JP2019515624A - 電流伝送ネットワークの機能を最適化するための方法、コンピュータプログラム、システム、および設備 - Google Patents
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Abstract
Description
変換コントローラによって、給電される貯蔵ユニットの各々の充填情報をメモリ内で最新の状態に維持するステップと、
変換コントローラが、貯蔵ユニット内へのエネルギー貯蔵コマンドまたは貯蔵ユニットからのエネルギー放出コマンドを送信することによって指令を行うステップと、
を含む。
例えば不足分が有効電力、すなわち実際に有用な電力を移動させる能力を制限する無効電力発生要素を統合すること、または、例えば電線がそれらの物理的限界のより近くで動作するために電線の温度の動的測定を開発することによって、既存の電線の有効性または効率を高めること。ただし、このとき利得は現実的には限られている。
変換コントローラによって、給電される貯蔵ユニットの各々の充填情報をメモリ内で最新の状態に維持するステップと、
変換コントローラが、貯蔵ユニット内へのエネルギー貯蔵コマンドまたは貯蔵ユニットからのエネルギー放出コマンドを送信することによって指令を行うステップと、
を含み、
少なくとも1つの電線端部の第1のアセンブリE1に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第1のアセンブリS1を選択するステップと、
少なくとも1つの電線端部の第2のアセンブリE2に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第2のアセンブリS2を選択するステップと、
メモリ内の最新の状態に維持された充填情報に基づいて、第1のアセンブリE1から第2のアセンブリE2への電流の量Qの仮想伝送を、関連する変換コントローラに、
第1のアセンブリS1内の、電流の量Qに対応するエネルギーの量を貯蔵するための少なくとも1つの第1のコマンド、および
第2のアセンブリS2からの、電流の量Qに対応する同じエネルギーの量を放出する少なくとも1つの第2のコマンド
をともに送信することによって、起動するステップと、
関連する変換コントローラによって貯蔵コマンドおよび放出コマンドをともに実行するステップと、
をさらに含む。
ネットワーク内の少なくとも1つの電線の輻輳の主な方向が決定され、
第1のアセンブリS1および第2のアセンブリS2の選択は、この主な輻輳方向に仮想伝送を向けるように行われる。
貯蔵ユニットの各々の充填情報を最新の状態に維持するメモリと、
貯蔵ユニット内へのエネルギー貯蔵コマンドまたは貯蔵ユニットからのエネルギー放出コマンドを伝送するようにプログラムされている、メモリへの読み出し/書き込みの接続および変換コントローラとの交換を有するコマンドユニットと
を備え、
コマンドユニットは、
少なくとも1つの電線端部の第1のアセンブリE1に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第1のアセンブリS1を選択するステップと、
少なくとも1つの電線端部の第2のアセンブリE2に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第2のアセンブリS2を選択するステップと、
メモリ内の最新の状態に維持された充填情報に基づいて、第1のアセンブリE1から第2のアセンブリE2への電流の量Qの仮想伝送を、関連する変換コントローラに、
第1のアセンブリS1内の、電流の量Qに対応するエネルギーの量を貯蔵するための少なくとも1つの第1のコマンド、および
第2のアセンブリS2からの、電流の量Qに対応する同じエネルギーの量を放出する少なくとも1つの第2のコマンド
をともに送信することによって、起動するステップと、を
行うようにさらにプログラムされている。
電流伝送ネットワークであって、
少なくとも1つの電線、
上記少なくとも1つの電線の複数の端部に接続された複数のエネルギー貯蔵ユニット、および
各貯蔵ユニットと当該ユニットが接続されている電線端部(複数可)との間で貯蔵されたエネルギーを電流へとまたは相互に変換するためのコントローラを備える、電流伝送ネットワークと、
本発明による最適化するシステムと、
最適化するシステムのコマンドユニットと電流伝送ネットワークの変換コントローラとの間の充填情報および貯蔵/放出コマンドの交換のための遠隔通信ネットワークと、
