JP2022547563A - フレキシブル相互接続デバイスおよびフレキシブル相互接続デバイスを制御する方法 - Google Patents
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Abstract
Description
再生可能エネルギの発展および増加し続ける電力消費に伴い、従来の配電網は、ますます複雑化し、電圧逸脱、低い力率、および異なるフィーダ間の不均衡な負荷分散等の、増加する課題に直面している。
本開示の実施形態の例は、FIDの制御の解決策を提案する。
詳細な説明
以下、本明細書に記載の主題が、いくつかの実施形態の例を参照しながら説明される。これらの実施形態は、本明細書に記載の主題の範囲に対する何らかの限定を示唆するためではなく、当業者が上記主題をより適切に理解しそうすることによってこの主題を実現することを可能にすることのみを目的として、説明される。
・M1<0、M2>0およびM3>0の場合、R1=-(M2+M3)、R2=M2およびR3=M3であり、
・M1<0、M2<0およびM3>0の場合、R1=-M3/2、R2=-M3/2およびR3=M3であり、
・M1<0、M2>0およびM3<0の場合、R1=-M2/2、R2=M2およびR3=-M2/2であり、
・M1>0、M2<0およびM3<0の場合、R1=M1、R2=-M1/2およびR3=-M1/2であり、
・M1>0、M2<0およびM3>0の場合、R1=M1、R2=-(M1+M3)およびR3=M3であり、
・M1>0、M2>0およびM3<0の場合、R1=M1、R2=M2およびR3=-(M1+M2)である。
アイテム1:複数のコンバータを含むフレキシブル相互接続デバイスを制御する方法が提供される。この方法は、複数の負荷分岐のそれぞれの電圧を示す複数の電圧信号と、複数の負荷分岐のそれぞれの電流を示す複数の電流信号とを受けるステップと、複数の電圧信号と複数の基準電圧信号とに基づいて、複数のコンバータの各々の基準有効電力値を決定するステップと、複数の電圧信号と、複数の基準電圧信号と、複数の電流信号とに基づいて、複数のコンバータの各々の基準無効電力値を決定するステップと、決定した基準有効電力値と決定した基準無効電力値とに基づいて、複数のコンバータを制御するステップとを含む。
Claims (18)
- 複数のコンバータを含むフレキシブル相互接続デバイスを制御する方法(100)であって、前記方法は、
複数の負荷分岐のそれぞれの電圧を示す複数の電圧信号と、前記複数の負荷分岐のそれぞれの電流を示す複数の電流信号とを受けるステップ(102)と、
前記複数の電圧信号と複数の基準電圧信号とに基づいて、前記複数のコンバータの各々の基準有効電力値を決定するステップ(104)と、
前記複数の電圧信号と、前記複数の基準電圧信号と、前記複数の電流信号とに基づいて、前記複数のコンバータの各々の基準無効電力値を決定するステップ(106)と、
前記決定した基準有効電力値と前記決定した基準無効電力値とに基づいて、前記複数のコンバータを制御するステップ(108)とを含む、方法(100)。 - 前記基準有効電力値を決定するステップは、
前記複数の電圧信号のうちの1つと前記複数の基準電圧信号のうちの対応する1つとの間の電圧差を計算するステップと、
前記電圧差に基づいて有効電力の絶対値を決定するステップと、
前記絶対値を、前記絶対値に対応するソーティング符号で乗算することにより、有効電力値を計算するステップとを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記有効電力の絶対値を決定するステップは、
前記電圧差を比例積分器によって積分することにより、積分値を生成するステップと、
前記積分値をフィルタリングすることにより、前記有効電力の絶対値を生成するステップとを含む、請求項2に記載の方法。 - 前記複数の電圧信号と前記複数の基準電圧信号とに基づいて前記ソーティング符号を生成するステップをさらに含む、請求項2に記載の方法。
- 前記ソーティング符号を生成するステップは、
前記複数の電圧信号の電圧と、前記複数の基準電圧信号のうちの対応する基準電圧信号との間のそれぞれの電圧差を計算するステップと、
