WO2013014795A1 - 電力系統における電力調整方法、及び電力調整装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to an electric power adjustment method and an electric power adjustment device in an electric power system, and more particularly to a technique for enabling an efficient adjustment of the supply and demand balance of an electric power system.
- Patent Document 1 discloses a power configured by connecting power supply and demanders that perform power supply and demand with a power supply and demand control device for the purpose of adjusting the supply and demand balance of a power system to which a distributed power supply is connected.
- power shortage / surplus is determined, and power generation equipment is controlled based on predicted weather, prediction of power demand, prediction of heat demand, setting values by each consumer, and the like.
- a means for detecting the system frequency is provided in a distributed power source that does not have an AFC function such as a solar power generation facility, and by controlling the output of the solar power generation facility or the like based on the detected frequency, It describes that automatic operation of the power supply system is performed.
- the present invention has been made in view of such a background, and an object of the present invention is to provide a power adjustment method and a power adjustment device in an electric power system that can efficiently adjust the supply and demand balance of the electric power system. .
- One aspect of the present invention for achieving the above object is that power is transmitted by interposing a superconductor held in a superconducting state in a power transmission line, and at least a part of the superconductor is phase-shifted to a normal state.
- the power of the power system is adjusted by consuming surplus power generated in the power system in the part in the normal conduction state.
- power can be efficiently transmitted in a state where surplus power is not generated in the power system, and surplus is applied to the superconductor functioning as a transmission line in a state where surplus power is generated in the power system. Electric power can be consumed.
- it is possible to efficiently adjust the supply and demand balance of the power system with a simple configuration.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein power is transmitted by interposing a superconductor held in a superconducting state by being immersed in a refrigerant in a power transmission line, and the surplus of the superconductors Adjusting the power of the power system by causing the volume to change to a normal state by taking the volume corresponding to the magnitude of the power out of the refrigerant and consuming the surplus power in the volume.
- power corresponding to surplus power can be accurately consumed by the superconductor by adjusting the amount of volume exposed to the outside of the refrigerant.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein power is transmitted by interposing a plurality of superconductors maintained in a superconducting state by being immersed in a refrigerant in a power transmission line.
- the number of the superconductors corresponding to the magnitude of the surplus power is taken out of the refrigerant to cause the superconductor to undergo a phase transition to the normal state, and the surplus in the superconductor in the normal state.
- the power of the power system is adjusted by consuming the power.
- power corresponding to surplus power can be consumed by the superconductor by adjusting the number of superconductors exposed to the outside of the refrigerant.
- the entire superconductor is immersed in the refrigerant, or the entire superconductor is taken out of the refrigerant, so that the entire superconductor is either in the superconducting state or the normal conducting state. Since it is held in one state (binary), the refrigerant evaporates due to the heat generated in the normal state portion, as in the case of phase transition of a part of the bulk superconductor to the normal state. In addition, the generated heat does not cause the superconducting portion to transition to the normal conducting state, and the power supply / demand balance of the power system can be adjusted stably.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein each of the superconductors is immersed in the refrigerant in a state where the height of each of the superconductors is changed stepwise.
- the number of the superconductors corresponding to the amount of surplus power among the superconductors is taken out of the refrigerant in order from the superconductor at a high position.
- the power of the power system is adjusted by causing the superconductor to transition to a normal state and consuming the surplus power in the superconductor in the normal state.
- the superconductor can be phase-shifted to the superconducting state or the normal conducting state by simply moving the whole superconductor up and down.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein each of the plurality of superconductors is individually accommodated in each of the plurality of small chambers to which the refrigerant is supplied, and is opened above the small chamber.
- the opening is opened when the superconductor moves in and out of the small chamber, and a lid that functions to seal the opening is provided in other cases.
- the present invention it is possible to prevent heat from entering and leaving the small room when the superconductor is taken in and out of the refrigerant, and to prevent evaporation of the refrigerant.
- Another aspect of the present invention is the above-described power adjustment method, wherein each of the plurality of superconductors is individually accommodated in each of a plurality of small chambers arranged in an annular shape to which the refrigerant is supplied. To do.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein each of the plurality of superconductors is individually accommodated in each of the plurality of small chambers, and the superconductivity is supplied by supplying a refrigerant to each of the small chambers. Power is transmitted while holding the body in a superconducting state, and the volume of the superconductor according to the amount of surplus power is adjusted by adjusting the amount of refrigerant in the chamber according to the amount of surplus power. To the normal state, and the power of the power system is adjusted by consuming the surplus power in the volume.
- the superconductor can be phase-shifted to the normal state without moving the power transmission line or the superconductor. For this reason, supply and demand balance can be adjusted without giving to the electrical property of a power transmission line or a superconductor.
- Another aspect of the present invention is the power adjustment method described above, wherein a reheater that uses heat generated at a portion of the superconductor that has undergone a phase transition to a normal state as a heat source is provided.
- the supply and demand balance of the power system can be adjusted efficiently.
- FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a power adjustment device 1.
- FIG. 2 is a diagram illustrating a hardware configuration of a control device 10.
- FIG. It is a figure which shows the structure and function of the power adjustment apparatus 1 which concern on 1st Embodiment. It is a flowchart explaining the process which the power adjustment apparatus 1 performs. It is a figure explaining the mechanism which reuses the heat which arose by consuming surplus electric power. It is a figure explaining the structure and function of the power adjustment apparatus 1 which concern on 2nd Embodiment. It is a figure explaining the structure and function of the cover body 71 provided in the small chamber. It is a figure which shows an example of the form of the refrigerant tank.
- FIG. 1 shows a schematic configuration of a power adjustment apparatus 1 described as the first embodiment.
- the power adjustment device 1 includes, for example, a power transmission line 2 and is used to adjust the supply and demand balance of a power system to which a number of distributed power sources are connected.
- the power adjustment device 1 is provided, for example, in a power plant or a substation.
- a power conditioner 1 includes a superconductor 3 interposed in a power transmission line 2 constituting a power system, the superconductor 3 and the superconductor 3.
