WO2012081174A1 - 自立電源系統調整装置および自立電源系統の調整方法 - Google Patents

自立電源系統調整装置および自立電源系統の調整方法 Download PDF

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杉本 和繁
正英 川村
毅 古賀
健太郎 坂田
光哉 小川
健太郎 津田
豪文 飯坂
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川崎重工業株式会社
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    • Y02E40/30Reactive power compensation

Definitions

  • the present invention relates to a stand-alone power supply system that is independent of a commercial power supply system, and more particularly, to an apparatus and method for adjusting power supply quality.
  • a normal general power system is a commercial power system supplied by an electric power company.
  • the maintenance of power supply quality is mainly performed by the electric power company.
  • the power system is operated so that the quality of the power supply satisfies the standards defined by laws and regulations.
  • a self-sustained power supply system examples include a power supply system in a place away from a commercial power distribution line and a power supply system in a ship. Also, in a large-scale factory having a private power generation facility, a self-sustained power system is also established when not connected to the system.
  • reliability is evaluated by obtaining the necessary power when needed, and it refers to the reliability of power supply.
  • a power source that does not cause a power failure is a highly reliable power source.
  • quality is evaluated mainly by fluctuations in voltage and frequency falling within a predetermined range. Furthermore, the harmonics contained in the power supply also bear part of the power supply quality.
  • the voltage and frequency of the power supply fluctuate due to changes in the supply and demand of power.
  • adjustments may be made by stopping the power generation equipment or using a reactive power compensator.
  • power generation equipment using natural energy such as solar power generation or wind power generation is connected to the power supply system, it is necessary to maintain the power supply quality to compensate for voltage and frequency fluctuations accompanying fluctuations in the output of the power generation equipment. .
  • FIG. 11 is a diagram showing an example of a power supply system in a ship made of a conventional technique (for example, Patent Document 1).
  • the power system in the ship is an independent power system that is independent of the commercial power system, except in special cases such as mooring on the quay.
  • ships may be equipped with power generation equipment using natural energy, and a solar cell unit (103) is connected to an inboard power supply system (101) via a power converter (104).
  • the power storage equipment which consists of a secondary battery (105) and a power converter device (106) is provided.
  • two diesel generators (107) provide power necessary for ship operation.
  • a necessary number of these two diesel generators (107) are operated according to the power demand in the ship.
  • the inboard power system (101) is connected to an inboard power load (102) such as inboard lighting and air conditioning equipment, and is also connected to a bow thruster (108) used at the time of detachment and berthing of the ship. Since the bow thruster (108) is driven by a motor and consumes a large amount of power, the power supply system in the ship is subject to great fluctuations due to its operation.
  • Patent Document 2 and Patent Document 3 As a power system adjusting device, a power system stabilizing device and a method therefor when a wind power generator is connected to a system power source are disclosed (for example, Patent Document 2 and Patent Document 3).
  • Patent Document 2 and Patent Document 3 in a power system in which a power source using natural energy such as a wind power generator is linked to a system power source, a voltage generated in the power system due to output fluctuation of the wind power generator and the like A technique for providing a system stabilizing device in order to suppress frequency fluctuation has been published.
  • FIG. 12 shows a schematic configuration of such a system stabilizing device.
  • this system stabilizing device is installed, for example, between a wind power generator (203) and a system power source (201), and a power converter (206) is connected to the system bus (202).
  • the secondary battery (205) such as a lead battery is provided on the direct current side.
  • the power converter (206) is a bidirectional AC / DC converter having an inverter function and a converter function, and converts the AC power from the system bus (202) to DC to charge the secondary battery (205).
  • the inverter is controlled to be switched to the inverter operation in which the DC power charged in the secondary battery (205) is AC-converted and supplied to the system bus (202). This switching control is performed based on the power generation amount of the wind power generator (203) detected by the instrument transformer or the current transformer.
  • the output of the wind power generator (203) fluctuates momentarily according to natural conditions such as wind speed.
  • the wind power generator (203) is often linked to a small power system having the diesel power generator (207) as the system power supply (201). In such a small-scale power system, if the output fluctuation of the wind power generator (203) frequently appears as described above, the output power fluctuation of the wind power generator (203) causes voltage or frequency fluctuation in the power system. A large impact.
  • the output fluctuation of the wind power generator (203) described above is detected by an instrument transformer or a current transformer, and the power converter (
  • the secondary battery (205) is charged / discharged by the converter operation or inverter operation of 206), and the voltage or frequency of the power system is obtained by exchanging power with the power system by the converter operation or inverter operation of the power converter (206).
  • the power compensation operation is performed so as to suppress the fluctuation.
  • Patent Document 4 a control device that compensates for output fluctuations of a solar power generator without using a secondary battery, or a control device for a power supply system having a generator and a combined heat and power facility using natural energy (for example, Patent document 5) and the like are also disclosed.
  • Patent Documents 2 to 5 are all linked to a commercial power system, and are not related to a stand-alone power supply system.
  • Patent Document 6 Japanese Patent Publication No. 2-61227
  • Patent Document 6 when a solar power generator using solar cells is connected to an electric power system, the influence of output fluctuation of the solar power generator on the electric power system is described.
  • the output of the solar power generator is stored in the secondary battery, and when the output of the solar power generator decreases, power is supplied from the secondary battery, and the solar power generation is subject to fluctuations due to solar radiation conditions.
  • a technique for compensating the output of the machine is disclosed.
  • Patent Document 7 provides a system stabilization device comprising a secondary battery and a power converter in the power system so that when a load change occurs, the system stabilization device is provided. A method for adjusting the output from is disclosed.
  • the power capacity (suppliable power) of a self-sustaining power generation system is not as large as that of a commercial power system, so it is easily affected by power supply quality due to load fluctuations.
  • the inboard power supply system (101) as shown in FIG. 11, when the bow thruster (108) that consumes a large amount of power is activated, the voltage and frequency of the inboard power supply system (101) vary greatly.
  • the output of the solar power generator composed of the solar cell unit (103) and the power conversion device (104) varies depending on the sunshine conditions, and gives a disturbance to the ship power system (independent power system) (101).
  • a self-sustained power system has a small power capacity and is susceptible to fluctuations in the load and so on, so that it is difficult to maintain power quality.
  • Patent Document 2 In order to maintain power quality, a system that is not affected by the voltage and frequency of the power system due to fluctuations in the output of the solar power generator is proposed by operating a separate generator and stopping the operation.
  • Patent Document 3 In order to maintain power quality, a system that is not affected by the voltage and frequency of the power system due to fluctuations in the output of the solar power generator is proposed by operating a separate generator and stopping the operation.
  • Patent Document 2 For example, Patent Document 2 and Patent Document 3.
  • extra diesel generators (107) are operated to maintain power quality, it is necessary to always operate extra diesel generators, resulting in energy loss. Occurs.
  • the present invention has been made to solve such a problem, and its purpose is to maintain power quality while suppressing disturbances caused by load fluctuations and natural energy power generation without performing complicated measurement and power quality.
  • An object of the present invention is to provide a stand-alone power system adjusting device and a stand-alone power system adjusting method that reduce the number of diesel generators that are operated excessively for maintenance.
  • the power system is stabilized and the quality of the power supply system is maintained and managed by using a power storage facility including a secondary battery and a power converter.
  • a power storage facility including a secondary battery and a power converter.
  • the capacity of the secondary battery is finite, and if the secondary battery is used beyond that capacity, the secondary battery is overcharged or overdischarged. When the secondary battery is overcharged or overdischarged, the secondary battery deteriorates and shortens the battery life. Increasing the capacity of the secondary battery to avoid this increases the cost.
  • the battery is likely to be overcharged or overdischarged. That is, if a secondary battery is used in a state where the remaining battery level is low, overdischarge tends to occur, and if a secondary battery is used in a state close to full charge, overcharge tends to occur.
  • another object of the present invention is to provide an independent power supply system adjustment device and an independent power supply system adjustment method capable of stabilizing the power system while preventing overcharge and overdischarge of the secondary battery.
  • a self-sustained power supply system adjustment apparatus is a self-supporting power supply system having a motor generator and a load facility, a power storage facility having a secondary battery and a power converter, and a self-supporting power supply system.
  • the target value of reactive power and reactive power is a power controller that outputs active power and reactive power according to target values of active power and reactive power from the system control section.
  • the active power and reactive power output from the secondary battery via the power converter are controlled, and the frequency and voltage of the power supply system are controlled. adjust.
  • the output of active power and reactive power includes the code and may be described without particularly distinguishing between inflow and outflow.
  • a capacitor may be used instead of the secondary battery. If a capacitor is used, the responsiveness of the power storage facility is improved.
  • the prime mover generator may be a synchronous generator using, for example, a diesel engine as a prime mover, and may be a gas turbine or a steam turbine as the prime mover.
  • the generator may be an induction generator.
  • the self-supporting power system referred to in the present invention refers to a power system independent of a commercial power system.
  • an independent power system there is no element that controls the system voltage and system frequency like a commercial power system, and the frequency and voltage are determined by the supply and demand of power.
  • the frequency of the self-sustained power system is governed by the rotational speed of the prime mover generator, and the fluctuation of the rotational speed is caused by the increase or decrease of the effective portion of the load current flowing through the prime mover generator. Therefore, according to the above configuration, the frequency of the independent power supply system can be controlled by controlling the output of the active power from the power converter. And since the target value of this active electric power is calculated using the measured value from a frequency measurement means, it controls so that the frequency of an independent power supply system may follow the frequency measured by a frequency measurement means. When the frequency of the self-sustained power system fluctuates over a long period (with a long period), this control does not substantially function, and the fluctuation is controlled and suppressed by the governor of the generator. In other words, according to the above configuration, the independent power supply system adjustment device can respond only to a transient change in frequency, and can prevent power from being continuously output from the secondary battery. .
  • the voltage of the independent power system is governed by the terminal voltage of the prime mover generator, and the fluctuation of this terminal voltage is caused by the fluctuation of the power factor of the load connected to this prime mover generator. Therefore, according to the above configuration, the voltage of the independent power supply system can be controlled by controlling the output of reactive power from the power converter. And since the target value of this reactive power is calculated using the measured value from a voltage measurement means, it controls so that the voltage of an independent power supply system may follow the voltage measured by a voltage measurement means. According to the above configuration, the independent power supply system adjustment device can respond only to a transient change in voltage, and can prevent power from being continuously output from the secondary battery.
