JP7728848B2 - 電力供給プラントの運転方法および電力供給プラント - Google Patents
電力供給プラントの運転方法および電力供給プラントInfo
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Description
グリッド電圧を測定するステップと、
Q-U特性曲線によって無効電力補正値を基準電圧からのグリッド電圧の偏差の関数として決定するステップと、
特定の融通電力での無効電力成分とそれぞれの無効電力補正値の合計に基づいて無効電力を調整するステップとを実行するグリッド追従無効電力調整を含むことができる。
11 電力供給プラント
12.1、12.2、12.3 ブリッジ回路
14.1、14.2、14.3 インバータの測定装置
16.1、16.2、16.3 分離インピーダンス
18.1、18.2、18.3 エネルギー貯蔵装置
20.1、20.2、20.3 エネルギー貯蔵システム
22.1、22.2、22.3 エネルギー貯蔵管理装置
24 AC電圧グリッド
26 グリッド接続
26.1、26.2 グリッド接続の測定装置
28 プラントコントローラ
28.1、28.4 コンパレータ
28.2、28.5 積分器
28.3、28.6 アンプ
30 データ線
34.1、34.2、34.3 AC電圧線
36.1、36.2、36.3 データ線
38.1、38.2、38.3 データ線
40.1、40.2、40.3 DC電圧線
46.1 コンパレータ
48.1 フィルタ要素
50.1、50.2、50.3 (ドループ)レギュレータ
52.1 ドループ要素
54.1 コンパレータ
56.1 同期
58.1 無効電力レギュレータ
58.11 コンパレータ
58.12 フィルタ要素
58.13 ドループ要素
58.14 コンパレータ
59.1 パルス幅変調
60、60’ 特性曲線
70 無効電力レギュレータ
71 フィルタ
72 無効電力スタティックス
74 加算器
75 電流制御
76 フィルタ
80 運転管理装置
81~84 プロファイル
90 一次制御
U 電圧
Uis グリッド電圧
Uref 基準電圧
Uset 公称電圧
f 周波数
fref、f’ref 基準周波数
fset 設定周波数
Pref、P’ref 基準有効電力
Pis 測定された有効電力
Qis 測定された無効電力
Qset 無効電力設定点
Q(Uref) 無効電力寄与
QWR 無効電力設定点
S1、S2 方法ステップ
Claims (21)
- 複数のインバータ(10.1、10.2、10.3)と、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)に通信可能に接続されたプラントコントローラ(28)とを有する電力供給プラント(11)の運転方法であって、
前記電力供給プラント(11)は、AC電圧グリッド(24)に接続されたグリッド接続(26)を有し、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)は、前記電力供給プラント(11)が、それぞれの融通電力から構成される前記AC電圧グリッド(24)と、有効電力成分を含む総融通電力を交換するように、前記グリッド接続(26)を介して前記AC電圧グリッド(24)と、それぞれが有効電力(P)を含む融通電力を交換し、
前記インバータ(10.1、10.2、10.3)は、それぞれのレギュレータ(50.1、50.2、50.3)によって、それぞれの基準周波数に基づくそれぞれの基準プロファイルからのグリッド電圧の電圧プロファイルのそれぞれの電圧プロファイル偏差に応じて、それぞれの融通電力を調整し、
前記プラントコントローラ(28)は、前記総融通電力の有効電力成分と特定の融通電力の有効電力成分との間の電力差に応じて、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)の少なくとも1つのパラメータを変更し、
前記インバータ(10.1、10.2、10.3)は、それぞれの特性曲線(60、60’)に基づいてそれらのそれぞれの有効電力(P)を調整し、前記特性曲線(60、60’)のパラメータは、それぞれの基準周波数(f ref )に依存し、および/または前記特性曲線(60、60’)のパラメータは、それぞれの基準電力(P ref )に依存し、前記特性曲線(60、60’)は、それぞれの傾き(df/dP、dP/df)を有し、
(a)前記プラントコントローラ(28)は、それぞれの前記基準周波数(f ref )および/またはそれぞれの前記基準電力(P ref )を変更する、または、
(b)前記電力差は、前記プラントコントローラ(28)から前記インバータ(10.1、10.2、10.3)に送信され、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)における、それぞれの前記基準周波数(f ref )および/またはそれぞれの基準電力(P ref )は、受信された前記電力差の関数として変更される、ことにより、
前記電力供給プラント(11)の前記総融通電力の前記有効電力成分が、特定可能な時定数を使用して前記特定の融通電力の前記有効電力成分に近似するようになる、ことを特徴とする方法。 - 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の前記融通電力は、さらに、無効電力(Q)を含み、前記電力供給プラント(11)の前記総融通電力は、さらに、無効電力成分を含み、前記特定の融通電力は、さらに、無効電力成分を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記特定の融通電力の前記有効電力成分および/または前記無効電力成分は一定である、請求項2に記載の方法。
- 前記特定の融通電力の前記有効電力成分は、グリッド周波数に依存する、および/または前記特定の融通電力の前記無効電力成分は、前記グリッド電圧に依存する、請求項2に記載の方法。