- a substantially rectangular parallelepiped-shaped refrigerant tank 5 in which the refrigerant 4 for cooling the refrigerant is stored, a refrigerant supply source 6 for supplying the refrigerant 4 to the refrigerant tank 5, and a supply of the refrigerant 4 from the refrigerant supply source 6 to the refrigerant tank 5 are controlled.
- a position adjusting mechanism 8 for moving the superconductor 3 up and down, a circuit breaker 9 interposed in the power transmission line 2, a control device 10 and the like.
- the transmission line 2 is, for example, a hard copper stranded wire, a hollow stranded wire, a steel core aluminum stranded wire made of copper, aluminum, a copper alloy, an aluminum alloy, or the like.
- the superconductor 3 is a substance having a property of phase transition from a normal state to a superconducting state when cooled to a temperature lower than a superconducting transition temperature (Tc) (hereinafter referred to as a transition temperature).
- Tc superconducting transition temperature
- System Y (yttrium) system (Power Central Research Institute report, power transport, general report: H05, May 2007, Electric Power Central Research Laboratory, "Characteristics for introduction of power system of SN transfer type superconducting flow source) And the like)
- bismuth-based (Bi-based) oxide high-temperature superconductors bismuth-based (Bi-based) oxide high-temperature superconductors, and metal superconductors such as niobium-titanium (Nb—Ti) and niobium 3 tin (Nb 3 Sn).
- the superconductor 3 can take various forms such as a linear shape, a thin film shape, and a coil shape according to
- the refrigerant 4 is a substance that cools the superconductor 3 to a temperature lower than the transition temperature, and is, for example, liquid nitrogen or liquid helium.
- the refrigerant tank 5 is, for example, a cryostat, and has a heat insulating structure (for example, a double structure (Dewar structure)) for preventing heat from entering the refrigerant tank 5 from the outside.
- the refrigerant 4 is supplied from the refrigerant supply source 6 to the refrigerant tank 5.
- the refrigerant supply source 6 includes a tank for storing the refrigerant 4, a pump for feeding the refrigerant 4 to the refrigerant tank 5, a cooling device for cooling the refrigerant 4, and the like.
- the valve 7 controls the supply of the refrigerant 4 from the refrigerant supply source 6 to the refrigerant tank 5. As will be described later, the opening and closing of the valve 7 is controlled by the control device 10.
- the position adjustment mechanism 8 supports a predetermined position of the power transmission line 2 in the vicinity of the superconductor 3 and supports the power supply with a support portion 81 for moving the superconductor 3 up and down, a hydraulic mechanism, a pneumatic mechanism, and the like.
- the drive part 82 which moves 81 up and down is provided. Further, an insulating material such as an insulator is interposed at the joint between the support portion 81 and the power transmission line 2.
- the circuit breaker 9 interrupts the current flowing through the transmission line 2 when, for example, an abnormality occurs in the power system. As will be described later, the opening / closing of the circuit breaker 9 is controlled by the control device 10.
- the control device 10 receives an instruction (hereinafter referred to as an adjustment instruction) sent from the information processing device 30 provided in a central control room or a power supply command station operated by an electric power company or the like via the communication unit 50. Based on the above, the valve 7, the position adjusting mechanism 8, and the circuit breaker 9 are controlled.
- the communication means 50 is, for example, a dedicated line, the Internet, a public communication network, or the like.
- FIG. 2 shows the hardware configuration of the control device 10.
- the control device 10 includes a central processing unit 11, a storage device 12, a communication circuit 13, a control circuit 14, and the like.
- the central processing unit 11 is configured using a CPU (Central Processing Unit), an MPU (Micro Processing Unit), and the like.
- the storage device 12 is configured using a memory (RAM, ROM, NVRAM (Non Volatile RAM, etc.)), a hard disk drive, or the like.
- the communication circuit 13 performs communication (wireless or wired) with the information processing apparatus 30.
- the control circuit 14 controls the valve 7, the position adjustment mechanism 8, and the circuit breaker 9.
- FIG. 3 is a diagram illustrating the configuration and functions of the power adjustment apparatus 1 according to the first embodiment.
- the superconductor 3 is entirely immersed in the refrigerant 4 when the surplus power is not adjusted (consumed) (normal state (a) in the figure). For this reason, the whole superconductor 3 is maintained at a temperature lower than the transition temperature, and the whole superconductor 3 is in a superconducting state. Therefore, the electrical resistance in the superconductor 3 is zero, and in this state, the power loss of the transmission line 2 due to the superconductor 3 being interposed in the transmission line 2 is zero.
- the control device 10 controls the position adjusting mechanism 8 in accordance with the adjustment instruction sent from the information processing device 30, and the exposure amount of the superconductor 3 from the refrigerant 4 (the height of the superconductor 3). ).
- the information processing device 30 determines the content of the adjustment instruction (the amount of power to be consumed) according to the current supply and demand balance of the power system. For example, the information processing apparatus 30 determines the content of the adjustment instruction (the amount of power to be consumed) according to the necessary adjustment amount of LFC (Load Frequency Control) or GF (Governor Free). .
- FIG. 4 is a flowchart for explaining processing performed by the power adjustment apparatus 1 in response to an adjustment instruction sent from the information processing apparatus 30.
- the information processing apparatus 30 generates an adjustment instruction according to the current supply and demand balance of the power system (S411), and transmits the generated adjustment instruction to the control apparatus 10 (S412).
- the control device 10 Upon receiving the adjustment instruction (S421), the control device 10 controls the position adjustment mechanism 8 according to the received adjustment instruction, and exposes the superconductor 3 from the refrigerant 4 (the height position of the superconductor 3). ) Is adjusted (S422).
- the control device 10 transmits a completion report to the information processing device 30 (S423), and the information processing device 30 receives the completion report (S413).
- the completion report may include information such as an actual measurement value of the electrical resistance of the superconductor 3 and an actual measurement value of the electric energy consumed in the superconductor 3.