  • the self-sustained power supply system adjustment device can maintain power supply quality by suppressing disturbance due to load fluctuation and natural energy power generation without performing complicated measurement.
  • the power system can be stabilized while preventing overcharge and overdischarge of the secondary battery.
  • An independent power supply system adjustment device includes a battery state detector attached to the secondary battery, SOC measuring means for calculating the SOC of the secondary battery based on a signal from the battery state detector, and the SOC Means for correcting the target value of the active power based on a deviation between the output from the measuring means and a predetermined SOC target value is provided.
  • a detector that detects a battery state such as a terminal voltage, a charge / discharge current, a battery temperature, and a cell pressure of the secondary battery may be provided as the SOC measurement means.
  • a battery monitoring device may be provided to monitor whether the detection value from the battery state detector is abnormal, or the battery monitoring device may calculate the SOC (State of Charge) of the battery.
  • the SOC is a value indicating the state of charge of the secondary battery, and the fully charged state is referred to as 100% SOC, and the state where the secondary battery has no electricity is referred to as 0% SOC.
  • the secondary battery is often used between 20% SOC and 80% SOC because it is not preferable to put the secondary battery in an overcharged or overdischarged state.
  • the frequency measurement means and the voltage measurement means include a voltmeter that measures the voltage of the independent power supply system, and a PLL calculation unit that performs phase-synchronization calculation on the output of the voltmeter.
  • an instantaneous value of a voltage of a specific two phase is detected via a transformer connected to a three-phase AC power supply system.
  • This is taken into a computer, for example, and subjected to PLL calculation (Phase Locked Loop; phase synchronization calculation) to calculate the frequency and voltage. Therefore, since the measurement delay is smaller than that of the wattmeter, good responsiveness can be obtained.
  • control calculation in the system control unit is proportional control.
  • the control calculation is preferably proportional control.
  • proportional integral control (PI) calculation may be performed as a minor loop, and control with droop as a whole may be performed.
  • the self-sustained power supply system adjustment device includes a delay calculator at the output of the frequency measuring means to perform a time delay calculation to obtain a frequency target value, and a delay calculator at the output of the voltage measuring means. Time delay calculation is performed to obtain the voltage target value.
  • the delay calculator is a calculator that performs time delay processing, and may be, for example, a first-order delay. Further, it may be a moving average or a secondary delay.
  • Each measurement means may be subjected to a high-pass filter processing operation for cutting off a low-frequency signal, and multiplied by a proportional constant to obtain target values for active power and reactive power.
  • the self-sustained power system adjusting apparatus has a plurality of prime mover generators, and has a unit control for starting and stopping the prime mover generators according to the load state of the prime mover generators.
  • the number of prime mover generators is preferably at least three.
  • the load state of the prime mover generator refers to the ratio of the total output of the prime mover generator during operation to the total rated output of the prime mover generator during operation. However, it may also refer to the output for each rating of the prime mover generator. Unless otherwise noted, the former is referred to as the load state of the prime mover generator.
  • the self-sustained power supply system adjusting device is formed by connecting a generator using natural energy to the self-supported power supply system.
  • the generator using natural energy may be a solar power generator using solar cells or a wind power generator using wind energy.
  • Ships sailing in the ocean are blessed with natural energy such as sunlight and wind power. Effective utilization of natural energy can contribute to energy saving and CO2 reduction.
  • the self-sustained power system adjustment method includes a power generator, a load facility, a secondary battery, and a power converter of the secondary battery.
  • the active power target value obtained from the frequency of the independent power system is corrected according to the deviation between the SOC of the battery obtained from the state of the secondary battery and the SOC target value, and the reactive power target value is obtained.
  • the reactive power and the active power from the power converter are adjusted so that the target value of the active power is obtained.
  • the method for adjusting a stand-alone power supply system calculates the frequency and voltage of the stand-alone power supply system from the voltage signal of the stand-alone power supply system by phase synchronization calculation.
  • the present invention has the configuration described above, and can easily adjust the system frequency and system voltage without causing delay in measurement. In addition, it is possible to maintain the power quality by suppressing disturbance due to load fluctuation and natural energy power generation, and to improve the power quality of the independent power system. Furthermore, energy saving can be achieved by reducing the number of diesel generators that are operated excessively to maintain power quality. In addition, the power system can be stabilized while preventing overcharge and overdischarge of the secondary battery.
  • FIG. 1 is a power system diagram of a stand-alone power system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows the control block of the adjustment apparatus of the independent power supply system concerning embodiment of this invention.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a PLL calculation unit that calculates a system voltage and a system frequency in the control block of FIG. 2.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram of a PLL calculation unit that calculates a system voltage and a system frequency in the control block of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a voltage stabilization control circuit in the system control unit in the control block of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a frequency voltage stabilization control circuit in the system control unit in the control block of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an SOC correction control circuit in the system control unit in the control block of FIG. 2. It is a figure explaining the detail of a power control part in the control block of FIG. It is a figure explaining the calculation method of SOC. It is a flowchart for demonstrating the number control of a diesel generator. It is a figure which shows the simulation test result of the independent power supply system control apparatus which concerns on this invention. It is a figure which shows the simulation test result of the independent power supply system control apparatus which concerns on this invention. It is a figure which shows the power supply system in the ship by a prior art. It is a figure which shows the power supply system in the ship by a prior art. It is a figure explaining the control loop by a prior art.
  • FIG. 1 shows a power system diagram of a self-supporting power system according to an embodiment of the present invention.
  • the power supply system (1) is not particularly substantial, and to be strong, it can be said that the power supply system (1) is composed of wiring and various generators and load facilities connected thereto.
  • the self-sustained power system (1) (hereinafter simply referred to as “power system (1)”) flows as three-phase AC power, and is represented as a single-line system diagram in order to simplify the notation.
  • power system (1) flows as three-phase AC power, and is represented as a single-line system diagram in order to simplify the notation.
  • the power supply system shown in FIG. 1 is in a ship, the present invention can be applied to any power supply system other than a ship as long as it is an independent power supply system.
  • the power supply system (1) is a three-phase alternating current with a nominal voltage of 440 V and a nominal frequency of 60 Hz, and various facilities are connected to the system. That is, a solar power generator (10) composed of a solar cell unit (3) and a power converter (4), a power storage facility (11) and 3 composed of a secondary battery (5) and a power conversion control device (6).
  • a solar power generator (10) composed of a solar cell unit (3) and a power converter (4)
  • a power storage facility (11) and 3 composed of a secondary battery (5) and a power conversion control device (6).
  • One diesel generator (7a, 7b, 7c) is connected to the left side of FIG.
  • an inboard power load (2) and a bow thruster (8) are connected.
  • the power consumed in the ship becomes the inboard power load (2).
  • the bow thruster (8) is provided to move the ship to the quay when entering the port without the assistance of a tugboat, and is driven by a large induction motor.
  • a large starting current flows, which greatly affects the power supply system (1), such as a drop in ship voltage.
  • the bow thruster (8) When the bow thruster (8) is not operated, usually one diesel generator (for example, 7a) is operated to supply necessary electric power to the ship.
  • the rated output of the diesel generator (7) is 1,080 kW
  • the rated output of an induction motor (not shown) that drives the bow thruster (8) is 1,350 kW.
  • the power system adjusting apparatus Prior to the installation of the power system adjusting apparatus according to the present invention, before the bow thruster (8) is operated, two diesel generators (7) are operated to supply the required power, and the induction motor is started. In order to stabilize the power supply system, one diesel generator (7) is further operated, and a total of three diesel generators (7) are operated. However, when the power supply system adjustment device is installed as shown in FIG. 1, one diesel generator (7) is operated to compensate for the insufficient power before the operation of the bow thruster (8). There is no need to operate the diesel generator (7) to stabilize the power system. A total of two diesel generators (7) are operated.
  • the adjustment device for the independent power system includes a power conversion control device (6), a battery state detector (21), a secondary battery monitoring device (22), and a secondary battery (5).
  • the secondary battery (5) is connected to the power conversion circuit (20) of the power conversion control device (6) via the DC power line (25).
  • This power conversion circuit (20) converts the DC power from the secondary battery (5) into a predetermined AC power and outputs it to the power supply system (1) by turning ON / OFF a power semiconductor element (not shown) at high speed. Or the AC power from the power supply system (1) is converted into DC power to charge the secondary battery (5).
  • the power system (1) is provided with a voltage detector (14) for detecting the power system voltage, and the output of the voltage detector (14) is connected to the system controller (15) via the wiring (24). Are connected to the PLL calculation unit (16).
  • the voltage detector (14) is a transformer known as PT.
  • the system control device (15) includes a PLL calculation unit (16), a system control unit (17), and a power control unit (18), and a system state signal (27) from the PLL calculation unit (16) is a system.
  • the power command signal (28) from the system control unit (17) is sent to the power control unit (18).
  • the gate drive signal (29) from the power control unit (18) is sent to the power conversion circuit (19).
  • the gate drive signal (29) converts the DC power of the secondary battery (5) into AC power having a desired voltage, frequency, and phase while PWM-controlling the gate of the power semiconductor element, and the power supply system (1). AC power from is converted to DC power to charge the secondary battery (5).
  • the secondary battery (5) is provided with a battery state detector (21) such as voltage, current, temperature, pressure, etc. for detecting the state of the secondary battery. In addition to monitoring the state of the secondary battery, the SOC of the secondary battery (5) is calculated.
  • a battery state detector (21) such as voltage, current, temperature, pressure, etc.
  • the secondary battery monitoring device (22) is connected to the system control unit (17) of the system control device (15) via the wiring (26a), and the SOC calculated by the secondary battery monitoring device (22) is the system control unit. Sent to (17). Moreover, the abnormality signal of a secondary battery is sent to a power control part (18) from a secondary battery monitoring apparatus (22) via a wiring (26b).
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a PLL calculation unit that calculates the voltage and frequency of the power supply system (1). That is, FIG. 3A is a PLL operation block diagram, and FIG. 3B is a block diagram showing operation processing in the PLL operation unit (16).
  • the frequency and phase of the power supply system (1) are obtained by calculation in the PLL calculation unit (16) based on the voltage value from the voltage detector (14). That is, the instantaneous values V RS and V ST of the line voltage of the power supply system (1) are measured by the voltage detector (14) installed in the power conversion control device (6) and input to the PLL calculation unit (16). (See FIG. 7). In the PLL calculation unit (16), the frequency and phase of the power supply system (1) are estimated using the instantaneous values V RS and V ST of the voltage.
