JP7258145B2 - 電力供給グリッドの電力消費体の制御方法 - Google Patents
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Description
特に、再生可能エネルギー発電機、特に風力発電設備の割合が増加している電力供給グリッドの場合には、したがって、これらの再生可能エネルギー発電機には、グリッドのサポートを確保するタスクと、障害が発生した場合の説明されている動作がますます割り当てられている。特に風力発電設備は変動する気象条件にさらされており、それに応じて卓越風の条件に応じて異なる量の電力を生成および供給する可能性があるため、必要なサポート電力も低くなる可能性がある。これは、対応する設備が依然としてグリッドサポートに貢献できる範囲が限られていることを意味する場合がある。これにより、電力供給グリッドの安定性が低下する可能性があり、または電力供給グリッド内に特に高い割合の再生可能エネルギー発電機が存在することを保証することが少なくともより困難になる可能性がある。
周波数変換器を使用して電力供給グリッドに結合されている特に適切な電力消費体は、充電ステーション、つまり、バッテリを充電するために電気自動車に直流電流を供給する充電ポイントであって、自動車は、周波数変換器を使用して電力供給グリッドからこの直流電流を引き出す。
特に、消費体は電力供給グリッドに結合されたままであり、その消費電力は公称線間電圧からの線間電圧の偏差を考慮に入れるという事実により、グリッド障害が発生した場合の不要な負荷制限を特に回避することができる。さらに、またはその結果、電圧の問題として現れる、または電圧の問題と呼ばれることもある、グリッド障害に続くグリッドの周波数問題も回避することができる。このような周波数の問題は、特に、供給される電力と消費される電力の間に突然不均衡が生じるという事実が原因で発生する可能性がある。消費体は、グリッド障害が発生した場合、最新の風力発電設備と同じように動作することが特に好ましく、消費体は、供給される電力の代わりに電力消費を適応させる。
電力貯蔵ユニットの消費電力または出力は、事前定義された電力貯蔵ユニットの静電気に基づいて中間回路電圧に基づいて制御することが提案されている。これらの電力貯蔵ユニットの静電気は、消費電力との間の線形関係を特定する。電力貯蔵ユニットの出力と中間回路電圧、したがって、少なくともセクションでは、基準値、特に閾値からの中間回路電圧の偏差に比例して、DC電圧中間回路と電力貯蔵ユニットとの間で電力の交換が行われる。
したがって、この場合、供給グリッドから電力を引き出すのによく適した中間回路電圧を提供できるようにするために、中間回路電圧を事前定義された中間回路電圧値に調整することが提案され、必要であれば、また無効電力を電力供給グリッドに供給したり、そこから引き出したりするためにも使用されることが提案されている。
したがって、電力消費体が電気自動車を充電するための充電ステーションとして設計されることも好ましくは提案される。そのような消費体は、その電力消費を変更し、したがって電力供給グリッドから電力を引き出し、またそれを的を絞った方法で変更する可能性が高い。電力消費体は、追加または代替として、データセンタ、冷蔵倉庫、または工場として設計することもできる。原則として、DC電圧中間回路を介して電力が供給される他の消費体、特に、DC電圧中間回路の電圧低下の場合に、以前に非アクティブ化された消費体にも考慮が払われる。
さらに、または代替として、グリッド障害が終了した後、サポート消費体は、総電力消費がサポート消費体と並列消費体の障害前の値の合計に達するように電力消費を設定することが提案されている。したがって、ここでは、並列消費体がその電力を設定できないことも想定されている。しかしながら、場合によっては、必然的に、電力供給グリッドから切断されるか、再アクティブ化されることがある。サポート消費体は、好ましくは、並列消費体のこの切断および再アクティブ化に関連する電力の急上昇を補償することができる。これにより、電力消費量を制御できない消費体が存在するにもかかわらず、サポート消費体が可能な範囲で電力消費量を制御できない可能性があるが、全体的な概念に、そのアクティブ化または非アクティブ化が電力要件の変更をもたらさないようにするために、それでも考慮して統合される。
さらなる実施形態によれば、
-中間回路電圧を有するDC電圧中間回路を有する周波数変換器と、
-線間電圧、特に線間電圧と公称線間電圧の間の偏差に依存する中間回路電圧と、
が提供され、
-中間回路電圧に基づいて、特に、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作が提供される。
-電力消費体の消費電力は、中間回路電圧に基づいて制御され、
-特に、事前定義された消費体静力学に依存し、消費体静力学は、少なくともセクションで、消費体の電力消費と中間回路電圧の間の線形関係を指定し、
-無停電電源装置(UPS)の消費電力または電力出力は、中間回路電圧に基づいて制御され、
-特に、事前定義されたUPS静力学に依存し、UPS静力学は、UPSの消費電力または出力と中間回路電圧との間の線形関係を少なくともセクションで指定し、
-電力貯蔵ユニットの消費電力または電力出力は、中間回路電圧に基づいて制御され、
