JP7117011B2 - Power supply method and power supply system realizing the same - Google Patents

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  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

本発明は、電力供給方法及びこれを実現する電力供給システムに関する。 The present invention relates to a power supply method and a power supply system that implements the method.

一般に、工場、鉄道、商業施設、家庭等の需要家における設備(以下「需要家設備」という。)は、電力の供給を受けて稼働するが、この電力供給は、発電所から需要家設備まで変電所や変圧器等を経由しつつ送電線によって接続されることにより実現される。一般に、上記電力供給のネットワークについては、例えば下記非特許文献1に記載されている。 In general, equipment at consumers such as factories, railways, commercial facilities, and homes (hereinafter referred to as "customer equipment") operates by receiving electric power supply. It is realized by being connected by transmission lines via substations, transformers, and the like. In general, the power supply network is described in, for example, Non-Patent Document 1 below.

また、下記非特許文献2には、一般家庭等の需要家設備において、ソーラーパネルを備えることで、停電時においても電力を使用することができる技術について開示されている。 In addition, Non-Patent Document 2 below discloses a technology that enables power to be used even during power outages by providing a solar panel in consumer equipment such as general households.

http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/supply/http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/electricity_liberalization/supply/

https://taiyoseikatsu.com/faq/faq073.htmlhttps://taiyoseikatsu.com/faq/faq073.html

しかしながら、上記非特許文献1に記載の技術では、発電所からの電力を配電用変電所や柱上変圧器を介して需要家設備に電力を供給しなければならず、配電用変電所等への経路が震災等によって遮断された場合、電力の供給が困難になるといった課題がある。 However, in the technique described in Non-Patent Document 1, the power from the power plant must be supplied to the customer equipment via the distribution substation and the pole transformer, and the power to the distribution substation etc. There is a problem that the supply of electric power becomes difficult when the route is cut off due to an earthquake or the like.

また、上記非特許文献2に記載の技術では、一般家庭等の小規模な需要家設備に適用される低電圧のものであって、大きな電力を必要とする設備に適用することは容易ではない。加えて、この技術で発生する電力は直流電力であるため、この直流電力を一度交流に変換するためにはインバータ(パワーコンディショナ)を用いなければならず、インバータを用いるためには交流電力を用いなければならないといった課題があり、結果として、需要家設備内に独立した2系統以上の電力供給システムを構築し、停電時には自立運転用コンセントにテレビ等の日常生活に必要な需要家設備(負荷)を接続しなおさなければならないといった課題がある。 In addition, the technique described in Non-Patent Document 2 is a low-voltage one that is applied to small-scale consumer equipment such as general households, and it is not easy to apply it to equipment that requires a large amount of power. . In addition, since the power generated by this technology is DC power, an inverter (power conditioner) must be used to convert this DC power to AC once. As a result, a power supply system with two or more independent systems is constructed within the consumer equipment, and in the event of a power outage, the consumer equipment (load ) must be reconnected.

そこで、本発明は上記課題に鑑み、より信頼性が高く、簡便に構築可能な電力供給方法及びこれを実現するための電力供給システムを提供することを目的とする。 Therefore, in view of the above problems, it is an object of the present invention to provide a more reliable and easily configurable power supply method and a power supply system for realizing the method.

上記課題を解決する本発明の一観点に係る電力供給方法は、第一の送電線を介して配電用変電所からの電力供給を受ける需要家設備に対し、再生可能エネルギー発電所から第二の送電線も施設し、再生可能エネルギー発電所からの電力を第二の送電線を介して需要家設備に対し供給するものである。 A power supply method according to one aspect of the present invention for solving the above problems is a power supply from a renewable energy power plant to a consumer facility that receives power supply from a distribution substation via a first transmission line. A power transmission line will also be installed, and power from the renewable energy power plant will be supplied to consumer equipment via a second transmission line.

また、本発明の他の一観点に係る電力供給システムは、第一の送電線を介して配電用変電所からの電力供給を受ける需要家設備と、再生可能エネルギー発電所と、再生可能エネルギー発電所からの電力供給を受けるための第二の送電線と、を有するものである。 In addition, a power supply system according to another aspect of the present invention includes consumer equipment that receives power supply from a distribution substation via a first transmission line, a renewable energy power plant, and a renewable energy power generation and a second transmission line for receiving power from a source.

以上、本発明によって、信頼性が高く、簡便に構築可能な電力供給方法及びこれを実現するための電力供給システムを提供することができる。 As described above, according to the present invention, it is possible to provide a highly reliable power supply method that can be easily constructed and a power supply system for realizing the method.