  • the PLL calculation unit (16) is a phase comparator (which calculates a deviation between a portion for calculating the phase ⁇ from the line voltage values (V RS , V ST ) and the phase ⁇ ′ estimated in the PLL calculation unit (16)). 32), a loop filter (34) for estimating the angular velocity (frequency) of the power supply system (1) from the phase deviation, and an integrator (35) for calculating the estimated phase ⁇ ′ by integrating the estimated angular velocities. ing.
  • the instantaneous value of the phase voltage of each phase on the system side is ⁇ a , ⁇ b , ⁇ c , and the instantaneous value vector ⁇ ⁇ is defined as follows:
  • the instantaneous value vector ⁇ ⁇ is a vector that rotates the fixed coordinate system ( ⁇ axis) based on the a phase at the angular velocity ⁇ .
  • the instantaneous line voltage ⁇ ab , ⁇ bc and the instantaneous phase voltage ⁇ a , ⁇ b , ⁇ c measured by the voltage detector (14) in the actual power conversion control device (6) have the following relationship: is there.
  • the instantaneous value vector is derived from the instantaneous line voltage
  • the phase comparator (32) obtains a deviation between the phase ⁇ obtained from the instantaneous value of the system voltage and the phase ⁇ ′ estimated in the PLL calculation unit (16).
  • the phase deviation ⁇ - ⁇ ′ is obtained from Euler's equation
  • the loop filter (34) obtains the system angular velocity ⁇ from the phase deviation obtained by the phase comparator (32).
  • the system frequency is obtained from the output ⁇ of the loop filter (34).
  • the transfer function G (s) of the loop filter is expressed by the following equation.
  • the estimated angular velocity ⁇ is integrated by the integrator (35) to estimate the phase ⁇ ′.
  • the system voltage V is obtained from the instantaneous value vector ⁇ ⁇ by the following equation.
  • the response speed is fast.
  • the response speed of frequency / voltage measurement affects the performance of the equipment, but sufficient performance can be obtained by this method.
  • the system voltage V calculated by the PLL calculation unit (16) is sent to the system control unit (17) as the system voltage signal (41), and the system frequency F is sent as the system frequency signal (51). Further, the estimated phase ⁇ ′ is sent from the PLL calculation unit (16) to the power control unit (18).
  • the power supply system adjustment apparatus monitors voltage fluctuations in the power supply system (1) and calculates charge / discharge power (reactive power) so as to suppress the fluctuations.
  • the voltage of the power supply system (1) is maintained constant by the automatic voltage regulator (AVR) of the diesel generator (7), but the voltage fluctuates when there is a load fluctuation or a fluctuation in the generated power of another generator. To do. The voltage also varies depending on the reactive power consumed by the load.
  • the voltage stabilization control circuit (40) shown in FIG. 4 detects the voltage fluctuation and adjusts the reactive power from the power storage facility (11) to suppress the fluctuation of the system voltage.
  • the system voltage signal (41) calculated by the PLL calculation unit (16) is input to the voltage stabilization control circuit (40).
  • the system voltage signal (41) is subjected to time delay processing in the delay calculator (42) to become the system voltage target value Vref, and is sent to the subtracter (43).
  • the output of the delay calculator (42) gives the target value (Vref) of the system voltage.
  • the subtracter (43) subtracts the system voltage V from the system voltage target value Vref and outputs it to the proportional controller (44).
  • the delay calculator (42) makes the system voltage target value Vref asymptotic to the set value of the system voltage. As a result, the voltage stabilization control responds only to voltage transients and does not constantly output reactive power.
  • the delay calculator (42) is preferably configured to execute a first-order delay calculation.
  • the time constant T is adjusted during the test operation, and is set to 1 minute in the present embodiment.
  • the delay calculator (42) may execute a second-order delay calculation, or may be another calculation as long as it performs time delay processing.
  • the system voltage signal (41) may be obtained by performing a high-pass filter operation.
  • the power supply system adjustment apparatus monitors the frequency fluctuation of the power supply system (1) and calculates charge / discharge power (active power) so as to suppress the fluctuation. .
  • the frequency of the power system (1) is kept constant by the rotational speed control device (governor) of the diesel generator (7).
  • the output of the machine (7) and the load power are not balanced, and as a result, the frequency fluctuates temporarily.
  • the frequency stabilization control circuit (50) shown in FIG. 5 detects frequency fluctuations and compensates for the unbalance between the output of the diesel generator (7) and the load power with the effective power generated by the power storage facility (11). This suppresses temporary frequency fluctuations.
  • the system frequency signal (51) calculated by the PLL calculation unit (16) is input to the frequency stabilization control circuit (50).
  • the system frequency signal (51) is subjected to time delay processing in the delay computing unit (52) to become the system frequency target value Fref, and is sent to the subtracter (53).
  • the output of the delay calculator (52) gives the target value (Fref) of the system frequency.
  • the subtracter (53) subtracts the system frequency F from the system frequency target value Fref and outputs it to the proportional controller (54).
  • the output of the proportional controller (54) is limited between Pbat_max and Pbat_min by the upper / lower limiter (55).
  • the output of the upper / lower limiter (55) is added with the active power correction Psoc_cmp from the SOC correction control circuit (60) by the adder (57), and the frequency stabilization control circuit is used as the active power command signal (46). (50).
  • the delay calculator (52) makes the frequency target value of the frequency stabilization control circuit (50) asymptotic to the system frequency settling value. As a result, the frequency stabilization control responds only to a transient change in frequency and does not continuously output active power.
  • the delay calculator (52) is preferably configured to perform a first-order delay calculation.
  • the time constant T is adjusted during the test operation, and is set to 1 minute in the present embodiment.
  • the delay calculator (42) may execute a second-order delay calculation, or may be another calculation as long as it performs time delay processing.
  • the system frequency signal (51) may be obtained by performing a high-pass filter operation.
  • SOC correction control protection control for secondary battery
  • the secondary battery (5) is provided with a battery state detector (21) such as a voltmeter, an ammeter, a thermometer, and a pressure gauge for detecting the state of the secondary battery.
  • the state of the secondary battery is monitored and the SOC of the secondary battery is calculated. If an abnormality occurs in the secondary battery (5), the operation of the power conversion circuit (20) is stopped to protect the secondary battery (5).
  • a method for obtaining the SOC will be described.
  • SOC state of charge
  • integrated SOC method a method of integrating charge / discharge current
  • instantaneous SOC method a method of estimating the state of charge from battery voltage, current, temperature, etc.
  • the instantaneous SOC method is not affected by accumulated errors, but errors occur due to changes in charging / discharging current over time.
  • the SOC is calculated using the corrected SOC method (see FIG. 8). That is, the SOC is calculated by the integrated SOC method, a deviation from the instantaneous SOC is obtained, and a correction SOC is obtained by correcting the charge / discharge current value so as to correct the deviation.
  • the accumulated error caused by the integrated SOC method is corrected by the instantaneous SOC method, so that accumulation of errors is suppressed by long-term use, and long-term operation is possible.
  • the frequency and voltage of the diesel generator (7) are not necessarily set at the rated value, and there may be a constant deviation in the system frequency and system voltage.
  • the system voltage varies depending on the location due to the voltage drop of the distribution line. Moreover, since the output voltage of the diesel generator (7) does not always maintain a predetermined voltage, charging and discharging are continued due to a steady control deviation, and the secondary battery is in an overcharged state. There is a risk of overdischarge.
  • the voltage stabilization control circuit (40) uses the delay calculator (42) to make the voltage target value asymptotically approach the steady value of the system voltage so that reactive power is not constantly output. Similarly, charging and discharging are continued due to a steady frequency deviation, and the secondary battery may be in an overcharged state or an overdischarged state.
  • a delay calculator (42, 52) is provided to make the voltage target value asymptotic to the steady value of the system voltage, and to make the frequency target value asymptotic to the steady value of the system frequency.
  • the high-pass filter processing calculation for cutting off the low-frequency signal is performed on each frequency and voltage measuring means, and this is multiplied by a proportional constant to obtain the active power and It may be a target value of reactive power.
  • the battery performance may be deteriorated, and if the battery voltage is too low, the device may stop.
  • the upper limit of the battery usage range is set to 80%, and the lower limit is set to 20% to operate the secondary battery. Therefore, an intermediate value (50%) between 80% and 20% is set as the SOC target value SOCref.
  • the SOC correction power is calculated from the predetermined SOC target value (SOCref) and the SOC deviation calculated by the secondary battery monitoring device (22). calculate.
  • SOCref predetermined SOC target value
  • SOC deviation calculated by the secondary battery monitoring device (22). calculate.
  • FIG. 6 is a diagram showing a control block of the SOC correction control circuit (60) which is an internal circuit of the system control unit (17).
  • the output of the subtracter (63) is subjected to unit conversion and upper / lower limit by the upper / lower limiter (64).
  • the output of the upper / lower limiter (64) is subjected to the first-order lag processing with a time constant of one minute by the first-order lag calculator (66) and sent to the frequency stabilization control circuit (50) as the SOC correction signal (65). Is done.
  • the SOC of the secondary battery calculated by the secondary battery monitoring device (22) is input to the SOC correction control circuit (60) via the wiring (26). This SOC is compared and subtracted by the subtracter (63) with the SOC target value SOCref set in the SOC correction control circuit (60).
  • the active power command value (Pbat_ref) output from the frequency stabilization control circuit (50) is corrected to be on the charging side (Psoc_cmp ⁇ 0).
  • the active power command value (Pbat_ref) is corrected to be on the discharge side (Psoc_cmp> 0).
  • the state of charge of the secondary battery is controlled to be kept constant by the SOC correction control.
  • the output of the subtracter (63) is subject to unit conversion and upper / lower limit by the upper / lower limiter (64).
  • the output of the upper / lower limiter (64) is subjected to the first-order lag processing with a time constant of one minute by the first-order lag calculator (66) and sent to the frequency stabilization control circuit (50) as the SOC correction signal (65). Is done.
  • the cause of the secondary battery being overcharged or overdischarged was examined, and the conclusion was reached that the power converter always operates. That is, in a normal control device, the manipulated variable is calculated so that the difference from the process quantity with respect to a given target value is reduced, and the plant responds to the manipulated variable, resulting in a change in process quantity. Appears and feedback control is performed.
  • the target value of the frequency is a value determined by a standard or the like, for example, 60 Hz
  • the process amount is the system frequency measured from the power system transformer. If the control loop is proportional control, the control deviation remains and the operation amount does not become zero. In other words, the power converter will continue to produce some output.
