WO2021205700A1 - 電力変換装置 - Google Patents

電力変換装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2021205700A1
WO2021205700A1 PCT/JP2021/000365 JP2021000365W WO2021205700A1 WO 2021205700 A1 WO2021205700 A1 WO 2021205700A1 JP 2021000365 W JP2021000365 W JP 2021000365W WO 2021205700 A1 WO2021205700 A1 WO 2021205700A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
power
voltage
frequency
unit
phase
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/000365
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雪菜 秋山
鳥羽 廣次
駿介 河内
悠生 工藤
加瀬 高弘
Original Assignee
株式会社 東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
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 東芝, 東芝エネルギーシステムズ株式会社 filed Critical 株式会社 東芝
Priority to DE112021002189.3T priority Critical patent/DE112021002189T5/de
Priority to US17/905,160 priority patent/US20230155520A1/en
Publication of WO2021205700A1 publication Critical patent/WO2021205700A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/505Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/525Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with automatic control of output waveform or frequency
    • 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
    • H02J3/04Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for connecting networks of the same frequency but supplied from different sources
    • H02J3/08Synchronising of networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/388Islanding, i.e. disconnection of local power supply from 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
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/062Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/28The renewable source being wind energy
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0025Arrangements for modifying reference values, feedback values or error values in the control loop of a converter

Definitions

  • the present embodiment relates to a power conversion device that converts power supplied from a power supply source into AC power.
  • renewable energy power sources such as solar power generation and wind power generation and storage batteries have been used as power supply sources.
  • the DC power output from the renewable energy power source and the storage battery is converted into AC power by the power conversion device.
  • the AC power converted by the power conversion device is supplied to the power system.
  • the power conversion device converts power based on the voltage, frequency, and phase of AC power, which is a reference in the power system, and outputs AC power.
  • a power conversion device that controls the voltage, frequency, and phase of output power is known.
  • the power conversion device converts power based on the voltage, frequency, and phase of AC power, which is a reference in the power system, and outputs AC power.
  • the power system is configured to include power generation equipment using a rotary generator such as thermal power, hydraulic power, or nuclear power
  • the power converter is an AC output from the rotary generator as a reference AC power. Converts power based on the voltage, frequency, and phase of power.
  • one power conversion device When the power system is composed only of power supply equipment that uses a renewable energy power source such as solar power generation or wind power generation or a power conversion device such as a storage battery, one power conversion device outputs the standard AC power. However, the other power conversion device converts the power based on the voltage, frequency, and phase of the reference AC power output from one power conversion device.
  • a renewable energy power source such as solar power generation or wind power generation
  • a power conversion device such as a storage battery
  • the plurality of power converters match the voltage, frequency, and phase and output the AC power.
  • renewable energy power sources such as photovoltaic power generation and wind power generation are connected to an AC power system by a power conversion device such as an inverter using power electronics technology.
  • a power conversion device such as an inverter using power electronics technology.
  • Such a power supply is called an inverter power supply.
  • the inverter power supply also includes a system such as a storage battery installed to suppress fluctuations in the output of renewable energy.
  • power may be supplied to the load only by the inverter power supply, not by the rotating machine type power supply.
  • the inverter power supply in which synchronous generators and inverter power supplies are mixed, a part of the area may be isolated due to a system accident or the like, and power may be supplied to the load only by the inverter power supply in an area called a microgrid. ..
  • the operation mode of the inverter power supply that outputs AC power which is the reference for power conversion, is called the voltage source mode.
  • the operation mode of the inverter power supply that outputs AC power based on the voltage, frequency, and phase of the reference external AC power is called the grid interconnection mode.
  • the grid interconnection mode may be referred to as a current source mode.
  • An object of the present embodiment is to provide a power conversion device capable of avoiding a power failure even when a reference AC power is lost.
  • the power conversion device of this embodiment has the following features.
  • a phase detector that calculates the voltage phase based on the phase of AC power supplied to the power system.
  • a waveform control unit that creates a control signal that commands the frequency and phase of AC power based on the voltage phase calculated by the phase detection unit.
  • a power conversion unit that converts power supplied from a power supply source into AC power and outputs it to a power system based on the control signal created by the waveform control unit.
  • the frequency of the AC power supplied to the power system is detected, and if the detected frequency is not within the preset first frequency range, the AC power serving as a frequency reference for the power system is used. Judgment unit that determines that is not being supplied.
