JP5399284B2 - Voltage stabilization device and voltage stabilization method - Google Patents

Voltage stabilization device and voltage stabilization method Download PDF

Info

Publication number
JP5399284B2
JP5399284B2 JP2010024638A JP2010024638A JP5399284B2 JP 5399284 B2 JP5399284 B2 JP 5399284B2 JP 2010024638 A JP2010024638 A JP 2010024638A JP 2010024638 A JP2010024638 A JP 2010024638A JP 5399284 B2 JP5399284 B2 JP 5399284B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
voltage
transmission line
bus
accident position
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2010024638A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2011166888A (en
Inventor
俊崇 森谷
祐治 池田
保 柴田
充浩 竹下
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chugoku Electric Power Co Inc
Original Assignee
Chugoku Electric Power Co Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chugoku Electric Power Co Inc filed Critical Chugoku Electric Power Co Inc
Priority to JP2010024638A priority Critical patent/JP5399284B2/en
Publication of JP2011166888A publication Critical patent/JP2011166888A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP5399284B2 publication Critical patent/JP5399284B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation

Description

本発明は、電力安定化装置、電圧安定化方法に関する。   The present invention relates to a power stabilization device and a voltage stabilization method.

例えば電力系統の送電線にルート断事故等が発生した場合、ルート断となった送電線を除く発電機から負荷への送電線ルートの有効電力が急増する。その結果、負荷が接続されている母線の電圧が低下し、母線の電圧安定性が維持できないことがある(例えば、特許文献1参照)。   For example, when a route disconnection accident or the like occurs in a power transmission line of the power system, the effective power of the power transmission line route from the generator to the load excluding the transmission line that has been disconnected is rapidly increased. As a result, the voltage of the bus connected to the load may decrease, and the voltage stability of the bus may not be maintained (see, for example, Patent Document 1).

そこで、事故等が発生すると、母線の電圧安定性を維持すべく例えば負荷を遮断することが行われている。   Therefore, when an accident or the like occurs, for example, the load is cut off in order to maintain the voltage stability of the bus.

特開平02−206329号公報Japanese Patent Laid-Open No. 02-206329

ところが、電圧安定性を維持するために負荷を遮断すると、遮断された負荷に電力が供給されなくなるため停電に至る。
本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、負荷を遮断することなく電圧安定性を維持可能な電圧安定化装置を提供することを目的とする。
However, if the load is interrupted in order to maintain voltage stability, power is not supplied to the interrupted load, resulting in a power failure.
The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide a voltage stabilization device capable of maintaining voltage stability without interrupting a load.

上記目的を達成するため、本発明の一つの側面に係る電圧安定化装置は、電力系統に配設された送電線の事故位置を検出する検出器と、前記送電線に接続される複数の変電所等の母線の夫々に配置され、前記母線の夫々に供給される無効電力を制御する調相器と、前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記母線を含む前記電力系統の電圧安定性を維持するべく、前記母線の電圧が前記母線に接続される負荷の有効電力が最大となる際の電圧レベルより高くなるよう、前記送電線に電力を供給する複数の発電機及び前記調相器のうち少なくとも何れか一つの機器の遮断または投入を制御する制御装置と、を備え、前記制御装置は、前記発電機の遮断よりも前記調相器の遮断または投入を優先すること、を特徴とする。 In order to achieve the above object, a voltage stabilizer according to one aspect of the present invention includes a detector that detects an accident position of a transmission line disposed in a power system, and a plurality of transformers connected to the transmission line. A phase adjuster disposed on each of the buses, such as a station, for controlling the reactive power supplied to each of the buses, and when the detector detects an accident position of the power transmission line, the power system including the bus A plurality of generators for supplying power to the transmission line such that the voltage of the bus is higher than the voltage level when the active power of the load connected to the bus is maximized, in order to maintain the voltage stability of A control device that controls the shutoff or turning on of at least one of the phase adjusters, and the control device prioritizes the shutoff or turning on of the phase adjuster over the shutoff of the generator. It is characterized by.

本発明によれば、負荷を遮断することなく電圧安定性を維持可能な電圧安定化装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a voltage stabilizing device capable of maintaining voltage stability without interrupting a load.

本発明の一実施形態である電圧安定化装置10の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the voltage stabilization apparatus 10 which is one Embodiment of this invention. 発電所A及び変電所Bの系統を1機1負荷モデルで表した図である。It is the figure which represented the system | strain of the power plant A and the substation B by the 1 machine 1 load model. 負荷220(母線151)のP−V曲線の一例である。It is an example of the PV curve of the load 220 (bus 151). インダクタ210が増加した際の負荷220(母線151)におけるP−V曲線の一例である。It is an example of the PV curve in the load 220 (bus 151) when the inductor 210 increases. コンデンサ230を含む1機1負荷モデルを示す図である。It is a figure which shows the 1 machine 1 load model containing the capacitor | condenser 230. FIG. コンデンサ230を投入した際の負荷220(母線151)におけるP−V曲線の一例である。It is an example of the PV curve in the load 220 (bus | bulb 151) when the capacitor | condenser 230 is thrown in. 演算装置72の処理の一例を示すフローチャートである。5 is a flowchart showing an example of processing of a computing device 72. 電圧安定化装置10の動作を説明するためのフローチャートである。3 is a flowchart for explaining the operation of the voltage stabilizing device 10;

本明細書および添付図面の記載により、少なくとも以下の事項が明らかとなる。   At least the following matters will become apparent from the description of this specification and the accompanying drawings.

図1は、本発明の一実施形態である電圧安定化装置10の構成例を示す図である。電力安定化装置10は、発電所A、変電所B〜Dを含む電力系統に設けられており、制御装置20〜23、電力用コンデンサ(SC:Shunt Capacitor、調相器)30〜32、分路リアクトル(ShR:Shunt Reactor、調相器)40〜42、及び統括制御装置50を含んで構成される。   FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a voltage stabilizing device 10 according to an embodiment of the present invention. The power stabilization device 10 is provided in a power system including the power plant A and the substations B to D, and includes control devices 20 to 23, power capacitors (SC: Shunt Capacitors, 30 to 32), minutes. A road reactor (ShR: Shunt Reactor) 40 to 42 and an overall control device 50 are included.

まず、電圧安定化装置10が設けられている電力系統の概要について説明する。図1に示す電力系統では、発電所Aで発電された電力は、変電所B〜D、及び無限大母線170に送電される。   First, an outline of a power system in which the voltage stabilization device 10 is provided will be described. In the power system shown in FIG. 1, the electric power generated at the power plant A is transmitted to the substations B to D and the infinite bus 170.

