JP2021035138A - 系統連系保護装置 - Google Patents
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Abstract
Description
前記電源部は、分電盤の一次側と前記受電点との間を接続する一次側電気配線、及び、前記分電盤と前記系統連系用の電力変換器との間を接続する二次側電気配線を有する電気配線を用いて前記電力系統の前記受電点に対して接続され、
前記二次側電気配線に対する前記系統連系用の電力変換器の接続端での接続端電圧を検出する電圧検出部と、
前記受電点と前記接続端との間の所定の電圧検証部位での検証部位電圧の大きさが目標解列電圧以下になったと判定した場合に、前記電源部を前記電力系統から解列させる解列制御部と、
前記接続端電圧に基づいて前記検証部位電圧を決定する検証部位電圧決定処理を行う検証部位電圧決定部と、
前記受電点を前記電圧検証部位とする場合の前記目標解列電圧として設定されている基準電圧と、前記受電点から前記電圧検証部位までの間で生じ得る予測電圧変動幅とを考慮して前記目標解列電圧を決定する目標解列電圧決定処理を行う目標解列電圧決定部とを備える点にある。
ここで、前記電源部は、単相3線式のR相及びT相のうちの一方の接続相とN相とに接続され、前記R相及び前記T相のうちの他方の非接続相には接続されていない交流100V電源であってもよい。
また、目標解列電圧決定部が目標解列電圧決定処理において決定する上記目標解列電圧は、受電点を電圧検証部位とする場合の目標解列電圧として設定されている基準電圧と、受電点から電圧検証部位までの間で生じ得る予測電圧変動幅とを考慮して決定された値である。つまり、受電点と電力変換器の接続端とでは電気配線の電圧が異なることを考慮すると、上記基準電圧は、電圧検証部位が受電点である場合の目標解列電圧として最適であるが、電圧検証部位が電力変換器の接続端である場合の目標解列電圧としては最適でない。しかしながら、本特徴構成では、目標解列電圧決定部が行う目標解列電圧決定処理によって、上記基準電圧が、電圧検証部位が電力変換器の接続端である場合の目標解列電圧として適切な電圧へと近づくように補正される。
従って、適切な保護動作を行うことができる系統連系保護装置を提供できる。
そこで、本特徴構成では、目標解列電圧決定部は、目標解列電圧決定処理において、一次側電気配線に流れる電流と、一次側電気配線の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報とに基づいて、受電点から分電盤までの間の一次側電気配線で生じ得る予測一次側電圧変動幅を決定できる。
そこで、本特徴構成では、目標解列電圧決定部は、目標解列電圧決定処理において、二次側電気配線に流れる電流と、二次側電気配線の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報とに基づいて、分電盤から電力変換器の接続端までの間の二次側電気配線で生じ得る予測二次側電圧変動幅を決定できる。
そして、解列制御部は、検証部位電圧決定部が決定した検証部位電圧と、目標解列電圧決定部が決定した目標解列電圧とを対比して、電源部を電力系統から解列させるか否かを決定できる。
そして、解列制御部は、検証部位電圧決定部が決定した検証部位電圧と、目標解列電圧決定部が決定した目標解列電圧とを対比して、電源部を電力系統から解列させるか否かを決定できる。
そこで、本特徴構成では、目標解列電圧決定部は、目標解列電圧決定処理において、一次側電気配線に流れる電流と、一次側電気配線の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報とに基づいて、受電点から分電盤までの間の一次側電気配線で生じ得る予測一次側電圧変動幅を決定できる。
前記電圧検証部位が前記分電盤である場合、
前記検証部位電圧決定部は、前記検証部位電圧決定処理において、前記接続端での前記接続相の前記接続端電圧と、前記二次側電気配線の前記接続相に流れる電流及び前記二次側電気配線の前記接続相の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報によって推定される前記接続端及び前記分電盤の間の前記接続相での電位差とに基づいて前記分電盤での前記接続相の電圧を推定し、推定された前記分電盤での前記接続相の電圧と、前記一次側電気配線の前記接続相に流れる電流及び前記一次側電気配線の前記接続相の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報によって推定される前記受電点及び前記分電盤