前記電圧差の平均値を計算するステップと、
前記電圧差のうちの1つと前記平均値との間の比率を計算するステップと、
それぞれの前記比率についての前記ソーティング符号をヒステリシスブロックを用いて決定するステップとを含む、請求項4に記載の方法。 - 前記比率についての前記ソーティング符号を前記ヒステリシスブロックを用いて決定するステップは、
前記比率が前記ヒステリシスブロックの第1のヒステリシスしきい値以上の場合、第1の符号から前記第1の符号の逆である第2の符号に変更するステップと、
前記比率が前記ヒステリシスブロックの第2のヒステリシスしきい値以下の場合、前記第2の符号から前記第1の符号に変更するステップとを含み、前記第2のヒステリシスしきい値は前記第1のヒステリシスしきい値よりも低い、請求項5に記載の方法。 - 前記第1の符号は、+1であり、吸収エネルギを示し、前記第2の符号は、-1であり、出力エネルギを示す、請求項6に記載の方法。
- 前記基準有効電力値を決定するステップは、前記計算した有効電力値に基づいて、有効電力をディスパッチすることにより、前記複数のコンバータのそれぞれの前記基準有効電力値を生成するステップをさらに含む、請求項7に記載の方法。
- 前記有効電力をディスパッチすることは、
前記計算した有効電力値が0よりも大きい場合、前記計算した有効電力値を前記基準有効電力値として出力することと、
前記計算した有効電力値が0よりも低い場合、共有有効電力値を前記基準有効電力値として出力することとを含み、前記共有有効電力値は、0よりも大きい前記計算した有効電力値を、0よりも低い前記計算した有効電力値の数で除算したものの合計を表す、請求項8に記載の方法。 - 前記第1のヒステリシスしきい値および前記第2のヒステリシスしきい値は、電力平衡、前記複数のコンバータの変換周波数、および前記フレキシブル相互接続デバイスの電力損失のうちの少なくとも1つに基づいて選択されるように構成される、請求項6に記載の方法。
- 前記複数のコンバータの前記基準無効電力値を決定するステップは、
前記複数の電圧信号のうちの1つと、前記複数の基準電圧信号のうちの対応する1つとに基づいて、基準電流信号を決定するステップと、
前記複数の電流信号のうちの1つと、複数の位相角のうちの対応する1つとに基づいて、無効電流信号を決定するステップと、
前記基準電流信号と前記無効電流信号とに基づいて、前記基準無効電力値を決定するステップとを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記基準電流値を決定するステップは、
前記複数の電圧信号のうちの1つと前記複数の基準電圧信号のうちの対応する1つとの間の電圧差を計算するステップと、
前記電圧差を比例積分器によって積分することにより、前記基準電流値を生成するステップとを含む、請求項10に記載の方法。 - 前記無効電流を決定するステップは、前記複数の電流信号のうちの1つと、前記複数の位相角のうちの対応する1つとに、パーク変換を適用することにより、前記無効電流値を生成するステップを含む、請求書10に記載の方法。
- 前記複数の基準電圧信号は、グリッドコードによって規定された公称電圧、または、変圧器の二次側の電圧を示す、請求項1に記載の方法。
- 請求項1~14に記載の方法のいずれかを実行するように構成された1つ以上のプロセッサ(601)を備えるフレキシブル相互接続デバイス(10)。
- 請求項15に記載のフレキシブル相互接続デバイスを備える電子システム(1)。
- 記憶媒体に格納された1つ以上のプログラムを用いて請求項1~14に記載の方法のいずれかを実行するように構成された1つ以上のプロセッサを提供することを含む、フレキシブル相互接続デバイス(10)を製造する方法。
- 1つ以上のプロセッサによって実行されるように構成された1つ以上のプログラムを格納するコンピュータ読取可能記憶媒体(608)であって、前記1つ以上のプログラムは、請求項1~14に記載の方法のいずれかを実行するための命令を含む、コンピュータ読取可能記憶媒体(608)。
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