WO2013140635A1 - 風力発電システム - Google Patents

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金元 敏明
天元 村上
公 左村
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株式会社協和コンサルタンツ
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Definitions

  • the present invention relates to a wind power generation system that includes a wind turbine power generation mechanism and a charging / discharging device, and smoothes output to the system by transmitting power from the wind turbine power generation output to the charging / discharging device and by outputting power from the charging / discharging device to the system. Is.
  • a wind power generation system that includes a windmill power generation mechanism and a charging / discharging device, and smoothes output to the system by transmitting power from the windmill power generation output to the charging / discharging device and output from the charging / discharging device to the system is Patent Document 1, 2 etc.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and includes a wind turbine power generation mechanism and a charge / discharge device, and transmits power to the charge / discharge device of the wind turbine power generation output and outputs the power from the charge / discharge device to the system. It is an object of the present invention to provide a wind power generation system that can smoothly smooth the output to the system without increasing the capacity of the charge / discharge device.
  • a wind turbine power generation mechanism and a charging / discharging device are provided, and power transmission to the charging / discharging device of the wind turbine power generation output and output from the charging / discharging device to the system are performed to the system.
  • a wind power generation system that smooths the output including a pumped-storage power generation mechanism, pumped by a pumped-power generation mechanism that receives power supply from a charging / discharging device, and hydroelectric power generation and hydraulic power generation output by a pumped-storage power generation mechanism that uses the head of pumping Power transmission to the charge / discharge device is selectively performed at a relatively short predetermined time pitch of several tens of seconds to several minutes, and the selection is based on the wind turbine power generation output average value at the immediately preceding pitch and the end point of the immediately preceding pitch.
  • the wind power generation system is characterized in that it is performed based on the amount of electricity stored in the charging / discharging device.
  • the surplus power of the wind turbine power generation is stored in the charging / discharging device, and is converted into the potential energy of the stored water of the pumped-storage power generation mechanism and stored.
  • the output to the system can be stably smoothed without increasing the capacity of the charge / discharge device.
  • the conventional pumped-storage power generation was intended to smooth the power supply in a long time span such as nighttime and daytime, but the present invention relates to pumping by a pumped-storage power generation mechanism that receives power supply from the charging / discharging device.
  • the wind turbine power output and the charge / discharge device power storage amount are sometimes Selection according to the momentary variation becomes possible.
  • the pitch is 1 to 2 minutes. According to the measurement data of the wind turbine power generation output over time, there are many cases where a moderate mountain valley occurs at a pitch of 1 to 2 minutes. It is reasonable to selectively perform hydroelectric generation by the pumped-storage power generation mechanism using the head and transmission of the hydroelectric power generation output to the charging / discharging device at a pitch of 1 to 2 minutes. In a preferred embodiment of the present invention, one pitch immediately after the start of selection performs hydroelectric power generation by a pumped-storage power generation mechanism having an output equal to the output to the system, and outputs the hydroelectric power output to the system via the charging / discharging device.
  • the pumped-storage power generation mechanism includes a pair of upper and lower water storage tanks, and a pump turbine mechanism disposed in the middle of a communication path between the upper tank and the lower tank.
  • a set of impellers rotating in opposite directions in the circumferential direction have a pump / water turbine unit coaxially disposed in the casing, and a motor / generator unit having an inner / outer double rotor generator motor, A set of impellers are respectively coupled to the rotors inside and outside the motor / generator unit.
  • a pumped-storage power generation mechanism can be configured by a pair of upper and lower water storage tanks and a pump-turbine mechanism disposed in the middle of a communication path between the upper tank and the lower tank.
  • a set of impellers rotating in opposite directions in the circumferential direction have a pump / water turbine unit coaxially disposed in the casing, and a motor / generator unit having an inner / outer double rotor generator motor,
  • a set of impellers is connected to each of the rotors inside and outside the motor / generator unit, and the pump turbine mechanism has the same rotational torque of the front and rear impellers, and the angular momentum of the water flow flowing through the impellers. It has the characteristic that the change is operated in the same state in the front and rear stages, and in both the pump and turbine operation states, axial inflow and outflow can be realized without an auxiliary machine such as a guide vane. This feature is advantageous for reliably realizing the instantaneous switching when it is necessary to instantaneously switch between the pump (pumping) operation and the water turbine operation.
