WO2014024731A1 - 連系系統切替装置及び電力制御システム - Google Patents

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WO2014024731A1
WO2014024731A1 PCT/JP2013/070586 JP2013070586W WO2014024731A1 WO 2014024731 A1 WO2014024731 A1 WO 2014024731A1 JP 2013070586 W JP2013070586 W JP 2013070586W WO 2014024731 A1 WO2014024731 A1 WO 2014024731A1
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power
unit
information
power system
abnormality
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PCT/JP2013/070586
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智広 葛西
裕文 篠原
Original Assignee
株式会社 東芝
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/40Synchronising a generator for connection to a network or to another generator
    • H02J3/42Synchronising a generator for connection to a network or to another generator with automatic parallel connection when synchronisation is achieved
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/22Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for distribution gear, e.g. bus-bar systems; for switching devices
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/001Methods to deal with contingencies, e.g. abnormalities, faults or failures
    • H02J3/0012Contingency detection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an interconnection system switching device and an electric power control system connected to an interconnection system distributed power source.
  • Distributed power supply is connected to a power system via a power control device such as a power conditioner including an inverter function, and supplies power to a power consumption unit such as a load together with the power system. At this time, the power of the distributed power source is converted into a power form suitable for being linked to the power system by the power control device.
  • a power control device such as a power conditioner including an inverter function
  • the power system supplies the insufficient active power.
  • the power supply possible amount of the distributed power source is equal to the required power amount of the power consumption unit, the power system does not supply active power.
  • the power control device When the power supply capacity of the distributed power source is larger than the required power amount of the power consuming unit and power flow (reverse power flow) to the power system is permitted, the power control device To the power grid.
  • the power control device narrows down the output power of the power control device by controlling and narrowing down the power input from the distributed power source so that no surplus power is generated. In this case, the power system does not supply power to the power consumption unit, and a state in which no reverse power flow occurs is maintained.
  • the power control apparatus includes an abnormality detection unit that detects a system abnormality such as a power failure, a voltage change, and a frequency change occurring in the power system.
  • a system abnormality such as a power failure, a voltage change, and a frequency change occurring in the power system.
  • the power control apparatus reduces the burden on the power system by narrowing down or stopping the output power input from the distributed power source, and protects the power system.
  • the abnormality detection unit detects such an isolated operation and immediately stops the output of the power control device.
  • the power control device narrows down or stops the input voltage from the distributed power source according to the abnormality detection, the power supply amount to the power consumption unit may be insufficient with respect to the required power amount. At this time, the power consumption unit tries to receive supply of insufficient power from the power system.
  • Embodiments of the present invention have been proposed in order to solve the above-described problems, and the purpose thereof is to supply power from a power generation unit when an abnormality occurs in a power system connected to the power generation unit. It is to provide an interconnection system technology that contributes to the stabilization of the power system by cutting off the unstable power system without restricting or stopping the system.
  • an interconnection system switching apparatus connected to a power control apparatus connected to a power generation unit and an electric power system and linked to a reference waveform generated based on information input from the electric power system
  • An abnormality detection unit that detects an abnormality of the power system
  • information that is a generation source of the reference waveform is information different from information from the power system Switching part to switch to
  • the block diagram which shows the interconnection system switching apparatus of 1st Embodiment The block diagram which shows the example by which 1st Embodiment was comprised by the power control apparatus.
  • the schematic diagram which shows the time of abnormality detection of the electric power system of 1st Embodiment Schematic diagram showing when switching to the auxiliary system of the first embodiment The schematic diagram which shows the time of abnormality detection of the auxiliary
  • the block diagram which shows the interconnection system switching apparatus of 3rd Embodiment The schematic diagram which shows the time of abnormality detection of the electric power system of 3rd Embodiment Schematic diagram showing when switching to the auxiliary system of the third embodiment
  • strain of 3rd Embodiment Schematic diagram showing when switching to the auxiliary system of the third embodiment The block diagram which shows the interconnection system switching apparatus of 4th Embodiment
  • a power control system including a power system 1, an auxiliary system 2, a power generation unit 3, a power consumption unit 4 and a power control device 50 and a connected system switching device 60 is connected via a power supply path.
  • a power control system including a power system 1, an auxiliary system 2, a power generation unit 3, a power consumption unit 4 and a power control device 50 and a connected system switching device 60 is connected via a power supply path.
  • the electric power system 1 is a system that transforms the electric power generated in the power plant and transmits it.
  • a general commercial power system can be applied.
  • the auxiliary system 2 is a power system (second power system) independent of the power system 1.
  • the auxiliary system 2 includes a power system, a power storage system, and a power generation system that are different from the power system 1.
  • the power source used for the auxiliary system 2 includes various power generation devices and storage batteries.
  • auxiliary system 2 a backup power system that is generally provided can be applied to a large-scale facility such as a building or a factory or a data center that requires power supply reliability.
  • an AC power generator such as a diesel generator, or a DC power generator or a storage battery connected via a power converter such as an inverter can be applied to the auxiliary system 2.
  • the power generation unit 3 is a distributed power source that can be connected to the power system 1.
  • the power generation unit 3 includes a device that converts renewable energy such as sunlight, wind power, and tidal power into electric power.
  • a fuel cell and a private generator are also included in the power generation unit 3.
  • the power consumption unit 4 is a device that consumes power supplied from the power system 1 and the power generation unit 3 or the auxiliary system 2 and the power generation unit 3 via the power supply path.
  • the power consumption unit 4 includes a general power load. For example, electrical devices such as lighting and air conditioners are included in the power consumption unit 4.
  • the power control device 50 is a processing unit connected to the power generation unit 3 and connected to the power system 1 by boosting the DC voltage output from the power generation unit 3 and converting the DC power to AC power.
  • the power control device 50 has a power system protection function such as a DC-DC converter function for direct current transformation, an inverter function for conversion to alternating current, a function equivalent to an overvoltage relay or a function equivalent to an underfrequency relay.
  • the power control device 50 converts the frequency and voltage of AC power output from the power generation unit 3 and may be linked to the power system 1.
  • the power control device 50 has a detection unit that detects a system abnormality in order to realize the power system protection function.
  • the detection unit is a processing unit that detects an abnormality in the power system 1 based on the voltage, current, frequency change, and the like of the power system 1. As described later, there are various methods for detecting an abnormality.
  • the interconnection system switching device 60 of the present embodiment is connected to a power feeding path to the power consumption unit 4 between the power system 1 and the auxiliary system 2 and the power control device 50.
  • the connection system switching device 60 may be configured as a switchboard or may be configured as the power control device 50.
  • the interconnection system switching device 60 includes an abnormality detection unit 62 and a connection switching unit 63 (switching unit).
  • the abnormality detection unit 62 is a processing unit that detects the presence or absence of an abnormality in the power system 1 based on the voltage, current, frequency change, and the like of the power system 1. Various methods can be applied to the method of detecting an abnormality by the abnormality detecting unit 62, as will be described later.
  • the interconnection system switching device 60 is connected to an external system such as a higher-level power management system via a network (not shown), and based on information and commands from the external system, the power system 1 or auxiliary It may be regarded as an abnormality detection of the system 2. For this, for example, not only the abnormalities that have been manifested as described above, but also information that may cause abnormalities such as the approach of thunderclouds to the wiring of the electric power system 1 is obtained and detected as abnormalities. Can be considered.
  • the threshold value of the detection unit of the power control device 50 is set.