を備える。
少なくとも1つの電線端部の第1のアセンブリE1に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第1のアセンブリS1を選択するステップと、
少なくとも1つの電線端部の第2のアセンブリE2に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第2のアセンブリS2を選択するステップと、
メモリ50内の最新の状態に維持された充填情報に基づいて、第1のアセンブリE1から第2のアセンブリE2への電流の量Qの仮想伝送を、関連する変換コントローラに、
第1のアセンブリS1内の、電流の量Qに対応するエネルギーの量を貯蔵するための少なくとも1つの第1のコマンド、および
第2のアセンブリS2からの、電流の量Qに対応する同じエネルギーの量を放出する少なくとも1つの第2のコマンド
をともに送信しながら、起動するステップと、を行うことを可能にするように定義される。
アセンブリE1が伝送の上流の電線Lの端部から構成され、選択されるアセンブリS1がE1に接続された貯蔵ユニットから構成されていることを考慮すること、
アセンブリE2が伝送の下流の電線Lの端部から構成され、選択されるアセンブリS2がE2に接続された貯蔵ユニットから構成されていることを考慮すること、
貯蔵ユニットS1が電流の量Qに対応する追加の量のエネルギーを貯蔵することができるか否かをチェックすること、
貯蔵ユニットS2がQ以上の電流の量に対応するエネルギーの量を貯蔵しているか否かをチェックすること、その後、
2つの貯蔵ユニットS1およびS2を管理する変換コントローラに、貯蔵ユニットS1内の電流の量Qに対応するエネルギーの量の第1の貯蔵コマンド、および、貯蔵ユニットS2から電流の量Qに対応するエネルギーの量の第2の放出コマンドをともに、かつそれぞれ送信することに存する仮想伝送を起動する。
潜在的輻輳の上流に位置する電線Lの端部E1に接続された貯蔵ユニットS1、および
潜在的輻輳の下流に位置する電線Lの端部E2に接続された貯蔵ユニットS2
を選択するステップ104が行われる。
肯定の場合、テスト106の後に、
貯蔵ユニットS1における電流の量Qに対応するエネルギーの量の第1の貯蔵命令、および
貯蔵ユニットS2からの電流の量Qに対応する同じエネルギーの量の第2の放出コマンド
をともに関連する変換コントローラに送信しながら、端部E1から端部E2へのこの仮想伝送を起動するステップ108が行われる。
ゾーンZ1がゾーンZ2の状態とは無関係に過剰発電状態P1=P1,max+Qにあるため、
または、ゾーンZ1の状態とは無関係に、ゾーンZ2が過剰消費状態P2=P2,max+Qにあるため、
または、同時に2つの先行する理由があるため、この場合、Qは2つの輻輳のうち大きい方として示される、
のいずれかの理由で、潜在的な輻輳を伴う瞬間TAに直面している。
ゾーンZ1の貯蔵ユニットのアセンブリS1を選択すること、
ゾーンZ2の貯蔵ユニットのアセンブリS2を選択すること、
アセンブリS1の貯蔵ユニットが、所望の電流の量Qに対応するエネルギーの追加量を大域的に貯蔵することができるか否かをチェックすること、
アセンブリS2の貯蔵ユニットが、Q以上の電流の量に対応する貯蔵されたエネルギーの量を大域的に有するか否かをチェックすること、その後、
ゾーンZ1のみが過剰発電状態にある場合、エネルギー中立性のためにアセンブリS2内で必要な放出がゾーンZ2を輻輳させないことをチェックすること、
ゾーンZ2のみが過剰消費状態にある場合、エネルギー中立性のためにアセンブリS1内で必要な貯蔵がゾーンZ1を輻輳させないことをチェックすること、
アセンブリS1内の電流の量Qに対応するエネルギーの量の少なくとも1つの第1の貯蔵コマンド、および、アセンブリS2からの電流の量Qに対応するエネルギーの量の少なくとも1つの第2の貯蔵コマンドを、貯蔵ユニットの2つのアセンブリS1、S2を管理する変換コントローラにともに、それぞれ送信すること
に存する仮想伝送を起動する。
潜在的輻輳の上流に位置する電線端部のアセンブリE1に接続された貯蔵ユニットのアセンブリS1、および
潜在的輻輳の下流に位置する電線端部のアセンブリE2に接続された貯蔵ユニットのアセンブリS2
を選択するステップ206が行われる。
肯定の場合、テスト208の後に、
アセンブリS1の貯蔵ユニットにおける電流の量Qに対応するエネルギーの量の少なくとも1つの第1の貯蔵コマンド、および