の間の前記接続相での電位差とに基づいて前記受電点での前記接続相の電圧を推定し、推定された前記受電点での前記接続相の電圧と反対の符号の電圧を、前記受電点での前記非接続相の電圧と仮定し、仮定された前記受電点での前記非接続相の電圧と、前記一次側電気配線の前記非接続相に流れる電流及び前記一次側電気配線の前記非接続相の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報によって推定される前記受電点及び前記分電盤の間の前記非接続相での電位差とに基づいて前記分電盤での前記非接続相の電圧を推定し、前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記基準電圧と、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線の前記接続相で生じ得る予測一次側電圧変動幅との和を前記接続相での前記目標解列電圧に決定し、前記基準電圧と、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線の前記非接続相で生じ得る予測一次側電圧変動幅との和を前記非接続相での前記目標解列電圧に決定する点にある。
ところが本特徴構成では、電圧検出部が検出した電力変換器の接続端での接続相の接続端電圧に基づいて、電圧検出部が検出できない分電盤での非接続相の電圧を推定できる。その結果、電圧検出部は分電盤での非接続相の電圧を検出できないものの、推定される分電盤での非接続相の電圧に基づいて、解列制御部は、電源部を電力系統から解列させるか否かを判定できる。
図1及び図2は、系統連系保護装置が設けられる分散型電源システムの構成を示す図である。本実施形態の系統連系保護装置は、単相3線式の電力系統1の受電点3に対して、系統連系用の電力変換器14を介して電源部7を連系させる場合に必要な保護動作を行う。
尚、後述するように、図1は、R相及びT相及びN相の3線がパワーコンディショナ10に対して接続される形態の分散型電源システムであり、図2は、R相及びN相の2線がパワーコンディショナ10に対して接続される形態の分散型電源システムである。
制御部15には、電圧検出部12で検出された接続端電圧についての情報、第1電流計測器21で計測された第1電流値についての情報、第2電流計測器22で計測された第2電流値についての情報が伝達される。第1電流計測器21は、一次側電気配線4aを構成するR相の電圧線における電流値を検出するために用いられるカレントトランス(計器用変流器)などを用いて構成される。第2電流計測器22は、一次側電気配線4aを構成するT相の電圧線における電流値を検出するために用いられるカレントトランス(計器用変流器)などを用いて構成される。
更に、制御部15は、自身が動作を制御する電力変換器14から二次側電気配線4bのR相及びT相及びN相への出力電流についての情報も知っている。
制御部15にとっては、接続端11でのR相の電位:Vr1は既知である。加えて、以下のようにして、分電盤5でのR相の電位:Vr2と、受電点3でのR相の電位:Vr3を導出できる。
制御部15は、二次側電気配線4bのR相での電流と、二次側電気配線4bのR相の電気抵抗とに基づいて、R相での接続端11及び分電盤5の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したR相での接続端11及び分電盤5の間の電位差と、既知である接続端11でのR相の電位:Vr1とに基づいて、分電盤5でのR相の電位:Vr2を導出できる。
制御部15は、一次側電気配線4aのR相での電流と、一次側電気配線4aのR相の電気抵抗とに基づいて、R相での分電盤5及び受電点3の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したR相での分電盤5及び受電点3の間の電位差と、上述したように導出した分電盤5でのR相の電位:Vr2とに基づいて、受電点3でのR相の電位:Vr3を導出できる。
制御部15にとっては、接続端11でのN相の電位:Vn1は既知である。加えて、以下のようにして、分電盤5でのN相の電位:Vn2と、受電点3でのN相の電位:Vn3を導出できる。
制御部15は、二次側電気配線4bのN相での電流と、二次側電気配線4bのN相の電気抵抗とに基づいて、N相での接続端11及び分電盤5の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したN相での接続端11及び分電盤5の間の電位差と、既知である接続端11でのN相の電位:Vn1とに基づいて、分電盤5でのN相の電位:Vn2を導出できる。
