JP5624353B2 - Distribution system voltage control device and program - Google Patents

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Description

本発明は、配電系統の電圧制御装置およびプログラムに係り、特に、配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行う電圧制御装置に関する。   The present invention relates to a voltage control device and a program for a distribution system, and in particular, performs voltage control of the entire distribution system by controlling a plurality of devices that control voltages or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system. The present invention relates to a voltage control device.

従来、配電系統の場合、柱上変圧器以降需要家側の電圧を一定の範囲内に保つため、配電系統に、電圧・無効電力制御機器を導入し、電圧を調整している。この電圧・無効電力制御機器は、通常自律的に動作する。   Conventionally, in the case of a power distribution system, in order to keep the voltage on the customer side after the pole transformer in a certain range, a voltage / reactive power control device is introduced into the power distribution system to adjust the voltage. This voltage / reactive power control device normally operates autonomously.

このような自律型の電圧・無効電力制御機器の例としては、電圧自動調整器(SVR),自動投入/開放型調相装置(APC)が挙げられる。   Examples of such autonomous voltage / reactive power control devices include an automatic voltage regulator (SVR) and an automatic on / off type phase adjuster (APC).

SVRは、自律制御方式として、機器が設置された場所の電圧と機器の電流および設定した目標地点までのインピーダンスを用いて制御電圧を計算し、制御電圧が目標電圧範囲内となるようタップを調整する方式(LDC方式)を採用する機器である。APCは、例えば電力用コンデンサ(SC)や分流リアクトル(ShR)などを使用し、APC接続端の電圧と設定した投入電圧・開放電圧とを比較し、比較結果に応じて機器の投入・開放を自律的に判断する機器である。   As an autonomous control method, SVR calculates the control voltage using the voltage at the location where the device is installed, the current of the device, and the impedance to the set target point, and adjusts the tap so that the control voltage is within the target voltage range. This is a device that employs a method (LDC method). APC uses, for example, a power capacitor (SC), a shunt reactor (ShR), etc., compares the voltage at the APC connection end with the set input voltage / open voltage, and turns on / off the device according to the comparison result. It is a device that judges autonomously.

これらの機器は、あらかじめ設定した目標地点の電圧が一定の範囲内となるよう制御を行う。   These devices perform control so that the voltage at the preset target point is within a certain range.

また、無効電力制御機器を遠隔操作して、監視対象とする母線電圧を管理範囲内に制御する技術としては、監視点の無効電力と電圧の偏差量積分を行い、無効電力調整装置の制御目標値を遠隔制御するものがある。(例えば、特許文献1)。   Also, as a technology to remotely control reactive power control equipment and control the bus voltage to be monitored within the management range, the reactive power and voltage deviation amount integration of the monitoring point is performed, and the reactive power adjustment device control target Some have remote control of values. (For example, patent document 1).

特開2003−259555号公報JP 2003-259555 A

前述した電圧・無効電力制御機器は、自律制御により制御目標地点の電圧を制御することを目的とする機器である。一般に、配電系統においては、昼夜,季節,構成変更などの負荷の状況に応じて系統の電圧が変化する。また、近年、太陽光発電等の分散型電源が配電系統に配置されているが、分散型電源の出力状況によって、系統内で局所的に電圧が変動することがある。そのため、制御機器の定数を固定とした場合、季節,時間帯によって変動する系統状態に対して目標地点以外の電圧を管理することが難しい。   The voltage / reactive power control device described above is a device intended to control the voltage at the control target point by autonomous control. In general, in a power distribution system, the voltage of the system changes according to the load conditions such as day and night, season, and configuration change. In recent years, distributed power sources such as solar power generation are arranged in the distribution system, but the voltage may fluctuate locally in the system depending on the output status of the distributed power source. For this reason, when the constants of the control devices are fixed, it is difficult to manage voltages other than the target point with respect to the system state that varies depending on the season and time zone.

本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、配電系統全体の電圧を適切に制御することのできる配電系統の電圧制御装置およびプログラムを提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of the said situation, and it aims at providing the voltage control apparatus and program of a distribution system which can control the voltage of the whole distribution system appropriately.

本発明の一態様による配電系統の電圧制御装置は、配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行う電圧制御装置であって、前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出手段と、前記配電系統の系統構成に基づき、前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定手段と、前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記計測情報検出手段により取得された各所の計測情報に基づいて個別に決定する制御量決定手段と、前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定手段により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達手段とを具備することを特徴とする。 A voltage control device for a distribution system according to an aspect of the present invention controls a plurality of devices connected in series and devices connected in parallel to control voltages or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system. A voltage control device for controlling the voltage of the entire system, wherein the distribution system is specified based on measurement information detection means for acquiring measurement information of each part of the distribution system at regular time intervals and the system configuration of the distribution system The devices of this type are divided into a plurality of groups at the boundary, and the control order of the plurality of devices is determined so that control is performed preferentially from devices belonging to the group close to the power source among the divided groups. In accordance with the control order determined by the control order determining means and the control order determining means, the control amounts of the plurality of devices are obtained at the respective locations acquired by the measurement information detecting means. In accordance with the control amount determining means determined individually based on the measurement information and the control order determined by the control order determining means, the control amounts determined by the control amount determining means are individually transmitted to the plurality of devices. And a control amount transmission means.

本発明の他の態様による配電系統の電圧制御装置は、配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行う電圧制御装置であって、前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出手段と、前記計測情報検出手段により検出された計測情報の過去の履歴から将来の電力の需要状態を推定する系統条件推定手段と、前記系統条件推定手段により推定された需要状態を、前記配電系統の系統構成と共に記憶媒体に保存する系統情報保存手段と、前記系統情報保存手段により保存された配電系統の系統構成に基づき、前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定手段と、前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記系統情報保存手段に保存された推定の需要状態に応じて個別に決定する制御量決定手段と、前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定手段により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達手段とを具備することを特徴とする。 A voltage control device for a distribution system according to another aspect of the present invention controls a plurality of devices connected in series and devices connected in parallel to control voltages or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system. A voltage control device that performs voltage control of the entire distribution system, wherein measurement information detection means that acquires measurement information at various points in the distribution system at regular time intervals, and past measurement information detected by the measurement information detection means System condition estimation means for estimating the demand state of future power from the history of the system, the system information storage means for storing the demand state estimated by the system condition estimation means in a storage medium together with the system configuration of the distribution system, based on the system configuration of the stored distribution system by system information storage section, divided into a plurality of groups by the distribution system at the boundary of the equipment of a specific type, the A control order determining means for determining a control order of the plurality of devices so that control is performed preferentially from a device belonging to a group close to the power source among the plurality of groups, and the control determined by the control order determining means According to the order, the control amount of the plurality of devices is individually determined according to the estimated demand state stored in the system information storage unit, and according to the control order determined by the control order determination unit And a control amount transmitting means for individually transmitting the control amounts determined by the control amount determining means to the plurality of devices.

本発明によれば、配電系統全体の電圧を適切に制御することのできる配電系統の電圧制御装置およびプログラムを提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the voltage control apparatus and program of a power distribution system which can control the voltage of the whole power distribution system appropriately can be provided.

本発明の第1の実施形態に係る配電系統の電圧制御装置を含む配電系統システムの構成の一例を示す構成図。The block diagram which shows an example of a structure of the power distribution system containing the voltage control apparatus of the power distribution system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 計測情報加工部から需要状態推定部へ供給される情報の一例を示す図。The figure which shows an example of the information supplied to a demand state estimation part from a measurement information process part. 系統構成把握部からAPC,SVR制御順決定部へ供給される情報の一例を示す図。The figure which shows an example of the information supplied to an APC and SVR control order determination part from a system | strain structure recognition part. APC,SVR制御順決定部からAPC,SVR制御量決定部へ供給される情報一例を示す図。The figure which shows an example of the information supplied to an APC and SVR control amount determination part from an APC and SVR control order determination part. 配電系統を構成する複数のノードグループを説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the several node group which comprises a power distribution system. APCの電源からの電気的距離を説明するための概念図。The conceptual diagram for demonstrating the electrical distance from the power supply of APC. 需要状態推定部からAPC,SVR制御量決定部へ供給される情報の一例を示す図。The figure which shows an example of the information supplied to a APC and SVR control amount determination part from a demand state estimation part. APC,SVR制御量決定部からAPC制御量伝達部やSVR制御量伝達部へ供給される情報の一例を示す図。The figure which shows an example of the information supplied to an APC control amount transmission part or a SVR control amount transmission part from an APC, SVR control amount determination part. 個々のAPC,SVRの制御順決定から制御量決定までの動作の一例を示すフローチャート。The flowchart which shows an example of operation | movement from control order determination of individual APC and SVR to control amount determination. 図9中のSVRタップ決定処理の詳細な動作の一例を示すフローチャート。10 is a flowchart showing an example of detailed operation of the SVR tap determination process in FIG. 9. 図9中のAPCオンオフ決定処理の詳細な動作の一例を示すフローチャート。The flowchart which shows an example of the detailed operation | movement of the APC on / off determination process in FIG. 同実施形態に係る電圧制御装置の全体の動作の一例を示すフローチャート。The flowchart which shows an example of the whole operation | movement of the voltage control apparatus which concerns on the same embodiment. 本発明の第3の実施形態に係る配電系統の電圧制御装置を含む配電系統システムの構成の一例を示す構成図。The block diagram which shows an example of a structure of the power distribution system containing the voltage control apparatus of the power distribution system which concerns on the 3rd Embodiment of this invention. 同実施形態に係る電圧制御装置の全体の動作の一例を示すフローチャート。The flowchart which shows an example of the whole operation | movement of the voltage control apparatus which concerns on the same embodiment.