実施形態に係る電力供給システムを含む、電力供給ネットワークの概略を示す図である。BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a figure which shows the outline of a power supply network containing the power supply system which concerns on embodiment. 実施形態に係る電力供給システムにおける、需要家設備の一例における回路の概略を示す図である。It is a figure which shows the outline of the circuit in an example of consumer equipment in the electric power supply system which concerns on embodiment. 上記図2における回路の動作について説明するための図である。3 is a diagram for explaining the operation of the circuit in FIG. 2; FIG. 本実施形態に係る電力供給システムにおける、需要家設備の一例における回路の他の例の概略を示す図である。FIG. 5 is a diagram schematically showing another example of a circuit in an example of consumer equipment in the power supply system according to the present embodiment;

以下、本発明の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明は多くの異なる形態による実施が可能であり、以下に示す実施形態に記載の例示にのみ限定されるわけではない。 BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. This invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the illustrative examples set forth in the embodiments set forth below.

図1は、本実施形態に係る電力供給システム(以下「本システム」という。)1を含む電力の供給ネットワークSの概略を示す図である。なお、本システム1は、第一の送電線C1を介して配電用変電所3からの電力供給を受ける需要家設備2と、再生可能エネルギー発電所4と、再生可能エネルギー発電所4と需要家設備2を接続する第二の送電線C2と、を有するものである。上記の通り本システム1は、全体の電力の供給ネットワークに含まれるものとなっている。 FIG. 1 is a diagram schematically showing a power supply network S including a power supply system (hereinafter referred to as "this system") 1 according to this embodiment. In addition, this system 1 includes a consumer facility 2 that receives power supply from a distribution substation 3 via a first transmission line C1, a renewable energy power plant 4, a renewable energy power plant 4, and a consumer and a second transmission line C2 that connects the facility 2. As described above, the system 1 is included in the overall power supply network.

ここで電力供給の流れ全体について説明をする。まず、第一の発電所PAによって電力が発生する。この第一の発電所PAの種類としては、限定されず、火力、水力、原子力等の大規模出力を可能とする発電所が好適であるが、後で詳述する再生可能エネルギー発電所であってもよい。一般に、この第一の発電所PAからは高出力の電力、電圧50万V又は27.5万Vの高電圧の電力が出力され、送電線CAによって超高圧変電所IAに供給される。 The overall power supply flow will now be described. First, electricity is generated by the first power plant PA. The type of the first power station PA is not limited, and is preferably a power station capable of large-scale output such as thermal power, hydraulic power, or nuclear power. may In general, the first power station PA outputs high-output power, voltage power of 500,000 V or 275,000 V, which is supplied to the extra-high voltage substation IA through the transmission line CA.

ここで「送電線」とは、上記した通り、電力を送ることができる導電性の線をいい、一般に、導電性を備えた金属製の芯線に絶縁性の被膜が形成されたものである。送電線は、本図で示すように、第一の発電所PAと変電所、変電所と変電所もしくは変圧器、変電所若しくは変圧器と需要家設備、又は、発電所と需要家設備等の各設備間を接続する。なお、本明細書中において「第一」及び「第二」は、異なる設備間の接続を行っていることを区別するために用いられる語句であって、これ自体に技術的な意味を持たない。 Here, the “transmission line” refers to a conductive line that can transmit power, as described above, and is generally a conductive metal core wire with an insulating coating. As shown in this figure, the transmission line is the first power station PA and substation, the substation and substation or transformer, the substation or transformer and customer equipment, or the power plant and customer equipment, etc. Connect each facility. In this specification, "first" and "second" are terms used to distinguish between connections between different facilities, and have no technical meaning per se. .

次に、第一の発電所PAによって生じて超高圧変電所に供給された電力は、超高圧変電所IAによってその電圧を変えられる。具体的には電圧は15.4万Vにまで下げられ、この電圧が下げられた電力が送電線CBを介して一次変電所IBまで送られる。 The power generated by the first power station PA and supplied to the EHV substation is then changed in voltage by the EHV substation IA. Specifically, the voltage is lowered to 154,000 V, and the electric power with this lowered voltage is sent to the primary substation IB via the transmission line CB.

次に、上記超高圧変電所IAから電力の供給を受けた一次変電所IBは、供給された電力の電圧をさらに下げ、消費電力の大きな需要家設備DB、例えば鉄道や大工場に、送電線CCを介して供給する。具体的に電圧は15.4万V~6.6万Vの範囲まで下げられ、需要家設備DBに供給される。なお、一次変電所IBは更に、送電線CDを介して15.4万Vの電圧にして中間変電所ICに電力を供給する。 Next, the primary substation IB, which receives the power supply from the ultra-high voltage substation IA, further lowers the voltage of the supplied power, and transfers power to the consumer facility DB, such as a railway or a large factory, which consumes a large amount of power. Supplied via CC. Specifically, the voltage is lowered to a range of 154,000 V to 66,000 V and supplied to the consumer equipment DB. Primary substation IB further supplies power to intermediate substation IC at a voltage of 154,000 V via transmission line CD.