  • FIG. 1 is a block diagram of a wind power generation system according to an embodiment of the present invention. It is a figure which shows an example of the measurement data of a time-dependent change of a windmill electric power generation output. It is a figure which shows the time-dependent change of the one-minute average value of the windmill power generation output produced based on the actual measurement data of FIG. It is a table
  • surface which shows the result of the simulation of the wind power generation by the wind power generation system which concerns on the Example of this invention. It is sectional drawing of the pump-turbine mechanism suitable for this invention.
  • the wind power generation system A includes a windmill power generation mechanism B, a pumped-storage power generation mechanism C, and a control device D that controls the operation of both.
  • the windmill power generation mechanism B includes the windmill generator 1, the windmill inverter 2 that converts the alternating current output of the windmill generator 1 into direct current, the watt-hour meter 3, the charge / discharge device 4, and the direct current output of the charge / discharge device 4. And an interconnecting inverter 5 for converting the AC output to the system.
  • the pumped-storage power generation mechanism C includes an upper water storage tank 6, a lower water storage tank 7, a communication path 8 between the upper and lower water storage tanks, an electromagnetic valve 9 that opens and closes the communication path 8, and a pump disposed in the middle of the communication path 8.
  • the water turbine 10, the induction generator motor 11 that drives and is driven by the pump turbine 10, and the DC output of the charging / discharging device 4 is converted into the excitation current (AC) of the induction generator motor 11, and the induction generator motor 11
  • an inverter 12 for a generator motor that converts the alternating current output into direct current.
  • the generator motor inverter 12 and the charge / discharge device 4 are connected via a bidirectional chopper 13.
  • the operation of the wind turbine power generation mechanism B will be described.
  • the AC output of the wind turbine generator 1 is converted into a DC output via the wind turbine inverter 2 and transmitted to the charging / discharging device 4 (if the output of the wind turbine generator 1 is DC, the wind turbine inverter 2 is not necessary). is there).
  • the output value of the wind turbine generator 1 is detected by the watt-hour meter 3 and input to the control device D.
  • the charged amount of the charging / discharging device 4 is also input to the control device D.
  • An output command from the control device D to the system is output to the charging / discharging device 4, a voltage / frequency control command is output to the interconnection inverter 5, and a DC output of the charge / discharge device 4 is passed through the interconnection inverter 5.
  • An opening degree control command is output from the control device D to the electromagnetic valve 9 to control the opening degree of the electromagnetic valve 9.
  • An excitation current output command is output from the control device D to the charging / discharging device 4, and an excitation voltage control command is output to the generator motor inverter 12.
  • the DC output of the charging / discharging device 4 is boosted by the bidirectional chopper 13, and then converted into a three-phase AC by the generator motor inverter 12, and the voltage and frequency are adjusted and supplied to the generator motor 11 as an exciting current.
  • a water flow whose flow rate is controlled by the electromagnetic valve 9 flows from the upper water storage tank 6 to the lower water storage tank 7 through the communication 8, and rotates the pump turbine 10 disposed in the middle of the communication path 8.
  • the generator motor 11 is driven to generate power.
  • the three-phase AC output of the generator motor 11 is converted into a DC output by the generator motor inverter 12, and after being stepped down by the bidirectional chopper 13, is transmitted to the charging / discharging device 4.
  • the pump operation operation (pumping operation) of the pumped storage power generation mechanism C will be described.
  • An excitation current output command is output from the control device D to the charging / discharging device 4, and an excitation voltage control command and a phase change command are output to the generator motor inverter 12.
  • the DC output of the charging / discharging device 4 is boosted by the bidirectional chopper 13, and then converted into a three-phase AC by the generator motor inverter 12 to adjust the voltage and frequency and to change the phase.