以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。   Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.

(第1の実施形態)
最初に、図1〜図12を参照して、本発明の第1の実施形態について説明する。
(First embodiment)
Initially, the 1st Embodiment of this invention is described with reference to FIGS.

図1は、本発明の第1の実施形態に係る配電系統の電圧制御装置を含む配電系統システムの構成の一例を示す図である。   FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a distribution system including a voltage control device for a distribution system according to the first embodiment of the present invention.

図1には、配電用変電所、分散型電源(DG)、および需要家設備(負荷)を、周知の遮断器、計測器を備えていない区分開閉器、計測器を備えた区分開閉器などを介して配電線で接続された配電系統が示されている。当該配電系統には、複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する自律型の電圧・無効電力制御機器(以下では、単に「機器」と称す。)の具体例として、複数の自動投入/開放型調相装置(APC)および複数の電圧自動調整器(SVR)(以下では、単に「APC,SVR」と称す。)が設けられている。   FIG. 1 shows a distribution substation, a distributed power source (DG), and customer equipment (load), a well-known circuit breaker, a division switch not equipped with a measuring instrument, a division switch equipped with a measuring instrument, etc. The distribution system connected by the distribution line via is shown. In this distribution system, as a specific example of an autonomous voltage / reactive power control device (hereinafter simply referred to as “device”) that controls voltage or reactive power at a plurality of control target points, An open type phase adjusting device (APC) and a plurality of voltage automatic regulators (SVR) (hereinafter simply referred to as “APC, SVR”) are provided.

SVRは、自律制御方式として、機器が設置された場所の電圧と機器の電流および設定した目標地点までのインピーダンスを用いて制御電圧を計算し、制御電圧が目標電圧範囲内となるようタップを調整する方式(LDC方式)を採用する機器である。APCは、例えば電力用コンデンサ(SC)や分流リアクトル(ShR)などを使用し、APC接続端の電圧と設定した投入電圧・開放電圧とを比較し、比較結果に応じて機器の投入・開放を自律的に判断する機器である。これらの機器は、あらかじめ設定した制御目標地点の電圧が一定の範囲内となるよう制御を行う。   As an autonomous control method, SVR calculates the control voltage using the voltage at the location where the device is installed, the current of the device, and the impedance to the set target point, and adjusts the tap so that the control voltage is within the target voltage range. This is a device that employs a method (LDC method). APC uses, for example, a power capacitor (SC), a shunt reactor (ShR), etc., compares the voltage at the APC connection end with the set input voltage / open voltage, and turns on / off the device according to the comparison result. It is a device that judges autonomously. These devices perform control so that the voltage at a preset control target point is within a certain range.

なお、本実施形態では、電圧制御装置101が制御を行う対象機器をAPC,SVRとしているが、例えばSCやShRなどの機器を対象として制御することも可能である。   In the present embodiment, the target devices to be controlled by the voltage control apparatus 101 are APC and SVR. However, for example, devices such as SC and ShR can be controlled.

配電系統の電圧制御装置101は、例えば計測器を備えた区分開閉器を通じて、配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得し、前記複数の機器を遠隔制御することにより、当該配電系統全体の電圧制御を行うものである。なお、本実施形態では、配電系統を構成する複数の機器もしくは複数のノードの状態(電力需要、電圧などの状態)の時間に応じた変化を捉えるにあたり、時間軸上のある時点を“時間断面”もしくは単に“断面”と呼ぶ場合がある。   The voltage control device 101 of the distribution system acquires the measurement information of each part of the distribution system at regular time intervals through, for example, a division switch provided with a measuring device, and remotely controls the plurality of devices, thereby the distribution system. The overall voltage control is performed. In this embodiment, when capturing the change according to the time of the state (power demand, voltage, etc.) of a plurality of devices or a plurality of nodes constituting the power distribution system, "Or simply" cross section ".

上記電圧制御装置101は、プログラムを実行するプロセッサを備えたコンピュータとして実現することが可能であり、主な機能として、計測情報検出部1、制御順決定部2、制御量決定部3、および制御量伝達部4を有する。   The voltage control device 101 can be realized as a computer including a processor that executes a program. The main functions are a measurement information detection unit 1, a control order determination unit 2, a control amount determination unit 3, and a control. A quantity transmission unit 4 is provided.

計測情報検出部1は、計測器を備えた区分開閉器を通じて配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する機能である。   The measurement information detection part 1 is a function which acquires the measurement information of each place of a power distribution system with a fixed time interval through the division switch provided with the measuring device.

制御順決定部2は、配電系統の系統構成に基づき、前記複数の機器の制御順位を決定する機能である。   The control order determination unit 2 is a function that determines the control order of the plurality of devices based on the system configuration of the distribution system.

制御量決定部3は、制御順決定部2により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、計測情報検出部1により取得された各所の計測情報に基づいて個別に決定する機能である。   The control amount determination unit 3 is a function that individually determines the control amounts of the plurality of devices based on the measurement information of each place acquired by the measurement information detection unit 1 in accordance with the control order determined by the control order determination unit 2. It is.

制御量伝達部4は、制御順決定部2により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、制御量決定部3により決定された制御量を個別に伝達する機能である。   The control amount transmission unit 4 has a function of individually transmitting the control amounts determined by the control amount determination unit 3 to the plurality of devices in accordance with the control order determined by the control order determination unit 2.

これらの機能の詳細について以下に説明する。   Details of these functions will be described below.

計測情報検出部1は、線間電圧の計測値を検出する線間電圧検出部5と、相電流の計測値を検出する相電流検出部6と、力率の計測値を検出する力率検出部7と、計測情報加工部8とを有する。   The measurement information detection unit 1 includes a line voltage detection unit 5 that detects a measurement value of the line voltage, a phase current detection unit 6 that detects a measurement value of the phase current, and a power factor detection that detects the measurement value of the power factor. Unit 7 and measurement information processing unit 8.

制御順決定部2は、配電系統の系統構成を把握する系統構成把握部9と、個々のAPC,SVRの制御順を決定するAPC,SVR制御順決定手段10とを有する。   The control order determining unit 2 includes a system configuration grasping unit 9 that grasps the system configuration of the distribution system, and an APC / SVR control order determining unit 10 that determines the control order of each APC and SVR.

制御量決定部3は、電力の需要状態を推定する需要状態推定部11と、個々のAPC,SVRの制御量を決定するAPC,SVR制御量決定部12とを有する。   The control amount determination unit 3 includes a demand state estimation unit 11 that estimates a power demand state, and an APC / SVR control amount determination unit 12 that determines control amounts of individual APCs and SVRs.

制御量伝達部4は、個々のAPCへ制御量を伝達するAPC制御量伝達部13と、個々のSVRへ制御量を伝達するSVR制御量伝達部14とを有する。   The control amount transmission unit 4 includes an APC control amount transmission unit 13 that transmits control amounts to individual APCs, and an SVR control amount transmission unit 14 that transmits control amounts to individual SVRs.

このような構成において、計測情報検出部1は、線間電圧検出部5、相電流検出部6、および力率検出部7により、配電系統の各所に設置されている計測器付き開閉器の計測情報に含まれる線間電圧実効値、相電流実効値、および力率をそれぞれ検出し、計測情報加工部8により、三相の平均値に加工し、加工した情報を制御量決定部3の需要状態推定部11へ供給する。計測情報加工部8から需要状態推定部11へ供給される情報は、図2に示されるように、線間電圧三相平均値(V)、相電流三相平均値(A)、および力率三相平均値(%)を含んでいる。なお、本実施形態では、計測情報検出部1で電圧・電流・力率を検出しているが、代わりに、電圧・有効電力・無効電力を検出するようにしても良い。また、本実施形態では、計測情報加工部8で三相の平均値への加工を行っているが、配電系統の計測器付き開閉器から直接、三相の平均値を得られる場合は、この計測情報加工部8は不要となる。   In such a configuration, the measurement information detection unit 1 uses the line voltage detection unit 5, the phase current detection unit 6, and the power factor detection unit 7 to measure the switches with measuring instruments installed at various locations in the distribution system. The line voltage effective value, the phase current effective value, and the power factor included in the information are detected, processed into an average value of three phases by the measurement information processing unit 8, and the processed information is demanded by the control amount determination unit 3 It supplies to the state estimation part 11. The information supplied from the measurement information processing unit 8 to the demand state estimation unit 11 includes the line voltage three-phase average value (V), the phase current three-phase average value (A), and the power factor, as shown in FIG. Includes three-phase average (%). In the present embodiment, the measurement information detection unit 1 detects the voltage / current / power factor, but instead, the voltage / active power / reactive power may be detected. Further, in the present embodiment, the measurement information processing unit 8 performs processing to the three-phase average value, but when the three-phase average value can be obtained directly from the switch with a measuring instrument of the distribution system, The measurement information processing unit 8 is not necessary.