次に、中間変電所ICは、一次変電所IBから供給された電力の電圧をさらに下げ、上記大工場ほどではないが比較的電力消費の大きな工場等の需要家設備DCに送電線CEを介して電力を供給する。この際の電圧としては2.2万V程度である。なお中間変電所ICも、上記各変電所と同様に、2.2万V程度まで下げ、送電線CFを介して配電用変電所3に電力を供給する。 Next, the intermediate substation IC further lowers the voltage of the power supplied from the primary substation IB, and supplies it to the consumer equipment DC through the transmission line CE, such as a factory with a relatively large power consumption, although not as large as the large factory mentioned above. to supply power. The voltage at this time is about 22,000V. The intermediate substation IC also lowers the voltage to about 22,000 V and supplies power to the distribution substation 3 through the transmission line CF, similarly to the above substations.

次に、配電用変電所3は、中間変電所ICから供給された電力をさらに下げ、中規模の工場やビル、ホテル、病院等、中規模で電力を消費する需要家設備2に電力を供給する。この供給される電力の配電用変電所3における出力電圧は6600Vであり、これに接続される需要家設備2の電力消費量としては1時間当たり50kWh以上2000kWh以下の範囲である。なお、配電用変電所3は、更に、柱上変圧器IDに送電線CGを介して電力を供給する。 Next, the distribution substation 3 further lowers the power supplied from the intermediate substation IC, and supplies power to medium-scale power-consuming consumer facilities 2 such as medium-sized factories, buildings, hotels, and hospitals. do. The output voltage of this supplied power at the distribution substation 3 is 6600 V, and the power consumption of the consumer equipment 2 connected thereto is in the range of 50 kWh to 2000 kWh per hour. In addition, the distribution substation 3 further supplies power to the pole transformer ID via the transmission line CG.

そして、柱上変圧器IDでは、供給された電力の電圧を家庭用の電圧である100V又は200Vに変換し、小規模工場や一般家庭等の需要家設備DDに送電線CHを介して供給する。これにより、第一の発電所PAから家庭等の小規模な需要家設備DDにまで安定的に電力を供給することができる。 Then, in the pole transformer ID, the voltage of the supplied power is converted to a household voltage of 100 V or 200 V, and supplied to the consumer equipment DD such as small factories and general households through the transmission line CH. . As a result, power can be stably supplied from the first power plant PA to small-scale consumer facilities DD such as households.

ところで、近年の電力自由化に伴い、配電用変電所3には、上記第一の発電所PAとは異なり比較的小規模な発電所、具体的には再生可能エネルギー発電所4が発生させた電力の供給を受けることが可能である。より具体的には、再生可能エネルギー発電所4と配電用変電所3を送電線CIによって接続し、6600Vの電力を配電用変電所3に送ることが可能である。再生可能エネルギー発電所4は、第一の発電所PAほど大きな電力を発生させることができないものの、比較的小さな面積で建設できる等の利点がある。 By the way, with the liberalization of electric power in recent years, unlike the first power station PA, the distribution substation 3 has a relatively small power station, specifically a renewable energy power station 4. It is possible to receive power supply. More specifically, it is possible to connect the renewable energy power plant 4 and the distribution substation 3 with a transmission line CI and send 6600 V power to the distribution substation 3 . Although the renewable energy power plant 4 cannot generate as much power as the first power plant PA, it has the advantage of being able to be constructed in a relatively small area.

ここで再生可能エネルギー発電所4には、水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所、バイオマス発電所、風力発電所等を含み、化石燃料に頼らず自然界に常に存在する再生可能なエネルギーに基づき電気的なエネルギーを生み出すことができるものである。再生可能エネルギー発電所4の種類としては、特に水力発電所の場合、比較的小規模の川や水路であっても電力供給のためのエネルギー源として効率よく利用することが可能であり、上記他の発電方式に比べて設置がしやすいといった利点がある。特に、水力発電所の場合、水の流れにより水車等を回すことによって直接交流電力を発生させることができるといった利点もある。 Here, the renewable energy power plant 4 includes a hydroelectric power plant, a geothermal power plant, a solar power plant, a biomass power plant, a wind power plant, etc., and uses renewable energy that always exists in the natural world without relying on fossil fuels. based on which electrical energy can be generated. As for the types of renewable energy power plants 4, particularly in the case of hydroelectric power plants, even relatively small-scale rivers and waterways can be efficiently used as energy sources for power supply. It has the advantage of being easier to install than other power generation methods. In particular, in the case of a hydroelectric power station, there is also the advantage that alternating current power can be generated directly by rotating a water wheel or the like with the flow of water.