- 前記プラントコントローラ(28)の介入ダイナミクスは、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)のダイナミクスよりも遅い、請求項1~4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記電圧プロファイル偏差は、グリッド周波数とそれぞれの基準周波数(fref)との間の周波数差を含み、前記グリッド周波数は、前記グリッド電圧から決定される、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の有効電力(P)が、前記周波数差の関数としてそれぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)によって調整される、請求項6に記載の方法。
- 前記電圧プロファイル偏差は、前記グリッド電圧のグリッド位相角とそれぞれのインバータ位相角との間の位相角差を含む、請求項1~5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記インバータ位相角は、それぞれの前記基準電力およびそれぞれの前記基準周波数を考慮して、それぞれの有効電力の関数として、それぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)によって特定することができる周波数を有する、請求項8に記載の方法。
- それぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)の前記特性曲線(60、60’)は、それぞれの前記有効電力(P)とそれぞれの前記周波数差との間の関数関係を特定し、それぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)の前記有効電力(P)は、測定変数として使用され、それぞれの前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の出力電圧の周波数および/または位相角が、操作変数として設定される、請求項1に記載の方法。
- 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの前記基準周波数(fref)および/またはそれぞれの基準電力(Pref)は、同じであり、前記プラントコントローラ(28)によって前記インバータ(10.1、10.2、10.3)へ送信される、請求項1~10のいずれか一項に記載の方法。
- それぞれの前記基準周波数(fref)および/またはそれぞれの基準電力(Pref)は、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)間で異なり、前記プラントコントローラ(28)によって前記インバータ(10.1、10.2、10.3)に送信される、請求項1~11のいずれか一項に記載の方法。
- 所与の電圧プロファイル偏差に対して前記電力供給プラント(11)によって提供される有効電力瞬時予備力のレベルが、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)のパラメータを特定することによって、および/または前記プラントコントローラ(28)のパラメータを特定することによって、その最大電力およびそのエネルギーに関して調整される、請求項1~12のいずれか一項に記載の方法。
- 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)のダイナミクスは、特性曲線のそれぞれの傾きを特定することによって調整される、請求項1~13のいずれか一項に記載の方法。
- 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)のダイナミクスは、前記プラントコントローラ(28)によって調整される、請求項1~14のいずれか一項に記載の方法。
- 介在ダイナミクスが、前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)で、前記電力差を入力変数として使用し、基準電力(Pref)を出力する、積分コントローラまたはPIコントローラのパラメータを特定することによって調整されることを特徴とする、請求項1~15のいずれか一項に記載の方法。
- それぞれの前記インバータ(10.1、10.2、10.3)に接続可能なそれぞれのエネルギー貯蔵装置(18.1、18.2、18.3)との電力交換は、前記エネルギー貯蔵装置(18.1、18.2、18.3)のそれぞれの特定可能な充電状態が目的とされるように制御され、前記エネルギー貯蔵装置(18.1、18.2、18.3)の充電または放電は、それぞれの偏差の関数としての融通電力のそれぞれの調整により、最大融通電力よりも低い平均電力で実行される、請求項1~16のいずれか一項に記載の方法。
- それぞれの前記インバータ(10.1、10.2、10.3)は、前記AC電圧グリッド(24)と無効電力を交換して、それぞれの前記レギュレータ(50.1、50.2、50.3)は、それぞれの前記インバータ(10.1、10.2、10.3)の皮相電力限界に達したとき、前記AC電圧グリッド(24)と交換される無効電力を低減させて、前記AC電圧グリッド(24)と交換される有効電力を増加させるような方法で、融通電力に影響を与えるように設計されることを特徴とする、請求項1~17のいずれか一項に記載の方法。
- 前記グリッド接続(26)における前記総融通電力の無効電力成分が、前記グリッド接続(26)における測定電圧の関数として調整される、請求項1~18のいずれか一項に記載の方法。
- 前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの無効電力は、前記プラントコントローラ(28)と、それぞれの前記インバータ(10.1、10.2、10.3)内の無効電力レギュレータ(70)とによって調整され、前記グリッド接続(26)での前記総融通電力の無効電力成分の調整は、前記プラントコントローラ(28)によって実行される少なくとも次のステップ:
前記グリッド電圧の関数として、前記グリッド接続(26)で前記特定の融通電力の無効電力成分を決定するステップと、