制御順決定部2は、系統構成把握部9により、配電系統の系統構成を把握し、APC,SVR制御順決定部10により、把握した配電系統の系統構成と当該系統構成における個々の機器の系統上の位置とに基づいて個々のAPC,SVRを制御する順位を決定し、決定した順位の情報を制御量決定部3のAPC,SVR制御量決定部12へ供給する。系統構成把握部9からAPC,SVR制御順決定部10へ供給される情報は、図3に示されるように、配電線接続情報(配電線内の電線と電柱のつながりを示す情報)、開閉器接続情報(開閉器の投入/開放状態と位置を示す情報)、配電線線種情報(配電線内で使用される電線の線種)、機器位置(配電線内の機器の設置位置を示す情報)、および区間接続情報(開閉器で囲まれた配線区間のつながりを示す情報)を含んでいる。また、APC,SVR制御順決定部10からAPC,SVR制御量決定部12へ供給される情報は、図4に示されるように、各機器の動作優先順位を整数で表した情報を含んでいる。   The control order determination unit 2 grasps the system configuration of the distribution system by the system configuration grasping unit 9, and the system configuration of the distribution system grasped by the APC / SVR control order decision unit 10 and the system of each device in the system configuration. The order of controlling the individual APCs and SVRs is determined based on the upper position, and information on the determined order is supplied to the APC and SVR control amount determination unit 12 of the control amount determination unit 3. As shown in FIG. 3, the information supplied from the system configuration grasping unit 9 to the APC / SVR control order determining unit 10 includes distribution line connection information (information indicating the connection between electric wires and utility poles in the distribution lines), switch Connection information (information indicating switch on / off status and position), distribution line type information (wire type used in the distribution line), equipment position (information indicating the installation position of the equipment in the distribution line) ) And section connection information (information indicating connection of wiring sections surrounded by a switch). Further, the information supplied from the APC / SVR control order determining unit 10 to the APC / SVR control amount determining unit 12 includes information representing the operation priority of each device as an integer, as shown in FIG. .

ここで、図5および図6を参照して、制御順決定部2のAPC,SVR制御順決定部10による制御順決定方法について説明する。   Here, with reference to FIG. 5 and FIG. 6, the control order determination method by the APC and SVR control order determination part 10 of the control order determination part 2 is demonstrated.

APC,SVR制御順決定部10は、配電系統を複数のノードグループに分け、その分けた複数のノードグループのうち電源側に近いノードグループに属する機器から優先的に制御が行われ、且つ、同じノードグループに属する機器では先にAPCの制御が行われ、その後にSVRの制御が行われるように、配電系統内の各機器の制御順位を決定する。   The APC / SVR control order determination unit 10 divides the power distribution system into a plurality of node groups, and control is performed preferentially from devices belonging to the node group close to the power source side among the divided node groups, and the same The control order of each device in the distribution system is determined so that the devices belonging to the node group are first controlled by APC and then controlled by SVR.

APC,SVR制御順決定部10の動作を以下に説明する。まず、配電系統の各所に設置される個々のSVRを境目にして、当該配電系統を複数のノードグループに分ける。例えば図5に示される配電系統の場合、個々のSVRの位置で分けられた複数のノードグループG1,G2,G3,G4を設ける。電源に近いものから順に制御が行われるよう各ノードグループの順位を決める。   The operation of the APC / SVR control order determination unit 10 will be described below. First, the distribution system is divided into a plurality of node groups, with individual SVRs installed at various locations in the distribution system as boundaries. For example, in the case of the power distribution system shown in FIG. 5, a plurality of node groups G1, G2, G3, and G4 divided by the positions of individual SVRs are provided. The order of each node group is determined so that control is performed in order from the power supply closest to the power source.

次に、ノードグループの順位に従って、電源に最も近い機器から、電源から最も遠い機器(配電系統の末端に位置する機器)まで、電源に近いものから順に制御が行われるよう、各機器の制御順位を決める。ノードグループ内では、1又は複数のAPCが存在する場合には当該APCから先に制御し、最後に、当該ノードグループの終端に位置する1又は複数のSVRを制御するように順位を決める。図5の例では、機器の制御順位は、APC1,SVR1,SVR2,SVR3,APC2の順となる。   Next, according to the order of the node group, the control order of each device is controlled in order from the device closest to the power supply, from the device closest to the power supply to the device farthest from the power supply (device located at the end of the distribution system). Decide. In the node group, when one or a plurality of APCs are present, the order is determined so that the APC is controlled first, and finally one or a plurality of SVRs positioned at the end of the node group are controlled. In the example of FIG. 5, the device control order is in the order of APC1, SVR1, SVR2, SVR3, and APC2.

また、ノードグループ内には、複数のAPCが存在する場合がある。電源と当該ノードグループの終端のSVRとの間、あるいは当該ノードグループの始端のSVRと終端のSVRとの間の配電線を本線とし、この本線から分岐する配電線を支線とすると、APCは本線に接続されたものほか、支線に接続されたものも存在し得る。そのような場合、支線に接続された個々のAPCのうち、電源(あるいはノードグループの始端のSVR)からの電気的距離が最長のAPCは、電圧に与える影響が最も大きいので、先に制御が行われるようにする。例えば図6のように、本線に接続されたAPC2のほかに、支線に接続されたAPC1,APC3が存在し、APC1よりもAPC3の方が電源からの電気的距離が長い場合、APCの制御順位は、APC2,APC3,APC1の順となる。   There may be a plurality of APCs in the node group. If the distribution line between the power source and the SVR at the end of the node group, or between the SVR at the start of the node group and the SVR at the end is the main line, and the distribution line branched from the main line is a branch line, the APC There may be one connected to the branch line as well as one connected to the branch line. In such a case, among the individual APCs connected to the branch line, the APC having the longest electrical distance from the power source (or the SVR at the start of the node group) has the largest influence on the voltage, so the control is performed first. To be done. For example, as shown in FIG. 6, in addition to APC2 connected to the main line, there are APC1 and APC3 connected to the branch line, and when APC3 has a longer electrical distance from the power supply than APC1, the control order of APC Are in the order of APC2, APC3 and APC1.

なお、ノードグループ内の本線に複数のSVRが接続されている場合は、電源(あるいはノードグループの始端のSVR)からの電気的距離が長いAPCから順に制御が行われるようにする。   When a plurality of SVRs are connected to the main line in the node group, control is performed in order from the APC having a long electrical distance from the power supply (or the SVR at the start of the node group).

また、終端にSVRが無いノードグループ内に複数のAPCが存在する場合も、電源(あるいはノードグループの始端のSVR)からの電気的距離が長いAPCから順に制御が行われるようにする。   Also, when there are a plurality of APCs in a node group having no SVR at the end, control is performed in order from the APC having the long electrical distance from the power supply (or the SVR at the start of the node group).

制御量決定部3は、需要状態推定部11により、計測情報加工部8で加工された計測情報に基づいて配電系統の需要状態を推定し、APC,SVR制御量決定部12により、推定した需要状態に対する個々のAPC,SVRの制御量を、APC,SVR制御順決定部10により決定された制御順に従って決定し、決定した個々のAPC,SVRの制御量を示す情報をAPC制御量伝達部13やSVR制御量伝達部14へ供給する。需要状態推定部11からAPC,SVR制御量決定部12へ供給される情報は、図7に示されるように、配電系統内ノード電圧(V)、配電系統内ノード通過電流(A)、配電系統内ノード通過有効電力(W)、および配電系統内ノード通過無効電力(Var)の情報を含んでいる。また、APC,SVR制御量決定部12からAPC制御量伝達部13やSVR制御量伝達部14へ供給される情報は、図8に示されるように、SVRに対してタップ位置を指示する情報や、APCに対して投入/開放状態を指示する情報を含んでいる。   The control amount determination unit 3 estimates the demand state of the distribution system based on the measurement information processed by the measurement information processing unit 8 by the demand state estimation unit 11 and the demand estimated by the APC / SVR control amount determination unit 12. The control amount of each APC and SVR for the state is determined according to the control order determined by the APC and SVR control order determination unit 10, and information indicating the determined control amount of each APC and SVR is transmitted to the APC control amount transmission unit 13. Or supplied to the SVR control amount transmission unit 14. As shown in FIG. 7, the information supplied from the demand state estimation unit 11 to the APC / SVR control amount determination unit 12 includes the distribution system node voltage (V), the distribution system node passing current (A), and the distribution system. It includes information on inner node passing active power (W) and distribution node inner node passing reactive power (Var). The information supplied from the APC / SVR control amount determination unit 12 to the APC control amount transmission unit 13 and the SVR control amount transmission unit 14 includes information for instructing the tap position to the SVR, as shown in FIG. , Information for instructing the APC to enter / release state is included.