  • the waveform control unit causes the power conversion unit to refer the frequency to the power system. Controls the supply of AC power.
  • the figure which shows the structure of the power conversion system which concerns on 1st Embodiment The figure which shows the structure of the power conversion apparatus which concerns on 1st Embodiment
  • the figure which shows the structure of the output voltage control part of the power conversion apparatus which concerns on 1st Embodiment The figure which shows the control block of the phase detection part of the power conversion apparatus which concerns on 1st Embodiment.
  • the figure explaining the structure of the power conversion apparatus which concerns on 2nd Embodiment The figure which shows the structure of the modification of the waveform control part of the power conversion apparatus which concerns on 2nd Embodiment.
  • the power conversion device 1 and the power conversion system 100 according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. It should be noted that the embodiments shown below are examples and are not construed as being limited to these embodiments.
  • the embodiments shown below are examples and are not construed as being limited to these embodiments.
  • the present embodiment when there are a plurality of devices and members having the same configuration, they are given the same number and described, and when each device and member having the same configuration are described, they are common. Distinguish by adding an alphabetic (lowercase) subscript to the number.
  • the configurations of the power conversion device 1 and the power conversion system 100 will be described as an example of the present embodiment with reference to FIGS. 1 to 5.
  • the power conversion system 100 is composed of a plurality of inverter power supplies 10, and supplies power to the load 8 via the power system 9.
  • the power conversion system 100 is composed of three inverter power supplies 10a, 10b, and 10c.
  • the power conversion system 100 may be composed of an arbitrary number of inverter power supplies 10a to 10n. Further, the power conversion system 100 may be connected to power generation facilities such as thermal power, hydraulic power, and nuclear power.
  • the power system 9 is described as having one load 8, but the power system 9 may have a plurality of loads 8. Further, for example, when the voltage of the inverter power supply 10 and the voltage of the power system 9 are different, the inverter power supply 10 may be connected to the power system 9 via a transformer (not shown in the figure).
  • FIG. 2 shows the configuration of the inverter power supply 10.
  • the inverter power supply 10 includes a power conversion device 1 and a power supply 15.
  • the inverter power supplies 10a, 10b, and 10c have a similar configuration.
  • the power source 15 is composed of a renewable energy power source such as a solar power generation facility or a wind power generation facility.
  • the power supply 15 generates DC power and supplies it to the power conversion device 1.
  • the power supply 15 may be composed of a storage battery.
  • the power source 15 is charged by converting the AC power of the power system 1 into DC power by the power conversion device 1.
  • the power supply 15 which is a storage battery outputs DC power and supplies it to the power conversion device 1.
  • the power conversion device 1 is connected to the power system 9 and the power supply 15.
  • the power conversion device 1 converts the DC power output from the power source 15 into AC power and supplies it to the power system 9.
  • the power conversion device 1 includes a power conversion unit 12, a volt-ammeter side unit 13, and a control unit 14.
  • the power conversion device 1 may have an interconnection reactor or a harmonic filter between the power conversion unit 12 and the power system 9.
  • the power conversion unit 12 is composed of a semiconductor switch such as a field effect transistor (FET).
  • FET field effect transistor
  • the power conversion unit 12 is connected to the power supply 15 and the power system 9.
  • the power conversion unit 12 is controlled by the control unit 14.
  • the power conversion unit 12 converts the DC power output from the power supply 15 into AC power and supplies it to the power system 9.
  • the power conversion unit 12 converts the AC power of the power system 9 into DC power and supplies it to the power source 15.
  • the DC power converted by the power conversion unit 12 is stored in the power supply 15.
  • the voltage / current measuring unit 13 is composed of a measuring transformer, a measuring current transformer, and the like.
  • the voltage / current measuring unit 13 is arranged at the interconnection point between the power conversion unit 12 and the power system 9, and is connected to the control unit 14.
  • the voltage / current measuring unit 13 measures the voltage and current at the interconnection point between the power conversion device 1 and the power system 9.
  • the voltage / current measuring unit 13 measures the amplitude, frequency, and phase of the voltage to obtain a voltage measurement value, and measures the amplitude, frequency, and phase of the current to obtain a current measurement value.
  • the voltage / current measurement unit 13 outputs the voltage measurement value and the current measurement value to the control unit 14.
