JP2019516340A - マイクログリッドを調整するためのシステムおよび方法 - Google Patents

マイクログリッドを調整するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

マイクログリッドシステム(200)は、電気エネルギーを供給するように構成された発電機(102)を含む。マイクログリッドシステムはまた、発電機に結合され、負荷(106)に結合され、外部グリッド(110)に結合された局所配電網(104)をも含む。マイクログリッドシステムは、所定の期間にわたる負荷のマイクログリッド需要を予測するように構成されたマイクログリッドコントローラ(212)をさらに含む。マイクログリッドコントローラはまた、所定の期間にわたる外部グリッドの需要情報を受信するように構成される。マイクログリッドコントローラは、予測されたマイクログリッド需要および受信された需要情報に基づいて、発電機の運用計画を決定するようにさらに構成される。さらに、マイクログリッドコントローラは、運用計画に基づいて外部グリッドに電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するように構成される。【選択図】図1

Description

本発明の分野は、一般に、マイクログリッドの調整に関し、より詳細には、外部グリッドからの需要を考慮してマイクログリッドを調整するための方法およびシステムに関する。
マイクログリッドは、グリッドに対して単一の制御可能なエンティティとして機能し、マイクログリッドがグリッド接続モードとアイランドモードの両方において動作することを可能にするためにグリッドに接続および接続切断することができる、明確に画定された電気的境界を有する相互接続された負荷および分散型エネルギー資源(DER)のグループである。マイクログリッドの設置が米国の特定の地区および世界中で着実に増加するにつれて、商用マイクログリッドの普及は、主に所有者および運営者にとっての経済的利益に依存してきている。サブメータ資産の集約を促進し、DERのグリッドへの統合を促進する新しい市場ルール(ニューヨークやカリフォルニアなど)が導入されている。したがって、分散型資産が周波数規制などのグリッド付帯サービス機能に参加することを促進する必要性およびインセンティブが高まっている。
電力系統周波数は、電力系統における電力バランスの主要な指標である。需要または負荷に関連して発電量が減少すると、周波数が公称周波数を下回って低下する可能性がある。同様に、需要の減少は、周波数を、公称周波数を超えて増加させる可能性がある。さらに、風力タービンおよび太陽電池などの断続的なエネルギー源の浸透率が高いと、系統周波数の変動の可能性が高くなる。周波数が公称周波数から逸脱しすぎると、ポンプやモータのような機器は、高周波数ではより速く動作し、低周波数ではより遅く動作するようになる。一部の機器は、運用上の問題および加速化されるメンテナンスを回避するために自動的に停止する。たとえば、電力変動に関して急激な低下が生じた場合、低周波数負荷制限コントローラが動作して、関連する負荷の一部または全部を接続切断することができる。
機能的で信頼性の高いグリッドを促進するために、様々な地域グリッドを運用する独立系統運用機関(ISO)は、60ヘルツ(Hz)すなわち1秒当たりのサイクル数(特定の国では50 Hz)に非常に近い電気周波数を維持する必要がある。したがって、グリッド運用機関は、適切な周波数を維持するために、常に発電と需要とを平衡させるように模索している。発電と需要との間の不平衡は、マイクログリッド資源の使用によって緩和することができる。しかし、機器の操作にかかるコスト、発電をランプアップまたはランプダウンするのにかかる時間、および資源の利用可能性など、考慮されなければならないマイクログリッド資源の利用には多くの制約がある。
米国特許出願公開第2015/0039145号明細書
一態様では、マイクログリッドシステムが提供される。マイクログリッドシステムは、1つまたは複数の負荷に電気エネルギーを供給するように構成された1つまたは複数の発電機を含む。マイクログリッドシステムはまた、1つまたは複数の発電機に結合され、1つまたは複数の負荷に結合され、外部グリッドに結合された局所配電網を含む。局所配電網は、電気エネルギーを伝送するように構成される。マイクログリッドシステムは、プロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含むマイクログリッドコントローラをさらに含む。マイクログリッドコントローラは、1つまたは複数の発電機と通信し、外部グリッドと通信する。マイクログリッドコントローラは、所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷に対するマイクログリッド需要を予測するステップと、周波数調整サービスの価格設定を含む所定の期間にわたる外部グリッドの需要情報を受信するステップと、予測されたマイクログリッド需要および受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機の運用計画を決定するステップと、運用計画に基づいて外部グリッドに電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップとを行うように構成されている。
さらなる態様において、マイクログリッドを調整するためのコンピュータに基づく方法が提供される。この方法は、メモリと通信する少なくとも1つのプロセッサを含むマイクログリッドコントローラを使用して実施される。方法は、所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷に対するマイクログリッド需要を予測するステップと、周波数調整サービスの価格設定を含む所定の期間にわたる外部グリッドの需要情報を受信するステップと、予測されたマイクログリッド需要および受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機の運用計画を決定するステップと、運用計画に基づいて外部グリッドに電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップとを含む。
別の態様では、マイクログリッドを調整するためのプロセッサ実行可能命令が具現化されたコンピュータ可読記憶デバイスが提供される。メモリに通信可能に結合されているマイクログリッドコントローラによって実行されると、プロセッサ実行可能命令は、マイクログリッドコントローラに、所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷に対するマイクログリッド需要を予測するステップと、周波数調整サービスの価格設定を含む所定の期間にわたる外部グリッドの需要情報を受信するステップと、予測されたマイクログリッド需要および受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機の運用計画を決定するステップと、運用計画に基づいて外部グリッドに電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップと、を行わせる。
本開示のこれらの、ならびに他の特徴、態様および利点は、添付の図面を参照しつつ以下の詳細な説明を読めば、よりよく理解されよう。添付の図面では、図面の全体にわたって、類似する符号は類似する部分を表す。
例示的なマイクログリッドユーティリティシステムの概略図である。 図1に示すマイクログリッドユーティリティシステムを調整するための例示的なシステムの概略図である。 図2に示すシステムと共に使用され得るクライアントデバイスの例示的な構成の概略図である。 図2に示すシステムと共に使用され得る障害検出コンピュータデバイスの例示的な構成の概略図である。 図1に示すマイクログリッドユーティリティシステムを調整する例示的なプロセスのブロック図である。 図2に示すシステムを用いて図1に示すマイクログリッドユーティリティシステムを調整するプロセスのフローチャートである。
特に明記しない限り、本明細書において提供される図面は、本開示の実施形態の特徴を図示するものである。これらの特徴は、本開示の1つまたは複数の実施形態を含む多種多様なシステムで適用できると考えられる。したがって、本図面は、本明細書で開示する実施形態を実施するために必要とされる、当業者には既知の、従来の特徴をすべて含むことを意味しない。
以下の明細書および特許請求の範囲において、いくつかの用語に言及するが、それらは以下の意味を有すると規定する。
単数形「1つの(a、an)」、および「この(the)」は、文脈が特に明確に指示しない限り、複数の言及を含む。
「任意の(optional)」または「任意に(optionally)」は、続いて記載された事象または状況が生じてもよいし、また生じなくてもよいことを意味し、かつ、その説明が、事象が起こる場合と、それが起こらない場合と、を含むことを意味する。
本明細書および特許請求の範囲を通してここで使用される、近似を表す言葉は、関連する基本的機能に変化をもたらすことなく、差し支えない程度に変動できる任意の量的表現を修飾するために適用することができる。したがって、「およそ(about)」、「約(approximately)」、および「実質的に(substantially)」などの用語で修飾された値は、明記された厳密な値に限定されるものではない。少なくともいくつかの例では、近似する文言は、値を測定するための機器の精度に対応することができる。ここで、ならびに本明細書および特許請求の範囲を通して、範囲の限定は組み合わせおよび置き換えが可能であり、文脈および文言が特に指示しない限り、このような範囲は識別され、それに包含されるすべての部分範囲を含む。