  • a power storage facility composed of a secondary battery and a power converter linked to the power system, it operates to stabilize the power system against sudden changes in voltage and frequency. Since the power storage equipment does not have the capacity to dominate the power system, it responds to constant fluctuations (long time span fluctuations) by operating a generator with a large capacity. The system will be stabilized.
  • the power storage device only needs to respond to instantaneous fluctuations that are relatively short in time that the generator cannot deal with, and the response sensitivity is lowered for long-term fluctuations.
  • the inventors considered to prevent overcharge and overdischarge of the secondary battery by suppressing the charge and discharge of the secondary battery. If the target value is not set to 60 Hz, which is defined in the standard, and the time delay of the process amount is set as the target value, control capable of responding to instantaneous fluctuations but having almost no output response to constant fluctuations can be realized. Noticed.
  • the power control unit (18) sends a gate drive signal (29) for turning on / off the power semiconductor element to the power conversion circuit (20) based on the active power command Pbat_ref and the reactive power command Qbat_ref.
  • the power semiconductor is PWM controlled so that the active power and the reactive power become the active power command Pbat_ref and the reactive power command Qbat_ref, respectively.
  • the instantaneous value of the line current flowing through the power storage facility (11) is measured by the current detector (13) installed in the power conversion control device (6) and transmitted to the power control unit (18). This current value is subjected to dq conversion based on the phase ⁇ sent from the PLL calculation unit (16), and the d-axis current and the q-axis current are calculated.
  • the active power command Pbat_ref and the reactive power command Qbat_ref sent from the system control unit (17) are converted into the d-axis current target value and the q-axis current target value and obtained from the current detector (13). It is compared with the d-axis current and the q-axis current, passes through the PI controller, is inversely converted by dq, and becomes a gate drive signal (29), which is sent to the power conversion circuit (20).
  • a battery abnormality signal is sent to the power control unit (18) of the system control device (15) via the wiring 26b, and the gate drive signal (29). Is stopped, the operation of the power conversion circuit (20) is stopped, and the secondary battery (5) is protected.
  • Examples of secondary battery abnormalities include overcurrent, voltage drop, overvoltage, overcharge, overdischarge, battery temperature abnormality, battery pressure abnormality, and device abnormality.
  • (6) Number control of diesel generators The operation control of the diesel generators (7a, 7b, 7c) shown in FIG. 1 will be described. When the bow thruster (8) is not operated, one diesel generator (7) is operated to cover the inboard power load (2).
  • the diesel generator (7) Before starting the bow thruster (8) during entry / exit, start the diesel generator (7) in advance to stabilize the power system in the ship. That is, one diesel generator (7) is started to supply electric power necessary for the operation of the bow thruster (8), and further, the diesel generator (7) is used to stabilize the power supply system when starting the induction motor. Is activated, and two diesel generators (7) are operated for convenience. The diesel generator (7) is started or stopped by the operator pressing the operation button. The diesel generator (7) can be operated / stopped manually.
  • the power required on board the ship is provided by a diesel generator (7), and the power storage facility (11) according to the present invention is capable of transient load fluctuations and solar power that the diesel generator (7) cannot follow. It is provided to compensate for disturbances to the system caused by the photovoltaic generator (10).
  • the diesel generator (7) is provided with a DG number control device (9), and the number of operating diesel generators (7) is automatically controlled according to the flowchart shown in FIG. If the diesel generator (7) load is 80% or more and continues for more than 5 minutes ("Y; YES” in S6), increase the number of diesel generators (7) to be operated (S7, S8) and load When the state of 30% or less continues for 5 minutes or longer ("Y; YES” in S9), the number of operating diesel generators (7) is reduced (S10, S11).
  • FIG. 10 shows a case where the load in the power supply system (1) suddenly changes from 400 kW (power factor 0.8) to 600 kW (power factor 0.8) and then decreases to 400 kW (power factor 0.8). About the difference of the voltage and frequency fluctuation
  • FIG. 10A shows the influence of loading by taking the system voltage on the vertical axis and time (seconds) on the horizontal axis.
  • 10B shows the influence of loading by taking the system frequency on the vertical axis and the time (seconds) on the horizontal axis. It can be seen that by introducing the power storage facility (11) that performs system stabilization control, voltage and frequency fluctuations are suppressed, the power supply quality of the system is improved, and system stability is increased.
  • the self-supporting power supply system adjusting device can be suitably used as a control device for maintaining and managing the quality of a power supply system in a ship. It can also be used for general self-sustained power systems on land.