  • phase change two of the three phases of the generator-motor inverter 12 are changed, and the rotation direction of the pump turbine 10 is opposite to that during water turbine operation, and pump operation (pumping operation) is started.
  • a fully open control command is output from the control device D to the electromagnetic valve 9 so that the electromagnetic valve 9 is fully opened, and the water in the lower water tank 7 is pushed up to the upper water tank 6 and stored in the upper water tank 6.
  • the raw data is shown in FIG. 2, and the time-dependent change in average output for 1 minute obtained from the raw data in FIG. 2 is shown in FIG.
  • the blacked area indicates insufficient power when the smooth output to the system is 63 W
  • the hatched area indicates surplus power when the smooth output to the system is 63 W.
  • hydroelectric power generation is performed by the pumped-storage power generation mechanism C having an output equal to 63 W output to the system, and the hydroelectric power output is supplied to the charging / discharging device 4 and the interconnection inverter 5 To the system via
  • the selection at 1 minute pitch between pumping by the pumped-storage power generation mechanism C and hydropower generation by the pumped-storage power generation mechanism C using the head of pumping is as follows, and the wind turbine power generation output average value at the previous pitch and the end of the previous pitch Based on the amount of charge and discharge at the time of charging and discharging, it is performed in a feedback system, but immediately after the selection starts, there is no previous pitch, so for the time being, hydroelectric power generation by the pumped-storage power generation mechanism with an output equal to the output to the system is performed, The hydroelectric power output is output to the system via the
  • the pumped-storage power generation mechanism C is used for the next minute.
  • the hydroelectric power generation by is not performed, and the pumping by the pumped-storage power generation mechanism C is not performed.
  • the pumped-storage power generation mechanism C is used for the next minute. Hydroelectric power generation is not performed, and the excess stored power from 3 Wh is supplied to the pumped-storage power generation mechanism C, pumped up, converted into the potential energy of the stored water, and stored in the upper storage tank 6.
  • the energy values (Wh) described in the column of the potential energy of the water pumped to the upper storage tank and the column of the potential energy of the upper storage tank at the end of the pitch use the head of the pumped water. It is a value after conversion to electrical energy by hydroelectric power generation.
  • the maximum value of the charged amount of the charging / discharging device 4 is 3.95 Wh at 16:10.
  • the amount of water stored in the upper water storage tank at 16:10 is 367 liters.
  • the storage capacity of the charge / discharge device 4 is set to 3.
  • a wind power generation system that includes a windmill power generation mechanism and a charge / discharge device, and smoothes output to the system by transmitting power from the windmill power generation output to the charge / discharge device and by outputting power from the charge / discharge device to the system.
  • this pumped storage power generation mechanism is more expensive than NAS batteries that require large-scale peripheral devices to maintain an environment of 300 ° C or higher, Li-ion batteries that are expensive, have slow charge / discharge times, and are prone to deterioration. It is simple with no operating costs, has a long service life, and is extremely easy to maintain. In addition, it is extremely difficult to increase the capacity of these electric capacitors, but this pumped storage power generation mechanism can easily and freely design the processing capacity by changing the head / head, tank capacity, and fluid density. It can be applied to any wind power plant. It is also possible to centrally process several power plants, which is more economical than a conventional wind power generation system that smoothes the system output using only the charge / discharge devices.
  • the conventional pumped-storage power generation was intended to smooth the power supply in a long time span such as nighttime and daytime.
  • the pumped-storage power generation system that receives power supply from the charge / discharge device, By selectively performing hydroelectric power generation using the head of the pumped water and transmission of the hydroelectric power output to the charge / discharge device at a relatively short predetermined time pitch, the output of the pumped storage power generation varies from moment to moment.
  • the pumping power generation mechanism uses a pumping power generation mechanism and a pumping power generation mechanism that uses the head of the pumping water. It is reasonable to selectively perform hydropower generation and transmission of the hydropower output to the charging / discharging device at a pitch of 1 to 2 minutes.
  • a motor / generator unit 17 having a double rotor type motor, and the pair of impellers 14 and 15 are pumps coupled to the rotors 18 and 19 inside and outside the motor / generator unit 17, respectively.