  • the threshold value of the abnormality detection unit 62 may be set to a low value, or the detection time period of the abnormality detection unit 62 may be made shorter than the detection time period of the detection unit of the power control device 50.
  • the abnormality detection unit 62 can determine that an abnormality has occurred at a lower level than the abnormality detection by the normal power control device 50.
  • connection switching unit 63 is connected to the power supply path from the power system 1 and the auxiliary system 2, and when the abnormality detection unit 62 detects an abnormality, a power supply source to the power consumption unit 4 is supplied from the power system 1 to the auxiliary system. 2 is a processing unit for switching to 2. Further, the connection switching unit 63 can also perform return by switching from the auxiliary system 2 to the power system 1. A circuit breaker can be applied as the connection switching unit 63.
  • the power control device 50 is linked to the power system 1 using a reference waveform generated based on information input from the power system 1.
  • This reference waveform is a waveform serving as a reference of the PWM pulse for driving the inverter circuit.
  • Information that is a source of the reference waveform (for generating the reference waveform) widely includes a signal for generating a waveform that reflects the phase of the power system. For this reason, the waveform signal of the voltage detected from the electric power system 1 or the auxiliary
  • assistant system 2 can be grasped
  • a reference waveform can be created based on this. Therefore, such information is also included in the information that is the generation source of the reference waveform.
  • connection switching unit 63 when the electrical connection to the interconnected power system 1 or auxiliary system 2 is switched by the connection switching unit 63, the reading destination of the information serving as the reference waveform generation source is switched. 63 also functions as a reading destination switching unit.
  • the power control device 50 is provided between the power generation unit 3, the power system 1, and the auxiliary system 2.
  • a connection switching unit 63 is provided between the power control device 50 and the power system 1 and the auxiliary system 2.
  • a connection switch 3a is provided on the downstream side of the connection switching unit 63 with respect to the power system 1, and the power control device can be electrically disconnected from the power system.
  • the power consuming unit 4 is generally connected between the connection switching unit 63 and the connection switch 3a.
  • the power control device 50 includes an inverter circuit 5 for converting the direct current power generated by the power generation unit 3 into alternating current power and sending the alternating current power to the power system 1. A description of the DC-DC converter for direct current transformation is omitted.
  • a pulse generator 7 is connected to the inverter circuit 5.
  • the pulse generator 7 drives the inverter circuit 5 by generating a PWM pulse in consideration of the current value detected by the current detector 8 based on the reference waveform.
  • the reference waveform is generated by the reference waveform generation unit 10.
  • the reference waveform generation unit 10 includes a waveform generation unit 10A and an output unit 10B.
  • the reference waveform generation unit 10 of the present embodiment includes an active isolated operation detection unit 19 described later, this is not essential.
  • the waveform generation unit 10A is a processing unit that generates a waveform based on information that is the basis of a reference waveform.
  • the waveform generated here is a waveform having the same phase as the reference waveform, and can also be called a synchronization signal.
  • the waveform generation unit 10A includes a voltage detection unit 10a, a phase analysis unit 10b, and a power factor control unit 10c.
  • the voltage detection unit 10a is a processing unit that detects a waveform of the system voltage.
  • the phase analysis unit 10b is a processing unit that analyzes the phase from the waveform of the system voltage detected by the voltage detection unit 10a.
  • the power factor control unit 10c is a processing unit that controls the power factor in relation to the phase of the current.
  • the waveform of the system voltage of the power system 1 or the auxiliary system 2 is used.
  • a signal generated by simulating the waveform (synchronization signal) generated by the waveform generation unit 10A may be used. Further, it may be a signal generated by simulating the waveform of the system voltage.
  • the output unit 10B is a processing unit that biases and outputs the waveform (synchronization signal) generated by the waveform generation unit 10A.
  • the power control device 50 includes an active isolated operation detection unit 19 and a passive isolated operation detection unit 20 as functions for detecting an isolated operation.
  • the passive isolated operation detection unit 20 is directly connected to the voltage detection unit 10a, and the active isolated operation detection unit 19 is interposed between the waveform generation unit 10A and the output unit 10B as described above.
  • a switching control unit 21 is connected to the active isolated operation detection unit 19 and the passive isolated operation detection unit 20.
  • the switching control unit 21 controls switching of the gate block of the pulse generator 7, the connection switching unit 63, and the changeover switch 16.
  • the functions of the changeover switch 16, the current control unit 15, and the voltage control unit 13 will be described in a fourth embodiment.
  • the active isolated operation detection unit 19 and the passive isolated operation detection unit 20 detect the isolated operation of the power generation unit 3.
  • Independent operation means that when the power system 1 connected to the power generation unit 3 is disconnected from the system power source due to an accident or the like, the power generation unit 3 continues to operate independently and supplies power to the system load.
  • the isolated operation refers to a state where the power generation unit 3 is not stopped while the power generation unit 3 and the load are balanced while the power system 1 is stopping the power supply.
  • the active isolated operation detection method is a method of detecting the fluctuation by giving the reference waveform a characteristic that gives a specific fluctuation to the output when the isolated operation occurs.
  • the active isolated operation detection unit 19 changes the reference waveform generation unit 10 to change the phase of the output current with respect to the system voltage according to the frequency of the system voltage detected by the voltage detection unit 10a and the rate of change thereof. Control. By this control, the active isolated operation detection unit 19 changes the reactive power output from the power control device 50, promotes the change in frequency, and determines whether the frequency change rate is excessive or not. Judge by comparison.
  • the passive islanding detection method is a method for detecting a change in voltage detected from the system. More specifically, the passive isolated operation detection unit 20 monitors the waveform of the output voltage of the inverter circuit 5 detected by the voltage detection unit 10a, and the voltage, frequency, phase of the voltage waveform, etc. deviate from the normal range. It is determined by comparison with a predetermined threshold value.
  • connection switching unit 63 is in a connection state with the power system 1.
  • the electric power control apparatus 50 makes the electric power generation part 3 connect with the electric power grid
  • the power consumption unit 4 is supplied with necessary power from the power system 1 together with the power generation unit 3.
  • the power consumption unit 4 when the power of the power generation unit 3 is surplus, the output is reduced by the power control device 50 or the surplus power is caused to flow backward to the power system 1.
  • the abnormality detection unit 62 detects an abnormality in the power system 1. Then, as shown in FIG. 4, based on the signal S ⁇ b> 1 from the abnormality detection unit 62, the connection switching unit 63 sends the power supply source (information generation source that generates the reference waveform) to the auxiliary system 2. Switch.
  • the active isolated operation detection unit 19 or the passive isolated operation detection unit 20 detects the isolated operation based on the voltage detected by the voltage detection unit 10a. Then, since the switching control unit 21 outputs a switching signal to the connection switching unit 63, the connection switching unit 63 performs switching.
  • the power control device 50 causes the power generation unit 3 to be connected to the auxiliary system 2 based on the reference waveform generated based on the waveform of the system voltage input from the auxiliary system 2. It is possible to continue power supply to the power consumption unit 4 through interconnection.
  • the abnormality detection unit 62 Since the abnormality detection unit 62 detects an abnormality on the system power side of the connection switching unit 63, the abnormality detection unit 62 can detect an abnormality on the auxiliary system 2 side after switching, as shown in FIG.
  • connection switching unit 63 can switch from the auxiliary system 2 to the power system 1 again by the signal S1 from the abnormality detection unit 62 that detects the abnormality. For example, as shown in FIG. 5, such switching is performed only when the abnormality detection unit 62 can determine that the power system 1 has returned to normal based on the information D1 from the host system. Can be considered.