- the operation of the power adjustment device 1 can be monitored using these pieces of information.
- the processing described above is performed at any time, for example, when it is necessary to adjust the supply-demand balance (for example, when the adjustment amount of LFC or GF is insufficient).
- an adjustment instruction for causing the entire superconductor 3 to transition to the superconducting state is sent from the information processing device 30 to the control device 10.
- the superconductor 3 when no surplus power is generated in the power system, the superconductor 3 is maintained in a superconducting state by maintaining the entire superconductor 3 in a superconducting state. 3 is made to function as a transmission line 2 with zero electrical resistance, while when surplus power is generated in the power system, at least a part (volume fraction) of the superconductor 3 is kept in a normal state. Power consumption.
- the power adjustment device 1 of the present embodiment when surplus power is not generated in the power system, the entire superconductor 3 can be held in the superconducting state and power can be transmitted efficiently. When surplus power is generated in the power system, surplus power can be consumed in the superconductor 3. Therefore, according to the power adjustment device 1 of the present embodiment, it is possible to efficiently adjust the supply and demand balance of the power system with a simple configuration.
- heat is generated due to the consumption of surplus power in the superconductor 3, and this heat is generated, for example, as shown in FIG. It may be taken into a heat machine and reused (for example, used as a heat source for a thermal power plant or the like).
- the power adjustment apparatus 1 of this embodiment function as a current limiter which suppresses the failure current which flows through the power transmission line 2 at the time of occurrence of a short circuit accident etc., for example.
- FIG. 6 is a diagram illustrating the configuration and function of the power adjustment apparatus 1 according to the second embodiment.
- a plurality of superconductors 3 connected by a power transmission line 2 are interposed.
- the refrigerant tank 5 is provided with a plurality of small chambers 55 partitioned by a partition wall 60, and each of the superconductors 3 is individually accommodated in each small chamber 55.
- each of the superconductors 3 is held in a state where the height of each of the superconductors 3 is changed stepwise.
- the whole of the connected superconductors 3 is held by supporting the power transmission lines 2 connected to the superconductors 3 located at both ends thereof by the support portions 81 of the position adjusting mechanism 8.
- the portion 81 up and down By moving the portion 81 up and down, the overall height position of the plurality of superconductors 3 can be adjusted. Therefore, each of the superconductors 3 is moved from the superconducting state to the normal conducting state or from the normal conducting state to the superconducting state by moving the support portion 81 up and down to move the entire superconductor 3 up and down.
- phase transition can be sequentially performed.
- each partition wall 60 is formed with a slit having a predetermined length in the vertical direction. This slit becomes a passage for the transmission line 2 when the superconductor 3 is moved up and down.
- the present embodiment also includes a control device 10 that is communicably connected to the refrigerant supply source 6, the valve 7, the circuit breaker 9, and the information processing device 30 described above. *
- the movement of the support portion 81 is stepwise (binary) so that the entire individual superconductor 3 is either completely immersed in the refrigerant 4 or completely exposed to the outside of the refrigerant 4. May also be performed.
- the individual superconductors 3 are stepwise (binary) so that the entire superconductor 3 is either completely immersed in the refrigerant 4 or completely exposed to the outside of the refrigerant 4. ) Does not cause the above problems.
- each superconductor 3 is individually accommodated in the small chamber 55 partitioned by the partition wall 60, even when a certain superconductor 3 is maintained in a normal state, the connection to other superconductors 3 is performed. Heat transfer can be prevented.
- a lid 71 as shown in FIG. 7 may be provided in the upper opening of each small chamber 55.
- the lid 71 is supported at the edge of the upper opening by using a hinge or an elastic mechanism.
- the lid 71 opens the upper opening of the small chamber 55, and otherwise the lid 71 seals the upper opening. May be. If it does in this way, the inside / outside heat
- the refrigerant tank 5 may have an overall shape in which the small chambers 55 are annularly arranged. As shown in the figure, in this example, the inside of the refrigerant tank 5 is partitioned by a partition wall 60 arranged so that its surface passes through the central axis of the refrigerant tank 5, whereby a plurality of small chambers 55 whose upper and lower surfaces have a fan shape are shown. Is forming.
- the refrigerant tank 5 has such a configuration, for example, the installation space of the refrigerant tank 5 can be reduced, and the choice of the installation location of the power adjustment device 1 increases.
- the heat generated in the part in the normal conduction state may be taken into a heat exchanger (reheater) and reused.
- the power adjustment device 1 may function as a current limiter that suppresses a fault current flowing through the transmission line 2 when a short circuit accident or the like occurs, for example.
- FIG. 9 is a diagram illustrating the configuration and functions of the power adjustment apparatus 1 according to the third embodiment.
- the position of the superconductor 3 is changed by the position adjusting mechanism 8 so that all or a part of the superconductor 3 is phase-shifted to the superconducting state or the normal conducting state.
- the superconductor 3 undergoes a phase transition without changing the position of the superconductor 3.
- a plurality of superconductors 3 are interposed in the power transmission line 2.
- Each superconductor 3 is individually accommodated in each of the plurality of small chambers 55.
- a refrigerant supply source 6 is connected to each small chamber 55.
- the small chamber 55 is supplied with the refrigerant 4 from the refrigerant supply source 6 via the valve 7.
- the circuit breaker 9 and the control device 10 that are communicably connected to the information processing device 30 are provided as in the first embodiment.
- the control device 10 adjusts the amount of the refrigerant 4 in each small chamber 55 by controlling the opening and closing of the valve 7 in accordance with an adjustment instruction from the information processing device 30.
- the superconductor 3 can be phase-transferred to a superconducting state or a normal conducting state without moving the superconductor 3.
- the heat generated in the part in the normal conduction state may be taken into a heat exchanger (reheater) and reused.
- the power adjustment device 1 may function as a current limiter that suppresses a fault current flowing through the transmission line 2 when a short circuit accident or the like occurs, for example.