発電所Aと変電所Bとは送電線100で接続され、発電所Aと変電所Dとは送電線101で接続される。変電所Bと変電所Cとは送電線102で接続され、変電所Cと変電所Dとは送電線103で接続される。また、送電線100〜103の夫々の両端には送電を遮断するための遮断器(不図示)が設けられている。ここでは、例えば変電所Dと発電所Aとの間は遮断されていることとする。このため、発電所Aで発電される電力は、発電所A、変電所B、変電所C、変電所Dという経路で送電される。なお、送電線100〜103の夫々は例えば3本の送電線を含むが、便宜上、図1においては1本の線で記載している。   The power plant A and the substation B are connected by a power transmission line 100, and the power plant A and the substation D are connected by a power transmission line 101. Substation B and substation C are connected by power transmission line 102, and substation C and substation D are connected by power transmission line 103. Moreover, the circuit breaker (not shown) for interrupting | transmitting power transmission is provided in each both ends of the power transmission lines 100-103. Here, for example, the substation D and the power plant A are disconnected from each other. For this reason, the electric power generated at the power plant A is transmitted through a route of the power plant A, the substation B, the substation C, and the substation D. Note that each of the power transmission lines 100 to 103 includes, for example, three power transmission lines, but for the sake of convenience, it is illustrated with one line in FIG.

制御装置20は、統括制御装置50からの指示に基づいて、発電所Aの発電機110の投入、遮断を制御する。なお、発電機110,111からの電力は、母線150を介して送電線100,101に送電される。   The control device 20 controls on / off of the generator 110 of the power plant A based on an instruction from the overall control device 50. Electric power from the generators 110 and 111 is transmitted to the transmission lines 100 and 101 via the bus 150.

制御装置21は、統括制御装置50からの指示に基づいて、変電所Bの母線151に接続された電力コンデンサ30、分岐リアクトル40、変圧器170の投入、遮断を制御する。なお、母線151は、送電線100と送電線102との間に接続される。また、母線151に接続される変圧器170は、母線151の電圧を変圧して各種機器(不図示)に供給する。   The control device 21 controls turning on and off of the power capacitor 30, the branch reactor 40, and the transformer 170 connected to the bus 151 of the substation B based on an instruction from the overall control device 50. The bus 151 is connected between the power transmission line 100 and the power transmission line 102. The transformer 170 connected to the bus 151 transforms the voltage of the bus 151 and supplies it to various devices (not shown).

制御装置22は、統括制御装置50からの指示に基づいて、変電所Cの母線152に接続された電力コンデンサ31、分岐リアクトル41、変圧器171の投入、遮断を制御する。なお、母線152は、送電線102と送電線103との間に接続される。また、母線152に接続される変圧器171は、母線152の電圧を変圧して各種機器(不図示)に供給する。   The control device 22 controls the turning on and off of the power capacitor 31, the branch reactor 41, and the transformer 171 connected to the bus 152 of the substation C based on an instruction from the overall control device 50. The bus 152 is connected between the power transmission line 102 and the power transmission line 103. The transformer 171 connected to the bus 152 transforms the voltage of the bus 152 and supplies it to various devices (not shown).

制御装置23は、統括制御装置50からの指示に基づいて、変電所Dの母線153に接続された電力コンデンサ32、分岐リアクトル42、変圧器172の投入、遮断を制御する。なお、母線153は、送電線101と送電線103との間に接続される。また、母線153に接続される変圧器172は、母線153の電圧を変圧して各種機器(不図示)に供給する。また、母線153は、無限大母線170に連系される。   The control device 23 controls turning on and off of the power capacitor 32, the branch reactor 42, and the transformer 172 connected to the bus 153 of the substation D based on an instruction from the overall control device 50. The bus 153 is connected between the power transmission line 101 and the power transmission line 103. The transformer 172 connected to the bus 153 transforms the voltage of the bus 153 and supplies it to various devices (not shown). Bus 153 is linked to infinite bus 170.

電力コンデンサ(SC)30は、投入又は遮断されることによって、母線151の無効電力を制御する調相器である。詳細は後述するが、電力コンデンサ30が投入されると、母線151の電圧は上昇する。電力コンデンサ31,32の夫々も電力コンデンサ30と同様に、母線152,153の無効電力を制御する調相器である。   The power capacitor (SC) 30 is a phase adjuster that controls the reactive power of the bus 151 by being turned on or off. Although details will be described later, when the power capacitor 30 is turned on, the voltage of the bus 151 increases. Similarly to the power capacitor 30, each of the power capacitors 31 and 32 is a phase adjuster that controls the reactive power of the buses 152 and 153.

分路リアクトル(ShR)40は、投入又は遮断されることによって、母線151の無効電力を制御する調相器である。詳細は後述するが、分岐リアクトル40が遮断されると、母線151の電圧は上昇する。分岐リアクトル41,42の夫々も、分岐リアクトル40と同様に、母線152,153の無効電力を制御する調相器である。   The shunt reactor (ShR) 40 is a phase adjuster that controls the reactive power of the bus 151 by being turned on or off. Although details will be described later, when the branch reactor 40 is shut off, the voltage of the bus 151 increases. Each of the branch reactors 41 and 42 is a phase adjuster that controls the reactive power of the buses 152 and 153 in the same manner as the branch reactor 40.

統括制御装置50は、例えば、電力系統の給電指令所(不図示)に設けられ、入力される電力系統の系統情報及び送電線100〜103に設けられた保護リレー(不図示)の状態に基づいて、制御装置20〜23を制御する。統括制御装置50は、事故検出装置70、系統情報収集装置71、演算装置72、記憶装置73、及び制御装置74を含んで構成される。   The overall control device 50 is provided at, for example, a power supply command station (not shown) of the power system, and is based on the system information of the input power system and the state of the protection relay (not shown) provided on the transmission lines 100 to 103. Then, the control devices 20 to 23 are controlled. The overall control device 50 includes an accident detection device 70, a system information collection device 71, a calculation device 72, a storage device 73, and a control device 74.

事故検出装置70(検出器)は、送電線100〜103に設けられた保護リレー(不図示)の状態に基づいて、送電線100〜103に事故が発生したか否か及び事故位置を検出する。また、事故検出装置70は、事故が発生したことを検出すると、事故位置及び事故様相を示す事故情報を生成し、制御装置74に送信する。   The accident detection device 70 (detector) detects whether an accident has occurred in the power transmission lines 100 to 103 and the position of the accident based on the state of a protection relay (not shown) provided in the power transmission lines 100 to 103. . Further, when the accident detection device 70 detects that an accident has occurred, the accident detection device 70 generates accident information indicating the accident position and the aspect of the accident, and transmits the accident information to the control device 74.