-特に、事前定義された貯蔵ユニットの静力学に応じて、貯蔵ユニットの静力学は、少なくともセクションで、電力貯蔵ユニットの消費電力または出力と中間回路電圧との間の線形関係を指定する。
電力消費体は、
-電力消費を制御することができる少なくとも1つの主消費体と、
-少なくとも1つの補助装置、特に、電力消費を制御することができない少なくとも1つの補助装置と、
を有し、
-無停電電源装置(UPS)が設けられ、グリッド障害が発生すると、少なくとも1つの補助装置は、特に、公称線間電圧からの線間電圧の偏差、特に、線間電圧の低下に関係なく、無停電電源装置(UPS)を介して電力を供給され、
-主消費体は、線間電圧、特に、公称線間電圧からの線間電圧の差、特に、線間電圧の低下に基づいて、電力供給グリッドから電力が供給される、
ことを特徴とすることが好ましい。
-電力貯蔵ユニットは、電力消費体のために提供され、特に、電力貯蔵ユニットは、電力消費体の一部であって、
-グリッド障害が発生すると、電力貯蔵ユニットは、以下を含むリストから少なくとも1つに電力を供給するために、またはDC電圧中間回路に電力を供給することを有利に提案する、
-電力消費体、
-少なくとも1つの補助装置、および
-電力供給グリッドへの無効電力の供給。
ここで、本発明は、添付の図を参照して、実施形態に基づいて以下でより詳細に説明される。
制御周辺機器16は、制御目的のために提供され、この点で、補助装置を形成するか、または補助装置を含む。この点で、この制御周辺機器16は、補助装置(AUX)と呼ばれてもよい。
しかしながら、無停電電源装置32は、例えば、充電ステーション1内で、あるいは外部に配置された中央ユニットに情報を送信するための通信デバイスなど、単純化のためにここに示されていない他の補助デバイスにも電力を供給してもよい。無停電電源装置32について、コントローラの静力学のグラフも示されている。このグラフは、制御関係としての中間回路電圧の関数としての無停電電源装置の電力を象徴し、後でより詳細に説明される。
別の制御オプションは、充電端子2によって個別にまたは総電力として提供することができるそれぞれの最大充電電力を指定することからなる。これは、周波数変換器6から充電端子2まで伸びる破線の矢印で表される。しかしながら、これは象徴的に理解されるべきであり、上部に示されている1つの充電端子の制御を象徴するだけではない。しかしむしろすべての充電端子2は、可能な限り同様にこの電力制限を受け取ることができるはずである。しかしながら、充電端子2がそれらの間で分割する、送信される総電力制限についても考慮に入れられる。
さらに、電力供給グリッドから引き出すことができる電力の制限を示していてもよい電力制限PLも示されている。この制限電力PLは、電力が最大値まで電力供給グリッドから引き出されないように準備することができる。これにより、電力供給グリッドから引き出される電力は、特にグリッドのサポートのために、削減または制限することができ、最終的には、特にグリッド障害の場合に、電力消費体によって引き出される電力を削減することもできる。
グラフCは、電力消費体、すなわち、図1によれば、接続された電気自動車4を備えたすべての充電端子2である主消費体の提案された静力学を示している。電力消費体または主消費体は、本質的に、中間回路電圧UZKの電圧範囲の大部分にわたって最大値を有し、したがって、電気中間回路から最大電力を受け取ることができる。しかし、中間回路電圧が第2の低中間回路電圧値U- ZK2をさらに下回っている場合は、周波数のDC電圧中間回路から引き出される電力、特に電力を減らすことが提供される。コンバータ、中間回路電圧が第3の低中間回路電圧値U- ZK3に達するまで直線的に降下する。ここでは、この点で電力消費体自体は電力を生成せず、DC電圧中間回路に戻すことができると想定される。少なくともそれが検討の基礎である。
グラフは、無停電電源装置UPSが、中間回路電圧UZKが第3の低中間回路電圧値U- ZK3を下回った場合にのみ、DC電圧中間回路に電力を供給することを示している。その後、中間回路の電圧が低下し続けると、電力は直線的に減少する。次に、無停電電源装置がDC電圧中間回路に電力を供給する。
最後に、グラフEは、適切な加熱抵抗器に電流を流してエネルギーを破壊したり、熱に変換したりすることで、DC電圧中間回路から電力を消費できるオプションのチョッパを示している。
したがって、下限閾値電圧Uminと上限閾値電圧Umaxとの間の電圧範囲は、少なくとも無効電力特性曲線に関して、不感帯領域と呼ばれてもよい。ここでは、グリッド障害が存在し、線間電圧がこの不感帯領域の外側にあるとすぐに、つまり、上限閾値電圧Umaxを超えるか、下限閾値電圧Uminを下回るとすぐに検出されると想定される。
さらに、電力消費体の消費電力PFRTがすでに値0に達したときに、電力を供給でき、特に、DC電圧中間回路に電力を供給することができる無停電電源装置UPSも用意される。無停電電源装置PUPSのこの有効電力は、特に、無効電力の生成に必要な有効電力を提供するために使用される。特に、無効電力が供給されるときに発生する電力損失を補償するために、有効電力が必要になってもよい。制御装置やプロセスコンピュータなどの周辺機器に必要な電力も、無停電電源装置によって供給されてもよい。