  • the power control device 50 does not need to suppress or stop the power supply, it does not waste low-carbon energy.
  • the power generation unit 3 and the power consumption unit 4 are disconnected from the power system 1 that has become more unstable. This prevents a vicious circle to a system that could cause a large-scale system disruption.
  • the abnormality detection threshold value by the abnormality detection unit 62 is set lower than the abnormality detection threshold value of the power control device 50, switching can be performed before normal abnormality. That is, it is possible to prevent this in the case where there is a high probability that the system will be adversely affected.
  • connection switching unit 63 switches to the auxiliary system 2 as described above.
  • the detection unit 62a detects that the abnormality of the power system 1 has been resolved. Then, as shown in FIG. 8, the connection switching unit 63 returns the connection to the power system 1 side by the signal S1 from the detection unit 62a.
  • connection switching unit 63 can switch the power supply source to the power consumption unit 4 from the power system 1 to one of the auxiliary systems 2a and 2b.
  • detection units 62 a and 62 b are provided in the power supply path of the connection switching unit 63 on the power system 1 and auxiliary systems 2 a and 2 b sides.
  • 62c are provided to monitor the states of the power system 1 and the auxiliary systems 2a and 2b, respectively.
  • this embodiment has the setting part 68 which set the priority of auxiliary system 2a, 2b which the connection switching part 63 switches, as shown in FIG.
  • This priority order may be a predetermined static one or a dynamic one that changes according to the state.
  • an arbitrary priority order may be set according to the scale of the system, the power that can be supplied, the type such as the commercial system or the power generation device or the storage battery, the historical statistical stability, and the like.
  • the most stable system that is immediately or sequentially estimated from voltage or frequency stability may be prioritized.
  • a system that gives the lowest power cost determined statically or dynamically may be prioritized.
  • connection switching unit 63 further performs switching. This switching also follows the priority set in the setting unit 68. For example, as shown in FIG. 13, switching to the auxiliary system 2a is performed. As described above, the power control device 50 continues the power supply to the power consumption unit 4 by connecting the power generation unit 3 to the auxiliary system 2a.
  • the priority order is dynamically set, as shown in FIG. 14, the system of which the abnormality detection unit 62 has determined to be most stable based on the voltage, frequency, current, etc. of each system or an external command is used.
  • the setting unit 68 sets the priority order higher. Thereby, the connection switching unit 63 can switch to the most stable system.
  • auxiliary systems 2a and 2b a system of a different type that is affected by external factors.
  • the number of auxiliary systems is not limited to two. By setting the number to three or more, the possibility of securing a more stable system can be increased.
  • a virtual system 80 is connected to the interconnection system switching device 60 of the present embodiment.
  • the virtual system 80 is a processing unit that outputs virtual information that simulates information output from the power system 1 or information for generating a reference waveform based on the information. That is, the virtual system 80 generates and outputs information as a reference waveform generation source in a simulated manner.
  • the virtual system 80 accumulates information from the power system 1 in a normal state in which no abnormality has occurred in a storage unit such as a buffer, and the virtual synchronization generated based on the accumulated information after the abnormality has occurred.
  • a signal can be output.
  • the reading destination switching unit 69 switches the generation source of information input to the power control device 50 from the power system 1 to the virtual system 80. Is provided.
  • the reading destination switching unit 69 switches the reading destination of the information that is the generation source of the reference waveform.
  • a disconnecting unit 70 is provided in the power supply path between the power control device 50 and the power system 1.
  • the disconnecting unit 70 is a circuit breaker that disconnects the power system 1 when the abnormality detecting unit 62 detects an abnormality.
  • the disconnecting unit 70 corresponds to the connection switching unit 63 of the above embodiment.
  • FIG. 16 is basically the same as the power control device 50 shown in FIG. 2 of the first embodiment.
  • the virtual information generation unit 22 is connected in parallel with the phase analysis unit 10b, the power factor control unit 10c, and the active isolated operation detection unit 19 between the voltage detection unit 10a and the output unit 10B. ing.
  • the virtual information generation unit 22 is a processing unit that virtually generates information serving as a reference waveform generation source.
  • the virtual information generation unit 22 stores a waveform signal of the voltage of the power system 1 at the normal time, and generates a virtual waveform (synchronization signal) based on the waveform signal.
  • the virtual information generation unit 22 generates a simulated waveform (synchronization signal) generated by the waveform generation unit 10A during normal operation.
  • This virtual information generation unit 22 corresponds to the virtual system 80.
  • a reading destination switching unit 69 is provided between the virtual information generation unit 22, the active isolated operation detection unit 19, and the output unit 10B.
  • the reading destination switching unit 69 has a function of switching the reading destination of information serving as a reference waveform generation source.
  • a changeover switch 16 is provided between the pulse generator 7 and the voltage control unit 13 and the current control unit 15. In response to the switching signal from the switching control unit 21, the reading destination switching unit 69 connects the reference waveform generation unit 10 to the virtual independent information generation unit 22 from the active isolated operation detection unit 19, and the changeover switch 16 includes a pulse generator. 7 is switched from the current control unit 15 to the voltage control unit 13.
  • a disconnecting unit 70 is provided between the power control device 50 and the power system 1.
  • the disconnecting unit 70 disconnects the electric power system 1 by a switching signal from the switching control unit 21.
  • the disconnecting unit 70 is in a connected state with the power system 1, and the power consuming unit 4 is supplied with necessary power from the power generating unit 3.
  • the reading destination switching unit 69 is connected to the power system 1 side (active single operation detection unit 19 side) as a generation source of information that is a generation source of the reference waveform, and the pulse generator 7 is connected to the current control unit. 15 receives a command from 15 and generates a pulse signal.
  • the reading destination switching unit 69 sets the information generation source serving as the generation source of the reference waveform as the power source. Switching from the system 1 to the virtual system 80, the changeover switch 16 switches the connection to the pulse generator 7 from the current control unit 15 to the voltage control unit 13. Further, the disconnecting unit 70 disconnects the power system 1.
  • the output unit 10B biases the synchronization signal generated and output by the virtual information generation unit 22 and outputs it as a reference waveform.
  • the virtual information generation unit 22 generates a synchronization signal that can be generated based on the information from the auxiliary system 2 in the first embodiment. It can be regarded as being connected to the virtual system 80. Therefore, the power control device 50 can continue to supply power from the power generation unit 3 as in the interconnected state.
  • the power control device 50 switches the changeover switch 16 to the voltage control unit 13 side to perform voltage control.
  • the power control device 50 supplies power by the power generation unit 3 using a reference waveform based on a virtual synchronization signal that simulates a synchronization signal that can be generated from the power system 1 before the occurrence of an abnormality. Can be continued. For this reason, the power supply to the power consumption unit 4 is not interrupted. Further, since the power generation unit 3 and the power consumption unit 4 are separated from the unstable power system 1 by the disconnecting unit 70, the same as in the above embodiment, without providing additional equipment such as an auxiliary system. An effect is obtained.
  • the power supplied to the power consumption unit 4 is limited to the power output from the power generation unit 3.
  • the power supply to the power consuming unit 4 can be continued only by the power control device 50, it is not necessary to prepare a system for actually supplying power in advance. For this reason, the effect similar to 1st Embodiment can be acquired only with a small-sized electric power installation, and cost and installation space can be saved.