系統情報収集装置71は、例えば電力系統に分散配置された測定用の変流器、計器用変成器(不図示)等からの出力に基づいて母線150〜153の電圧や、送電線100〜103、母線151〜153の有効電力及び無効電力等の運用情報を収集する。さらに、系統情報収集装置71は、発電機110,111、電力用コンデンサ30〜32、分岐リアクトル40〜42、変圧器170〜172が投入または遮断されているか等の機器情報を収集する。   The system information collection device 71 is configured to output the voltages of the buses 150 to 153 and the transmission lines 100 to 103 based on outputs from, for example, current transformers for measurement and instrument transformers (not shown) distributed in the power system. , Operation information such as active power and reactive power of the buses 151 to 153 is collected. Further, the system information collecting device 71 collects device information such as whether the generators 110 and 111, the power capacitors 30 to 32, the branch reactors 40 to 42, and the transformers 170 to 172 are turned on or off.

演算装置72は、系統情報収集装置71により収集された前述の系統情報(運用情報及び機器情報)に基づいて、送電線100〜103に事故が発生した場合に、母線151〜153の電圧安定性が維持されるよう、制御すべき発電機110,111、電力用コンデンサ30〜32、分岐リアクトル40〜42、変圧器170〜171に関する情報を算出する。具体的には、演算装置72は、算出した制御すべき機器に関する情報である制御情報を、変圧器170等に接続される負荷が変動するよりも短い周期で算出する。そして、演算装置72は、周期的に算出する制御情報を記憶回路73に逐次格納して更新する。なお、電圧安定性及び演算装置72の詳細に関しては後述する。   Based on the above-described system information (operation information and equipment information) collected by the system information collection device 71, the arithmetic device 72 is capable of voltage stability of the buses 151 to 153 when an accident occurs in the transmission lines 100 to 103. The information regarding the generators 110 and 111 to be controlled, the power capacitors 30 to 32, the branch reactors 40 to 42, and the transformers 170 to 171 is calculated. Specifically, the computing device 72 calculates control information, which is information regarding the calculated device to be controlled, in a shorter cycle than when the load connected to the transformer 170 or the like fluctuates. Then, the arithmetic device 72 sequentially stores and updates the control information calculated periodically in the storage circuit 73. Details of the voltage stability and the calculation device 72 will be described later.

記憶装置73は、前述の制御情報を記憶する。制御装置74は、事故情報と、制御情報とに基づいて、母線151〜153の電圧安定性が維持されるよう、制御装置20〜23を制御する。   The storage device 73 stores the control information described above. Based on the accident information and the control information, the control device 74 controls the control devices 20 to 23 so that the voltage stability of the buses 151 to 153 is maintained.

==電圧安定性について==
まず、電圧安定性について、変電所Bの母線151を例に説明する。図2は、発電所A及び変電所Bの系統を、一般的な1機1負荷モデルで表した図である。なお、ここでは、電力用コンデンサ30、分岐リアクトル40は例えばともに遮断されていることとする。図2において、電源200は発電機110,111に相当し、インダクタ210は送電線100に相当し、負荷220は変圧器170及び変圧器170に接続された機器等に相当する。また、負荷220の端子電圧、すなわち母線151の電圧を電圧Vrとし、負荷220の有効電力をPとすると、電圧Vrと有効電力Pとの関係を示すP−V曲線は図3の様になる。図3に示すように、負荷220が例えば遮断され、インピーダンスが無限大の場合、負荷220に流れる電流はゼロとなるため有効電力Pはゼロとなる。また、この際には、電圧降下が生じないため電圧Vrは最大となる。負荷220が投入され、インピーダンスが無限大から低下すると負荷220には電流が流れ始める。このため、有効電力Pは増加して電圧Vrは低下する。つまり、負荷220の増加は負荷220のインピーダンス減少を意味する。
== About voltage stability ==
First, voltage stability will be described by taking the bus 151 of the substation B as an example. FIG. 2 is a diagram showing a system of the power plant A and the substation B by a general one-machine one-load model. Here, it is assumed that the power capacitor 30 and the branch reactor 40 are both shut off, for example. In FIG. 2, the power source 200 corresponds to the generators 110 and 111, the inductor 210 corresponds to the power transmission line 100, and the load 220 corresponds to the transformer 170 and devices connected to the transformer 170. Further, assuming that the terminal voltage of the load 220, that is, the voltage of the bus 151 is the voltage Vr, and the active power of the load 220 is P, a PV curve showing the relationship between the voltage Vr and the active power P is as shown in FIG. . As shown in FIG. 3, when the load 220 is interrupted, for example, and the impedance is infinite, the current flowing through the load 220 is zero and the active power P is zero. At this time, the voltage Vr becomes maximum because no voltage drop occurs. When the load 220 is turned on and the impedance drops from infinity, current starts to flow through the load 220. For this reason, the active power P increases and the voltage Vr decreases. That is, an increase in the load 220 means a decrease in the impedance of the load 220.

負荷220のインピーダンスが例えばゼロの際には、負荷220の電圧Vrはゼロとなるため有効電力Pもゼロとなる。したがって、図3に示すP−V曲線においては、負荷220の有効電力Pが最大となる点が存在する。有効電力Pが最大となる点の電圧より電圧Vrが高い領域では、負荷220の増加に応じて電圧Vrが低下しつつ負荷へ供給する有効電力Pを増加させることができる。しかし、有効電力Pが最大となる点の電圧より電圧Vrが低い領域では、負荷220の増加に応じて電圧Vrが低下し、かつ負荷へ供給する有効電力Pも減少してしまうため、負荷が本来要求する有効電力Pを供給することができなくなる。このため、有効電力Pが最大となる点の電圧より高い領域は電圧Vrが安定する安定領域となり、有効電力Pが最大となる点の電圧より低い領域は電圧Vrが安定しない不安定領域となる。つまり、有効電力Pが最大となる点の電圧は安定限界電圧となり、有効電力Pの最大値は安定限界電力となる。なお、本実施形態では、電圧安定性が維持されているとは、例えば動作点の電圧が安定限界電圧より所定レベル以上高い範囲にあることをいう。   When the impedance of the load 220 is zero, for example, the voltage Vr of the load 220 is zero, so the active power P is also zero. Therefore, in the PV curve shown in FIG. 3, there is a point where the active power P of the load 220 is maximized. In a region where the voltage Vr is higher than the voltage at which the effective power P is maximum, the effective power P supplied to the load can be increased while the voltage Vr decreases as the load 220 increases. However, in a region where the voltage Vr is lower than the voltage at which the effective power P is maximum, the voltage Vr decreases as the load 220 increases, and the effective power P supplied to the load also decreases. The effective power P originally required cannot be supplied. Therefore, a region higher than the voltage at the point where the active power P is maximum is a stable region where the voltage Vr is stable, and a region lower than the voltage where the active power P is maximum is an unstable region where the voltage Vr is not stable. . That is, the voltage at the point where the active power P is maximum is the stability limit voltage, and the maximum value of the active power P is the stability limit power. In the present embodiment, the voltage stability being maintained means that, for example, the voltage at the operating point is in a range higher than the stability limit voltage by a predetermined level or more.