原則として、最新の風力発電設備によってグリッド障害が発生した場合に、一般に「フォールトライドスルー」(FRT)とも呼ばれるグリッドから切断せずに可能な限り、単にグリッドと呼ばれることもある電力供給グリッドをサポートし、特に、障害を通じて風力発電設備を制御することが知られている。
特に、制御装置を含む周辺機器への電力の供給が提供されなければならない。さらなる態様は、負荷の急速な電力削減を提供すること、または一実施形態によれば、負荷が貯蔵ユニットから必要とするかまたは現在消費している電力の少なくとも部分的なカバレッジを提供することである。提案されているのは、電圧が回復したときの負荷の急激な増加であり、特に、グリッド障害後の電力値がグリッド障害前の電力値に設定されるようになっている。また、動的グリッドサポートの場合に提供できるように、つまり、特に、動的無効電力供給を実行できるようにするために、コンバータ損失をカバーすることが特定され、提案されている。
この目的を達成するために、DC電圧中間回路、または単に中間回路に接続された貯蔵ユニットまたは負荷が提供されてもよい。したがって、負荷または消費体は、グリッドとの電圧に依存する可能性のある交換電力に基づいて動作する。したがって、負荷がグリッドから引き出す電力は、負荷のニーズではなく、グリッドのニーズに基づいている。
負荷運転では、以下が提供される。
周辺機器には、無停電電源装置UPSから中間回路から電力が供給される。したがって、UPSは中間回路に接続され、中間回路の電圧が低下しても周辺機器に電力を供給することができる。
中間回路電圧が低い場合、特に中間回路電圧が所定の第1の下限電圧値を下回った場合には、中間回路の残留電圧に基づいて動的支持電流を制限することが提案されている。これは、発生する損失を可能な限りカバーすることを目的としている。
この目的のために、中間回路に電力を供給することができるようにするために、中間回路UPSとも呼ばれてもよく、小型のストレージユニットとDC/DCコンバータを有する中間回路に結合された無停電電源装置を使用することが提案される。この場合、中間回路UPSは、フォールトライドスルー(FRT)中のコンバータ損失のみをカバーするように設計されている。
第一に、電力を貯蔵ユニットから引き出すことも可能であるが、それは、好ましくは、それ自体の使用のためにのみ、すなわち、可能な限り、供給目的のために提供されない。
したがって、中間回路と消費体または負荷、特に主消費体との間で交換されるグリッド障害の場合の交換電力もまた、負である可能性がある。この場合、貯蔵ユニットを持っている消費体は、中間回路にフィードバックする。ただし、可能な限り、有効電力はグリッドに供給されないが、無効電力Qは供給される。
グリッド障害後の障害前の状態の迅速な復元を実現することも提案されている。この目的を達成するために、グリッド障害の前の状態、特にグリッド障害の直前にグリッドから引き出された有効電力のレベルは、例えば、記憶されてもよい。グリッド障害に続いて、電力消費量は、特に、ランプバックと呼ばれてもよい、障害前の状態に電力を戻すことができる電力ランプを介して、グリッド障害の前の前の状態に可能な限り設定される必要がある。
Claims (34)
- 電力消費体(1)は、周波数変換器(6)を使用して電力供給グリッド(8)に結合され、前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられ、
前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧が公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけ逸脱するグリッド障害について監視されており、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力消費体(1)と前記電力供給グリッド(8)との接続はそのまま維持され、
前記電力消費体(1)の消費電力は、前記線間電圧の前記公称線間電圧からの偏差に基づいて変化するとともに、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われ、
前記グリッド障害が発生すると、前記周波数変換器(6)が無効電力を前記電力供給グリッド(8)に供給し、
前記無効電力の供給を実行するために必要な有効電力が、
-電力消費量を削減することにより、前記電力消費体(1)によって放出され、
-電力貯蔵ユニット(26)によって提供され、および/または、
-前記電力供給グリッド(8)によって提供される、および/または、
前記無効電力は無効電流によって供給され、前記無効電流は、前記線間電圧に基づいて制限される、
電力消費体を制御するための方法。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作が提供される。
-前記電力消費体(1)の消費電力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
-無停電電源装置(32,UPS)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
-電力貯蔵ユニット(26)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
請求項1に記載の方法。 - 前記電力消費体(1)は、
電力消費を制御できる少なくとも1つの主消費体(2.4)と、
