WO2020208957A1 - ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法 - Google Patents

ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2020208957A1
WO2020208957A1 PCT/JP2020/007581 JP2020007581W WO2020208957A1 WO 2020208957 A1 WO2020208957 A1 WO 2020208957A1 JP 2020007581 W JP2020007581 W JP 2020007581W WO 2020208957 A1 WO2020208957 A1 WO 2020208957A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
output
wind
power generation
upper limit
wind power
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/007581
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
正親 中谷
順弘 楠野
智道 伊藤
Original Assignee
株式会社日立製作所
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社日立製作所 filed Critical 株式会社日立製作所
Publication of WO2020208957A1 publication Critical patent/WO2020208957A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D7/00Controlling wind motors 
    • F03D7/02Controlling wind motors  the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
    • F03D7/04Automatic control; Regulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • 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
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/123Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving renewable energy sources

Definitions

  • the present invention relates to a wind farm, a wind farm controller, and a wind farm control method in which a plurality of wind power generation systems that generate power using wind energy are connected.
  • Wind farms are being actively introduced as one of the means to reduce carbon dioxide emissions. Wind farms are often used by being connected to the power system, but there is a concern that fluctuations in wind speed will fluctuate the power generation output and adversely affect the frequency of the power system to which it is connected. As one of the countermeasures, it has been proposed to set an upper limit value or a suppression amount for the power generation output of the wind farm to suppress the frequency fluctuation of the power system.
  • Patent Document 1 when the output controllable amount of a renewable energy power generation facility (for example, a wind farm) is less than the output control target amount, the renewable energy power generation facility does not reach the upper limit of the output controllable amount.
  • a method of increasing the output control amount of for example, a wind turbine is disclosed.
  • An object of the present invention is to provide a wind farm, a wind farm controller, and a wind farm control method capable of quickly bringing the output of a wind farm close to a predetermined output control target amount without having to estimate an output controllable amount.
  • the wind farm of the present invention includes a plurality of wind power generation systems that receive wind energy to generate power, a plurality of wind turbine controllers that control the output of each of the plurality of wind power generation systems, and wind power.
  • the output upper limit command value which is the upper limit command value of each wind power generation system output, is determined from the wind farm output upper limit command value, which is the upper limit command value of the power generation system output and the total output of multiple wind power generation systems. It includes a wind farm controller that transmits an output upper limit command value to each of the plurality of wind turbine controllers.
  • FIG. 1 It is a wind farm whole structure diagram including the wind farm controller of Example 1 of this invention.
  • the block diagram of the wind power generation system to be controlled according to Example 1 of this invention is shown.
  • the schematic diagram of the wind farm controller of Example 1 of this invention is shown.
  • the control logic diagram of the output upper limit determination part of Example 1 of this invention is shown.
  • An example of wind farm operation in the case where the output possible amount is obtained from the wind speed measured by the wind turbine and the output upper limit command value of each wind turbine is distributed using the output possible amount is shown.
  • An example of wind farm operation when the wind farm controller of Example 1 of the present invention is used is shown.
  • the logic diagram of the rate limiter of Example 1 of this invention is shown.
  • the schematic diagram of the wind farm controller of Example 2 of this invention is shown.
  • the logic diagram of the output upper limit determination part of Example 2 of this invention is shown.
  • An example of the operable area of the wind power generation system is shown.
  • An example of a wind power generation system operation table is shown
  • Example 1 An overall image of the wind farm including the wind farm controller according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the wind farm is connected to the AC system (electric power system) 1 via the interconnection point 2.
  • the main circuit elements of the wind farm are composed of the main transformer 4, the buried cables 6, 7a, 7b, and the wind power generation systems 9a, 9b, 9c.
  • the transmission line connecting the main transformer and each wind power generation system is an embedded cable, but it may be an overhead transmission line.
  • the number of wind power generation systems constituting the wind farm is not limited to 3, and may be any number. The same applies to the following description.
  • the power transmission lines in the farm are provided with power detectors 3, 8a, 8b, 8c, and the wind farm controller 7, the wind power generation systems 9a, 9b, 9c input the outputs of the power detectors 8a, 8b, 8c.
  • the wind farm controller 7 and the wind power generation systems 9a, 9b, 9c are connected to each other via the communication line 5, and communication between the wind farm controller and the wind power generation system is established.
  • the wind farm controller 7 receives the wind farm output upper limit command value PWT_ref transmitted from the central power supply command center 10, and the active power output from the interconnection point 2 to the AC system 1 becomes equal to or less than the wind farm output upper limit command value PWT_ref.
  • the wind farm output upper limit command value PWT_ref is the total output upper limit command value of the wind power generation system in the wind farm, and is the output control target amount of the wind farm.
  • Fig. 2 shows a configuration example of the wind power generation system 9a.
  • the wind power generation systems 9b and 9c have a similar configuration.
  • the wind power generation system 9a of this embodiment is a full converter system in which all the electric power generated by the generator is frequency-converted by a power converter.
  • the application of the present invention is not limited to the full converter type wind power generation system, and can be applied to, for example, a secondary excitation type wind power generation system.
  • the wind power generation system 9a includes a blade provided with pitch control devices 97a, b, and c for adjusting the pitch angle, and a wind speed sensor 96 provided on the upper part for detecting the wind speed near the wind turbine, and the blade is a machine via a rotating shaft 91. Is connected to the generator 92. The rotor in the generator 92 obtains the driving torque by the rotational torque obtained by the blade. A power converter 94 is connected to the stator of the generator 92 via a voltage / current sensor 93.
  • the power converter 94 controls the power received from the generator 92 based on the command of the windmill controller 98, converts the received power to the same frequency as the AC system 1, and outputs the received power to the system side via the transformer 95.
  • the wind turbine controller 98 has the output power command value of the power converter 94 and the output power command value of the power converter 94 based on the output upper limit command value Plim_a transmitted from the power detector 8a, the voltage / current sensor 93, the wind speed sensor 96, and the wind farm controller 7.
  • the pitch angle command values of the pitch control devices 97a, b, and c are calculated.
  • the windmill controller 98 performs MPPT control calculation (maximum power point tracking control) in which the output upper limit is set to Plim_a or less based on the wind speed sensor detection value, the end voltage / current of the generator 92, and the power detection value output to the system.
  • Calculation is carried out, and the output power command value of the power converter 94 and the pitch angle command value of the pitch control devices 97a, b, and c are calculated.
  • the output power command value is output to the power converter 94, and the pitch angle command value is output to the pitch control devices 97a, b, and c.
  • the power converter 94 controls the AC voltage output by the generator 92 so as to follow the given output power command value, and converts the power received from the generator 92 into AC power synchronized with the AC system 1. Is output to the AC system 1 via the transformer 95. Since the above control is a technique frequently used in the art, detailed description thereof will be omitted in this embodiment.
  • the wind turbine controller 98 transmits the active power Pgen_a and the wind speed detection value Wsp_a output to the system via the transformer 95 to the wind farm controller 7 via the communication line 5.