  • the independent power supply system adjustment device can be suitably used as a control device for maintaining and managing the quality of the power supply system in a ship while preventing overcharge and overdischarge of the secondary battery. It can also be used for general power systems on land.

Abstract

 本発明に係る自立電源系統(1)は、二次電池(5)を有する蓄電設備に、電力変換制御装置(6)を設けて、この電力変換制御装置(6)により、有効電力と無効電力を制御することにより、簡便で、応答速度の速い制御を実現して、電源系統の電圧と周波数を所定の値に調整することにより、自立電源系統の安定性と品質の維持を図る。

Description

自立電源系統調整装置および自立電源系統の調整方法
 本発明は、商用の電源系統とは独立した自立電源系統に関し、詳しくは、電源品質の調整装置およびその方法に関する。
 現在、通常の一般的な電力系統は電力会社が供給する商用の電力系統であるところ、商用の電力系統において電源品質の維持管理は主として電力会社によって行われている。そして、電源品質は法令・規則で定められた基準を満たすように、電力系統の運用が図られている。
 一般需要家は、特別な場合を除き、電源品質の維持管理を行う必要がなく、電力会社から供給される電力を消費している。
 ところが商用の電力系統に接続されない自立電源系統においては、その電源品質の維持管理は自らが行う必要がある。このような自立電源系統の例として、商用の電力配電線から離れた場所の電源系統や船舶内における電源系統がある。また、自家発電設備を有する大規模工場において、系統に連系しない場合も自立電源系統となる。
 自立電源系統においては、その信頼性と品質が問題となるところ、信頼性は必要なときに必要とする電力が得られることで評価され、電力供給に対する信頼性を言う。一般に停電が発生しない電源が、信頼性が高い電源といえる。一方、品質に関しては、主として電圧と周波数の変動が所定の範囲内におさまっていることで評価される。更には電源に含まれる高調波も電源品質の一部を担う。
 電源の電圧と周波数とは電力の需給の変化によって変動し、原動機のガバナを調節してその変動を補償する他、発電設備の運転停止や無効電力補償装置を用いて調整を図ることもある。電源系統に太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーを利用した発電設備が接続されている場合、発電設備の出力変動に伴う電圧・周波数変動を補償するため、電源品質の維持は一層必要となる。
 図11は、従来技術(例えば、特許文献1)からなる船舶内における電源系統について、その一例を示す図である。船舶内の電源系統は、岸壁に係留中などの特別な場合を除き、商用の電力系統とは独立した自立電源系統となっている。近年の船舶において自然エネルギーを利用した発電設備を装備することがあり、太陽電池ユニット(103)が電力変換装置(104)を介して船内電源系統(101)に接続されている。そして、自然エネルギーを有効に活用するために二次電池(105)と電力変換装置(106)とからなる電力貯蔵設備が設けられている。
 図11の例では、2台のディーゼル発電機(107)により、船舶の運航に必要な電力が賄われる。これら2台のディーゼル発電機(107)は、船内の電力需要に応じて適宜必要な台数が運転される。船内電源系統(101)には、船内の照明や空調設備等の船内電力負荷(102)が接続されるほか、船舶の離接岸時に用いられるバウスラスタ(108)が接続される。バウスラスタ(108)は、モータで駆動され大きな電力を消費するので、その運転により船内の電源系統は大きな変動を受けることとなる。
 電力系統の調整装置として、風力発電機を系統電源に連系した場合における電力系統の安定化装置およびその方法に関するものが開示されている(例えば、特許文献2、特許文献3)。つまり、特許文献2、特許文献3では、風力発電機などの自然エネルギーを用いた電源を系統電源に連系させた電力系統において、その風力発電機などの出力変動により電力系統に発生する電圧および周波数変動を抑制するために系統安定化装置を設ける技術が公表されている。
 このように電力変動を伴う風力発電機などの自然エネルギーを用いた電源や電力変動を伴う間欠負荷を系統電源(201)に連系させた電力系統では、電力変動による電力系統の電圧および周波数変動を抑制するための系統安定化装置を設置するのが一般的である。
 図12はかかる系統安定化装置の概略構成を示す。この系統安定化装置は、同図に示すように例えば風力発電機(203)と系統電源(201)との間に設置され、系統母線(202)に電力変換機(206)を接続し、その直流側に鉛電池などの二次電池(205)を配設した構成を具備する。
 電力変換機(206)は、インバータ機能とコンバータ機能とを有する双方向形交直変換機で、系統母線(202)からの交流電力を直流変換して二次電池(205)に充電するコンバータ運転と、二次電池(205)に充電された直流電力を交流変換して系統母線(202)に供給するインバータ運転とに切り換え制御される。この切り換え制御は、計器用変圧器や変流器により検出された風力発電機(203)の発電量に基づいて行われる。
 ここで、風力発電機(203)の出力は風速などの自然条件に応じて時々刻々と変動する。一方、風力発電機(203)は、ディーゼル発電機(207)を系統電源(201)として持つ小規模な電力系統と連系することが多い。この種の小規模な電力系統では、前述したように風力発電機(203)の出力変動が頻繁に現出すると、その風力発電機(203)の出力変動により電力系統に電圧または周波数変動を招く影響が大きい。
 そのため、系統安定化装置では、前述した風力発電機(203)の出力変動を計器用変圧器や変流器により検出し、その風力発電機(203)の出力変動を打ち消すように電力変換機(206)のコンバータ運転またはインバータ運転により二次電池(205)を充放電させ、この電力変換機(206)のコンバータ運転またはインバータ運転による電力系統との電力のやり取りでもって、電力系統の電圧または周波数変動を抑制するように電力補償動作させている。
 その他、太陽光発電機の出力変動を、二次電池を用いることなく補償する制御装置(例えば、特許文献4)、もしくは自然エネルギーによる発電機と熱電併給設備を有する電源系統の制御装置(例えば、特許文献5)なども開示されている。もっとも、これら特許文献2~5は、いずれも商用の電力系統と連系したものであり、自立電源系統に関するものでない。
 さらにまた、自然エネルギーを利用した発電として太陽光発電機の出力変動の影響を低減する制御方法も提案されている。例えば、特公平2-61227号公報(特許文献6)には、太陽電池を利用した太陽光発電機を電力系統に連系する際に、太陽光発電機の出力変動が電力系統に及ぼす影響を抑制するために、太陽光発電機の出力を二次電池に蓄電して、太陽光発電機の出力が低下したときに二次電池から電力を供給して、日射条件により変動を受ける太陽光発電機の出力を補償する技術が開示されている。
 更に、特開昭63-186538号公報(特許文献7)には、電力系統に二次電池と電力変換機からなる系統安定化装置を設けて、負荷変動が生じたときに、系統安定化装置からの出力を調整する方法が開示されている。
特開2010-116071号公報 特開2001-286062号公報 特開2002-101557号公報 特開2005-312163号公報 特開2005-151746号公報 特公平2-61227号公報 特開昭63-186538号公報
 自立発電系統の電力容量(供給可能電力)は商用の電力系統のように大きくないので、負荷変動により電源品質の影響を受け易い。図11に示すような船内電源系統(101)において、大きな電力を消費するバウスラスタ(108)を起動すると、船内電源系統(101)の電圧、周波数は大きく変動する。また、太陽電池ユニット(103)と電力変換装置(104)からなる太陽光発電機は日照条件によりその出力が変動し、船内電源系統(自立電源系統)(101)に外乱を与える。一般に自立電源系統は電力容量が小さく、負荷等の変動を受けやすいので、電源品質の維持が難しい。
 電源品質の維持のために、風力発電機等の出力変動やモータの負荷変動を計測して、別途設けた二次電池からの充放電を制御することにより、発電機等の出力変動等を補償する技術が提案されている(例えば、特許文献4、特許文献5)。この方法によれば、発電機毎にその出力を計測し、かつモータ毎にその負荷を計測して、出力および負荷の変動量を算出する必要があり、制御が煩雑となる。特に、発電機台数やモータの台数が増えれば、より煩雑となり対応が困難となる。これは、発電機やモータ毎に電流と電圧を計測して電力を算出し、その変動分を計算するからである。更に、電力の計測は周波数や電圧の計測に比べて時間がかかるところ、発電電力や負荷電力を計測して電力制御するのでは、電力計測の遅れが生じて安定かつ正確な制御を阻害する。
 電源品質維持のために、別途設けた発電機を運転しておき、その運転停止を行うことにより、太陽光発電機の出力変動による電力系統の電圧と周波数の影響を受けることのないシステムが提案されている(例えば、特許文献2、特許文献3)。しかしながら、図11における自立電源系統において、電源品質維持のためにディーゼル発電機(107)を余分に運転すれば、常に余分なディーゼル発電機を運転しておく必要があり、エネルギー損失となるという問題が生じる。
 本発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、その目的は、煩雑な計測を行うことなく、負荷変動や自然エネルギー発電による擾乱を抑制して電源品質の維持を図るとともに、電源品質維持のために余分に運転されるディーゼル発電機を減らす自立電源系統調整装置および自立電源系統調整方法を提供することにある。
 さらにまた、上述したように、従来技術において、二次電池と電力変換機からなる蓄電設備を用いて、電力系統の安定化を図り、電源系統の品質の維持管理を行っている。しかし、二次電池の容量は有限であり、その容量を超えて使用しようとすると、二次電池は過充電もしくは過放電状態となる。二次電池は過充電もしくは過放電状態になれば、二次電池は劣化して、電池寿命を短くする。これを避けるために二次電池の容量を大きくすれば、コストアップとなる。
 また、適正な充電状態を維持していないと、過充電もしくは過放電に陥りやすい。すなわち、電池残量が少ない状態で二次電池を使用すれば過放電になりやすいし、満充電に近い状態で二次電池を使用すれば過充電になりやすい。
 電力系統の安定化のために、風力発電機等の出力変動や、モータの負荷変動を計測して、適宜、発電機の運転/停止を行う技術が提案されている(例えば、特許文献6)。この方法によれば、発電機やモータ毎にその電力を計測する必要があり、制御が煩雑となる。更に、電力の計測は周波数や電圧の計測に比べて時間がかかるので、電力計測に遅れが生じて安定で正確な制御を阻害する。
 そこで本発明の他の目的は、二次電池の過充電および過放電を防止しつつ電力系統の安定化を図ることができる自立電源系統調整装置および自立電源系統調整方法を提供することにある。
 上記の目的を達成するために本発明に係る自立電源系統調整装置は、原動機発電機と負荷設備とを有する自立電源系統において、二次電池と電力変換機とを有する蓄電設備と、自立電源系統の周波数を計測する周波数計測手段と、自立電源系統の電圧を計測する電圧計測手段と、前記周波数計測手段と前記電圧計測手段とからの計測値を用いて、それぞれ有効電力の目標値と無効電力の目標値を算出する系統制御部と、前記系統制御部からの有効電力と無効電力の目標値に応じて有効電力および無効電力を出力する前記電力変換機とを備えている。
 この構成によれば、二次電池と電力変換機とからなる蓄電設備において、二次電池から電力変換機を介して出力される有効電力および無効電力を制御して、電源系統の周波数と電圧を調整する。
 なお、ここで有効電力、無効電力を出力するとは、その符号を含んでいて流入と流出とを特に区別しないで説明することがある。また、蓄電設備において、二次電池の代わりにキャパシタを用いてもよい。キャパシタを用いれば蓄電設備として応答性が向上する。
 原動機発電機は、例えばディーゼルエンジンを原動機として用いる同期発電機であってもよく、原動機としてガスタービンや蒸気タービンであってもよい。発電機は誘導発電機であってもよい。