制御部15は、一次側電気配線4aのN相での電流と、一次側電気配線4aのN相の電気抵抗とに基づいて、N相での分電盤5及び受電点3の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したN相での分電盤5及び受電点3の間の電位差と、上述したように導出した分電盤5でのN相の電位:Vn2とに基づいて、受電点3でのN相の電位:Vn3を導出できる。
図1に示したような、R相、T相、N相の3線がパワーコンディショナ10に対して接続される3線接続の場合、制御部15にとっては、接続端11でのT相の電位:Vt1は既知である。加えて、以下のようにして、分電盤5でのT相の電位:Vt2と、受電点3でのT相の電位:Vt3を導出できる。
制御部15は、二次側電気配線4bのT相での電流と、二次側電気配線4bのT相の電気抵抗とに基づいて、T相での接続端11及び分電盤5の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したT相での接続端11及び分電盤5の間の電位差と、既知である接続端11でのT相の電位:Vt1とに基づいて、分電盤5でのT相の電位:Vt2を導出できる。
制御部15は、一次側電気配線4aのT相での電流と、一次側電気配線4aのT相の電気抵抗とに基づいて、T相での分電盤5及び受電点3の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したT相での分電盤5及び受電点3の間の電位差と、上述したように導出した分電盤5でのT相の電位:Vt2とに基づいて、受電点3でのT相の電位:Vt3を導出できる。
制御部15は、上述したように導出した受電点3でのR相の電位:Vr3と同じ大きさであり且つ符号の正負が逆の電位を、受電点3でのT相の電位:Vt3と仮定する。
また、制御部15は、一次側電気配線4aのT相での電流と、一次側電気配線4aのT相の電気抵抗とに基づいて、T相での分電盤5及び受電点3の間の電位差を導出できる。そして、制御部15は、導出したT相での分電盤5及び受電点3の間の電位差と、上述したように仮定した受電点3でのT相の電位:Vt3とに基づいて、分電盤5でのT相の電位:Vt2を導出できる。
制御部15は、上述のように決定した接続端11でのR相の電位:Vr1とN相の電位:Vn1との間の電位差:ΔV1rを、接続端11でのR相の電圧として決定できる。
また、制御部15は、上述のように決定した分電盤5でのR相の電位:Vr2とN相の電位:Vn2との間の電位差:ΔV2rを、分電盤5でのR相の電圧として決定できる。
また更に、制御部15は、上述のように決定した受電点3でのR相の電位:Vr3とN相の電位:Vn3との間の電位差:ΔV3rを、受電点3でのR相の電圧として決定できる。
制御部15は、上述のように決定した接続端11でのT相の電位:Vt1とN相の電位:Vn1との間の電位差:ΔV1tを、接続端11でのT相の電圧として決定できる。
また、制御部15は、上述のように決定した分電盤5でのT相の電位:Vt2とN相の電位:Vn2との間の電位差:ΔV2tを、分電盤5でのT相の電圧として決定できる。
また更に、制御部15は、上述のように決定した受電点3でのT相の電位:Vt3とN相の電位:Vn3との間の電位差:ΔV3tを、受電点3でのT相の電圧として決定できる。
本実施形態の系統連系保護装置が行う保護動作として、電力系統1の電圧が低下した場合に電源部7を電力系統1から解列させる不足電圧継電器の機能がある。そのため、本実施形態の系統連系保護装置は、電圧検出部12と、解列制御部15aと、検証部位電圧決定部15bと、目標解列電圧決定部15cとを備える。解列制御部15aとしての機能と、検証部位電圧決定部15bとしての機能と、目標解列電圧決定部15cとしての機能とは、制御部15が担う。
電圧検証部位が電力変換器14の接続端11である場合での、検証部位電圧決定部15b及び目標解列電圧決定部15cの動作について説明する。
電源部7を電力系統1に連系する場合、電源部7の使用者は、パワーコンディショナ10に搭載されている自動電圧調整機能(電圧上昇抑制機能)が動作する電圧(整定値)を算出するために、受電点3から接続端11までの間の一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで発生し得る夫々の電圧上昇値又は合計の電圧上昇値を計算する必要がある。そのため、二次側電気配線4bへの系統連系用の電力変換器14の出力電圧を調整する自動電圧調整機能の整定値を決定するために用いる、二次側電気配線4bで生じ得る電圧上昇値を入力受付部17が使用者から受け付けた場合、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、その電圧上昇値を、予測二次側電圧変動幅とする。また、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、分電盤5から接続端11までの間の二次側電気配線4bで生じ得る上記予測二次側電圧変動幅を、予測電圧変動幅に決定する。