制御量伝達部4は、APC制御量伝達部13により、APC,SVR制御量決定部12から供給されるAPCの制御量を該当するAPCへ伝達し、SVR制御量伝達部14により、APC,SVR制御量決定部12から供給されるSVRの制御量を該当するSVRへ伝達する。   The control amount transmission unit 4 transmits the APC control amount supplied from the APC / SVR control amount determination unit 12 to the corresponding APC by the APC control amount transmission unit 13, and the APC, SVR by the SVR control amount transmission unit 14. The control amount of the SVR supplied from the control amount determination unit 12 is transmitted to the corresponding SVR.

前述のSVRの制御量の決定には、後述する評価関数を用いる。まず、推定した需要状態に対し、制御順決定部2により求められた順位でAPCやSVRを操作し、操作後の電圧や潮流状態を推定する。その推定した状態から評価関数で与えられる評価値を求め、評価値が最良となるまでAPCやSVRを操作する。最終的に評価値が最良となった機器の制御量を決定値とし、求められた制御量は、APC制御量伝達部13およびSVR制御量伝達部14により配電系統のSVRおよびAPCに制御指令と共に伝達される。   An evaluation function described later is used to determine the control amount of the SVR described above. First, the APC and SVR are operated in the order obtained by the control order determination unit 2 with respect to the estimated demand state, and the post-operation voltage and power flow state are estimated. An evaluation value given by an evaluation function is obtained from the estimated state, and APC and SVR are operated until the evaluation value becomes the best. The control amount of the device whose evaluation value is finally the best is taken as the decision value. Communicated.

なお、本実施形態では、APCの制御量としてAPCの投入・開放状態、SVRの制御量としてSVRのタップ位置を採用しているが、代わりに、APCの制御量としてAPCの投入電圧,開放電圧、SVRの制御量としてLDC制御の目標電圧やSVRタップ位置の変化量(現在のタップと最良値との差)を採用しても良い。   In this embodiment, the APC on / off state is used as the APC control amount, and the SVR tap position is used as the SVR control amount. Instead, the APC on / off voltage is used as the APC control amount. The target voltage for LDC control and the change amount of the SVR tap position (difference between the current tap and the best value) may be adopted as the control amount of SVR.

ここで、評価関数の例について説明する。   Here, an example of the evaluation function will be described.

評価関数としては、(A)配電区間毎に設定された管理目標電圧と操作後に推定される個々の電圧との差の合計を演算する評価関数と、(B)配電線の配電ロスの合計を演算する評価関数とがある。また、制約関数としては、(a)配電区間毎に設定された所定の電圧管理範囲から逸脱する個々の電圧の逸脱量の合計を演算する制約関数と、(b)前回演算した個々の電圧を基準に設定された所定の電圧管理範囲から逸脱する個々の電圧の逸脱量の合計を演算する制約関数とがある。   As the evaluation function, (A) an evaluation function for calculating the sum of differences between the management target voltage set for each distribution section and each voltage estimated after the operation, and (B) the total distribution loss of the distribution lines There are evaluation functions to calculate. Further, as a constraint function, (a) a constraint function for calculating the total deviation amount of individual voltages deviating from a predetermined voltage management range set for each distribution section, and (b) individual voltages calculated in the previous time There is a constraint function that calculates the sum of deviation amounts of individual voltages that deviate from a predetermined voltage management range set as a reference.

これら4つの関数の演算結果を合計したものを最終的な評価値とする。この評価値は、当該評価値が最小となる機器の制御量を求めるために使用される。   The sum of the calculation results of these four functions is used as the final evaluation value. This evaluation value is used to obtain the control amount of the device that minimizes the evaluation value.

上記(A)の評価関数は、次の(1)式で表される。

Figure 0005624353
The evaluation function (A) is expressed by the following equation (1).
Figure 0005624353

すなわち、管理目標電圧(電圧管理目標値)をVrefiとし、推定したノードiごとの電圧Viのずれ量の合計を評価する。   That is, the management target voltage (voltage management target value) is set to Vrefi, and the estimated total deviation amount of the voltage Vi for each node i is evaluated.

上記(B)の評価関数は、次の(2)式で表される。

Figure 0005624353
The evaluation function (B) is expressed by the following equation (2).
Figure 0005624353

すなわち、区間の1配電線(1ブランチ)のロスをPlossiとし、各配電線を合わせた配電線全体のロスの大きさを評価する。   That is, the loss of one distribution line (1 branch) in the section is defined as Plossi, and the magnitude of the loss of the entire distribution line including each distribution line is evaluated.

ここで、上記(1)式,(2)式の2つの評価関数をfa1,fa2とし、それぞれに重みw1,w2を乗じ、双方を加算したものを評価関数Faとする。この評価関数Faは、次の(3)式で表わされる。   Here, the two evaluation functions of the above formulas (1) and (2) are set as fa1 and fa2, respectively multiplied by weights w1 and w2, and the sum of both is set as the evaluation function Fa. This evaluation function Fa is expressed by the following equation (3).

Fa=w1・fa1+w2・fa2 …(3)
この(3)式において、w1をw2よりも大きくすることで、ノード電圧が電圧管理目標値に近づく傾向を強くでき、一方、w2をw1よりも大きくすることで、配電線ロスが小さくなる傾向を強くできる。このように重みw1,w2を調整することにより、制御対象の制御の傾向を設定することができる。
Fa = w1 / fa1 + w2 / fa2 (3)
In this equation (3), the tendency that the node voltage approaches the voltage management target value can be increased by making w1 larger than w2, while the distribution line loss tends to be reduced by making w2 larger than w1. Can be strong. Thus, by adjusting the weights w1 and w2, it is possible to set the control tendency of the controlled object.

一方で、上記(a)の制約関数は、次の(4)式で表される。

Figure 0005624353
On the other hand, the constraint function (a) is expressed by the following equation (4).
Figure 0005624353

すなわち、推定したノードiごとの電圧Viが、区間に設定された電圧管理範囲Vlimを逸脱した場合の逸脱量の合計を評価する。なお、電圧管理範囲Vlimを逸脱しない場合、そのノードにおける電圧の逸脱量「Vlimi−Vi」は0とする。   That is, the total deviation amount when the estimated voltage Vi for each node i deviates from the voltage management range Vlim set in the section is evaluated. When the voltage does not deviate from the voltage management range Vlim, the voltage deviation “Vlimi−Vi” at the node is set to zero.

また、上記(b)の制約関数は、次の(5)式で表される。

Figure 0005624353
The constraint function (b) is expressed by the following equation (5).
Figure 0005624353

すなわち、推定したノードiごとのノード電圧Viが、前回推定を行った断面のノード電圧Vioから一定の電圧範囲を持たせた電圧管理範囲Vdlimを逸脱した場合の逸脱量を評価する。なお、前回推定を行った断面からの電圧変化が電圧管理範囲Vdlimを逸脱しない場合、
そのノードにおける電圧の逸脱量「Vdlimi−Vi」は0とする。
That is, the deviation amount when the estimated node voltage Vi for each node i deviates from the voltage management range Vdlim having a certain voltage range from the node voltage Vio of the cross section estimated last time is evaluated. If the voltage change from the cross section where the previous estimation was made does not deviate from the voltage management range Vdlim,
The voltage deviation “Vdlimi−Vi” at the node is assumed to be zero.

ここで、上記(4)式,(5)式の2つの制約関数をfp1,fp2とし、それぞれに重みwp1,wp2を乗じ、双方を加算したものを制約関数Fpとする。この制約関数Fpは、最終的なペナルティ値を示すものであり、次の(6)式で表わされる。   Here, the two constraint functions of the above equations (4) and (5) are fp1 and fp2, respectively multiplied by weights wp1 and wp2, and the sum of both is defined as a constraint function Fp. This constraint function Fp indicates the final penalty value and is expressed by the following equation (6).

Fp=wp1・fp1+wp2・fp2 …(6)
この(6)式において、wp1をwp2よりも大きくすることで、ノード電圧が電圧管理範囲Vlimに収まる傾向を強くでき、一方、wp2をwp1よりも大きくすることで、ノード電圧が電圧管理範囲Vdlimに収まる傾向を強くできる。このように重みwp1,wp2を調整することにより、制御対象の制御の傾向を設定することができる。
Fp = wp1 / fp1 + wp2 / fp2 (6)
In this equation (6), by making wp1 larger than wp2, the tendency of the node voltage to fall within the voltage management range Vlim can be increased. On the other hand, by making wp2 larger than wp1, the node voltage becomes the voltage management range Vdlim. The tendency to fit in can be strengthened. By adjusting the weights wp1 and wp2 in this way, the control tendency of the control target can be set.

ここで、上記(3)式の評価関数Faと上記(6)式の制約関数Fpの双方を加算したものを、評価関数Fとする。評価関数Fは、最終的な評価値を示すものであり、次の(7)式で表される。   Here, an evaluation function F is obtained by adding both the evaluation function Fa in the expression (3) and the constraint function Fp in the expression (6). The evaluation function F indicates a final evaluation value and is expressed by the following equation (7).

F=Fa+Fp …(7)
次に、図9を参照して、個々のAPC,SVRの制御順決定から制御量決定までの動作の一例について説明する。
F = Fa + Fp (7)
Next, with reference to FIG. 9, an example of the operation from the control order determination of each APC and SVR to the control amount determination will be described.