 本発明にいう自立電源系統とは、商用の電力系統とは独立した電源系統をいう。自立電源系統では、商用の電力系統のような系統電圧や系統周波数を支配する要素はなく、電力の需給により周波数と電圧は定まる。
 ところで、自立電源系統の周波数は、原動機発電機の回転速度によって支配され、この回転速度の変動は、この原動機発電機に流れる負荷電流の有効分の増減によって生じる。従って、上記構成によれば、電力変換機からの有効電力の出力を制御することにより自立電源系統の周波数を制御することができる。そして、この有効電力の目標値が周波数計測手段からの計測値を用いて算出されるので、自立電源系統の周波数が周波数計測手段で計測される周波数に追従するように制御される。なお、自立電源系統の周波数が長期的に(長周期で)変動する場合にはこの制御は実質的に機能せず、当該変動は原動発電機のガバナ(governor)によって制御されて抑制される。また、換言すると、上記構成によれば、自立電源系統調整装置は、周波数の過渡的な変動のみに応答することができ、定常的に二次電池から電力が出力され続けることを防ぐことができる。
 また、自立電源系統の電圧は、原動機発電機の端子電圧によって支配され、この端子電圧の変動は、この原動機発電機につながれた負荷の力率の変動によって生じる。従って、上記構成によれば、電力変換機からの無効電力の出力を制御することにより自立電源系統の電圧を制御することができる。そして、この無効電力の目標値が電圧計測手段からの計測値を用いて算出されるので、自立電源系統の電圧が電圧計測手段で計測される電圧に追従するように制御される。上記構成によれば、自立電源系統調整装置は、電圧の過渡的な変動のみに応答することができ、定常的に二次電池から電力が出力され続けることを防ぐことができる。
 よって、本発明に係る自立電源系統調整装置は、煩雑な計測を行うことなく、負荷変動や自然エネルギー発電による擾乱を抑制して電源品質の維持を図ることができる。また、二次電池の過充電および過放電を防止しつつ電力系統の安定化を図ることができる。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、前記二次電池に取り付けられた電池状態検出器と、前記電池状態検出器からの信号により前記二次電池のSOCを計算するSOC計測手段と、前記SOC計測手段からの出力とあらかじめ定めたSOC目標値との偏差により、前記有効電力の目標値を補正する手段を有する。
 この構成によれば、SOC計測手段として、例えば、二次電池の端子電圧や充放電電流、電池温度やセル圧力などの電池状態を検出する検出器を設けてもよい。電池状態検出器からの検出値に異常がないか監視するために電池監視装置を設けてもよく、当該電池監視装置で電池のSOC(State of Charge)を計算してもよい。
 ここでSOCとは、二次電池の充電状態を示す値であって、満充電された状態を100%SOCといい、二次電池に電気量がない状態を0%SOCという。二次電池を過充電や過放電状態にすると電池寿命に影響を与えて好ましくないので、一般に、電池は20%SOC~80%SOCの間で使用される場合が多い。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は前記周波数計測手段および前記電圧計測手段が、自立電源系統の電圧を計測する電圧計と、前記電圧計の出力を位相同期演算するPLL演算部とを有する。
 この構成によれば、三相交流の電源系統に接続された変成器を介して特定の2相(例えば、RS相、ST相)の電圧の瞬時値を検出する。これを例えば計算機に取り込みPLL演算(Phase Locked Loop;位相同期演算)を施して、周波数と電圧を計算する。よって、電力計に比べ計測の遅れが小さいので、良好な応答性を得ることができる。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、前記系統制御部における制御演算が比例制御である。
 この構成によれば、有効電力調整ループおよび無効電力調整ループにおいて、制御演算は好ましくは比例制御となる。比例制御演算を行うことにより、他の発電設備と安定に負荷分担を行うことができる。比例制御演算を行なう代わりに、マイナーループとして比例積分制御(PI)演算を行い、全体としてドループを持たせた制御を行なってもよい。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、前記周波数計測手段の出力に遅れ演算器を設けて時間遅れ演算を施して周波数目標値とし、かつ、前記電圧計測手段の出力に遅れ演算器を設けて時間遅れ演算を施して電圧目標値とする。
 遅れ演算器は時間遅れ処理を施す演算器であって、例えば、一次遅れであってもよい。また、移動平均や二次遅れであってもよい。各計測手段に低周波信号を遮断する高域通過フィルタ処理演算を施し、これに比例定数を乗じて、有効電力および無効電力の目標値としてもよい。
 この構成によれば、周波数計測手段の出力及び電圧計測手段の出力にそれぞれ適切な遅れを持たせることにより、短期的(過渡的)な周波数変動及び電圧を好適に抑制することができる。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、前記原動機発電機が複数台であって、原動機発電機の負荷状態に応じて、前記原動機発電機の起動停止を行う台数制御を有する。
 この構成によれば、好ましくは原動機発電機の台数は少なくとも3台である。原動機発電機の負荷状態とは、運転中の原動機発電機の定格出力の合計に対する運転中の原動機発電機の出力の合計の割合をいう。しかしながら、原動機発電機の個々の定格に対する出力をいうこともある。特に断わらない限り、前者をもって原動機発電機の負荷状態という。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、自立電源系統に自然エネルギーを利用した発電機を接続してなる。
 この構成によれば、自然エネルギーを利用した発電機として、太陽電池を用いた太陽光発電機であってもよく、風力エネルギーを利用した風力発電機であってもよい。海洋を航海する船舶にとって太陽光や風力の自然エネルギーに恵まれている。自然エネルギーの有効活用を図れば省エネルギーとCO2削減に寄与することができる。
 本発明に係る自立電源系統の調整方法は、原動機発電機と負荷設備と二次電池と当該二次電池の電力変換機とを有する自立電源系統において、自立電源系統の電圧から無効電力の目標値を計算して、自立電源系統の周波数から求めた有効電力の目標値に二次電池の状態から求めた電池のSOCとSOC目標値との偏差に応じた補正を行い、前記無効電力の目標値および前記有効電力の目標値となるように、前記電力変換器からの無効電力および有効電力を調整する。
 本発明に係る自立電源系統の調整方法は、自立電源系統の電圧信号から位相同期演算により自立電源系統の周波数と電圧とを算出する。
 本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。
 本発明は、以上に説明した構成を有し、簡便でかつ計測に遅れの生じない系統周波数と系統電圧の調整を行うことができる。そして、負荷変動や自然エネルギー発電による擾乱を抑制して電源品質の維持を図り、自立電源系統の電源品質の向上を図ることができる。更には、電源品質維持のために余分に運転されるディーゼル発電機を減らすことにより省エネルギーの実現を図ることができる。また、二次電池の過充電および過放電を防止しつつ電力系統の安定化を図ることができる。
本発明の実施形態にかかる自立電源系統の電源系統成図である。 本発明の実施形態にかかる自立電源系統の調整装置の制御ブロックを示す図である。 図2の制御ブロックにおいて、系統電圧及び系統周波数を算出するPLL演算部の説明図である。 図2の制御ブロックにおいて、系統電圧及び系統周波数を算出するPLL演算部の説明図である。 図2の制御ブロックにおいて、系統制御部内の電圧安定化制御回路を示すブロック図である。 図2の制御ブロックにおいて、系統制御部内の周波数電圧安定化制御回路を示すブロック図である。 図2の制御ブロックにおいて、系統制御部内のSOC補正制御回路を示すブロック図である。 図2の制御ブロックにおいて、電力制御部の詳細を説明する図である。 SOCの計算方法を説明する図である。 ディーゼル発電機の台数制御を説明するためのフローチャートである。 本発明に係る自立電源系統制御装置のシミュレーション試験結果を示す図である。 本発明に係る自立電源系統制御装置のシミュレーション試験結果を示す図である。 従来技術による船舶内の電源系統を示す図である。 従来技術による船舶内の電源系統を示す図である。 従来技術による制御ループを説明する図である。
 以下、本発明に係る実施形態を図面に従って説明するが、本発明はこの実施形態に限定されるものではない。
 図1に本発明の実施形態に係る自立電源系統の電源系統図を示す。電源系統(1)は、特に実体があるというものでなく、強いていえば、配線とこれにつながる各種の発電機や負荷設備等から構成されているということができる。
 自立電源系統(1)(以下、単に「電源系統(1)」と称す)には3相交流電力が流れるところ、表記を簡単化するために単線系統図として表されている。図1に示す電源系統は、船舶内におけるものであるが、船舶以外であっても自立電源系統であれば本発明の適用が可能である。
 電源系統(1)は、公称電圧440V,公称周波数60Hzの三相交流であって、その系統には、各種の設備が接続されている。すなわち、太陽電池ユニット(3)と電力変換機(4)とからなる太陽光発電機(10)、二次電池(5)と電力変換制御装置(6)とからなる蓄電設備(11)および3台のディーゼル発電機(7a,7b,7c)とが、図1の左側に接続されている。
 図1の右側には船内電力負荷(2)とバウスラスタ(8)とが接続されている。船内の照明や空調のほか船内で消費される電力が船内電力負荷(2)となる。バウスラスタ(8)は、タグボートの助けを借りずに入港時に船舶を岸壁に移動するために設けられており、大型の誘導電動機により駆動される。バウスラスタの起動時には大きな起動電流が流れて、船内電圧の低下等の電源系統(1)に大きな影響を与える。
 バウスラスタ(8)の運転が行われない場合は、通常、1台のディーゼル発電機(例えば7a)が運転され、船内に必要な電力を供給する。ディーゼル発電機(7)の定格出力は1,080kWであって、バウスラスタ(8)を駆動する図示しない誘導電動機の定格出力は1,350kWである。
 本発明に係る電源系統調整装置の設置する以前においては、バウスラスタ(8)の運転前に、その所要電力を供給するために2台のディーゼル発電機(7)が運転され、誘導電動機の始動時の電源系統の安定化のために更に1台のディーゼル発電機(7)が運転され、合計3台のディーゼル発電機(7)が運転される。しかし、図1に示すように電源系統調整装置が設置されている場合は、バウスラスタ(8)の運転前に、不足電力を補うために1台のディーゼル発電機(7)が運転されるが、電源系統の安定化のためにディーゼル発電機(7)の運転の必要がない。合計2台のディーゼル発電機(7)が運転される。
 本発明の実施形態に係る自立電源系統の調整装置について、図2に示す制御ブロックを用いて説明する。図2において、ディーゼル発電機(7)や太陽光発電機(10)やバウスラスタ(8)等は省略してある。自立電源系統の調整装置は、電力変換制御装置(6)と、電池状態検出器(21)と、二次電池監視装置(22)と、二次電池(5)とを備える。
 二次電池(5)は直流電力ライン(25)を介して、電力変換制御装置(6)の電力変換回路(20)に接続されている。この電力変換回路(20)は図示しないパワー半導体素子を高速にON/OFFを行うことにより、二次電池(5)からの直流電力を所定の交流電力に変換して電源系統(1)に出力する、もしくは電源系統(1)からの交流電力を直流電力に変換して二次電池(5)を充電する。
 電源系統(1)には電源系統電圧を検出するために電圧検出器(14)が設置されており、電圧検出器(14)の出力は配線(24)を介して、システム制御装置(15)のPLL演算部(16)に接続されている。電圧検出器(14)はPTとして知られる変成器である。
 システム制御装置(15)は、PLL演算部(16)、系統制御部(17)と電力制御部(18)から構成されており、PLL演算部(16)からの系統状態信号(27)は系統制御部(17)に送られ、系統制御部(17)からの電力指令信号(28)は電力制御部(18)に送られる。
 電力制御部(18)からのゲート駆動信号(29)は電力変換回路(19)に送られる。ゲート駆動信号(29)は、パワー半導体素子のゲートをPWM制御することにより、二次電池(5)の直流電力は所望の電圧、周波数、位相の交流電力に変換されるとともに電源系統(1)からの交流電力は直流電力に変換されて、二次電池(5)を充電する。