前記グリッド接続(26)での前記無効電力成分を測定するステップと、
前記特定の融通電力の前記無効電力成分と、前記グリッド接続(26)で測定された前記無効電力成分との関数として、前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの無効電力設定点を決定するステップと、
前記それぞれの無効電力設定点を前記インバータ(10.1、10.2、10.3)に送信するステップと、
前記インバータ(10.1、10.2、10.3)によって実行される次のステップ:
前記インバータ(10.1、10.2、10.3)のそれぞれの出力でそれぞれのグリッド電圧を測定するステップと、
前記それぞれの測定されたグリッド電圧を、前記グリッド電圧の平均値に対応する基準電圧と比較するステップと、
Q-U特性曲線を用いて、前記測定されたグリッド電圧の前記基準電圧からの偏差の関数として、それぞれの無効電力補正値を決定するステップと、
前記それぞれの無効電力設定点と前記それぞれの無効電力補正値の合計に基づいて、前記それぞれの無効電力を調整するステップとを含む、請求項1~19のいずれか一項に記載の方法。 - 請求項1~20のいずれか一項に記載の方法を実行するように設計された電力供給プラント(11)。
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Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| ES3037013T3 (en) * | 2020-11-13 | 2025-09-26 | Vestas Wind Sys As | Controlling a power plant comprising wind turbines during grid frequency deviation |
| EP4084261A1 (de) * | 2021-04-28 | 2022-11-02 | Wobben Properties GmbH | Verfahren zum einspeisen elektrischer leistung in ein elektrisches versorgungsnetz |
| DE102022119897A1 (de) * | 2022-08-08 | 2024-02-08 | Sma Solar Technology Ag | Spannungsstellender wechselrichter und energieerzeugungsanlage |
| CN115764987B (zh) * | 2022-11-02 | 2025-11-18 | 华为数字能源技术有限公司 | 一种控制方法、新能源变换器和并网电力系统 |
| DE102023115598A1 (de) | 2023-06-15 | 2024-12-19 | Sma Solar Technology Ag | Verfahren zum Betrieb einer Energieversorgungsanlage, Energieversorgungsanlage und Wechselrichter |
| US12592583B2 (en) | 2023-12-07 | 2026-03-31 | Caterpillar Inc. | Remote sensing and control at the point of common coupling in an electrical grid |
| CN117996863B (zh) * | 2024-04-07 | 2024-07-09 | 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 光伏电源的下垂控制方法、装置、计算机设备及介质 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2015523048A (ja) | 2012-07-20 | 2015-08-06 | ヴォッベン プロパティーズ ゲーエムベーハーWobben Properties Gmbh | ウインドパークを制御する方法 |
| US20200021236A1 (en) | 2018-07-16 | 2020-01-16 | Abb Schweiz Ag | Wind-solar hybrid power plant |
| JP2020503831A (ja) | 2016-12-28 | 2020-01-30 | エレクトロ パワー システムズ マニュファクチャリング エス. アール. エル. | 異なる種類の複数の発電源から来る電力の発電および配電のためのマイクログリッドの制御システムおよびその制御方法 |
Family Cites Families (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE10140783A1 (de) | 2001-08-21 | 2003-04-03 | Inst Solare Energieversorgungstechnik Iset | Vorrichtung zum gleichberechtigten Parallelbetrieb von ein- oder dreiphasigen Spannungsquellen |
| DE102004048341A1 (de) | 2004-10-01 | 2006-04-13 | Repower Systems Ag | Windpark mit robuster Blindleistungsregelung und Verfahren zum Betrieb |
| US7839024B2 (en) * | 2008-07-29 | 2010-11-23 | General Electric Company | Intra-area master reactive controller for tightly coupled windfarms |