また本システム1において、再生可能エネルギー発電所4は、上記の記載から明らかであるが、配電用変電所3で供給する電力の電圧と等しい電圧を発生させることができるものである。またこの電力は一般に交流であるため、この周波数においても同様である。すなわち、再生可能エネルギー発電所4は、需要家設備2に配電用変電所3と同様の電力供給を行わせるための制御設備を備えていることが好ましい。 Further, in the present system 1, the renewable energy power plant 4 is capable of generating a voltage equal to the voltage of the power supplied by the distribution substation 3, as is clear from the above description. Also, since this power is generally alternating current, the same is true at this frequency. That is, it is preferable that the renewable energy power plant 4 includes control equipment for causing the consumer equipment 2 to supply power in the same manner as the distribution substation 3 .

なお、上記の記載から明らかであるが、「需要家設備」とは、電力の供給を受け、その電力を消費することができる需要家(電力の消費者)の設備をいう。需要家設備としては、電力を消費する機械設備、又は電力を消費する機械設備に電力を制御・分配・供給するために用いられる配電盤や分電盤等の制御機器、これらを接続する電線などを例示することができる。具体的な需要家設備としては、限定されるわけではないが、上記のように、鉄道、ビルディング、工場、ホテル、病院、遊園地、鉄道、一般家庭等における電力設備を例示することができる。 As is clear from the above description, the “customer equipment” refers to equipment of a customer (electric power consumer) that can receive supply of electric power and consume the electric power. Consumer equipment includes mechanical equipment that consumes power, control equipment such as switchboards and distribution boards that are used to control, distribute, and supply power to mechanical equipment that consumes power, and electric wires that connect these devices. can be exemplified. Examples of specific consumer equipment include, but are not limited to, power equipment in railways, buildings, factories, hotels, hospitals, amusement parks, railways, and general households, as described above.

また、上記の通り、本システム1は、第一の送電線C1を介して配電用変電所3からの電力供給を受ける需要家設備2と、電力を発生させる再生可能エネルギー発電所4と、再生可能エネルギー発電所4からの電力を受けるための第二の送電線C2と、を有する。本システム1では、再生可能エネルギー発電所4を設け、中規模の工場やビル、ホテル、病院等、中規模で電力を消費する需要家設備2に直接第二の送電線C2を介して電力を供給する。従来は、配電用変電所3や柱上変電器IDを介して中規模な需要家設備に対し電力を供給するしかなかったが、本システムでは直接中規模の需要家設備2に電力を送ることができる。すなわち、仮に、災害等によって第一の発電所PA及びこれに接続される変電所等に電力を供給することが難しくなった場合であっても、需要家設備に対して電力を供給することが可能となる。 Further, as described above, the system 1 includes the consumer facility 2 that receives power supply from the distribution substation 3 via the first transmission line C1, the renewable energy power plant 4 that generates power, and the regeneration a second transmission line C2 for receiving power from the potential energy power plant 4; In this system 1, a renewable energy power plant 4 is provided, and electric power is directly supplied to medium-sized consumer facilities 2 that consume power, such as medium-sized factories, buildings, hotels, and hospitals, via a second transmission line C2. supply. Conventionally, there was no choice but to supply power to medium-sized consumer facilities via the distribution substation 3 or the pole-mounted transformer ID, but in this system, power can be sent directly to the medium-sized consumer facilities 2. can be done. In other words, even if it becomes difficult to supply power to the first power station PA and the substations connected to it due to disasters, etc., it is possible to supply power to consumer facilities. It becomes possible.