この図9に示される動作においては、個々のAPC,SVRの制御量を決定するために、系統に設置されるSVR,APC毎に制御量に応じた系統の電圧分布や潮流状態を推定し、前述の評価関数を用いた評価値が最良となる制御量を求める。   In the operation shown in FIG. 9, in order to determine the control amount of each APC and SVR, the voltage distribution and power flow state of the system corresponding to the control amount are estimated for each SVR and APC installed in the system, A control amount having the best evaluation value using the above-described evaluation function is obtained.

最初に、制御順決定部2は、配電系統の各所に設置される個々のSVRを境目にして、当該配電系統を複数のノードグループに分ける。具体的には、電源から当該電源に最も近いSVRまでの系統、および、互いに隣接するSVRとSVRとで囲まれた系統のそれぞれを、別々のノードグループとすることにより、配電系統全体をノードグループ化する(ステップS11)。   First, the control order determination unit 2 divides the power distribution system into a plurality of node groups, with each SVR installed at each place of the power distribution system as a boundary. Specifically, each of the system from the power source to the SVR closest to the power source and the system surrounded by SVR and SVR adjacent to each other is set as a separate node group, so that the entire distribution system is a node group. (Step S11).

次に、制御順決定部2は、個々のAPC,SVRの系統上の位置に応じて、個々のAPC,SVRの制御順をノードグループ毎に決定する(ステップS12)。   Next, the control order determining unit 2 determines the control order of the individual APCs and SVRs for each node group according to the positions of the individual APCs and SVRs on the system (step S12).

次に、制御量決定部3は、個々のAPC,SVRの制御量をノードグループ毎に決定するため、次のような一連の処理を行う。   Next, the control amount determination unit 3 performs the following series of processes in order to determine the control amount of each APC and SVR for each node group.

制御量決定部3は、電源から当該電源に最も近いSVRまでのノードグループにAPCが存在するか否かを判定する(ステップS13)。存在しなければ特に何もしないが、存在する場合は、そのAPCをオンにするかオフにするかの決定処理(後述する図11のAPCオンオフ処理)を行う(ステップS14)。   The control amount determination unit 3 determines whether or not an APC exists in the node group from the power source to the SVR closest to the power source (step S13). If it does not exist, nothing is done, but if it exists, a process for determining whether to turn on or off the APC (APC on / off process in FIG. 11 described later) is performed (step S14).

次に、制御量決定部3は、最も電源に近いSVRを対象とし(ステップS15)、当該SVRのタップ位置についての決定処理(後述する図10のSVRタップ決定処理)を行う(ステップS16)。   Next, the control amount determination unit 3 targets the SVR closest to the power supply (step S15), and performs a determination process on the tap position of the SVR (SVR tap determination process of FIG. 10 described later) (step S16).

制御量決定部3は、当該SVRを基点としたノードグループにAPCが存在するか否かを判定する(ステップS17)。存在しなければ特に何もしないが、存在する場合は、そのAPCをオンにするかオフにするかの決定処理(後述する図11のAPCオンオフ処理)を行う(ステップS18)。   The control amount determination unit 3 determines whether or not an APC exists in the node group with the SVR as a base point (step S17). If it does not exist, nothing is done, but if it exists, a determination process (APC on / off process in FIG. 11 described later) for determining whether to turn on or off the APC is performed (step S18).

この後、制御量決定部3は、全てのSVRを評価し終えたか否かを判定する(ステップS19)。全てのSVRを評価し終えていなければ、対象のSVRを次のSVRに変更し(ステップS20)、ステップS16〜S18の処理を繰り返す。一方、全てのSVRを評価し終えたならば、当該制御量決定処理を終了する。   Thereafter, the control amount determination unit 3 determines whether or not all SVRs have been evaluated (step S19). If all SVRs have not been evaluated, the target SVR is changed to the next SVR (step S20), and the processes of steps S16 to S18 are repeated. On the other hand, when all the SVRs have been evaluated, the control amount determination process ends.

次に、図10を参照して、図9中のSVRタップ決定処理の詳細な動作の一例について説明する。   Next, an example of detailed operation of the SVR tap determination process in FIG. 9 will be described with reference to FIG.

制御量決定部3は、最初に、所定の記憶領域に設けたカウンタの値を1に設定する(ステップS21)。次に、制御量決定部3は、対象のSVRのタップを電圧下げ方向へ1タップ操作し、評価関数を用いて評価値を算出する(ステップS22)。評価値が改善されたならば、その評価値を所定の記憶領域に格納し(ステップS24)、カウンタの値を1加算し(ステップS25)、ステップS22の処理を繰り返す。一方、評価値が改善されなければ、カウンタの値が2以上であるか否かを判定する(ステップS26)。   The control amount determination unit 3 first sets the value of the counter provided in the predetermined storage area to 1 (step S21). Next, the control amount determination unit 3 operates the tap of the target SVR in the voltage lowering direction by one tap, and calculates an evaluation value using the evaluation function (step S22). If the evaluation value is improved, the evaluation value is stored in a predetermined storage area (step S24), the counter value is incremented by 1 (step S25), and the process of step S22 is repeated. On the other hand, if the evaluation value is not improved, it is determined whether or not the counter value is 2 or more (step S26).

制御量決定部3は、カウンタの値が2以上であれば、SVRのタップの位置を確定し、最終的な評価値のデータを所定の記憶領域に格納する(ステップS27)。一方、カウンタの値が2以上でなければ、カウンタの値を1に再設定する(ステップS28)。次に、制御量決定部3は、対象のSVRのタップを電圧上げ方向へ1タップ操作し、評価値を算出する(ステップS29)。評価値が改善されたならば、その評価値を所定の記憶領域に格納し(ステップS31)、カウンタの値を1加算し(ステップS32)、ステップS29の処理を繰り返す。一方、評価値が改善されなければ、SVRのタップ位置を確定し、最終的な評価値のデータを所定の記憶領域に格納する(ステップS27)。   If the value of the counter is 2 or more, the control amount determination unit 3 determines the tap position of the SVR and stores the final evaluation value data in a predetermined storage area (step S27). On the other hand, if the counter value is not 2 or more, the counter value is reset to 1 (step S28). Next, the control amount determining unit 3 operates the tap of the target SVR in the direction of increasing the voltage to calculate the evaluation value (step S29). If the evaluation value is improved, the evaluation value is stored in a predetermined storage area (step S31), the counter value is incremented by 1 (step S32), and the process of step S29 is repeated. On the other hand, if the evaluation value is not improved, the tap position of the SVR is determined and the final evaluation value data is stored in a predetermined storage area (step S27).

次に、図11を参照して、図9中のAPCオンオフ決定処理の詳細な動作の一例について説明する。   Next, an example of detailed operation of the APC on / off determination process in FIG. 9 will be described with reference to FIG.

制御量決定部3は、対象のAPCが遮断されていれば投入操作を行い、投入されていれば遮断操作を行い、評価関数を用いて評価値を算出する(ステップS31)。評価値が改善されなければ何もしないが、評価値が改善された場合は、その評価値を所定の記憶領域に格納する。   The control amount determination unit 3 performs a closing operation if the target APC is blocked, performs a blocking operation if the target APC is blocked, and calculates an evaluation value using the evaluation function (step S31). If the evaluation value is not improved, nothing is done. If the evaluation value is improved, the evaluation value is stored in a predetermined storage area.

この後、制御量決定部3は、対象のノードグループに含まれる全てのAPCを評価し終えたか否かを判定する(ステップS34)。評価し終えていなければ、対象のAPCを次のAPCに変更し(ステップS35)、ステップS31〜S33の処理を繰り返す。一方、評価し終えたならば、対象のノードグループに含まれる全てのAPCの状態を確定し、最終的な評価値のデータを所定の記憶領域に格納する(ステップS36)。   Thereafter, the control amount determination unit 3 determines whether or not all the APCs included in the target node group have been evaluated (step S34). If the evaluation has not been completed, the target APC is changed to the next APC (step S35), and the processes of steps S31 to S33 are repeated. On the other hand, when the evaluation is completed, the states of all the APCs included in the target node group are determined, and the final evaluation value data is stored in a predetermined storage area (step S36).

次に、図12を参照して、本実施形態に係る電圧制御装置101の全体の動作の一例について説明する。   Next, an example of the overall operation of the voltage control apparatus 101 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

本実施形態に係る電圧制御装置101の動作は、計測情報検出処理S101、制御順決定処理S102、制御量決定処理S103、および制御量伝達処理S104から構成される。   The operation of the voltage control apparatus 101 according to the present embodiment includes a measurement information detection process S101, a control order determination process S102, a control amount determination process S103, and a control amount transmission process S104.