  • This embodiment is not limited to the above aspects. (1) After switching from the power system to the auxiliary system, it is not always necessary to return to the power system. In the auxiliary system, when a sufficient amount of power can be secured, the supply by the auxiliary system may be continued. Even when returning to the power system, the timing may be a time zone in which the power consumption by the power consumption unit is small.
  • the auxiliary system does not have to be inferior in terms of the amount of power supply and stability than the power system. Even when power equal to or greater than that of the power system can be stably supplied, it can be used as an auxiliary system.
  • the present embodiment can also be applied to a system without a power consumption unit.
  • the present invention can be applied even when all the power supplied from the power generation unit is reversely flowed. In this case, the reverse power flow can be continued by switching the interconnection with the power system to the auxiliary system.
  • the information that is the generation source of the reference waveform is not limited to the aspect exemplified in the above embodiment.
  • the virtual information generation unit 22 in the fourth embodiment outputs a voltage waveform signal simulating this to the phase analysis unit 10b. May be.
  • the reading destination switching unit 69 is connected to a position where the output source of the voltage waveform input to the phase analysis unit 10b is switched from the voltage detection unit 10a to the virtual information generation unit 22.
  • the virtual information generation unit 22 may output information after analysis by the phase analysis unit 10b to the power factor control unit 10c.
  • the reading destination switching unit 69 is connected to a position where the output source of the voltage waveform input to the power factor control unit 10c is switched from the phase analysis unit 10b to the virtual information generation unit 22.
  • the reference waveform can be generated if there is the maximum value (or the minimum value) of the voltage and the time information of the zero point or the time information of the point biased from zero to positive (or negative).
  • the interconnection system switching device can be configured as a switchboard or the like and separately from the PCS. Moreover, as illustrated in FIG. 2 and FIG. 16 described above, a system in which the power control device and the interconnection system switching device are integrated with the PCS can be provided. All or a part of each part constituting such a power control device and the interconnection system switching device can be realized by controlling the computer with a predetermined program. The program in this case realizes the processing of each unit as described above by physically utilizing computer hardware.
  • a method, a program, and a recording medium storing the program for executing the processing of each unit described above are also one aspect of the embodiment. Moreover, how to set the range processed by hardware and the range processed by software including a program is not limited to a specific mode. It is also possible to configure any one of the above-described units as a circuit that realizes each process.
  • the abnormality detection method by the abnormality detection unit or the determination unit can be applied to all methods available at present or in the future. For example, there are a frequency shift method, a slip mode frequency shift method, an active power fluctuation method, a reactive power fluctuation method, a load fluctuation method, and the like as detection methods of the active isolated operation detection unit. As a detection method of the passive islanding detection unit, there are voltage phase jump detection, third-order harmonic distortion rapid increase detection, frequency change rate detection, and the like.

Abstract