本明細書で用いられる「プロセッサ」および「コンピュータ」という用語および関連する用語、たとえば「処理デバイス」、「コンピューティングデバイス」、および「コントローラ」は、従来技術においてコンピュータと呼ばれているそれらの集積回路に限定されず、広く、マイクロコントローラ、マイクロコンピュータ、プログラマブル論理コントローラ(PLC)、プログラマブル論理ユニット(PLU)、特定用途向け集積回路、およびその他のプログラム可能な回路を意味し、これらの用語は、本明細書において互換的に用いられる。本明細書で説明する実施形態では、メモリは、以下に限らないが、ランダムアクセスメモリ(RAM)などのコンピュータ可読媒体、およびフラッシュメモリなどのコンピュータ可読不揮発性媒体を含むことができる。あるいは、フロッピーディスク、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD−ROM)、光磁気ディスク(MOD)、および/またはデジタル多用途ディスク(DVD)もまた、使用することができる。また、本明細書で説明する実施形態では、追加の入力チャネルは、以下に限定されないが、マウスおよびキーボードなどの運用機関インターフェースに関係するコンピュータ周辺機器であってもよい。あるいは、たとえば、これに限定されないが、スキャナを含むことができる他のコンピュータ周辺装置も使用することができる。さらに、例示的な実施形態では、追加の出力チャネルは、これに限定されないが、運用機関インターフェースモニタを含むことができる。
さらに、本書で用いられる「ソフトウェア」および「ファームウェア」という用語は交換可能であり、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、クライアントおよびサーバによって実行するための、メモリに記憶された任意のコンピュータプログラムを含む。
本明細書で用いられる「非一時的コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュールおよびサブモジュール、あるいは任意のデバイスの他のデータなどの情報の短期的および長期的記憶のための任意の方法または技術で実施される、任意の有形のコンピュータに基づくデバイスを表すことを意図している。したがって、本明細書に記載する方法は、これらに限らないが、記憶デバイスおよびメモリデバイスを含む、有形の非一時的コンピュータ可読媒体で具現化された実行可能命令として符号化することができる。このような命令は、プロセッサによって実行された場合に、本明細書に記載する方法の少なくとも一部をプロセッサに実行させる。さらに、本明細書に用いられる「非一時的コンピュータ可読媒体」という用語は、すべての有形のコンピュータ可読媒体を含み、これらは非一時的コンピュータ記憶デバイスを含むが、これに限定されるものではなく、揮発性および不揮発性媒体、ならびにファームウェア、物理および仮想記憶デバイス、CD−ROM、DVDなどの取り外し可能および取り外し不可能な媒体、ならびにネットワークもしくはインターネットなどの他の任意のデジタルソース、ならびにこれまでに開発されたデジタル手段を含むが、これらに限定されるものではなく、一時的な伝播する信号がその唯一の例外である。
さらにまた、本明細書で用いられる「リアルタイム」という用語は、関連する事象が発生する時、所定のデータを測定および収集する時、データを処理する時、ならびに事象および環境に対するシステム応答の時のうちの少なくとも1つを意味する。本明細書に記載する実施形態では、これらの動作および事象は、実質的に同時に起こる。
本明細書に記載の方法およびシステムは、マイクログリッドの調整を可能にする。さらに、本明細書に記載の方法およびシステムは、コストを削減し収益性を改善しながら、マイクログリッドの動作の最適化を容易にする。これらの方法およびシステムは、外部送電網に電気エネルギーおよび付帯サービスを提供することを容易にする。また、本明細書に記載されたシステムおよび方法は、単一のタイプのシステム、ユーティリティ、または電源に限定されず、外部送電網またはユーティリティシステムに寄与することができる任意のシステムまたはユーティリティを用いて実装することができ、そのユーティリティの直接制御される部分になることがない。ローカルマイクログリッドおよび外部グリッドの負荷の将来の需要を予測することによって、本明細書に記載のシステムおよび方法は、ローカルマイクログリッドの運用機関が、経済的かつ効率的な方法で必要な資源を提供することを容易にする。
図1は、例示的なマイクログリッドユーティリティシステム100の概略図である。例示的な実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、電気エネルギーの生成および送達を対象としているが、限定ではなくガスおよび水などの他のユーティリティベースの資源を、本明細書に記載のシステム100および方法と共に使用することができる。例示的な実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、スマートグリッドシステムとして構成されている。
例示的な実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、少なくとも1つの発電機102を含む。発電機102の例には、限定ではなく、ディーゼル発電機、熱電併給(CHP)発電機、電池電力貯蔵、燃料電池、および電解槽などの非再生可能な供給源が含まれる。さらに、発電機102の例には、限定ではなく風力タービン、地熱ポンプ、太陽電池、および水力発電所などの再生可能エネルギー源が含まれる。例示的な実施形態では、発電機102は、局所配電網104を介して電力を伝送する。局所配電網104は、電気エネルギーがその宛先にルーティングされることを容易にする複数の導管およびスイッチなどの機器を含むが、これに限定されない。例示的な実施形態では、局所配電網104は、発電機102、複数の負荷106、および、外部グリッド接続108を介する外部グリッド110に電気的に接続される。負荷106の例には、電気エネルギーを消費する事業所および住宅が含まれる。いくつかの実施形態では、負荷106は、スマートメータ(図示せず)を介して、局所配電網104に接続される。いくつかの実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、ローカルグリッドとしても知られる。
外部グリッド110は、別個の調整される配電網を表す。いくつかの実施形態では、外部グリッド110は地域グリッドである。他の実施形態では、外部グリッド110は、別のマイクログリッドユーティリティシステム100である。外部グリッド接続108は、マイクログリッドユーティリティシステム100が、外部グリッド110から電気エネルギーを受け取り、または外部グリッド110に電気エネルギーを伝送することを容易にする。いくつかの実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、外部グリッド110から電気エネルギーを購入することができる。これらの実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、余分な電気エネルギーを外部グリッド110に販売することもできる。例示的な実施形態では、外部グリッド接続108は、マイクログリッドユーティリティシステム100と外部グリッド110との間の接続を切断するために開くことができる回路遮断器である。
図2は、マイクログリッドユーティリティシステム100(図1に示す)を調整するための例示的なシステム200の概略図である。例示的な実施形態では、システム200は、マイクログリッドユーティリティシステム100を介した電気エネルギーの伝送を調整し、負荷106(図1に示す)が必要な電力を受け取ることを保証し、(図1に示す)外部グリッド110への接続を使用して、余分な必要とされる電力を受け取るか、または、余分な電力を発散するために使用される。下記により詳細に説明するように、マイクログリッドコントローラ210としても知られるマイクログリッドコンピュータデバイス210は、(a)所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷106に対するマイクログリッド需要を予測するステップと、(b)周波数調整サービスの価格設定を含む所定の期間にわたる外部グリッド110の需要情報を受信するステップと、(c)予測されたマイクログリッド需要および受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機102(図1に示す)の運用計画を決定するステップと、(d)運用計画に基づいて外部グリッド110に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップと、を行うように構成することができる。
例示的な実施形態では、発電機コンピュータデバイス202が、発電機102の動作を調整する。発電機コンピュータデバイス202は、マイクログリッドコントローラ210と通信している。発電機コンピュータデバイス202は、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイドエリアネットワーク(WAN)、ダイヤルイン接続、ケーブルモデム、インターネット接続、ワイヤレス、および専用高速総合デジタル通信網(ISDN)回線などのネットワークを含むがこれらに限定されないインターフェースを介してマイクログリッドコントローラ210に結合する。いくつかの実施形態では、発電機コンピュータデバイス202は、局所配電網104(図1に示す)を介してマイクログリッドコントローラ210と通信している。いくつかの実施形態では、各々が発電機コンピュータデバイス202に対応する複数の発電機102がマイクログリッドユーティリティシステム100に含まれる。他の実施形態では、マイクログリッドユーティリティシステム100は、単一の発電機102および対応する発電機コンピュータデバイス202を含む。例示的な実施形態では、発電機コンピュータデバイス202は、マイクログリッドコントローラ210から発電機102の運用のための命令を受信する。