ところで、例えば、図1に示す系統のモデルにおいて送電線100の3本の線のうち例えば1本の線が事故等により切断されると、図2に示す系統のモデルにおいて送電線100を等価的に模擬したインダクタ210のインピーダンスが増加することに相当する。この結果、電源200から供給される電力の位相が遅れ、P−V曲線は図4の点線から実線の様に変化する。したがって、例えば、事故前では動作点が十分安定な領域に存在していた場合であっても、事故が発生すると事故後のP−V曲線上では不安定領域に近づく。このような場合、例えば負荷220の状態が変化すると動作点は直ぐ不安定領域に入り、送電不能になることがある。   By the way, for example, if one of the three lines of the transmission line 100 in the system model shown in FIG. 1 is disconnected due to an accident or the like, the transmission line 100 is equivalent in the system model shown in FIG. This corresponds to an increase in the impedance of the inductor 210 simulated by the above. As a result, the phase of the power supplied from the power source 200 is delayed, and the PV curve changes from a dotted line in FIG. 4 to a solid line. Therefore, for example, even when the operating point exists in a sufficiently stable region before the accident, when the accident occurs, the PV curve after the accident approaches the unstable region. In such a case, for example, when the state of the load 220 changes, the operating point may immediately enter an unstable region and power transmission may become impossible.

また、例えば、図1に示す系統のモデルにおいて、電力用コンデンサ30が投入されると、図2に示した系統モデルは図5の様になる。図5において、コンデンサ230が電力用コンデンサ30に相当する。コンデンサ230は、インダクタ210に接続されることにより電源200からの供給される電力の位相を進める。このため、電力用コンデンサ30が投入された際のP−V曲線は図6の実線の様になる。したがって、例えば、電力用コンデンサ30が投入されると、動作点はより電圧安定性が高くなる領域に移動する。なお、ここでは、電力用コンデンサ30を投入された際のP−V曲線の変化について説明したが、分岐リアクタンス40が投入されている状態から遮断される場合や、発電機110が投入されている状態から遮断される場合、P−V曲線は図6と同様に変化する。また,発電機110が投入されている状態から遮断される場合,電源200からインダクタ210を介して供給される電力は減少するため,P−V曲線においては有効電力Pが減少したのと等価である。つまり、電力用コンデンサ30が投入されるか、分岐リアクタンス40が遮断されるか、発電機110が遮断されると、電圧安定性は向上する。   Further, for example, in the system model shown in FIG. 1, when the power capacitor 30 is turned on, the system model shown in FIG. 2 becomes as shown in FIG. In FIG. 5, the capacitor 230 corresponds to the power capacitor 30. Capacitor 230 is connected to inductor 210 to advance the phase of power supplied from power supply 200. Therefore, the PV curve when the power capacitor 30 is turned on is as shown by the solid line in FIG. Therefore, for example, when the power capacitor 30 is turned on, the operating point moves to a region where the voltage stability becomes higher. Here, the change of the PV curve when the power capacitor 30 is turned on has been described. However, when the branch reactance 40 is turned off, the generator 110 is turned on. When cut off from the state, the PV curve changes as in FIG. In addition, when the generator 110 is shut off from the state where it is turned on, the power supplied from the power source 200 via the inductor 210 is reduced, and therefore, in the PV curve, it is equivalent to the reduction of the active power P. is there. That is, when the power capacitor 30 is turned on, the branch reactance 40 is shut off, or the generator 110 is shut off, the voltage stability is improved.

このように、送電線100〜103に事故が発生した場合に、母線151〜153の電圧安定性は悪化するが、発電機110、電力用コンデンサ30〜32、分岐リアクトル40〜42を制御すると電圧安定性は向上する。したがって、例えば、送電線100〜103に事故が発生した際に、適切な電力用コンデンサ30等を制御することにより、母線151〜153の電圧安定性の悪化を防ぐことが可能となる。   As described above, when an accident occurs in the transmission lines 100 to 103, the voltage stability of the buses 151 to 153 deteriorates. However, if the generator 110, the power capacitors 30 to 32, and the branch reactors 40 to 42 are controlled, the voltage will be reduced. Stability is improved. Therefore, for example, when an accident occurs in the power transmission lines 100 to 103, it is possible to prevent deterioration of the voltage stability of the buses 151 to 153 by controlling the appropriate power capacitor 30 and the like.

==演算装置72が実行する処理の一例==
図7は、例えば送電線100における3本の送電線のうち、所定の1本に事故が発生した場合に、母線151〜153の電圧安定性を維持するための制御情報を演算装置72が算出する処理の一例である。演算装置72は、図7に示すフローチャートの各処理を実行することにより、所定の事故が生じる前に予め制御すべき電力用コンデンサ30等の機器を選定する。なお、演算装置72は、例えば、コンピュータであり、コンピュータのメモリに記憶されたプログラムを実行することにより図7の各処理を行う。また、図7は、送電線100のうち、所定の1本に事故が生じた際の処理であるが、演算装置72は、図7と同様の処理を送電線100の他の2本や、送電線101〜103の夫々に対しても実行する。
== An example of processing executed by the computing device 72 ==
In FIG. 7, for example, when an accident occurs in a predetermined one of the three power transmission lines in the power transmission line 100, the arithmetic device 72 calculates control information for maintaining the voltage stability of the buses 151 to 153. It is an example of the process to perform. The computing device 72 selects devices such as the power capacitor 30 to be controlled in advance before a predetermined accident occurs by executing each process of the flowchart shown in FIG. Note that the computing device 72 is, for example, a computer, and performs each process of FIG. 7 by executing a program stored in the memory of the computer. FIG. 7 shows processing when an accident occurs in a predetermined one of the power transmission lines 100. The computing device 72 performs the same processing as that in FIG. It carries out also for each of the electric wires 101-103.