 二次電池(5)には二次電池の状態を検出するための電圧、電流、温度、圧力等の電池状態検出器(21)が取り付けられており、二次電池監視装置(22)において二次電池の状態を監視する他、二次電池(5)のSOCの計算を行う。
 二次電池監視装置(22)は配線(26a)を介してシステム制御装置(15)の系統制御部(17)に接続され、二次電池監視装置(22)で算出されたSOCが系統制御部(17)に送出される。また、二次電池の異常信号は配線(26b)を介して二次電池監視装置(22)から電力制御部(18)に送られる。
 次に、図3~図8を用いて本発明の実施形態に係る自立電源系統の調整装置の動作について説明をする。
 (1)PLL演算
 図3は、電源系統(1)の電圧及び周波数を算出するPLL演算部について説明する図である。すなわち、図3(a)は、PLL演算ブロック図であり、図3(b)は、PLL演算部(16)における演算処理を示すブロック図である。
 電源系統(1)の周波数・位相は電圧検出器(14)からの電圧値に基づき、PLL演算部(16)において計算で求められる。すなわち、電力変換制御装置(6)内に設置された電圧検出器(14)により電源系統(1)の線間電圧の瞬時値VRS、VSTが計測され、PLL演算部(16)に入力される(図7参照)。PLL演算部(16)において、この電圧の瞬時値VRS、VSTを用いて電源系統(1)の周波数・位相の推定が行われる。
 PLL演算部(16)の演算ブロック図を図3に示す。PLL演算部(16)は、線間電圧値(VRS、VST)から位相θを算出する部分とPLL演算部(16)内で推定された位相θ´との偏差を求める位相比較器(32)と、位相偏差から電源系統(1)の角速度(周波数)を推定するループフィルタ(34)および推定された角速度を積算し、推定位相θ´を算出する積算器(35)とで構成されている。
 電源系統の位相は、電圧検出器(14)から得られた系統線間電圧の瞬時値νab(=VRS)とνbc(=VST)をαβ変換することで求める。系統側の各相の相電圧の瞬時値を、νa、νb、νcとし、瞬時値ベクトルναβを次式のように定義する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 オイラーの式(ε=cosθ+jsinθ)より瞬時値νベクトルναβは以下のように表現することができる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 ここで瞬時値ベクトルναβはa相を基準にした固定座標系(αβ軸)を角速度ωで回転するベクトルとなる。
 実際の電力変換制御装置(6)内の電圧検出器(14)で計測された系統瞬時線間電圧νab、νbcと瞬時相電圧νa、νb、νcは次のような関係にある。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004

 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 従って瞬時値ベクトルは瞬時線間電圧から、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 で求められる。また、次式よりcosθとsinθが計算されて、位相θが求まる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 位相比較器(32)は、系統電圧の瞬時値から求めた位相θとPLL演算部(16)内で推定された位相θ´の偏差を求める。位相偏差θ-θ´はオイラーの式より、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 θ-θ´が十分小さい場合、この値がほぼ位相差と判断される。
 ループフィルタ(34)は、位相比較器(32)で求められた位相偏差から、系統の角速度ωを求める。系統周波数は、ループフィルタ(34)の出力ωから求まる。ループフィルタの伝達関数G(s)は次式で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
 推定角速度ωを積算器(35)にて積算して、位相θ´の推定を行う。系統電圧Vは、瞬時値ベクトルναβから次式で求められる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
 以上に述べた電圧、周波数の検出方法は電源系統に連系する電力変換制御装置に組み込まれているものであることから、本発明を実施するにあたり、新たに検出装置を追加する必要がない。
 また、周波数、位相がコンピュータプログラムでの計算により求められているので、応答速度が速い。本発明では周波数・電圧計測の応答速度が設備の性能に影響するが、本方式により、十分な性能が得られる。
 PLL演算部(16)で算出された系統電圧Vは系統電圧信号(41)として、また、系統周波数Fは系統周波数信号(51)として系統制御部(17)に送られる。更に、推定位相θ´がPLL演算部(16)から電力制御部(18)に送られる。
(2)電圧安定化制御
 本発明の実施形態に係る電源系統調整装置は、電源系統(1)の電圧変動を監視し、その変動を抑制するように充放電電力(無効電力)を算出する。電源系統(1)の電圧はディーゼル発電機(7)の自動電圧調整器(AVR)により一定に維持されているが、負荷変動や他の発電機の発電電力変動があった場合、電圧が変動する。また負荷が消費する無効電力によっても電圧は変動する。
 系統制御部(17)の内部回路である電圧安定化制御回路(40)の制御ブロック(図4)を用いて、電圧安定化制御の動作について説明する。
 図4に示す電圧安定化制御回路(40)は電圧の変動を検知して、蓄電設備(11)からの無効電力を調整することにより系統電圧の変動を抑制する。
 電圧安定化制御回路(40)にはPLL演算部(16)で算出された系統電圧信号(41)が入力される。系統電圧信号(41)は、遅れ演算器(42)において時間遅れ処理が施されて系統電圧目標値Vrefとなり、減算器(43)に送出される。遅れ演算器(42)の出力は系統電圧の目標値(Vref)を与えることとなる。
 減算器(43)は系統電圧目標値Vrefから系統電圧Vを減算して、比例制御器(44)に出力する。比例制御器(44)は、減算器(43)の出力(=Vref-V)に比例定数Kvを乗じて、次段の上下限リミッタ(45)に送る。そして、上下限リミッタ(45)にて比例制御器(44)の出力はQbat_maxとQbat_minの間に制限されて、無効電力指令信号(56)として出力される。
 遅れ演算器(42)は系統電圧目標値Vrefを系統電圧の整定値に漸近させる。これにより、電圧安定化制御は電圧の過渡的な変動のみに応答し、定常的に無効電力を出力しつづけることがない。ここで遅れ演算器(42)は、好ましくは一次遅れ演算を実行するように構成されている。その時定数Tは試験運転時に調整され、本実施形態においては、1分とした。なお、遅れ演算器(42)は二次遅れ演算を実行するものであってもよく、時間遅れ処理を施すものであれば他の演算であってもよい。系統電圧目標値Vrefとプロセス量である系統電圧Vとの差が制御誤差εvとなる。制御誤差εvの算出に当り、系統電圧信号(41)に高域通過フィルタ演算を施し、求めてもよい。
(3)周波数安定化制御部
 本発明の実施形態に係る電源系統調整装置は、電源系統(1)の周波数変動を監視し、その変動を抑制するように充放電電力(有効電力)を算出する。電源系統(1)の周波数はディーゼル発電機(7)の回転速度制御装置(ガバナ)により一定に維持されているが、負荷変動や他の発電装置の発電電力に変動があった場合、ディーゼル発電機(7)の出力と負荷電力がバランスしなくなり、結果として周波数が一時的に変動する。
 系統制御部(17)の内部回路である周波数安定化制御回路(50)の制御ブロック(図5)を用いて、周波数安定化制御の動作について説明する。図5に示す周波数安定化制御回路(50)は周波数の変動を検知し、ディーゼル発電機(7)の出力と負荷電力のアンバランス分を、蓄電設備(11)の発生する有効電力で補償することにより一時的な周波数変動を抑制する。
 周波数安定化制御回路(50)にはPLL演算部(16)で算出された系統周波数信号(51)が入力される。系統周波数信号(51)は、遅れ演算器(52)において時間遅れ処理が施されて系統周波数目標値Frefとなり、減算器(53)に送出される。遅れ演算器(52)の出力は系統周波数の目標値(Fref)を与えることとなる。
 減算器(53)は系統周波数目標値Frefから系統周波数Fを減算して、比例制御器(54)に出力する。比例制御器(54)は、減算器の出力(=Fref-F)に比例定数Kfを乗じて、次段の上下限リミッタ(55)に送る。そして、上下限リミッタ(55)にて比例制御器(54)の出力はPbat_maxとPbat_minの間に制限される。この上下限リミッタ(55)の出力は、加算器(57)にて、SOC補正制御回路(60)からの有効電力補正Psoc_cmpが加算されて、有効電力指令信号(46)として周波数安定化制御回路(50)から出力される。
 遅れ演算器(52)は周波数安定化制御回路(50)の周波数目標値を系統周波数の整定値に漸近させる。これにより、周波数安定化制御は周波数の過渡的な変動のみに応答し、定常的に有効電力を出力しつづけることがない。ここで遅れ演算器(52)は、好ましくは一次遅れ演算を実行するように構成されている。その時定数Tは試験運転時に調整され、本実施形態においては、1分とした。なお、遅れ演算器(42)は二次遅れ演算を実行するものであってもよく、時間遅れ処理を施すものであれば他の演算であってもよい。系統周波数目標値Frefとプロセス量である系統周波数Fとの差が制御誤差εfとなる。制御誤差εfの算出に当り、系統周波数信号(51)に高域通過フィルタ演算を施し、求めてもよい。
(4)SOC補正制御(二次電池の保護制御)
 二次電池(5)には二次電池の状態を検出するための電圧計、電流計、温度計、圧力計等の電池状態検出器(21)が取り付けられており、二次電池監視装置(22)で、二次電池の状態監視を行うとともに、二次電池のSOCが計算される。なお、二次電池(5)に異常が発生すれば、電力変換回路(20)の作動を停止させて、二次電池(5)の保護を図る。SOC制御の説明の前に、SOCの求め方について説明する。
 電池の充電状態(SOC)を計算する方法として、充放電電流を積算する方法(積算SOC法)と電池電圧・電流・温度等から充電状態を推定する方法(瞬時SOC法)とがある。ここで、積算SOC法は短期間の運用では精度良く計測できる反面、電流の計測誤差、自己放電の影響が累積され、長時間運用した場合、誤差が拡大する問題がある。
 一方、瞬時SOC法は累積誤差の影響はない反面、充放電電流の時間変化等により、誤差が生じる。本発明に係る実施形態においては、補正SOC法を用いてSOCの計算を行っている(図8参照)。すなわち、積算SOC法でSOCを計算して、瞬時SOCとの偏差を求め、その偏差を補正するように充放電電流値に補正を加えて、補正SOCを求める。本方式は、積算SOC法で生じる累積誤差を瞬時SOC法で補正することにより、長期間の使用により誤差の累積が抑制され、長期運用を可能としている。
 ディーゼル発電機(7)の周波数と電圧は、必ずしも定格値で整定するとは限らず、系統周波数と系統電圧に定常的に偏差が残る場合がある。
 系統電圧は配電線の電圧降下により、場所により偏差が残る。また、ディーゼル発電機(7)の出力電圧も所定の電圧を維持しているとは限らないことから、定常的な制御偏差により、充電や放電が継続することとなり、二次電池が過充電状態や過放電状態となる恐れがある。
 また、電圧安定化制御回路(40)では遅れ演算器(42)を用いることにより、電圧目標値を系統電圧の定常値に漸近させて、定常的に無効電力を出力しないようにしている。同様に、定常的な周波数偏差により、充電や放電が継続することとなり、二次電池が過充電状態や過放電状態となる恐れがある。
 本発明の実施形態において、遅れ演算器(42、52)を設けて、電圧目標値を系統電圧の定常値に漸近させ、かつ、周波数目標値を系統周波数の定常値に漸近させて、定常的に無効電力および有効電力が出力されることにより、充電や放電が継続されないようにして、二次電池(5)の保護を図っている。
 ここで、遅れ演算器(42,52)を用いずに、周波数および電圧の各計測手段に低周波信号を遮断する高域通過フィルタ処理演算を施して、これに比例定数を乗じて有効電力および無効電力の目標値としてもよい。
 さらにまた、二次電池は過充電(SOC>100%)や過放電(SOC<0%)になると、電池性能の劣化を招く恐れがあるし、電池電圧が下がり過ぎると、装置が停止する恐れがある。そこで電池使用範囲の上限80%とし、下限を20%として二次電池の運用を図っている。このため、80%と20%の中間の値(50%)をSOC目標値SOCrefとしている。