また、本システム1において、再生可能エネルギー発電所4は、上記需要家設備2から2000m以内の距離に設置されていることが好ましく、より好ましくは100m以上2000m以下の範囲、更に好ましくは1500m以下、特に好ましくは1000m以下である。なおここで「距離」とは、再生可能エネルギー発電所4と需要家設備2の直線距離ではなく、送電線の長さを意味する。本システム1では、2000m以内の距離とすることによって、再生可能エネルギー発電所からの電力を、配電用変電所3からの電圧よりも優先的に使用することができるようになる。この原理については推定の部分も含まれるが、需要家設備2からより近い位置に配置することで、再生可能エネルギー発電所からの出力が配電用変電所3からの出力と同じ6600Vであっても、需要家設備2に電力が到達する際、1万分の1程度再生可能エネルギー発電所からの電力の電圧が高くなる等の差異が生じ、再生可能エネルギー発電所の出力が優先されることになると考えられる。 In addition, in the present system 1, the renewable energy power plant 4 is preferably installed within a distance of 2000 m from the consumer facility 2, more preferably 100 m or more and 2000 m or less, still more preferably 1500 m or less, Particularly preferably, it is 1000 m or less. Note that the “distance” here means the length of the transmission line, not the straight line distance between the renewable energy power plant 4 and the consumer equipment 2 . In this system 1 , by setting the distance within 2000 m, it is possible to preferentially use the power from the renewable energy power plant over the voltage from the distribution substation 3 . This principle includes an estimation part, but by arranging it closer to the consumer equipment 2, even if the output from the renewable energy power plant is the same 6600 V as the output from the distribution substation 3 , When the power reaches the consumer facility 2, there is a difference such as the voltage of the power from the renewable energy power plant increasing by about 1/10,000, and the output of the renewable energy power plant is prioritized. Conceivable.

ところで図2は、本システム1における需要家設備2の一設備である配電盤21の回路の概略を示す図である。本図で示すように、本配電盤21では、配電用変電所3からの出力を供給するための第一の送電線C1が引き込まれて配線211に接続されている。なおこの配線211は、工場において稼働する複数の機械装置Aそれぞれに、ブレーカー等のスイッチSを介して配線212によって接続される。また、本システム1の本配電盤21の配線211には、更に、再生可能エネルギー発電所4からの電力の供給を受けるための第二の送電線C2が接続されている。これにより、配電盤21では、配電用変電所3からの電力及び再生可能エネルギー発電所4からの電力の双方を得ることができる。 By the way, FIG. 2 is a diagram showing an outline of the circuit of the switchboard 21, which is one of the consumer facilities 2 in the system 1. As shown in FIG. As shown in the figure, in this switchboard 21 , a first transmission line C 1 for supplying the output from the power distribution substation 3 is led in and connected to wiring 211 . The wiring 211 is connected to each of a plurality of mechanical devices A operating in the factory by wiring 212 via a switch S such as a breaker. In addition, the wiring 211 of the switchboard 21 of the system 1 is further connected to a second transmission line C2 for receiving power supply from the renewable energy power plant 4 . As a result, the switchboard 21 can obtain both power from the power distribution substation 3 and power from the renewable energy power plant 4 .

そして、本配電盤21の配線211に接続される前の位置において、第一の送電線C1には第一のメーターM1が、第二の送電線C2には第二のメーターM2が備えられている。これにより、それぞれの出力を確認することができる。 Before being connected to the wiring 211 of the switchboard 21, the first transmission line C1 is equipped with a first meter M1, and the second transmission line C2 is equipped with a second meter M2. . This makes it possible to check each output.

ここで、本配電盤21による配電動作について図3を用いて説明する。まず、通常状態すなわち配電用変電所3及び再生可能エネルギー発電所4の双方から電力が安定的に供給されている場合(a)、上記の原理の通り再生可能エネルギー発電所4からの電力が自動的かつ優先的に使用され、その不足分が生じている場合、その不足分が配電用変電所3からの電力として供給されることになる。なお、仮に、再生可能エネルギー発電所4からの電力供給が停止している場合は、従前の技術の通り、配電用変電所3からの電力のみで工場内の機械装置は駆動する。本図では、一例として、ある時点において需要家設備2が500kW(1時間この電力を消費すれば50kWhの消費電力量となる。「kW」と「kWh」の関係において同じ)の電力を必要とする一方、再生可能エネルギー発電所4では200kW、配電用変電所3からは300kW(最大供給量は500kW)の電力が供給される状態を示している。 Here, the power distribution operation of the power distribution board 21 will be described with reference to FIG. First, in a normal state, that is, when power is stably supplied from both the distribution substation 3 and the renewable energy power plant 4 (a), the power from the renewable energy power plant 4 is automatically supplied according to the above principle. If there is a shortage, the shortage will be supplied as electric power from the distribution substation 3. If the power supply from the renewable energy power plant 4 is stopped, the machines in the factory are driven only by the power from the distribution substation 3 as in the conventional technology. In this figure, as an example, it is assumed that the consumer facility 2 requires power of 500 kW at a certain point in time (if this power is consumed for one hour, the power consumption will be 50 kWh. The relationship between "kW" and "kWh" is the same). On the other hand, 200 kW of power is supplied from the renewable energy power plant 4, and 300 kW of power is supplied from the distribution substation 3 (maximum supply is 500 kW).