まず、演算装置72は、系統情報収集装置71により収集された系統情報に基づいて、想定される所定の事故が発生した際の母線151〜153におけるP−V曲線を算出する(S100)。そして、演算装置72は、算出されたP−V曲線と現在の動作点とに基づいて、事故が発生した際に電圧安定性が維持できるか否かを判定する(S101)。なお、電圧安定性が維持されるか否かは、例えば、現在の動作点の電圧が、安定限界電圧から所定レベルだけ高いか否かに基づいて判定される。そして、電圧安定性が維持可能である場合(S101:YES)、演算装置72は、現在の機器の状態を変更する必要が無いことを示す情報を制御情報として記憶装置73に格納する(S106)。一方、電圧安定性が維持不可能な場合(S101:NO)、つまり、母線151〜153のうち少なくとも何れかの電圧安定性が維持できない場合、演算装置72は、電力用コンデンサ30〜32、分岐リアクタンス40〜42の夫々を投入、若しくは遮断した際のP−V曲線を母線ごとに算出する(S102)。なお、本実施形態では、電力用コンデンサ30〜32が3つと、分岐リアクタンス40〜42が3つで、制御可能な調相器は6つある。このため、演算装置72は、6つの調相器の夫々を遮断、投入した際の64通りのP−V曲線を母線ごとに算出する。そして、演算装置72は、算出された64通りのP−V曲線と現在の動作点とに基づいて、母線ごとに電圧安定性が維持できるか否かを判定する(S103)。演算装置72は、電圧安定性が維持できる場合(S103:YES)、すなわち、母線151〜153の全ての電圧安定性が維持できる場合、その際における機器の状態の情報を制御情報として記憶装置73に格納する(S106)。なお、処理103において、電圧安定性が維持できる機器の状態が複数ある場合、演算装置72は、現在の機器の状態から変更すべき機器の数が最も少なくなるような状態を一つ選択して制御情報とする。   First, the computing device 72 calculates a PV curve in the buses 151 to 153 when an assumed predetermined accident occurs based on the system information collected by the system information collecting device 71 (S100). Then, based on the calculated PV curve and the current operating point, the computing device 72 determines whether or not voltage stability can be maintained when an accident occurs (S101). Whether or not the voltage stability is maintained is determined based on, for example, whether or not the voltage at the current operating point is higher than the stability limit voltage by a predetermined level. If the voltage stability can be maintained (S101: YES), the computing device 72 stores information indicating that there is no need to change the current state of the device in the storage device 73 as control information (S106). . On the other hand, when the voltage stability cannot be maintained (S101: NO), that is, when the voltage stability of at least one of the buses 151 to 153 cannot be maintained, the arithmetic unit 72 includes the power capacitors 30 to 32, branching A PV curve when each of the reactances 40 to 42 is turned on or off is calculated for each bus (S102). In this embodiment, there are three power capacitors 30 to 32, three branch reactances 40 to 42, and six controllable phase adjusters. For this reason, the arithmetic unit 72 calculates 64 types of PV curves for each bus when each of the six phase adjusters is shut off and turned on. Then, the computing device 72 determines whether or not the voltage stability can be maintained for each bus based on the calculated 64 PV curves and the current operating point (S103). When the voltage stability can be maintained (S103: YES), that is, when all the voltage stability of the buses 151 to 153 can be maintained, the arithmetic device 72 stores information on the state of the device at that time as control information in the storage device 73. (S106). In the process 103, when there are a plurality of device states that can maintain the voltage stability, the arithmetic unit 72 selects one state that minimizes the number of devices to be changed from the current device state. Control information.

一方、現在の動作点を算出した64通りのP−V曲線の全てに適応しても、母線151〜153の電圧安定性を維持できない場合(S103:NO)、演算装置72は発電機110を遮断しつつ、前述の6つの調相器を制御した際のP−V曲線を算出する(S104)。つまり、演算装置72は処理104において、発電機110が遮断された状態で、処理102と同じように64通りのP−V曲線を母線151〜153ごとに算出する。そして、演算装置72は、処理104で新たに算出された母線ごとの64通りのP−V曲線と現在の動作点とに基づいて、電圧安定性が維持できるか否かを判定する(S105)。演算装置72は、新たに算出された64通りのP−V曲線のうち、電圧安定性が維持できるP−V曲線がある場合(S105:YES)、その際の機器の状態の情報を制御情報として記憶装置73に格納する(S106)。なお、処理105でも、処理103と同様に、電圧安定性が維持できる機器の状態が複数ある場合、演算装置72は、現在の機器の状態から変更すべき機器の数が最も少なくなるような状態を一つ選択して制御情報とする。一方、現在の動作点を新たに算出された64通りのP−V曲線の全てに適応しても、母線151〜153の電圧安定性を維持できない場合(S105:NO)、演算装置72は、母線151〜153に接続される変圧器171〜173の遮断を指示する情報を制御情報として記憶装置73に格納する(S106)。つまり、本実施形態では、処理105で“NO”の場合では、電圧安定性を維持するために負荷遮断が実施される。なお、本実施形態の演算装置72は、図7に示す処理を周期的に実行している。   On the other hand, if the voltage stability of the buses 151 to 153 cannot be maintained even if all of the 64 PV curves for which the current operating point has been calculated are applied (S103: NO), the arithmetic unit 72 causes the generator 110 to operate. A PV curve is calculated when the above six phase adjusters are controlled while shutting off (S104). That is, the arithmetic unit 72 calculates 64 PV curves for each of the buses 151 to 153 in the process 104 in the state where the generator 110 is shut off, as in the process 102. Then, the computing device 72 determines whether or not the voltage stability can be maintained based on the 64 PV curves for each bus newly calculated in the processing 104 and the current operating point (S105). . When there is a PV curve that can maintain the voltage stability among the 64 newly calculated PV curves (S105: YES), the arithmetic unit 72 uses the information on the state of the device at that time as control information. Is stored in the storage device 73 (S106). In the process 105 as well as the process 103, when there are a plurality of device states in which voltage stability can be maintained, the computing device 72 is in a state in which the number of devices to be changed is the smallest from the current device state. Is selected as control information. On the other hand, if the voltage stability of the buses 151 to 153 cannot be maintained even if the current operating point is applied to all of the 64 newly calculated PV curves (S105: NO), the arithmetic unit 72 Information instructing to shut off the transformers 171 to 173 connected to the buses 151 to 153 is stored in the storage device 73 as control information (S106). That is, in this embodiment, when the process 105 is “NO”, the load is cut off in order to maintain the voltage stability. Note that the computing device 72 of the present embodiment periodically executes the processing shown in FIG.

==電圧安定化装置10の動作==
ここで、図8を参照しつつ、電圧安定化装置10の動作について説明する。なお、ここでは、予め記憶装置73には、事故位置に対応した制御情報が記憶されていることとする。
== Operation of Voltage Stabilizer 10 ==
Here, the operation of the voltage stabilizing device 10 will be described with reference to FIG. Here, it is assumed that control information corresponding to the accident position is stored in the storage device 73 in advance.

