JP6688905B2 - 風力発電所を有する電力供給ネットワークへの給電方法、自力起動を有する風力発電所 - Google Patents
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Description
こういった方法は、根本的に、ネットワークが機能していることを前提としている。風力発電所によってネットワークにおける障害も考慮される方法も知られているが、それにもかかわらず、電力供給ネットワーク短期間の障害があっても電力供給ネットワークはこの場合でも動作している。たとえ、短時間の完全な電圧降下があったとしても、それにもかかわらず、電力供給ネットワークは、定期的に復帰し、風力発電設備または風力発電所は、その電力を供給し続けることができる。
アイランドネットワークの場合に実行されるように、このような状況のためにネットフォーマーが提供される可能性がある。しかしながら、このようなネットワークフォーマーは、そのような再活性化操作のためだけに利用可能でなければならず、そのような再起動や初期活性化は非常にまれに発生するため、通常は必要とされないという欠点を有する。
もし供給ネットワークが動作していない場合には、少なくとも1つの風力発電所が、電力を生成して供給ネットワークに給電するために自力起動モードで開始される。
よって、この方法は、そのような大規模発電所なしで自動的に作動する可能性のある方法を提供し、これは、そのような起動が、対応する大型発電所なしで実行され得るという利点を有する。したがって、大型発電所への接続が現在切断されている場合、起動を実行することが可能である。しかし、これには、活性化、特に再活性化が、1つ以上の大型発電所の場合よりも迅速に実行され得るという利点もある。これは、特に、風力発電設備がインバータを用いて非常に迅速かつ柔軟に制御できるという事実による。
したがって、例えば、風力発電所に集中的に配置されるエネルギー貯蔵装置を提供すべきである。このエネルギー貯蔵装置が、比較的小さい、または比較的小さい充電量を有する場合には、少なくとも1つの風力発電所を始動させるためだけのエネルギー、すなわち、例えば、ブレード調整ドライブのような作動装置のエネルギーとして、エネルギーと、それぞれの場合に、風力発電設備の別々に励起された同期発電機のロータ磁場を励磁するためのそれぞれの励磁電流とを使用することが有用である。インバータを含む制御プロセッサには、エネルギー貯蔵装置からそのようなエネルギーを供給することもできる。
そのような消費者は、人工消費者、すなわちネットワークサポート、特にここで説明される自力起動モードでの開始のためにのみ提供される消費者であってもよい。これは、例えば、電気エネルギーを放出するための電気モータおよび/または抵抗器バンクであってもよい。この負荷は、好ましくは、電圧変動、周波数変動、および利用可能な電力の変動に寛容に反応するように構成される。
1つの構成は、少なくとも2つの風力発電所が設けられており、これらの風力発電所は同期的に始動され、特に少なくともそれらの周波数に関して互いに整合されて同期的に起動され、風力発電所の1つはマスターファームとして動作し、他のファームはこのマスターファームに適合することが好ましい。これにより、2つ以上の風力発電所によって電力供給ネットワークを容易に再活性化することができる。したがって、これらの少なくとも2つの風力発電所は、出力可能な出力、すなわち有効電力および出力可能な無効電力のレベルに関して既に補足することができる。この点で、これらの少なくとも2つの風力発電所は、互いにある距離を置いて局所的に建てられており、風の利用可能性に関するある種の均質化も実施することができる。これらの風力発電所が十分に離れている場合、風の変化、特に突風は、少なくとも部分的に平均化することができる。この利点は、風力発電所が2つ以上、特に2つよりもかなり多い場合に特に有効である。
好ましくは、複数の風力発電所が使用され、自力起動モードにおいて共同始動を準備するために、風力発電所相互間でデータを交換するとともに、風力発電所は、利用可能な電力および/または供給ネットワークに必要な電力に関するデータを少なくとも交換し、これに基づいて、自力起動動作において、これに続く動作を持つ自力起動モードにおける始動を制御し、および/または、自力起動動作において、これに続く動作を持つ自力起動モードの始動が可能か否かを導き出す。