パワーコンディショナ10の記憶部16には、電圧検証部位が受電点3である場合の目標解列電圧として80Vという基準電圧が予め記憶されている。そして、使用者が、二次側電気配線4bで生じ得る電圧上昇値として、1Vという数値を入力受付部17によってパワーコンディショナ10に入力した場合、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、80V+1V=81Vという値を目標解列電圧に決定し、記憶部16に記憶する。その結果、解列制御部15aは、電圧検証部位である電力変換器14の接続端11での電圧(検証部位電圧)が81V以下になった場合に、電源部7を電力系統1から解列させる。
この具体例でも、自動電圧調整機能(電圧上昇抑制機能)が動作する電圧(整定値)を算出するために用いられる、受電点3から接続端11までの間の一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで発生し得る合計の電圧上昇値が参照される。具体的には、二次側電気配線4bへの系統連系用の電力変換器14の出力電圧を調整する自動電圧調整機能の整定値を決定するために用いる、一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで生じ得る合計の電圧上昇値を入力受付部17が使用者から受け付けた場合、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、その一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで生じ得る合計の電圧上昇値を、受電点3から分電盤5までの間の一次側電気配線4aで生じ得る予測一次側電圧変動幅と、分電盤5から接続端11までの間の二次側電気配線4bで生じ得る予測二次側電圧変動幅との和として決定する。
パワーコンディショナ10の記憶部16には、電圧検証部位が受電点3である場合の目標解列電圧として80Vという基準電圧が予め記憶されている。そして、使用者が、一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで生じ得る合計の電圧上昇値としての1.5Vという数値(例えば、一次側電気配線4aで生じ得る電圧上昇値としての0.5Vという数値、及び、二次側電気配線4bで生じ得る電圧上昇値としての1Vという数値の合計)を入力受付部17によってパワーコンディショナ10に入力した場合、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、80V+1.5V=81.5Vという値を目標解列電圧に決定し、記憶部16に記憶する。その結果、解列制御部15aは、電圧検証部位である電力変換器14の接続端11での電圧(検証部位電圧)が81.5V以下になった場合に、電源部7を電力系統1から解列させる。
系統連系用の電力変換器14から二次側電気配線4bへの出力が大きくなるほど、分電盤5と電力変換器14の接続端11との間の二次側電気配線4bで生じ得る電位差は大きくなる。そこで、目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、系統連系用の電力変換器14から二次側電気配線4bへの出力が大きくなるほど予測二次側電圧変動幅を大きな値に決定する。電力変換器14から二次側電気配線4bへの出力は、例えば電力変換器14から二次側電気配線4bへの出力電流であり、制御部15は、自身が動作を制御している電力変換器14の接続端11から二次側電気配線4bへの出力電流を知っている。
例えば、記憶部16には、以下の表1に示すような二次側電気配線4bの電流と予測二次側電圧変動幅との対応関係が記憶されている。
パワーコンディショナ10の記憶部16には、80Vという基準電圧が予め記憶されている。そして、制御部15の目標解列電圧決定部15cは、目標解列電圧決定処理において、その時点での電力変換器14から二次側電気配線4bへの出力が定格出力の50%である場合(例えば、二次側電気配線4bに流れる電流が定格電流の50%である場合)、予測電圧変動幅(予測二次側電圧変動幅)を1.0Vに決定する。そして、目標解列電圧決定部15cは、80V+1.0V=81.0Vという値を目標解列電圧に決定し、記憶部16に記憶する。その結果、解列制御部15aは、電圧検証部位である電力変換器14の接続端11での電圧(検証部位電圧)が81.0V以下になった場合に、電源部7を電力系統1から解列させる。