  • a water wheel mechanism E may be used.
  • the pump turbine mechanism E has a feature that the front and rear impellers 14 and 15 have the same reciprocal rotational torque, and thus the angular momentum change of the water flow flowing through the impeller is the same in the front and rear stages. In both pump and water turbine operation states, axial inflow and outflow can be realized without auxiliary machines such as guide vanes. This feature is advantageous for reliably realizing the instantaneous switching when the pump operation (pumping operation) and the turbine operation (power generation operation) need to be switched instantaneously.
  • Japanese Patent No. 4245240 for details of the pump turbine mechanism E, refer to Japanese Patent No.
  • a permanent magnet type synchronous generator may be used instead of the induction generator motor 11, a permanent magnet type synchronous generator may be used. In this case, an exciting current from the charging / discharging device 4 to the permanent magnet synchronous generator is not necessary.
  • Pumping by the pumped-storage power generation mechanism and hydroelectric power generation by the pumped-storage power generation mechanism using the head of pumping and transmission of the hydroelectric power generation output to the charging / discharging device according to the momentary fluctuation of the wind turbine power generation output and the amount of charge stored in the charging / discharging device The mode of selectively performing every moment is not limited to the above embodiment.
  • the present invention can be widely used for wind power plants regardless of whether they are newly installed.
  • Wind power generation system B Wind turbine power generation mechanism C Pumped water power generation mechanism D Control device E Pump turbine structure 1 Wind turbine generator 2 Wind turbine inverter 3 Wattmeter 4 Charge / discharge device 5 Interconnection inverter 6 Upper water storage tank 7 Lower water storage tank 8 stations Passage 9 Solenoid valve 10 Pump turbine 11 Induction generator motor 12 Inverter 13 for generator motor Bidirectional choppers 14, 15 Impeller 16 Pump / turbine unit 17 Motor / generator units 18, 19 Rotor

Abstract