 二次電池(5)が適正な充電状態を維持するために、あらかじめ定められたSOCの目標値(SOCref)と二次電池監視装置(22)で計算されたSOCの偏差から、SOC補正電力を計算する。図6を用いてSOC補正制御の動作について説明する。
 図6は系統制御部(17)の内部回路であるSOC補正制御回路(60)の制御ブロックを示す図である。減算器(63)の出力が上下限リミッタ(64)にて、単位変換と上下限制限を受ける。そして上下限リミッタ(64)の出力は一次遅れ演算器(66)にて時定数が1分の一次遅れ処理が施されて、SOC補正信号(65)として周波数安定化制御回路(50)に送出される。SOC補正制御回路(60)には二次電池監視装置(22)で算出された二次電池のSOCが配線(26)を介して入力される。このSOCがSOC補正制御回路(60)の内部に設定されたSOC目標値SOCrefと減算器(63)にて比較減算される。
 SOCが目標値(SOCref)を下回っている場合、周波数安定化制御回路(50)から出力される有効電力指令値(Pbat_ref)が充電側となるよう補正する(Psoc_cmp<0)。
 逆にSOCが目標値(SOCref)を上回っている場合、有効電力指令値(Pbat_ref)が放電側となるよう補正する(Psoc_cmp>0)。このように、SOC補正制御により二次電池の充電状態を一定に保つように制御される。
 減算器(63)の出力が上下限リミッタ(64)にて、単位変換と上下限制限を受ける。そして上下限リミッタ(64)の出力は一次遅れ演算器(66)にて時定数が1分の一次遅れ処理が施されて、SOC補正信号(65)として周波数安定化制御回路(50)に送出される。
 従来技術からなる電力系統の安定化装置において、二次電池が過充電もしくは過放電となる原因の考察を行ったところ、常に電力変換機が作動するためであるとの結論に到達した。すなわち、通常の制御装置において、与えられた目標値に対してプロセス量との差が少なくなるように操作量が計算されて、その操作量に 対してプラントが応答してプロセス量の変化となって現れて、フィードバック制御が行われる。図13に示す従来の制御ループにおいて、周波数の目標値は規格 等で定められた値、例えば60Hzであり、プロセス量は電力系統の変成器から計測された系統周波数である。制御ループが比例制御であれば、制御偏差が残り、操作量はゼロとなることはない。つまり、電力変換機は何がしかの出力を出し続けることとなる。
 ところが、電力系統に連系した二次電池と電力変換機とからなる蓄電設備において、突発的に生じた電圧や周波数の変動に対して、電力系統の安定化を図るために動作する。当該蓄電設備は電力系統を支配するだけの容量を有していないので、恒常的な変動(時間スパンの長い変動)に対しては、応答は遅いが容量の大きな発電機の運転で対応して系統の安定化を図ることになる。
 このような電力系統の安定化に対する考察から、当該蓄電装置は、発電機が対応できない比較的時間の短い瞬時的な変動に対応すればよく、長期的な変動に対しては応答感度を落として、二次電池の充放電を抑えることにより、二次電池の過充電と過放電を防止することを考えた。目標値を規格で定められた60Hzとせずに、プロセス量の時間遅れを目標値とすれば、瞬時的な変動には対応するが恒常的な変動にはほとんど出力応答のない制御を実現できることに気付いた。
(5)電力制御
 以上のように電圧検出器(14)からの信号に基づきPLL演算部(16)で系統周波数と系統電圧とが算出され、系統制御部(17)で有効電力指令Pbat_refと無効電力指令Qbat_refが算出されて、電力指令信号(28)として電力制御部(18)に送られる。
 電力制御部(18)は、有効電力指令Pbat_refと無効電力指令Qbat_refに基づき、電力変換回路(20)にパワー半導体素子のON/OFFを行うゲート駆動信号(29)を送出する。パワー半導体は、有効電力および無効電力が、それぞれ有効電力指令Pbat_refと無効電力指令Qbat_refになるようPWM制御される。
 電力制御の詳細について、図7に示す電力制御ブロック図を用いて説明する。電力変換制御装置(6)内に設置された電流検出器(13)により蓄電設備(11)に流れる線電流の瞬時値が計測され、電力制御部(18)に伝えられる。この電流値についてPLL演算部(16)から送られてくる位相θに基づきdq変換をして、d軸電流とq軸電流が計算される。
 一方、系統制御部(17)から送られてきた有効電力指令Pbat_refと無効電力指令Qbat_refとはd軸電流目標値とq軸電流目標値とに変換されて、電流検出器(13)から求めたd軸電流およびq軸電流と比較され、PI制御器を通り、dq逆変換されて、ゲート駆動信号(29)となり電力変換回路(20)に送られる。
 二次電池監視装置(22)において、二次電池に異常が見つかれば、電池異常信号を配線26bにて、システム制御装置(15)の電力制御部(18)に送り、ゲート駆動信号(29)の送出を停止して、電力変換回路(20)の作動を停止させて、二次電池(5)の保護を図る。二次電池の異常としては、過電流、電圧低下、過電圧、過充電、過放電、電池温度異常、電池圧力異常、装置異常等がある。
(6)ディーゼル発電機の台数制御
 図1に示したディーゼル発電機(7a、7b、7c)の運転制御について説明する。バウスラスタ(8)を運転していないときは船内電力負荷(2)をまかなうために1台のディーゼル発電機(7)が運転されている。
 入出航時にバウスラスタ(8)を運転する前に、事前にディーゼル発電機(7)を起動しておき、船内の電源系統の安定化を図る。すなわち、バウスラスタ(8)の運転に必要な電力を供給するために1台のディーゼル発電機(7)が起動され、更に誘導電動機始動時の電源系統の安定化のためにディーゼル発電機(7)が起動され、都合2台のディーゼル発電機(7)が運転される。ディーゼル発電機(7)の起動もしくは停止は運転員が運転ボタンを押下することにより行われる。ディーゼル発電機(7)は手動により運転/停止が可能となっている。
 基本的には、船内で必要な電力はディーゼル発電機(7)によりまかなわれ、本発明に係る蓄電設備(11)は、ディーゼル発電機(7)が追従できないような過渡的な負荷変動や太陽光発電機(10)による系統への擾乱を補償するために設けられたものである。
 ディーゼル発電機(7)にはDG台数制御装置(9)が設けられており、図9に示すフローチャートによりディーゼル発電機(7)の運転台数が自動で制御される。ディーゼル発電機(7)の負荷が80%以上の状態が5分以上継続する場合は(S6で「Y;YES」)、ディーゼル発電機(7)の運転台数を増やし(S7、S8)、負荷が30%以下の状態が5分以上継続する場合は(S9で「Y;YES」)、ディーゼル発電機(7)の運転台数を減らす(S10、S11)。
 本発明に係る電源系統調整装置を設置すれば、電源系統の安定化のためにディーゼル発電機(7)を余分に運転する必要がなくなり、燃料消費率の改善を図ることができる。
(7)試験結果
 図10に電源系統(1)において負荷が400kW(力率0.8)から600kW(力率0.8)に急変し、その後400kW(力率0.8)に減少した場合について、本発明に係る電源系統調整装置による制御がある場合とない場合の電圧および周波数変動の差異を示す。図10(a)は系統電圧を縦軸にとり、時間(秒)を横軸にとり、負荷投入の影響を示している。図10(b)は系統周波数を縦軸にとり、時間(秒)を横軸にとり、負荷投入の影響を示している。系統安定化制御を行う蓄電設備(11)を導入することにより、電圧および周波数の変動が抑制され、系統の電源品質が向上して、系統安定度が増していることがわかる。
 電源系統(1)の安定度が増していることから、系統安定度を確保するため、余分に運転しているディーゼル発電機を停止させることが可能となり、燃料消費効率を改善することを可能としている。
 上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び/又は機能の詳細を実質的に変更できる。
 本発明に係る自立電源系統調整装置は、船舶内における電源系統の品質の維持管理の制御装置としてとして好適に用いることができる。また、陸上の一般の自立電源系統にも活用することができる。
 また、本発明に係る自立電源系統調整装置は、二次電池の過充電および過放電を防止しつつ、船舶内における電源系統の品質の維持管理の制御装置としてとして好適に用いることができる。また、陸上の一般の電力系統にも活用することができる。
1 自立電源系統
2 船内電力負荷
3 太陽電池ユニット
4 電力変換装置
5 二次電池
6 電力変換制御装置
7 ディーゼル発電機
8 バウスラスタ
9 D/G台数制御装置(ディーゼル発電機台数制御装置)
10 太陽光発電機
11 蓄電設備
13 電流検出器
14 電圧検出器
15 システム制御装置
16 PLL演算部
17 系統制御部
18 電力制御部
20 電力変換回路
21 電池状態検出器
22 二次電池監視装置
24 配線
25 直流電力ライン
26 配線
27 系統状態信号
28 電力指令信号
29 ゲート駆動信号(PWM信号)
32 位相比較器
34 ループフィルタ
35 積算器
40 電圧安定化制御回路
41 系統電圧信号
42 遅れ演算器
43 減算器
44 比例制御器
45 上下限リミッタ
46 有効電力指令
50 周波数安定化制御回路
51 系統周波数信号
52 遅れ演算器
53 減算器
54 比例制御器
55 上下限リミッタ
56 無効電力指令
57 加算器
60 SOC補正制御回路
61 SOC目標値
63 減算器
64 上下限リミッタ
65 SOC補正信号
66 一次遅れ演算器
101 船内電源系統
102 船内電力負荷(需要家)
103 太陽電池ユニット
104 電力変換装置
105 二次電池
106 電力変換装置
107 ディーゼル発電機
108 バウスラスタ
109 風力発電機

Claims (9)

  1.  原動機発電機と負荷設備とを有する自立電源系統において、
     二次電池と電力変換機とを有する蓄電設備と、
     自立電源系統の周波数を計測する周波数計測手段と、
     自立電源系統の電圧を計測する電圧計測手段と、
     前記周波数計測手段と前記電圧計測手段とからの計測値を用いて、それぞれ有効電力の目標値と無効電力の目標値を算出する系統制御部と、
     前記系統制御部からの有効電力と無効電力の目標値に応じて有効電力および無効電力を出力する前記電力変換機と、を備えた自立電源系統調整装置。
  2.  前記二次電池に取り付けられた電池状態検出器と、
     前記電池状態検出器からの信号により前記二次電池のSOCを計算するSOC計測手段と、
     前記SOC計測手段からの出力とあらかじめ定めたSOC目標値との偏差により、前記有効電力の目標値を補正する手段を有する請求項1に記載の自立電源系統調整装置。
  3.  前記周波数計測手段および前記電圧計測手段が、
     自立電源系統の電圧を計測する電圧計と、
     前記電圧計の出力を位相同期演算するPLL演算部とを有する請求項1または請求項2に記載の自立電源系統調整装置。
  4.  前記系統制御部における制御演算が比例制御である請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の自立電源系統調整装置。
  5.  前記周波数計測手段の出力に遅れ演算器を設けて時間遅れ演算を施して周波数目標値とし、かつ、前記電圧計測手段の出力に遅れ演算器を設けて時間遅れ演算を施して電圧目標値とする請求項1~請求項4のいずれか1項に記載の自立電源系統調整装置。
  6.  前記原動機発電機が複数台であって、
     原動機発電機の負荷状態に応じて、前記原動機発電機の起動停止を行う台数制御する請求項1~請求項5のいずれか1項に記載の自立電源系統調整装置。
  7.  自立電源系統に自然エネルギーを利用した発電機を接続した請求項1~請求項6のいずれか1項に記載の自立電源系統調整装置。
  8.  原動機発電機と負荷設備と二次電池と当該二次電池の電力変換機とを有する自立電源系統において、
     自立電源系統の電圧から無効電力の目標値を計算して、
     自立電源系統の周波数から求めた有効電力の目標値に二次電池の状態から求めた電池のSOCとSOC目標値との偏差に応じた補正を行い、
     前記無効電力の目標値および前記有効電力の目標値となるように前記電力変換機からの有効電力および無効電力を調整する自立電源系統調整方法。
  9.  自立電源系統の電圧信号から位相同期演算により自立電源系統の周波数と電圧とを算出する請求項8に記載の自立電源系統の調整方法。
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