- the power regulating apparatus 1 described in the first to third embodiments includes a consumer (load 91, distributed power source 92 (power generation equipment using fossil energy, natural energy, waste heat, etc.), It can be used to suppress voltage fluctuations that occur in the power system due to reverse power flow from the distributed power source 92 provided on the side including the storage battery 93.
- the power conditioner 1 is interposed in each distribution line 21 (branch line) branched from the transmission line 2 that connects the substation 95 (or power plant) and the supply and demand, and flows from the distributed power source 92 into the distribution line 21. Voltage fluctuations caused by reverse power flow are suppressed.
- the power adjustment device 1 can also function as a current limiter for suppressing a fault current flowing through the distribution line 21 when a short circuit accident or the like occurs.
- the power adjustment device 1 can be installed at a normally open point of a dendritic (normally open loop) distribution system and function as a loop controller (LPC), for example.
- LPC loop controller
- the power adjustment device 1 functions as a loop controller, even when a large number of distributed power sources 92 are connected to the dendritic distribution system, voltage fluctuations that occur in the power system are suppressed to appropriately adjust the supply and demand balance. be able to.
- the power adjustment device 1 may function as a current limiter for suppressing a fault current flowing through the transmission line 2 (or the distribution line 21) when a short circuit accident occurs. it can.
- 1 power adjustment device 2 power transmission line, 21 distribution line, 3 superconductor, 4 refrigerant, 5 refrigerant tank, 7 valve, 8 position adjustment mechanism, 81 support unit, 82 drive unit, 10 control device, 30 information processing device, 55 chambers, 60 partitions, 71 lids, 91 loads, 92 distributed power supplies,
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Abstract
【課題】電力系統に多数の分散型電源が接続されるような状況でも電力系統の需給バランスを効率よく調整できるようにする。 【解決手段】超伝導状態に保持した超伝導体3を送電線に2介在させて送電を行い、超伝導体3の少なくとも一部を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった部分において電力系統に生じた余剰電力を消費させることにより電力系統の需給バランスを調整する。具体的には、冷媒4に浸すことにより超伝導状態に保持した超伝導体3を送電線2に介在させて送電を行い、超伝導体3のうち余剰電力の大きさに応じた体積分を冷媒の外に露出させることにより体積分を常伝導状態に相転移させ、余剰電力をこの体積分において消費させることにより電力系統の需給バランスを調整するようにする。超伝導体3としては、例えばY(イットリウム)系の高温超伝導体を用いる。
Description
この発明は、電力系統における電力調整方法、及び電力調整装置に関し、とくに電力系統の需給バランスを効率よく調整できるようにするための技術に関する。
昨今、電力自由化、地球温暖化対策、自然エネルギーの利用促進などを背景として分散型電源の導入が進んでいるが、電力系統に分散型電源を接続した場合、電力系統の需給バランスの調整が問題となる。
特許文献1には、分散型電源が接続された電力系統の需給バランスを調整することを目的として、電力の需要及び供給を行う電力需給家が電力需給制御機器により相互接続されて構成された電力システムにおいて、電力不足/余剰を判断し、予測される天候、電力需要の予測、熱需要の予測、各需給家による設定値等に基づき発電機器を制御することが記載されている。
また特許文献2には、太陽光発電設備等のAFC機能を有しない分散電源に系統の周波数を検知する手段を設け、検知された周波数にもとづき太陽光発電設備等の出力を制御することにより、電力供給システムの自動運転を行うことが記載されている。
今後、分散型電源の導入が進んで多数の分散型電源が電力系統に接続する状況になった場合には、LFC(Load Frequency Control:負荷周波数制御)やGF(Governor Free:ガバナ・フリー)の調整量が不足して需給バランスの調整が困難となることが予想される。需給バランスの調整方法として、遠隔から個々の分散型電源を制御して電力系統の需給バランスを適性に保つことなども検討されているが、これを実現しようとすれば大規模なシステムを構築する必要があり、多額の費用が発生する。また遠隔からの分散型電源の制御に際しては、電力系統の運用者側と需給家側との間で情報交換や調整を行う必要があり、運用時の煩雑さが問題となる。