| DE102009017939A1 (de) | 2009-04-17 | 2010-11-11 | Nordex Energy Gmbh | Windpark mit mehreren Windenergieanlagen sowie Verfahren zur Regelung der Einspeisung von einem Windpark |
| WO2012028150A2 (en) | 2010-08-31 | 2012-03-08 | Vestas Wind Systems A/S | Control of electric output of a wind park |
| US8922062B2 (en) * | 2011-03-14 | 2014-12-30 | Sunpower Corporation | Automatic voltage regulation for photovoltaic systems |
| CN104969436B (zh) | 2013-02-07 | 2018-05-22 | 维斯塔斯风力系统集团公司 | 用于提供电网辅助服务的发电厂和能量存储系统 |
| US9755430B2 (en) * | 2013-04-11 | 2017-09-05 | Solantro Semiconductor Corp. | Virtual inverter for power generation units |
| KR101809787B1 (ko) | 2015-03-10 | 2017-12-15 | 엘에스산전 주식회사 | 배터리 전력 공급 시스템을 포함하는 전력 공급 시스템 |
| US10270253B2 (en) * | 2015-05-14 | 2019-04-23 | Varentec, Inc. | System and method for regulating the reactive power flow of one or more inverters coupled to an electrical grid |
| WO2019209701A1 (en) * | 2018-04-25 | 2019-10-31 | Merit Si, Llc | Method and system for providing renewable energy plant frequency response |
| DE102018132645A1 (de) | 2018-12-18 | 2020-06-18 | Sma Solar Technology Ag | Verfahren zur steuerung einer elektrischen anlage mit einer mehrzahl von elektrischen geräten, steuerungseinheit und elektrische anlage mit einer derartigen steuerungseinheit |
| US11862979B1 (en) * | 2019-10-11 | 2024-01-02 | Mohd Hasan Ali | Triple-function battery energy storage system for hybrid microgrid system |
| EP3872947A1 (de) * | 2020-02-25 | 2021-09-01 | Wobben Properties GmbH | Verfahren zum einspeisen elektrischer leistung mittels eines windenergiesystems |
| JP7558675B2 (ja) * | 2020-04-10 | 2024-10-01 | 株式会社東芝 | 電力変換装置 |
-
2020
- 2020-07-17 DE DE102020119039.5A patent/DE102020119039A1/de active Pending
-
2021
- 2021-07-19 EP EP21746701.8A patent/EP4183019A1/de active Pending
- 2021-07-19 WO PCT/EP2021/070191 patent/WO2022013458A1/de not_active Ceased
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-
2023
- 2023-01-17 US US18/097,535 patent/US20230187942A1/en active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2015523048A (ja) | 2012-07-20 | 2015-08-06 | ヴォッベン プロパティーズ ゲーエムベーハーWobben Properties Gmbh | ウインドパークを制御する方法 |
| JP2020503831A (ja) | 2016-12-28 | 2020-01-30 | エレクトロ パワー システムズ マニュファクチャリング エス. アール. エル. | 異なる種類の複数の発電源から来る電力の発電および配電のためのマイクログリッドの制御システムおよびその制御方法 |
| US20200021236A1 (en) | 2018-07-16 | 2020-01-16 | Abb Schweiz Ag | Wind-solar hybrid power plant |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN116491042A (zh) | 2023-07-25 |
| EP4183019A1 (de) | 2023-05-24 |
| WO2022013458A1 (de) | 2022-01-20 |
| DE102020119039A1 (de) | 2022-01-20 |
| US20230187942A1 (en) | 2023-06-15 |
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