  • the wind farm controller 7 has a receiving unit 71 that receives a signal from the outside, an output upper limit determining unit 72 that calculates an output upper limit command value of each wind turbine based on the received signal, and an output upper limit calculated to each wind power generation system.
  • a transmission unit 73 that outputs via the communication line 5 is provided.
  • the wind speed information and operation status of each wind power generation system are stored in the recording medium 74.
  • the information stored in the recording medium 74 has a configuration that can be output to the human interface 100 via the communication line 75.
  • the output upper limit determination unit 72 takes the wind farm output upper limit command value PWF_ref and the outputs of each wind power generation system Pgen_a, b, c as inputs, and calculates the output upper limit command values Plim_a, b, c of each wind power generation system. ..
  • Pgen_a, b, and c are input to the adder 721, and the adder 721 calculates the sum of the output values of the three wind power generation systems.
  • the output of the adder 721 is output to the dividers 722a, b, c.
  • the dividers 722a, 722b, and 722c calculate the output ratio of each wind power generation system standardized by the total output value of the wind power generation system by dividing the output detection value of each wind power generation system by the output of the adder 721. ..
  • the output of the dividers 722a, 722b, 722c and the wind farm output upper limit command value PWF_ref are input to the multipliers 723a, 723b, 723c, and the multipliers 723a, 723b, 723c are the output upper limits weighted by each current wind turbine output.
  • the command value is output to the limiters 724a, 724b, and 724c.
  • the limiters 724a, b, and c limit the input value to 0 or more and the wind power generation system rated value or less, and output to the rate limiters 725a, b, c.
  • the rate limiters 725a, b, and c suppress the rate of change of the output upper limit command value of each wind turbine output from the limiters 724a, b, and c to the output change rate R [kW / s] or less allowed by each wind power generation system.
  • the calculated values are calculated, and the outputs are output to the transmission unit 73 as the output upper limit command values Plim_a, Plim_b, and Plim_c of each wind power generation system.
  • the output change rate allowed by each wind power generation system corresponds to the output adjustment speed peculiar to each wind turbine, and is the output adjustable amount of each wind turbine.
  • the output adjustable amount is set in the rate limiters 725a, b, and c.
  • a large output upper limit command value is distributed to the wind turbines having a large output adjustable amount.
  • the wind farm output value can be increased more quickly than when a uniform permissible output change rate is set. In other words, the control speed for setting the output of the wind farm to the output upper limit command value of the wind farm can be further improved.
  • the configuration in which the rate limiters 725a, b, and c are mounted on the wind farm controller 7 is shown.
  • the above rate limiter may be implemented by the wind turbine controller of each wind power generation system.
  • the wind farm will determine the output upper limit command value of each wind turbine based on the output ratio of multiple wind turbines.
  • the wind farm output upper limit command value is distributed to the wind turbines having a larger output.
  • the deviation between the wind farm output upper limit command value and the wind farm output value is suppressed compared to the conventional method in which the output possible value of the wind power generation system is calculated from the wind speed and the output upper limit command value is distributed using the output possible value. can do.
  • FIG. 5 shows an example of wind farm output operation when the output possible amount of the wind power generation system is calculated based on the value of the wind speed sensor and the output upper limit command value is distributed based on the value.
  • the graph shows each wind turbine output possible value Pgen_max_est_a, b, c calculated based on the wind speed, the wind direction near each wind power generation system, the actual output possible value of each wind power generation system Pgen_max_a, b, c, and each wind power generation.
  • the output upper limit command values Plim_a, b, c of the system, the outputs Pgen_a, b, c of each wind power generation system, the wind farm output upper limit command value PWF_ref, and the wind farm output value PWF_gen are shown.
  • each wind turbine can output 0.9 pu for a rated power of 1 pu, and each wind turbine is controlled to a yaw angle that maximizes the amount of power generation with respect to a wind direction of 90 degrees.
  • the farm output upper limit command value is set to 0.7pu, and each wind turbine limits the output to 0.7pu.
  • the wind direction near the wind power generation system 9c suddenly changed from 90 degrees to 45 degrees.
  • the wind power generation system 9c has a yaw angle that deviates significantly from the yaw angle that can maximize the amount of power generation. Therefore, the actual output possible amount Pgen_max_c of the wind power generation system 9c decreases sharply, and the output Pgen_c also decreases sharply accordingly. As a result, the wind farm output PWF_gen also drops sharply.
  • the output of the wind power generation system 9c gradually increases due to the yaw angle control of the wind power generation system 9c, but the yaw angle control response is generally designed to be slower than the pitch control in order to reduce mechanical stress. Therefore, the state in which the deviation between PWF_ref and PWF_gen is large continues for a long time.
  • the output upper limit command values of the wind power generation systems 9a and b are higher and corrected.
  • the output upper limit command value of the wind power generation system 9c is lowered, the power that can be generated is lowered, so that the output of the wind power generation system 9c is unlikely to be further lowered, and even if the output is lowered, the amount is small.
  • the rate of change of the output upper limit command values Plim_a, b, and c is suppressed by the rate limiters 725a, b, and c.
  • the wind farm controller is often realized by a microcontroller such as a programmable logic controller (PLC), and in that case, the internal calculation is a discrete-time control called in a fixed cycle (command update cycle).
  • PLC programmable logic controller
  • the rate limiter can be realized by the logic shown in FIG. The logic will be described using the rate limiter 725a as an example.
  • the input to the rate limiter 725a is input to the subtractor 7251.
  • the subtractor 7251 calculates the difference between the current input and the rate limiter output value delayed by the previous value calculator 7254, and outputs the difference to the limiter 7252.
  • the limiter 7252 outputs a value whose input is limited to - ⁇ TxR to ⁇ TxR [kW] for the output change rate R [kW / s] allowed by the wind power generation system and the calculation cycle ⁇ T [s].
  • the limit value and the output of the previous value calculator 7254 are added by the adder 7253, and the sum is the output of the rate limiter 725a.
  • the calculation cycle (command update cycle) ⁇ T [s] is determined in consideration of the grid code and communication cost. By changing the setting of the calculation cycle ⁇ T [s], the output change rate R [kW / s] allowed by each wind power generation system can be corrected to an appropriate value.
  • the deviation between the wind farm output upper limit command value and the wind farm output can be quickly suppressed as compared with the output upper limit command value distribution using the output possible amount (estimated value).
  • the utilization rate of renewable energy can be improved.
  • the new technical idea of this embodiment can be summarized as follows. That is, in this embodiment, based on the actual output of each wind power generation system (each wind turbine), the output is larger than that of the wind power generation system (wind turbine) having a large actual output within the range of the output upper limit command value of the wind farm. Allocate the upper limit command value, and for the wind power generation system (wind turbine) with a small actual output, allocate an output upper limit command value smaller than the output upper limit command value assigned to the wind power generation system (wind turbine) with a large actual output. ing.
  • a wind power generation system (wind turbine) with a large actual output is in a state where the wind can be efficiently captured. Therefore, by controlling the pitch angle in the direction in which the output increases, the wind turbine can be easily and quickly. The output can be increased.
  • a wind power generation system (wind turbine) with a small actual output is not in a state where it can efficiently capture the wind, that is, it can be said that it is deviated from the position facing the wind direction, so the pitch angle tends to increase in the output. It is not possible to sufficiently increase the amount of power generation just by controlling it. Therefore, it is necessary to control the yaw angle as well, but as described above, the yaw angle control takes longer than the pitch angle control, so that the output of the wind turbine cannot be increased quickly.