優勢な風の意味はすでに説明されており、優勢な風は実際にどのくらいの力が風から奪われるかに大きな影響を与え、したがって給電のために提供することができる。
予期される風を考慮する場合、天気予測を付随して考慮することが好ましい。この天気予報は、例えば、ドイツの連邦海洋水路局などの中央気象研究所から入手できる。さらなる可能性として、風力発電所自体が、特に空気圧、温度および風力の変化などの記録された気象データから予報を決定することが提案される。この目的のために、複数の風力発電所からの気象データが評価されることが好ましい。この場合、この電力供給ネットワークのアクティブ化に関与しない風力発電所からの気象データも使用されることが好ましい。
本発明は、電力供給ネットワークへの給電の制御のための制御装置も提案する。この場合、ネットワーク接続ポイントを介して供給ネットワークにそれぞれ接続された少なくとも1つの風力発電所によって電力が供給され、すでに上述したように、供給ネットワークがネットワーク周波数、特に、50Hzまたは60Hzで、動作される。各風力発電所は、複数の風力発電設備を有し、制御装置は、電力供給ネットワークが動作しているか否かを決定するための捕獲手段を含む。捕獲手段は、特に、ネットワーク内に周波数が存在するか否か、すなわち、検出可能であるか否かを決定するために、対応する測定値を測定、または評価する目的で提供される。
制御装置は、好ましくは、上述した実施形態の1つに係る方法に従って電力供給ネットワークに給電するように、上述した少なくとも1つの実施形態に係る方法を実行するために、および/または、風力発電所または複数の風力発電所をガイドするために、準備される。
本発明は、風力発電所が上述した実施形態の少なくとも1つに係る方法を実行するため、あるいは、そのような方法に参加するために準備される、複数の風力発電設備を有する風力発電所も提案する。よって、風力発電所は、上述した制御装置なしであっても、そのような方法を実行することができ、または、そのような制御装置なしであってもその方法を実行することに参加することができる。例えば、風力発電所または風力発電所の1つは、この場合、調整を行うことができる。
図2は、例えば、同一であってもよいし異なってもよい3つの風力発電設備100を有する風力発電所112を示している。よって、3つの風力発電設備100は、基本的に風力発電所112の所望の数の風力発電設備を示している。風力発電設備100は、特に、発電所ネットワーク114を介して、電力、すなわち、生成された電流を供給する。この場合、それぞれの風力発電設備100によって生成された電流または電力が加算され、通常、一般にPCCとも呼ばれる送り込みポイント118において、供給グリッド120に給電するために、発電所において電圧を上昇させる変圧器116が設けられている。図2は、当然、コントローラが存在するが、例えば、コントローラを示していない風力発電所112の簡略図だけを示している。発電所ネットワーク114は、例えば、1つの他の例示的な実施形態に名前をつけるために、例えば、各風力発電設備100の出力にも存在する変圧器によって、異なるものであってもよい。
都市ネットワーク6も同様に、象徴的に示されており、多くの個々の非工業的な消費者の代表であり、特に、低電圧ネットワークに組み合わされている。
図3に示されている状況では、よって、たった2つの風力発電所WP1,WP2が、電力供給ネットワーク1に現在結合されている。しかし、それらは、現在、当初は電力を供給していない。この点では、2つのスイッチS3,S5は、開かれていてもよい。よって、示された電力供給ネットワーク1は、単純化のために電力供給ネットワーク1としてのみ参照することもでき、ここでは、ブラックアウトとも呼ぶことができる。したがって、電力供給ネットワーク1は、現在動作していない。
この場合、電力供給ネットワーク1の状態も捕獲されることができ、これは少なくとも測定ポイント8に図示されることを意図している。特に、それぞれのネットワーク接続ポイントにおけるネットワークインピーダンスの捕獲が提案されている。これらの詳細は、図3に示されておらず、ネットワークインピーダンスの測定またはネットワークインピーダンスの捕獲は、それぞれネットワーク接続ポイントを参照すべきであり、特に、そこで実行されるべきである。この点において、風力発電所WP1は、局所的に接続ポイント8に対応するネットワーク接続ポイント12を介して、電力供給ネットワーク1に給電する。第2の風力発電所WP2は、ネットワーク接続ポイント14を介して、電力供給ネットワーク1に電力を供給する。