 発電部に連系された電力系統に異常が発生した場合に、発電部からの電力供給を継続しつつ、異常が発生した不安定な電力系統を切り離すことで電力系統の安定化に寄与する連系系統切替技術を提供する。発電部3と電力系統1に接続され、電力系統1から入力される情報に基づいて生成される基準波形により連系する電力制御装置50に接続され、前記電力系統1の異常を検出する異常検出部62と、異常検出部62が異常を検出した場合、基準波形の生成元となる情報を、電力系統1からの情報とは別の補助系統2からの情報に切り替える接続切替部63と、を有する。

Description

連系系統切替装置及び電力制御システム
 本発明の実施形態は、系統連系型の分散型電源に接続された連系系統切替装置及び電力制御システムに関する。
 分散型電源は、インバータ機能を含むパワーコンディショナ等の電力制御装置を介して、電力系統に連系され、電力系統とともに、負荷等の電力消費部に電力を供給する。このとき、分散型電源の電力は、電力制御装置によって、電力系統に連系するに適当な電力形態に変換される。
 電力系統の維持する電圧下において、分散型電源からの電力供給可能量が、電力消費部への所要電力量よりも少ない場合には、不足分の有効電力は、電力系統が供給する。分散型電源の電力供給可能量が、電力消費部の所要電力量と等しい場合は、電力系統は有効電力を供給しない。
 分散型電源の電力供給可能量が、電力消費部の所要電力量よりも多く、電力系統への電力の潮流(逆潮流)が許可されている場合には、電力制御装置は、電力の余剰分を、電力系統へ逆潮流する。
 逆潮流が許可されていない場合には、電力制御装置は、電力の余剰分が発生しないように、分散型電源から入力される電力を制御し絞り込むことで、電力制御装置の出力電力を絞り込む。この場合、電力系統は電力消費部へ電力を供給せず、また逆潮流も起きない状態が保持される。
 ここで、電力制御装置は、電力系統に発生した停電、電圧変化、周波数変化などの系統異常を検出する異常検出部を備えている。異常検出部が異常を検出した場合、電力制御装置は、分散型電源から入力される出力電力を絞り込んだり、停止することで、電力系統への負担を軽減して、電力系統を保護する。
 たとえば、電力系統において事故が発生して、電力系統からの給電が停止した場合、分散型電源からの電力のみが電力消費部に供給される単独運転状態となる。異常検出部はこのような単独運転を検出し、速やかに電力制御装置の出力を停止する。
特許第2790403号公報 特許第2796035号公報
 ところで、電力制御装置が、異常検出に応じて、分散型電源からの入力電圧を絞り込んだり、停止すると、電力消費部への電力供給量が所要電力量に対して不足する場合がある。このとき、電力消費部は、電力系統から不足した電力の供給を受けようとする。
 しかし、電力系統が停電等で出力を停止している場合には、分散型電源は電力供給力があるにもかかわらず、電力消費部への電力供給が全て停止してしまう。また、電力系統が出力は停止していないが不安定な状態にある場合には、もともと供給していた電力に加え、さらに不足した電力を電力系統から電力消費部へ供給しようとするため、電力系統に負担がかかり、より不安定な状況を招く。
 このように、電力系統の不安定→電力制御装置による出力の絞込み→電力消費部の電力不足→電力系統の供給電力の増加が生じると、電力系統の周波数や電圧等が低下することで電力系統がさらに不安定化する悪循環を招き、電力系統に用いられている同期機が脱調する等、電力系統崩壊を起こす可能性がある。
 上記は太陽光発電システムや燃料電池システムの容量が、電力系統の容量に対し充分小さい場合には、問題にならない。しかし現在、太陽光発電システムや燃料電池システム等の普及が進み、電力系統に連系させるための電力制御装置の導入量が、加速度的に増加することが予想されている。これは、電力系統の容量に対し、分散型電源の容量の比率が非常に大きくなることを意味し、その場合、上記の問題が生じる。
 また、分散型電源には、CO削減を目的として導入された低炭素型の自然エネルギーが用いられることが多く発電量は天候等により左右される。仮に分散型電源から大きな発電量が得られる状態であっても、電力系統が不安定になると従来の構成では電力制御装置が供給量を制限若しくは停止しなければならず、環境面からも大きな損失である。
 本発明の実施形態は、上記の課題を解消するために提案されたものであり、その目的は、発電部が連系している電力系統に異常が発生した場合に、発電部からの電力供給を制限若しくは停止することなく、また不安定となった電力系統を切り離すことで電力系統の安定化に寄与する連系系統技術を提供することにある。
 上記の目的を達成するために、発電部と電力系統に接続され、前記電力系統から入力される情報に基づいて生成される基準波形により連系する電力制御装置に接続された連系系統切替装置は、以下の特徴を有する。
 (1) 前記電力系統の異常を検出する異常検出部
 (2) 前記異常検出部が異常を検出した場合、前記基準波形の生成元となる情報を、前記電力系統からの情報とは別の情報に切り替える切替部
第1の実施形態の連系系統切替装置を示すブロック図 第1の実施形態が電力制御装置に構成された例を示すブロック図 第1の実施形態の電力系統の異常検出時を示す模式図 第1の実施形態の補助系統への切替時を示す模式図 第1の実施形態の補助系統の異常検出時を示す模式図 第1の実施形態の電力系統への復帰時を示す模式図 第2の実施形態の電力系統の異常解消判定時を示す模式図 第2の実施形態の電力系統への復帰時を示す模式図 第3の実施形態の連系系統切替装置を示すブロック図 第3の実施形態の電力系統の異常検出時を示す模式図 第3の実施形態の補助系統への切替時を示す模式図 第3の実施形態の補助系統の異常検出時を示す模式図 第3の実施形態の正常な系統の判定時を示す模式図 第3の実施形態の補助系統への切替時を示す模式図 第4の実施形態の連系系統切替装置を示すブロック図 第4の実施形態が電力制御装置に構成された例を示すブロック図 第4の実施形態の電力系統の異常検出時を示す模式図 第4の実施形態の仮想系統への切替時を示す模式図
[1.第1の実施形態]
[構成]
[分散型電源システム]
 本実施形態が適用される分散型電源システムの構成を、図1を参照して説明する。本システムは、給電路を介して電力系統1、補助系統2、発電部3、電力消費部4が接続されるとともに、電力制御装置50と連系系統切替装置60とを備えた電力制御システムを有している。
 電力系統1は、発電所において発電した電力を変電し、送電するシステムである。一般的な商用電力系統を適用できる。補助系統2は、電力系統1とは独立した電源系統(第2の電力系統)である。この補助系統2には、電力系統1とは異なる電力系統、蓄電システム、発電システムが含まれる。補助系統2に用いられる電源としては、各種の発電装置、蓄電池が含まれる。
 たとえば、補助系統2としては、ビルや工場等の大規模施設や、電源の信頼性を必要とするデータセンタ等の場合に、一般的に備えているバックアップ用の電力系統を適用できる。また、ディーゼル発電機等の交流発電装置や、インバータ等の電力変換装置を介して接続される直流発電装置や蓄電池を、補助系統2に適用することもできる。
 発電部3は、電力系統1に連系可能な分散型電源である。発電部3には、たとえば、太陽光、風力、潮力等の再生可能エネルギーを電力に変換する装置が含まれる。また、燃料電池、自家用発電機も発電部3に含まれる。
 電力消費部4は、給電路を介して、電力系統1及び発電部3若しくは補助系統2及び発電部3から供給された電力を消費する装置である。この電力消費部4には、一般的な電力負荷が含まれる。たとえば、照明、空調機等の電気機器は、電力消費部4に含まれる。
 電力制御装置50は、発電部3に接続され、発電部3から出力される直流電圧の昇圧、直流電力から交流電力へ変換することにより、電力系統1と連系する処理部である。この電力制御装置50は、直流の変圧用のDC-DCコンバータ機能、交流への変換用のインバータ機能、過電圧継電器相当の機能や不足周波数継電器相当の機能などの電力系統保護機能を有する。発電部3が交流の場合は、電力制御装置50は発電部3から出力される交流電力の周波数や電圧を変換し、電力系統1と連系する場合もある。
 また、電力制御装置50は、電力系統保護機能を実現するためには、系統の異常を検出する検出部を有している。この検出部は、電力系統1の電圧、電流、周波数変化などに基づいて、電力系統1の異常を検出する処理部である。異常検出の手法は、後述するように、種々の手法がある。
[連系系統切替装置]
 本実施形態の連系系統切替装置60は、電力系統1及び補助系統2と、電力制御装置50との間の電力消費部4への給電路に接続されている。この連系系統切替装置60は、配電盤に構成されている場合や、電力制御装置50に構成されている場合などが考えられる。