  • the voltage / current measurement unit 13 has both the power system 9 side and the power conversion unit 12 side of the harmonic filter. The current is measured and output to the control unit 14.
  • the control unit 14 is composed of a hardware circuit, a microcomputer, or the like.
  • the control unit 14 controls the power conversion unit 12 based on the measured values of the voltage / current measurement unit 13.
  • the control device 14 includes an output voltage control unit 21 and a gate pulse generation unit 22.
  • the output voltage control unit 21 is connected to the voltage / current measurement unit 13 and the gate pulse generation unit 22.
  • the output voltage control unit 21 creates a control signal based on the measured value of the voltage / current measurement unit 13 and outputs the control signal to the gate pulse generation unit 22.
  • the control signal is a signal for controlling the gate pulse generation unit 22, and is a sinusoidal voltage waveform.
  • the control signal commands the voltage amplitude, frequency, and phase.
  • the control signal may command the voltage amplitude, frequency, and phase by telegram. Details of the configuration of the output voltage control unit 21 will be described later.
  • the gate pulse generation unit 22 is connected to the output voltage control unit 21 and the power conversion unit 12.
  • the gate pulse generation unit 22 generates a gate signal based on the voltage amplitude, frequency, and phase applied to the control signal received from the output voltage control unit 21, and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the gate signal is a signal that modulates the output voltage waveform of the power conversion unit 12, for example, a pulse width modulation (PWM modulation) signal that controls On / Off of the semiconductor switch of the power conversion unit 12.
  • PWM modulation pulse width modulation
  • the power conversion unit 12 converts the DC power output from the power supply 15 into AC power according to the voltage amplitude, frequency, and phase controlled by the gate pulse generation unit 22, and supplies the DC power to the power system 9.
  • FIG. 3 shows the configuration of the output voltage control unit 21.
  • the output voltage control unit 21 is composed of a hardware circuit, a microcomputer, or the like.
  • the output voltage control unit 21 includes a phase detection unit 31, a power calculation unit 32, a power control unit 33, a current control unit 34, and a waveform control unit 35.
  • the phase detection unit 31 is connected to the voltage / current measurement unit 13, the power calculation unit 32, and the waveform control unit 35.
  • the phase detection unit 31 calculates and outputs the voltage phase based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13. The details of the configuration of the phase detection unit 31 will be described later.
  • the power calculation unit 32 is connected to the voltage / current measurement unit 13 and the power control unit 33.
  • the power calculation unit 32 outputs an active power value and an ineffective power output by the power conversion unit 12 based on the voltage measurement value and the current measurement value output from the voltage power measurement unit 13 and the voltage phase output from the phase detection unit 31. The value is calculated and output to the power control unit 33.
  • the power control unit 33 is connected to the power calculation unit 32 and the current control unit 34.
  • the power control unit 33 calculates the current command value output by the power conversion unit 12 based on the power command value input from the external device and the active power value and the inactive power value calculated by the power calculation unit 32.
  • the current command value is a command value in which the active power and the inactive power output from the power conversion unit 12 follow a desired power value.
  • the power control unit 33 outputs the calculated current command value to the current control unit 34.
  • the power command value is a command value that indicates the active power and the inactive power output by the power conversion device 1.
  • the power command value may be a command value input to the power control unit 33 from an external device such as a power supply / demand control device (not shown in the figure), or may be a preset command value.
  • the power command value may have a value that fluctuates from moment to moment, or may be a fixed value.
  • the current control unit 34 is connected to the voltage / current measurement unit 13, the power control unit 33, and the waveform control unit 35.
  • the current control unit 34 calculates the voltage command value based on the current measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the current command value calculated by the power control unit 33.
  • the voltage command value is a command value at which the active power and the reactive power output from the power conversion unit 12 follow a desired power value.
  • the current control unit 34 outputs the calculated voltage command value to the waveform control unit 35.
  • the waveform control unit 35 is connected to the phase detection unit 31, the current control unit 34, and the gate pulse generation unit 22.
  • the waveform control unit 35 creates a control signal based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13, the voltage phase output from the phase detection unit 31, and the voltage command value calculated by the current control unit 34, and gates. Output to the pulse generation unit 22.
  • the control signal is a signal for controlling the gate pulse generation unit 22, and is a sinusoidal voltage waveform.