電源部7を電力系統1に連系する場合、電源部7の使用者は、パワーコンディショナ10に搭載されている自動電圧調整機能(電圧上昇抑制機能)が動作する電圧(整定値)を算出するために、受電点3から接続端11までの間の一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bで発生し得る合計の電圧上昇値を計算する必要がある。例えば、その電圧上昇値を計算するために、一次側電気配線4a及び二次側電気配線4bの太さ及び長さの特定が要求されることがある。その場合、一次側電気配線4aの太さ及び長さは、一次側電気配線4aの電気抵抗を特定できる情報(一次側抵抗情報)に相当し、二次側電気配線4bの太さ及び長さは、二次側電気配線4bの電気抵抗を特定できる情報(二次側抵抗情報)に相当する。
電圧検証部位が接続端11である場合での、検証部位電圧決定部15b及び目標解列電圧決定部15cの動作について説明する。
電圧検証部位が分電盤5である場合での、検証部位電圧決定部15b及び目標解列電圧決定部15cの動作について説明する。
<1>
上記実施形態では、本発明の系統連系保護装置及びそれが設けられる分散型電源システムの構成について具体例を挙げて説明したが、その構成は適宜変更可能である。
また、上記実施形態では、幾つかの数値例を挙げて本発明の説明を行ったが、それら数値は適宜変更可能である。
図2に示した分散型電源システムにおいて、電圧検出部12がT相(非接続相)の電圧を検出できない場合であっても、R相及びT相のそれぞれについて、検証部位電圧決定部15bが検証部位電圧決定処理を行い、目標解列電圧決定部15cが目標解列電圧決定処理を行い、解列制御部15aは、R相及びT相の少なくとも一方の電圧検証部位での検証部位電圧の大きさが目標解列電圧以下になったと判定した場合に、電源部7を電力系統1から解列させてもよい。
以下に、接続相であるR相の接続端電圧に基づいて非接続相であるT相の電圧検証部位での検証部位電圧を推定する例について具体的に説明する。尚、以下の例では分電盤5を電圧検証部位としているため、電圧検出部12が検出した接続端11でのR相(接続相)の接続端電圧:ΔV1rに基づいて、分電盤5でのT相(非接続相)の電圧:ΔV2tを推定する。
上記実施形態で説明したように、電源部7が、R相(接続相)に接続され、T相(非接続相)には接続されていない交流100V電源である分散型電源システムでは、分電盤5を介してR相(接続相)に接続されている電力負荷装置6aでの接続側負荷電力が設定電力以上の場合、電源部7からR相に供給されている電力もその電力負荷装置6aによって消費されるため、R相では大きな電圧上昇が現れない可能性が高い、即ち、受電点3での電圧と電力変換器14の接続端11での電圧に大きな差が生じない可能性が高い。そのため、目標解列電圧決定部15cは、分電盤5を介してR相に接続されている電力負荷装置6aでの接続側負荷電力が設定電力以上の場合、目標解列電圧決定処理を行わずに、基準電圧を目標解列電圧に決定してもよい。
上記実施形態では、電源部7が、単相3線式のR相(接続相)に接続され、T相(非接続相)には接続されていない交流100V電源である場合について説明したが、電源部7は、単相3線式のR相及びT相の両方に接続される交流200V電源であってもよい。
上記実施形態(別実施形態を含む、以下同じ)で開示される構成は、矛盾が生じない限り、他の実施形態で開示される構成と組み合わせて適用でき、また、本明細書において開示された実施形態は例示であって、本発明の実施形態はこれに限定されず、本発明の目的を逸脱しない範囲内で適宜改変できる。
3 受電点
4 電気配線
4a 一次側電気配線
4b 二次側電気配線
5 分電盤
6(6a,6b) 電力負荷装置
7 電源部
11 接続端
12 電圧検出部
14 電力変換器
15 制御部
15a 解列制御部
15b 検証部位電圧決定部
15c 目標解列電圧決定部
Claims (17)
- 単相3線式の電力系統の受電点に対して、系統連系用の電力変換器を介して電源部を連系させる場合に必要な保護動作を行う系統連系保護装置であって、
前記電源部は、分電盤の一次側と前記受電点との間を接続する一次側電気配線、及び、前記分電盤と前記系統連系用の電力変換器との間を接続する二次側電気配線を有する電気配線を用いて前記電力系統の前記受電点に対して接続され、