例示的な実施形態では、局所配電デバイス204は、局所配電網104を制御し、発電機102から負荷106および外部グリッド110への電気エネルギーのルーティングを指示する。局所配電デバイス204は、マイクログリッドコントローラ210と通信している。局所配電デバイス204は、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイドエリアネットワーク(WAN)、ダイヤルイン接続、ケーブルモデム、インターネット接続、ワイヤレス、および専用高速総合デジタル通信網(ISDN)回線などのネットワークを含むがこれらに限定されないインターフェースを介してマイクログリッドコントローラ210に結合する。例示的な実施形態では、局所配電デバイス204は、マイクログリッドコントローラ210から局所配電網104を通じた電気エネルギーのルーティングに関する命令を受信する。
例示的な実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、負荷106の動作を調整および報告する。負荷コンピュータデバイス206は、マイクログリッドコントローラ210と通信している。負荷コンピュータデバイス206は、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイドエリアネットワーク(WAN)、ダイヤルイン接続、ケーブルモデム、インターネット接続、ワイヤレス、および専用高速総合デジタル通信網(ISDN)回線などのネットワークを含むがこれらに限定されないインターフェースを介してマイクログリッドコントローラ210に結合する。いくつかの実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、局所配電網104を介してマイクログリッドコントローラ210と通信している。いくつかの実施形態では、負荷コンピュータデバイス206はスマートメータである。例示的な実施形態では、各負荷コンピュータデバイス206は負荷106に対応し、負荷106の動作についてマイクログリッドコントローラ210に報告する。例示的な実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、負荷106に関する電力使用情報を送信する。いくつかの実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、電力使用情報をリアルタイムに送信する。他の実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、履歴電力使用情報を送信する。いくつかのさらなる実施形態では、負荷コンピュータデバイス206は、履歴情報に基づく将来の負荷需要の予測など、対応する負荷106の現在または将来の電力需要に関する需要情報を送信する。負荷コンピュータデバイス206は、システム200が本明細書で説明されるように機能することを可能にするために、必要に応じてより多くの情報またはより少ない情報を送信することができる。
例示的な実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208が、需要および価格設定予測情報などの外部グリッド110に関する情報を提供する。外部グリッドコンピュータデバイス208は、マイクログリッドコントローラ210と通信している。外部グリッドコンピュータデバイス208は、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイドエリアネットワーク(WAN)、ダイヤルイン接続、ケーブルモデム、インターネット接続、ワイヤレス、および専用高速総合デジタル通信網(ISDN)回線などのネットワークを含むがこれらに限定されないインターフェースを介してマイクログリッドコントローラ210に結合する。例示的な実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208は、外部グリッド110の現在および将来の価格設定情報ならびに需要情報を送信する。いくつかの実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208は、情報をリアルタイムに送信する。他の実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208は、ある期間にわたる将来の予測情報を送信する。外部グリッドコンピュータデバイス208は、システム200が本明細書で説明されるように機能することを可能にするために、必要に応じてより多くの情報またはより少ない情報を送信することができる。
データベースサーバ212が、以下でより詳細に説明するように、様々な事項に関する情報を含むデータベース214に結合されている。一実施形態では、集中型データベース214が、マイクログリッドコントローラ210に記憶されている。代替的な実施形態では、データベース214は、マイクログリッドコントローラ210から遠隔に記憶され、非集中化されてもよい。いくつかの実施形態では、データベース214は、分離された区画またはパーティションを有する単一のデータベースを含み、または他の実施形態では、データベース214は、それぞれが互いに分離した複数のデータベースを含む。データベース214は、複数の負荷コンピュータデバイス206および外部グリッドコンピュータデバイス208から受信したデータを記憶する。さらに、限定することなく、データベース214は、負荷コンピュータデバイス206、外部グリッドコンピュータデバイス208、およびマイクログリッドコントローラ210からの価格予測、需要予測、伝送制約、エネルギー生成制約、および履歴データを記憶する。
いくつかの実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、クライアントシステム216としても知られるクライアントデバイス216と通信している。マイクログリッドコントローラ210は、局所配電網104、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイドエリアネットワーク(WAN)、ダイヤルイン接続、ケーブルモデム、インターネット接続、ワイヤレス、および専用高速総合デジタル通信網(ISDN)回線などのネットワークを含むがこれらに限定されない多くのインターフェースを介してクライアントデバイス216に結合する。これらの実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、マイクログリッドユーティリティシステム100の運用に関するデータをクライアントデバイス216に送信する。さらに、マイクログリッドコントローラ210は、クライアントデバイス216から追加の命令を受信するように構成されている。さらに、クライアントデバイス216は、マイクログリッドコントローラ210を介してデータベース214にアクセスし、またはデータベース214を更新するように構成される。クライアントデバイス216は、マイクログリッドコントローラ210からのデータをユーザに提示するように構成されている。他の実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、データをユーザに直接表示するための表示ユニット(図示せず)を含む。
図3は、クライアントシステム216(図2に示す)の例示的な構成の概略図である。ユーザコンピュータデバイス302は、ユーザ301によって操作される。ユーザコンピュータデバイス302は、発電機コンピュータデバイス202、局所配電デバイス204、負荷コンピュータデバイス206、外部グリッドコンピュータデバイス208、およびクライアントシステム216(すべて図2に示されている)を含むが、これらに限定されない。ユーザコンピュータデバイス302は、命令を実行するためのプロセッサ305を含む。いくつかの実施形態では、実行可能命令は、メモリ領域310に記憶される。プロセッサ305は、(たとえば、マルチコア構成の)1つまたは複数の処理装置を含んでもよい。メモリ領域310は、実行可能命令および/またはトランザクションデータなどの情報が記憶され、検索されるのを容易にする任意のデバイスである。メモリ領域310は、1つまたは複数のコンピュータ可読媒体を含む。
ユーザコンピュータデバイス302はまた、ユーザ301に情報を提示するための少なくとも1つのメディア出力構成要素315を含む。メディア出力構成要素315は、ユーザ301に情報を伝達することができる任意の構成要素である。いくつかの実施形態では、メディア出力構成要素315は、ビデオアダプタおよび/またはオーディオアダプタなどの出力アダプタ(図示せず)を含む。出力アダプタは、プロセッサ305に動作可能に結合され、表示デバイス(たとえば、陰極線管(CRT)、液晶ディスプレイ(LCD)、発光ダイオード(LED)ディスプレイ、または「電子インク」ディスプレイ)またはオーディオ出力デバイス(たとえば、スピーカまたはヘッドフォン)に動作可能に結合可能である。いくつかの実施形態では、メディア出力構成要素315は、グラフィカルユーザインターフェース(たとえば、ウェブブラウザおよび/またはクライアントアプリケーション)をユーザ301に提示するように構成される。グラフィカルユーザインターフェースは、たとえば、電力フローおよび需要を監視するためのダッシュボード、ユーザコンピュータデバイス302の動作を制御するための制御画面、および/またはユーザコンピュータデバイス302内のソフトウェアを更新するための更新画面を含むことができる。いくつかの実施形態では、ユーザコンピュータデバイス302は、ユーザ301からの入力を受信するための入力デバイス320を含む。ユーザ301は、限定するものではないが、確認するために1つまたは複数のセンサ測定値を選択および/または入力するために、入力デバイス320を使用することができる。入力デバイス320は、たとえば、キーボード、ポインティングデバイス、マウス、スタイラス、タッチセンサ式パネル(たとえば、タッチパッドもしくはタッチスクリーン)、ジャイロスコープ、加速度計、位置検出器、バイオメトリック入力デバイス、および/またはオーディオ入力デバイスを含んでもよい。タッチスクリーンなどの単一の構成要素が、メディア出力構成要素315の出力デバイスと入力デバイス320の両方として機能することができる。
