JP2022072320A - 電力変換器、電力変換器の制御方法、電力システム、電力システムの制御方法およびプログラム - Google Patents
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Abstract
Description
<電力システムの構成>
図1は、実施形態1に係る電力システムの構成を示す図である。電力システム100は、複数の電力変換器11、12、13、14と、複数の電力要素21、22、23、24と、バス30とを備えている。さらに、電力システム100は、EMS(Energy Management System)40を備える。EMS40は中央制御装置の一例である。
つぎに、電力変換器11の具体的構成について説明する。図2は、電力変換器11の構成を示す図である。
つぎに、制御部11cが電力変換部11aの電力変換特性を制御する基となる参照関数について説明する。図4は、電力変換特性および制御を示す論理値表の一例を示す図である。図4(a)は、電力変換部11aのバス30側の電力(P)と電圧(V)との関係であるV-P特性を示す図であり、電力変換部11aの電力変換特性を示している。なお、Pは、電力変換部11aがバス30に電力を供給する、電力要素21の放電状態の場合は正値であり、バス30から電力を供給される、電力要素21の充電状態の場合は負値である。
つぎに、電力変換特性および制御を示す論理値表の変形例を説明する。図6は、電力変換特性および制御を示す論理値表の変形例1を示す図である。図6(a)が、たとえば電力変換部11aの電力変換特性を示し、図6(b)が、制御部11cが制御を行う際に用いる論理値表T2の一例を示す。
図7は、電力変換特性および制御を示す論理値表の変形例2を示す図である。図7(a)が、たとえば電力変換部11aの電力変換特性を示し、図7(b)が、制御部11cが制御を行う際に用いる論理値表T3の一例を示す。
図8は、電力変換特性の変形例3を示す図である。制御部11cは、電力変換部11aの電力変換特性を、線DL4で示される参照関数の特性となるように制御する。線DL4は、ドループ関数情報によってそれぞれ特定される、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数を表す線DL41、DL42、DL43、DL44、DL45、DL46、DL47、DL48が接続して構成されている。線DL41は、入力値をVとすると、点P41であるVがV43以上の区間で定義されており、Pが負値のP2である、絶対値が大きな負の傾きを有する略直線状である。線DL42、DL46は、点P45であるV42以上、点P41であるV43以下の区間で連続的に定義されており、線DL41よりは絶対値が小さい負の傾きを有する略直線状である。線DL42、DL46は、Pの値がP0である点P42を境界としている。なお、図8ではP0が略ゼロである。線DL45は、点P45であるV42以下の区間で定義されており、Pが負値のP1である、絶対値が大きな負の傾きを有する略直線状である。線DL44は、点P44であるV41以上、点P43であるV42以下の区間で定義されており、線DL42、DL46と同じ傾きを有する略直線状である。線DL43、DL47は、点P43であるV42以上、点P46であるV43以下の区間で連続的に定義されており、線絶対値が大きな負の傾きを有する略直線状である。線DL43、DL47は、点P42を境界としている。線DL48は、V43以上V44以下の区間で定義されており、線DL42、DL46と同じ傾きを有する略直線状である。ただし、線DL42、DL44、DL46、DL48の傾きは同一に限定されない。
つぎに、電力変換器11、12、13、14の制御方法および電力システム100の制御方法について説明する。電力システム100では、電力変換器11、12、13、14が個別に自律分散的に制御を行う、いわゆる自端制御と、EMS40が、電力システム100の電力状況に応じて電力変換器11、12、13、14を協調制御する集中制御とが実行され得る。なお、たとえば、自端制御は比較的短い周期で繰り返し実行され、集中制御は自端制御の周期よりも長い間隔で実行される。自端制御は一次制御とも呼ばれ、集中制御は二次制御とも呼ばれる。これらの制御方法は、たとえば、各電力変換器またはEMS40において、プログラムがプロセッサに実行させる。
はじめに、自端制御における電力変換器11、12、13、14の制御方法について、電力変換器11を例として説明する。他の電力変換器12、13、14においても、以下の説明と同様の制御方法が適宜実行されてもよい。なお、電力要素22が、太陽光発電装置のように、効率などの観点から発電量を制御しない要素である場合、電力変換器12は、電力要素22からその発電量に応じた電力が入力されると、その発電量にてバス30への出力電力が最大になるように動作させるMPPT(Maximum Power Point Tracking)方式の制御が実行してもよい。
つぎに、集中制御について説明する。以下に示す例では、電力変換器11、12、13、14の外部に設けられたEMS40が、電力変換器11、12、13、14が制御に用いる参照関数を指令によって切り替えるまたは更新することによって、集中制御を実行する。ここで、参照関数を指令によって切り替えるとは、電力変換器11、12、13、14のそれぞれの記憶部が、複数の参照関数を記憶しており、指令によって制御に使用する参照関数を切り替えることを意味する。また、参照関数を指令によって更新するとは、指令が参照関数に関する情報を含んでおり、指令によって参照関数の一部または全体を更新することを意味する。電力変換器11、12、13、14のそれぞれの記憶部は、参照関数を切り替え可能または更新可能に記憶している。