アセンブリS2の貯蔵ユニットからの電流の量Qに対応する同じエネルギーの量の少なくとも1つの第2の放出コマンド
をともに関連する変換コントローラに送信しながら、アセンブリE1からアセンブリE2へのこの仮想伝送を起動するステップ210が行われる。
Claims (10)
- 電流伝送ネットワーク(10)の機能を最適化する方法であって、前記ネットワークは、少なくとも1つの電線(L1、L2、L3、L4、L5)と、前記少なくとも1つの電線の複数の端部に接続された複数のエネルギー貯蔵ユニット(24、30、36、42)と、貯蔵されているエネルギーを各貯蔵ユニットと前記ユニットが接続されている電線端部(複数可)との間で電流へとまたは相互に変換するためのコントローラ(28、34、40、46)とを備え、前記最適化する方法は、
前記変換コントローラ(28、34、40、46)によって、給電される前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)の各々の充填情報をメモリ内(56)で最新の状態に維持するステップ(100;200;300)と、
前記変換コントローラ(28、34、40、46)が、前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)内へのエネルギー貯蔵コマンドまたは前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)からのエネルギー放出コマンドを送信することによって指令を行うステップ(108;210;302)と
を含み、
少なくとも1つの電線端部の第1のアセンブリE1に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第1のアセンブリS1を選択するステップ(104;206)と、
少なくとも1つの電線端部の第2のアセンブリE2に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第2のアセンブリS2を選択するステップ(104;206)と、
メモリ(56)内の最新の状態に維持された前記充填情報に基づいて(106;208)、前記第1のアセンブリE1から前記第2のアセンブリE2への電流の量Qの仮想伝送を、関連する前記変換コントローラに、
前記第1のアセンブリS1内の、電流の量Qに対応するエネルギーの量を貯蔵するための少なくとも1つの第1のコマンド、および
前記第2のアセンブリS2からの、電流の量Qに対応する同じエネルギーの量を放出する少なくとも1つの第2のコマンド
をともに送信することによって、起動するステップ(108;210;302)と、
前記関連する変換コントローラによって前記貯蔵コマンドおよび前記放出コマンドをともに実行するステップ(110;212;304)と
をさらに含むことを特徴とする、最適化する方法。 - 前記電流の量Qの前記仮想伝送の前記起動(108;210;302)中に伝送される前記貯蔵コマンドおよび前記放出コマンドは、最近のエネルギー効率損失に対する前記アセンブリS1およびS2の前記貯蔵ユニットの合計エネルギー平衡がゼロになるように、前記関連する変換コントローラによって実行される、請求項1に記載の最適化する方法。
- 基準充填率が各前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)に対して予め定められ、前記方法は、前記仮想伝送を起動する前記ステップ(108;210;302)に続いて、前記仮想伝送中に要求されている前記貯蔵ユニットの前記変換コントローラが、前記貯蔵ユニットの基準充填率に達するように前記貯蔵ユニットのエネルギー貯蔵または放出を指令する、再構成ステップ(114;216;302)をさらに含む、請求項1または2に記載の最適化する方法。
- 前記再構成ステップ(114;216;302)は、前記少なくとも1つの電線(L1,L2,L3,L4,L5)の最大電流伝送容量を超えることを決して要求しないように実行される、請求項3に記載の最適化する方法。
- 各電線(L1,L2,L3,L4,L5)は最大電流伝送容量を有し、前記電流の量Qの前記仮想伝送は、前記アセンブリE1とE2との間に配置された少なくとも1つの電線が、前記電線の最大容量を前記量Q以上の量だけ超える電流の量を一時的に伝送することを要求された(102;202)ときに起動される(108;210;302)、請求項1から4のいずれか一項に記載の最適化する方法。