ユーザコンピュータデバイス302はまた、マイクログリッドコントローラ210(図2に示す)のような遠隔デバイスに通信可能に結合された通信インターフェース325を含むことができる。通信インターフェース325は、たとえば、有線またはワイヤレスネットワークアダプタ、および/または、移動通信ネットワークと共に使用するためのワイヤレスデータ送受信機を含むことができる。
メモリ領域310には、たとえば、メディア出力構成要素315を介してユーザ301にユーザインターフェースを提供し、任意選択的に、入力デバイス320からの入力を受信し処理するためのコンピュータ可読命令が記憶される。ユーザインターフェースは、とりわけ、ウェブブラウザおよび/またはクライアントアプリケーションを含むことができる。ウェブブラウザは、ユーザ301などのユーザが、マイクログリッドコントローラ210からウェブページまたはウェブサイトに一般に埋め込まれたメディアおよび他の情報を表示および対話することを可能にする。クライアントアプリケーションは、ユーザ301が、たとえば、障害検出コンピュータデバイス210と対話することを容易にする。たとえば、命令は、クラウドサービスによって記憶されてもよく、命令の実行の出力は、メディア出力構成要素315に送信されてもよい。
図4は、本開示の一実施形態による、図2に示すマイクログリッドコンピュータデバイス210の例示的な構成の概略図である。サーバコンピュータデバイス401は、データベースサーバ212、マイクログリッドコンピュータデバイス210、発電機コンピュータデバイス202、および外部グリッドコンピュータデバイス208(すべて図2に示されている)を含むことができるが、これらに限定されない。サーバコンピュータデバイス401はまた、命令を実行するためのプロセッサ405を含む。命令は、メモリ領域410に記憶することができる。プロセッサ405は、(たとえば、マルチコア構成の)1つまたは複数の処理装置を含んでもよい。
プロセッサ405は、サーバコンピュータデバイス401が別のサーバコンピュータデバイス401、クライアントシステム216、負荷コンピュータデバイス206、局所配電デバイス204(すべて図2に示す)、発電機コンピュータデバイス202、外部グリッドコンピュータデバイス208などの遠隔デバイスと通信することができるように、通信インターフェース415に動作可能に結合される。たとえば、通信インターフェース415は、インターネットを介してクライアントシステム216から要求を受信することができる。
プロセッサ405はまた、記憶デバイス434に動作可能に結合することもできる。記憶デバイス434は、限定はしないが、データベース214(図2に示す)に関連するデータなどのデータを記憶および/または検索するのに適した任意のコンピュータ操作ハードウェアである。いくつかの実施形態では、記憶デバイス434は、サーバコンピュータデバイス401に統合される。たとえば、サーバコンピュータデバイス401は、記憶デバイス434として1つまたは複数のハードディスクドライブを含むことができる。他の実施形態では、記憶デバイス434は、サーバコンピュータデバイス401の外部にあり、複数のサーバコンピュータデバイス401によってアクセスすることができる。たとえば、記憶デバイス434は、ストレージエリアネットワーク(SAN)、ネットワーク接続ストレージ(NAS)システム、ならびに/または、リダンダント・アレイ・オブ・インエクスペンシブ・ディスクズ(redundant array of inexpensive disks)(RAID)構成内のハードディスクおよび/もしくはソリッドステートディスクのような複数の記憶ユニットを含んでもよい。
いくつかの実施形態では、プロセッサ405は、ストレージインターフェース420を介して記憶デバイス434に動作可能に結合される。ストレージインターフェース420は、記憶デバイス434へのアクセスをプロセッサ405に提供することができる任意の構成要素である。ストレージインターフェース420は、たとえば、アドバンスト・テクノロジ・アタッチメント(Advanced Technology Attachment)(ATA)アダプタ、シリアルATA(SATA)アダプタ、小型計算機システムインターフェース(SCSI)アダプタ、RAIDコントローラ、SANアダプタ、ネットワークアダプタ、および/またはプロセッサ405に記憶デバイス434へのアクセスを提供する任意の構成要素を含んでもよい。
プロセッサ405は、本開示の態様を実施するためのコンピュータ実行可能命令を実行する。いくつかの実施形態では、プロセッサ405は、コンピュータ実行可能命令を実行することによって、または他の様態でプログラムされることによって、専用マイクロプロセッサに変換される。たとえば、プロセッサ405は、図5に示すような命令でプログラムされる。
図5は、マイクログリッドユーティリティシステム100(図1に示す)を調整する例示的なプロセス500のブロック図である。マイクログリッドコントローラ210は、周波数調整価格設定(「FRP」)情報502を受信する。例示的な実施形態では、FRP情報502は、周波数調整サービスの価格設定の履歴データである。米国では、送電網は60Hzの周波数で動作するように規制される。グリッドの発電と需要との間にギャップがある場合、グリッド周波数はその値から離れることになる。これは、グリッド上の種々のデバイスにおける機能不全を引き起こす可能性がある。周波数調整のためのグリッド平衡は、需要の変化および変動に迅速に対応することを必要とする。周波数調整サービスの提供と引き換えに、外部グリッド110(図1に示す)を運用するもののような、グリッド運用機関は、周波数調整サービスの対価を支払う。例示的な実施形態では、FRP情報502は、グリッド運用機関が周波数調整サービスのためにMW当たり過去にどれだけの対価を支払ったかを示す履歴情報を含む。FRP情報502は、予測ルーチン504への入力として使用され、将来、周波数調整サービスに対して外部グリッド110(図1に示す)がどれだけの対価を支払うかを決定する。いくつかの実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッドコンピュータデバイス208(図2に示す)からFRP情報502を受信する。他の実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、将来の使用のために、データベース214(図2に示す)内の外部グリッドコンピュータデバイス208からリアルタイムでFRP情報502を受信するときに、FRP情報502を記憶する。
マイクログリッドコントローラ210はまた、外部グリッドコンピュータデバイス208からエネルギー価格設定情報506を受信する。例示的な実施形態では、外部グリッド110は、種々の時点におけるエネルギー価格の固定スケジュールを提供する。例示的な実施形態では、エネルギー価格設定情報506は、外部グリッド110の運用機関がエネルギーの対価を支払うおよび/または請求する用意があるMW当たりの量を提供する。たとえば、夏季の間は昼間、冬季の間は夜間にエネルギー価格が高くなる可能性がある。例示的な実施形態では、エネルギーの価格は時間によって変化する。他の実施形態では、エネルギーの価格は、他の間隔で変化する場合がある。例示的な実施形態では、エネルギー価格設定情報506は、マイクログリッドコントローラ210が、24時間などの所定の時間間隔にわたる価格設定を予測するのを容易にする。
マイクログリッドコントローラ210は、負荷電力情報508も受信する。負荷電力情報508は、マイクログリッドユーティリティシステム100における負荷106(図1に示す)の電力需要を表す。例示的な実施形態では、負荷電力情報508は、マイクログリッドコントローラ210によってデータベース214に記憶された過去の負荷需要に関する履歴情報である。他の実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、1つまたは複数の負荷コンピュータデバイス206(図2に示す)から負荷電力情報508を受信する。負荷需要にも、上述の時間/季節依存性がある。
マイクログリッドコントローラ210はまた、1つまたは複数の再生可能発電プロファイル510を受信する。いくつかの発電機102(図1に示す)は、太陽電池および風力タービンなどの再生可能資源に基づくことができる。これらの発電機102は、発電について天候および他の要因に依存し得る。例示的な実施形態では、再生可能発電プロファイル510は、マイクログリッドコントローラ210がこれらの発電機102の出力を予測するのを容易にする天候および他の情報を含む。
例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、負荷電力情報508と再生可能発電プロファイル510とを予測ルーチン512において組み合わせて、マイクログリッドユーティリティシステム100によって負荷106に給電するのに必要になる、再生可能発電機102によって生成される電力量を超える予測電力量を決定する。