  • the upper limit command value is assigned to each wind power generation system (each wind turbine) based on the actual output of each wind power generation system (each wind turbine) within the range of the output upper limit command value of the wind farm. Therefore, it can be said that the output upper limit command value of the wind farm is effectively utilized to the maximum. This is particularly effective for controlling the output upper limit command value of a wind farm having a large variation in the output of each wind turbine, for example.
  • the factor that the actual output of each wind turbine is different is not limited to this.
  • the output distribution may change depending on the wind direction depending on the arrangement of the wind turbines in the wind farm. That is, depending on the wind direction, it may be located downstream of another wind turbine, and in that case, the output cannot be increased even if the yaw angle is controlled. It may also be necessary to curb or stop the output of some wind turbines in the wind farm due to environmental factors (shadow flicker, noise, etc.).
  • the output of the wind farm can be quickly brought closer to the output upper limit command value of the wind farm by determining the output upper limit command value of each wind turbine based on the magnitude of the actual output of each wind turbine.
  • the output upper limit command value of the wind farm can be effectively utilized to the maximum. If the actual output of each wind turbine differs due to environmental factors (shadow flicker, noise, etc.), it can be grasped as the output distribution ratio of each wind turbine, and the output distribution of each wind turbine. It can also be understood that the output upper limit command value of each wind turbine is determined based on the ratio.
  • the wind farm output upper limit command value transmitted from the central power supply command center 10 is When it decreases, in other words, it is effective even when there is an output suppression command.
  • Example 2 of the present invention will be described with reference to FIG.
  • Example 1 There are two major differences between this example and Example 1.
  • the first point is to reduce the difference between the wind farm output and the wind farm output upper limit command value by adding a feedback control system to the wind farm output suppression.
  • the second point is that it is equipped with a reactive power controller that controls the reactive power output by the wind farm. In addition to the case where both the feedback control system and the reactive power controller are provided, either one may be provided.
  • the farm controller 7_2 of this embodiment inputs the reactive power QWF_gen detected by the power detector 3 in addition to the farm controller 7 of the first embodiment.
  • the output upper limit determination unit 75 calculates the reactive power command values Quref_a, b, c using the reactive power detection values in addition to the output upper limit command values Plim_a, b, c of each wind power generation system, and communicates with the transmission unit 73. It is output to each wind power generation system via the line 5.
  • the configuration of the output upper limit determination unit 75 will be described with reference to FIG.
  • the output upper limit calculation unit 75 is largely composed of an active power upper limit value calculation unit 720 and a reactive power command value calculation unit 750.
  • the active power upper limit value calculation unit 720 corresponds to the output upper limit determination unit 72 of the first embodiment.
  • the difference between the active power upper limit value calculation unit 720 and the output upper limit determination unit 72 of the first embodiment is corrected so as to reduce the deviation between PWF_ref and PWF_gen, and the new wind farm output upper limit command value PWF_ref2 (second total output) is corrected.
  • PWF_ref2 second total output
  • the point is that the PI controller 7202 for calculating the upper limit command value) is provided.
  • the difference between PWF_ref and PWF_gen is calculated by the subtractor 7201 and output to the PI controller 7202.
  • the PI controller 7202 performs a proportional / integral compensation calculation on the input output deviation, and calculates a new wind farm output upper limit command value PWF_ref2. That is, if PWF_gen is smaller than PWF_ref2, PWF_ref2 will continue to be highly corrected.
  • PWF_ref2 is weighted by the output ratio of each wind power generation system as in the first embodiment, and the output upper limit command values Plim_a, b, c of each wind power generation system are calculated.
  • PWF_gen when the total amount of actual output of each wind turbine exceeds PWF_ref, PWF_gen can be matched with PWF_ref, and the generated power can be increased to the amount of power generated permitted by the central power supply command center.
  • the wind farm output upper limit command value and the window are compared with the case where the output upper limit command value is distributed by the output possible estimated value including the error by the output upper limit command value distribution method of the present invention.
  • the deviation of the farm output can be reduced quickly. Therefore, the response of the feedback control can be made faster.
  • the reactive power control function which is the second difference between the present embodiment and the first embodiment, will be described below.
  • the deviation between the reactive power command QWF_ref input from the central power supply command center 10 and the reactive power QWF_gen detected by the power detector 3 is input to the subtractor 751, and the difference is output to the PI controller 752.
  • the output of the PI controller 752 is output to the multipliers 756a, b, and c as a new reactive power command value QWF_ref2.
  • the active power output values of the wind power generation systems 9a, b, and c, Pgen_a, b, and c, are output to the wind power generation system operation tables 753a, b, and c.
  • FIG. 10 shows an example of the characteristics of reactive power that can be output by active power.
  • the horizontal axis represents reactive power that can be output
  • the vertical axis represents active power that can be output.
  • the reactive power can be output between -Qmax [pu] and Qmax [pu].
  • the active power exceeds P1 [pu]
  • the reactive power range that can be output becomes narrow so that the apparent power to be output becomes 1.0 [pu] or less as the output active power increases.
  • the wind power generation system operation tables 753a, b, and c output reactive power that can be output with respect to the active power detection values Pgen_a, b, and c [kW] that are input as shown in FIG. From the above, the reactive power output range according to the output state of the wind power generation system is calculated.
  • the outputs of the wind power generation system operation tables 753a, b, c are output to the dividers 755a, b, c and the adder 754.
  • the adder 754 calculates the sum of the outputs of 753a, b, and c, and outputs the sum to the dividers 755a, b, and c.
  • the divider 755a divides the output value of the wind power generation system operation table 753a by the output of the adder 754.
  • the dividers 755b and c divide the outputs of the tables 753b and c by the outputs of the adder 754.
  • the dividers 755a, b, and c output the normalized reactive power that can be output to the multipliers 756a, b, and c.
  • the multipliers 756a, b, and c multiply the reactive power output command value QWF_ref2 and the outputs of the dividers 755a, b, and c, respectively, and the product is output to the limiters 757a, b, and c.
  • the limiter 757a limits the input value from -Qlim_a to Qulim_a and calculates a new reactive power command value Quref_a.
  • the limiters 757b and c also limit the input values based on the outputs Qlim_b and c of the tables 753b and c, and output the Qref_b and c.
  • the reactive power distributed to the wind power generation system distributes a large reactive power command to the wind power generation system with a large reactive power that can be output, compared to the case where the command value distribution is performed with a uniform reactive power output ratio. Therefore, the responsiveness of reactive power control is improved.
  • the active power control can be made highly responsive.
  • the wind farm controller 7_2 of the present embodiment has a configuration in which the PI controller and the reactive power that can be output of each wind power generation system are distributed, so that the sum of the reactive power that can be output of each wind power generation system is the reactive power.
  • the reactive power control can be made highly responsive.
  • the present invention is not limited to the above-mentioned examples, and includes various modifications.
  • the above-described embodiment has been described in detail in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, and is not necessarily limited to those having all the described configurations.
  • it is possible to replace a part of the configuration of one embodiment with the configuration of another embodiment and it is also possible to add the configuration of another embodiment to the configuration of one embodiment.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

出力制御可能量を推定する必要がなく、ウィンドファームの出力を所定の出力制御目標量に速やかに近接させることのできるウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法を提供する。ウィンドファーム7は、複数の風力発電システム(9a、9b、9c)と、風力発電システムの出力を制御する風車コントローラ98と、複数の風力発電システムの合計出力を制御するウィンドファームコントローラ7を備え、ウィンドファームコントローラ7は風力発電システム出力Pgen_a、b、c、及び、複数の風力発電システムの合計出力の上限の指令値であるウィンドファーム出力上限指令値PWT_refから各々の風力発電システムの出力の上限の指令値である出力上限指令値Plim_a、b、cを決定し、風車コントローラ98へ出力上限指令値Plim_a、b、cを送信する。

Description

ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法
 本発明は、風のエネルギーを利用して発電する風力発電システムが複数接続されるウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法に関する。
 地球温暖化の原因と考えられている二酸化炭素の排出量削減は全世界的な課題である。二酸化炭素の排出量削減の手段の一つとして、ウィンドファーム(集合型風力発電所)の導入が盛んになっている。ウィンドファームは電力系統に連系されて用いられることが多いが、風速の変動により、発電出力が変動し、連系先の電力系統の周波数に悪影響を及ぼすことが懸念される。その対策の一つとして、ウィンドファームの発電出力に上限値または抑制量を設定し、電力系統の周波数変動を抑制する提案がなされている。
 例えば、特許文献1には、再生可能エネルギー発電施設(例えば、ウィンドファーム)の出力制御可能量が、出力制御目標量を下回った場合、出力制御可能量の上限に達していない再生可能エネルギー発電設備(例えば、風車)の出力制御量を増加させる方法が開示されている。
特開2016-19373号公報
 しかしながら、特許文献1の技術に関して、出力制御可能量を推定する必要があるため、その推定精度が低いと、実出力が出力制御目標量に到達できない可能性がある。
 本発明の目的は、出力制御可能量を推定する必要がなく、ウィンドファームの出力を所定の出力制御目標量に速やかに近接させることのできるウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法を提供することにある。
 本発明は、上記目的を達成するため、特許請求の範囲の構成を用いるものである。例えば、本発明のウィンドファームは、風のエネルギーを受けて発電する複数の風力発電システムと、複数の風力発電システムのそれぞれの出力である風力発電システム出力をそれぞれ制御する複数の風車コントローラと、風力発電システム出力、及び、複数の風力発電システムの合計出力の上限の指令値であるウィンドファーム出力上限指令値から各々の風力発電システム出力の上限の指令値である出力上限指令値をそれぞれ決定し、複数の風車コントローラの各々へ出力上限指令値を送信するウィンドファームコントローラと、を備える。 
 本発明によれば、出力制御可能値を推定する必要がなく、ウィンドファームの発電出力を出力制御目標量に速やかに近接させることができる。 
 上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
本発明の実施例1のウィンドファームコントローラを含むウィンドファーム全体構成図である。 本発明の実施例1の制御対象とする風力発電システム構成図を示す。 本発明の実施例1のウィンドファームコントローラ概略図を示す。 本発明の実施例1の出力上限決定部の制御ロジック図を示す。 風車で計測する風速から出力可能量を求め、該出力可能量を用いて各風車出力上限指令値を分配する場合のウィンドファーム動作例を示す。 本発明の実施例1のウィンドファームコントロ―ラを用いた場合のウィンドファーム動作例を示す。 本発明の実施例1のレートリミッタのロジック図を示す。 本発明の実施例2のウィンドファームコントローラ概略図を示す。 本発明の実施例2の出力上限決定部のロジック図を示す。 風力発電システムの運転可能領域の一例を示す。 風力発電システム運転テーブルの一例を示す。
 発明を実施するための形態について、適宜図面を参照しながら詳細に説明する。
 <実施例1>
 本発明の実施例1のウィンドファームコントローラを含むウィンドファーム全体像を、図1を用いて説明する。 
 ウィンドファームは連系点2を介して交流系統(電力系統)1に連系する。ウィンドファームは主変圧器4、埋設ケーブル6、7a、7b、風力発電システム9a、9b、9cにより主回路要素が構成される。本実施例では主変圧器と各風力発電システムをつなぐ送電線を埋設ケーブルとしているが、架空送電線であっても良い。
 なお、ウィンドファームを構成する風力発電システムの数は3に限定するものではなく、複数の任意の数でもよい。以下の説明においても同様である。
 また、ファーム内送電路には電力検出器3、8a、8b、8cが備えられ、ウィンドファームコントローラ7、風力発電システム9a、9b、9cが電力検出器8a、8b、8cの出力を入力する。ウィンドファームコントローラ7と風力発電システム9a、9b、9cは通信線5を介して接続され、ウィンドファームコントローラと風力発電システム間の通信を成立させる。ウィンドファームコントローラ7は中央給電指令所10から送信されるウィンドファーム出力上限指令値PWT_refを受信し、連系点2から交流系統1に出力される有効電力がウィンドファーム出力上限指令値PWT_ref以下となるように、通信線5を介して各風力発電システムへ出力上限指令値Plim_a、b、cを分配する。ウィンドファーム出力上限指令値PWT_refはウィンドファーム内の風力発電システムの合計出力上限指令値であり、ウィンドファームの出力制御目標量である。
 風力発電システム9aの構成例を図2に示す。風力発電システム9b、9cも同様な構成を有する。本実施例の風力発電システム9aは発電機の発生する電力を全て電力変換器で周波数変換するフルコンバータ方式である。本発明の適用はフルコンバータ方式の風力発電システムに限定されず、たとえば二次励磁式風力発電システムでも適用可能である。
 風力発電システム9aはピッチ角を調整するピッチ制御装置97a、b、cを備えるブレードと、上部に備えられて風車近傍の風速を検出する風速センサ96を備え、ブレードは回転軸91を介して機械的に発電機92に接続される。ブレードで得た回転トルクにより発電機92内の回転子が駆動トルクを得る。発電機92の固定子には電圧・電流センサ93を介して電力変換器94が接続される。
 電力変換器94は、風車コントローラ98の指令に基づき発電機92から受け取る電力を制御し、該受電した電力を交流系統1と同じ周波数に変換して変圧器95を介して系統側に出力する。
 風車コントローラ98は電力検出器8a、電圧・電流センサ93、風速センサ96、そしてウィンドファームコントロ―ラ7から送信される出力上限指令値Plim_aをもとに、電力変換器94の出力電力指令値およびピッチ制御装置97a、b、cのピッチ角指令値を算出する。 
 また、風車コントローラ98は、風速センサ検出値、発電機92の端電圧・電流、および系統に出力する電力検出値をもとに、出力上限をPlim_a以下としたMPPT制御演算(最大電力点追従制御演算)を実施し、電力変換器94の出力電力指令値およびピッチ制御装置97a、b、cのピッチ角指令値を算出する。出力電力指令値は電力変換器94へ、ピッチ角指令値はピッチ制御装置97a、b、cへ出力される。 
 電力変換器94は、与えられた出力電力指令値に追従するよう、発電機92が出力する交流電圧を制御し、また発電機92から受け取った電力を交流系統1に同期した交流電力に変換して変圧器95を介して交流系統1に出力する。 
 上記制御は、当該分野で多用される技術であるため、本実施例では詳細説明を省略する。
 風車コントローラ98は変圧器95を介して系統に出力される有効電力Pgen_a、風速検出値Wsp_aを、通信線5を介してウィンドファームコントローラ7に送信する。
 ウィンドファームコントローラ7の、各風力発電システム出力上限指令値算出ロジックを、図3を用いて説明する。 
 ウィンドファームコントローラ7は、外部からの信号を受け取る受信部71、受け取った信号をもとに各風車の出力上限指令値を算出する出力上限決定部72、そして算出した出力上限を各風力発電システムに通信線5を介して出力する送信部73を備える。
 各風力発電システムの風速情報や運転ステータスは記録媒体74に保存される。記録媒体74に蓄えられる情報は、通信線75を介してヒューマンインターフェース100に出力可能な構成を備える。
 本実施例の新規な点である、ウィンドファームコントローラ7の出力上限決定部72のロジック図を、図4を用いて説明する。 
 出力上限決定部72は、ウィンドファーム出力上限指令値PWF_ref、そして各風力発電システムの出力であるPgen_a、b、cを入力とし、各風力発電システムの出力上限指令値Plim_a、b、cを算出する。
 Pgen_a、b、cは加算器721に入力され、加算器721で3つの風力発電システムの出力値の和を算出する。加算器721の出力は除算器722a、b、cに出力される。
 除算器722a、722b、722cは各風力発電システムの出力検出値を加算器721の出力で除算することで、風力発電システムの合計出力値で規格化された各風力発電システムの出力割合を算出する。
 除算器722a、722b、722cの出力およびウィンドファーム出力上限指令値PWF_refが乗算器723a、723b、723cに入力され、乗算器723a、723b、723cは、現在の各風車出力で重みづけられた出力上限指令値をリミッタ724a、724b、724cに出力する。
 リミッタ724a、b、cは入力値を0以上風力発電システム定格値以下に制限し、レートリミッタ725a、b、cに出力する。
 レートリミッタ725a、b、cは、リミッタ724a、b、cから出力された各風車の出力上限指令値の変化率を、各風力発電システムの許容する出力変化率R[kW/s]以下に抑制した値を算出し、その出力を各風力発電システムの出力上限指令値Plim_a、Plim_b、Plim_cとして送信部73に出力する。各風力発電システムの許容する出力変化率は各風車の固有の出力調整速度に対応するものであり、各風車の出力調整可能量である。出力調整可能量はレートリミッタ725a、b、cに設定される。風車毎に出力調整可能量をレートリミッタ725a、b、cに設定しておくことにより、出力調整可能量が大きい風車に対して大きな出力上限指令値が分配されることになるので、各風車に一律の許容出力変化率を設定しておく場合に比して、ウィンドファーム出力値を速やかに増加させることができる。言い換えれば、ウィンドファームの出力をウィンドファームの出力上限指令値に整定するための制御速度をより向上できる
 本実施例では、レートリミッタ725a、b、cをウィンドファームコントローラ7に実装する構成を示したが、上記レートリミッタは各風力発電システムの風車コントローラが実装しても良い。
 本構成により、ウィンドファームは複数風車相互の出力比率に基づいて、各風車の出力上限指令値を決定することになる。これによりウィンドファーム出力上限指令値は、出力の大きい風車に対し大きな出力上限指令値が分配されることになる。これにより、風速から風力発電システムの出力可能値を算出し、当該出力可能値を用いて出力上限指令値を分配する従来手法に比べ、ウィンドファーム出力上限指令値とウィンドファーム出力値の偏差を抑制することができる。
 本発明の実施例1の効果について、図5及び図6を用いて説明する。 
 図5には、風速センサの値をもとに風力発電システムの出力可能量を算出し、該値をもとに出力上限指令値を分配した場合のウィンドファーム出力動作例を示す。
 グラフは、上から順に、風速に基づき算出される各風車出力可能値Pgen_max_est_a、b、c、各風力発電システム近傍の風向、各風力発電システムの実出力可能値Pgen_max_a、b、c、各風力発電システムの出力上限指令値Plim_a、b、c、各風力発電システムの出力Pgen_a、b、c、ウィンドファーム出力上限指令値PWF_refとウィンドファーム出力値PWF_genを示す。
 初期条件として、各風車が定格電力1puに対し、0.9puの出力が可能であり、各風車は風向90度に対して発電量を最大化するヨー角に制御されている状態とする。ファーム出力上限指令値は0.7puに設定されており、各風車は出力を0.7puに制限している。
 時刻t1において、風力発電システム9c近傍の風向が90度から45度に急変している。この時点で、風力発電システム9cは、発電量を最大化できるヨー角から大きく逸脱したヨー角となる。そのため、風力発電システム9cの実出力可能量Pgen_max_cは急減し、それに合わせて出力Pgen_cも急減する。結果、ウィンドファーム出力PWF_genも急減する。
 PWF_refとPWF_genには大きな偏差が生じる。風力発電システム9a、9bは実出力可能量0.9puに対して、出力を0.7puに抑制しているため、出力上限指令値Plim_a、bを高め補正することでPWF_refとPWF_genの偏差を抑制できる。しかし、風力発電システム9cの風速センサ出力に変化がなければ出力上限指令値の分配が変わらない。
 風力発電システム9cのヨー角制御により風力発電システム9cの出力は漸増するが、ヨー角制御応答は機械的ストレス低減のため、一般にピッチ制御に比べて遅く設計される。このため、PWF_refとPWF_genの偏差が大きい状態が長く続くことになる。
 本実施例のウィンドファームコントローラ7を搭載した場合のウィンドファームの応答について図6を用いて説明する。グラフに示す波形は図5と等しいため、重複説明を省く。 
 図5と同様に、時刻t1において風向が急変する。風力発電システム9cの出力低下により、出力上限決定部72では除算器722a、722bの出力が増加、722cの出力が減少する。
 これにより、風力発電システム9a、bの出力上限指令値は高め補正される。風力発電システム9cの出力上限指令値は低下するものの、発電可能な電力自体が低下しているため風力発電システム9cのさらなる出力低下は起きにくく、また、出力低下が起きてもその量は少ない。
 レートリミッタ725a、b、cにより出力上限指令値Plim_a、b、cは変化率が抑制される。
 結果として、風力発電システムの機械的ストレスを抑制しながら、風向急変時のPWF_refとPWF_genの偏差を従来手法に比して速やかに抑制できる。
 ウィンドファームコントローラはプログラマブルロジックコントローラ(PLC)などのマイクロコントローラにより実現される場合が多く、その場合は内部演算が決まった周期(指令更新周期)でコールされる離散時間制御となる。離散時間制御においては、上記レートリミッタは図7に示されるようなロジックにより実現可能である。レートリミッタ725aを例にロジックを説明する。
 レートリミッタ725aへの入力は、減算器7251に入力される。減算器7251では現在の入力と前回値演算器7254で遅延させたレートリミッタ出力値の差を算出し、リミッタ7252に出力する。
 リミッタ7252では、風力発電システムの許容する出力変化率R[kW/s]と、演算周期ΔT[s]に対し、入力を-ΔTxR~ΔTxR[kW]に制限した値を出力する。該制限値と前回値演算器7254の出力は加算器7253で加算され、和がレートリミッタ725aの出力となる。演算周期(指令更新周期)ΔT[s]はグリッドコードや通信コストを考慮して決められる。演算周期ΔT[s]を設定変更することで、各風力発電システムの許容する出力変化率R[kW/s]を適切な値に補正することができる。
 以上から、本実施例によれば出力可能量(推定値)を用いた出力上限指令値分配に比べ、ウィンドファーム出力上限指令値とウィンドファーム出力の偏差を速やかに抑制できる。これにより、再生可能エネルギーの利用率を向上できる。
 また、以上の説明から、本実施例の新たな技術的思想は、次のように纏めることもできる。 
 すなわち、本実施例では、各風力発電システム(各風車)の実出力をベースに、ウィンドファームの出力上限指令値の範囲内で、実出力が大きい風力発電システム(風車)に対してより大きな出力上限指令値を割り振り、実出力が小さい風力発電システム(風車)に対しては、実出力が大きい風力発電システム(風車)に割り振られた出力上限指令値よりも小さな出力上限指令値を割り振るようにしている。
 そして、実出力が大きい風力発電システム(風車)は、風を効率的に捉えられる状態にあるとも言えるので、ピッチ角を出力が増大する方向に制御することにより容易に、また、速やかに風車の出力を増大させることができる。一方、実出力が小さい風力発電システム(風車)は、風を効率的に捉えられる状態にない、すなわち、風向に正対した位置からずれているとも言えるので、ピッチ角を出力が増大する方向に制御するだけでは発電量を充分に増大させることはできない。このため、ヨー角も制御する必要があるが、上述したように、ヨー角制御はピッチ角制御よりも時間がかかるため速やかに風車の出力を増大させることができない。
 これらのことから、実出力が大きい風力発電システム(風車)に対してより大きな出力上限指令値を割り振るようにすれば、ピッチ角制御により容易に、また、速やかに風車の出力を増大させることができ、ウィンドファームの出力を速やかにウィンドファームの出力上限指令値に近付けることができる。また、本実施例では、ウィンドファームの出力上限指令値の範囲内で、各風力発電システム(各風車)の実出力をベースに、各風力発電システム(各風車)に対して上限指令値を割り振るようにしているので、ウィンドファームの出力上限指令値を効率的に最大限に活用しているとも言える。これは、例えば、各風車の出力のばらつきが大きいウィンドファームの出力上限指令値の制御に特に有効である。
 なお、上述の実施例では、各風車への風向の相違により風車の実出力が異なる場合について説明しているが、各風車の実出力が異なる要因はそれに限らない。例えば、風車のウィンドファーム内での配置で風向により出力分布が変わる場合がある。すなわち、風向次第では他の風車の下流に位置することになってしまう場合もあり、その場合にはヨー角を制御しても出力を大きくすることができない。また、環境要因(シャドウフリッカや騒音など)でウィンドファーム内のある風車について出力を抑制または風車を停止しなければならない場合もあり得る。これらのような場合にも、各風車の実出力の大きさをベースに各風車の出力上限指令値を決定することによりウィンドファームの出力を速やかにウィンドファームの出力上限指令値に近付けることができ、また、ウィンドファームの出力上限指令値を効率的に最大限に活用することができる。なお、環境要因(シャドウフリッカや騒音など)で各風車の実出力の大きさが異なることになる場合は、各風車の出力の配分比率として把握することもでき、そして、各風車の出力の配分比率に基づき各風車の出力上限指令値を決定していると把握することもできる。
 また、上述の実施例では、何らかの要因でウィンドファーム内のある風車の実出力が低下した場合を想定して説明しているが、中央給電指令所10から送信されるウィンドファーム出力上限指令値が低下した場合、言い換えれば、出力抑制指令があった場合にも有効である。
 <実施例2>
 本発明の実施例2を、図8を用いて説明する。
 本実施例と実施例1との差は、大きく2点ある。1点目はウィンドファーム出力抑制にフィードバック制御系を加えることで、ウィンドファーム出力とウィンドファーム出力上限指令値の差を低減する点である。2点目は、ウィンドファームの出力する無効電力を制御する無効電力制御器を備えた点にある。なお、フィードバック制御系と無効電力制御器の双方を備える場合の他、何れか一方を備えるようにしても良い。
 以下、図を用いて詳細を説明する。 
 なお、本発明の実施例1で説明した構成要素については同じ符号をつけ、重複説明を省く。
 本実施例のファームコントローラ7_2は、実施例1のファームコントロ―ラ7に加え、電力検出器3で検出する無効電力QWF_genを入力する。出力上限決定部75において、各風力発電システムの出力上限指令値Plim_a、b、cに加えて、無効電力検出値を用いて無効電力指令値Qref_a、b、cを算出し、送信部73と通信線5を介して各風力発電システムに出力する。
 出力上限決定部75の構成を、図9を用いて説明する。 
 出力上限算出部75は、大きく有効電力上限値算出部720と無効電力指令値算出部750により構成される。
 有効電力上限値算出部720は実施例1の出力上限決定部72に対応する。有効電力上限値算出部720と実施例1の出力上限決定部72の差は、PWF_refとPWF_genとの偏差を低減するよう補正される、新たなウィンドファーム出力上限指令値PWF_ref2(第二の合計出力上限指令値)を算出するPI制御器7202を備える点にある。PWF_refとPWF_genの差は減算器7201により算出され、PI制御器7202に出力される。PI制御器7202は入力された出力偏差に対し、比例・積分補償演算を施し、新たなウィンドファーム出力上限指令値PWF_ref2を算出する。すなわち、PWF_ref2に対し、PWF_genが小さければ、PWF_ref2は高め補正され続ける。
 PWF_ref2は、実施例1と同様に各風力発電システムの出力比で重みづけされ、各風力発電システムの出力上限指令値Plim_a、b、cが算出される。
 本構成により、各風車の実出力可能量の総和がPWF_refを上回る場合はPWF_refにPWF_genを一致させることができ、中央給電指令所から許可された発電量まで発電電力を増やすことができる。
 また、実施例1で説明したように、本発明の出力上限指令値分配方法により、出力上限指令値を、誤差を含む出力可能推定値で分配した場合に比べてウィンドファーム出力上限指令値とウィンドファーム出力の偏差を速やかに小さくすることができる。そのため、フィードバック制御の応答を早くすることができる。
 本実施例と実施例1との差の2点目である、無効電力制御機能について、以下説明する。
 中央給電指令所10から入力された無効電力指令QWF_refと、電力検出器3により検出された無効電力QWF_genの偏差は減算器751に入力され、その差はPI制御器752に出力される。PI制御器752の出力は、新たな無効電力指令値QWF_ref2として乗算器756a、b、cに出力される。
 一方、風力発電システム9a、b、cの有効電力出力値であるPgen_a、b、cは風力発電システム運転テーブル753a、b、cに出力される。
 風力発電システムは一般に、ある有効電力を出力する場合、同時に出力可能な無効電力が該有効電力の関数となる。有効電力により出力可能な無効電力の特性例を図10に示す。図10に示す図は、横軸が出力可能な無効電力、縦軸は出力する有効電力である。
 有効電力が0の場合、無効電力は-Qmax[pu]~Qmax[pu]の間で出力が可能である。一方、有効電力がP1[pu]を超えると、出力する有効電力の増加に伴い出力する皮相電力が1.0[pu]以下となるように出力可能な無効電力範囲が狭くなる。
 風力発電システム運転テーブル753a、b、cは図11に示すように入力する有効電力検出値Pgen_a、b、c[kW]に対し、出力可能な無効電力を出力する。以上より、風力発電システムの出力状態に応じた無効電力出力範囲を算出する。
 風力発電システム運転テーブル753a、b、cの出力は除算器755a、b、cおよび加算器754に出力される。加算器754は、753a、b、cの出力の和を算出し、その和を除算器755a、b、cに出力する。
 除算器755aは風力発電システム運転テーブル753aの出力値を加算器754の出力で除算する。除算器755b、cも同様に、テーブル753b、cの出力を加算器754の出力で除算する。以上のロジックにより、除算器755a、b、cは規格化された出力可能無効電力を乗算器756a、b、cに出力する。
 乗算器756a、b、cにより、無効電力出力指令値QWF_ref2と除算器755a、b、cの出力はそれぞれ乗算され、その積がリミッタ757a、b、cに出力される。
 リミッタ757aはテーブル753aの出力をQlim_aとすると、入力値を-Qlim_aからQlim_aに入力値を制限し、新たな無効電力指令値Qref_aを算出する。リミッタ757b、cも同様に、テーブル753b、cの出力Qlim_b、cをもとに入力値を制限し、Qref_b、cを出力する。
 本構成により、風力発電システムに分配される無効電力は一律の無効電力出力比率での指令値分配を実施した場合に比べて、出力可能な無効電力の大きい風力発電システムに大きな無効電力指令を分配できるため、無効電力制御の応答性が改善される。
 以上より、本実施例のウィンドファームでは各風力発電システムの出力可能な有効電力の和がウィンドファーム出力上限指令値より大きい場合、ウィンドファームの出力上限指令値に一致する有効電力出力が可能となる。また、出力上限指令値を各風車の出力する有効電力の比率で分配することで、有効電力制御を高応答化することができる。
 さらに、本実施例のウィンドファームコントローラ7_2はPI制御器と各風力発電システムの出力可能な無効電力を分配する構成を備えることにより、各風力発電システムの出力可能な無効電力の和が上記無効電力指令値の絶対値より大きい場合は、無効電力指令値に追従した無効電力を交流系統に出力することが可能である。さらに、出力可能な無効電力をもとに無効電力指令の比率を変える構成を備えることにより、無効電力制御を高応答化できる。
 なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加,削除,置換をすることが可能である。
 また、特許請求の範囲の記載は、引用関係を簡潔化するために、単項引用としているが、本発明は、多項引用するもの、さらには、多項引用する請求項を多項引用するものを除外するものではない。言い換えれば本発明の具体的な構成例としてそれらの形態が含まれる。
1・・・交流系統、2・・・連系点、3、8a、8b、8c・・・電力検出器、4・・・主変圧器、5、76・・・通信線、6、7a、7b・・・埋設ケーブル、7、7_2・・・ウィンドファームコントローラ、71・・・受信部、72、75・・・出力上限決定部、720・・・有効電力上限値算出部、721、754・・・加算器、722a、722b、722c・・・除算器、723a、723b、723c・・・乗算器、755a、755b、755c・・・除算器、724a、724b、724c、757a、757b、757c・・・リミッタ、725a、725b、725c・・・レートリミッタ、73・・・送信部、74・・・記録媒体、750・・・無効電力指令値算出部、753a、b、c・・・風力発電システム運転テーブル、9a、9b、9c・・・風力発電システム、10・・・中央給電指令所、91・・・回転軸、93・・・電圧・電流センサ、94・・・電力変換器、95・・・変圧器、96・・・風速センサ、97a、97b、97c・・・ピッチ制御装置、98・・・風車コントローラ、100・・・ヒューマンインターフェース、Pgen_max_est_aPgen_max_est_b、Pgen_max_est_c・・・出力可能推定値、W_direc_a、W_direc_b、W_direc_c・・・風向、Pgen_max_a、Pgen_max_b、Pgen_max_c・・・実風車出力可能値、Plim_a、Plim_b、Plim_c・・・風車出力上限指令、Pgen_a、Pgen_b、Pgen_c・・・風車出力、PWF_ref・・・ウィンドファーム出力上限指令値、PWF_gen・・・ウィンドファーム出力値、Wsp_a、Wsp_b、Wsp_c・・・風速検出値、Qref_a、Qref_b、Qref_c・・・無効電力指令値