  • the control signal commands the voltage amplitude, frequency, and phase.
  • the control signal may command the voltage amplitude, frequency, and phase by telegram.
  • the gate pulse generation unit 22 controls the power conversion unit 12 based on the control signal output from the waveform control unit 35.
  • the power conversion unit 12 converts the DC power output from the power source 15 into AC power having the commanded voltage amplitude, frequency, and phase, and supplies the DC power to the power system 9.
  • phase detection unit 31 (Structure of Phase Detection Unit 31) The configuration of the phase detection unit 31 will be described.
  • the phase detection unit 31 is composed of a hardware circuit, a microcomputer, or the like.
  • the phase detection unit 31 is composed of the control block shown in FIG.
  • the phase detection unit 31 is composed of a control block for a three-phase / dq conversion unit 41, a PI control unit 42, an integration unit 43, and a determination unit 44.
  • the three-phase / dq conversion unit 41 converts the voltage measurement value into a dq axis voltage value based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13.
  • the PI control unit 42 controls the voltage value of the reference axis of the dq axis to be zero based on the dq axis voltage value converted by the three-phase / dq conversion unit 41.
  • the PI control unit 42 includes a limiter that limits the frequency to the lower limit frequency and the upper limit frequency. The values related to the lower limit frequency and the upper limit frequency are set to predetermined values by an external device (not shown in the figure).
  • the integrating unit 43 calculates the phase from the total value of the frequency deviation output from the PI control unit 42 and the reference frequency (for example, commercial frequency 50 Hz or 60 Hz).
  • the determination unit 44 detects the frequency output from the PI control unit 42. Further, the determination unit 44 selects the operation mode based on the deviation of the frequency output from the PI control unit 42. As the operation mode, one of the voltage source mode and the grid interconnection mode is selected.
  • the voltage source mode is an operation mode that outputs AC power as a reference for converting power.
  • the grid interconnection mode is an operation mode in which AC power is output based on the voltage, frequency, and phase of the external AC power as a reference.
  • the grid interconnection mode may be referred to as a current source mode.
  • the PI control unit 42 includes a limiter that limits the frequency to the lower limit frequency and the upper limit frequency.
  • the frequency applied to the power output from the power conversion unit 12 is limited to the lower limit frequency or the upper limit frequency set in the PI control unit 42.
  • the waveform control unit 35 creates a control signal by limiting the frequency within a preset frequency range.
  • the values of the lower limit frequency and the upper limit frequency are set for each power conversion device 1 constituting the inverter power supplies 10a, 10b, and 10c.
  • the lower limit frequency and upper limit frequency values are the priorities of the inverter power supplies 10a, 10b, and 10c that supply the AC power that serves as the frequency reference to the power system 9 when the AC power that serves as the reference for power conversion is lost. It is decided based on.
  • the power conversion device 1 connected to the inverter power supply 10 that outputs the reference AC power When the reference AC power for power conversion is lost, the power conversion device 1 connected to the inverter power supply 10 that outputs the reference AC power first and foremost takes the first proxy mode.
  • the power conversion device 1 connected to the inverter power supply 10 which is set to the values of the lower limit frequency and the upper limit frequency and outputs the AC power which is the second priority as the reference has the lower limit frequency and the upper limit frequency of the second surrogate mode. Set to a value.
  • the value of the lower limit frequency for the first surrogate mode is larger than the value of the lower limit frequency for the second surrogate mode.
  • the value of the upper limit frequency applied to the first surrogate mode is smaller than the value of the upper limit frequency applied to the second surrogate mode.
  • the width of the lower limit frequency and the upper limit frequency of the first surrogate mode is smaller than the width of the lower limit frequency and the upper limit frequency of the second surrogate mode.
  • the values of the lower limit frequency and the upper limit frequency for the first surrogate mode are ⁇ 3% with respect to the reference frequency f0, and the values for the lower limit frequency and the upper limit frequency for the second surrogate mode are ⁇ 5% with respect to the reference frequency f0.
  • the absolute values of the lower limit frequency and the upper limit frequency do not have to be the same.
  • the value of the lower limit frequency applied to the first surrogate mode may be f0-3%
  • the value of the upper limit frequency may be f0 + 2%.
  • the three or more power conversion devices 1 connected to the inverter power supply 10 preferentially output the reference AC power in that order.