本発明はこのような背景に鑑みてなされたもので、電力系統の需給バランスを効率よく調整することを可能とする、電力系統における電力調整方法、及び電力調整装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するための本発明の一つは、超伝導状態に保持した超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体の少なくとも一部を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった部分において電力系統に生じた余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することとする。
本発明によれば、電力系統に余剰電力が生じていない状態では効率よく送電を行うことができ、また電力系統に余剰電力が生じている状態では送電線として機能させている超伝導体に余剰電力を消費させることができる。このように本発明によれば、簡素な構成にて電力系統の需給バランスを効率よく調整することができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、冷媒に浸すことにより超伝導状態に保持した超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた体積分を前記冷媒の外に出すことにより前記体積分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の電力を調整することとする。
本発明によれば、冷媒の外に露出させる体積分の量を加減することで、余剰電力に相当する電力を正確に超伝導体に消費させることができる。このように本発明によれば、簡素な構成にて電力系統の需給バランスを正確に調整することができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、冷媒に浸すことにより超伝導状態に保持した複数の超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を前記冷媒の外に出すことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することとする。
本発明によれば、冷媒の外に露出させる超伝導体の数を加減することで余剰電力に相当する電力を超伝導体に消費させることができる。またこのように、本発明では、超伝導体の全体を冷媒に浸すか、もしくは超伝導体の全体を冷媒の外に出すことにより、超伝導体の全体を超伝導状態又は常伝導状態のいずれか一方の状態に(二値的に)保持するので、バルクな超伝導体の一部を常伝導状態に相転移させる場合のように、常伝導状態の部分で発生した熱によって冷媒が蒸発したり、発生した熱によって超伝導状態の部分が常伝導状態に相転移したりすることがなく、安定して電力系統の需給バランスを調整することができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、前記超伝導体の夫々を、夫々の高さを段階的に変えた状態で前記冷媒に浸すことにより前記超伝導体の夫々を超伝導状態に保持し、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を、高い位置にある前記超伝導体から順に前記冷媒の外に出していくことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することとする。
本発明によれば、超伝導体の全体を上下に移動させるだけで、超伝導体を超伝導状態又は常伝導状態に相転移させることができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、複数の前記超伝導体の夫々を、前記冷媒が供給される複数の小室の夫々に個別に収容し、前記小室の上方に開口を設け、前記超伝導体が前記小室の内外を移動する際に前記開口を開放し、それ以外の場合は前記開口を封止するように機能する蓋体を設けることとする。
本発明によれば、超伝導体を冷媒から出し入れする際における小室内外の熱の出入りを防ぐことができ、冷媒の蒸発を防ぐことができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、複数の前記超伝導体の夫々を、前記冷媒が供給される環状に配置された複数の小室の夫々に個別に収容することとする。
本発明によれば、小室の設置スペースを減らすことができ、設置場所の選択肢を増やすことができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、複数の超伝導体の夫々を複数の小室の夫々に個別に収容し、前記小室の夫々に冷媒を供給することにより前記超伝導体を超伝導状態に保持して送電を行い、前記小室の冷媒の量を前記余剰電力の大きさに応じて調節することにより、前記超伝導体の前記余剰電力の大きさに応じた体積分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の電力を調整することとする。
本発明によれば、送電線や超伝導体を移動させることなく超伝導体を常伝導状態に相転移させることができる。このため、送電線や超伝導体の電気的性質に与えることなく需給バランスを調整することができる。
本発明の他の一つは、上記電力調整方法であって、前記超伝導体のうち常伝導状態に相転移した部分において発生した熱を熱源として用いる再熱機を設けることとする。
本発明によれば、常伝導状態に相転移した部分で発生した熱を、再熱機を用いて有効に利用することができる。
その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための形態の欄、及び図面により明らかにされる。
本発明によれば、電力系統の需給バランスを効率よく調整することができる。
[第1実施形態]
図1に第1実施形態として説明する電力調整装置1の概略的な構成を示している。この電力調整装置1は、例えば、送電線2を含んで構成され、多数の分散型電源が接続している電力系統の需給バランスの調整に用いられる。電力調整装置1は、例えば、発電所や変電所などに設けられる。
図1に第1実施形態として説明する電力調整装置1の概略的な構成を示している。この電力調整装置1は、例えば、送電線2を含んで構成され、多数の分散型電源が接続している電力系統の需給バランスの調整に用いられる。電力調整装置1は、例えば、発電所や変電所などに設けられる。
同図に示しているように、本実施形態に係る電力調整装置1は、電力系統を構成している送電線2に介在される超伝導体3、この超伝導体3とこの超伝導体3を冷却するための冷媒4とが収容される略直方体形状の冷媒槽5、冷媒槽5に冷媒4を供給する冷媒供給源6、冷媒供給源6から冷媒槽5への冷媒4の供給を制御するためのバルブ7(開閉弁)、超伝導体3を上下に移動させる位置調節機構8、送電線2に介在される遮断器9、及び制御装置10などを含んで構成されている。
送電線2は、例えば、銅、アルミニウム、銅合金、アルミニウム合金などを素材とする、硬銅より線、中空より線、鋼心アルミより線などである。
超伝導体3は、超伝導転移温度(Tc)(以下、転移温度と称する。)よりも低い温度に冷却すると常伝導状態から超伝導状態に相転移する性質を有する物質であり、例えば、希土類系(Y(イットリウム)系(電力中央研究所報告,電力輸送,総合報告:H05,平成19年5月,財団法人電力中央研究所,「SN転移型超電導源流器の電力系統導入のための特性評価に関する研究」を参照)等)やビスマス系(Bi系)の酸化物高温超伝導体、ニオブ-チタン(Nb-Ti)やニオブ3スズ(Nb3Sn)などの金属超伝導体である。超伝導体3は、電力調整装置1の構成や規模、超伝導体3の素材の性質などに応じて、線状、薄膜状、コイル状等、様々な形態を取り得る。