まず、事故検出装置70は、保護リレー(不図示)の状態に基づいて、送電線100〜103に事故が発生しているか否かを検出する(S200)。そして、事故検出装置70が事故及び事故の位置を検出すると(S200:YES)、事故情報を制御装置74に出力する。制御装置74は、事故情報に基づいて、事故位置に対応した制御情報を記憶装置73から読み出す(S201)。そして、制御装置74は、読み出した制御情報に基づいて、制御装置20〜23を制御する(S202)。この結果、制御情報に応じた発電機110,111、電力用コンデンサ30〜32、分岐リアクトル40〜42、変圧器170〜171は制御され、電圧安定性は維持されることとなる。   First, the accident detection device 70 detects whether an accident has occurred in the power transmission lines 100 to 103 based on the state of a protection relay (not shown) (S200). When the accident detection device 70 detects the accident and the position of the accident (S200: YES), the accident information is output to the control device 74. The control device 74 reads control information corresponding to the accident position from the storage device 73 based on the accident information (S201). Then, the control device 74 controls the control devices 20 to 23 based on the read control information (S202). As a result, the generators 110 and 111, the power capacitors 30 to 32, the branch reactors 40 to 42, and the transformers 170 to 171 according to the control information are controlled, and the voltage stability is maintained.

以上、本実施形態の電圧安定化装置10について説明した。制御装置20〜23,74は、事故検出装置70が事故位置を検出すると、母線151〜153の電圧が安定限界電圧より高くなるよう、発電機110の遮断、電力用コンデンサ30〜32等の投入を制御する。前述のように、例えば分岐リアクタンス40等が遮断されると、母線151〜153の電圧安定性は維持される。この結果、本実施形態では、変圧器170〜172を遮断することなく母線151〜153の電圧安定性を維持することができる。   In the above, the voltage stabilization apparatus 10 of this embodiment was demonstrated. When the accident detection device 70 detects the accident position, the control devices 20 to 23 and 74 shut off the generator 110 and turn on the power capacitors 30 to 32 and the like so that the voltage of the buses 151 to 153 becomes higher than the stability limit voltage. To control. As described above, for example, when the branch reactance 40 is cut off, the voltage stability of the buses 151 to 153 is maintained. As a result, in this embodiment, the voltage stability of the buses 151 to 153 can be maintained without interrupting the transformers 170 to 172.

また、本実施形態の制御装置20〜23,74は、事故検出装置70が事故位置を検出すると、母線151〜153の電圧が、安定限界電圧から所定レベルだけ高くなるよう、発電機110の遮断、電力用コンデンサ30〜32等の投入を制御する。このため、例えば、変圧器170〜172に接続される負荷等が変動した際にも、母線151〜153の電圧が直ちに不安定領域に移ることを防ぐことができる。   In addition, when the accident detection device 70 detects the accident position, the control devices 20 to 23 and 74 of the present embodiment shut off the generator 110 so that the voltage of the buses 151 to 153 is increased by a predetermined level from the stability limit voltage. The power capacitors 30 to 32 are controlled to be turned on. For this reason, for example, even when the load connected to the transformers 170 to 172 fluctuates, the voltage of the buses 151 to 153 can be prevented from immediately moving to the unstable region.

また、電圧安定化装置10の記憶装置73には、事故位置と制御すべき機器との関係を示す制御情報が格納されている。よって、制御装置74は、実際の事故が発生すると直ちに記憶装置73の制御情報を取得して、電圧安定性を維持すべく制御装置20〜23を制御可能である。つまり、本実施形態では、迅速に電圧安定性を維持するための処理を短時間で実行することができる。   In addition, the storage device 73 of the voltage stabilization device 10 stores control information indicating the relationship between the accident position and the device to be controlled. Therefore, the control device 74 can acquire the control information of the storage device 73 as soon as an actual accident occurs, and can control the control devices 20 to 23 to maintain the voltage stability. That is, in the present embodiment, it is possible to execute the process for maintaining the voltage stability quickly in a short time.

また、本実施形態の演算装置72は、例えば送電線100の事故位置と電力用コンデンサ30〜32等の機器の状態とを変化させて得られるP−V曲線に基づいて、制御情報を算出している。前述のように、母線151〜153の電圧安定性は、P−V曲線に基づいて判定される。したがって、本実施形態のように事故が発生した際のP−V曲線を算出して用いることにより、確実に母線151〜153の電圧安定性を維持することができる。   Moreover, the arithmetic unit 72 of this embodiment calculates control information based on the PV curve obtained by changing the accident position of the power transmission line 100 and the state of devices such as the power capacitors 30 to 32, for example. ing. As described above, the voltage stability of the buses 151 to 153 is determined based on the PV curve. Therefore, the voltage stability of the buses 151 to 153 can be reliably maintained by calculating and using the PV curve when the accident occurs as in the present embodiment.

一般に、変圧器170〜172に接続される負荷の状態は随時変化するため、母線151〜153における動作点も変化する。このため、事故が発生した際に電圧安定性を維持するためには、制御すべき機器等を動作点の変化とともに変化させなければならない。本実施形態の演算装置72は、制御情報を所定周期ごとに算出している。このため、負荷の状態が変化した場合であっても、母線151〜153の電圧安定性を維持するために必要な機器を、周期的に算出することができる。   Generally, since the state of the load connected to the transformers 170 to 172 changes at any time, the operating points on the buses 151 to 153 also change. For this reason, in order to maintain voltage stability in the event of an accident, it is necessary to change the device to be controlled as the operating point changes. The arithmetic device 72 of this embodiment calculates control information for every predetermined period. For this reason, even if it is a case where the state of load changes, the apparatus required in order to maintain the voltage stability of bus-bus 151-153 can be calculated periodically.

また、本実施形態では、発電機110の遮断よりも電力用コンデンサ30等の調相器の制御が優先されている。このため、電力系統の電力供給量も維維持しつつ電圧安定性を維持できる。   In the present embodiment, the control of the phase adjuster such as the power capacitor 30 is prioritized over the interruption of the generator 110. For this reason, voltage stability can be maintained while maintaining the power supply amount of the power system.

また、例えば図6に示すように、電力用コンデンサ30を投入する分岐リアクトルを遮断すると、電圧安定性は向上する。このため、調相器として、電力用コンデンサや分岐リアクトルを用いることにより容易に電圧安定性を向上できる。   Further, for example, as shown in FIG. 6, when the branch reactor to which the power capacitor 30 is inserted is cut off, the voltage stability is improved. For this reason, voltage stability can be easily improved by using a power capacitor or a branching reactor as a phase adjuster.