計測情報検出処理S101においては、計測情報検出部1の線間電圧検出部5、相電流検出部6、および力率検出部7が、配電線に配置された計測器付き開閉器から計測情報(線間電圧実効値、相電流実効値、力率)を検出する計測情報検出処理を行い(ステップS51)、計測情報検出部1の計測情報加工部8が、検出した計測情報を三相の平均値に加工する三相計測情報加工処理を行う(ステップS52)。なお、本実施形態では、ステップS52で三相の平均値に加工しているが、配電系統の計測器付き開閉器から直接三相の平均値を得られる場合には、この処理は不要である。   In the measurement information detection process S101, the line voltage detection unit 5, the phase current detection unit 6, and the power factor detection unit 7 of the measurement information detection unit 1 are measured information from a switch with a measuring instrument arranged on the distribution line ( Measurement information detection processing for detecting the line voltage effective value, the phase current effective value, and the power factor is performed (step S51), and the measurement information processing unit 8 of the measurement information detection unit 1 converts the detected measurement information into a three-phase average. Three-phase measurement information processing for processing into values is performed (step S52). In the present embodiment, the three-phase average value is processed in step S52, but this process is not necessary when the three-phase average value can be obtained directly from the switch with measuring instrument of the distribution system. .

制御順決定処理S102においては、制御順決定部2の系統構成把握部9が、配電線の系統構成を把握する系統構成把握処理を行い(ステップS53)、制御順決定部2のAPC,SVR制御順決定部10が、把握した系統構成と個々のAPC,SVRの位置とに基づき、APC,SVRの制御順位を決定するAPC,SVR制御順位決定処理を行う(ステップS54)。   In the control order determining process S102, the system configuration grasping unit 9 of the control order determining unit 2 performs a system configuration grasping process for grasping the system configuration of the distribution lines (step S53), and the APC and SVR control of the control order determining unit 2 is performed. The order determination unit 10 performs APC / SVR control order determination processing for determining the control order of APC and SVR based on the grasped system configuration and the position of each APC and SVR (step S54).

制御量決定処理S103においては、制御量決定部3の需要状態推定部11が、計測情報加工処理により加工された計測情報から、配電系統の需要状態を推定する需要状態推定処理を行い(ステップS55)、制御量決定部3のAPC,SVRの制御量決定部12が、APC,SVR制御順位決定処理により決定された制御順で、推定した需要状態に対する個々のAPC,SVRの制御量を決定するAPC,SVR制御量決定処理を行う(ステップS56)。   In the control amount determination process S103, the demand state estimation unit 11 of the control amount determination unit 3 performs a demand state estimation process for estimating the demand state of the distribution system from the measurement information processed by the measurement information processing process (step S55). ), The APC / SVR control amount determination unit 12 of the control amount determination unit 3 determines the control amount of each APC / SVR for the estimated demand state in the control order determined by the APC / SVR control order determination process. APC and SVR control amount determination processing is performed (step S56).

制御量伝達処理S104においては、制御量伝達部4のAPC制御量伝達部13およびSVR制御量伝達部14が、APC,SVR制御量決定処理により決定された個々のAPC,SVRの制御量を該当するSVR,APCへ制御指令を伝達するAPC,SVR制御量伝達処理を行う(ステップS57)。   In the control amount transmission processing S104, the APC control amount transmission portion 13 and the SVR control amount transmission portion 14 of the control amount transmission portion 4 apply the control amounts of the individual APCs and SVRs determined by the APC and SVR control amount determination processing. APC and SVR control amount transmission processing for transmitting a control command to SVR and APC is performed (step S57).

なお、本実施形態では、需要状態推定処理S55は、制御量決定処理S103の内部処理としているが、APC,SVR制御量決定処理S56よりも前で且つ計測情報加工処理S52よりも後であれば、制御量決定処理S103の外側に存在していても構わない。   In the present embodiment, the demand state estimation process S55 is an internal process of the control amount determination process S103. However, if the demand state estimation process S55 is before the APC / SVR control amount determination process S56 and after the measurement information processing process S52, It may exist outside the control amount determination process S103.

また、本実施形態では、系統条件把握処理S53は、制御順決定処理S102の内部処理としているが、APC,SVR制御順決定処理よりも先であれば、制御順決定処理S102の外側に存在していていも構わない。   Further, in this embodiment, the system condition grasping process S53 is an internal process of the control order determining process S102. However, if it precedes the APC / SVR control order determining process, it exists outside the control order determining process S102. It does not matter.

このように第1の実施形態によれば、電圧制御装置101を、計測情報検出処理を行う計測情報検出部1、制御順決定処理を行う制御順決定部2、制御量決定処理を行う制御量決定部3、および制御量伝達処理を行う制御量伝達部4により構成し、特に制御量決定部3においては評価関数等から得られる評価値を用いて個々のAPC,SVRの制御量を決定することにより、配電系統全体の電圧を精度よく目標電圧に近づけることが可能となる。   As described above, according to the first embodiment, the voltage control apparatus 101 includes the measurement information detection unit 1 that performs measurement information detection processing, the control order determination unit 2 that performs control order determination processing, and the control amount that performs control amount determination processing. The control amount determining unit 3 includes a determining unit 3 and a control amount transmitting unit 4 that performs control amount transmitting processing. In particular, the control amount determining unit 3 determines the control amount of each APC and SVR using an evaluation value obtained from an evaluation function or the like. This makes it possible to bring the voltage of the entire distribution system close to the target voltage with high accuracy.

(第2の実施形態)
次に、図13および図14を参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 13 and FIG.

なお、この第2の実施形態においては、前述の第1の実施形態の構成と共通する部分には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。以下では、第1の実施形態と異なる部分を中心に説明する。   In the second embodiment, the same reference numerals are given to the portions common to the configuration of the first embodiment described above, and a duplicate description is omitted. Below, it demonstrates centering on a different part from 1st Embodiment.

図13は、本発明の第2の実施形態に係る配電系統の電圧制御装置を含む配電系統システムの構成の一例を示す図である。   FIG. 13: is a figure which shows an example of a structure of the distribution system system containing the voltage control apparatus of the distribution system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention.

この第2の実施形態では、前述の第1の実施形態における制御順決定部2に含まれる系統構成把握部9と、制御量決定部3に含まれる需要状態推定部11とを、独立した新たな系統条件推定部15を構成する要素として配置し、さらに情報保存部16を設けた構成となっている。   In the second embodiment, a system configuration grasping unit 9 included in the control order determination unit 2 in the first embodiment and a demand state estimation unit 11 included in the control amount determination unit 3 are newly established. The system condition estimating unit 15 is arranged as an element, and an information storage unit 16 is further provided.

系統条件推定部15は、系統条件を推定する機能であり、配電系統の系統構成を把握する系統構成把握部9と、電力の需要状態を推定する需要状態推定部11とを有する。   The system condition estimation unit 15 has a function of estimating system conditions, and includes a system configuration grasping unit 9 that grasps the system configuration of the distribution system, and a demand state estimation unit 11 that estimates a power demand state.

情報保存部16は、情報を保存する機能であり、系統条件推定部15により推定された需要状態と系統構成把握部9により把握された配電系統の系統構成とを記憶媒体に保存する系統情報保存部17と、APC,SVR制御量決定部12により決定された個々のAPC,SVRの制御量を記憶媒体に保存する機器制御量保存部18とを有する。   The information storage unit 16 is a function of storing information, and stores the system information storage that stores the demand state estimated by the system condition estimation unit 15 and the system configuration of the distribution system ascertained by the system configuration understanding unit 9 in a storage medium. And a device control amount storage unit 18 for storing the control amounts of individual APCs and SVRs determined by the APC and SVR control amount determination unit 12 in a storage medium.

このような構成において、計測情報検出部1は、線間電圧検出部5、相電流検出部6、および力率検出部7により、配電系統の各所に設置されている計測器付き開閉器の計測情報に含まれる線間電圧実効値、相電流実効値、および力率をそれぞれ検出し、計測情報加工部8により、三相の平均値に加工し、加工した情報を系統条件推定部15の需要状態推定部11へ供給する。なお、本実施形態では、計測情報加工部8で三相の平均値への加工を行っているが、配電系統の計測器付き開閉器から直接、三相の平均値を得られる場合は、この計測情報加工部8は不要となる。   In such a configuration, the measurement information detection unit 1 uses the line voltage detection unit 5, the phase current detection unit 6, and the power factor detection unit 7 to measure the switches with measuring instruments installed at various locations in the distribution system. The line voltage effective value, the phase current effective value, and the power factor included in the information are detected, processed into an average value of three phases by the measurement information processing unit 8, and the processed information is demanded by the system condition estimation unit 15. It supplies to the state estimation part 11. In the present embodiment, the measurement information processing unit 8 performs processing to the three-phase average value. However, when the three-phase average value can be obtained directly from the switch with a measuring instrument of the distribution system, The measurement information processing unit 8 is not necessary.

系統条件推定部15は、需要状態推定部11により、計測情報加工部8で加工された計測情報を用いて過去の負荷実績を基に将来の数断面先までの電力の需要状態を推定すると共に、系統構成把握部9により、現在の系統構成を把握する。系統条件推定部15が推定した断面毎の系統条件および把握した需要状態は、情報保存部16の系統情報保存部17に保存される。   The system condition estimation unit 15 uses the measurement information processed by the measurement information processing unit 8 by the demand state estimation unit 11 to estimate the power demand state up to several future sections based on past load results. The system configuration grasping unit 9 grasps the current system configuration. The system condition for each cross section estimated by the system condition estimation unit 15 and the grasped demand state are stored in the system information storage unit 17 of the information storage unit 16.