冷媒4は、超伝導体3を転移温度よりも低い温度に冷却する物質であり、例えば、液体窒素や液体ヘリウムなどである。
冷媒槽5は、例えば、クライオスタットであり、外部から冷媒槽5の内部への熱の侵入を防ぐための断熱構造(例えば、二重構造(デュワー構造))を有する。冷媒槽5には、冷媒4が冷媒供給源6から供給される。
冷媒供給源6は、冷媒4を貯蔵するタンク、冷媒4を冷媒槽5に送液するためのポンプ、冷媒4を冷却する冷却装置などを含む。バルブ7は、冷媒供給源6から冷媒槽5への冷媒4の供給を制御する。後述するように、バルブ7の開閉は制御装置10によって制御される。
位置調節機構8は、超伝導体3の近傍の送電線2の所定位置を支持して超伝導体3を上下に移動させるための支持部81、油圧機構や空気圧機構などを動力源として支持部81を上下に移動させる駆動部82を有する。また支持部81と送電線2の接合部には碍子等の絶縁材を介在させている。
遮断器9は、例えば、電力系統に異常が発生した際に送電線2を流れる電流を遮断する。後述するように、遮断器9の開閉は制御装置10によって制御される。
制御装置10は、通信手段50を介して電力事業者等が運営する中央制御室や給電指令所などに設けられている情報処理装置30から送られてくる指示(以下、調整指示と称する。)に基づき、バルブ7、位置調節機構8、及び遮断器9を制御する。通信手段50は、例えば、専用線、インターネット、公衆通信網などである。
図2は制御装置10のハードウエア構成である。同図に示すように、制御装置10は、中央処理装置11、記憶装置12、通信回路13、制御回路14などを備えている。中央処理装置11は、CPU(Central Processing Unit)、MPU(Micro Processing Unit)等を用いて構成されている。記憶装置12は、メモリ(RAM、ROM、NVRAM(Non Volatile RAM)等)やハードディスクドライブ等を用いて構成されている。通信回路13は、情報処理装置30との間で通信(無線又は有線)を行う。制御回路14は、バルブ7、位置調節機構8、及び遮断器9を制御する。
図3は第1実施形態に係る電力調整装置1の構成及び機能を説明する図である。同図に示すように、余剰電力の調整(消費)を行っていない状態では(同図における通常状態(a))、超伝導体3の全体が冷媒4に浸っている。このため、超伝導体3の全体は転移温度よりも低い温度に保持され、超伝導体3の全体が超伝導状態になっている。従って、超伝導体3における電気抵抗はゼロであり、この状態では送電線2に超伝導体3が介在していることによる送電線2の電力損失はゼロである。
一方、余剰電力の調整を行っている状態では(同図における調整中の状態(b))、超伝導体3の一部の体積分が冷媒4の外に露出し、この露出部分は転移温度を超える温度になっている。このため、この体積分はクエンチ(quench)されて常伝導状態になっている。従って、この状態では、上記体積分における電気抵抗によって電力が消費される。
同図において、制御装置10は、情報処理装置30から送られてくる調整指示に応じて位置調節機構8を制御し、超伝導体3の冷媒4からの露出量(超伝導体3の高さ)を調節する。情報処理装置30は、電力系統の現在の需給バランスに応じて、調整指示の内容(消費すべき電力量)を決定する。例えば、情報処理装置30は、LFC(Load Frequency Control:負荷周波数制御)やGF(Governor Free:ガバナ・フリー)の必要調整量に応じて、調整指示の内容(消費すべき電力量)を決定する。
図4は、電力調整装置1が情報処理装置30から送られてくる調整指示に応じて行う処理を説明するフローチャートである。同図に示すように、まず情報処理装置30が、電力系統の現在の需給バランスに応じて調整指示を生成し(S411)、生成した調整指示を制御装置10に送信する(S412)。
制御装置10は、上記調整指示を受信すると(S421)、受信した調整指示に応じて位置調節機構8を制御し、超伝導体3の冷媒4からの露出量(超伝導体3の高さ位置)を調節する(S422)。
露出量の調節が完了すると、制御装置10は完了報告を情報処理装置30に送信し(S423)、情報処理装置30が上記完了報告を受信する(S413)。尚、この完了報告には、超伝導体3の電気抵抗の実測値や、超伝導体3において消費される電力量の実測値などの情報を含ませてもよい。例えば中央制御室や給電指令所ではこれらの情報を用いて電力調整装置1の動作を監視することができる。
以上に説明した処理は、例えば、需給バランスの調整が必要となった場合(例えばLFCやGFの調整量が不足する場合)などに随時行われる。また需給バランスの調整が不要になった場合は、超伝導体3の全体を超電導状態に相転移させるための調整指示が情報処理装置30から制御装置10に送られる。
以上に説明したように、本実施形態の電力調整装置1によれば、電力系統に余剰電力が生じていない場合には、超伝導体3の全体を超伝導状態に保持することにより超伝導体3の全体を電気抵抗がゼロの送電線2として機能させ、一方、電力系統に余剰電力が生じている場合には、超伝導体3の少なくとも一部(体積分)を常伝導状態に保持して余剰電力を消費させる。このように、本実施形態の電力調整装置1によれば、電力系統に余剰電力が生じていない場合は超伝導体3の全体を超伝導状態に保持して効率よく送電を行うことができる。また電力系統に余剰電力が生じている場合は超伝導体3において余剰電力を消費させることができる。従って、本実施形態の電力調整装置1によれば、簡素な構成で電力系統の需給バランスの調整を効率よく行うことができる。
ところで、以上に説明した仕組みでは、超伝導体3で余剰電力が消費されることにより熱(ジュール熱)が発生するが、この熱は、例えば、図5に示すように熱交換器40(再熱機)に取り込んで再利用(例えば火力発電所等の熱源として用いる)するようにしてもよい。また本実施形態の電力調整装置1は、例えば、短絡事故等の発生時に送電線2を流れる故障電流を抑制する限流器として機能させてもよい。
[第2実施形態]
図6は第2実施形態に係る電力調整装置1の構成及び機能を説明する図である。同図に示すように、第2実施形態の電力調整装置1では、送電線2で連結した複数の超伝導体3を介在させている。冷媒槽5には、隔壁60によって区画された複数の小室55が設けられており、超伝導体3の夫々は各小室55に個別に収容されている。
図6は第2実施形態に係る電力調整装置1の構成及び機能を説明する図である。同図に示すように、第2実施形態の電力調整装置1では、送電線2で連結した複数の超伝導体3を介在させている。冷媒槽5には、隔壁60によって区画された複数の小室55が設けられており、超伝導体3の夫々は各小室55に個別に収容されている。
同図に示すように、超伝導体3の夫々は、夫々の高さを段階的に変えた状態で保持されている。連結された複数の超伝導体3の全体は、その両端に位置する超伝導体3に接続している送電線2を位置調節機構8の支持部81によって支持することにより保持されており、支持部81を上下に移動させることにより複数の超伝導体3の全体の高さ位置を調節することができる。そのため、支持部81を上下に移動させて超伝導体3の全体を上下に移動させることにより、超伝導体3の夫々を、超伝導状態から常伝導状態に、もしくは常伝導状態から超伝導状態に、順次相転移させることができる。