また、電圧安定化方法を用いることにより、母線151〜153の電圧安定性を維持することができる。   Moreover, the voltage stability of the buses 151 to 153 can be maintained by using the voltage stabilization method.

前述した実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更、改良されるとともに、本発明にはその等価物も含まれる。   The above-described embodiment is intended to facilitate understanding of the present invention, and is not intended to limit the present invention. The present invention is changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes equivalents thereof.

演算装置72は、現在の動作点を算出した64通りのP−V曲線の全てに適応しても、母線151〜153の電圧安定性を維持できない場合(S103:NO)、発電機110を遮断しつつ、前述の6つの調相器を制御した際のP−V曲線を算出する(S104)が、これに限られない。例えば、演算装置72は、処理103が“NO”の場合、6つの調相器を制御する代わりに、発電機110を遮断した際のP−V曲線を算出して、算出されたP−V曲線と現在の動作点とに基づいて、母線151〜153の電圧安定性が維持できるか否かを判定しても良い。このような場合、演算装置72は、電圧安定性が維持できる場合には、発電機110の遮断を指示する情報を制御情報として記憶装置73に格納し、発電機110を遮断した際に母線151〜153の電圧安定性を維持できない場合、演算装置72は処理104を実行しても良い。   The arithmetic unit 72 shuts off the generator 110 when the voltage stability of the buses 151 to 153 cannot be maintained even if all the 64 PV curves for which the current operating point is calculated are applied (S103: NO). However, the PV curve when the above six phase adjusters are controlled (S104) is not limited to this. For example, when the process 103 is “NO”, the arithmetic device 72 calculates the PV curve when the generator 110 is shut off instead of controlling the six phase adjusters, and calculates the calculated PV Based on the curve and the current operating point, it may be determined whether the voltage stability of the buses 151 to 153 can be maintained. In such a case, when the voltage stability can be maintained, the arithmetic device 72 stores information instructing the shutoff of the generator 110 in the storage device 73 as control information, and the bus 151 when the generator 110 is shut off. When the voltage stability of ˜153 cannot be maintained, the arithmetic unit 72 may execute the process 104.

10 電圧安定化装置
20〜23,74 制御装置
30〜32 電力用コンデンサ
40〜42 分岐リアクタンス
50 統括制御装置
70 事故検出装置
71 系統情報収集装置
72 演算装置
73 記憶装置
100〜103 送電線
110,111 発電機
150〜153 母線
170 無限大母線
200 電源
210 インダクタ
220 負荷
230 コンデンサ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Voltage stabilization apparatus 20-23,74 Control apparatus 30-32 Power capacitor 40-42 Branch reactance 50 General control apparatus 70 Accident detection apparatus 71 System information collection apparatus 72 Arithmetic apparatus 73 Storage apparatus 100-103 Transmission line 110,111 Generator 150-153 bus 170 Infinite bus 200 Power supply 210 Inductor 220 Load 230 Capacitor

Claims (7)

電力系統に配設された送電線の事故位置を検出する検出器と、
前記送電線に接続される複数の変電所等の母線の夫々に配置され、前記母線の夫々に供給される無効電力を制御する調相器と、
前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記母線を含む前記電力系統の電圧安定性を維持するべく、前記母線の電圧が前記母線に接続される負荷の有効電力が最大となる際の電圧レベルより高くなるよう、前記送電線に電力を供給する複数の発電機及び前記調相器のうち少なくとも何れか一つの機器の遮断または投入を制御する制御装置と、
を備え、
前記制御装置は、前記発電機の遮断よりも前記調相器の遮断または投入を優先すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
A detector for detecting an accident position of a transmission line arranged in the power system;
A phase adjuster that is disposed on each of buses such as a plurality of substations connected to the power transmission line, and controls reactive power supplied to each of the buses, and
When the detector detects the accident position of the transmission line, the active power of the load connected to the bus is maximized in order to maintain the voltage stability of the power system including the bus. A control device for controlling the shut-off or turning-on of at least any one of the plurality of generators and the phase adjuster for supplying power to the transmission line so that the voltage level is higher than
With
The control device prioritizes the shutoff or input of the phase adjuster over the shutoff of the generator,
A voltage stabilizer characterized by.
請求項に記載の電圧安定化装置であって、
前記制御装置は、
前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記負荷の有効電力が最大となる際の電圧レベルから所定レベルだけ高くなるよう、前記機器の遮断または投入を制御すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
The voltage stabilization device according to claim 1 ,
The control device includes:
When the detector detects the accident position of the transmission line, controlling the shutoff or turning on of the device so as to be higher by a predetermined level than the voltage level when the active power of the load is maximized,
A voltage stabilizer characterized by.
請求項1又は請求項に記載の電圧安定化装置であって、
前記送電線の事故位置と、遮断または投入するべき前記機器との関係を示す情報が予め格納される記憶装置を更に備え、
前記制御装置は、
前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記記憶装置内の情報を参照し、前記機器を遮断または投入すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
The voltage stabilization device according to claim 1 or 2 , wherein
A storage device that stores in advance information indicating the relationship between the accident position of the power transmission line and the device to be shut off or turned on;
The control device includes:
When the detector detects the accident position of the power transmission line, referring to the information in the storage device, shutting off or turning on the device,
A voltage stabilizer characterized by.
請求項1又は請求項に記載の電圧安定化装置であって、
記憶装置と、
前記送電線の事故位置と前記機器の遮断または投入とを変化させた際に得られる前記母線の電圧及び前記有効電力の関係を示す曲線に基づいて、前記送電線の事故位置及び遮断または投入するべき前記機器との関係を示す情報を算出して前記記憶装置に制御情報として格納する演算装置と、
を更に備え、
前記制御装置は、
前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記記憶装置に格納された前記制御情報を参照し、前記機器を遮断または投入すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
The voltage stabilization device according to claim 1 or 2 , wherein
A storage device;
Based on a curve indicating the relationship between the voltage of the bus and the active power obtained when the accident position of the power transmission line and the interruption or on-off of the device are changed, the accident position and the interruption or on-off of the power transmission line are performed. An arithmetic device that calculates information indicating the relationship with the device to be stored and stores the information in the storage device as control information;
Further comprising
The control device includes:
When the detector detects an accident position of the power transmission line, referring to the control information stored in the storage device, shutting off or turning on the device,
A voltage stabilizer characterized by.
請求項に記載の電圧安定化装置であって、
前記演算装置は、
前記送電線の事故位置及び遮断または投入するべき前記機器との関係を示す情報を所定周期ごとに算出するとともに、算出された情報を前記制御情報として前記記憶装置に格納すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
The voltage stabilization device according to claim 4 ,
The arithmetic unit is:
Calculating the information indicating the relationship between the accident position of the power transmission line and the device to be interrupted or turned on every predetermined cycle, and storing the calculated information in the storage device as the control information;
A voltage stabilizer characterized by.
請求項1〜の何れか一項に記載の電圧安定化装置であって、
前記調相器は、電力用コンデンサまたは分岐リアクトルであり、
前記制御装置は、前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記電力用コンデンサを投入するか前記分路リアクトルを遮断すること、
を特徴とする電圧安定化装置。
The voltage stabilization device according to any one of claims 1 to 5 ,
The phase adjuster is a power capacitor or a branching reactor,
The control device, when the detector detects an accident position of the power transmission line, to turn on the power capacitor or shut off the shunt reactor,
A voltage stabilizer characterized by.
電力系統に配設された送電線の事故位置を検出し、
前記検出器が前記送電線の事故位置を検出した場合、前記母線を含む前記電力系統の電圧安定性を維持するべく、前記母線の電圧が前記母線に接続される負荷の有効電力が最大となる際の電圧レベルより高くなるよう、前記送電線に電力を供給する複数の発電機と前記送電線に接続される複数の変電所等の母線の夫々に配置され、前記母線の夫々に供給される無効電力を制御する調相器とのうち、前記発電機の遮断よりも前記調相器の遮断または投入を優先しつつ、少なくとも何れか一つの機器の遮断または投入を制御する、
ことを特徴とする電圧安定化方法。
Detect the accident position of the transmission line installed in the power system,
When the detector detects the accident position of the transmission line, the active power of the load connected to the bus is maximized in order to maintain the voltage stability of the power system including the bus. Arranged at each of a plurality of generators for supplying power to the transmission line and a plurality of buses such as a plurality of substations connected to the transmission line so as to be higher than the voltage level at the time, and supplied to each of the bus lines Among the phase adjusters that control reactive power, controlling the shutoff or turning on of at least any one of the devices while giving priority to the shutoff or turning on of the phase shifter over the shutoff of the generator,
The voltage stabilization method characterized by the above-mentioned.
JP2010024638A 2010-02-05 2010-02-05 Voltage stabilization device and voltage stabilization method Expired - Fee Related JP5399284B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010024638A JP5399284B2 (en) 2010-02-05 2010-02-05 Voltage stabilization device and voltage stabilization method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010024638A JP5399284B2 (en) 2010-02-05 2010-02-05 Voltage stabilization device and voltage stabilization method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2011166888A JP2011166888A (en) 2011-08-25
JP5399284B2 true JP5399284B2 (en) 2014-01-29