制御順決定部2は、APC,SVR制御順決定部10により、系統情報保存部17に保存された配電系統の系統構成と当該系統構成における個々の機器の系統上の位置とに基づいて個々のAPC,SVRを制御する順位を決定し、決定した順位の情報を制御量決定部3のAPC,SVR制御量決定部12へ供給する。   The control order determination unit 2 uses the APC and SVR control order determination unit 10 to determine the individual distribution based on the system configuration of the distribution system stored in the system information storage unit 17 and the position of each device in the system configuration on the system. The order of controlling the APC and SVR is determined, and information on the determined order is supplied to the APC and SVR control amount determination unit 12 of the control amount determination unit 3.

制御量決定部3は、APC,SVR制御量決定部12により、系統情報保存部17に保存された推定の需要状態に対する個々のAPC,SVRの制御量を、APC,SVR制御順決定部10により決定された制御順に従って決定し、決定した個々のAPC,SVRの制御量を示す情報を、APC,SVR制御順決定部10により決定された制御順に従って情報保存部16の機器制御量保存部18に保存する。   The control amount determination unit 3 uses the APC / SVR control amount determination unit 12 to determine the individual APC / SVR control amounts for the estimated demand state stored in the system information storage unit 17 by using the APC / SVR control order determination unit 10. Information indicating the determined control amounts of the individual APC and SVR is determined according to the determined control order, and the device control amount storage unit 18 of the information storage unit 16 according to the control order determined by the APC and SVR control order determination unit 10. Save to.

制御量伝達部4は、APC制御量伝達部13により、機器制御量保存部18に保存されたAPCの制御量を該当するAPCへ伝達し、SVR制御量伝達部14により、機器制御量保存部18に保存されたSVRの制御量を該当するSVRへ伝達する。APC制御量伝達部13およびSVR制御量伝達部14がAPC,SVRの制御量を伝達するのは、制御量決定部3が数断面分の計算を終了した後である。   The control amount transmission unit 4 transmits the APC control amount stored in the device control amount storage unit 18 to the corresponding APC by the APC control amount transmission unit 13, and the device control amount storage unit by the SVR control amount transmission unit 14. The control amount of the SVR stored in 18 is transmitted to the corresponding SVR. The APC control amount transmission unit 13 and the SVR control amount transmission unit 14 transmit the control amounts of APC and SVR after the control amount determination unit 3 finishes calculating several cross sections.

なお、本実施形態では、系統情報と機器制御量とを、系統情報保存部17と機器制御量保存部18とに分けて保存する構成となっているが、2つの保存部をまとめて1つの保存部に統合してもよい。また、本実施形態では、系統構成と需要状態とを系統情報保存部17にまとめて保存する構成となっているが、1つの保存部を系統構成保存部と需要状態保存部の2つの保存部に分けてもよい。   In the present embodiment, the system information and the device control amount are stored separately in the system information storage unit 17 and the device control amount storage unit 18, but the two storage units are combined into one. You may integrate into a preservation | save part. In the present embodiment, the system configuration and the demand state are collectively stored in the system information storage unit 17. However, one storage unit includes two storage units, a system configuration storage unit and a demand state storage unit. It may be divided into

次に、図14を参照して、本実施形態に係る電圧制御装置101の全体の動作の一例について説明する。   Next, an example of the overall operation of the voltage control apparatus 101 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.

本実施形態に係る電圧制御装置101の動作は、計測情報検出処理S201、系統条件推定処理S202、制御順決定処理S203、制御量決定処理S204、および制御量伝達処理S205から構成される。   The operation of the voltage control apparatus 101 according to the present embodiment includes a measurement information detection process S201, a system condition estimation process S202, a control order determination process S203, a control amount determination process S204, and a control amount transmission process S205.

計測情報検出処理S201においては、計測情報検出部1の線間電圧検出部5、相電流検出部6、および力率検出部7が、配電線に配置された計測器付き開閉器から計測情報(線間電圧実効値、相電流実効値、力率)を検出する計測情報検出処理を行い(ステップS61)、計測情報検出部1の計測情報加工部8が、検出した計測情報を三相の平均値に加工する三相計測情報加工処理を行う(ステップS62)。なお、本実施形態では、ステップS62で三相の平均値に加工しているが、配電系統の計測器付き開閉器から直接三相の平均値を得られる場合には、この処理は不要である。   In the measurement information detection process S201, the line voltage detection unit 5, the phase current detection unit 6, and the power factor detection unit 7 of the measurement information detection unit 1 are measured information from a switch with a measuring instrument arranged on the distribution line ( Measurement information detection processing for detecting the line voltage effective value, the phase current effective value, and the power factor is performed (step S61), and the measurement information processing unit 8 of the measurement information detecting unit 1 converts the detected measurement information into an average of three phases. Three-phase measurement information processing for processing into values is performed (step S62). In the present embodiment, the three-phase average value is processed in step S62, but this process is not necessary when the three-phase average value can be obtained directly from the switch with measuring instrument of the distribution system. .

系統条件推定処理S202においては、系統条件推定部15の需要状態推定部11が、計測情報加工処理により加工された計測情報を用いて過去の負荷実績を基に将来の数断面先までの電力の需要状態を推定する需要状態推定処理を行い(ステップS63)、推定した需要状態を情報保存部16の系統情報保存部17に保存し、また、系統条件推定部15の系統構成把握部9が、現在の系統構成を把握する系統構成把握処理を行い(ステップS64)、把握した系統構成を情報保存部16の系統情報保存部17に保存する。   In the system condition estimation process S202, the demand state estimation unit 11 of the system condition estimation unit 15 uses the measurement information processed by the measurement information processing process, based on the past load results, Demand state estimation processing for estimating the demand state is performed (step S63), the estimated demand state is stored in the system information storage unit 17 of the information storage unit 16, and the system configuration grasping unit 9 of the system condition estimation unit 15 is A system configuration grasping process for grasping the current system configuration is performed (step S64), and the grasped system configuration is stored in the system information storage unit 17 of the information storage unit 16.

制御順決定処理S203においては、制御順決定部2のAPC,SVR制御順決定部10が、系統情報保存部17に保存された系統構成と個々のAPC,SVRの位置とに基づき、APC,SVRの制御順位を決定するAPC,SVR制御順位決定処理を行う(ステップS65)。   In the control order determination process S203, the APC / SVR control order determination unit 10 of the control order determination unit 2 performs APC / SVR based on the system configuration stored in the system information storage unit 17 and the positions of the individual APCs / SVRs. APC and SVR control order determination processing for determining the control order is performed (step S65).

制御量決定処理S204においては、制御量決定部3のAPC,SVRの制御量決定部12が、APC,SVR制御順位決定処理により決定された制御順で、系統情報保存部17に保存された推定の需要状態に対する個々のAPC,SVRの制御量を決定するAPC,SVR制御量決定処理を行い(ステップS56)、決定した個々のAPC,SVRの制御量を情報保存部16の機器制御量保存部18に保存する。   In the control amount determination process S204, the APC / SVR control amount determination unit 12 of the control amount determination unit 3 estimates stored in the system information storage unit 17 in the control order determined by the APC / SVR control order determination process. APC and SVR control amount determination processing for determining the control amount of each APC and SVR for the demand state is performed (step S56), and the determined control amount of each APC and SVR is stored in the device control amount storage unit of the information storage unit 16 18 to save.

APC,SVR制御量伝達処理S205においては、制御量伝達部4のAPC制御量伝達部13およびSVR制御量伝達部14が、情報保存部16の機器制御量保存部18に保存された個々のAPC,SVRの制御量を該当するSVR,APCへ制御指令を伝達するAPC,SVR制御量伝達処理を行う(ステップS57)。   In the APC / SVR control amount transmission process S205, the APC control amount transmission unit 13 and the SVR control amount transmission unit 14 of the control amount transmission unit 4 are individually stored in the device control amount storage unit 18 of the information storage unit 16. , APC and SVR control amount transmission processing for transmitting a control command to the corresponding SVR and APC is performed (step S57).

このように第2の実施形態によれば、電圧制御装置101の中に系統条件推定部15および情報保存部16を更に設け、数断面前の計測情報と過去の需要実績に応じて機器の制御量を決定し、計算後に該当する機器に対する制御指令を順次行うことにより、前述の第1の実施形態の効果に加え、系統条件推定部15および制御順決定部2および制御量決定部3の処理時間にかかわらず、適切なタイミングで個々の制御指令を伝達可能な遠隔制御を行うことができるという効果が得られる。   As described above, according to the second embodiment, the system condition estimation unit 15 and the information storage unit 16 are further provided in the voltage control apparatus 101, and the device control is performed according to the measurement information before several sections and the past demand record. In addition to the effects of the first embodiment described above, the processing of the system condition estimation unit 15, the control order determination unit 2, and the control amount determination unit 3 is performed by determining the amount and sequentially performing control commands for the corresponding devices after the calculation. Regardless of time, it is possible to perform remote control capable of transmitting individual control commands at an appropriate timing.