マイクログリッドコントローラ210はまた、発電・配電プロファイル514を受信する。発電・配電プロファイル514は、ディーゼル発電機などの出力を直接制御できる発電機102の運用に関する情報を含む。プロファイル514は、限定ではないが、1つまたは複数の発電機102の運用コスト(すなわち、燃料費)、1つまたは複数の発電機102のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするためのコスト、1つまたは複数の発電機のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするのにかかる時間、1つまたは複数の発電機102のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするためのコスト、および 1つまたは複数の発電機102のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするのにかかる時間などの情報を含むことができる。例示的な実施形態では、ランプアップとは、発電を1kW増加させるのにかかる時間量を表す。たとえば、いくつかの発電機102は、1秒間以下で1kWだけ電力出力を増加させることができる。他の発電機102は、発電量をそれだけ増加させるために1分を要することがある。同様に、ランプダウンは、電力出力を1kW低減するのにかかる時間量である。
例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、発電機102に関連する発電機コンピュータデバイス202(図2に示す)からこれらのプロファイル514を受信する。他の実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、クライアントデバイス216からこれらのプロファイルを受信する。発電・配電プロファイル514はまた、局所配電網104(図1に示す)を介してエネルギーを伝送するコストに関する情報をも含むことができる。この情報は、局所配電網104を介して負荷106および外部グリッド110に電気エネルギーをルーティングすることによる伝送損失および他の制約を含むことができる。
例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、エネルギー価格設定情報506、負荷電力情報508、再生可能発電プロファイル510、および発電・配電プロファイル514を使用して、翌日などの、将来の24時間の発電計画を決定する。計画は、エネルギーの価格、その期間中に負荷106によって要求されると予想されるエネルギーの量、ならびにマイクログリッドユーティリティシステム100における様々な発電機102を運用する能力およびコストを入力として使用する。エネルギーの価格がエネルギーを発生するコストと比較して低いいくつかの状況においては、計画は、マイクログリッドユーティリティシステム100に、外部グリッド110からエネルギーを輸入するように要求することができる。エネルギーの価格がエネルギーを発生させるコストよりも著しく高い状況では、計画は、マイクログリッドユーティリティシステム100に、利益のために外部グリッド110に電気エネルギーを輸出することができるように、負荷106に必要なエネルギーより多くのエネルギーを発生させることを要求することができる。例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、計画最適化アルゴリズム516を使用して、マイクログリッドユーティリティシステム100に代わって利益を最大化し、費用を最小限に抑えるように計画を強化する。
計画を使用して、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッド110に対する入札スケジュール518と、その期間中の発電機102の運用に関する発電機スケジュール520とを生成する。マイクログリッドコントローラ210は、入札スケジュール518を外部グリッドコンピュータデバイス208に送信する。入札スケジュール518は、マイクログリッドユーティリティシステム100が外部グリッド110に電気エネルギーをいつ伝送するか、および、マイクログリッドユーティリティシステム100が外部グリッド110から電気エネルギーをいつ受け取るように計画しているかに関する情報を含む。外部グリッドコンピュータデバイス208は、入札スケジュール518の承認または拒否によって応答する。いくつかの実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208は、入札スケジュール518の部分のみを承認する。発電機スケジュール520は、入札スケジュール518に基づいており、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッドコンピュータデバイス208からの応答に基づいて発電機スケジュール520を修正する。例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、マイクログリッドユーティリティシステム100内の1つまたは複数の発電機102に関連付けられた発電機コンピュータデバイス202に発電機スケジュール520を送信する。発電機スケジュール520は、発電機コンピュータデバイス202に、計画に含まれる期間にわたって発電機102をどのように運用するかを指示する。
いくつかの実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、FRP情報502に基づいて入札スケジュール518を生成する。これらの実施形態では、入札スケジュール518は、マイクログリッドユーティリティシステム100が周波数調整の目的で外部グリッド110に提供するエネルギー1 MW当たりの価格を含む。例示的な実施形態では、周波数調整は、マイクログリッドユーティリティシステム100が、最小の遅延でのリアルタイムにおける周波数平衡について外部グリッド110を支援するためのエネルギーを提供することを必要とする。これらの実施形態では、発電機スケジュール520の実行中、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッド110の周波数を調整するために外部グリッド110に電気エネルギーを供給するための、外部グリッドコンピュータデバイス208からの要求をリアルタイムで受信することができる。受信された要求に基づいて、マイクログリッドコントローラ210は、発電機102および局所配電網104に、要求された電気エネルギーを外部グリッド110に提供するように指示する。たとえば、1つまたは複数の発電機102を待機モードにすることができ、このモードにおいて、発電機102は、要求された電気エネルギーを提供するために急速にランプアップすることが可能であり得る。このサービスのための発電機102の一例は、限定するものではないが、電池貯蔵デバイスであってもよい。
一例では、図1に示すプロセス500は、外部グリッド110に関連する調整市場に参加することによって、マイクログリッドユーティリティシステムの期待される利益(収益−コスト)を最大にするように構成される。この実施形態では、周波数調整を提供するためのリアルタイム資産運用のための例示的なコスト関数は、以下によって与えられる。
式(1)
式中、Cgenはディーゼル発電コスト(=燃料コスト+起動コスト)であり、CchpはCHPコスト(=燃料コスト+起動コスト)であり、Cgridはグリッド購入費または販売収入である。周波数調整スケジューリングのための修正されたコスト関数は、以下のように与えられる。
式(2)
式中、Cfreqは周波数調整を提供するコストであり、Rfreqは周波数調整を提供することによる収益である。
いくつかの地理的地域では、周波数調整は上方調整市場と下方調整市場とに分かれている。これらの地域の一部では、これらの市場は独立している。他の地域では、市場は結びついている。この例について、これらの2つの市場は別個である。リアルタイム資産運用に対する制約の例は以下を含む。
g,min≦Pg,i≦Pg,max 式(3)
RDΔt≦Pg,i+1−Pg,i≦RUΔt 式(4)
ここで、式3は、Pg,minが生成される電力の最小量であり、Pg,maxが生成される電力の最大量であるような電力制約を含み、Pg,iは発電機iによって生成される実際の電力である。ここで、式(4)は、RDΔtがΔtにわたるダウン周波数からの収益であり、RUΔtがデルタtにわたるアップ周波数からの収益であるような、ランプレート制約を含む。これらの制約の修正版は、以下のように示すことができる。
g,min≦Pg,i+Pr,i≦Pg,max 式(5)
RDΔt≦(Pg,i+1−Pg,i)+(Pr,i+1−Pr,i)≦RUΔt 式(6)
ここで、Pr,iは再生可能エネルギー源iによって生成される電力量である。
上方調整対下方調整のコスト関数は以下のように示される。
式(7)
式中、rは、実際に受け入れられる入札スケジュール518の割合を表すスカラーである。
上記のアルゴリズムは、利益を最大化するために、外部グリッド110に入札するための最適な先行エネルギー・グリッド付帯サービススケジュールを決定するマイクログリッドアグリゲータとして機能する。さらに、アルゴリズムは、資産の限界(たとえば、資産電力、ランプ定格)内にとどまりながら、24時間の計画対象期間にわたるマイクログリッド全体の利益(収益−コスト)を最大にするように、マイクログリッドのローカルエネルギー需要を同時に満たすと共に、グリッド付帯サービスの電力出力を提供するために、個々の資産の電力スケジュールを決定する。アルゴリズムは周波数調整に焦点を当てているが、上記式は、瞬動/非瞬動予備力、ランプ予備力、および需要応答などの他のグリッドサービスに対応するための拡張に適合することもできる。