同図には示していないが、各隔壁60には、上下方向に所定の長さでスリットが形成されている。このスリットは超伝導体3を上下に移動させた際に送電線2の通り道となる。また第1実施形態と同様に、本実施形態においても、前述した冷媒供給源6、バルブ7、遮断器9、及び情報処理装置30と通信可能に接続された制御装置10が設けられている。
同図に示すように、位置調節機構8の支持部81を上昇させていくと、高い位置に存在する超伝導体3から順に冷媒4の外に露出していく(通常状態(a)→調整中の状態(b))。一方、位置調節機構8の支持部81を下降させていくと、低い位置に存在する超伝導体3から順に冷媒4に浸されていく(調整中の状態(b)→通常状態(a))。
尚、支持部81の移動は、個々の超伝導体3の全体が完全に冷媒4に浸るかもしくは完全に冷媒4の外に露出するかのいずれかの状態になるように段階的(二値的)に行うようにしてもよい。
ここで第1実施形態における電力調整装置1のように、バルクな超伝導体3の一部(体積分)を常伝導状態に相転移させた場合には、冷媒4から露出して常伝導状態となっている部分で発生した熱(余剰電力が消費されることにより発生した熱)が超伝導状態の部分に伝達され、超伝導状態に保持すべき部分が常伝導状態に相転移してしまう可能性がある。また上記熱は冷媒4にも伝達されるので、冷媒4を無駄に消費してしまうことになる。
本実施形態のように、個々の超伝導体3をその全体が完全に冷媒4に浸るかもしくは完全に冷媒4の外に露出するかのいずれかの状態になるように段階的(二値的)に上下させた場合には上記のような問題が生じない。また各超伝導体3は隔壁60によって区画された小室55内に個別に収容されているので、ある超伝導体3が常伝導状態に保持されている場合でも、他の超伝導体3への熱の伝達を防ぐことができる。
各小室55の上部開口には、例えば、図7に示すような蓋体71を設けてもよい。蓋体71は、例えば、上部開口の縁部に蝶番や弾性機構を用いて支持するようにする。また同図に示すように、超伝導体3を小室55に出入りさせる際は蓋体71が小室55の上部開口を開放し、それ以外の場合は蓋体71が上部開口を封止するようにしてもよい。このようにすれば、超伝導体3を冷媒4から出し入れする際の小室55の内外の熱の出入りを防ぐことができ、冷媒4の蒸発をより確実に防ぐことができる。
図8に示すように、冷媒槽5は、各小室55が環状に配置された全体形状としてもよい。同図に示すように、この例では、冷媒槽5の内部をその面が冷媒槽5の中心軸を通るように配置した隔壁60によって区画することにより、上下面が扇状を呈する複数の小室55を形成している。冷媒槽5をこのような形態とした場合には、例えば、冷媒槽5の設置スペースを削減することができ、電力調整装置1の設置場所の選択肢が増えることになる。
常伝導状態となっている部分において発生した熱は熱交換器(再熱機)に取り込んで再利用するようにしてもよい。また電力調整装置1は、例えば、短絡事故等の発生時に送電線2を流れる故障電流を抑制する限流器として機能させてもよい。
[第3実施形態]
図9は、第3実施形態に係る電力調整装置1の構成及び機能を説明する図である。第1実施形態及び第2実施形態では、位置調節機構8によって超伝導体3の位置を変化させることにより、超伝導体3の全部又は一部を超伝導状態又は常伝導状態に相転移させていたが、本実施形態では超伝導体3の位置は変えずに超伝導体3を相転移させる。
図9は、第3実施形態に係る電力調整装置1の構成及び機能を説明する図である。第1実施形態及び第2実施形態では、位置調節機構8によって超伝導体3の位置を変化させることにより、超伝導体3の全部又は一部を超伝導状態又は常伝導状態に相転移させていたが、本実施形態では超伝導体3の位置は変えずに超伝導体3を相転移させる。
同図に示すように、本実施形態の電力調整装置1では、送電線2に複数の超伝導体3を介在させている。また各超伝導体3を複数の小室55の夫々に個別に収容するようにしている。各小室55には冷媒供給源6が接続されている。各小室55には、バルブ7を介して冷媒供給源6から冷媒4が供給される。同図では省略しているが、第1実施形態と同様、前述した遮断器9、及び情報処理装置30と通信可能に接続された制御装置10が設けられている。
同図に示すように、本実施形態においては、制御装置10が、情報処理装置30からの調整指示に応じてバルブ7の開閉を制御することにより各小室55の冷媒4の量を調節し、各小室55に収容されている超伝導体3の全部又は一部を超伝導状態又は常伝導状態に相転移させる(通常状態(a)→調整中の状態(b)、もしくは通常状態(b)→調整中の状態(a))。このため、超伝導体3を移動させることなく超伝導体3を超伝導状態又は常伝導状態に相転移させることができる。従って、超伝導体3を移動させるための仕組みを設ける必要がなく、小室55への冷媒4の供給量を制御するだけで需給バランスの調整を行うことができる。また本実施形態では、送電線2や超伝導体3の位置を変化させないため、電力系統の需給バランスの調整に際し送電線2や超伝導体3の電気的性質に与える影響も少ない。
常伝導状態となっている部分において発生した熱は熱交換器(再熱機)に取り込んで再利用するようにしてもよい。また電力調整装置1は、例えば、短絡事故等の発生時に送電線2を流れる故障電流を抑制する限流器として機能させてもよい。
[応用例]
図10に示すように、第1乃至第3実施形体で説明した電力調整装置1は、需給家(負荷91、分散型電源92(化石エネルギー、自然エネルギー、廃熱等を利用する発電設備)、蓄電池93を含む)側に設けられている分散型電源92からの逆潮流に起因して電力系統に生じる電圧変動の抑制に用いることができる。この例では、変電所95(又は発電所)と需給家とを結ぶ送電線2から分岐する各配電線21(支線)に電力調整装置1を介在させ、分散型電源92から配電線21に流れ込む逆潮流に起因して生じる電圧変動を抑制するようにしている。尚、同図のような配置とした場合には、電力調整装置1を短絡事故等の発生時に配電線21を流れる故障電流を抑制するための限流器として機能させることもできる。
図10に示すように、第1乃至第3実施形体で説明した電力調整装置1は、需給家(負荷91、分散型電源92(化石エネルギー、自然エネルギー、廃熱等を利用する発電設備)、蓄電池93を含む)側に設けられている分散型電源92からの逆潮流に起因して電力系統に生じる電圧変動の抑制に用いることができる。この例では、変電所95(又は発電所)と需給家とを結ぶ送電線2から分岐する各配電線21(支線)に電力調整装置1を介在させ、分散型電源92から配電線21に流れ込む逆潮流に起因して生じる電圧変動を抑制するようにしている。尚、同図のような配置とした場合には、電力調整装置1を短絡事故等の発生時に配電線21を流れる故障電流を抑制するための限流器として機能させることもできる。
また図11に示すように、電力調整装置1は、例えば、樹枝状(常開ループ)配電系統の常開点に設置してループコントローラ(LPC)として機能させることもできる。電力調整装置1をループコントローラとして機能させる場合には、樹枝状配電系統に多数の分散型電源92が接続されている場合でも、電力系統に生じる電圧変動を抑制して需給バランスを適切に調整することができる。また同図のような配置とした場合には、電力調整装置1を短絡事故等の発生時に送電線2(又は配電線21)を流れる故障電流を抑制するための限流器として機能させることもできる。