上述した各実施形態で述べた各種の機能や処理手順は、コンピュータプログラムとして、コンピュータにより読み取り可能な記憶媒体(例えば磁気ディスク,光ディスク,半導体メモリ)に記憶させておき、必要に応じてそれをプロセッサにより読み出して実行するようにしてもよい。また、このようなコンピュータプログラムは、通信媒体を介してあるコンピュータから他のコンピュータに伝送することにより配布することも可能である。   The various functions and processing procedures described in each embodiment described above are stored as a computer program in a computer-readable storage medium (for example, a magnetic disk, an optical disk, and a semiconductor memory), and the processor and processor are used as necessary. May be read out and executed. Such a computer program can also be distributed by transmitting from one computer to another computer via a communication medium.

本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   The present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

1…計測情報検出部、2…制御順決定部、3…制御量決定部、4…制御量伝達部、5…線間電圧検出部、6…相電流検出部、7…力率検出部、8…計測情報加工部、9…系統構成把握部、10…APC,SVR制御順決定部、11…需要状態推定部、12…APC,SVR制御量決定部、13…APC制御量伝達部、14…SVR制御量伝達部、15…系統条件推定部、16…情報保存部、17…系統情報保存部、18…機器制御量保存部。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Measurement information detection part, 2 ... Control order determination part, 3 ... Control amount determination part, 4 ... Control amount transmission part, 5 ... Line voltage detection part, 6 ... Phase current detection part, 7 ... Power factor detection part, DESCRIPTION OF SYMBOLS 8 ... Measurement information processing part, 9 ... System configuration | structure grasping part, 10 ... APC, SVR control order determination part, 11 ... Demand state estimation part, 12 ... APC, SVR control amount determination part, 13 ... APC control amount transmission part, 14 ... SVR control amount transmission unit, 15 ... system condition estimation unit, 16 ... information storage unit, 17 ... system information storage unit, 18 ... equipment control amount storage unit.

Claims (6)

配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行う電圧制御装置であって、
前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出手段と、
前記配電系統の系統構成に基づき前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定手段と、
前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記計測情報検出手段により取得された各所の計測情報に基づいて個別に決定する制御量決定手段と、
前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定手段により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達手段と
を具備することを特徴とする配電系統の電圧制御装置。
A voltage control device that performs voltage control of the entire distribution system by controlling a plurality of series-connected devices and parallel-connected devices that control voltages or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system,
Measurement information detection means for acquiring measurement information at various points in the distribution system at regular time intervals;
Based on the system configuration of the power distribution system, the power distribution system is divided into a plurality of groups with a specific type of device as a boundary , and control is performed preferentially from devices belonging to a group close to the power source among the divided groups. Control order determining means for determining a control order of the plurality of devices,
In accordance with the control order determined by the control order determining means, the control amount determining means for individually determining the control amounts of the plurality of devices based on the measurement information of each place acquired by the measurement information detecting means,
A control amount transmitting means for individually transmitting the control amounts determined by the control amount determining means to the plurality of devices according to the control order determined by the control order determining means. Voltage control device.
配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行う電圧制御装置であって、
前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出手段と、
前記計測情報検出手段により検出された計測情報の過去の履歴から将来の電力の需要状態を推定する系統条件推定手段と、
前記系統条件推定手段により推定された需要状態を、前記配電系統の系統構成と共に記憶媒体に保存する系統情報保存手段と、
前記系統情報保存手段により保存された配電系統の系統構成に基づき、前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定手段と、
前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記系統情報保存手段に保存された推定の需要状態に応じて個別に決定する制御量決定手段と、
前記制御順決定手段により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定手段により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達手段と
を具備することを特徴とする配電系統の電圧制御装置。
A voltage control device that performs voltage control of the entire distribution system by controlling a plurality of series-connected devices and parallel-connected devices that control voltages or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system,
Measurement information detection means for acquiring measurement information at various points in the distribution system at regular time intervals;
System condition estimation means for estimating a future power demand state from past history of measurement information detected by the measurement information detection means;
System information storage means for storing the demand state estimated by the system condition estimation means in a storage medium together with the system configuration of the distribution system;
Based on the system configuration of the distribution system stored by the system information storage means, the distribution system is divided into a plurality of groups with a specific type of equipment as a boundary, and belongs to a group close to the power source among the divided groups Control order determining means for determining a control order of the plurality of devices so that control is performed preferentially from the devices;
In accordance with the control order determined by the control order determination means, the control amount determination means for individually determining the control amounts of the plurality of devices according to the estimated demand state stored in the system information storage means,
A control amount transmitting means for individually transmitting the control amounts determined by the control amount determining means to the plurality of devices according to the control order determined by the control order determining means. Voltage control device.
前記制御量決定手段は、少なくとも、配電区間毎に設定された管理目標電圧と操作後に推定される個々の電圧との差の合計を演算する評価関数と、配電線の配電ロスの合計を演算する評価関数とを用いて、個々の制御量を決定することを特徴とする請求項1又は2に記載の電圧制御装置。   The control amount determining means calculates at least an evaluation function for calculating a sum of differences between a management target voltage set for each distribution section and individual voltages estimated after the operation, and a total of distribution loss of distribution lines. The voltage control apparatus according to claim 1, wherein each control amount is determined using an evaluation function. 前記制御量決定手段は、更に、配電区間毎に設定された所定の電圧管理範囲から逸脱する個々の電圧の逸脱量の合計を演算する制約関数と、前回演算した個々の電圧を基準に設定された所定の電圧管理範囲から逸脱する個々の電圧の逸脱量の合計を演算する制約関数とを用いて、個々の制御量を決定することを特徴とする請求項3に記載の電圧制御装置。   The control amount determining means is further set based on a constraint function for calculating the total deviation amount of individual voltages deviating from a predetermined voltage management range set for each distribution section, and the individual voltages calculated last time. 4. The voltage control apparatus according to claim 3, wherein each control amount is determined using a constraint function that calculates a total deviation amount of individual voltages that deviate from a predetermined voltage management range. 配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行うコンピュータに、
前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出機能と、
前記配電系統の系統構成に基づき、前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定機能と、
前記制御順決定機能により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記計測情報検出機能により取得された各所の計測情報に基づいて個別に決定する制御量決定機能と、
前記制御順決定機能により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定機能により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達機能と
を実現させるためのプログラム。
A computer that controls the voltage of the entire distribution system by controlling a plurality of series connected devices and a parallel connected devices for controlling the voltage or reactive power of a plurality of control target points in the distribution system,
A measurement information detection function for acquiring measurement information of each part of the distribution system at regular time intervals;
Based on the system configuration of the power distribution system, the power distribution system is divided into a plurality of groups with a specific type of device as a boundary , and control is performed with priority from devices belonging to the group close to the power source among the divided groups. Control order determining function for determining the control order of the plurality of devices,
In accordance with the control order determined by the control order determination function, the control amount determination function for individually determining the control amounts of the plurality of devices based on the measurement information of each place acquired by the measurement information detection function,
A control amount transmission function for individually transmitting the control amounts determined by the control amount determination function to the plurality of devices according to the control order determined by the control order determination function.
配電系統における複数の制御目標地点の電圧もしくは無効電力を制御する複数の直列接続された機器および並列接続された機器を制御することにより当該配電系統全体の電圧制御を行うコンピュータに、
前記配電系統の各所の計測情報を一定の時間間隔で取得する計測情報検出機能と、
前記計測情報検出機能により検出された計測情報の過去の履歴から将来の電力の需要状態を推定する系統条件推定機能と、
前記系統条件推定機能により推定された需要状態を、前記配電系統の系統構成と共に記憶媒体に保存する系統情報保存機能と、
前記系統情報保存機能により保存された配電系統の系統構成に基づき、前記配電系統を特定の種類の機器を境目にして複数のグループに分け、この分けた複数のグループのうち電源に近いグループに属する機器から優先的に制御が行われるように、前記複数の機器の制御順位を決定する制御順決定機能と、
前記制御順決定機能により決定された制御順位に従い、前記複数の機器の制御量を、前記系統情報保存機能に保存された推定の需要状態に応じて個別に決定する制御量決定機能と、
前記制御順決定機能により決定された制御順位に従い、前記複数の機器へ、前記制御量決定機能により決定された制御量を個別に伝達する制御量伝達機能と
を実現させるためのプログラム。
A computer that controls the voltage of the entire distribution system by controlling a plurality of devices connected in series and devices connected in parallel to control the voltage or reactive power at a plurality of control target points in the distribution system,
A measurement information detection function for acquiring measurement information of each part of the distribution system at regular time intervals;
A system condition estimation function for estimating a future power demand state from a past history of measurement information detected by the measurement information detection function;
A system information storage function for storing the demand state estimated by the system condition estimation function in a storage medium together with the system configuration of the distribution system,
Based on the system configuration of the distribution system stored by the system information storage function, the distribution system is divided into a plurality of groups with a specific type of equipment as a boundary, and belongs to a group close to the power source among the divided groups A control order determination function for determining a control order of the plurality of devices so that control is performed preferentially from the devices;
In accordance with the control order determined by the control order determination function, the control amount determination function for individually determining the control amount of the plurality of devices according to the estimated demand state stored in the system information storage function,
A control amount transmission function for individually transmitting the control amounts determined by the control amount determination function to the plurality of devices according to the control order determined by the control order determination function.
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