 連系系統切替装置60は、異常検出部62、接続切替部63(切替部)を有する。異常検出部62は、電力系統1の電圧、電流、周波数変化などに基づいて、電力系統1の異常の有無を検出する処理部である。異常検出部62による異常検出の手法は、後述するように、種々の手法が適用できる。他にも、連系系統切替装置60は、図示しないネットワークを介して、上位の電力管理システム等の外部のシステムに接続し、外部のシステムからの情報や指令に基づいて、電力系統1または補助系統2の異常検出とみなしてもよい。これには、たとえば、先述の通り顕在化した異常だけでなく、電力系統1の配線に対する雷雲の接近等といった、潜在的に異常を招く原因となる情報を得て、これを異常として検出することが考えられる。
 なお、電力制御装置50と連系系統切替装置60が別々に構成される場合であって、異常検出に、所定のしきい値が設定される場合、電力制御装置50の検出部のしきい値よりも、異常検出部62のしきい値を、低い値とする、または電力制御装置50の検出部の検出時限よりも異常検出部62の検出時限を短くすることなどが考えられる。これにより、異常検出部62は、通常の電力制御装置50による異常検出よりも、低いレベルで異常と判定することができる。
 接続切替部63は、電力系統1及び補助系統2からの給電路に接続され、異常検出部62が異常を検出した場合に、電力消費部4への電力の供給源を電力系統1から補助系統2へ切り替える処理部である。また、接続切替部63は、補助系統2から電力系統1への切り替えによる復帰も行うことができる。この接続切替部63としては、遮断器を適用できる。
 本実施形態においては、電力系統1から入力される情報に基づいて生成される基準波形により、電力制御装置50を電力系統1に連系させる。この基準波形はインバータ回路を駆動するPWMパルスの基準となる波形である。基準波形の生成元となる(基準波形を生成するための)情報は、電力系統の位相を反映した波形を生成するための信号を広く含む。このため、電力系統1若しくは補助系統2から検出される電圧の波形信号、周波数信号、位相信号、有効電力、無効電力等を含む。このため、電力系統1及び補助系統2は、基準波形の生成元となる情報の発生源として捉えることができる。なお、電圧の最高値(若しくは最低値)と、ゼロ点の時間情報又はゼロから正(若しくは負)にバイアスをかけた点の時間情報があれば、これに基づいて基準波形を作ることができるので、かかる情報も基準波形の生成元となる情報に含まれる。
 本構成では、連系する電力系統1または補助系統2への電気的な接続を、接続切替部63で切り替えた場合、基準波形の生成元となる情報の読み先が切り替えられるため、接続切替部63は読先切替部としても機能する。
[電力制御システムの具体例]
 上記の連系系統切替装置60を、電力制御装置50の機能の一つとして構成した電力制御システムの一例を、図2を参照して説明する。なお、この例では、連系系統切替装置60の異常検出部62は、電力制御装置50の検出部と共通となる。
 この電力制御装置50は、発電部3と電力系統1及び補助系統2との間に設けられている。電力制御装置50と電力系統1及び補助系統2との間には、接続切替部63が設けられている。また、接続切替部63の電力系統1に対する下流側には、接続スイッチ3aが設けられており、電力制御装置を電力系統から電気的に切り離し可能となっている。さらに、電力消費部4は一般的に、接続切替部63と接続スイッチ3aとの間に接続される。
 電力制御装置50は、発電部3が生成した直流電力を交流電力に変換した上で、電力系統1に送出するために、インバータ回路5を有している。なお、直流の変圧用のDC-DCコンバータについては、説明を省略する。
 インバータ回路5には、パルス発生器7が接続されている。パルス発生器7は、基準波形に基づいて、電流検出部8によって検出された現在の電流値を考慮したPWMパルスを発生することで、インバータ回路5を駆動する。基準波形は、基準波形生成部10によって生成される。基準波形生成部10は、波形生成部10A、出力部10Bを有している。なお、本実施形態の基準波形生成部10は、後述する能動式単独運転検出部19を有しているが、これは必須ではない。
 波形生成部10Aは、基準波形の元となる情報に基づいて、波形を生成する処理部である。ここで生成される波形は、基準波形と同位相の波形であり、同期信号とも呼ぶことができる。この波形生成部10Aは、電圧検出部10a、位相解析部10b、力率制御部10cを有している。電圧検出部10aは、系統電圧の波形を検出する処理部である。位相解析部10bは、電圧検出部10aが検出した系統電圧の波形から位相を解析する処理部である。力率制御部10cは、電流の位相との関係で、力率を制御する処理部である。
 基準波形の元となる情報は、種々のものが考えられる。本実施形態においては、電力系統1若しくは補助系統2の系統電圧の波形としている。ただし、後述する実施形態で示すように、波形生成部10Aが生成する波形(同期信号)を、模擬的に生成した信号であってもよい。また、系統電圧の波形を模擬的に生成した信号であってもよい。出力部10Bは、波形生成部10Aによって生成された波形(同期信号)に、バイアスをかけて出力する処理部である。
 さらに、電力制御装置50は、単独運転を検出する機能として能動式単独運転検出部19と受動式単独運転検出部20とを備えている。受動式単独運転検出部20は、電圧検出部10aに直接接続され、能動式単独運転検出部19は、上記のように、波形生成部10Aと出力部10Bとの間に介在している。
 また、能動式単独運転検出部19と受動式単独運転検出部20には、切替制御部21が接続されている。この切替制御部21は、パルス発生器7のゲートブロック、接続切替部63、切替スイッチ16の切り替えを制御する。なお、切替スイッチ16、電流制御部15及び電圧制御部13の機能については、第4の実施形態で説明する。
 能動式単独運転検出部19と受動式単独運転検出部20は、発電部3の単独運転を検出する。単独運転とは、発電部3が連系している電力系統1が事故等によって系統電源と切り離された場合に、発電部3が単独で運転を継続し、系統負荷に対して電力を供給している状態をいう。換言すると、単独運転とは、電力系統1が電力供給を停止している間も、発電部3と負荷とが釣り合った状態で発電部3が停止していない状態をいう。
 能動式の単独運転検出方式は、単独運転発生時に出力に特定の変動を与える特性を基準波形に持たせることで、その変動を検出する方式である。たとえば、能動式単独運転検出部19は、電圧検出部10aで検出された系統電圧の周波数やその変化率に応じて、系統電圧に対する出力電流の位相を変化させるように、基準波形生成部10を制御する。この制御によって、能動式単独運転検出部19は、電力制御装置50が出力する無効電力を変え、周波数の変化を助長させて、周波数変化率が過大となるかを、所定のしきい値との比較で判定する。
 受動式の単独運転検出方式は、系統から検出される電圧の変化を検出する方式である。より具体的には、受動式単独運転検出部20は、電圧検出部10aが検出したインバータ回路5の出力電圧の波形を監視し、電圧、周波数、電圧波形の位相等が正常範囲から逸脱しているか、所定のしきい値との比較で判定する。
 能動式単独運転検出部19と受動式単独運転検出部20は、発電部3の単独運転を検出すると、切替制御部21によってゲートブロックと接続切替部63への切替指示を行う。つまり、能動式単独運転検出部19及び受動式単独運転検出部20は、異常の検出に応じて接続切替部63を切り替える異常検出部62に相当する。
[作用]
 以上のような本実施形態の作用を、図3~8を参照して説明する。まず、通常時は、図3に示すように、接続切替部63は、電力系統1との接続状態にある。そして、電力制御装置50は、電力系統1からの入力される情報(系統電圧の波形)に基づいて生成される基準波形により、発電部3を電力系統1に連系させている。
 このため、電力消費部4は、発電部3とともに電力系統1から必要な電力の供給を受けている。電力消費部4で、発電部3の電力が余剰する場合は、電力制御装置50によって出力を絞るか、または余剰電力を電力系統1へ逆潮流させる。
 次に、電力系統1において、停電等の異常が発生した場合を説明する。この場合、異常検出部62が、電力系統1の異常を検出する。すると、図4に示すように、異常検出部62からの信号S1に基づいて、接続切替部63は、電力の供給源(基準波形の生成元となる情報の発生源)を、補助系統2へ切り換える。
 たとえば、上記の図2の具体例では、電圧検出部10aが検出した電圧に基づいて、能動式単独運転検出部19若しくは受動式単独運転検出部20が、単独運転を検出する。すると、切替制御部21が、接続切替部63への切替信号を出力するので、接続切替部63による切り替えが行われる。
 このように、接続切替部63の切り替えが行われると、電力制御装置50は、補助系統2から入力される系統電圧の波形に基づいて生成される基準波形により、発電部3を補助系統2と連系し、電力消費部4への電力供給を継続できる。
 なお、異常検出部62は接続切替部63の系統電力側の異常を検出するため、切り替え後は、異常検出部62は、図5に示すように、補助系統2側の異常を検出できる。