【課題】 風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムであって、充放電装置の大容量化を招くことなく、系統への出力を安定的に平滑化できる風力発電システムを提供する。 【解決手段】 風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムであって、揚水発電機構を備え、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで選択的に行い、前記選択は、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて行う。

Description

風力発電システム
本発明は、風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムに関するものである。
風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムが特許文献1、2等に開示されている。
特開2010-071159号公報 特開2010-159661号公報
風車発電出力の経時変動は大きいので、系統への出力を安定的に平滑化するためには、風車発電の余剰電力を蓄電する充放電装置の大容量化が必要である。しかし、充放電装置は一般に高価であり、大容量化は、風力発電システムの高価格化を招き、風力発電システムの普及促進を妨げる。
本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムであって、充放電装置の大容量化を招くことなく、系統への出力を安定的に平滑化できる風力発電システムを提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明においては、風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムであって、揚水発電機構を備え、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで選択的に行い、前記選択は、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて行うことを特徴とする風力発電システムを提供する。
本発明に係る風力発電システムにおいては、風車発電の余剰電力を充放電装置に蓄電すると共に、揚水発電機構の貯水の位置エネルギーに変換して蓄積するので、必要に応じて揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電出力を風車発電出力と共に系統に出力することにより、充放電装置を大容量化することなく、系統への出力を安定的に平滑化できる。
従来の揚水発電は、例えば夜間と昼間と言った長い時間スパンでの電力供給の平滑化を図るものであったが、本発明は、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで選択的に行うことにより、揚水発電を、時々刻々変動する風車発電出力の平滑化に利用するものであり、揚水発電の新規な利用方法を提案するものである。
風車発電出力は数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで山谷に変動する場合が多いので、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで選択的に行うのが合理的である。
前記選択を、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて、フィードバック方式で行えば、風車発電出力と充放電装置蓄電量の時々刻々の変動に応じた選択が可能になる。
本発明の好ましい態様においては、前記ピッチは1~2分ピッチである。
風車発電出力の経時変化の計測データによれば、1~2分のピッチで中程度の山谷が発生する場合が多いので、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、1~2分ピッチで選択的に行うのが合理的である。
本発明の好ましい態様においては、選択開始直後の1ピッチは、系統への出力に等しい出力の揚水発電機構による水力発電を行い、当該水力発電出力を充放電装置を介して系統へ出力する。
選択開始直後は、直前のピッチが存在しないので、とりあえず系統への出力に等しい出力の揚水発電機構による水力発電を行い、当該水力発電出力を充放電装置を介して系統へ出力するのが好ましい。
本発明の好ましい態様においては、揚水発電機構は、上下一対の貯水タンクと、上タンクと下タンクとの間の連通路の途上に配設されたポンプ水車機構とを備え、ポンプ水車機構は、互いに周方向逆向きに回転する一組の羽根車がケーシング内に同軸に配設されたポンプ・水車部と、内外二重回転子形発電電動機を有するモータ・発電機部とを有し、前記一組の羽根車はそれぞれ前記モータ・発電機部の内外の各回転子に結合されている。
上下一対の貯水タンクと、上タンクと下タンクとの間の連通路の途上に配設されたポンプ水車機構とにより、揚水発電機構を構成することができる。