  • the lower limit frequency, the upper limit frequency may be set to the first surrogate mode, the second surrogate mode, the third surrogate mode, and so on.
  • the PI control unit 42 starts outputting the reference AC power, and after a preset time elapses, updates the set lower limit frequency and upper limit frequency values to the values of the frequency f0 applied to the reference AC power. do. For example, after a predetermined time has elapsed from the determination unit 44 of the output voltage control unit 21 of the control unit 14 that the inverter power supply 10 has started the output of the reference AC power, the values of the lower limit frequency and the upper limit frequency are set. , It is updated from ⁇ 3% to 0% with respect to the reference frequency f0.
  • the rate of change for this update may be constant, or may follow a first-order lag characteristic or the like.
  • the output value of the PI control unit 42 corresponds to the frequency deviation ⁇ f from the reference frequency f0 of the voltage measurement value. That is, if the frequency fm of the voltage measurement value (frequency of the power system 9) increases, the output value of the PI control unit 42 increases, and if the frequency fm of the voltage measurement value (frequency of the power system 9) decreases, the PI control unit The output value of 42 decreases.
  • the determination unit 44 determines that the power system 9 is not supplied with AC power as a frequency reference. For example, the determination unit 44 has not supplied AC power as a frequency reference to the power system 9 based on the fact that the output value of the PI control unit 42 has reached the value of the lower limit frequency f0- ⁇ f1 or the upper limit frequency f0 + ⁇ f1. to decide. Further, the determination unit 44 shifts the power conversion device 1 from the grid interconnection mode to the voltage source mode based on the output value of the PI control unit 42 reaching the value of the lower limit frequency f0- ⁇ f1 or the upper limit frequency f0 + ⁇ f1. The operation mode information is output so that the power conversion unit 12 starts the output of the reference AC power.
  • the output value of the PI control unit 42 is the value of the lower limit frequency f0- ⁇ f1 or the upper limit frequency f0 + ⁇ f1 continuously for a predetermined time, the output value of the PI control unit 42 is the lower limit frequency f0- for a predetermined number of times within a predetermined time.
  • the determination unit 44 may more reliably detect that the AC power that is the reference of the frequency is not supplied.
  • the determination unit 44 outputs operation mode information indicating whether the power conversion device 1 should be operated in the voltage source mode or the grid interconnection mode.
  • the configuration of the waveform control unit 35 will be described.
  • the waveform control unit 35 is composed of a hardware circuit, a microcomputer, or the like.
  • the waveform control unit 35 is composed of the control block shown in FIG.
  • the waveform control unit 35 is composed of a voltage control unit 45, a dq / 3-phase conversion unit 46, and a functional block related to the selector 47.
  • the voltage control unit 45 is connected to the volt-ammeter side unit 13, the current control unit 34, and the selector 47.
  • the voltage control unit 45 calculates the d-axis voltage value and the q-axis voltage value as new voltage command values based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the voltage command value calculated by the current control unit 34. Output to the selector 47.
  • the d-axis voltage value is a control signal applied to the d-axis
  • the q-axis voltage value is a control signal applied to the q-axis.
  • the voltage control unit 45 creates a control signal on the dq axis.
  • the selector 47 is connected to the voltage control unit 45, the dq / 3-phase conversion unit 46, and the determination unit 44.
  • the d-axis voltage value, the q-axis voltage value, and the preset d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value output from the voltage control unit 45 are input to the selector 47.
  • the output of the selector 47 is selected based on the operation mode information output from the determination unit 44.
  • the selector 47 When the operation mode information indicates the grid interconnection mode, the selector 47 outputs the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the voltage control unit 45 to the dq / 3-phase conversion unit 46.
  • the selector 47 When the operation mode information indicates the voltage source mode, the selector 47 outputs the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value to the dq / 3-phase conversion unit 46.
  • the dq / 3 phase conversion unit 46 is connected to the selector 47, the phase detection unit 31, and the gate pulse generation unit 22.
  • the dq / 3-phase conversion unit 46 sets the d-axis voltage value, the q-axis voltage value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 calculated by the voltage control unit 45. Based on this, the voltage waveform converted into three phases is output to the gate pulse generation unit 22.
  • the dq / 3-phase conversion unit 46 converts the voltage waveform into three phases based on the d-axis predetermined value, the q-axis predetermined value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31. Is output to the gate pulse generation unit 22.