図6は、システム200(図2に示す)を使用してマイクログリッドユーティリティシステム100(図1に示す)を調整するプロセス600の例示的なフローチャートである。例示的な実施形態では、プロセス600は、マイクログリッドコントローラ210(図2に示す)によって実行される。いくつかの実施形態では、プロセス600はリアルタイムプロセスである。
例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷106(図1に示す)のマイクログリッド需要を予測する602。マイクログリッド需要は、負荷電力情報508(図5に示す)と同様であり、各負荷106がその期間にわたって要求すると期待される電気エネルギーの量を表す。例示的な実施形態では、マイクログリッド需要は、所定の期間中の複数の時点における複数の電力レベルを含む。たとえば、マイクログリッド需要は、複数の時点、および、それらの時点において期待される需要量をリストすることができる。例示的な実施形態では、マイクログリッド需要は、データベース214(図2に示す)に記憶された履歴負荷データに基づいて生成される。
マイクログリッドコントローラ210は、所定の期間にわたる外部グリッド110(図1に示す)の需要情報を受信する604。例示的な実施形態では、需要情報は、エネルギー価格設定情報506(図5に示す)と同様である。例示的な実施形態では、需要情報は、所定の期間内の異なる時点における電気エネルギーの価格に関する情報を含む。いくつかの実施形態では、需要情報は、FRP情報502(図5に示す)も含む。例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッドコンピュータデバイス208(図2に示す)から需要情報を受信する604。例示的な実施形態では、所定の期間は、次の24時間など、24時間の期間である。他の実施形態では、所定の期間は、本明細書に記載のシステムおよび方法が機能するのを容易にする任意の期間である。
マイクログリッドコントローラ210は、需要情報および予測されるマイクログリッド需要に基づいて、1つまたは複数の発電機102(図1に示す)の運用計画を決定する606。例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、マイクログリッド需要および外部グリッドコンピュータデバイス208によって設定された電気エネルギーの価格に基づいて、マイクログリッドユーティリティシステム100内の発電機102の各々を運用する計画を決定する606。たとえば、電気エネルギーの価格が、1つまたは複数の発電機102を使用して電気エネルギーを生成するためのコストよりも低い場合、マイクログリッドコントローラ210は、1つまたは複数の発電機102を使用せず、外部グリッド110から必要な電気エネルギーを輸入することを決定することができる。しかしながら、電気エネルギーの価格が1つまたは複数の発電機102を使用して電気エネルギーを生成するコストよりも高い場合、マイクログリッドコントローラ210は、1つまたは複数の発電機102によって、マイクログリッド需要に基づいて必要とされる分を超える電気エネルギーを生成し、必要な電気エネルギーを外部グリッド110に輸出することを決定することができる。
マイクログリッドコントローラ210は、1つまたは複数の時点において外部グリッド110に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定する608。運用計画に基づいて、マイクログリッドコントローラ210は、外部グリッド110に電気エネルギーをいつ伝送するかを決定する。例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、承認のためにスケジュールを外部グリッドコンピュータデバイス208に送信する。例示的な実施形態では、外部グリッドコンピュータデバイス208は、スケジュールの一部または全部を承認し、返信をマイクログリッドコントローラ210に送り返す。
例示的な実施形態では、マイクログリッドコントローラ210は、スケジュールの、それらの関連する発電機102に対応する部分を発電機コンピュータデバイス202(図2に示す)に送信する。
上述の方法およびシステムは、マイクログリッドの費用効果的な調整を可能にする。さらに、本明細書に記載の方法およびシステムは、コストを削減し収益性を改善しながら、マイクログリッドの動作の最適化を容易にする。これらの方法およびシステムは、外部送電網に電気エネルギーおよび付帯サービスを提供することを容易にする。また、本明細書に記載されたシステムおよび方法は、単一のタイプのシステム、ユーティリティ、または電源に限定されず、外部送電網またはユーティリティシステムに寄与することができる任意のシステムまたはユーティリティを用いて実装することができ、そのユーティリティの直接制御される部分になることがない。ローカルマイクログリッドおよび外部グリッドの負荷の将来の需要を予測することによって、本明細書に記載のシステムおよび方法は、ローカルマイクログリッドの運用機関が、経済的かつ効率的な方法で必要な資源を提供することを容易にする。
本明細書に記載の方法、システム、および装置の例示的な技術的効果は、(a)アイランドモードと接続モードの両方においてマイクログリッドを効率的に運用すること、 (b)システム資源への負担を低減すること、(c)マイクログリッドにおける発電の収益性を向上させること、および(d)外部送電網に付帯サービスを提供することを含む。
マイクログリッドを調整するための方法およびシステムの典型的な実施形態が、詳細に上述されている。本明細書に記載の方法およびシステムは、本明細書に記載した特定の実施形態に限定されるものではなく、むしろ、システムの構成要素または方法のステップは、本明細書に記載した他の構成要素またはステップから独立に、かつ別個に利用することができる。たとえば、本方法は、複数の異なるタイプのシステムに関連付けられる異なるタイプのユーティリティと組み合わせて使用することもでき、本明細書に記載されるマイクログリッドユーティリティシステムおよび付帯サービスのみによる実施に限定されない。むしろ、例示的な実施形態は、本明細書に記載されるように運用される、調整を必要とし得る多くの他のシステムに関連して実施および利用することができる。いくつかの他の実施形態では、本明細書に記載の方法およびシステムは、他の付帯サービスおよび任意の他のタイプのユーティリティ生成システムと共に使用することができる。
様々な実施形態の具体的な特徴がいくつかの図面には示されており、他の図面には示されていないが、これは単に便宜上のものである。本明細書に記載のシステムおよび方法の原理によれば、図面の任意の特徴は、他の任意の図面の任意の特徴と組み合わせて参照または特許請求することができる。
いくつかの実施形態は、1つまたは複数の電子デバイスまたはコンピューティングデバイスの使用を含む。このような装置は、典型的には、汎用中央処理装置(CPU)、グラフィックス処理ユニット(GPU)、マイクロコントローラ、縮小命令セットコンピュータ(RISC)プロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラマブル論理回路(PLC)、プログラマブル論理ユニット(PLU)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、デジタル信号処理(DSP)装置などのプロセッサ、処理装置、もしくはコントローラ、および/または本明細書に記載した機能を実行することができる他の任意の回路もしくは処理装置を含む。本明細書に記載した方法は、これらに限らないが、記憶デバイスおよび/またはメモリデバイスを含むコンピュータ可読媒体で具現化された実行可能命令として符号化することができる。このような命令は、処理デバイスによって実行された場合に、本明細書に記載する方法の少なくとも一部を処理デバイスに実行させる。上記の例は例示的なものにすぎず、したがって、プロセッサおよび処理デバイスという用語の定義および/または意味を決して限定するものではない。
本明細書は最良の形態を含む実施形態を開示するため、および、あらゆるデバイスまたはシステムを製作し、ならびに使用し、およびあらゆる組込方法を実行することを含む任意の当業者が実施形態を実施することを可能にするための例を用いる。本開示の特許可能な範囲は、特許請求の範囲によって定義され、当業者が想到するその他の実施例を含むことができる。このような他の例が特許請求の範囲の文字通りの言葉と異ならない構造要素を有する場合、または、それらが特許請求の範囲の文字通りの言葉と実質的な差異のない等価な構造要素を含む場合には、このような他の例は特許請求の範囲内であることを意図している。
[実施態様1]
マイクログリッドシステム(200)であって、
1つまたは複数の負荷(106)に電気エネルギーを供給するように構成された1つまたは複数の発電機(102)と、
前記1つまたは複数の発電機(102)に結合され、前記1つまたは複数の負荷(106)に結合され、外部グリッド(110)に結合された局所配電網(104)であり、前記局所配電網(104)は、電気エネルギーを伝送するように構成されている、局所配電網(104)と、
プロセッサ(305、405)、および前記プロセッサ(305、405)に結合されたメモリ(310、410)を備えるマイクログリッドコントローラ(210)と、
を備え、
前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記1つまたは複数の発電機(102)と通信し、前記外部グリッド(110)と通信し、前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