一方、第一のメーターM1、第二のメーターM2による観測において、配電用変電所3からの電力供給が停止又は電力供給量が低下した状態であって、再生可能エネルギー発電所4と配電用変電所3からの電力供給量を合わせても工場の機械装置Aを十分に駆動するために必要な電力量に満たないと判断された場合、再生可能エネルギー発電所4は一定電力を一定時間継続して供給し、その後、需要家設備2による消費電力が供給可能な電力量以下となるようスイッチSを制御、具体的には切断していく(b)。より具体的には、複数のスイッチSそれぞれに接続される工場内の機械装置等の需要家設備の消費電力を予め記録しておき、これらの合計数が上記再生エネルギー発電所4によって供給可能な電力量の範囲となるようにスイッチSを切断していく。さらにこの場合において、接続される複数の需要家設備それぞれに優先順位を設定しておき、この優先順位に基づき優先順位の低いものから供給可能な電力量以下となるまで切断していくことが好ましい。このようにすることで、突然の電力供給停止による設備の破損等を防止することができる。この場合において、「一定時間」とは、工場における電力供給量を制御するのに十分な時間である一方、工場の設備機械に損傷を与えない範囲であることが好ましく、例えば60秒以上600分以下であることが好ましく、より好ましくは300秒以下であり、更に好ましくは200秒以下である。また、「一定電力」は、再生可能エネルギー発電所4が通常供給する電力量であることとしてもよいが、緊急的に通常時の5%以上50%以下の範囲電力量を増加させることとしてもよく、より好ましくは20%以下である。このようにすることで、供給する電力量の低下による影響を抑えることができる。特に、この電力量を増加させることで工場を駆動するための電力を賄うことができる場合があり、その場合は、配電用変電所3からの電力量低下の影響を殆ど無視することができるようになる。なおこの場合において、一定時間の制限は、再生可能エネルギー発電所4における負担の問題が過小である限りなくてもよく、例えば5%以下の電力量増加程度であれば、この増加分を継続することが可能である。なおこの構成としては、上記メーターM1、M2とスイッチSに接続される電子回路を有する制御装置を用いて、上記機能を達成してもよく、また、上記メーターM1、M2とスイッチSをそれぞれインターネット等の電気通信回線等を通じて監視サーバーに接続し、この監視サーバーによる処理によって上記機能を達成してもよい。 On the other hand, in the observation by the first meter M1 and the second meter M2, the power supply from the distribution substation 3 is stopped or the amount of power supply is reduced, and the renewable energy power plant 4 and the distribution substation If it is determined that the amount of power supplied from the plant 3 is not enough to sufficiently drive the machinery A in the factory, the renewable energy power plant 4 will continue to supply a certain amount of power for a certain period of time. After that, the switch S is controlled, specifically turned off, so that the power consumed by the consumer facility 2 is less than or equal to the power that can be supplied (b). More specifically, the power consumption of consumer equipment such as mechanical devices in a factory connected to each of the plurality of switches S is recorded in advance, and the total number of these can be supplied by the renewable energy power plant 4. The switch S is turned off so that the range of electric energy is obtained. Furthermore, in this case, it is preferable to set a priority order for each of the plurality of consumer equipment to be connected, and to disconnect the equipment from the lowest priority based on this priority until the amount of electric power that can be supplied is less than or equal to the amount of power that can be supplied. . By doing so, it is possible to prevent equipment from being damaged due to a sudden power supply stoppage. In this case, the "fixed period of time" is preferably a period of time that is sufficient to control the amount of power supplied to the factory and is within a range that does not damage the equipment and machinery of the factory, for example, 60 seconds or more and 600 minutes. It is preferably 300 seconds or less, more preferably 200 seconds or less. In addition, the "constant power" may be the amount of power normally supplied by the renewable energy power plant 4, but it is also possible to urgently increase the power amount in the range of 5% to 50% of the normal time. Well, more preferably 20% or less. By doing so, it is possible to suppress the influence of a decrease in the amount of power to be supplied. In particular, there is a case where the power for driving the factory can be covered by increasing the amount of power, and in that case, the influence of the decrease in the amount of power from the distribution substation 3 can be almost ignored. become. In this case, the fixed time limit may not be imposed as long as the problem of the burden on the renewable energy power plant 4 is too small. It is possible. As for this configuration, a control device having an electronic circuit connected to the meters M1, M2 and the switch S may be used to achieve the above functions. The functions described above may be achieved by connecting to a monitoring server through a telecommunication line such as the above, and processing by the monitoring server.