2つの風力発電所WP1,WP2は、まず、無効電力を供給することができ、特に、部分的に、またはそれに続いて、有効電力も供給することができる。この場合、2つの風力発電所WP1,WP2は、特に、周波数および位相に関して、それらが固定された周波数、特に、電力供給ネットワークの公称周波数で電力を供給するように、制御装置10によってガイドされ、よって、この周波数を電力供給ネットワークにおいて特定する。この場合、2つの風力発電所WP1,WP2は、互いに同期される。別の実施形態では、たった1つの風力発電所が電力を供給し、周波数だけを特定することも当然考慮される。したがって、風力発電所は、ネットワーク内の既存の周波数を指向するのではなく、むしろその周波数を特定する。
制御装置10は、電力供給ネットワークが対応する安定性を有していればすぐに、電力供給ネットワーク1に消費者を接続するタスクを実施してもよい。これは、適当な時に例示的に示されたスイッチS6,S7を閉じ、したがって、対応する消費者、すなわちこの場合は、工業的な消費者4または都市ネットワーク6を接続することを含むことができる。しかし、制御装置10の対応するスイッチS6,S7へのこの接続は、明確化のために図示されていない。
グラフは、例えば、時間に基づいて、測定ポイント8における図3による電力供給ネットワーク1の電圧Uを示しており、2つの風力発電所WP1,WP2全体の力率cosφを示す。
そして、例えば、ネットワーク周波数が存在する場合でも、公称電圧UNは、時刻t1に到達される。
この場合、2つの風力発電所WP1,WP2は、特に、重要な消費者が接続されていないため、ほぼ無効電力を供給する。したがって、cosφも、0に近い低い値をとる。よって、たくさんの無効電力が給電され、有効電力はほとんど給電されない。
電圧は、公称電圧UNのその値を保持するが、簡素化のため図示を省略しているが、ここでは定期的に期待される変動もあり得える。
もし電力供給ネットワーク1も、接続された工業的な消費者4とともに安定して動作する場合には、都市ネットワーク6が、スイッチS7を閉じることで、時間t3で接続されることができる。これらの動作は、影響を受ける消費者、すなわち工業的な消費者4、または都市ネットワーク6のオペレータ、例えば、関連する地方公共団体と協議して調整することも当然可能である。
時間t4では、接続された工業的な消費者4と、接続された都市ネットワーク6との供給ネットワークが安定して動作していると仮定することができ、大規模な発電所2またはそれ以上の発電所も接続することができる。従って、時間t4において大規模な発電所2がそれに応じて起動された後にのみ、スイッチS1を閉じることが提案される。状況に応じて、特に、大規模な発電所2のタイプに応じて、大規模な発電所2が停止されたか、または待機モードに類似するモードに実質的にあるかに応じて、例として言及された大規模な発電所2が接続される時間t4は、図4に示されているよりもかなり遅れている可能性がある。特に、t1とt2、またはt2とt3との間の間隔は、t3とt4の間の間隔よりもかなり短くすることができる。
Claims (17)
- ネットワーク接続ポイント(12)を介して供給ネットワークにそれぞれ接続された少なくとも1つの風力発電所(WP1)によって電力供給ネットワーク(1)に給電する方法であって、
前記電力供給ネットワーク(1)は、ネットワーク周波数で動作され、
それぞれの前記風力発電所(WP1)は、複数の風力発電設備を有し、
前記電力供給ネットワーク(1)が動作しているか否かを決定するステップと、
前記電力供給ネットワーク(1)が動作していない場合は、前記電力供給ネットワーク(1)へ給電する電力を生成する目的で、自力起動モードで少なくとも1つの風力発電所(WP1)を始動するステップと、
電力が前記電力供給ネットワーク(1)に給電される自力起動動作において、少なくとも1つの風力発電所(WP1)を動作させ、それにより前記電力供給ネットワーク(1)が動作されるステップと、
ネットワーク周波数が、自力起動モードおよび/または自力起動動作における電力の給電によって特定されるステップと、