  • the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value may be fixed values set in advance for the d-axis and the q-axis, or may be variable values that change with the passage of time.
  • the d-axis predetermined value may be set to the rated voltage value of the power system 1, and the q-axis predetermined value may be set to zero.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value correspond to the first voltage command value in the claims.
  • the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value correspond to the second voltage command value in the claim.
  • the above is the configuration of the power conversion device 1 and the power conversion system 100.
  • the power conversion device 1 detects the frequency fm of the AC power supplied to the power system 9 by the determination unit 44.
  • the determination unit 44 of the power conversion device 1 means that the power system 9 is not supplied with AC power as a frequency reference. to decide.
  • the waveform control unit 35 tells the power conversion unit 12 that the AC power that serves as the frequency reference is not supplied to the power system 9. Controls the supply of electric power.
  • the power conversion device 1 calculates the voltage phase by limiting the frequency to the preset second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 by the phase detection unit 31.
  • ⁇ f1 and ⁇ f2 may have the same value.
  • the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 is determined based on the priority of a plurality of power supply sources 15 that supply AC power as a frequency reference to the power system 9, and corresponds to the power supply source 15 having a high priority.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 of 2 is narrower than the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 corresponding to the power supply source 15 having a low priority.
  • one power conversion device 1 operating in the grid interconnection mode When AC power, which is a frequency reference, is not supplied to the power system 9, one power conversion device 1 operating in the grid interconnection mode operates in the voltage source mode based on the priority order, and the power system 9 operates. It supplies AC power that serves as a reference for frequency. Further, the other power conversion device 1 that has been operating in the grid interconnection mode continues to operate in the grid interconnection mode.
  • the power conversion system 100 is composed of three inverter power supplies 10a, 10b, and 10c. Power is supplied to the power system 9 by three inverter power supplies 10a, 10b, and 10c.
  • the inverter power supplies 10a, 10b, and 10c include power conversion devices 1a, 1b, and 1c, respectively.
  • the inverter power supply 10a In normal times, it is assumed that the inverter power supply 10a is operating in the voltage source mode and the inverter power supplies 10b and 10c are operating in the grid interconnection mode. In normal times, the inverter power supply 10a supplies AC power, which is a frequency reference, to the power system 9. When the inverter power supply 10a does not supply the AC power that serves as a frequency reference to the power system 9, the inverter power supply 10b takes precedence over the inverter power supply 10c and supplies the AC power that serves as a frequency reference to the power system 9.
  • the power conversion device 1b applied to the inverter power supply 10b is set to the first proxy mode.
  • the power conversion device 1c applied to the inverter power supply 10c is set to the second proxy mode.
  • the first proxy mode and the second proxy mode are determined based on the priority of the power conversion device 1 that supplies the frequency reference AC power when the frequency reference AC power is not supplied to the power system 9. Will be done. For example, because the capacity of the inverter power supply 10b is larger than the capacity of the inverter power supply 10c, the priority order for supplying AC power as a frequency reference is determined, and the inverter power supply 10 is subjected to the first proxy mode and the first proxy mode based on the priority order. 2 The surrogate mode is set.
  • three or more power conversion devices 1 for supplying AC power as a frequency reference are provided when the AC power serving as a frequency reference is not supplied to the power system 9, three or more power conversion devices 1 are provided. May be set to the first surrogate mode, the second surrogate mode, the third surrogate mode, and the like in the order of preferentially outputting the reference AC power.
  • the power converter 1b set in the first proxy mode supplies the AC power that serves as the frequency reference.
  • the power conversion device 1c set in the second proxy mode Supply AC power as a reference for frequency.
  • the power conversion device 1b is set to the first proxy mode in advance.
  • the PI control unit 42 of the power conversion device 1b includes a limiter that limits the frequency to the lower limit frequency f0- ⁇ f2b and the upper limit frequency f0 + ⁇ f2b.
  • the PI controller 42 of the power converter 1b limits the frequency to the preset frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b and calculates the voltage phase. For example, by setting the first surrogate mode, the lower limit frequency f0- ⁇ f2b of the PI controller 42 of the power converter 1b is set to 50 Hz-3%, and the upper limit frequency f0 + ⁇ f2b is set to 50 Hz + 3%.
  • the power conversion device 1c is set to the second proxy mode in advance.