前記二次側電気配線に対する前記系統連系用の電力変換器の接続端での接続端電圧を検出する電圧検出部と、
前記受電点と前記接続端との間の所定の電圧検証部位での検証部位電圧の大きさが目標解列電圧以下になったと判定した場合に、前記電源部を前記電力系統から解列させる解列制御部と、
前記接続端電圧に基づいて前記検証部位電圧を決定する検証部位電圧決定処理を行う検証部位電圧決定部と、
前記受電点を前記電圧検証部位とする場合の前記目標解列電圧として設定されている基準電圧と、前記受電点から前記電圧検証部位までの間で生じ得る予測電圧変動幅とを考慮して前記目標解列電圧を決定する目標解列電圧決定処理を行う目標解列電圧決定部とを備える系統連系保護装置。 - 前記電圧検証部位が前記接続端である場合、
前記検証部位電圧決定部は、前記検証部位電圧決定処理において、前記接続端電圧を前記検証部位電圧として決定し、
前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記分電盤から前記接続端までの間のうち、少なくとも前記分電盤から前記接続端までの間の前記二次側電気配線で生じ得る予測二次側電圧変動幅を考慮して前記予測電圧変動幅を決定する請求項1に記載の系統連系保護装置。 - 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記基準電圧と前記予測二次側電圧変動幅との和を前記目標解列電圧に決定する請求項2に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記系統連系用の電力変換器から前記二次側電気配線への出力が大きくなるほど前記予測二次側電圧変動幅を大きな値に決定する請求項3に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記二次側電気配線への前記系統連系用の電力変換器の出力電圧を調整する自動電圧調整機能の整定値を決定するために用いる、前記二次側電気配線で生じ得る電圧上昇値を、前記予測二次側電圧変動幅とする請求項2又は3に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記基準電圧と、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線で生じ得る予測一次側電圧変動幅と、前記予測二次側電圧変動幅との和を前記目標解列電圧に決定する請求項2に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記二次側電気配線への前記系統連系用の電力変換器の出力電圧を調整する自動電圧調整機能の整定値を決定するために用いる、前記一次側電気配線及び前記二次側電気配線で生じ得る合計の電圧上昇値を、前記予測一次側電圧変動幅と前記予測二次側電圧変動幅との和として、前記目標解列電圧を決定する請求項6に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記一次側電気配線に流れる電流と、前記一次側電気配線の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報とに基づいて、前記予測一次側電圧変動幅を決定する請求項6に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記二次側電気配線に流れる電流と、前記二次側電気配線の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報とに基づいて、前記予測二次側電圧変動幅を決定する請求項2又は3又は6又は8に記載の系統連系保護装置。
- 前記電圧検証部位が前記受電点である場合、
前記検証部位電圧決定部は、前記検証部位電圧決定処理において、前記接続端電圧と、前記二次側電気配線に流れる電流及び前記二次側電気配線の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報によって推定される前記接続端及び前記分電盤の間の電位差と、前記一次側電気配線に流れる電流及び前記一次側電気配線の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報によって推定される前記分電盤及び前記受電点の間の電位差とに基づいて前記受電点での電圧を推定し、推定された前記受電点での電圧を前記検証部位電圧として決定し、
前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記予測電圧変動幅をゼロと見なして、前記基準電圧を前記目標解列電圧として決定する請求項1に記載の系統連系保護装置。 - 前記電圧検証部位が前記分電盤である場合、