互いに周方向逆向きに回転する一組の羽根車がケーシング内に同軸に配設されたポンプ・水車部と、内外二重回転子形発電電動機を有するモータ・発電機部とを有し、前記一組の羽根車はそれぞれ前記モータ・発電機部の内外の各回転子に結合されたポンプ水車機構は、前後段羽根車の相反回転トルクが同じ状態で、ひいては羽根車を流れる水流の角運動量変化が前後段で同じ状態で、運転される特徴を有しており、ポンプ及び水車運転の両運転状態で、ガイドベーン等の補助機械なしで軸方向流入流出を実現できる。この特徴は、ポンプ(揚水)運転と水車運転とを瞬時に切り換える必要が生じた場合に、当該瞬時の切り換えを確実に実現するのに有利である。
本発明の実施例に係る風力発電システムのブロック図である。 風車発電出力の経時変化の実測データの一例を示す図である。 図2の実測データに基づいて作成した風車発電出力の一分間平均値の経時変化を示す図である。 本発明の実施例に係る風力発電システムによる風力発電のシミュレーションの結果を示す表である。 本発明に好適なポンプ水車機構の断面図である。
本発明の実施例に係る風力発電システムを説明する。
図1に示すように、風力発電システムAは、風車発電機構Bと、揚水発電機構Cと、両者の作動を制御する制御装置Dとを備えている。
風車発電機構Bは、風車発電機1と、風車発電機1の交流出力を直流に変換する風車用インバータ2と、電力量計3と、充放電装置4と、充放電装置4の直流出力を系統への交流出力に変換する連系用インバータ5とを備えている。
揚水発電機構Cは、上部貯水タンク6と、下部貯水タンク7と、上下貯水タンク間の連通路8と、連通路8を開閉する電磁弁9と、連通路8の途上に配設されたポンプ水車10と、ポンプ水車10を駆動し又ポンプ水車10により駆動される誘導発電電動機11と、充放電装置4の直流出力を誘導発電電動機11の励磁電流(交流)に変換し又誘導発電電動機11の交流出力を直流に変換する発電電動機用インバータ12とを備えている。
発電電動機用インバータ12と充放電装置4とは、双方向チョッパ13を介して接続されている。
風車発電機構Bの作動を説明する。
風車発電機1の交流出力が、風車用インバータ2を介して直流出力に変換されて、充放電装置4に送電される(風車発電機1の出力が直流の場合は風車用インバータ2は不要である)。風車発電機1の出力値は電力量計3により検知され、制御装置Dに入力される。充放電装置4の蓄電量も制御装置Dに入力される。制御装置Dから系統への出力指令が充放電装置4に出力されると共に、電圧/周波数制御指令が連系用インバータ5に出力され、充放電装置4の直流出力が連系用インバータ5を介して所定電圧/周波数の交流出力に変換されて、系統に出力される。
揚水発電機構Cの水車運転作動(水力発電作動)を説明する。
制御装置Dから開度制御指令が電磁弁9に出力されて電磁弁9の開度が制御される。制御装置Dから、励磁電流出力指令が充放電装置4に出力されると共に、励磁電圧制御指令が発電電動機用インバータ12に出力される。充放電装置4の直流出力が双方向チョッパ13により昇圧され、次いで発電電動機用インバータ12により三相交流に変換されると共に電圧と周波数が調整されて、励磁電流として発電電動機11に供給される。電磁弁9によって流量制御された水流が、上部貯水タンク6から連通8を通って下部貯水タンク7へ流れ、連通路8の途上に配設されたポンプ水車10を回転駆動し、ポンプ水車10は発電電動機11を駆動して発電する。発電電動機11の三相交流出力は、発電電動機用インバータ12により直流出力に変換され、双方向チョッパ13により降圧された後、充放電装置4に送電される。
揚水発電機構Cのポンプ運転作動(揚水作動)を説明する。
制御装置Dから、励磁電流出力指令が充放電装置4に出力されると共に、励磁電圧制御指令と相入替指令とが発電電動機用インバータ12に出力される。充放電装置4の直流出力が双方向チョッパ13により昇圧され、次いで発電電動機用インバータ12により三相交流に変換され電圧および周波数が調整されると共に相入替えされる。相入替えにより、発電電動機用インバータ12の3相のうち2相が入替わって、ポンプ水車10の回転方向が水車運転の時とは逆方向になり、ポンプ運転(揚水作動)が開始される。直後に、制御装置Dから全開制御指令が電磁弁9に出力されて電磁弁9が全開し、下部貯水タンク7内の水が上部貯水タンク6へ押し上げられ、上部貯水タンク6に貯水される。
所定日の15時40分から16時10分まで行われたフィールド試験により得られた、風車ロータ径2m、定格出力1.2kW(風速11.5m/s)の風車発電機1の出力の経時変化生データを図2に示し、図2の生データから得られた1分間平均出力の経時変化を図3に示す。図3において、黒塗領域は、系統への平滑出力を63Wとする場合の不足電力を示し、ハッチング領域は系統への平滑出力を63Wとする場合の余剰電力を示す。
揚水発電機構Cを使用せず、風車発電機構Bと制御装置Dのみを用いて、15時40分から16時10分まで、系統への63Wの平滑出力を維持する場合には、15時40分から15時46分までの不足電力3.56Whが15時40分の時点で充放電装置4に蓄電されており、以降不足電力は充放電装置4からの出力で賄い、余剰電力は充放電装置4に蓄電すると仮定すると、16時10分の時点で、7.15Whの電力が充放電装置4に蓄電されていることになり、充放電装置4の必要蓄電容量は、7.15Whとなる。