つづいて、ステップS202において、EMS40は、電力変換器11、12、13、14のそれぞれに、自端計測情報を要求する。自端計測情報とは、電力システム100の電力状況に関する情報の一例であって、電力変換器11、12、13、14のそれぞれのセンサによって測定された測定値や、測定時刻を含む。
11a :電力変換部
11b :センサ
11c、41 :制御部
11ca :操作量設定部
11cb :判定部
11cc、42 :記憶部
11d、43 :通信部
21、22、23、24 :電力要素
30 :バス
40 :EMS
100 :電力システム
200 :外部サーバ
DL1、DL11、DL12、DL13 :線
EV :電気自動車
NW :ネットワーク
OP1、OP2 :動作点
T1、T2、T3 :論理値表
Claims (14)
- 入力された電力を変換して出力する電力変換部と、
参照関数に基づいて、前記電力変換部の電力変換特性を制御する制御部と、
を備え、前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
電力変換器。 - 入力された、または出力する前記電力の電気特性値の測定値を取得する測定部を備え、
前記制御部は、前記測定値に基づく電気特性値の制御対象値と、前記参照関数に基づく電気特性値の目標値とに基づいて前記電力変換特性を制御する
請求項1に記載の電力変換器。 - 前記制御部は、前記ドループ関数の垂下特性に応じて、前記測定値、前記制御対象値、および前記目標値の電気特性値の種類を選択する
請求項2に記載の電力変換器。 - 前記制御部は、前記測定値として、前記ドループ関数の垂下係数の絶対値が所定値より小さい場合は電力値または電流値を選択し、前記垂下係数の絶対値が所定値以上の場合は電圧値を選択する
請求項3に記載の電力変換器。 - 前記参照関数は、外部からの指令に基づいて切り替えられまたは更新される
請求項1~4のいずれか一つに記載の電力変換器。 - 前記参照関数を切り替え可能または更新可能に記憶する記憶部を備える
請求項4または5に記載の電力変換器。 - 請求項1~6のいずれか一つに記載の電力変換器と、
前記電力変換器に接続されたバスと、
前記電力変換器に接続された、電力の供給、消費または充電が可能な電力要素と、
を備える電力システム。 - 複数の前記電力変換器と、
前記複数の電力変換器の少なくとも一つの参照関数を切り替えるまたは更新する指令を出力する中央制御装置と、
を備え、
前記中央制御装置は、当該電力システムの電力状況に基づいて、前記指令を出力する
請求項7に記載の電力システム。 - 前記中央制御装置は、前記複数の電力変換器から取得した情報に基づいて、前記指令を出力する
請求項8に記載の電力システム。 - 電力変換器の制御方法であって、
参照関数に基づいて、前記電力変換器の電力変換特性を制御する制御ステップを備え、
前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
電力変換器の制御方法。 - 複数の電力変換器と、前記複数の電力変換器に接続されたバスと、前記複数の電力変換器のそれぞれに接続された、電力の供給、消費または充電が可能な電力要素と、を備える電力システムの制御方法であって、
参照関数に基づいて、前記電力変換器の電力変換特性を制御する制御ステップと、
当該電力システムの電力状況に関する情報を取得するステップと、
前記電力状況に関する情報に基づいて、前記複数の電力変換器の少なくとも一つの参照関数を切り替えるまたは更新するステップと、
を備え、
前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
電力システムの制御方法。 - プロセッサに、
電力変換器の制御方法を実行させるプログラムであって、
参照関数に基づいて、前記電力変換器の電力変換特性を制御する制御ステップを備え、
前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
プログラム。 - プロセッサに、
複数の電力変換器と、前記複数の電力変換器に接続されたバスと、前記複数の電力変換器のそれぞれに接続された、電力の供給、消費または充電が可能な電力要素と、を備える電力システムの制御方法を実行させるプログラムであって、
参照関数に基づいて、前記電力変換器の電力変換特性を制御する制御ステップと、
当該電力システムの電力状況に関する情報を取得するステップと、
前記電力状況に関する情報に基づいて、前記複数の電力変換器の少なくとも一つの参照関数を切り替えるまたは更新するステップと、
を備え、
前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
プログラム。 - 複数の電力変換器と、前記複数の電力変換器に接続されたバスと、前記複数の電力変換器のそれぞれに接続された、電力の供給、消費または充電が可能な電力要素と、前記複数の電力変換器および電力の需要情報を保有する外部サーバと情報通信可能な中央制御装置と、を備える電力システムの制御方法であって、
参照関数に基づいて、前記電力変換器の電力変換特性を制御する制御ステップと、
当該電力システムの電力状況に関する情報を取得するステップと、
前記外部サーバから前記需要情報を取得するステップと、
前記電力状況に関する情報と前記需要情報とに基づいて、前記複数の電力変換器の少なくとも一つの参照関数を切り替えるまたは更新するステップと、
を備え、
前記参照関数は、入力値に応じて定義された、互いに垂下特性が異なる複数のドループ関数が接続して構成されており、かつ、所定の前記入力値の範囲では、入力値の変化の方向に応じて異なるドループ関数が適用されるヒステリシス特性を有する
電力システムの制御方法。
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