前記検証部位電圧決定部は、前記検証部位電圧決定処理において、前記接続端電圧と、前記二次側電気配線に流れる電流及び前記二次側電気配線の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報によって推定される前記接続端及び前記分電盤の間の電位差とに基づいて前記分電盤での電圧を推定し、推定された前記分電盤での電圧を前記検証部位電圧として決定し、
前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線で生じ得る予測一次側電圧変動幅を考慮して前記予測電圧変動幅を決定する請求項1に記載の系統連系保護装置。 - 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記基準電圧と、前記予測一次側電圧変動幅との和を前記目標解列電圧に決定する請求項11に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記二次側電気配線への前記系統連系用の電力変換器の出力電圧を調整する自動電圧調整機能の整定値を決定するために用いる、前記一次側電気配線で生じ得る電圧上昇値を、前記予測一次側電圧変動幅とする請求項11又は12に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、前記一次側電気配線に流れる電流と、前記一次側電気配線の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報とに基づいて、前記予測一次側電圧変動幅を決定する請求項11又は12に記載の系統連系保護装置。
- 前記接続端に接続される前記二次側電気配線が、単相3線式のR相及びT相のうちの一方の接続相とN相との2線で構成され、前記電源部は、前記接続相と前記N相とに接続され、前記R相及び前記T相のうちの他方の非接続相には接続されていない交流100V電源であり、
前記電圧検証部位が前記分電盤である場合、
前記検証部位電圧決定部は、前記検証部位電圧決定処理において、
前記接続端での前記接続相の前記接続端電圧と、前記二次側電気配線の前記接続相に流れる電流及び前記二次側電気配線の前記接続相の電気抵抗を特定できる二次側抵抗情報によって推定される前記接続端及び前記分電盤の間の前記接続相での電位差とに基づいて前記分電盤での前記接続相の電圧を推定し、
推定された前記分電盤での前記接続相の電圧と、前記一次側電気配線の前記接続相に流れる電流及び前記一次側電気配線の前記接続相の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報によって推定される前記受電点及び前記分電盤の間の前記接続相での電位差とに基づいて前記受電点での前記接続相の電圧を推定し、
推定された前記受電点での前記接続相の電圧と反対の符号の電圧を、前記受電点での前記非接続相の電圧と仮定し、
仮定された前記受電点での前記非接続相の電圧と、前記一次側電気配線の前記非接続相に流れる電流及び前記一次側電気配線の前記非接続相の電気抵抗を特定できる一次側抵抗情報によって推定される前記受電点及び前記分電盤の間の前記非接続相での電位差とに基づいて前記分電盤での前記非接続相の電圧を推定し、
前記目標解列電圧決定部は、前記目標解列電圧決定処理において、
前記基準電圧と、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線の前記接続相で生じ得る予測一次側電圧変動幅との和を前記接続相での前記目標解列電圧に決定し、前記基準電圧と、前記受電点から前記分電盤までの間の前記一次側電気配線の前記非接続相で生じ得る予測一次側電圧変動幅との和を前記非接続相での前記目標解列電圧に決定する請求項1に記載の系統連系保護装置。 - 前記電源部は、単相3線式のR相及びT相のうちの一方の接続相とN相とに接続され、前記R相及び前記T相のうちの他方の非接続相には接続されていない交流100V電源である請求項1〜14の何れか一項に記載の系統連系保護装置。
- 前記目標解列電圧決定部は、
前記分電盤を介して前記接続相に接続されている電力負荷装置での接続側負荷電力が設定電力以上の場合、前記目標解列電圧決定処理を行わずに、前記基準電圧を前記目標解列電圧に決定し、
前記接続側負荷電力が前記設定電力未満の場合、前記目標解列電圧決定処理によって前記目標解列電圧を決定する請求項16に記載の系統連系保護装置。
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