少なくとも1つの補助装置(16)と、
を有し、
前記グリッド障害が発生すると、少なくとも1つの前記補助装置(16)に、無停電電源装置(32,UPS)を介して電力が供給され、
前記主消費体(2,4)は、前記線間電圧の偏差に基づいて、前記電力供給グリッド(8)から電力を供給される、
請求項1または2に記載の方法。 - 前記第1の差動電圧は、前記公称線間電圧の少なくとも10%であって、および/または、
前記第1の差動電圧よりも大きい第2の差動電圧が用意されており、
前記電力消費体(1)は、前記線間電圧が前記公称線間電圧を前記第2の差動電圧よりも大きく下回ったときに前記電力供給グリッド(8)から切断される、
請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。 - 電力貯蔵ユニット(26)は、前記電力消費体(1)のために提供され、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力貯蔵ユニット(26)は、以下を含むリストから少なくとも1つに電力を供給するために、またはDC電圧中間回路に電力を供給する、
-前記電力消費体(1)、
-少なくとも1つの補助装置(16)、および、
-前記電力供給グリッド(8)への無効電力の供給、
請求項1から4のいずれか1項に記載の方法。 - 電力消費体(1)は、周波数変換器(6)を使用して電力供給グリッド(8)に結合され、前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられ、
前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧が公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけ逸脱するグリッド障害について監視されており、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力消費体(1)と前記電力供給グリッド(8)との接続はそのまま維持され、
前記電力消費体(1)の消費電力は、前記線間電圧の前記公称線間電圧からの偏差に基づいて変化するとともに、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われ、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を事前定義された中間回路電圧値に調整するために中間回路制御を実行し、
前記周波数変換器(6)は、利用可能な交換電力を計算し、この計算値を前記電力消費体(1)に送信し、通信装置は、前記周波数変換器(6)と前記電力消費体(1)との間の内部通信用に提供される、
電力消費体を制御するための方法。 - 電力消費体(1)は、周波数変換器(6)を使用して電力供給グリッド(8)に結合され、前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられ、
前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧が公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけ逸脱するグリッド障害について監視されており、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力消費体(1)と前記電力供給グリッド(8)との接続はそのまま維持され、
前記電力消費体(1)の消費電力は、前記線間電圧の前記公称線間電圧からの偏差に基づいて変化するとともに、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われ、
前記グリッド障害が発生する前の前記電力消費体(1)の消費電力は、障害前の値として保存され、
前記グリッド障害が終了した後、前記電力消費体(1)の電力消費量は、障害前の値のレベルに設定され、
電力貯蔵ユニット(26)は、前記障害前の値を設定するために使用される、
電力消費体を制御するための方法。 - 電力消費体(1)は、周波数変換器(6)を使用して電力供給グリッド(8)に結合され、前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられ、
前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧が公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけ逸脱するグリッド障害について監視されており、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力消費体(1)と前記電力供給グリッド(8)との接続はそのまま維持され、
前記電力消費体(1)の消費電力は、前記線間電圧の前記公称線間電圧からの偏差に基づいて変化するとともに、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われ、
グリッド障害が終了した後、前記消費電力を障害前の値のレベルに設定するために、前記消費電力は、事前定義された変更曲線を介して設定される、
電力消費体を制御するための方法。 - 前記電力消費体(1)は、電気自動車(4)を充電する充電ステーションとして設計される、