を備えている。 - 前記自力起動モードでは、前記風力発電所(WP1)が、それぞれの前記ネットワーク接続ポイント(12)を介して、前記電力供給ネットワーク(1)に接続されており、
前記電力供給ネットワーク(1)は、接続前に、動作しておらず、特に、ネットワーク周波数を有しておらず、
前記電力供給ネットワーク(1)は、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)の給電の結果、接続された後、前記ネットワーク周波数を有する、
請求項1に記載の方法。 - 前記自力起動動作の間、周波数生成器が、周波数信号、任意に位相信号を生成し、制御信号として前記周波数信号または前記位相信号を持つ少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)を提供し、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)が、この制御信号に基づいて、前記周波数および位相を設定する、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記風力発電設備の1つは、周波数を特定するため、および任意に位相を特定するためのマスター設備として動作し、残りの前記風力発電設備は、そこに適合され、特に、それとともに同期され、および/または、複数の前記風力発電所(WP1)が使用されると、1つの前記風力発電所(WP1)が周波数を特定するため、および任意に位相を特定するためのマスターファームとして動作し、残りの前記風力発電所(WP1)がそこに適合され、特に、それとともに同期される、
請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - エネルギー貯蔵庫からの電力は、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)を始動するために使用され、前記エネルギー貯蔵庫からの電力は、任意に、前記電力の少なくともいくらかで供給するために使用される、
請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - 少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)を始動する前に、前記電力供給ネットワーク(1)の動作能力を確認するために、および/または、そこに自立起動モードにおける始動に適合するために、および/または、捕獲されたネットワークインピーダンスが前記電力供給ネットワーク(1)の動作能力がないことを明らかにする場合には、前記風力発電所(WP1)の始動をさせないために、前記ネットワークインピーダンスが、少なくとも1つのそれぞれの前記ネットワーク接続ポイント(12)において捕獲される、
請求項1から5のいずれか1項に記載の方法。 - 前記自力起動モードにおいて少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)の始動中、あるいは始動後すぐに、前記電力供給ネットワーク(1)に接続された少なくとも1つの消費者が、前記電力供給ネットワーク(1)に供給される電力の負荷として機能させ、その結果、前記電力供給ネットワーク(1)の少なくとも1つの前記消費者に電流を流すことができるように接続される、
請求項1から6のいずれか1項に記載の方法。 - 前記自力起動モードでの始動は、前記電力供給ネットワーク(1)のオペレータまたは中央制御ユニット(10)からの外部信号によって開始される、
請求項1から7のいずれか1項に記載の方法。 - 前記自力起動モードの始動前に、前記ネットワーク接続ポイント(12)に接続された前記電力供給ネットワーク(1)のサブネットワーク(N1)が、始動され、前記電力供給ネットワーク(1)の残りの部分から独立して動作するために、切断され、
さらなるステップでは、切断され、自力起動動作で動作される前記サブネットワーク(N1)が、任意に、前記電力供給ネットワーク(1)の残りの部分と、または、後者の一部と同期し、再び接続される、
請求項1から8のいずれか1項に記載の方法。 - 前記電力供給ネットワーク(1)は、少なくとも1つの消費者と、生産ユニット(2)とを有しており、