  • the PI controller 42 of the power converter 1c limits the frequency to the preset frequency range f0 ⁇ ⁇ f2c and calculates the voltage phase.
  • the lower limit frequency f0- ⁇ f2c of the PI controller 42 of the power converter 1c is set to 50 Hz-5%
  • the upper limit frequency f0 + ⁇ f2c is set to 50 Hz + 5%.
  • the limiters of the power converter 1b and the PI controller 42 of the power converter 1c are preset so as to be updated to, for example, f0 ⁇ 0% after a predetermined time has elapsed after the determination unit 44 determines that the mode is the substitute mode. ..
  • the commercial frequency f0 of the power system 1 is set to 50 Hz. Further, the d-axis predetermined value selected by the selector 47 in the waveform control unit 35 of the power conversion device 1b and the power conversion device 1c is preset to the rated voltage value of the power system 1, and the q-axis predetermined value is set to zero. ..
  • the output value of the PI controller 42 of the power converter 1b reaches the lower limit frequency f0- ⁇ f2b.
  • the lower limit frequency f0- ⁇ f2b is, for example, 50 Hz-3% (48.5 Hz).
  • the PI controller 42 of the power converter 1b limits the frequency to 48.5 Hz, which is a preset frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b, and calculates the voltage phase.
  • the determination unit 44 of the power converter 1b determines that the frequency fm of the AC power supplied to the power system 9 is f0 ⁇ within a preset frequency range based on the voltage phase output from the PI controller 42. It is detected that it is not in ⁇ f1b, and it is determined that the AC power that serves as a frequency reference is not supplied to the power system 9. For example, f0 ⁇ ⁇ f1b within the frequency range is 50 Hz ⁇ 3% (48.5 Hz).
  • the power conversion device 1b shifts from the grid interconnection mode to the voltage source mode based on the output value of the PI control unit 42 reaching the lower limit frequency f0- ⁇ f1b, and the power conversion unit 12 serves as a reference.
  • the operation mode information is output so as to start the output of the AC power that becomes.
  • the lower limit frequency f0- ⁇ f1b is 50 Hz-3% (48.5 Hz).
  • the selector 47 Based on the operation mode information output from the determination unit 44 indicating the voltage source mode, the selector 47 outputs the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value to the dq / 3-phase conversion unit 46.
  • the d-axis predetermined value is set to the rated voltage value of the power system 1, and the q-axis predetermined value is set to zero. Further, the voltage phase of 48.5 Hz output from the phase detection unit 31 is input to the dq / 3 phase conversion unit 46.
  • the dq / 3-phase conversion unit 46 of the power conversion device 1b is converted into three phases based on the d-axis predetermined value, the q-axis predetermined value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 output from the selector 47.
  • the voltage waveform is output to the gate pulse generation unit 22.
  • the voltage waveform converted into three phases corresponds to the control signal.
  • the gate pulse generation unit 22 of the power conversion device 1b generates a gate signal based on the voltage amplitude, frequency, and phase applied to the voltage waveform which is the control signal received from the output voltage control unit 21, and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the gate signal is a signal that modulates the output voltage waveform of the power conversion unit 12, for example, a pulse width modulation (PWM modulation) signal that controls On / Off of the semiconductor switch of the power conversion unit 12.
  • PWM modulation pulse width modulation
  • the power conversion unit 12 of the power conversion device 1b converts the DC power output from the power supply 15 into AC power according to the voltage amplitude, frequency, and phase controlled by the gate pulse generation unit 22, and supplies the DC power to the power system 9.
  • the power conversion device 1b of the inverter power supply 10b starts supplying AC power as a frequency reference to the power system 9.
  • the amplitude of the AC power which is the reference of the frequency, is the rated voltage value of the power system 9, and the frequency is 48.5 Hz.
  • the power conversion device 1c of the inverter power supply 10c continues to operate in the grid interconnection mode.
  • the power system 9 is supplied with AC power of 48.5 Hz, which is a frequency reference, by the inverter power supply 10b.
  • the determination unit 44 of the power conversion device 1c determines that the power system 9 is not supplied with AC power as a reference for the frequency.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f1c is 50 Hz ⁇ 5% (47.5 Hz to 52.5 Hz).
  • the power converter 1b of the inverter power supply 10b starts supplying AC power as a frequency reference, and the AC power of the power system 9 is 48.5 Hz.