また上記の場合すなわち配電用変電所3からの電力供給が停止又は供給電力量が低下した場合は、電力供給ネットワークにおいて何らかの障害が発生している状態が考えられる。この状態において、再生可能エネルギー発電所4からの電力が配電用変電所3に逆流してしまう場合、ネットワークに何らかの問題を生じさせてしまうおそれがある。それを防止するために、上記第一のメーターM1の近傍に、逆流防止装置Rを設けておくことが好ましい。このようにすることで、上記問題を解決することが可能となる。ただし、電力供給ネットワーク自体に問題がない場合であって、需要家設備2の消費電力以上に電力が供給される場合に、電力供給ネットワーク(配電用変電所)側に電力を供給できるよう、この逆流防止装置Rの機能停止を行うことができるようにしておいてもよい。また、この逆流防止装置Rについては、上記と同様、再生可能エネルギー発電所4側に電力が逆流しないよう、第二のメーターM2近傍に、同様の逆流防止装置Rを設けておくことも好ましい。このイメージを図4に示しておく。 In the above case, that is, when the power supply from the power distribution substation 3 is stopped or the amount of power supplied is reduced, it is conceivable that some sort of failure has occurred in the power supply network. In this state, if the power from the renewable energy power plant 4 flows backward to the distribution substation 3, there is a risk of causing some problem in the network. In order to prevent this, it is preferable to provide a backflow prevention device R in the vicinity of the first meter M1. By doing so, the above problem can be solved. However, even if there is no problem with the power supply network itself, if more power is supplied than the power consumption of the consumer equipment 2, this The function of the backflow prevention device R may be stopped. As for this backflow prevention device R, it is also preferable to provide a similar backflow prevention device R near the second meter M2 so that power does not flow back to the renewable energy power plant 4 side, as described above. This image is shown in FIG.

なお、本システム1の構築は、一般送配電事業者が行うことができるが、特定送配電事業者が行うこともできる。一般送配電事業者とは電気事業法第3条の規定により経済産業大臣の許可を受けた電気事業者をいい、特定送配電事業者とは電気事業法第27条の13の規定により経済産業大臣に届け出を行った事業者をいう。 The construction of this system 1 can be carried out by a general power transmission and distribution business operator, but can also be carried out by a specific power transmission and distribution business operator. A general power transmission and distribution business operator is an electric power business operator that has been licensed by the Minister of Economy, Trade and Industry pursuant to the provisions of Article 3 of the Electricity Business Act. A business operator that has submitted a notification to the Minister.

以上、本実施形態によって、より信頼性が高く、簡便に構築可能な電力供給方法及びこれを実現するための電力供給システムを提供することができる。 As described above, according to the present embodiment, it is possible to provide a power supply method and a power supply system for realizing the method, which is more reliable and can be easily constructed.

本発明は、電力供給方法及び電力供給システムとして産業上の利用可能性がある。

INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention has industrial applicability as a power supply method and a power supply system.

Claims (6)