所定の期間にわたる前記1つまたは複数の負荷(106)に対するマイクログリッド需要を予測するステップ(602)と、
周波数調整サービスの価格設定を含む前記所定の期間にわたる前記外部グリッド(110)の需要情報を受信するステップ(604)と、
前記予測されたマイクログリッド需要および前記受信された需要情報に基づいて前記1つまたは複数の発電機(102)の運用計画を決定するステップ(606)と、
前記運用計画に基づいて前記外部グリッド(110)に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップ(608)と
を行うように構成されている、マイクログリッドシステム(200)。
[実施態様2]
前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記スケジュールに従って前記1つまたは複数の発電機(102)から前記外部グリッド(110)への電気エネルギーの伝送を容易にするようにさらに構成される、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様3]
前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
前記外部グリッド(110)に関連付けられたコンピュータデバイス(208)に前記スケジュールを送信するステップと、
前記外部グリッド(110)に関連付けられた前記コンピュータデバイス(208)から前記スケジュールに対する承認を受信するステップと、
前記受信した承認および前記スケジュールに基づいて電気エネルギーの伝送を促進するステップと
を行うようにさらに構成されている、実施態様2に記載のシステム(200)。
[実施態様4]
前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記運用計画に基づいてある時点において前記外部グリッド(110)から受け取る電気エネルギーの量を決定するようにさらに構成されている、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様5]
前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
前記複数の負荷(106)に関する履歴需要データを記憶するステップと、
前記履歴需要データに基づいて前記マイクログリッド需要を予測するステップと
を行うようにさらに構成されている、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様6]
前記所定の期間は、現在の24時間の期間に続く24時間の期間である、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様7]
前記需要情報は、前記所定の期間中の複数の時点におけるエネルギーの価格設定情報(506)を含む、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様8]
前記運用計画は、前記1つまたは複数の発電機(102)の運用コスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするためのコスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするのにかかる時間、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするためのコスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするのにかかる時間、および伝送損失にさらに基づく、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様9]
前記運用計画は、周波数調整、運用予備力、瞬動予備力、非瞬動予備力、ランプ予備力、および需要応答を含むがこれに限定されない少なくとも1つの付帯サービスを提供することにさらに基づく、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様10]
前記1つまたは複数の発電機(102)、前記1つまたは複数の負荷(106)、および前記局所配電網(104)は、ローカルグリッドを形成する、実施態様1に記載のシステム(200)。
[実施態様11]
マイクログリッドを調整するためのコンピュータベースの方法(600)であって、前記方法(600)は、メモリ(310、410)と通信する少なくとも1つのプロセッサを含むマイクログリッドコントローラ(210)を使用して実施され、前記方法(600)は、
前記マイクログリッドコントローラ(210)によって、所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷(106)に対するマイクログリッド需要を予測するステップ(602)と、
前記所定の期間にわたる外部グリッド(110)の需要情報を受信するステップ(604)であり、前記需要情報は、周波数調整サービスの価格設定を含む、受信するステップ(604)と、
前記マイクログリッドコントローラ(210)によって、前記予測されたマイクログリッド需要および前記受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機(102)の運用計画を決定するステップ(606)と、
前記マイクログリッドコントローラ(210)によって、前記運用計画に基づいて前記外部グリッド(110)に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップ(608)と
を含む、方法(600)。
[実施態様12]
前記スケジュールに従って前記1つまたは複数の時点における前記1つまたは複数の発電機(102)から前記外部グリッド(110)への電気エネルギーの伝送を容易にするステップをさらに含む、実施態様11に記載の方法(600)。
[実施態様13]
前記外部グリッド(110)に関連付けられたコンピュータデバイス(208)に前記スケジュールを送信するステップと、
前記外部グリッド(110)に関連付けられた前記コンピュータデバイス(208)から前記スケジュールに対する承認を受信するステップと、
前記受信した承認および前記スケジュールに基づいて電気エネルギーの伝送を促進するステップと
をさらに含む、実施態様12に記載の方法(600)。
[実施態様14]
前記運用計画に基づいてある時点において前記外部グリッド(110)から受け取る電気エネルギーの量を決定するステップをさらに含む、実施態様11に記載の方法(600)。
[実施態様15]
前記複数の負荷(106)に関する履歴需要データを記憶するステップと、
前記履歴需要データに基づいて前記マイクログリッド需要を予測するステップと
をさらに含む、実施態様11に記載の方法(600)。
[実施態様16]
マイクログリッドを調整するための、プロセッサ実行可能命令を具現化されているコンピュータ可読記憶デバイスであって、メモリ(310、410)に通信可能に結合されているマイクログリッドコントローラ(210)によって実行されると、前記プロセッサ実行可能命令は、前記障害検出コンピュータデバイス(210)に、
所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷(106)に対するマイクログリッド需要を予測するステップ(602)と、
前記所定の期間にわたる外部グリッド(110)の需要情報を受信するステップ(604)であり、前記需要情報は、周波数調整サービスの価格設定を含む、受信するステップ(604)と、
前記予測されたマイクログリッド需要および前記受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機(102)の運用計画を決定するステップ(606)と、
前記運用計画に基づいて前記外部グリッド(110)に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップ(608)と
を行わせる、コンピュータ可読記憶デバイス。
[実施態様17]
前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、前記スケジュールに従って前記1つまたは複数の時点における前記1つまたは複数の発電機(102)から前記外部グリッド(110)への電気エネルギーの伝送を容易にするステップを行わせる、実施態様16に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[実施態様18]
前記プロセッサ実行可能命令は、前記前記マイクログリッドコントローラ(210)に、
前記外部グリッド(110)に関連付けられたコンピュータデバイス(208)に前記スケジュールを送信するステップと、
前記外部グリッド(110)に関連付けられた前記コンピュータデバイス(208)から前記スケジュールに対する承認を受信するステップと、
前記受信した承認および前記スケジュールに基づいて電気エネルギーの伝送を促進するステップと
を行わせる、実施態様17に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[実施態様19]
前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、前記運用計画に基づいてある時点において前記外部グリッド(110)から受け取る電気エネルギーの量を決定させる、実施態様16に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