Family

ID=44596897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010024638A Expired - Fee Related JP5399284B2 (en) 2010-02-05 2010-02-05 Voltage stabilization device and voltage stabilization method

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP5399284B2 (en)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5986827B2 (en) * 2012-07-03 2016-09-06 一般財団法人電力中央研究所 Power system stabilization analysis device, power system stabilization analysis method, and power system stabilization analysis program
JP6695252B2 (en) 2016-09-28 2020-05-20 株式会社日立製作所 Power system stabilizing device and method
CN107769228B (en) * 2017-11-22 2020-12-08 深圳量子力能源互联网有限公司 Method for rapidly judging stability of local power grid

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10174294A (en) * 1996-12-17 1998-06-26 Toshiba Corp Power system stabilizer
JPH10285804A (en) * 1997-03-31 1998-10-23 Hitachi Ltd Power system stabilizer
JPH11206019A (en) * 1998-01-19 1999-07-30 Toshiba Corp Controller and control method of power system stabilizer and recording medium with power system stabilizer control program recorded therein
JP2000201434A (en) * 1999-01-06 2000-07-18 Kansai Electric Power Co Inc:The Voltage stability monitoring controller
JP4094206B2 (en) * 2000-06-07 2008-06-04 株式会社日立製作所 Power system stabilizer
JP3771116B2 (en) * 2000-06-12 2006-04-26 三菱電機株式会社 Power system stabilization control method and power system stabilization control apparatus
JP2002010491A (en) * 2000-06-27 2002-01-11 Mitsubishi Electric Corp Voltage stabilizer control method
JP4058279B2 (en) * 2002-03-04 2008-03-05 株式会社東芝 Voltage reactive power monitoring control device and voltage reactive power monitoring control program
JP3820384B2 (en) * 2002-08-06 2006-09-13 三菱電機株式会社 Isolated system stabilization method and isolated system stabilization system
JP5428035B2 (en) * 2009-03-26 2014-02-26 中部電力株式会社 System stabilization device, system stabilization method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011166888A (en) 2011-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5311153B2 (en) Power control apparatus and power control method
JP4776475B2 (en) Power grid interconnection system
EP2894750B1 (en) Power system stabilizing device
JP5399284B2 (en) Voltage stabilization device and voltage stabilization method
JP5686114B2 (en) Charge control device
EP2975728A1 (en) Systems and methods for managing power backfeed in uninterruptible power supply systems
KR101585282B1 (en) Reactive power dispatch control device and metho for reserving secure reactive power
JP4812803B2 (en) Power supply system control method and power supply system
JP2007189840A (en) Power system stabilizing apparatus
JP5871565B2 (en) Grid stabilization system
JP6410696B2 (en) System control device and system stabilization system
JP2006217688A (en) Instantaneous voltage drop compensation device
JP4832600B1 (en) Interrupt control device, interrupt control program, and interrupt control method
JP2012170167A (en) Stabilization control method for power system, and apparatus using the same
KR101653374B1 (en) Power factor compensation apparatus built-in reactor protection module
CN111788755A (en) Device for connecting a sub-network to an AC voltage network and method for regulating the electrical power
KR20150026222A (en) Apparatus for controlling frequence of hvdc system and method thereof
JP5383580B2 (en) Circuit breaker control device
JP2010183759A (en) System stabilizer
JP2016144321A (en) Control apparatus of circuit breaker
KR20150045081A (en) Method and Apparatus for Predictive Contol for Operating Point of FACTS Device
JP5294993B2 (en) Power system stabilizer
CN114400640B (en) Power grid distance protection method and device based on power supply constitution proportion online identification
JP5889935B2 (en) Power supply system overload mitigation system and power failure elimination method
JP5219979B2 (en) Power system stabilization device and power system stabilization method

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20111227

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120131

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120313

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20120316

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20121106

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20130625

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20130920

A911 Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20131001

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20131022

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20131023

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5399284

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees