WO2014111995A1 - 電力ネットワークシステムの運用方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power network system configured by asynchronously connecting a plurality of power cells to each other, and more specifically to a method of operating this power network system.
- Non-Patent Literature 1 Patent No. 4783453
- Non-Patent Literature 1 Refer to the website of the Digital Grid Consortium, http: //www.digitalgrid). .Org / index.php / jp /).
- Digital Grid registered trademark
- Digital Grid is a power network system in which a power network is subdivided into small cells and these are interconnected asynchronously.
- Each power cell is a small house, a building, or a commercial facility, and a large one is a prefecture or a municipality.
- Each power cell may have a load therein, as well as a power generation facility and a power storage facility.
- Examples of power generation facilities include power generation facilities that use natural energy such as solar power generation, wind power generation, and geothermal power generation.
- FIG. 33 shows an example of the power network system 10.
- the backbone system 11 transmits the backbone power from the large-scale power plant 12.
- a plurality of power cells 21-24 are arranged.
- Each power cell 21-24 has loads such as a house 31 and a building 32, power generation facilities 33 and 34, and a power storage facility 35.
- Examples of power generation facilities include a solar power generation panel 33 and a wind power generator 34.
- the power storage facility is a storage battery 34 or the like. In this specification, the power generation facility and the power storage facility may be collectively referred to as a distributed power source.
- each power cell 21-24 includes a power router 41-44 serving as a connection port (connection port) for connection to another power cell or the backbone system 11.
- the power routers 41-44 have a plurality of legs (LEGs). (For convenience of paper width, the reference numerals of the legs are omitted in FIG. 33. Interpret the white circles attached to the power routers 41-44 as the connection terminals of each leg.)
- a leg has a connection terminal and a power converter, and an address is given to each leg.
- the power conversion by a leg means changing from alternating current to direct current or from direct current to alternating current, and changing the voltage, frequency, and phase of electric power.
- All the power routers 41-44 are connected to the management server 50 by the communication network 51, and all the power routers 41-44 are integrated and controlled by the management server 50.
- the management server 50 instructs each power router 41-44 to transmit or receive power for each leg using the address assigned to each leg. Thereby, power interchange between the power cells is performed via the power routers 41-44.
- one power generation facility 33, 34 and one power storage facility 35 can be shared by a plurality of power cells. If surplus power can be interchanged between power cells, the power supply / demand balance can be stably maintained while greatly reducing the equipment cost.
- One of the advantages of having power interchange between power cells is the ability to respond to power outages. Even when the main system goes down due to a power failure, it is expected that a large-scale power failure can be avoided by allowing excess power to be interchanged between power cells. However, it is not always possible to receive power interchange from the adjacent power cell in an emergency. Since it is not realistic in terms of cost to install power generation facilities and power storage facilities so that surplus power is generated in most power cells, it is not always true that the adjacent power cells always have surplus power. is there. Therefore, when a new power cell is provided in the power network, it is necessary to appropriately consider which power cell can receive power interchange during a power failure and to consider which power cell should be connected.
- An object of the present invention is to provide a guideline for solving the problem of how to operate the power conversion leg when a new power cell is provided in the power network.
- the operation method of the power network system is An operation method of a power network system comprising a plurality of power cells having power routers for asynchronous connection to an external power system, and connecting the plurality of power cells,
- the power router A DC bus that maintains the voltage at a predetermined rating;
- One connection end is connected to the DC bus, the other connection end is connected to an external connection partner as an external connection terminal, and power is bidirectionally converted between the one connection end and the other connection end.
- a power conversion leg having a function to The power conversion leg is When the voltage of the DC bus drops from the rating, the shortage of power is compensated from the connection partner, and when the voltage of the DC bus rises from the rating, the master mode sends the excess power to the connection partner, A designated power transmission / reception mode in which the designated power is transmitted to the connection partner or the designated power is received from the connection partner; and A self-sustained mode that creates voltage of specified amplitude and frequency by itself and transmits and receives power to and from the connection partner, The operation is controlled in one of the operation modes of The first power conversion leg of the first power router and the second power conversion leg of the second power router are connected, and the first power router and the second power router cannot receive power supply from the backbone system.
- the operation mode of the first power conversion leg of the first power router is the self-supporting mode
- the operation mode of the second power conversion leg of the second power router is the designated power transmission / reception mode
- the operation mode of the first power conversion leg of the first power router is the self-supporting mode
- the operation mode of the second power conversion leg of the second power router is the master mode.
- the figure which shows schematic structure of an electric power router The figure which shows the internal structure of an electric power router in detail.
- the figure which shows the example of a possible combination in the connection of electric power routers The figure which shows the example of a possible combination in the connection of electric power routers.
- the figure which shows the example of the combination prohibited in the connection of electric power routers The figure which shows the example of the combination prohibited in the connection of electric power routers.
- the figure which shows the example of the combination prohibited in the connection of electric power routers The figure which shows the example of the combination prohibited in the connection of electric power routers.
- FIG. 1st subject The figure for demonstrating a 1st subject in detail as Example 1.
- FIG. 1st subject in detail as Example 1.
- FIG. The figure for demonstrating a 1st subject in detail as Example 1.
- FIG. The figure for demonstrating a 1st subject in detail as Example 1.
- FIG. The figure for demonstrating a 1st subject in detail as Example 1.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject As Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- FIG. The figure for demonstrating in detail the 1st subject as Example 2.
- the figure for demonstrating a 2nd subject in detail The figure for demonstrating a 2nd subject in detail.
- the present invention is intended to allow power to be efficiently exchanged between power cells so that the power network system can be optimally operated.
- a power network system using a power router As a prerequisite for this, there is a power network system using a power router.
- the power router and the power network system using the power router are not yet known techniques, first, the power network system using the power router and the power router will be described.
- FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of the power router 100.
- FIG. 2 is a diagram showing the internal configuration of the power router 100 in some detail.
- the power router 100 generally includes a DC bus 101, a plurality of legs 110-160, and a control unit 190.
- the power router 100 has a DC bus 101, and a plurality of legs 110-160 are connected in parallel to the DC bus 101.
- the DC bus 101 is for flowing DC power, and is controlled so that the voltage of the DC bus 101 is kept at a predetermined level. (How the voltage of the DC bus 101 is kept constant will be described later.)
- the power router 100 is connected to the outside via each leg 110-160. It is converted to direct current and placed on the direct current bus 101. Thus, once through the direct current, the difference in frequency, voltage, and phase becomes irrelevant, and the power cells can be connected asynchronously.
- the DC bus 101 is a parallel type having a smoothing capacitor 102 as shown in FIG.
- a voltage sensor 103 is connected to the DC bus 101, and the voltage value of the DC bus 101 detected by the voltage sensor 103 is sent to the control unit 190.
- a plurality of legs 110-160 are provided in parallel to the DC bus.
- six legs 110-160 are shown.
- the six legs 110-160 are referred to as a first leg 110, a second leg 120,...,
- the first leg 110 is shown as leg 1 and the second leg 120 is shown as leg 2 for the sake of paper width.
- the third leg 130 and the fourth leg 140 are omitted.
- the first leg 110 to the fifth leg 150 have the same configuration, while the sixth leg 160 is different from the first to fifth legs 110 to 150 in that it does not have a power conversion unit.
- the first leg 110 includes a power conversion unit 111, a current sensor 112, a switch 113, a voltage sensor 114, and a connection terminal 115.
- the power conversion unit 111 converts AC power into DC power, or converts DC power into AC power.
- the power converter 111 converts the DC power of the DC bus 101 into AC power having a predetermined frequency and voltage, and flows the AC power from the connection terminal 115 to the outside.
- the power conversion unit 111 converts AC power flowing from the connection terminal 115 into DC power and flows the DC power to the DC bus 101.
- the power conversion unit 111 has a configuration of an inverter circuit, that is, a three-phase bridge connection of an antiparallel circuit 111P including a thyristor 111T and a feedback diode 111D. (That is, six anti-parallel circuits 111P are provided for one inverter circuit.)
- an inverter circuit that is, a three-phase bridge connection of an antiparallel circuit 111P including a thyristor 111T and a feedback diode 111D.
- six anti-parallel circuits 111P are provided for one inverter circuit.
- a wire drawn from a node between the two antiparallel circuits 111P and connecting the node and the connection terminal will be referred to as a branch line BL. (Because it is a three-phase AC, one leg has three branch lines BL.)
- control unit 190 The direction of power and the frequency of AC power are controlled by the control unit 190. That is, the switching of the thyristor 111T is controlled by the control unit 190. Operation control by the control unit 190 will be described later.
- a switch 113 is disposed between the power conversion unit 111 and the connection terminal 115.
- the branch line BL is opened / closed, that is, the outside and the DC bus line 101 are cut off or connected.
- the voltage of the branch line BL is detected by the voltage sensor 114, and the current value of the current flowing through the branch line BL is detected by the current sensor 112.
- the opening / closing operation of the switch 113 is controlled by the control unit 190, and the detection values by the voltage sensor 114 and the current sensor 112 are output to the control unit 190.
- the power conversion unit is an inverter circuit, and the connection partner of the leg uses alternating current.
- the connection partner of the leg may use direct current such as the storage battery 35.
- the power conversion in this case is DC-DC conversion. Therefore, an inverter circuit and a converter circuit may be provided in parallel in the power conversion unit, and the inverter circuit and the converter circuit may be selectively used depending on whether the connection partner is AC or DC.
- a leg dedicated to DC-DC conversion in which the power conversion unit is a DC-DC conversion unit may be provided.
- the configuration of the first leg 110 to the fifth leg 150 is as described above.
- the sixth leg 160 does not have a power conversion unit, that is, the connection terminal 165 of the sixth leg 160 is not connected to the DC bus 101.
- the sixth leg 160 is connected to the branch line BL of the fifth leg 150.
- the internal wiring of the sixth leg 160 is also referred to as a branch line BL.
- the branch line BL of the sixth leg 160 is connected between the connection terminal 155 of the fifth leg 150 and the switch 153 with respect to the fifth leg 150.
- the sixth leg 160 includes a switch 163, a voltage sensor 164, a current sensor 162, and a connection terminal 165.
- the branch line BL of the sixth leg 160 is connected to the branch line BL of the fifth leg 150 via the switch 163. That is, the connection terminal 165 of the sixth leg 160 is connected to the connection terminal 155 of the fifth leg 150.
- the current sensor 162 and the voltage sensor 164 detect the current value and voltage value of the branch line BL and output them to the control unit 190.
- the opening / closing operation of the switch 163 is controlled by the control unit 190.
- the first leg 110 to the fifth leg 150 have power converters 111-151, and the switching operation of the thyristor in the power converter is controlled by the control unit 190.
- the power router 100 is in a node of the power network 10 and has an important role of connecting the backbone system 11, the load 30, the distributed power source, the power cell, and the like.
- the connection terminals 115-165 of the legs 110-160 are connected to the main system 11, the load 30, the distributed power source, and the power routers of other power cells, respectively.
- the present inventors have realized that the role of each leg 110-160 varies depending on the connection partner, and the power router cannot be established unless each leg 110-160 performs an appropriate operation according to the role.
- the inventors of the present invention have the same leg structure, but change the operation of the leg depending on the connection partner.
- the manner of driving the leg is referred to as an operation mode.
- the present inventors prepared three types of leg operation modes, and switched the mode depending on the connection partner.
- Leg operating modes include Master mode, Independent mode, There are designated power transmission / reception modes. Hereinafter, it demonstrates in order.
- the master mode is an operation mode when connected to a stable power supply source such as a system, and is an operation mode for maintaining the voltage of the DC bus 101.
- FIG. 1 shows an example in which the connection terminal 115 of the first leg 110 is connected to the backbone system 11.
- the first leg 110 is operated and controlled as a master mode, and plays a role of maintaining the voltage of the DC bus 101.
- power may flow from the legs 120-150 to the DC bus 101, or power may flow from the legs 120-150. .
- the leg 110 that is in the master mode compensates for the power shortage due to the outflow from the connection partner (here, the main system 11).
- the connection partner here, the backbone system 11
- the leg 110 in the master mode maintains the voltage of the DC bus 101.
- at least one leg must be operated in master mode. Otherwise, the voltage of the DC bus 101 will not be maintained constant.
- two or more legs may be operated in the master mode in one power router, but it is better to have one master mode leg in one power router.
- you may connect the leg used as master mode to the distributed power supply (a storage battery is also included) which mounts a self-excited inverter other than a basic system, for example.
- a distributed power source equipped with a separately excited inverter cannot be connected to a leg that becomes a master mode.
- a leg operated in the master mode may be referred to as a master leg.
- the switch 113 When activating the master leg: First, the switch 113 is opened (cut off). In this state, the connection terminal 115 is connected to the connection partner.
- the connection partner is the backbone system 11.
- the voltage of the connected system is measured by the voltage sensor 114, and the amplitude, frequency, and phase of the system voltage are determined using a PLL (Phase-Locked-Loop) or the like.
- the output of the power conversion unit 111 is adjusted so that the voltage of the obtained amplitude, frequency, and phase is output from the power conversion unit 111. That is, the on / off pattern of the thyristor 111T is determined.
- the switch 113 When this output becomes stable, the switch 113 is turned on to connect the power conversion unit 111 and the system 11. At this time, since the output of the power converter 111 and the voltage of the grid 11 are synchronized, no current flows.
- the operation control when operating the master leg will be described.
- the voltage of the DC bus 101 is measured by the voltage sensor 103. If the voltage of the DC bus 101 exceeds the predetermined rated bus voltage, the power converter 111 is controlled so that power is transmitted from the master leg 110 toward the grid. (At least one of the amplitude and phase of the voltage output from the power converter 111 is adjusted so that power is transmitted from the DC bus 101 to the system 11 via the master leg 110.)
- the rated voltage 101 is determined in advance by setting.
- the power converter 111 is controlled so that the master leg 110 can receive power from the system 11. (At least one of the amplitude and phase of the voltage output from the power converter 111 is adjusted so that power is transmitted from the system 11 to the DC bus 101 via the master leg 110.) It will be appreciated that the operation will allow the voltage on the DC bus 101 to maintain a predetermined rating.
- the self-supporting mode is an operation mode in which a voltage having an amplitude and frequency designated by the management server 50 is generated by itself and power is transmitted to and received from a connection partner.
- the operation mode is for supplying power toward a power consuming device such as the load 30. Or it becomes an operation mode for receiving the electric power transmitted from the connection partner as it is.
- FIG. 1 shows an example in which the connection terminal 125 of the second leg 120 is connected to the load 30.
- the second leg 120 is controlled to operate in the self-supporting mode, and power is supplied to the load 30.
- the fourth leg 140 or the fifth leg is used as a mode for transmitting the power required by the other power router.
- 150 is operated in a self-supporting mode.
- the fourth leg 140 or the fifth leg when connected to another power router like the fourth leg 140 or the fifth leg 150, the fourth leg 140 or the fifth leg is set as a mode for receiving the power transmitted from the other power router.
- 150 is operated in a self-supporting mode.
- the second leg can be operated in the self-supporting mode even when the second leg is connected to the power generation facility instead of the load 30.
- a separately-excited inverter is mounted on the power generation facility. The operation mode when connecting power routers will be described later.
- the leg that is operated in the autonomous mode will be referred to as the autonomous leg.
- the switch 123 is opened (shut off).
- the connection terminal 125 is connected to the load 30.
- the management server 50 instructs the power router 100 on the amplitude and frequency of power (voltage) to be supplied to the load 30. Therefore, the control unit 190 causes the power (voltage) having the instructed amplitude and frequency to be output from the power conversion unit 121 toward the load 30. (That is, the on / off pattern of the thyristor 121T is determined.)
- the switch 123 is turned on and the power converter 121 and the load 30 are connected. After that, if power is consumed by the load 30, the corresponding power flows from the self-supporting leg 120 to the load 30.
- the designated power transmission / reception mode is an operation mode for exchanging the power determined by the designation. That is, there are a case where the designated power is transmitted to the connection partner and a case where the designated power is received from the connection partner.
- the fourth leg 140 and the fifth leg 150 are connected to other power routers. In such a case, a predetermined amount of power is interchanged from one to the other.
- the third leg 130 is connected to the storage battery 35. In such a case, a predetermined amount of power is transmitted to the storage battery 35 and the storage battery 35 is charged.
- a distributed power source including a storage battery equipped with a self-excited inverter and a designated power transmission / reception leg may be connected. However, a distributed power source equipped with a separately-excited inverter cannot be connected to a designated power transmission / reception leg.
- a leg operated in the specified power transmission / reception mode is referred to as a specified power transmission / reception leg.
- a specified power transmission / reception leg In one power router, there may be a plurality of designated power transmission / reception legs.
- the operation control when operating the designated power transmission / reception leg will be described.
- the voltage of the connection partner system is measured by the voltage sensor 154, and the frequency and phase of the connection partner voltage are obtained using a PLL (Phase-Locked-Loop) or the like.
- PLL Phase-Locked-Loop
- the target value of the current input / output by the power converter 151 is obtained.
- the current value of the current is measured by the current sensor 152.
- the power converter 151 is adjusted so that a current corresponding to the difference between the target value and the current value is additionally output. (At least one of the amplitude and phase of the voltage output from the power converter 151 is adjusted so that desired power flows between the designated power transmission / reception leg and the connection partner.)
- first to fifth legs having the same configuration can play the role of three patterns depending on the manner of operation control.
- connection restrictions Since the operation of the leg differs depending on the operation mode, a restriction naturally occurs between the selection of the connection partner and the selection of the operation mode. That is, the operation mode that can be selected is determined when the connection partner is determined, and conversely, the connection partner that can be selected is determined when the operation mode is determined. (If the connection partner changes, the leg operation mode must be changed accordingly.) A possible connection combination pattern will be described.
- the master leg is represented by M.
- the self-supporting leg is represented by S.
- the designated power transmission / reception leg is represented by D.
- AC through leg is represented by AC.
- the legs may be distinguished by attaching a number such as “# 1” to the shoulders of the legs as necessary.
- FIG. 3 and subsequent figures systematic symbols are assigned for each drawing, but the same symbols are not necessarily assigned to the same elements across the drawings.
- the reference numeral 200 in FIG. 3 and the reference numeral 200 in FIG. 4A do not indicate exactly the same thing.
- the connection combinations shown in FIG. 3 are all possible connections.
- the first leg 210 is connected to the backbone system 11 as a master leg. This is as already explained.
- the second leg 220 is connected to the load 30 as a self-supporting leg. This is also as already explained.
- the third leg 230 and the fourth leg 240 are connected to the storage battery 35 as designated power transmission / reception legs. This is also as already explained.
- the fifth leg 250 is an AC through leg.
- the AC through leg 250 is connected to the designated power transmission / reception leg of the other power router 300, and the AC through leg 250 is connected to the storage battery 35 via the connection terminal 245 of the fourth leg 240. Since the AC through leg 250 does not have a power conversion unit, this connection relationship is equivalent to that the designated power transmission / reception leg of the other power router 300 is directly connected to the storage battery 35. It will be appreciated that such a connection is allowed.
- the sixth leg 260 is connected to the backbone system 11 as a designated power transmission / reception leg. It will be understood that such a connection is allowed if the predetermined power is received from the backbone system 11 via the sixth leg 260.
- the master leg 210 is necessary from the backbone system 11 if the power received by the sixth leg 260 is not sufficient to maintain the rating of the DC bus 201. Power will be received. On the contrary, when the power received by the sixth leg 260 exceeds the amount necessary for maintaining the rating of the DC bus 201, the master leg 210 releases excess power to the backbone system 11.
- Connecting power routers means connecting a leg of one power router and a leg of another power router. When the legs are connected, there are restrictions on the operation modes that can be combined.
- 4A and 4B are all examples of possible combinations.
- the master leg 110 of the first power router 100 and the self-supporting leg 210 of the second power router 200 are connected.
- the master leg 220 of the second power router 200 is connected to the backbone system 11 and thereby the voltage of the DC bus 201 of the second power router 200 is maintained at a rating.
- the voltage of the DC bus 101 decreases.
- the master leg 110 procures power from the connection partner so as to maintain the voltage of the DC bus 101. That is, the master leg 110 draws the insufficient power from the independent leg 210 of the second power router 200.
- the independent leg 210 of the second power router 200 sends out the power required by the connection partner (here, the master leg 110).
- the voltage is reduced by the amount of power sent from the self-supporting leg 210, but this is compensated from the backbone system 11 by the master leg 220. In this manner, the first power router 100 allows the necessary power to be accommodated from the second power router 200.
- the master leg 110 of the first power router 100 and the self-supporting leg 210 of the second power router 200 are connected, the roles of the master leg 110 and the self-supporting leg 210 are matched. There is no inconvenience. Therefore, it can be seen that the master leg and the independent leg may be connected as shown in FIG. 4A.
- the designated power transmission / reception leg 310 of the third power router 300 and the self-supporting leg 410 of the fourth power router 400 are connected.
- the master leg 320 of the third power router 300 and the master leg 420 of the fourth power router 400 are each connected to the backbone system 11, and thus the third power router 300 and the fourth power router 400 are connected to each other.
- Each DC bus 301, 401 is assumed to maintain a rated voltage.
- the designated power transmission / reception leg 310 of the third power router 300 is instructed to receive the designated power by an instruction from the management server 50.
- the designated power transmission / reception leg 310 draws the designated power from the self-supporting leg 410 of the fourth power router 400.
- the self-supporting leg 410 of the fourth power router 400 transmits the power required by the connection partner (here, the designated power transmission / reception leg 310).
- the connection partner here, the designated power transmission / reception leg 310.
- the voltage drops by the amount of power sent from the self-supporting leg 410, but this is compensated from the backbone system 11 by the master leg 420.
- the designated power transmission / reception leg 310 of the third power router 300 and the independent leg 410 of the fourth power router 400 are connected, the roles of the designated power transmission / reception leg 310 and the independent leg 410 are matched. There is no inconvenience in either operation. Therefore, it is understood that the designated power transmission / reception leg and the independent leg may be connected as shown in FIG. 4B.
- the designated power can be interchanged between the third power router 300 and the fourth power router 400.
- 5A to 5D are patterns that should not be connected to each other.
- legs in the same operation mode must not be connected to each other.
- the master legs are connected to each other.
- the master leg first performs a process of generating power synchronized with the voltage, frequency, and phase of the connection partner.
- the connection partner is also a master leg, they try to synchronize with each other's voltage and frequency, but since the master leg does not establish voltage and frequency autonomously, such synchronization processing cannot succeed. . Therefore, the master legs cannot be connected to each other.
- the master leg must draw power from the connection partner to maintain the voltage on the DC bus. (Alternatively, in order to maintain the voltage of the DC bus, excess power must be released to the connection partner.) If the master legs are connected to each other, they cannot meet the requirements of the connection partner. (If the master legs are connected to each other, both power routers will not be able to maintain the voltage of the DC bus. Then, problems such as power outages may occur in each power cell.) The master legs must collide with each other (because they do not match), so the master legs should not be connected.
- the designated power transmission / reception legs are connected to each other, but it will be understood that this also does not hold.
- the designated power transmission / reception leg also first performs processing for generating power synchronized with the voltage, frequency and phase of the connection partner.
- the connection partner is also the designated power transmission / reception leg, they will try to synchronize with each other's voltage and frequency, but the specified power transmission / reception leg does not establish voltage and frequency autonomously. Processing cannot be successful. Therefore, the designated power transmission / reception legs cannot be connected to each other. There are also the following reasons.
- the designated transmission power to be transmitted by one designated power transmission / reception leg 510 and the designated reception power to be received by the other designated power transmission / reception leg 610 are matched, such designated power transmission / reception is performed. Do not connect the legs together. For example, it is assumed that one designated power transmission / reception leg 510 adjusts the power conversion unit so as to transmit the designated transmission power. (For example, the output voltage is set higher than the connection partner by a predetermined value.) On the other hand, the other designated power transmission / reception leg 610 adjusts the power conversion unit so as to receive the designated received power.
- the output voltage is set to be lower than the connection partner by a predetermined value.
- the independent legs are connected to each other, but such a connection should not be made.
- a self-supporting leg creates its own voltage and frequency. If any of the voltage, frequency, and phase generated by the two independent legs are slightly separated while the independent legs are connected to each other, unintended power flows between the two independent legs. It is impossible to keep the voltage, frequency, and phase produced by the two free standing legs perfectly matched, so the free standing legs cannot be connected together.
- the master leg and the designated power transmission / reception leg are connected. It will be understood from the above explanation that this also does not hold. Even if the master leg 510 attempts to transmit / receive power to the connection partner so as to maintain the voltage of the DC bus 501, the designated power transmission / reception leg 610 does not transmit / receive power according to the request of the master leg 510. Therefore, the master leg 510 cannot maintain the voltage of the DC bus 501. Further, even if the designated power transmission / reception leg 610 attempts to send / receive the designated power to / from the connection partner (510), the master leg 510 does not transmit / receive power in response to a request from the designated power transmission / reception leg 610. Therefore, the designated power transmission / reception leg 610 cannot transmit / receive the designated power to / from the connection partner (here, the master leg 510).
- the master leg 110 of the first power router 100 is connected to the backbone system 11 via the AC through leg 250 of the second power router 200. It is essentially the same as being directly connected.
- the designated power transmission / reception leg 110 of the first power router 100 is connected to the backbone system 11 via the AC through leg 250 of the second power router 200. This is essentially the same as that the power receiving leg 110 is directly connected to the backbone system 11.
- the distance from the first power router 100 to the main system 11 is very long, and in order to connect the first power router 100 to the main system 11, it passes through several power routers 200 and 300. There are cases where it is necessary to do this.
- FIG. 9 shows an example in which four power routers 100-400 are connected to each other. Since any connection relation has appeared in the description so far, each connection destination will not be described in detail, but it will be understood that both are permissible connection relations.
- connection line which connects an electric power router and a connection other party.
- a connection line connecting the power routers is referred to as a power transmission line
- the power transmission line may be a part of the backbone system or may be disconnected from the backbone system.
- a transmission line 71A is attached to a transmission line that is a part of the backbone system
- a transmission line 71B is attached to a transmission line that is cut off from the backbone system.
- Power routers may be connected.
- two or more power routers may be connected without going through the backbone system.
- the distribution line 72 is disconnected from the backbone system 11. That is, the distribution line 72 that connects the power router and the load (or distributed power source) is not connected to the backbone system 11.
- the power routers 100-400 may be connected in a bus connection.
- the description of the operation mode of each leg is omitted, but it is a matter of course that the operation mode of each leg must be appropriately selected in consideration of the direction of power interchange and the connection constraints described so far.
- the backbone system 11 may be replaced with a distributed power source such as a storage battery or a power generation facility. That is, a plurality of power routers may be bus-connected to the distributed power source.
- FIG. 11 is an example of a connection form in which two power routers 100 and 200 are connected to the backbone system 11.
- the backbone system 11 may be replaced with a distributed power source.
- the power router connection partner includes a main system, a distributed power source including a storage battery and a power generation facility, and other power routers. It is called a power system.
- a power network system in which power cells are asynchronously interconnected can be constructed by a power router. Then, by following the connection restrictions described in this embodiment, the legs can be connected so that their roles do not contradict each other. Thereby, the power network system can be expanded and the whole can be stably operated.
- Example 1 will be described with reference to FIGS. First, look at FIG. In FIG. 12, it is assumed that the first power cell 1 and the second power cell 2 already exist as existing power cells. In the first power cell 1, it is assumed that a load 30 and a storage battery 35 are connected to the first power router 100. The first power router 100 draws power from the backbone system 11 and supplies power to the load 30 and the storage battery 35. On the other hand, in the second power cell 2, it is assumed that the load 30 is connected to the second power router 200. The second power router 200 draws power from the backbone system 11 and supplies power to the load 30.
- the first power router 100 and the second power router 200 are connected to each other, and one (first power router 100) to the other (second power router 200). It is assumed that power can be accommodated.
- the third power cell 3 is newly provided.
- a load 30 is connected to the third power router 300.
- the third power cell 3 does not have a storage battery.
- the third power router 300 is connected to the backbone system 11. Then, as a preparation for when the main system 11 goes down, it becomes a problem which of the first power router 100 and the second power router 200 should be connected to the third power router 300.
- the second power router 200 has an advantage that it is closer in distance, and it is assumed that the third power router 300 is connected to the second power router 200 with emphasis on this advantage.
- This state is shown in FIG.
- the backbone system 11 is down.
- the electric power stored in the storage battery 35 of the first power cell 1 is accommodated in the second power cell 2 and the third power cell 3.
- the power of the storage battery 35 can be accommodated not only in the second power cell 2 but also in the third power cell 3.
- the second power router 200 must be passed. That is, power transmission from the first power router 100 to the third power router 300 is two hops.
- the first problem is that the power transmission distance becomes long. Furthermore, in order to connect the power routers asynchronously, the power router performs power conversion when transmitting and receiving power. (Power conversion is performed from alternating current to direct current and from direct current to alternating current.) Therefore, when the second power router 200 is used, an additional power conversion loss occurs due to the power conversion by the second power router 200.
- the third power router 300 should be connected to the first power router 100 as shown in FIG. In this way, when the main system 11 goes down, power can be efficiently transmitted from the storage battery 35 of the first power cell 1 to the second power router 200 and the third power router 300 (see FIG. 16). However, considering only the power transmission efficiency, it is better to directly connect the third power router 300 and the first power router 100, but in order to wire a transmission line between the third power router 300 and the first power router 100. If it costs a huge amount of money, it will fall to the end.
- Example 2 Next, consider Example 2 (FIGS. 17 to 20).
- Example 2 is different from Example 1 in two respects.
- the first point is that the third power cell 3, which is a new power cell, includes a storage battery 35.
- the second point is that when the storage battery 35 of the first power cell 1 has a small output and the main system 11 is down, the storage battery 35 cannot support the first power cell 1 and the second power cell 2.
- a load 30 and a storage battery 35 are connected to the third power router 300 of the third power cell 3.
- the first power cell 1 and the third power cell 3 are connected. This state is shown in FIG.
- the backbone system 11 is down (see FIG. 19).
- the second power cell 2 since the second power cell 2 does not have a storage battery, the power from the first power cell 1 should be accommodated immediately, but the power of the storage battery 35 of the first power cell 1 is that of the first power cell 1. If the majority is used to meet demand, power cannot be transferred from the first power cell 1 to the second power cell 2. Then, the second power cell 2 will be down. In addition, it is possible to pass power from the storage battery 35 of the third power cell to the second power cell via the first power cell, but in this case, the power transmission becomes two hops, and the same problem as in the previous (example 1) Will occur. On the other hand, as shown in FIG.
- the second problem will be described in more detail. Please see FIG. In FIG. 21, it is assumed that the first power cell 1 and the second power cell 2 are existing power cells, and a third power cell 3 is newly provided.
- the first power cell 1 includes a first power router 100, a load 30, and a storage battery 35.
- the second power cell 2 has a second power router 200 and a load 30.
- the new third power cell 3 includes a third power router 300 and a load 30.
- Master legs 110, 210, and 310 of the first power router 100, the second power router 200, and the third power router 300 are connected to the backbone system 11, respectively.
- an independent leg 120 of the first power router 100 and a designated power transmission / reception leg 220 of the second power router 200 are connected.
- the designated power transmission / reception leg 150 of the first power router 100 is connected to the storage battery 35.
- the independent legs 130, 230, and 320 of the first power router 100, the second power router 200, and the third power router 300 are connected to the load 30, respectively.
- the designated power transmission / reception leg 140 of the first power router 100 and the independent leg 330 of the third power router 300 are connected. As described above, this connection relationship is an allowable combination.
- the fifth leg 150 is connected to the storage battery 35, and its operation mode is the designated power transmission / reception mode.
- the first power router 100 switches the operation mode of the fifth leg 150 from the specified power transmission / reception mode to the master mode because it wants to maintain the voltage of the DC bus using the power of the storage battery 35.
- the operation mode of the second leg 220 is switched from the designated power transmission / reception mode to the master mode.
- the operation mode of the third leg 330 is switched from the self-sustained mode to the master mode in order to obtain power from the first power router 100. In short, the leg connected to the opponent with surplus power is made the master leg.
- the third leg 330 of the third power router 300 is the master leg, and the connection partner of the master leg 330 is the fourth router 140 of the first power router 100, and the fourth router 140 of the first power router 100 is It is a designated power transmission / reception leg.
- This connection is an unacceptable combination as described above. Therefore, even if the third power router 300 tries to continue the operation with the power interchange from the first power router 100, the power interchange from the first power router 100 cannot be received as it is.
- the first power router 100 is connected to the fourth leg 140 of the first power router 100 and the third leg 330 of the third power router.
- the fourth leg 140 must be a self-supporting leg.
- the inventors of the present invention have succeeded in developing a method for selecting the optimum connection destination while comprehensively considering various circumstances when providing a new power cell after intensive research.
- FIG. 24 is a flowchart showing the overall processing procedure of this embodiment.
- the present embodiment includes a preparation step ST100, a connection partner selection step ST200, and a leg operation mode setting step ST300. That is, necessary information is prepared in the preparation step ST100, and a connection partner is selected based on this information (ST200). Further, after the connection partner is determined, the operation mode of the leg is set (ST300). Each step will be described in detail.
- the detailed procedure of the preparation step ST100 is shown in the flowchart of FIG.
- the information table of the existing power network system is updated.
- An example of the information table of the existing power network is shown in FIG.
- the information table of the existing power network is a summary of information on the power cells already installed. Here, an ID number is assigned to each power cell, and information such as demand power, supply power, surplus power, and location is collected for each power cell.
- the demand power is power consumed by a load in the power cell, and is expressed in unit watts [W]. For example, when the contracted wattage is determined for each household, factory, or commercial building existing in the power cell, the total of these may be used as demand power. Or it is good also as electric power required at the minimum even at the time of a power failure (at the time of a main system down). For example, power that is absolutely required by a hospital, power that is necessary to maintain a lifeline, and the like are estimated and totaled, and this may be used as demand power.
- the supplied power is a power value that can be output by the distributed power source in the power cell.
- a power generation facility and a power storage facility are provided in the power cell, and the total of their maximum outputs may be used as the supply power.
- the point is the power value that can be supplied by the distributed power source of the power cell even during a power failure (when the main system is down).
- the maximum design output may be used, or the available power may be estimated from past performance.
- Surplus power is power that becomes surplus in the power cell at the time of a power failure (when the main system is down).
- a value obtained by subtracting demand power from supply power may be used.
- the surplus power is a positive value, it means that the power cell has surplus power even during a power failure (when the main system is down).
- the surplus power is a negative value, it means that the power cell has insufficient power during a power failure (when the main system is down).
- a new power cell information table is created.
- a new power cell information table is shown in FIG. Also in the information table of the new power cell, information such as demand power, supply power, surplus power, and location is collected together with the ID number.
- the third preparation step ST130 is created as the third preparation step ST130 (see FIG. 28).
- the general information table is obtained by integrating the existing power network information table (FIG. 26) and the new power cell information table (FIG. 27), and further adds cost and power transmission efficiency.
- the cost is a total of installation cost and operation cost assumed when a new power cell is connected to an existing power cell, and is calculated for each existing power cell.
- the installation cost includes, for example, a construction work cost and equipment cost. For example, if you are geographically separated, or if you install cables across mountains, valleys, or seas, both the construction work costs and the equipment costs will increase.
- the operating costs include maintenance fees and consignment fees.
- Transmission efficiency means transmission efficiency in consideration of power lost by power transmission. For example, when 5% of power is lost due to power transmission, the power transmission efficiency is 0.95. As the transmission distance increases, the transmission efficiency decreases. (In addition, transmission efficiency may change depending on the transmission voltage.)
- the preparation process ST100 ends when the general information table can be created in this way, and the connection partner selection process ST200 is then executed.
- connection partner selection step ST200 it is determined whether or not to establish a dependency relationship taking into account the response during a power failure between the new power cell and the existing power network (ST201). That is, when the surplus power of the new power cell is 0, the new power cell cannot exchange power with other power cells, and it is not necessary to have the other power cells. Or, depending on the judgment of the operator of the power system, there may be a case where it is not desired to establish a dependency between the new power cell and the existing power network at the time of a power failure (when the main system is down). In the case where the dependency relationship considering the response at the time of power failure is not established between the new power cell and the existing power network (ST201: YES), the connection cost of the new power cell is the lowest among the existing power cells. (ST202).
- the surplus power of the new power cell is positive (ST203: YES)
- the existing power cell that satisfies the “first condition group” is searched.
- the “first condition group” is [Excess power of the existing power cell] ⁇ 0 (conditional expression 11), and [Surplus power of new power cell] ⁇ (transmission efficiency) + [surplus power of existing power cell] ⁇ 0 (condition 12), and [Cost] ⁇ (predetermined cost upper limit value) (Condition 13) It is represented by
- connection partner of such a new power cell is preferably an existing power cell that lacks power during a power failure. Therefore, conditional expression 11 is required.
- conditional expression 12 is required.
- conditional expression 13 is required.
- the connection partner of the new power cell is the existing power cell Y.
- the surplus power of the new power cell after the update represents the power that still remains even if the minus power of the existing power cell Y is accommodated.
- the surplus power of the existing power cell Y after the update is uniformly set to 0.
- the power of the distributed power source possessed by the new power cell may be included in the surplus power of the existing power cell Y after the update.
- the surplus power of the existing power cell Y after the update may be set to a positive value instead of 0, and the surplus power of the new power cell after the update may be reduced by the plus value.
- Making the surplus power of the existing power cell Y after the update positive means that the surplus power of the new power cell can be accommodated to another power cell via the existing power cell Y.
- such a concept is not explicitly excluded, but such power “or lending” is not desirable in terms of power efficiency, and the calculation of the conditional expression may be complicated.
- the surplus power of the existing power cell Y after the update is uniformly set to zero.
- ST205 if there is no existing power cell that satisfies the first condition group (ST205: NO), the process branches depending on whether there is no existing power cell that satisfies the first condition group. If there is no existing power cell that satisfies the first condition group (ST208: YES), this means that there is no existing power cell that makes a dependency with the new power cell, so the process returns to ST202, and the cost is low. The smallest one is selected as the connection partner, and the process ends. If there is one or more existing power cells that satisfy the first condition group and the loop from ST204 to ST207 has been performed one or more times (ST208: NO), the process is terminated as it is.
- condition group 2 an existing power cell that satisfies “condition group 2” is searched.
- “second condition group” is [Surplus power of new power cell] + [surplus power of existing power cell] ⁇ (transmission efficiency) ⁇ 0 (conditional expression 21), and [Cost] ⁇ (predetermined cost upper limit value) (conditional expression 22) It is represented by
- conditional expression 21 is required. (It should be understood that if the conditional expression 21 is satisfied, [surplus power of the existing power cell] ⁇ 0 is naturally satisfied.)
- Conditional Expression 22 is required.
- the connection partner of the new power cell is the existing power cell Z. [Remaining power of new power cell after update]: 0 [Remaining power of the existing power cell Z after update]: [Remaining power of the existing power cell Z before updating] + [Remaining power of the new power cell before updating] / (Transmission efficiency)
- ST210 when there is no existing power cell that satisfies the second condition group (ST210: NO), it means that there is no existing power cell that makes a dependency with the new power cell, and the process returns to ST202, where the cost is minimum. Is selected as the connection partner, and the process ends.
- connection partner selection step ST200 This completes the connection partner selection step ST200, and then proceeds to the leg operation mode setting step ST300.
- FIG. 32 is a flowchart showing the procedure of the leg operation mode setting step ST300.
- the connection partner one or more existing power cells to be connected to the new power cell is determined.
- leg operation mode setting step ST300 it is determined whether or not to allow power interchange during a power failure between a new power cell and an existing power cell (ST310).
- ST310 the existing power cell connected to the new power cell has been selected in ST202
- power interchange during a power failure is not performed between the new power cell and the existing power cell.
- the existing power cell connected to the new power cell has been selected in ST206 or ST211, it is determined that power interchange is possible between the new power cell and the existing power cell during a power failure.
- the operation mode of each leg is set according to the first leg operation setting rule.
- the first leg operation setting rule is the following leg operation rule. It is assumed that it is determined to connect the power cell X and the power cell Y. (That is, connecting the power router XR of the power cell X and the power router YR of the power cell Y. More specifically, the leg XRL of the power router XR and the leg YRL of the power router YR are connected. It is to connect.) (There is no need to distinguish between power cell X and power cell Y which is a new power cell and which is an existing power cell.) Then, when the backbone system is not down, it is assumed that power is exchanged from the power cell X to the power cell Y.
- the operation mode of the leg XRL of the power router XR and the leg YRL of the power router YR is set as follows. “When the main system is not down, the operation mode of the leg XRL of the power router XR is set as the designated power transmission / reception mode, and the operation mode of the leg YRL of the power router YR is set as the self-supporting mode. Then, when the main system goes down and a power failure occurs, the operation of the leg XRL of the power router XR and the leg YRL of the power router YR is stopped. However, in the power router XR and the power router YR, if there is a leg connected to the distributed power source, the operation mode of the leg connected to the distributed power source is changed to the master mode when a power failure occurs in the backbone system. "
- the power transmission side is the designated power transmission / reception mode
- the power reception side is the self-sustaining mode.
- the operation of the leg is stopped during a power outage in the main system.
- the power transmission side is set to the designated power transmission / reception mode and the power reception side is set to the self-sustaining mode because this is more efficient in power transmission. Operation is possible even when the power transmission side is set to the self-sustained mode and the power reception side is set to the designated power transmission / reception mode, and such setting of the operation mode is not excluded from the present invention.
- the operation mode of each leg is set according to the second leg operation setting rule.
- the second leg operation setting rule is the following leg operation rule. It is assumed that it is determined to connect the power cell J and the power cell K. (That is, the power router JR of the power cell J and the power router KR of the power cell K are connected. More specifically, the leg JRL of the power router JR and the leg KRL of the power router KR are connected.
- the operation modes of the leg JRL of the power router JR and the leg KRL of the power router KR are set as follows. “The operation mode of the leg JRL of the power router JR is set to the self-supporting mode. The operation mode of the leg KRL of the power router KR is set to the designated power transmission / reception mode when the main system is not out of power. When the main system fails, the operation mode of the leg KRL of the power router KR is changed from the designated power transmission / reception mode to the master mode.
- the operation mode of the leg JRL of the power router JR may remain in the self-sustaining mode.
- the operation mode of the leg connected to the distributed power supply is set to the master mode in the event of a power failure in the main system.
- the operation mode of each leg is set according to the second leg operation setting rule, it is possible to quickly cope with a power failure. That is, even if the main system goes down, only the operation mode of the leg KRL needs to be changed from the designated power transmission / reception mode to the master mode only at the power router (power router KR) on the power receiving side. (It is not necessary to change the operation mode of the leg on the power transmission side.) Therefore, even if the power cell K does not have surplus power, when the main power system fails, the power cell K can maintain the voltage of the DC bus of the power router K at the rated power with the power received from the power cell J. It will be possible to avoid the situation of falling into.
- an appropriate connection partner can be selected when providing a new power cell.
- power interchange between power cells can be executed appropriately, and a situation in which a large-scale power failure occurs in the entire power network or in a wide area can be avoided.
- excessive capital investment such as providing distributed power supply facilities such as storage batteries and power generation facilities in all power cells is not necessary.
- the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be changed as appropriate without departing from the spirit of the present invention.
- the one with the lowest cost is selected as the connection partner of the new power cell.
- the existing power cell that satisfies the first condition group may have the highest demand power as the connection partner of the new power cell.
- the existing power cell that satisfies the first condition group may have the largest absolute value of the surplus power as the connection partner of the new power cell.
- the function of creating and storing the information table of the existing power network, the information table of the new power cell, and the general information table is considered to be most efficient in terms of system design to be provided in the management server 50.
- the table may be created and stored using a computer other than the management server 50.
- Each step of the processing flow described in FIG. 25 to FIG. 32 may be calculated and judged according to a manual determined by a person (operator).
- an operation program for the power network system is set in advance. Each process described above may be automatically executed by a computer.
- the operation program of the power network system may be distributed in a state of being recorded on a computer-readable non-volatile recording medium, or may be downloaded to the computer in a wired or wireless manner and installed in the computer.
- the storage battery may be read as a distributed power source including power generation equipment.
- all the power cells are connected to the main system, and the power cell normally receives power from the main system. And the state where the main system went down was called a power outage. It is also possible that multiple power cells receive power from a (large) distributed power source even during normal times, rather than receiving power from the main grid during normal times. This means that the (large) distributed power source is down.
- SYMBOLS 10 Electric power network system, 11 ... Core system, 12 ... Large-scale power plant, 21 ... Power cell, 30 ... Load, 31 ... House, 32 ... Building, 33 ... Solar power generation panel, 34 ... Wind generator, 35 ... Power storage facility (storage battery), 41 ... Power router, 50 ... Management server, 51 ... Communication network, 100. ..Power router, 101 ... DC bus, 102 ... smoothing capacitor, 103 ... voltage sensor, 110 ... leg, 111 ... power converter, 111D ... feedback diode, 111P Anti-parallel circuit, 111T: thyristor, 112 ... current sensor, 113 ... switch, 114 ... voltage sensor, 115 ... connection terminal.
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Abstract
Description
図33に電力ネットワークシステム10の例を示す。図33において、基幹系統11は大規模発電所12からの基幹電力を送電する。そして、複数の電力セル21-24が配置されている。各電力セル21-24は、家31やビル32などの負荷や、発電設備33、34や、電力貯蔵設備35、を有している。
発電設備としては、太陽光発電パネル33や風力発電機34などが例として挙げられる。
電力貯蔵設備とは蓄電池34などのことである。
本明細書では、発電設備と電力貯蔵設備とを総称して、分散型電源ということがある。
電力ルータ41-44は複数のレグ(LEG)を有している。(紙幅の都合上、図33中ではレグの符号を省略した。電力ルータ41-44に付属している白丸が各レグの接続端子であると解釈してほしい。)
ここで、レグとは、接続端子と電力変換部とを有しており、各レグにはアドレスが付されている。なお、レグによる電力変換とは、交流から直流へまたは直流から交流への変換や、電力の電圧、周波数、位相を変化させることをいう。
外部の電力系統に非同期に接続するための電力ルータを有する電力セルを複数具備し、これら複数の電力セルを接続してなる電力ネットワークシステムの運用方法であって、
前記電力ルータは、
所定の定格に電圧が維持される直流母線と、
一方の接続端が前記直流母線に接続され、他方の接続端が外部接続端子として外部の接続相手に接続され、前記一方の接続端と前記他方の接続端との間で電力を双方向に変換する機能を有する電力変換レグと、を備え、
前記電力変換レグは、
前記直流母線の電圧が定格から下がった場合、不足分の電力を接続相手から補填し、前記直流母線の電圧が定格から上がった場合、過剰分の電力を接続相手に送出するマスターモードと、
指定された電力を接続相手に送電するか、または、指定された電力を接続相手から受電する指定電力送受電モードと、
指定された振幅・周波数の電圧を自ら作り出し、接続相手との間で送受電する自立モードと、
のいずれかの運転モードで運転制御されるものであり、
第1電力ルータの第1電力変換レグと、第2電力ルータの第2電力変換レグと、が接続され、前記第1電力ルータおよび前記第2電力ルータが基幹系統からの電力供給が受けられないときに、前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグから前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグに送電することで電力を融通する場合、
前記基幹系統からの電力供給があるときは、
前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグの運転モードを前記自立モードとし、
前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグの運転モードを前記指定電力送受電モードとし、
前記基幹系統からの電力供給が受けられないときは、
前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグの運転モードを前記自立モードとし、
前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグの運転モードを前記マスターモードとする
ことを特徴とする。
本発明は、電力セル間で電力を効率よく融通し、電力ネットワークシステムを最適に運用できるようにするためのものであるが、そのための前提として電力ルータを用いた電力ネットワークシステムの存在がある。しかし、電力ルータおよび電力ルータを用いた電力ネットワークシステムが未だ公知の技術ではないので、まず、電力ルータおよび電力ルータを用いた電力ネットワークシステムを説明しておく。
第1レグ110から第5レグ150は電力変換器111-151を有しており、電力変換器内のサイリスタは制御部190によってそのスイッチング動作を制御されるものであることは既に述べた。ここで、電力ルータ100は、電力ネットワーク10のノードにあって、基幹系統11、負荷30、分散型電源および電力セルなどを互いに結びつける重要な役割を持つ。このとき、各レグ110-160の接続端子115-165がそれぞれ基幹系統11や負荷30、分散型電源、他の電力セルの電力ルータに接続されるわけである。本発明者らは、接続相手によって各レグ110-160の役割は異なるものであり、各レグ110-160が役割に応じた適切な運転を行わなければ電力ルータが成り立たないことに気付いた。本発明者らは、レグの構造自体は同じであるが、接続相手によってレグの運転の仕方を変えるようにした。
レグの運転の仕方を、運転モードと称する。
本発明者らは、レグの運転モードとして3種類を用意しておき、接続相手によってモードを切り換えるようにした。
レグの運転モードとしては、
マスターモードと、
自立モードと、
指定電力送受電モードと、がある。
以下、順番に説明する。
マスターモードとは、系統など安定した電力供給源に接続される場合の運転モードであり、直流母線101の電圧を維持するための運転モードである。図1では、第1レグ110の接続端子115が基幹系統11に接続されている例を示している。図1の場合、第1レグ110は、マスターモードとして運転制御され、直流母線101の電圧を維持する役目を担うことになる。直流母線101には他の多くのレグ120-150が接続されているところ、レグ120-150から直流母線101に電力が流入することもあれば、レグ120-150から電力が流出することもある。マスターモードとなるレグ110は、直流母線101から電力が流出して直流母線101の電圧が定格から下がった場合、流出で不足した電力分を接続相手(ここでは基幹系統11)から補てんする。または、直流母線101に電力が流入して直流母線101の電圧が定格から上がった場合、流入で過剰になった電力分を接続相手(ここでは基幹系統11)に逃がす。このようにして、マスターモードとなるレグ110は、直流母線101の電圧を維持するのである。したがって、一の電力ルータにおいて、少なくとも一つのレグはマスターモードとして運転されなければならない。さもなくば、直流母線101の電圧が一定に維持されなくなるからである。逆に、一の電力ルータにおいて二つ以上のレグがマスターモードで運転されてもよいが、やはり、マスターモードのレグは一つの電力ルータには一つであった方がよい。また、マスターモードとなるレグは、基幹系統の他、例えば、自励式インバータを搭載する分散型電源(蓄電池も含む)に接続してもよい。ただし、他励式インバータを搭載する分散型電源とマスターモードとなるレグとは接続できない。
マスターレグを起動させる際には次のようにする。
まず、開閉器113を開(遮断)状態にしておく。この状態で接続端子115を接続相手に繋ぐ。ここでは、接続相手は基幹系統11である。
電圧センサ114によって接続先の系統の電圧を測定し、PLL(Phase-Locked-Loop)などを用いて系統の電圧の振幅、周波数および位相を求める。その後、求めた振幅、周波数および位相の電圧が電力変換部111から出力されるように、電力変換部111の出力を調整する。すなわち、サイリスタ111Tのオン/オフパターンを決定する。この出力が安定するようになったら、開閉器113を投入し、電力変換部111と系統11とを接続する。この時点では、電力変換部111の出力と系統11の電圧とが同期しているため、電流は流れない。
直流母線101の電圧を電圧センサ103によって測定する。直流母線101の電圧が所定の定格母線電圧を上回っていたら、マスターレグ110から系統に向けて送電が行われるように、電力変換部111を制御する。(電力変換部111から出る電圧の振幅および位相の少なくともいずれか一方を調整して、マスターレグ110を介して直流母線101から系統11に向けて送電が行われるようにする。)なお、直流母線101の定格電圧は、予め設定によって定められているものである。
自立モードとは、管理サーバ50から指定された振幅・周波数の電圧を自ら作り出し、接続相手との間で送受電する運転モードである。例えば負荷30などの電力を消費するものに向けて電力を供給するための運転モードとなる。あるいは、接続相手から送電されてくる電力をそのまま受け取るための運転モードとなる。図1では、第2レグ120の接続端子125が負荷30に接続されている例を示している。第2レグ120が自立モードとして運転制御され、負荷30に電力を供給することになる。また、第4レグ140や第5レグ150のように他の電力ルータと接続される場合に、他の電力ルータから要求される電力分を送電するためのモードとして第4レグ140や第5レグ150を自立モードで運転する場合もある。または、第4レグ140や第5レグ150のように他の電力ルータと接続される場合に、他の電力ルータから送電されてくる電力を受電するためのモードとして第4レグ140や第5レグ150を自立モードで運転する場合もある。また、図に示していないが、負荷30に代えて、第2レグを発電設備に接続する場合も第2レグを自立モードで運転することもできる。ただし、この場合には発電設備に他励式インバータを搭載するようにする。電力ルータ同士を接続する場合の運転モードについては後述する。
指定電力送受電モードとは、指定によって定められた分の電力をやり取りするための運転モードである。すなわち、接続相手に指定電力を送電する場合と、接続相手から指定電力を受電する場合と、がある。図1では、第4レグ140および第5レグ150が他の電力ルータと接続されている。このような場合に、決まった分の電力を一方から他方へ融通するようなことが行われる。または、第3レグ130は蓄電池35に接続されている。このような場合に、決まった分の電力を蓄電池35に向けて送電して、蓄電池35を充電するというようなことが行われる。また、自励式インバータを搭載する分散型電源(蓄電池も含む)と指定電力送受電レグとを接続してもよい。ただし、他励式インバータを搭載する分散型電源と指定電力送受電レグとは接続できない。
(説明には、第5レグ150に付した符号を使用する。)
電圧センサ154によって接続相手の系統の電圧を測定し、PLL(Phase-Locked-Loop)などを用いて接続相手の電圧の周波数・位相を求める。管理サーバ50から指定された有効電力値および無効電力値と、接続相手の電圧の周波数および位相と、に基づいて、電力変換器151が入出力する電流の目標値を求める。電流センサ152によって電流の現在値を測定する。目標値と現在値との差分に相当する電流が追加で出力されるように、電力変換器151を調整する。(電力変換部151から出る電圧の振幅および位相の少なくともいずれか一方を調整して、指定電力送受電レグと接続相手との間で所望の電力が流れるようにする。)
運転モードの違いによってレグの働きが違ってくるので、接続相手の選択と運転モードの選択との間には自ずと制約が発生する。すなわち、接続相手が決まれば選択できる運転モードが決まり、逆に、運転モードが決まれば選択できる接続相手が決まる。(接続相手が変われば、それに合わせてレグの運転モードを変更する必要がある。)
可能な接続組み合わせのパターンを説明する。
すなわち、マスターレグをMで表す。
自立レグをSで表す。
指定電力送受電レグをDで表す。
ACスルーレグをACで表す。
また、必要に応じてレグの肩に「#1」のように番号を付してレグを区別することがある。
また、図3以降では、図面ごとに系統立てた符号を付すが、必ずしも図面を跨がって同じ要素に同じ符号を付しているわけではない。
例えば、図3の符号200と図4Aの符号200とが全く同じものを指しているわけではない。
図5Aから図5Dは、互いに接続してはいけないパターンである。
図5A、図5B、図5Cを見てわかるように、同じ運転モードのレグ同士を接続してはいけない。
例えば、図5Aの場合、マスターレグ同士を接続している。
マスターレグは、運転動作の説明で前述したように、接続相手の電圧、周波数および位相に同期した電力を作り出す処理をはじめに行う。
ここで、接続相手もマスターレグである場合、お互いに相手の電圧および周波数に同期しようとするが、マスターレグは電圧および周波数を自立的に確立しないため、このような同期処理は成功し得ない。
従って、マスターレグ同士を接続できないのである。
またさらに、次のような理由もある。
マスターレグは、直流母線の電圧を維持するために接続相手から電力を引き込まなければならない。(あるいは、直流母線の電圧を維持するために、過剰な電力は接続相手に逃がさなければならない。)マスターレグ同士が接続されてしまっては、互いに接続相手の要求を満たすことはできない。(仮にマスターレグ同士を接続してしまうと、両方の電力ルータで直流母線の電圧を維持できなくなる。すると、それぞれの電力セル内で停電などの不具合が発生するかもしれない。)このように、マスターレグ同士では互いの役割が衝突してしまうので(整合しないので)、マスターレグ同士を接続してはいけない。
前記マスターレグと同じことであるが、運転動作の説明で前述したように、指定電力送受電レグも接続相手の電圧、周波数および位相に同期した電力を作り出す処理をはじめに行う。
ここで、接続相手も指定電力送受電レグである場合、お互いに相手の電圧および周波数に同期しようとするが、指定電力送受電レグは電圧および周波数を自立的に確立しないため、このような同期処理は成功し得ない。
従って、指定電力送受電レグ同士を接続できないのである。
またさらに、次のような理由もある。
仮に、一方の指定電力送受電レグ510が送電すべき指定送電電力と、他方の指定電力送受電レグ610が受電すべき指定受電電力と、を一致させたとしても、このような指定電力送受電レグ同士を接続してはいけない。例えば、一方の指定電力送受電レグ510が指定送電電力を送電しようとして電力変換部を調整するとする。(例えば、接続相手よりも所定値だけ出力電圧を高くする。)その一方、他方の指定電力送受電レグ610が指定受電電力を受電しようと電力変換部を調整する。(例えば、接続相手よりも所定値だけ出力電圧が低くなるようにする。)同時にこのような調整動作が両方の指定電力送受電レグ510、610で行われてしまっては、互いに制御不能に陥ってしまうことは理解されるであろう。
自立レグは自ら電圧・周波数を作り出すものである。
仮に自立レグ同士を繋いだ状態で2つの自立レグが作り出す電圧、周波数および位相のいずれかが少しでも乖離すると、2つの自立レグの間に意図しない電力が流れてしまうことになる。
2つの自立レグが作り出す電圧、周波数および位相を完全に一致させ続けるというのは無理なのであり、したがって、自立レグ同士を接続していけない。
これまでの説明から、これも成り立たないことは理解できるであろう。マスターレグ510が直流母線501の電圧を維持するように接続相手に対して電力を送受電しようとしても、指定電力送受電レグ610はマスターレグ510の要求に応じて送受電しない。したがって、マスターレグ510は直流母線501の電圧を維持できない。また、指定電力送受電レグ610が接続相手(510)に指定電力を送受電しようとしても、マスターレグ510は指定電力送受電レグ610の要求に応じて送受電しない。したがって、指定電力送受電レグ610は接続相手(ここではマスターレグ510)に指定電力を送受電することはできない。
電力ルータ同士を繋ぐ接続線を送電線と称するとすると、送電線は基幹系統の一部となっていてもよいし、基幹系統から切り離されていてもよい。
(図9においては、基幹系統の一部となっている送電線に71Aの符号を付し、基幹系統から切り離された送電線に71Bの符号を付した。)すなわち、基幹系統に対して複数の電力ルータが接続されていてもよい。このように基幹系統を介して二以上の電力ルータを接続することにより、複数の電力ルータ間で基幹系統を介した電力融通が可能となり、融通される電力の過不足を基幹系統で補填するようにもできる。その一方、基幹系統を介さないで二以上の電力ルータ同士を接続してもよい。また、電力ルータと負荷(または分散型電源)とを繋ぐ接続線を配電線72と称するとすると、配電線72は基幹系統11から切り離されたものである。すなわち、電力ルータと負荷(または分散型電源)とを繋ぐ配電線72は基幹系統11に繋がらない。
本発明によって実現したいことを順を追って説明する。
(例1)
例1を図12から図16を参照して説明する。
まず、図12をご覧頂きたい。
図12において、第1電力セル1と第2電力セル2とがすでに既存の電力セルとして存在しているとする。
第1電力セル1においては、第1電力ルータ100に負荷30と蓄電池35とが接続されているとする。
第1電力ルータ100は、基幹系統11から電力を引き込んで、負荷30や蓄電池35に電力を供給する。
一方、第2電力セル2においては、第2電力ルータ200に負荷30が接続されているとする。
第2電力ルータ200は、基幹系統11から電力を引き込んで、負荷30に電力を供給する。
ここで、基幹系統11がダウンした場合の備えとして、第1電力ルータ100と第2電力ルータ200とを互いに接続しておき、一方(第1電力ルータ100)から他方(第2電力ルータ200)へ電力を融通できるようにしてあるものとする。
第3電力セル3において、第3電力ルータ300に負荷30が接続されている。
なお、第3電力セル3は、蓄電池を持たないとする。
第3電力ルータ300をまずは基幹系統11に接続する。そして次に、基幹系統11がダウンした場合の備えとして、第3電力ルータ300を第1電力ルータ100と第2電力ルータ200とのいずれに繋いでおくのがよいかという問題になる。
この状態を図13に示す。
ここで、基幹系統11がダウンしたとする。
この場合、図14に示すように、第1電力セル1の蓄電池35に貯められている電力を第2電力セル2および第3電力セル3に融通することになる。確かに、第2電力セル2はもちろん第3電力セル3にも蓄電池35の電力を融通することはできる。
しかしながら、第1電力ルータ100から第3電力ルータ300に至るには第2電力ルータ200を経由しなければならない。すなわち、第1電力ルータ100から第3電力ルータ300に至るまでの送電が2ホップになる。すると、送電距離が長くなるということが第1の問題になる。さらに、電力ルータ同士を非同期で相互接続するため、電力ルータは送受電にあたって電力変換を行っている。(交流から直流へ、直流から交流へ電力変換を行う。)したがって、第2電力ルータ200を経由するとなると、第2電力ルータ200による電力変換で電力変換ロスが余計に生じることになる。
次に例2を考える(図17から図20)。
例2は、例1とは2点で異なるとする。第1点は、新規の電力セルである第3電力セル3が蓄電池35を備えている点である。第2点は、第1電力セル1の蓄電池35は出力が小さく、基幹系統11がダウンしているときに、この蓄電池35では第1電力セル1と第2電力セル2とを支えきれないとする。
図17において、第3電力セル3の第3電力ルータ300には負荷30と蓄電池35とが接続されている。この状況において、第1電力セル1と第3電力セル3とを接続したとする。この状態を図18に示す。ここで、基幹系統11がダウンしたとする(図19参照)。この場合、第2電力セル2は蓄電池を持たないので、すぐにでも第1電力セルから電力を融通してほしいとなるが、第1電力セル1の蓄電池35の電力は第1電力セル1の需要をまかなうのに大半が使われてしまうと、第1電力セル1から第2電力セル2に向けて電力融通するというわけにはいかなくなる。すると、第2電力セル2はダウンしてしまうことになる。
また、第3電力セルの蓄電池35から第1電力セルを経由して第2電力セルに電力融通することも可能であるが、そうすると送電が2ホップになり、先の(例1)と同じ問題が発生してしまう。
これに対し、図20に示すように、新規の第3電力セル3を第2電力セル2の方に接続しておけば、基幹系統11がダウンしたときに第3電力セル3から第2電力セル2に向けて迅速に電力融通できる。したがって、新規に設ける電力セルに蓄電池がある場合には、蓄電池がない電力セルの方に繋ぐことが望ましいということになる。ただし、この場合も配線の設備コストや送電ロスなどのコスト要因とトレードオフになる。
これが第1の課題である。
電力ルータ同士を接続するにあたっては単に配線が繋がっていればよいというものではなくて、正常運転ができるように制約を守った接続をしなければならない。具体的には、電力ルータの各レグには運転モードが設定されるのであり、運転モードによってレグの動作は異なる。
新規に電力ルータ同士を接続するにあたってはレグの運転モードの組み合わせを考えなければならない。レグの運転モード同士の接続制約については前述したところ、基幹系統がダウンした際に電力ルータ間でスムースな電力融通が実現されるように電力ルータ同士を接続しておかなければならないのである。本発明者らは、新規に電力セルを設けるにあたって、新規電力セルと既存電力セルとを接続する場合には、あらかじめ停電時の対応を考えたうえで各レグの運転モードを設定しておかなければならないことに気がついた。さもなくば、配線自体は繋がっていたとしても正常な運転ができないために電力融通が行えず、結局は電力システムの維持ができなくなってしまうのである。
図21をご覧頂きたい。
図21において、第1電力セル1および第2電力セル2が既存の電力セルであり、第3電力セル3を新規に設けたいとする。
なお、第1電力セル1は、第1電力ルータ100と、負荷30と、蓄電池35と、を有している。第2電力セル2は、第2電力ルータ200と、負荷30と、を有している。そして、新規の第3電力セル3は、第3電力ルータ300と、負荷30と、を有している。
基幹系統11がダウンしても、第1電力セル1の蓄電池35の電力を第2電力セル2と第3電力セル3に融通することで電力システム全体としては維持できるようにしたい。そのため、基幹系統11のダウンが検知された場合には、次のような運転切り換えを行う。(切り換えた状態を図22に示した。)
電力ルータごとにマスターレグの接続相手(ここでは基幹系統)から供給される電力量をモニタできるようにしておき、マスターレグの接続相手がダウンした場合には、予め決められた手順で各レグの運転モードを切り換えるようにしてもよい。あるいは、基幹系統11がダウンした場合には、管理サーバから各電力ルータにレグの運転モードの切り換え指示が出されるようにしてもよい。)
第2電力ルータ200の第2レグ220が繋がっている相手は、第1電力ルータ100の第2レグ120であり、第1電力ルータ100の第2レグ120は自立モードで運転されている。したがって、第2電力ルータ200の第2レグ220が必要とする分だけ第1電力ルータ100の第2レグ120は電力を送電できる。
これが第2の課題である。
本発明の第1実施形態を説明する。
図24は、本実施形態の全体処理手順を示すフローチャートである。
本実施形態は、準備工程ST100と、接続相手選定工程ST200と、レグ運転モード設定工程ST300と、を有する。
すなわち、準備工程ST100で必要な情報を用意しておき、この情報を基に、接続相手の選定を行う(ST200)。
さらに、接続相手が決まったのち、レグの運転モードを設定する(ST300)。
各工程を詳しく説明する。
まず、第1準備工程ST110として、既存の電力ネットワークシステムの情報テーブルを更新する。
既存電力ネットワークの情報テーブルの例を図26に示す。
既存電力ネットワークの情報テーブルは、すでに設置されている電力セルの情報をまとめたものである。
ここには、電力セルごとにID番号が付され、電力セルごとに、需要電力、供給電力、余剰電力、および、場所などの情報がまとめられている。
例えば、電力セルに存在する世帯や工場、商業ビルごとに契約ワット数が定められているところ、それらの総計を需要電力としてもよい。
あるいは、停電時(基幹系統のダウン時)であっても最低限必要とされる電力としてもよい。
例えば、病院が絶対に必要とする電力や、ライフラインを維持するために必要な電力などを見積もって総計し、これを需要電力としてもよい。
例えば、電力セル内には、発電設備や蓄電設備が設けられているところ、それらの最大出力の総計を供給電力としてもよい。
要は、停電時(基幹系統のダウン時)であってもその電力セルの分散型電源が供給できる電力値である。
自然エネルギーを利用するような発電設備の場合、例えば、設計上の最大出力を用いてもよいし、過去の実績から供給可能電力を見積もってもよいであろう。
典型的には、供給電力から需要電力を引いた値を用いればよい。
余剰電力が正の値となる場合、停電時(基幹系統のダウン時)でもその電力セルは電力が余っていることを意味する。
一方、余剰電力が負の値となる場合には、停電時(基幹系統のダウン時)、その電力セルは電力が足りないことを意味する。
新規電力セルの情報テーブルを図27に示す。
新規電力セルの情報テーブルにおいても、ID番号とともに、需要電力、供給電力、余剰電力、および、場所などの情報がまとめられる。
総合情報テーブルは、既存電力ネットワークの情報テーブル(図26)と新規電力セルの情報テーブル(図27)とを統合したものであって、さらに、コストおよび送電効率を加えたものである。
コストとは、新規電力セルを既存電力セルに接続すると仮定した場合に想定される設置費用および運用費用の合計であり、既存電力セルごとに算出される。
設置費用には、例えば、工事作業費や設備品費などが含まれる。
例えば、地理的に離れていたり、山、谷あるいは海を越えてケーブルを設置したりするとなると、工事作業費も設備品費も押し上げられる。
運用費用には、メンテナンス料や託送料金が含まれる。
例えば、送電によって5%の電力が失われた場合、送電効率は0.95である。
送電距離が長くなれば送電効率は低下する。
(また、送電電圧によっても送電効率が変化することがある。)
まず、新規電力セルと既存電力ネットワークとの間に停電時対応を考慮した依存関係を構築するかどうかの判断を行う(ST201)。
すなわち、新規電力セルの余剰電力が0である場合、この新規電力セルは他の電力セルに電力を融通することができないし、また、他の電力セルから融通してもらう必要もない。
または、電力システムの運用者側の判断により、停電時(基幹系統のダウン時)に新規電力セルと既存電力ネットワークとの間に依存関係を構築したくない、という場合もあり得る。
新規電力セルと既存電力ネットワークとの間に停電時対応を考慮した依存関係を構築しない場合(ST201:YES)、新規電力セルの接続相手としては既存電力セルのうちでコストが最小のものとする(ST202)。
まず、新規電力セルの余剰電力が正である場合(ST203:YES)、「第1条件群」を満たす既存電力セルを探索する。
ここで、「第1条件群」は、
[既存電力セルの余剰電力]<0・・・(条件式11)、かつ、
[新規電力セルの余剰電力]×(送電効率)+[既存電力セルの余剰電力]≧0・・・(条件式12)、かつ、
[コスト]≦(所定のコスト上限値)・・・(条件式13)
で表される。
したがって、このような新規電力セルの接続相手としては、停電時に電力が不足する既存電力セルであることが好ましい。
したがって、条件式11が必要になる。
自分自身の余剰分と接続相手のマイナス分とを合算したときにマイナスになってしまうと、停電時に両方ともダウンしてしまうことになる。
また、この際には、送電効率も考慮に入れる必要がある。
したがって、条件式12が必要になる。
例えば、ケーブルを設置するコストが新規分散型電源の設置コストを超えるようでは、電力融通のためにわざわざ長距離ケーブルを引くというのはナンセンスである。
したがって、条件式13が必要になる。
そして、第1更新処理を実行する(ST207)。
第1更新処理とは、次のように余剰電力を更新することである。
当該新規電力セルの接続相手を既存電力セルYとする。
[更新後の新規電力セルの余剰電力]:[更新前の新規電力セルの余剰電力]+[更新前の既存電力セルYの余剰電力]÷(送電効率)
[更新後の既存電力セルYの余剰電力]:0
更新後の既存電力セルYの余剰電力は、一律に0にすることとしている。
言い換えると、更新後の既存電力セルYの余剰電力を0ではなくプラス値にし、そのプラス値の分だけ更新後の新規電力セルの余剰電力を減らしてもよい、ということである。
更新後の既存電力セルYの余剰電力をプラスにするということは、既存電力セルYを介して新規電力セルの余剰電力を他の電力セルに融通できるということを意味する。
本発明では、このような考え方を明確に除外するわけではないが、このような電力の"又貸し"は電力効率の点で望ましくはなく、また、条件式の計算が複雑になってくる恐れもあるため好ましくはなく、本実施形態としては、更新後の既存電力セルYの余剰電力を一律に0にすることとした。
このようにして、余剰電力が正である新規電力セルを設置するにあたり、適切な接続相手が選定されることになる。
第1条件群を満たす既存電力セルが一つも無ければ(ST208:YES)、これは、当該新規電力セルと依存関係を作る既存電力セルがないということであるから、ST202に戻って、コストが最小のものを接続相手として選定して、処理は終了する。
第1条件群を満たす既存電力セルが一つ以上あり、ST204からST207のループを一回以上回っていれば(ST208:NO)、そのまま処理は終了となる。
新規電力セルの余剰電力が負である場合(ST203:NO)、「条件群2」を満たす既存電力セルを探索する。
ここで、「第2条件群」は、
[新規電力セルの余剰電力]+[既存電力セルの余剰電力]×(送電効率)≧0・・・(条件式21)、かつ、
[コスト]≦(所定のコスト上限値)・・・(条件式22)
で表される。
したがって、このような新規電力セルの接続相手としては、停電時に余剰電力を持ち、さらに、自分自身の余剰分と接続相手(新規電力セル)のマイナス分とを合算したときにマイナスにならない既存電力セルとすることが好ましい。
したがって、条件式21が必要となる。
(なお、条件式21が満たされれば、[既存電力セルの余剰電力]<0が当然に成立することは理解できるであろう。)
そして、第2更新処理を実行する(ST212)。
第2更新処理とは、次のように余剰電力を更新することである。
当該新規電力セルの接続相手を既存電力セルZとする。
[更新後の新規電力セルの余剰電力]:0
[更新後の既存電力セルZの余剰電力]:[更新前の既存電力セルZの余剰電力]+[更新前の新規電力セルの余剰電力]÷(送電効率)
このようにして、余剰電力が負である新規電力セルを設置するにあたり、適切な接続相手が選定されることになる。
ここまでの処理により、新規電力セルに繋ぐ接続相手(一つ以上の既存電力セル)が決まっている。
レグ運転モード設定工程ST300においては、新規電力セルと既存電力セルとの間で停電時の電力融通をするかどうかを判断する(ST310)。
新規電力セルに接続される既存電力セルが前記ST202で選定されていた場合、新規電力セルと既存電力セルとの間で停電時の電力融通をしないと判断する。一方、新規電力セルに接続される既存電力セルが前記ST206またはST211で選定されていた場合、新規電力セルと既存電力セルとの間で停電時の電力融通をすると判断する。
新規電力セルと既存電力セルとの間で停電時の電力融通をしない場合(ST310:NO)、第1レグ運転設定ルールに従って各レグの運転モードを設定する。
電力セルXと電力セルYとを接続することが決定されているとする。
(すなわち、電力セルXの電力ルータXRと、電力セルYの電力ルータYRと、を接続するということである。より具体的には、電力ルータXRのレグXRLと電力ルータYRのレグYRLとを接続するということである。)
(電力セルXと電力セルYとでどちらが新規電力セルでどちらが既存電力セルであるかを区別する必要はない。)
そして、基幹系統がダウンしていないときには、電力セルXから電力セルYに向けて電力融通をするとする。
このとき、電力ルータXRのレグXRLおよび電力ルータYRのレグYRLの運転モードを次のようにする。
「基幹系統がダウンしていないときには、電力ルータXRのレグXRLの運転モードを指定電力送受電モードとし、電力ルータYRのレグYRLの運転モードを自立モードとする。
そして、基幹系統がダウンして停電になったときには、電力ルータXRのレグXRLおよび電力ルータYRのレグYRLの運転を停止させる。
ただし、電力ルータXRおよび電力ルータYRにおいて、分散型電源に繋がっているレグがあれば、基幹系統の停電時には分散型電源に繋がっているレグの運転モードをマスターモードに変更する。」
また、基幹系統の停電時には電力融通をしないのであるから、基幹系統の停電時にはレグの運転を止める、ということである。
電力の送電側を自立モードとし、受電側を指定電力送受電モードとしても運転は可能であり、このような運転モードの設定が本発明から除外されるわけではない。
第2レグ運転設定ルールとは、次のようなレグ運転ルールである。
電力セルJと電力セルKとを接続することが決定されているとする。
(すなわち、電力セルJの電力ルータJRと、電力セルKの電力ルータKRと、を接続するということである。
より具体的には、電力ルータJRのレグJRLと電力ルータKRのレグKRLとを接続するということである。)
(電力セルJと電力セルKとでどちらが新規電力セルでどちらが既存電力セルであるかを区別する必要はない。)
そして、基幹系統が停電したときには、電力セルJから電力セルKに向けて電力融通をするとする。
このとき、電力ルータJRのレグJRLおよび電力ルータKRのレグKRLの運転モードを次のようにする。
「電力ルータJRのレグJRLの運転モードを自立モードとする。
電力ルータKRのレグKRLの運転モードについては、基幹系統が停電していないときには、指定電力送受電モードとする。
基幹系統が停電したときには、電力ルータKRのレグKRLの運転モードを指定電力送受電モードからマスターモードに変更する。
(基幹系統が停電したときでも、電力ルータJRのレグJRLの運転モードは自立モードのままでよい。
電力ルータJRにおいて、分散型電源に繋がっているレグがあれば、基幹系統の停電時には分散型電源に繋がっているレグの運転モードをマスターモードにする。)」
すなわち、基幹系統がダウンしたとしても、受電側の電力ルータ(電力ルータKR)においてのみ、レグKRLの運転モードを指定電力送受電モードからマスターモードに変更するだけでよい。
(送電側ではレグの運転モードを変更しなくてもよい。)
したがって、電力セルKが余剰電力を持たないとしても、基幹系統が停電したときには、電力セルJから融通してもらう電力で電力ルータKの直流母線の電圧を定格に維持でき、電力セルKが停電に陥ってしまうという事態を回避できるようになる。
これにより、仮に基幹系統がダウンしたとしても電力セル間での電力融通を適切に実行でき、電力ネットワークの全体あるいは広範囲で大規模な停電に陥ってしまうような事態を回避することができるようになる。
また、停電時には電力セル間で電力融通を行えるようにしているのであるから、すべての電力セルに蓄電池や発電設備などの分散型電源設備を設けるなどの過剰な設備投資も必要なくなる。
そして、レグの運転モードを適切に設定することによって、停電時対応が迅速に行えるようになり、電力セルが停電に陥る事態を極力回避できるようになる。
上記ST206において、コストが最小のものを新規電力セルの接続相手として選定したが、第1条件群を満たす既存電力セルのなかで需要電力が最も大きいものを新規電力セルの接続相手としてもよい。
あるいは、第1条件群を満たす既存電力セルのなかで余剰電力の絶対値が最も大きいものを新規電力セルの接続相手としてもよい。
図25から図32で説明した処理フローの各工程は、人(オペレータ)が決められたマニュアルにしたがって計算、判断してもよく、もちろん、予め電力ネットワークシステムの運用プログラムなどを組んでおいて、上記に説明した各工程が自動的にコンピュータによって実行されるようにしてもよい。
前記電力ネットワークシステムの運用プログラムはコンピュータ読み取り可能な不揮発性記録媒体に記録された状態で配布されてもよく、有線または無線でダウンロードできるようにしておいてコンピュータにインストールするようにしてもよい。
上記説明では、すべての電力セルは基幹系統に繋がっており、電力セルは、通常時は基幹系統から電力をもらうこととした。そして、基幹系統がダウンした状態を停電と称していた。
通常時に基幹系統から電力をもらうのではなく、通常時でも複数の電力セルが(大きな)分散型電源から電力をもらうような場合も考えられ、そのような場合に停電とは、この電力供給元である(大きな)分散型電源がダウンしたことを意味する。
Claims (4)
- 外部の電力系統に非同期に接続するための電力ルータを有する電力セルを複数具備し、これら複数の電力セルを接続してなる電力ネットワークシステムの運用方法であって、
前記電力ルータは、
所定の定格に電圧が維持される直流母線と、
一方の接続端が前記直流母線に接続され、他方の接続端が外部接続端子として外部の接続相手に接続され、前記一方の接続端と前記他方の接続端との間で電力を双方向に変換する機能を有する電力変換レグと、を備え、
前記電力変換レグは、
前記直流母線の電圧が定格から下がった場合、不足分の電力を接続相手から補填し、前記直流母線の電圧が定格から上がった場合、過剰分の電力を接続相手に送出するマスターモードと、
指定された電力を接続相手に送電するか、または、指定された電力を接続相手から受電する指定電力送受電モードと、
指定された振幅・周波数の電圧を自ら作り出し、接続相手との間で送受電する自立モードと、
のいずれかの運転モードで運転制御されるものであり、
第1電力ルータの第1電力変換レグと、第2電力ルータの第2電力変換レグと、が接続され、前記第1電力ルータおよび前記第2電力ルータが基幹系統からの電力供給が受けられないときに、前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグから前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグに送電することで電力を融通する場合、
前記基幹系統からの電力供給があるときは、
前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグの運転モードを前記自立モードとし、
前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグの運転モードを前記指定電力送受電モードとし、
前記基幹系統からの電力供給が受けられないときは、
前記第1電力ルータの前記第1電力変換レグの運転モードを前記自立モードとし、
前記第2電力ルータの前記第2電力変換レグの運転モードを前記マスターモードとする
ことを特徴とする電力ネットワークシステムの運用方法。 - 請求項1に記載の電力ネットワークシステムの運用方法において、
前記第1電力ルータにおいて、前記基幹系統から電力供給を受けられない場合には、分散型電源に繋がっている前記電力変換レグの運転モードを前記マスターモードにする
ことを特徴とする電力ネットワークシステムの運用方法。 - 外部の電力系統に非同期に接続するための電力ルータを有する電力セルを複数具備し、これら複数の電力セルを接続してなる電力ネットワークシステムであって、
前記電力ルータは、
所定の定格に電圧が維持される直流母線と、
一方の接続端が前記直流母線に接続され、他方の接続端が外部接続端子として外部の接続相手に接続され、前記一方の接続端と前記他方の接続端との間で電力を双方向に変換する機能を有する電力変換レグと、を備え、
前記電力変換レグは、
前記直流母線の電圧が定格から下がった場合、不足分の電力を接続相手から補填し、前記直流母線の電圧が定格から上がった場合、過剰分の電力を接続相手に送出するマスターモードと、
指定された電力を接続相手に送電するか、または、指定された電力を接続相手から受電する指定電力送受電モードと、
指定された振幅・周波数の電圧を自ら作り出し、接続相手との間で送受電する自立モードと、
のいずれかの運転モードで運転制御されるものであり、
第3電力ルータの第3電力変換レグと、第4電力ルータの第4電力変換レグと、が接続され、
前記第3電力ルータおよび前記第4電力ルータが基幹系統から電力供給を受けられる場合には、前記第3電力ルータの前記第3電力変換レグから前記第4電力ルータの前記第4電力変換レグに電力を送電し、前記第3電力ルータおよび前記第4電力ルータが基幹系統から電力供給を受けられない場合には、前記第3電力ルータの前記第3電力変換レグから前記第4電力ルータの前記第4電力変換レグに電力を送電しないとする場合、
前記基幹系統からの電力供給があるときは、
前記第3電力ルータの前記第3電力変換レグの運転モードを前記指定電力送受電モードとし、
前記第4電力ルータの前記第4電力変換レグの運転モードを前記自立モードとし、
前記基幹系統からの電力供給が受けられないときは、
前記第3電力ルータの前記第3電力変換レグおよび前記第4電力ルータの前記第4電力変換レグの運転を停止させる
ことを特徴とする電力ネットワークシステム。 - 請求項3に記載の電力ネットワークシステムの運用方法において、
前記第3電力ルータおよび前記第4電力ルータにおいて、前記基幹系統から電力供給を受けられない場合には、分散型電源に繋がっている前記電力変換レグの運転モードを前記マスターモードにする
ことを特徴とする電力ネットワークシステムの運用方法。
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Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011061970A (ja) * | 2009-09-10 | 2011-03-24 | Rikiya Abe | 多端子型非同期連系装置、電力機器制御端末装置と電力ネットワークシステムおよびその制御方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3002847A1 (en) * | 2014-10-01 | 2016-04-06 | LSIS Co., Ltd. | High voltage direct current transmission system |
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