請求項1から8のいずれか1項に記載の方法。 - 前記電力消費体(1)は、前記電力供給グリッド(8)をサポートするために、同じ電力供給グリッド(8)に供給される少なくとも1つの並列消費体を考慮して、周波数変換器(6)を使用するサポート消費体として設計されており、
サポート消費体(1)は、グリッドの切断を識別し、
前記サポート消費体(1)は、前記並列消費体と前記サポート消費体(1)との消費電力の合計として、総消費電力が、前記線間電圧の偏差に基づいて、事前定義された総電力の変化に応じて、その消費電力を変化させ、および/または、
前記グリッド障害が終了した後、前記サポート消費体(1)は、総消費電力が前記サポート消費体(1)と並列消費体との障害前の値の合計に達するように給電電力を調整する、
請求項1から9のいずれか1項に記載の方法。 - 電力消費体(1)であって、
前記電力消費体(1)を、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられる電力供給グリッド(8)に結合させる周波数変換器(6)と、
前記線間電圧が前記公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけずれているグリッド障害を監視する前記電力供給グリッド(8)を監視する監視ユニット(18,M)と、
前記グリッド障害が発生した場合に、前記電力消費体(1)が前記電力供給グリッド(8)に結合されたままになるように、前記電力消費体(1)を制御する操作制御ユニット(22,OP)と、
前記公称線間電圧からの前記線間電圧の偏差に基づいて、前記電力消費体(1)の消費電力を変化させる電力制御ユニット(24)と、
を備え、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われ、
前記グリッド障害が発生すると、前記周波数変換器(6)が無効電力を前記電力供給グリッド(8)に供給し、
前記無効電力の供給を実行するために必要な有効電力が、
-電力消費量を削減することにより、前記電力消費体(1)によって放出され、
-電力貯蔵ユニット(26)によって提供され、および/または、
-前記電力供給グリッド(8)によって提供される、および/または、
前記無効電力は無効電流によって供給され、前記無効電流は、前記線間電圧に基づいて制限される、
電力消費体(1)。 - 前記電力消費体(1)は、
周波数変換器(6)を使用して電力供給グリッド(8)に結合され、前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧を有し公称線間電圧によって特徴づけられ、
前記電力供給グリッド(8)は、線間電圧が公称線間電圧から少なくとも第1の差動電圧だけ逸脱するグリッド障害について、前記監視ユニット(18,M)によって監視されており、
前記操作制御ユニット(22,OP)は、前記グリッド障害が発生すると、前記電力消費体(1)と前記電力供給グリッド(8)との接続はそのまま維持され、
前記電力制御ユニット(24)は、前記電力消費体(1)の消費電力を、前記線間電圧の前記公称線間電圧からの偏差に基づいて変化させるとともに、
前記周波数変換器(6)は、中間回路電圧を持つDC電圧中間回路を有し、前記中間回路電圧は、線間電圧の偏差に依存し、少なくとも1つの電力制御動作が前記中間回路電圧に基づいて行われる
請求項11に記載の電力消費体(1)。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作(24)が提供される、
-前記電力消費体(1)の消費電力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
-無停電電源装置(32,UPS)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
-電力貯蔵ユニット(26)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御される、
請求項11または12に記載の電力消費体(1)。 - 前記電力消費体(1)は、
電力消費を制御することができる少なくとも1つの主消費体(2,4)と、
少なくとも1つの補助装置(16)と、
を有し、
無停電電源装置(32,UPS)が設けられ、前記グリッド障害が発生すると、少なくとも1つの前記補助装置(16)は、前記無停電電源装置(UPS)を介して電力を供給され、
前記主消費体(2,4)は、前記線間電圧に基づいて、前記電力供給グリッド(8)から電力が供給される、
請求項11から13のいずれか1項に記載の電力消費体(1)。 - 電力貯蔵ユニット(26)は、前記電力消費体(1)のために提供され、
前記グリッド障害が発生すると、前記電力貯蔵ユニット(26)は、以下を含むリストから少なくとも1つに電力を供給するために、またはDC電圧中間回路に電力を供給する、
-前記電力消費体(1)、
-少なくとも1つの補助装置(16)、および
-前記電力供給グリッド(8)への無効電力の供給、
請求項11から14のいずれか1項に記載の電力消費体(1)。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作が提供される。