送電線 を介して配電用変電所からの電力供給を受ける需要家設備に対し、水力発電所からも前記送電線を施設し、前記水力発電所からの電力を前記送電線を介して前記需要家設備に対し供給する電力供給方法であって、
前記水力発電所と前記配電用変電所は、前記需要家設備に同様の電力供給を行わせるための制御設備をそれぞれ備えており、
前記配電用変電所及び前記水力発電所の出力電圧は6600Vであり、かつ、周波数が等しく、
前記水力発電所から前記需要家設備までの前記送電線の長さが前記配電用変電所と前記需要家設備までの前記送電線の長さより短くなるよう配置し、
前記配電用変電所の電力供給量と水力発電所の電力供給量の合計の電力供給量が前記需要家設備における複数の機械装置の合計の消費電力量を安定的に供給できている場合は、前記水力発電所からの電力供給を前記配電用変電所からの電力供給よりも優先して供給し、
前記配電用変電所からの電力供給量と前記水力発電所からの電力供給量を合わせても前記需要家設備における前記複数の機械装置の合計の消費電力量に満たない場合、配電盤に設けられる前記複数の機械装置それぞれに接続されるスイッチを順次切断し、駆動する前記機械装置の合計の消費電力量を、前記配電用変電所からの電力供給量と前記水力発電所からの電力供給量の合計の供給可能な電力量以下とする電力供給方法。
power line For consumer equipment that receives power supply from distribution substations viaHydroelectric power plantfromalso said transmission linefacility and saidHydroelectric power plantpower fromsaid transmission lineA power supply method for supplying power to the consumer equipment via
The hydroelectric power plant and the distribution substation each include control equipment for causing the consumer equipment to perform similar power supply,
The output voltage of the distribution substation and the hydroelectric power plant is 6600 V and the frequencies are equal,
SaidHydroelectric power plantto said consumer equipmentsaid transmission lineThe length of the distribution substation and the consumer equipmentsaid transmission linearranged to be shorter than the length of
for power distributionsubstationpower supply andHydroelectric power plantIf the total power supply amount of the power supply can stably supply the total power consumption of the multiple machines in the customer facility, the aboveHydroelectric power plantgiving priority to the power supply from the distribution substation over the power supply from the distribution substation,
The amount of power supplied from the distribution substation and theHydroelectric power plantIf the total power consumption of the plurality of mechanical devices in the consumer facility is not reached even if the total amount of power supplied from the The total power consumption of the machinery to be driven is the power supply from the distribution substation and theHydroelectric power plantA power supply method in which the total amount of power supplied from the
前記水力発電所から前記需要家設備までの前記送電線の長さは、2000m以下である請求項1記載の電力供給方法。 2. The power supply method according to claim 1 , wherein the length of said power transmission line from said hydroelectric power plant to said consumer facility is 2000 m or less. 前記複数の機械装置の各々の消費電力量及び優先順位を記録しておき、
前記優先順位に従い複数の前記スイッチを順次切断していく請求項1記載の電力供給方法。
recording the power consumption and priority of each of the plurality of mechanical devices;
2. The power supply method according to claim 1, wherein the plurality of switches are sequentially turned off according to the order of priority.
送電線 を介して配電用変電所からの電力供給を受ける複数の需要家設備と、
水力発電所 と、
前記水力発電所からの電力供給を受けるための前記送電線と、を有する電力供給システムであって、
前記水力発電所と前記配電用変電所は、前記需要家設備に同様の電力供給を行わせるための制御設備をそれぞれ備えており、
前記配電用変電所及び前記水力発電所の出力電圧は6600Vであり、
前記水力発電所から前記需要家設備までの前記送電線の長さを前記配電用変電所と前記需要家設備までの前記送電線の長さよりも短くなるよう配置し、
前記複数の需要家設備に接続される複数のスイッチを備えた配電盤を有しており、
前記配電盤は、
前記配電用変電所の電力供給量と水力発電所の電力供給量の合計の電力供給量が前記需要家設備における複数の機械装置の合計の消費電力量を安定的に供給できている場合は、水力発電所からの電力供給を前記配電用変電所からの電力供給よりも優先して供給し、
前記配電用変電所からの電力供給量と前記水力発電所からの電力供給量を合わせても前記需要家設備における前記複数の機械装置の合計の消費電力量に満たない場合、前記複数の機械装置それぞれに接続されるスイッチを順次切断し、駆動する前記機械装置の合計の消費電力量を、前記配電用変電所からの電力供給量と前記水力発電所からの合計の供給可能な電力量以下とする電力供給システム。
power line a plurality of consumer facilities that receive power supply from a distribution substation via
Hydroelectric power plant When,
SaidHydroelectric power plantfor receiving power fromsaid transmission lineand a power supply system comprising
The hydroelectric power plant and the distribution substation each include control equipment for causing the consumer equipment to perform similar power supply,
The output voltage of the distribution substation and the hydroelectric power plant is 6600 V,
SaidHydroelectric power plantto said consumer equipmentsaid transmission linebetween the distribution substation and the consumer equipmentsaid transmission linearranged to be shorter than the length of
A switchboard having a plurality of switches connected to the plurality of consumer facilities,
The switchboard is
for power distributionsubstationpower supply andHydroelectric power plantIf the total power supply of the power supply can stably supply the total power consumption of the plurality of mechanical devices in the consumer equipment,Hydroelectric power plantgiving priority to the power supply from the distribution substation over the power supply from the distribution substation,
The amount of power supplied from the distribution substation and theHydroelectric power plantWhen the total power consumption of the plurality of mechanical devices in the customer facility is not reached even if the total amount of power supplied from The total power consumption of the device is the power supply from the distribution substation and theHydroelectric power plantA power supply system that does not exceed the total amount of power that can be supplied from
前記水力発電所から前記需要家設備までの前記送電線の長さ は、2000m以下である請求項4記載の電力供給システム。 the length of the transmission line from the hydroelectric power plant to the consumer facility; is less than or equal to 2000mClaim 4A power supply system as described. 前記配電盤は、
前記複数の需要家設備の各々の消費電力量及び優先順位を記録しておき、
前記優先順位に従い複数の前記スイッチを順次切断していく請求項4記載の電力供給システム。
The switchboard is
recording the power consumption and priority of each of the plurality of consumer equipment;
5. The power supply system according to claim 4 , wherein the plurality of switches are sequentially turned off in accordance with the order of priority.
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