 したがって、図6に示すように、異常を検出した異常検出部62からの信号S1により、接続切替部63は、補助系統2から電力系統1へ再度切り替えることもできる。このような切り替えは、たとえば、図5に示すように、異常検出部62が、上位のシステムからの情報D1に基づいて、電力系統1が正常に戻っていると判定できた場合にのみ行うことが考えられる。
[効果]
 以上のような本実施形態によれば、異常の発生前に電力系統1が行なっていた連系を、補助系統2が継続して行うため、電力制御装置50は出力を停止することなく運転を継続できる。また、電力消費部4への電力供給が寸断されることはない。
 電力制御装置50は、電力供給を抑制若しくは停止させる必要がないため、低炭素型エネルギーを無駄にすることがない。
 さらに不安定になった電力系統1からは、発電部3及び電力消費部4が切り離される。このため、大規模系統崩壊を招く可能性のある系統への悪循環が阻止される。特に、電力制御装置50の異常検出のしきい値よりも、異常検出部62による異常検出のしきい値を低く設定した場合、通常の異常前に切り替えが可能となる。つまり、系統へ悪影響を与える事態に至る蓋然性が高い場合に、これを未然に防止することができる。
[2.第2の実施形態]
[構成]
 本実施形態は、基本的には、上記の第1の実施形態と同様の構成である。ただし、本実施形態においては、図7に示すように、異常検出部62として、接続切替部63の電力系統1及び補助系統2側の給電路に夫々、検出部62a、62bが設けられている。
[作用]
 以上のような本実施形態の作用を、図7及び図8を参照して説明する。まず、電力系統1の異常が発生した場合、上記と同様に、接続切替部63が、補助系統2へ切り替える。
 この状態において、図7に示すように、検出部62aが電力系統1の異常が解消したことを検出する。すると、図8に示すように、検出部62aからの信号S1により、接続切替部63は、電力系統1側へ接続を戻す。
[効果]
 以上のような本実施形態によれば、補助系統2は、電力系統1より容量が少ないなどの理由で、あくまで補助的な位置付けとしたい場合、電力系統1の異常が解消したら、接続切替部63を電力系統1側へ自動的に再接続する。このため、可能な限り、電力系統1からの電力供給を受けることができる。また、より安定な電力系統1を優先的に利用したい場合などに、連系する電力系統1を選択的に決定することができる。
[3.第3の実施形態]
[構成]
 本実施形態は、基本的には、上記の第1の実施形態と同様の構成である。ただし、本実施形態においては、図9に示すように、接続切替部63に、複数の補助系統2a、2bが接続されている。接続切替部63は、電力消費部4への電力の供給源を、電力系統1から、補助系統2a、2bのいずれかに切り替えることができる。
 また、第2の実施形態と同様に、図10に示すように、異常検出部62として、接続切替部63の電力系統1及び補助系統2a、2b側の給電路には、検出部62a、62b、62cが設けられ、それぞれ電力系統1及び補助系統2a、2bの状態を監視している。
 また、本実施形態は、図9に示すように、接続切替部63が切り替える補助系統2a、2bの優先順位を設定した設定部68を有している。この優先順位は、あらかじめ決定された静的なものであっても、状態に応じて変化する動的なものであってもよい。たとえば、系統の規模、供給可能な電力、商用系統か発電装置か蓄電池かといった種類、過去の統計上の安定度等に応じて、任意の優先順位を設定しておいてもよい。また、電圧や周波数の安定性などから即時的または逐次的に推定される、最も安定した系統を優先させてもよい。また、安定性のほぼ等しい系統においては、静的または動的に決定される電力コストが最も安くなる系統を優先させてもよい。
[作用]
 以上のような本実施形態の作用を、図10~図14を参照して説明する。まず、図10に示すように、電力系統1の異常が発生した場合には、接続切替部63による切り替えが行われる。この切り替えは、設定部68に設定された優先順位に従う。たとえば、図11に示すように、補助系統2bへ切り替える。
 また、図12に示すように、補助系統2bの異常が発生した場合、接続切替部63は、さらに切り替えを行う。この切り替えも、設定部68に設定された優先順位に従う。たとえば、図13に示すように、補助系統2aへの切り替えを行う。このように、電力制御装置50は、発電部3を補助系統2aと連系させて、電力消費部4への電力供給を継続させる。
 なお、優先順位を動的に設定する場合、図14に示すように、各系統の電圧、周波数、電流などや外部指令に基づいて、異常検出部62が最も安定していると判定した系統の優先順位を、設定部68が高く設定する。これにより、接続切替部63は、最も安定した系統に切り替えることができる。
[効果]
 以上のような本実施形態によれば、複数の補助系統2a、2bへの接続を可能とすることで、システムに冗長性を持たせ、電力供給を継続できる可能性を高めることができる。また、より安定している可能性が高い若しくは実際に安定している系統に切り替えることができるので、発電部3を、より安定して継続運転させることができる。
 なお、補助系統2a、2bを、外的な要因による影響が異なる種類の系統とすることにより、安定した系統が存在する可能性を高めることができる。さらに、補助系統の数は、2つには限定されない。3つ以上とすることにより、より安定した系統を確保できる可能性を高めることができる。
[4.第4の実施形態]
[構成]
 本実施形態の構成を、図15、図16を参照して説明する。本実施形態の連系系統切替装置60には、図15に示すように、仮想系統80が接続されている。この仮想系統80は、電力系統1が出力している情報若しくはこの情報に基づいて基準波形を生成するための情報を模擬した仮想的な情報を出力する処理部である。つまり、仮想系統80は、基準波形の生成元となる情報を模擬的に生成して出力する。
 たとえば、仮想系統80は、異常が発生していない正常な状態の電力系統1からの情報をバッファ等の記憶部に蓄積していて、異常発生後に、蓄積した情報に基づいて生成した仮想の同期信号を出力することができる。
 そして、本実施形態は、異常検出部62が異常を検出した場合に、電力制御装置50に入力する情報の発生源を、電力系統1から仮想系統80に切り替える読先切替部69(切替部)が設けられている。読先切替部69により、基準波形の生成元となる情報の読み先が切り替えられる。
 また、電力制御装置50と電力系統1との間の給電路には、解列部70が設けられている。解列部70は、異常検出部62が異常を検出した場合に、電力系統1を解列する遮断器である。本構成では、解列部70が上記の実施形態の接続切替部63に相当する。
 ここで、仮想系統80が接続された連系系統切替装置60のより具体的な例を、図16を参照して説明する。図16は、基本的には、上記の第1の実施形態の図2で示した電力制御装置50と同様である。
 ただし、本実施形態では、電圧検出部10aと出力部10Bとの間に、位相解析部10b、力率制御部10c、能動式単独運転検出部19と並列に、仮想情報生成部22が接続されている。仮想情報生成部22は、基準波形の生成元となる情報を仮想的に生成する処理部である。たとえば、仮想情報生成部22は、正常時の電力系統1の電圧の波形信号を記憶していて、これに基づいて仮想の波形(同期信号)を生成する。つまり、この例では、仮想情報生成部22は、正常時に波形生成部10Aが生成する波形(同期信号)を模擬的に生成する。この仮想情報生成部22が、仮想系統80に相当する。
 仮想情報生成部22及び能動式単独運転検出部19と、出力部10Bとの間には、読先切替部69が設けられている。読先切替部69は、基準波形の生成元となる情報の読み先を切り替える機能を持つ。また、パルス発生器7と、電圧制御部13及び電流制御部15との間には、切替スイッチ16が設けられている。切替制御部21からの切替信号により、読先切替部69は、基準波形生成部10への接続を、能動式単独運転検出部19から仮想情報生成部22に、切替スイッチ16は、パルス発生器7への接続を、電流制御部15から電圧制御部13に切り替える。
 また、電力制御装置50と電力系統1との間には、解列部70が設けられている。この解列部70は、切替制御部21からの切替信号により、電力系統1を解列する。
[作用]
 以上のような本実施形態の作用は、以下の通りである。まず、通常時は、解列部70は、電力系統1との接続状態にあり、電力消費部4は、発電部3から、必要な電力の供給を受けている。また、発電部3で発電され、電力消費部4で消費されない余剰電力があった場合、余剰電力は電力系統1へ逆潮流されている。このとき、読先切替部69は、基準波形の生成元となる情報の発生源としての電力系統1側(能動式単独運転検出部19側)に接続され、パルス発生器7は、電流制御部15より指令を受けパルス信号を発生している。
 図17に示すように、異常検出部62が電力系統1の異常を検出した場合、図18に示すように、読先切替部69は、基準波形の生成元となる情報の発生源を、電力系統1から仮想系統80へ切り替え、切替スイッチ16は、パルス発生器7への接続を電流制御部15から電圧制御部13に切り替える。また、解列部70は、電力系統1を解列する。