Claims (7)

  1.  複数の風力発電システムと、前記複数の風力発電システムのそれぞれに設けられ前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力を制御する風車コントローラを備えるウィンドファームを制御するウィンドファームコントローラであって、
     前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力、及び、前記複数の風力発電システムの合計出力の上限指令値であるウィンドファーム出力上限指令値を受信する受信部と、
     受信した前記風力発電システム出力に基づき前記複数の風力発電システム相互の風力発電システム出力の比率を求めて、前記比率に基づき前記ウィンドファーム出力上限指令値の範囲内において、前記複数の風力発電システムに対するそれぞれの出力上限指令値を決定する出力上限決定部と、
     決定した前記出力上限指令値を前記複数の風力発電システムのそれぞれの風車コントローラへ送信する送信部を備えることを特徴とするウィンドファームコントローラ。
  2.  請求項1に記載のウィンドファームコントローラにおいて、
     前記出力上限決定部は、前記複数の風力発電システムのそれぞれの出力調整速度に基づき設定された前記複数の風力発電システムのそれぞれの出力調整可能量にも基づき前記複数の風力発電システムに対するそれぞれの出力上限指令値を決定することを特徴とするウィンドファームコントローラ。
  3.  請求項2に記載のウィンドファームコントローラにおいて、
     前記出力調整可能量は、前記出力調整速度と前記ウィンドファームコントローラの指令更新周期から決定されていることを特徴とするウィンドファームコントローラ。
  4.  請求項1に記載のウィンドファームコントローラにおいて、
     前記出力上限決定部は、連系点の有効電力が前記ウィンドファーム出力上限指令値より不足する場合に、前記ウィンドファーム出力上限指令値を増加させた第二のウィンドファーム出力上限指令値を演算することを特徴とするウィンドファームコントローラ。
  5.  複数の風力発電システムと、前記複数の風力発電システムのそれぞれに設けられ前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力を制御する風車コントローラと、前記複数の風力発電システムのそれぞれの前記風車コントローラに制御指令を送信するウィンドファームコントローラを備えるウィンドファームであって、前記ウィンドファームコントローラとして請求項1に記載のウィンドファームコントローラを用いることを特徴とするウィンドファーム。
  6.  複数の風力発電システムと、前記複数の風力発電システムのそれぞれに設けられ前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力を制御する風車コントローラを備えるウィンドファームを制御するウィンドファーム制御方法であって、
     前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力の大きさと前記複数の風力発電システムの合計出力の上限指令値であるウィンドファーム出力上限指令値に基づき、前記複数の風力発電システムに対するそれぞれの出力上限指令値を割り振り、前記風車コントローラにおいて前記出力上限指令値に基づき前記複数の風力発電システムのそれぞれの風力発電システム出力を制御して前記ウィンドファームの出力を前記ウィンドファーム出力上限指令値に近接させることを特徴とするウィンドファーム制御方法。
  7.  請求項6に記載のウィンドファーム制御方法において、
     前記風力発電システム出力の大きい風力発電システムに対する出力上限指令値が前記風力発電システム出力の小さい風力発電システムに対する出力上限指令値よりも大きくなるように前記複数の風力発電システムに対するそれぞれの出力上限指令値を決定することを特徴とするウィンドファーム制御方法。
PCT/JP2020/007581 2019-04-08 2020-02-26 ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法 WO2020208957A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019-073465 2019-04-08
JP2019073465A JP7181145B2 (ja) 2019-04-08 2019-04-08 ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020208957A1 true WO2020208957A1 (ja) 2020-10-15

Family

ID=72751799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2020/007581 WO2020208957A1 (ja) 2019-04-08 2020-02-26 ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP7181145B2 (ja)
TW (1) TWI765242B (ja)
WO (1) WO2020208957A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03195398A (ja) * 1989-12-21 1991-08-26 Toshiba Corp 水力発電所の発電装置
WO2013132635A1 (ja) * 2012-03-08 2013-09-12 三菱重工業株式会社 風車の出力制御装置及び出力制御方法
WO2014125592A1 (ja) * 2013-02-14 2014-08-21 三菱重工業株式会社 ウィンドファーム並びにその運転方法及び制御装置
JP2018109367A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 三菱重工業株式会社 ウィンドファーム並びにその運転方法、制御装置及び運転制御プログラム

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109416020B (zh) * 2016-07-06 2020-10-16 维斯塔斯风力系统集团公司 具有多个风力涡轮发电机和发电厂控制器的风力发电厂
JP2019022272A (ja) * 2017-07-13 2019-02-07 株式会社日立製作所 発電装置及び発電システム

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03195398A (ja) * 1989-12-21 1991-08-26 Toshiba Corp 水力発電所の発電装置
WO2013132635A1 (ja) * 2012-03-08 2013-09-12 三菱重工業株式会社 風車の出力制御装置及び出力制御方法
WO2014125592A1 (ja) * 2013-02-14 2014-08-21 三菱重工業株式会社 ウィンドファーム並びにその運転方法及び制御装置
JP2018109367A (ja) * 2016-12-28 2018-07-12 三菱重工業株式会社 ウィンドファーム並びにその運転方法、制御装置及び運転制御プログラム

Also Published As

Publication number Publication date
JP7181145B2 (ja) 2022-11-30
TW202037809A (zh) 2020-10-16
TWI765242B (zh) 2022-05-21
JP2020174418A (ja) 2020-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9506454B2 (en) Systems and methods for regulating wind turbines
US7800242B2 (en) Wind energy installation and method of controlling the output power from a wind energy installation
DK2245728T3 (en) WINDMILL WITH A CONVERTER CONTROL
US8332077B2 (en) Controller and control method for a wind farm including a plurality of wind turbine generators
EP2317135B1 (en) Wind turbine control method
EP2391818B1 (en) Adaptive voltage control for wind turbines
US10436178B2 (en) Wind turbine with over-rating control
JP4604111B2 (ja) 風力発電装置および風力発電装置群
US9640999B2 (en) Power system stabilizer
US20150088326A1 (en) Wind farm with fast local reactive power control
EP2626555B1 (en) Method and arrangement for controlling a wind turbine using oscillation detection
EP3224473B1 (en) Over-rating control of a wind turbine
US9641113B2 (en) System and method for controlling a power generation system based on PLL errors
US10968889B2 (en) Wind turbine control
JP2015201900A (ja) ウィンドファームの出力制御装置、方法、及びプログラム
US20200063712A1 (en) Inertial response for grid stability
JP2016100981A (ja) 風力発電システム
US20150014992A1 (en) Operating wind turbines as damping loads
CN111712634B (zh) 用于风力涡轮功率系统中的锁相环路的功率角前馈信号
WO2020208957A1 (ja) ウィンドファーム、ウィンドファームコントローラおよびウィンドファーム制御方法
EP2776708A1 (en) Control of water current turbines
WO2020100372A1 (ja) 電力変換装置、電力変換装置の制御方法
JP2009171691A (ja) 風力発電システム
Munteanu et al. Basics of the Wind Turbine Control Systems

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20786954

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20786954

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1