JP6043501B2 - 風車方位制御装置、風力発電装置及び風車方位制御方法 - Google Patents
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Description
〔第1実施形態〕
第1実施形態に係る風車方位制御装置Aは、風力発電装置Sにおける風車ロータ部3の方位を制御するものである。まず、風車方位制御装置Aを備える風力発電装置Sの全体構成について説明する。風力発電装置Sは、風力によって前記水平軸風車に発生する動力(回転力)を利用した発電装置であり、図1に示すように、タワー1、発電機2、風車ロータ部3、ナセル4、二次電池B及び風車方位制御装置Aを備える。
発電機2は、ナセル4に収容され、駆動軸に風車ロータ部3が接続されている。発電機2は、ケーブルを介して二次電池Bと電気的に接続され、発電した電力を二次電池Bに出力する。
二次電池Bは、リチウムイオン二次電池、鉛蓄電池またはNAS電池(ナトリウム硫黄二次電池)などであり、タワー1の内部に収容され、発電機2によって発電された電力を蓄電する。
PLC12は、マイクロプロセッサ及びメモリなどから構成され、メモリに記憶されているプログラム及び風向計11から入力される風測定信号に基づいて演算を行い、演算結果に基づいてモータドライバ13へ位置指令を出す。なお、PLC12が実行する処理の詳細については、以下に風車方位制御装置Aの動作として説明する。
モータ14としてのロータがナセル4に接続され、モータドライバ13から供給されたモータ駆動電力に基づいてロータを回転させ、ナセル4をヨー軸中心に回転させる。つまり、モータ14は、ナセル4を回転させることで、風車ロータ部3の方位を変位させる。
なお、PLC12とモータドライバ13は、制御盤に収容されており、風向計11と、PLC12と、モータドライバ13と、モータ14とは、それぞれ有線または無線で接続されている。
続いて、PLC12は、風向計11から入力される風測定信号を所定のサンプリング周期でサンプリングして、風向情報を取得する。そして、PLC12は、風車ロータ部3を中心とする全方位を所定角度に分割して得られるブロック各々における風の発生回数を、所定の集計時間の間、風向情報に基づいて集計する。
例えば、PLC12は、総和が最大となった中心ブロックがブロックbk2である場合には、ブロックbk2の中心を風向方位として算出する。
次に、第2実施形態について説明する。
本第2実施形態は、第1実施形態と同一の構成を有する一方、PLC12のメモリに記憶されているプログラムが第1実施形態と異なる。つまり、第2実施形態は、PLC12の動作が第1実施形態と異なる。よって、第2実施形態については、構成に関する説明を省略して、図5及び図6を参照して、動作についてのみ説明する。また、図5におけるステップS21〜29については、図2におけるステップS1〜9と同様であり、さらにステップS32、33についてはS10、11と同様であるので、説明を省略する。なお、PLC12は、本実施形態における方位選択手段である。また、後述するステップS30、S31a(S31b)は、本実施形態におけるアラーム対応工程である。
第2実施形態の変形例も、PLC12の動作が第1実施形態と異なる。よって、第2実施形態の変形例についても、図5及び図7を参照して、動作についてのみ説明する。また、図5におけるステップS21〜29及びステップS32、33についても、同様に、説明を省略する。
(1)上記第1、2実施形態は、中心ブロックを含めて9個のブロック(中心ブロックから±16度)の範囲の風の発生回数の総和を算出したが、本発明はこれに限定されない。
例えば、風力発電において望まれる風力エネルギーの回収率が、上述した90パーセント以上ではなく、65パーセント以上である場合には、上述のθを「30度」以下にしなければならない。そのような場合には、本第1、2実施形態において、「30度」(15度の2倍)を基準にして、「±30度」に近似する「±32度」(中心ブロックを含めて17個のブロック)を風発生回数の総和を算出する範囲に設定すればよい。
例えば、モータ14の消費電力及び劣化を考慮しなくてもよい場合には、集計時間を「10分」より短い例えば「1分」にして、「1分」間におけるブロックbk1〜bk90各々の風の発生回数の集計結果に基づいて中心ブロック毎の総和を算出し、当該総和から風向方位を算出するようにしてもよい。また、モータ14の消費電力及び劣化をより考慮しなければならない場合には、集計時間を「10分」より長い例えば「15分」にしてもよい。
例えば、図4(b)に示すように、「10分」の集計時間は変えずに、過去「10分」間の集計結果に基づいて「1分」毎に中心ブロック毎の風の発生回数の総和を算出し、当該総和から風向方位を算出するようにしてもよい。つまり、図4(b)に示す方法では、「1分」毎に風車ロータ部3の方位を制御することになる。
PLC12の処理能力が高く、計算負荷を考えなくてもよい場合には、ブロックbk1〜bk90各々の角度を「4度」よりも小さい例えば「1度」にして、風向方位の算出精度を上げるようにしてもよい。また、PLC12の計算負荷を低く抑えたい場合には、ブロックの角度を「4度」よりも大きい例えば「8度」(「4度」の2倍)にするようにしてもよい。
Claims (5)
- 水平軸風車の風車ロータ部の方位を変位させる駆動手段と、
風の方位を測定する風向計と、
前記風車ロータ部を中心とする全方位を所定角度に分割して得られるブロック各々における風の発生回数を、所定の集計時間の間、前記風向計の測定結果に基づいて集計する風発生回数集計手段と、
前記風発生回数集計手段の集計結果に基づいて前記ブロック各々を中心とする連続した複数の前記ブロックにおける風の発生回数の総和を、中心となった前記ブロック(中心ブロック)の総和として算出する総和算出手段と、
前記総和が最大となった前記中心ブロックの方位を風向方位として算出する風向方位算出手段と、
前記風向方位に前記風車ロータ部が向くように前記駆動手段を制御する制御手段とを具備することを特徴とする風車方位制御装置。 - 前記制御手段は、現在の前記風車ロータ部の方位と、前記風向方位との差が角度のしきい値を超えた場合に、前記風向方位に前記風車ロータ部を向けさせることを特徴とする請求項1に記載の風車方位制御装置。
- 前記制御手段は、前記風向計の測定結果に基づいて風速が速度のしきい値を超えた場合に、前記角度のしきい値を小さくすることを特徴とする請求項2に記載の風車方位制御装置。
- 立設されたタワーと、
電力を蓄電する二次電池と、
発電した電力を前記二次電池に出力する発電機と、
前記発電機の駆動軸に接続される水平軸の風車ロータ部と、
前記発電機を収容し、前記タワーの上部にヨー軸を中心に回転可能に取り付けられているナセルと、
請求項1〜3のいずれか1項に記載の風車方位制御装置とを具備し、
前記風車方位制御装置における前記制御手段は、前記風向方位に前記風車ロータ部が向くように前記ナセルを前記駆動手段によって回転させることを特徴とする風力発電装置。 - 水平軸風車の風車ロータ部の方位を制御する風車方位制御方法であって、
風の方位を測定する第1の工程と、
前記風車ロータ部を中心とする全方位を所定角度に分割して得られるブロック各々における風の発生回数を、所定の集計時間の間、前記第1の工程の測定結果に基づいて集計する第2の工程と、
前記第2の工程の集計結果に基づいて前記ブロック各々を中心とする連続した複数の前記ブロックにおける風の発生回数の総和を、中心となった前記ブロック(中心ブロック)の総和として算出する第3の工程と、
前記総和が最大となった前記中心ブロックの方位を風向方位として算出する第4の工程と、
前記風向方位に前記風車ロータ部を向けさせる第5の工程とを具備することを特徴とする風車方位制御方法。
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