図2から、1~2分のピッチで中程度の山谷が発生していることが分かる。そこで、風車発電機構Bによる発電を継続的に行うと共に、揚水発電機構Cによる揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構Cによる水力発電とを、1分ピッチで選択的に行い、系統への63Wの継続的な平滑出力を維持する場合をシミュレーションする。シミュレーションは以下の条件下に行う。
(1)ポンプ水車10として揚程及び落差が2mのポンプ水車を使用する。当該ポンプ水車10のポンプ運転作動時のエネルギー効率は、実測に基づき0.7とし、ポンプ水車10の水車運転作動時のエネルギー効率は、実測に基づき0.9とする。即ち、風車発電の余剰電力1Whをポンプ水車10のポンプ運転作動によって上部貯水タンク6内の貯水の位置エネルギーに変換し、次いで前記位置エネルギーをポンプ水車10の水車運転作動によって電力エネルギーに変換した場合、0.63Whの電力エネルギーが得られることとする。インバータ5、12、電磁弁9、制御装置Dの駆動に必要な電力は平滑出力やポンプ駆動に要する電力に比べて微少なので無視することとする。
(2)15時40分の時点で、充放電装置4の蓄電量は零であり、上部貯水タンク6には、ポンプ水車10の水車運転作動とポンプ水車10による発電電動機11の駆動とにより5.0Whの電力に変換される量の位置エネルギーに相当する量、即ち1019リットルの水が貯水されていることとする。
(3)15時40分~15時41分の間は、系統への出力63Wに等しい出力の揚水発電機構Cによる水力発電を行い、当該水力発電出力を充放電装置4、連系用インバータ5を介して系統へ出力する。
揚水発電機構Cによる揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構Cによる水力発電との1分ピッチでの選択は、後述ごとく、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて、フィードバック方式で行うが、選択開始直後は、直前のピッチが存在しないので、とりあえず系統への出力に等しい出力の揚水発電機構による水力発電を行い、当該水力発電出力を充放電装置4、連系用インバータ5を介して系統へ出力する。
(4)15時41分以降の各1分間は、直前の一分間の風車発電出力平均値と直前の一分間終了時点での充放電装置4の蓄電量とに基づいて、充放電装置4から電力供給を受けた揚水発電機構Cによる揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構Cによる水力発電及び水力発電出力の充放電装置4への送電と、を選択的に行う。
より具体的には、直前の一分間の風車発電出力平均値が63W未満の場合には、直前1分間分の不足電力を次の一分間に揚水発電機構Cによる水力発電によって補充して、系統に63W出力する。
直前の一分間の風車発電出力平均値が63W以上であって、且つ直前の一分間終了時点での充放電装置4の蓄電量が3Wh以下の場合には、次の一分間では揚水発電機構Cによる水力発電は行わず、揚水発電機構Cによる揚水も行わない。
直前の一分間の風車発電出力平均値が63W以上であって、且つ直前の一分間終了時点での充放電装置4の蓄電量が3Whを超える場合には、次の一分間では揚水発電機構Cによる水力発電は行わず、3Whからの超過分の蓄電力を揚水発電機構Cに供給して揚水し、貯水の位置エネルギーに変換して上部貯水タンク6に蓄積する。
シミュレーション結果を図4に示す。図4において、上部貯水タンクへ揚水された水の位置エネルギーの欄と、ピッチ終了時の上部貯水タンクの貯水の位置エネルギーの欄と、に記載したエネルギー値(Wh)は、揚水の落差を利用した水力発電による電気エネルギーへの変換後の値である。
図4から分かるように、充放電装置4の蓄電量の最大値は、16時10分の時点での3.95Whである。尚、16時10分の時点での上部貯水タンクの貯水量は367リットルである。
上記シミュレーションにおいては、揚水発電機構Cによる揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構Cによる水力発電とを、1分ピッチで選択的に行うことにより、充放電装置4の蓄電容量を3.95Whに設定すれば、換言すると風車発電機構Bのみで系統への63Wの継続的な平滑出力を維持する場合の約半分まで充放電装置4の蓄電容量を減らしても、系統への63Wの継続的な平滑出力を維持することができた。
上記シミュレーションの結果を踏まえて以下が言える。