- 前記ネットワーク内の少なくとも1つの電線の輻輳の主な方向が決定され(202)、
前記第1のアセンブリS1および前記第2のアセンブリS2の前記選択(206)は、前記主な輻輳方向に前記仮想伝送を向けるように行われる、請求項1から5のいずれか一項に記載の最適化する方法。 - コンピュータプログラム(58)であって、前記コンピュータプログラムは、通信ネットワークからダウンロードすることができ、ならびに/または、コンピュータによって読み取ることができる、および/もしくは、プロセッサ(54)によって実行することができる媒体上に記録することができ、前記プログラムがコンピュータ(12)上で実行されるとき、請求項1から6のいずれか一項に記載の最適化する方法のステップを実行するための命令を含む、コンピュータプログラム(58)。
- 電流伝送ネットワーク(10)の機能を最適化するシステム(12)であって、前記ネットワークは、少なくとも1つの電線(L1,L2,L3,L4,L5)と、前記少なくとも1つの電線の複数の端部に接続された複数のエネルギー貯蔵ユニット(24、30、36、42)と、貯蔵されているエネルギーを各貯蔵ユニットと前記ユニットが接続されている電線端部(複数可)との間で電流へとまたは相互に変換するためのコントローラ(28、34、40、46)とを備え、前記最適化するシステム(12)は、
前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)の各々の充填情報を最新の状態に維持するメモリ(56)と、
前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)内へのエネルギー貯蔵コマンドまたは前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)からのエネルギー放出コマンドを送信するようにプログラムされている(58)、前記メモリ(56)への読み出し/書き込みの接続および前記変換コントローラ(28、34、40、46)との交換を有するコマンドユニット(54)と
を備え、
前記コマンドユニット(54)は、
少なくとも1つの電線端部の第1のアセンブリE1に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第1のアセンブリS1を選択するステップと、
少なくとも1つの電線端部の第2のアセンブリE2に接続された少なくとも1つの貯蔵ユニットの第2のアセンブリS2を選択するステップと、
前記メモリ(56)内の最新の状態に維持された前記充填情報に基づいて、前記第1のアセンブリE1から前記第2のアセンブリE2への電流の量Qの仮想伝送を、前記関連する変換コントローラに、
前記第1のアセンブリS1内の、前記電流の量Qに対応するエネルギーの量を貯蔵するための少なくとも1つの第1のコマンド、および
前記第2のアセンブリS2からの、前記電流の量Qに対応する同じエネルギーの量を放出する少なくとも1つの第2のコマンド
をともに送信することによって、起動するステップと、を
行うようにさらにプログラムされている(58)ことを特徴とする、最適化するシステム(12)。 - 電流の最適化された伝送のための設備であって、
電流伝送ネットワーク(10)であり、
少なくとも1つの電線(L1,L2,L3,L4,L5)、
前記少なくとも1つの電線の複数の端部に接続された複数のエネルギー貯蔵ユニット(24、30、36、42)、および
各貯蔵ユニットと前記ユニットが接続されている前記電線端部(複数可)との間で貯蔵されたエネルギーを電流へとまたは相互に変換するためのコントローラ(28、34、40、46)を備える、電流伝送ネットワーク(10)と、
請求項8に記載の最適化するシステム(12)と、
前記最適化するシステム(12)のコマンドユニット(54)と前記電流伝送ネットワーク(10)の変換コントローラ(28、34、40、46)との間の充填情報および貯蔵/放出コマンドの交換のための遠隔通信ネットワーク(14)と
を備える、設備。 - 前記貯蔵ユニット(24、30、36、42)は、前記電流伝送ネットワーク(10)の電線(L1,L2,L3,L4,L5)を接続するために変電所(16,18,20,22)の内部に配置される、請求項9に記載の設備。
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