 たとえば、図16に示した具体例では、仮想情報生成部22が生成して出力した同期信号に、出力部10Bがバイアスをかけて基準波形として出力する。これは、図17、図18に示すように、第1の実施形態における補助系統2からの情報に基づいて生成できる同期信号を、仮想情報生成部22が生成することで、電力制御装置50が仮想系統80と連系している状態と見做すことができる。そのため、電力制御装置50は、連系状態と同様に発電部3からの電力を供給し続けることができる。
 なお、電力制御装置50は切替スイッチ16を電圧制御部13側に切り換え、電圧制御を行う。
 これは、以下の理由による。正常時には、電力消費部4へ供給する電圧は、連系している系統が与えているので、現実に連系している電力系統1が存在している状態では、電圧を自律的に決定する必要はない。
 しかし、仮想の同期信号により生成される基準波形による運転中は、供給電圧を決定する現実の電力系統1が存在しないため、電力消費部4の状態に応じて電圧が変動しないように、電圧を自律的に維持する必要がある。このため、仮想の同期信号により生成される基準波形による運転に切り替わった場合には、電圧制御への切り替えが行われる。
[効果]
 以上のような本実施形態によれば、異常の発生前に電力系統1から生成できる同期信号を模擬した仮想の同期信号に基づく基準波形を用いて、電力制御装置50が発電部3による電力供給を継続して行うことができる。このため、電力消費部4への電力供給が寸断されることはない。また、不安定になった電力系統1からは、解列部70によって、発電部3及び電力消費部4が切り離されるため、補助系統などの追加設備を設けることなく、上記の実施形態と同様の効果が得られる。
 電力消費部4へ供給される電力は、発電部3から出力される電力に限られる。しかし、電力制御装置50のみで電力消費部4への電力供給を継続できるので、実際に電力を供給する系統をあらかじめ用意する必要がなくなる。このため、小規模な電力設備のみで、第1の実施形態と同様の効果を得ることができ、コストや設置スペースを節約できる。
[5.他の実施の形態]
 本実施形態は、上記のような態様には限定されない。
(1)電力系統から補助系統に切り替えた後は、必ずしも電力系統に戻す必要はない。補助系統において、十分な電力量を確保できる場合には、補助系統による供給を継続させてもよい。電力系統に戻す場合にも、そのタイミングを、電力消費部による消費電力量が少ない時間帯としてもよい。
(2)補助系統は、電力系統よりも供給電力量や安定性において劣っている必要はない。電力系統よりも同等若しくは大きな電力を安定的に供給できる場合にも、補助系統として利用することができる。
(3)電力消費部が存在しないシステムの場合にも、本実施形態は適用できる。たとえば、発電部から供給される電力を、全て逆潮流させているような場合であっても適用可能である。この場合、電力系統との連系を補助系統に切り替えて、逆潮流を継続させることができる。
(4)電力系統、補助系統、仮想系統が出力する情報のうち、基準波形の生成元となる情報としては、上記の実施形態で例示した態様には限定されない。たとえば、上記の第4の実施形態における仮想情報生成部22が、バッファ等の記憶部に蓄積した系統電圧の波形信号に基づいて、これを模擬した電圧波形の信号を、位相解析部10bに出力してもよい。この場合、読先切替部69は、位相解析部10bに入力される電圧波形の出力元を、電圧検出部10aから仮想情報生成部22に切り替える位置に接続される。また、仮想情報生成部22は、位相解析部10bによる解析後の情報を、力率制御部10cに出力してもよい。この場合、読先切替部69は、力率制御部10cに入力される電圧波形の出力元を、位相解析部10bから仮想情報生成部22に切り替える位置に接続される。なお、上記の通り、電圧の最高値(若しくは最低値)と、ゼロ点の時間情報又はゼロから正(若しくは負)にバイアスをかけた点の時間情報があれば、基準波形を生成できる。
(5)連系系統切替装置は、配電盤等に構成して、PCSとは別に構成することができる。また、上記の図2及び図16に例示したように、電力制御装置及び連系系統切替装置を、PCSと一体で構成したシステムとすることもできる。このような電力制御装置及び連系系統切替装置を構成する各部の全部若しくは一部は、コンピュータを所定のプログラムで制御することによって実現できる。この場合のプログラムは、コンピュータのハードウェアを物理的に活用することで、上記のような各部の処理を実現するものである。
 上記の各部の処理を実行する方法、プログラム及びプログラムを記録した記録媒体も、実施形態の一態様である。また、ハードウェアで処理する範囲、プログラムを含むソフトウェアで処理する範囲をどのように設定するかは、特定の態様には限定されない。上記の各部のいずれかを、それぞれの処理を実現する回路として構成することも可能である。
(6)異常検出部や判定部による異常検出の手法等は、現在又は将来において利用可能なあらゆる方式に適用可能である。たとえば、能動式単独運転検出部の検出方式としては、周波数シフト方式、スリップモード周波数シフト方式、有効電力変動方式、無効電力変動方式、負荷変動方式等がある。受動式単独運転検出部の検出方式としては、電圧位相跳躍検出、3次高調波歪急増検出、周波数変化率検出等がある。
(7)本明細書において、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。具体的には、第1乃至第4の実施形態の全て又はいずれかを組み合わせたものも包含される。以上のような実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
1…電力系統
2、2a、2b…補助系統
3…発電部
3a…接続スイッチ
4…電力消費部
5…インバータ回路
6…高調波フィルタ回路
7…パルス発生器
8…電流検出部
10…基準波形生成部
10A…波形生成部
10B…出力部
10a…電圧検出部
10b…位相解析部
10c…力率制御部
13…電圧制御部
16…切替スイッチ
19…能動式単独運転検出部
20…受動式単独運転検出部
21…切替制御部
22…仮想情報生成部
50…電力制御装置
60…連系系統切替装置
62…異常検出部
62a、62b、62c…検出部
63…接続切替部
68…設定部
69…読先切替部
70…解列部
80…仮想系統

Claims (10)

  1.  発電部と電力系統に接続され、前記電力系統から入力される情報に基づいて生成される基準波形により連系する電力制御装置に接続され、
     前記電力系統の異常を検出する異常検出部と、
     前記異常検出部が異常を検出した場合、前記基準波形の生成元となる情報を、前記電力系統からの情報とは別の情報に切り替える切替部と、
     を有することを特徴とする連系系統切替装置。
  2.  前記電力系統からの情報とは別の情報は、前記電力系統とは異なる第2の電力系統から入力される情報であることを特徴とする請求項1記載の連系系統切替装置。
  3.  前記第2の電力系統は、複数であることを特徴とする請求項2記載の連系系統切替装置。
  4.  前記切替部が、複数の前記第2の電力系統からの情報のいずれかに切り替える優先順位が設定された設定部を有することを特徴とする請求項3記載の連系系統切替装置。
  5.  前記異常検出部が、前記電力系統の異常が解消したと判定した場合に、前記切替部が、前記基準波形の生成元となる情報を、前記電力系統からの情報に戻すことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の連系系統切替装置。
  6.  前記電力系統からの情報とは別の情報は、前記異常検出部による異常が検出されていない状態での前記基準波形の生成元となる情報を、仮想の電力系統が模擬した情報であることを特徴とする請求項1記載の連系系統切替装置。
  7.  前記異常検出部が、前記基準波形の生成元となる情報に基づいて、前記電力系統の異常を検出するためのしきい値が設定され、
     前記しきい値は、前記電力制御装置が電力の供給を停止するためのしきい値よりも低いことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の連系系統切替装置。
  8.  発電部を、基準波形に基づいて電力系統に連系させる電力制御装置と、
     前記電力系統の異常を検出する異常検出部と、
     前記異常検出部が異常を検出した場合、前記基準波形の生成元となる情報を、前記電力系統からの情報とは別の情報に切り替える切替部と、
     を有することを特徴とする電力制御システム。
  9.  前記発電部が、分散電源であり、前記電力制御装置に接続されていることを特徴とする請求項8記載の電力制御システム。
  10.  前記切替部は、安定性又は電力コストに基づいて、前記電力系統及び前記第2の電力系統からの情報のいずれかに切り替えることを特徴とする請求項2記載の連系系統切替装置。
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