[実施態様20]
前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、
前記複数の負荷(106)に関する履歴需要データを記憶するステップと、
前記履歴需要データに基づいて前記マイクログリッド需要を予測するステップと
を行わせる、実施態様16に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
100 マイクログリッドユーティリティシステム
102 再生可能発電機
104 局所配電網
106 負荷
108 外部グリッド接続
110 外部グリッド
200 システム
202 発電機コンピュータデバイス
204 局所配電デバイス
206 負荷コンピュータデバイス
208 外部グリッドコンピュータデバイス
210 マイクログリッドコントローラ、マイクログリッドコンピュータデバイス、障害検出コンピュータデバイス
212 データベースサーバ
214 データベース
216 クライアントデバイス、クライアントシステム
301 ユーザ
302 ユーザコンピュータデバイス
305 プロセッサ
310 メモリ領域
315 メディア出力構成要素
320 入力デバイス
325 通信インターフェース
401 サーバコンピュータデバイス
405 プロセッサ
410 メモリ領域
415 通信インターフェース
420 ストレージインターフェース
434 記憶デバイス
500 プロセス
502 周波数調整価格設定(FRP)情報
504 予測ルーチン
506 エネルギー価格設定情報
508 負荷電力情報
510 再生可能発電プロファイル
512 予測ルーチン
514 発電・配電プロファイル
516 計画最適化アルゴリズム
518 入札スケジュール
520 発電機スケジュール
600 プロセス

Claims (15)

  1. マイクログリッドシステム(200)であって、
    1つまたは複数の負荷(106)に電気エネルギーを供給するように構成された1つまたは複数の発電機(102)と、
    前記1つまたは複数の発電機(102)に結合され、前記1つまたは複数の負荷(106)に結合され、外部グリッド(110)に結合された局所配電網(104)であり、前記局所配電網(104)は、電気エネルギーを伝送するように構成されている、局所配電網(104)と、
    プロセッサ(305、405)、および前記プロセッサ(305、405)に結合されたメモリ(310、410)を備えるマイクログリッドコントローラ(210)と、
    を備え、
    前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記1つまたは複数の発電機(102)と通信し、前記外部グリッド(110)と通信し、前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
    所定の期間にわたる前記1つまたは複数の負荷(106)に対するマイクログリッド需要を予測するステップ(602)と、
    周波数調整サービスの価格設定を含む前記所定の期間にわたる前記外部グリッド(110)の需要情報を受信するステップ(604)と、
    前記予測されたマイクログリッド需要および前記受信された需要情報に基づいて前記1つまたは複数の発電機(102)の運用計画を決定するステップ(606)と、
    前記運用計画に基づいて前記外部グリッド(110)に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップ(608)と
    を行うように構成されている、マイクログリッドシステム(200)。
  2. 前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記スケジュールに従って前記1つまたは複数の発電機(102)から前記外部グリッド(110)への電気エネルギーの伝送を容易にするようにさらに構成される、請求項1に記載のシステム(200)。
  3. 前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
    前記外部グリッド(110)に関連付けられたコンピュータデバイス(208)に前記スケジュールを送信するステップと、
    前記外部グリッド(110)に関連付けられた前記コンピュータデバイス(208)から前記スケジュールに対する承認を受信するステップと、
    前記受信した承認および前記スケジュールに基づいて電気エネルギーの伝送を促進するステップと
    を行うようにさらに構成されている、請求項2に記載のシステム(200)。
  4. 前記マイクログリッドコントローラ(210)は、前記運用計画に基づいてある時点において前記外部グリッド(110)から受け取る電気エネルギーの量を決定するようにさらに構成されている、請求項1に記載のシステム(200)。
  5. 前記マイクログリッドコントローラ(210)は、
    前記複数の負荷(106)に関する履歴需要データを記憶するステップと、
    前記履歴需要データに基づいて前記マイクログリッド需要を予測するステップと
    を行うようにさらに構成されている、請求項1に記載のシステム(200)。
  6. 前記所定の期間は、現在の24時間の期間に続く24時間の期間である、請求項1に記載のシステム(200)。
  7. 前記需要情報は、前記所定の期間中の複数の時点におけるエネルギーの価格設定情報(506)を含む、請求項1に記載のシステム(200)。
  8. 前記運用計画は、前記1つまたは複数の発電機(102)の運用コスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするためのコスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプアップするのにかかる時間、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするためのコスト、前記1つまたは複数の発電機(102)のうちの少なくとも1つの電力をランプダウンするのにかかる時間、および伝送損失にさらに基づく、請求項1に記載のシステム(200)。
  9. 前記運用計画は、周波数調整、運用予備力、瞬動予備力、非瞬動予備力、ランプ予備力、および需要応答を含むがこれに限定されない少なくとも1つの付帯サービスを提供することにさらに基づく、請求項1に記載のシステム(200)。
  10. 前記1つまたは複数の発電機(102)、前記1つまたは複数の負荷(106)、および前記局所配電網(104)は、ローカルグリッドを形成する、請求項1に記載のシステム(200)。
  11. マイクログリッドを調整するための、プロセッサ実行可能命令を具現化されているコンピュータ可読記憶デバイスであって、メモリ(310、410)に通信可能に結合されているマイクログリッドコントローラ(210)によって実行されると、前記プロセッサ実行可能命令は、前記障害検出コンピュータデバイス(210)に、
    所定の期間にわたる1つまたは複数の負荷(106)に対するマイクログリッド需要を予測するステップ(602)と、
    前記所定の期間にわたる外部グリッド(110)の需要情報を受信するステップ(604)であり、前記需要情報は、周波数調整サービスの価格設定を含む、受信するステップ(604)と、
    前記予測されたマイクログリッド需要および前記受信された需要情報に基づいて1つまたは複数の発電機(102)の運用計画を決定するステップ(606)と、
    前記運用計画に基づいて前記外部グリッド(110)に電気エネルギーを伝送するスケジュールを決定するステップ(608)と
    を行わせる、コンピュータ可読記憶デバイス。
  12. 前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、前記スケジュールに従って前記1つまたは複数の時点における前記1つまたは複数の発電機(102)から前記外部グリッド(110)への電気エネルギーの伝送を容易にするステップを行わせる、請求項11に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
  13. 前記プロセッサ実行可能命令は、前記前記マイクログリッドコントローラ(210)に、
    前記外部グリッド(110)に関連付けられたコンピュータデバイス(208)に前記スケジュールを送信するステップと、
    前記外部グリッド(110)に関連付けられた前記コンピュータデバイス(208)から前記スケジュールに対する承認を受信するステップと、
    前記受信した承認および前記スケジュールに基づいて電気エネルギーの伝送を促進するステップと
    を行わせる、請求項12に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
  14. 前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、前記運用計画に基づいてある時点において前記外部グリッド(110)から受け取る電気エネルギーの量を決定させる、請求項11に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
  15. 前記プロセッサ実行可能命令は、前記マイクログリッドコントローラ(210)に、
    前記複数の負荷(106)に関する履歴需要データを記憶するステップと、
    前記履歴需要データに基づいて前記マイクログリッド需要を予測するステップと
    を行わせる、請求項11に記載のコンピュータ可読記憶デバイス。
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