以上に説明した実施の形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。
1 電力調整装置、2 送電線、21 配電線、3 超伝導体、4 冷媒、5 冷媒槽、7 バルブ、8 位置調節機構、81 支持部、82 駆動部、10 制御装置、30 情報処理装置、55 小室、60 隔壁、71 蓋体、91 負荷、92 分散型電源、
Claims (16)
- 超伝導状態に保持した超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体の少なくとも一部を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった部分において電力系統に生じた余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項1に記載の電力調整方法であって、冷媒に浸すことにより超伝導状態に保持した超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた体積分を前記冷媒の外に出すことにより前記体積分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の電力を調整することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項2に記載の電力調整方法であって、冷媒に浸すことにより超伝導状態に保持した複数の超伝導体を送電線に介在させて送電を行い、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を前記冷媒の外に出すことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項3に記載の電力調整方法であって、前記超伝導体の夫々を、夫々の高さを段階的に変えた状態で前記冷媒に浸すことにより前記超伝導体の夫々を超伝導状態に保持し、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を、高い位置にある前記超伝導体から順に前記冷媒の外に出していくことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の電力を調整することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項3又は4のいずれか一項に記載の電力調整方法であって、複数の前記超伝導体の夫々を、前記冷媒が供給される複数の小室の夫々に個別に収容し、前記小室の上方に開口を設け、前記超伝導体が前記小室の内外を移動する際に前記開口を開放し、それ以外の場合は前記開口を封止するように機能する蓋体を設けることを特徴とする電力調整方法。
- 請求項3又は4のいずれか一項に記載の電力調整方法であって、複数の前記超伝導体の夫々を、前記冷媒が供給される環状に配置された複数の小室の夫々に個別に収容することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項1に記載の電力調整方法であって、複数の超伝導体の夫々を複数の小室の夫々に個別に収容し、前記小室の夫々に冷媒を供給することにより前記超伝導体を超伝導状態に保持して送電を行い、前記小室の冷媒の量を前記余剰電力の大きさに応じて調節することにより、前記超伝導体の前記余剰電力の大きさに応じた体積分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の電力を調整することを特徴とする電力調整方法。
- 請求項1乃至7のいずれか一項に記載の電力調整方法であって、前記超伝導体のうち常伝導状態に相転移した部分において発生した熱を熱源として用いる再熱機を設けることを特徴とする電力調整方法。
- 送電線に介在される超伝導体と、前記超伝導体の少なくとも一部を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった部分において電力系統に生じた余剰電力を消費させることにより電力系統の需給バランスを調整する制御装置と、を備えることを特徴とする電力調整装置。
- 請求項9に記載の電力調整装置であって、前記超伝導体を超伝導状態に保持するための冷媒が収容される冷媒槽を備え、前記制御装置は、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた体積分を前記冷媒の外に出すことにより前記体積部分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の需給バランスを調整することを特徴とする電力調整装置。
- 請求項10に記載の電力調整装置であって、複数の前記超伝導体を超伝導状態に保持するための冷媒が収容される冷媒槽を備え、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を前記冷媒の外に出すことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の需給バランスを調整することを特徴とする電力調整装置。
- 請求項11に記載の電力調整装置であって、前記超伝導体の夫々を、夫々の高さを段階的に変えた状態で前記冷媒に浸すことにより前記超伝導体の夫々を超伝導状態に保持し、前記制御装置は、前記超伝導体のうち前記余剰電力の大きさに応じた数の前記超伝導体を、高い位置にある前記超伝導体から順に前記冷媒の外に出していくことにより前記超伝導体を常伝導状態に相転移させ、常伝導状態となった前記超伝導体において前記余剰電力を消費させることにより電力系統の需給バランスを調整することを特徴とする電力調整装置。
- 請求項11又は12のいずれか一項に記載の電力調整装置であって、複数の前記超伝導体の夫々を個別に収容し、前記冷媒が供給される複数の小室を備え、前記小室の上方には開口が設けられ、前記超伝導体が前記小室の内外を移動する際にのみ前記開口を開放し、それ以外の場合は前記開口を封止するように機能する蓋体を設けたことを特徴とする電力調整装置。
- 請求項11又は12のいずれか一項に記載の電力調整装置であって、前記複数の小室は環状に配置されていることを特徴とする電力調整装置。
- 請求項9に記載の電力調整装置であって、複数の超伝導体の夫々が個別に収容される複数の小室を備え、前記制御装置は、前記小室の夫々に冷媒を供給することにより前記超伝導体を超伝導状態に保持して送電を行い、前記小室の冷媒の量を前記余剰電力の大きさに応じて調節することにより、前記超伝導体の前記余剰電力の大きさに応じた体積分を常伝導状態に相転移させ、前記余剰電力を前記体積分において消費させることにより電力系統の需給バランスを調整することを特徴とする電力調整装置。
- 請求項9乃至15のいずれか一項に記載の電力調整装置であって、前記超伝導体のうち常伝導状態に相転移した部分において発生した熱を熱源として用いる再熱機を備えることを特徴とする電力調整装置。
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JPH11111542A (ja) * | 1997-10-01 | 1999-04-23 | Agency Of Ind Science & Technol | インピーダンス可変型超電導限流器 |
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