前記生産ユニット(2)は、200MW以上の公称電力を有し、および/または、前記電力供給ネットワーク(1)に直接結合された少なくとも1つの同期発電機を有し、前記電力供給ネットワーク(1)が動作していない場合、前記生産ユニット(2)が前記電力供給ネットワーク(1)から切断される、
請求項1から9のいずれか1項に記載の方法。 - 少なくとも2つの前記風力発電所(WP1,WP2)が提供され、これら少なくとも2つの前記風力発電所(WP1,WP2)は、同期して始動され、特に、同期して起動され、それらは、少なくともそれらの周波数および位相角度の点で互いに整合しており、1つの前記風力発電所(WP1)は、マスターファームとして動作し、他の風力発電所(WP2)は、マスターファーム(WP1)に適合する、
請求項1から10のいずれか1項に記載の方法。 - 複数の前記風力発電所(WP1,WP2)が使用され、
前記風力発電所(WP1,WP2)は、前記自力起動モードでの共同始動に備えるために相互にデータを交換し、
前記風力発電所(WP1,WP2)は、少なくとも、それらの利用可能な電力、および/または、前記電力供給ネットワーク(1)に必要とされる電力に関係するデータを交換し、
これに基づいて、その後の前記自力起動動作の開始により前記自力起動モードの始動を制御し、および/または、前記自力起動モードでの始動と自力起動動作におけるそれに続く動作が可能であるか否かを導き出す、
請求項1から11のいずれか1項に記載の方法。 - 関連する前記風力発電所(WP1)は、
−優勢な風、
−予想される風、および/または、
−使用可能な電力を決定するために、前記風力発電所(WP1)に存在する記憶装置の特性およびサイズ、
を考慮する、
請求項1から12のいずれか1項に記載の方法。 - ネットワーク接続ポイント(12)を介して電力供給ネットワーク(1)にそれぞれ接続された少なくとも1つの風力発電所(WP1)によって、前記電力供給ネットワーク(1)への電力の給電を制御する制御装置(10)であって、
−前記電力供給ネットワーク(1)は、ネットワーク周波数で動作され、
−それぞれの風力発電所(WP1)は、複数の風力発電設備(100)を有し、
前記制御装置(10)は、
−前記電力供給ネットワーク(1)が動作しているか否かを決定する捕獲手段と、
−前記電力供給ネットワーク(1)が動作していない場合、前記電力供給ネットワーク(1)に電力を給電する目的で、自力起動モードにおいて少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)を始動するための始動信号を生成して送信する信号生成器と、
−電力が前記電力供給ネットワーク(1)に給電され、前記電力供給ネットワーク(1)がそれにより動作する自力起動動作の間、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)をガイドするガイドユニットと、
を備え、
−前記自力起動モードおよび/または自力起動動作の間、前記ネットワーク周波数は、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)によって電力の給電を行うことによって特定される、
制御装置(10)。 - 請求項1から13のいずれか1項の方法を実行し、
請求項1から13のいずれか1項に記載の方法に従って、前記電力供給ネットワーク(1)へ電力を給電するように、少なくとも1つの前記風力発電所(WP1)をガイドするために準備される、
請求項14に記載の制御装置。 - 複数の風力発電設備(100)を有する風力発電所(WP1)であって、
前記風力発電所(WP1)は、
−請求項1から13のいずれか1項の方法を実行し、または、そのような方法に参加するように準備され、
−請求項14または15の制御装置(10)を有し、および/または、
−特に、自力起動動作の間に、始動信号を受信するため、および/または、前記ガイドユニットによってガイドされるように、請求項14または15の制御装置(10)に機能的に結合されるように準備される、
風力発電所(WP1)。 - 請求項16の風力発電所(WP1)を動作させるために準備され、および/または、請求項14または15の制御装置(10)を備えた風力発電設備(100)。
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