(1)風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への送電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムに、揚水発電機構を付設し、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、比較的短い所定時間ピッチで選択的に行うことは、充放電装置の大容量化を抑制するのに有効である。尚、本揚水発電機構は、300°C以上の環境を保持するために大規模な周辺機器を必要とするNAS電池、高価で充放電の時間が遅くかつ劣化しやすいLiイオン電池などに比べ、運転コストがかからず簡素で耐用年数が長く、メンテナンス性も格段に優れている。また、これら電気的なキャパシタは大容量化が極めて困難であるが、本揚水発電機構は落差/揚程、タンク容量、流体密度を変えることで処理能力を簡単かつ自由に設計でき、風力発電の規模を問わず如何なる風量発電所にも適用できる。また、数か所の発電所を一括して集中処理することも可能であり、充放電装置のみで系統出力の平滑化を図る従前の風力発電システムに比べて経済的である。前記選択を、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて、フィードバック方式で行えば、風車発電出力と充放電装置蓄電量の時々刻々の変動に応じた選択ができる。
(2)従来の揚水発電は、例えば夜間と昼間と言った長い時間スパンでの電力供給の平滑化を図るものであったが、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、比較的短い所定時間ピッチで選択的に行うことにより、揚水発電を、出力が時々刻々変動する風車発電による電力供給の平滑化に利用できる。
(3)図2から分かるように、風車発電出力は1~2分のピッチで中程度の山谷が発生する場合が多いので、揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、1~2分ピッチで選択的に行うのが合理的である。
ポンプ水車10と誘導発電電動機11とを、図5に示す互いに周方向逆向きに回転する一組の羽根車14、15がケーシング内に同軸に配設されたポンプ・水車部16と、内外二重回転子形電動機を有するモータ・発電機部17とを有し、前記一組の羽根車14、15はそれぞれ前記モータ・発電機部17の内外の各回転子18、19に結合されたポンプ水車機構Eによって構成しても良い。ポンプ水車機構Eは、前後段羽根車14、15の相反回転トルクが同じ状態で、ひいては羽根車を流れる水流の角運動量変化が前後段で同じ状態で、運転される特徴を有しており、ポンプ及び水車運転の両運転状態で、ガイドベーン等の補助機械なしで軸方向流入流出を実現できる。この特徴は、ポンプ運転(揚水作動)と水車運転(発電作動)とを瞬時に切り換える必要が生じた場合に、当該瞬時の切り換えを確実に実現するのに有利である。尚、ポンプ水車機構Eの詳細については、特許第4245240号公報を参照されたい。
誘導発電電動機11に代えて、永久磁石式同期発電機を使用しても良い。この場合は、充放電装置4から永久磁石式同期発電機へ向かう励磁電流は必要ない。
揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、風車発電出力と充放電装置の蓄電量の時々刻々の変動に応じて時々刻々に選択的に行う態様は上記実施例に限定されない。制御の時間ピッチ、制御開始時の上部貯水タンク6の貯水量や充放電装置4の蓄電量、揚水選択の判断基準となる充放電装置4の蓄電量等は適宜選択して良い。
本発明は、新設既設を問わず、風力発電所に広く利用可能である。
A 風力発電システム
B 風車発電機構
C 揚水発電機構
D 制御装置
E ポンプ水車機構
1 風車発電機
2 風車用インバータ
3 電力量計
4 充放電装置
5 連系用インバータ
6 上部貯水タンク
7 下部貯水タンク
8 連通路
9 電磁弁
10 ポンプ水車
11 誘導発電電動機
12 発電電動機用インバータ
13 双方向チョッパ
14、15 羽根車
16 ポンプ・水車部
17 モータ・発電機部
18、19 回転子

Claims (4)

  1. 風車発電機構と充放電装置とを備え、風車発電出力の充放電装置への充電と、充放電装置から系統への出力とにより、系統への出力を平滑化する風力発電システムであって、揚水発電機構を備え、充放電装置から電力供給を受けた揚水発電機構による揚水と、揚水の落差を利用した揚水発電機構による水力発電及び水力発電出力の充放電装置への送電とを、数十秒乃至数分の比較的短い所定時間ピッチで選択的に行い、前記選択は、直前のピッチでの風車発電出力平均値と、直前のピッチ終了時点での充放電装置蓄電量とに基づいて行うことを特徴とする風力発電システム。
  2. 前記ピッチは1~2分ピッチであることを特徴とする請求項1に記載の風力発電システム。
  3. 選択開始直後の1ピッチは、系統への出力に等しい出力の揚水発電機構による水力発電を行い、当該水力発電出力を充放電装置を介して系統へ出力することを特徴とする請求項1又は2に記載の風力発電システム。
  4. 揚水発電機構は、上下一対の貯水タンクと、上タンクと下タンクとの間の連通路の途上に配設されたポンプ水車機構とを備え、ポンプ水車機構は、互いに周方向逆向きに回転する一組の羽根車がケーシング内に同軸に配設されたポンプ・水車部と、内外二重回転子形発電電動機を有するモータ・発電機部とを有し、前記一組の羽根車はそれぞれ前記モータ・発電機部の内外の各回転子に結合されていることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の風力発電システム。
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