-前記電力消費体(1)の消費電力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義された消費体静力学に依存し、消費体静力学は、少なくともセクションで、前記電力消費体(1)の電力消費と前記中間回路電圧との間の線形関係を指定する、
請求項2に記載の方法。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作が提供される。
-無停電電源装置(32,UPS)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義されたUPS静力学に依存し、前記UPS静力学は、UPSの消費電力または出力と前記中間回路電圧との間の線形関係を少なくともセクションで指定する、
請求項2に記載の方法。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作が提供される。
-電力貯蔵ユニット(26)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義された貯蔵ユニット静力学に依存し、前記貯蔵ユニット静力学は、少なくともセクションで、前記電力貯蔵ユニット(26)の電力消費または出力と前記中間回路電圧との間の線形関係を指定する、
請求項2に記載の方法。 - 前記電力消費体(1)は、
電力消費を制御することができない少なくとも1つの補助装置(16)を、を有している、
請求項3に記載の方法。 - 前記グリッド障害が発生すると、少なくとも1つの前記補助装置(16)に、線間電圧の偏差に関係なく、無停電電源装置(32,UPS)を介して電力が供給される、
請求項3に記載の方法。 - 前記第1の差動電圧は、前記公称線間電圧の少なくとも20%であって、および/または、
前記公称線間電圧の少なくとも50%である第2の差動電圧が用意されている、
請求項4に記載の方法。 - 前記電力貯蔵ユニット(26)が前記電力消費体(1)の一部である、
請求項5に記載の方法。 - 前記通信装置は、前記周波数変換器(6)と主消費体(2,4)との間の内部通信用に提供される、
請求項6に記載の方法。 - 前記電力消費体(1)が電気自動車(4)を充電するための充電ステーションである場合には、少なくとも1つのプレ電力貯蔵ユニットおよび/または充電目的で前記充電ステーションに駐車された少なくとも1つの電気自動車(4)の少なくとも1つの電力貯蔵ユニット(26)が使用される、
請求項7に記載の方法。 - グリッド障害が終了した後、前記消費電力を障害前の値のレベルに設定するために、前記消費電力は、前記消費電力が障害前の値のレベルまで線形に変更される時間ランプ関数を介して設定される、
請求項8に記載の方法。 - 前記サポート消費体(1)は、同じ電力供給グリッド(8)へ供給する少なくとも1つの並列消費体のグリッドの切断を識別する、
請求項10に記載の方法。 - 電力消費体(1)は、電気自動車を充電する充電ステーションである、
請求項11に記載の電力消費体(1)。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作(24)が提供される、
-前記電力消費体(1)の消費電力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義された消費体静力学に依存し、前記消費体静力学は、少なくともセクションで、前記消費体の消費電力と前記中間回路電圧との間の線形関係を特定する、
請求項13に記載の電力消費体(1)。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作(24)が提供される、
-無停電電源装置(32,UPS)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義されたUPS静力学に依存し、前記UPS静力学は、前記UPS(32)の消費電力または出力と中間回路電圧との間の線形関係を少なくともセクションで特定する、
請求項13に記載の電力消費体(1)。 - 前記中間回路電圧に基づいて、以下を含むリストから、少なくとも1つの電力制御動作(24)が提供される、
-電力貯蔵ユニット(26)の消費電力または電力出力は、前記中間回路電圧に基づいて制御され、
-事前定義された貯蔵ユニットの静力学に依存し、前記貯蔵ユニットの静力学は、少なくともセクションで、前記電力貯蔵ユニット(26)の消費電力または出力と前記中間回路電圧との間の線形関係を特定する、
請求項13に記載の電力消費体(1)。 - 少なくとも1つの補助装置(16)は、電力消費を制御することができない少なくとも1つの補助装置である、
請求項14に記載の電力消費体(1)。 - 少なくとも1つの前記補助装置(16)は、公称線間電圧からの線間電圧の偏差に関係なく、前記無停電電源装置(UPS)を介して電力を供給される、
請求項14に記載の電力消費体(1)。 - 少なくとも1つの前記補助装置(16)は、前記線間電圧の低下に関係なく、前記無停電電源装置(UPS)を介して電力を供給される、
請求項14に記載の電力消費体(1)。 - 前記電力貯蔵ユニット(26)は、前記電力消費体(1)の一部である、
請求項15に記載の電力消費体(1)。
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