  • the phase detection unit 31 of the power conversion device 1b updates the frequency range in the limiter of the PI controller 42 to the value of the frequency applied to the reference AC power.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b in the limiter of the PI controller 42 is updated from, for example, 50 Hz ⁇ 3% to 50 Hz ⁇ 0%.
  • the output value of the PI controller 42 of the inverter power supply 10b changes along the lower limit limiter and transitions to 50 Hz-0%.
  • the phase detection unit 31 outputs the voltage phase over the reference frequency of 50 Hz.
  • the gate pulse generation unit 22 of the power conversion device 1b generates a gate signal based on the voltage phase applied to the reference frequency of 50 Hz and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the power conversion unit 12 of the power conversion device 1b is controlled by the gate pulse generation unit 22 to supply AC power as a frequency reference to the power system 9 at a reference frequency of 50 Hz.
  • the power system is operated by the action of the limiter provided in the phase detection unit 31 of the power conversion device 1b of the inverter power supply 10b.
  • the frequency of 9 is maintained in the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b and is controlled to a predetermined value such as 48.5 Hz.
  • the power conversion device 1b supplies AC power as a frequency reference, and a power failure of the power system 9 is avoided.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2c of the limiter provided in the phase detection unit 31 of the power conversion device 1c is wider than the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b set in the power conversion device 1b, and the inverter power supply 10c provided with the power conversion device 1c is normal. It is possible to continue the operation in the grid interconnection mode of.
  • the supply of AC power from the inverter power supply 10a provided with the power conversion device 1b is stopped.
  • the inverter power supply 10b provided with the power conversion device 1b starts supplying AC power of 48.5 Hz, which is a frequency reference.
  • the supply of 48.5 Hz AC power by the inverter power supply 10b equipped with the power converter 1b is continued until time t5.
  • the supply of AC power from the inverter power supply 10b is stopped due to a failure or the like.
  • the supply of AC power, which is a frequency reference, from the inverter power supply 10a and the inverter power supply 10b is stopped.
  • the output value of the PI controller 42 of the power converter 1c reaches the lower limit frequency f0- ⁇ f2c.
  • the lower limit frequency f0- ⁇ f2c is, for example, 50 Hz-5% (47.5 Hz).
  • the PI controller 42 of the power converter 1c limits the frequency to 47.5 Hz, which is a preset frequency range f0 ⁇ ⁇ f2c, and calculates the voltage phase.
  • the determination unit 44 of the power converter 1c determines that the frequency fm of the AC power supplied to the power system 9 is f0 ⁇ within a preset frequency range based on the voltage phase output from the PI controller 42. It is detected that it is not in ⁇ f1c, and it is determined that the AC power that serves as a frequency reference is not supplied to the power system 9. For example, f0 ⁇ ⁇ f1c within the frequency range is 50 Hz ⁇ 3% (47.5 Hz).
  • the power conversion device 1c shifts from the grid interconnection mode to the voltage source mode based on the output value of the PI control unit 42 reaching the lower limit frequency f0- ⁇ f1c, and the power is generated.
  • the operation mode information is output so that the conversion unit 12 starts the output of the reference AC power.
  • the lower limit frequency f0- ⁇ f1c is 50 Hz-5% (47.5 Hz).
  • the selector 47 Based on the operation mode information output from the determination unit 44 indicating the voltage source mode, the selector 47 outputs the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value to the dq / 3-phase conversion unit 46.
  • the d-axis predetermined value is set to the rated voltage value of the power system 1, and the q-axis predetermined value is set to zero. Further, the voltage phase of 47.5 Hz output from the phase detection unit 31 is input to the dq / 3 phase conversion unit 46.
  • the dq / 3-phase conversion unit 46 of the power conversion device 1c is converted into three phases based on the d-axis predetermined value, the q-axis predetermined value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 output from the selector 47.
  • the voltage waveform is output to the gate pulse generation unit 22.
  • the voltage waveform converted into three phases corresponds to the control signal.
  • the gate pulse generation unit 22 of the power conversion device 1c generates a gate signal based on the voltage amplitude, frequency, and phase applied to the voltage waveform which is the control signal received from the output voltage control unit 21, and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the power conversion unit 12 of the power conversion device 1c converts the DC power output from the power supply 15 into AC power according to the voltage amplitude, frequency, and phase controlled by the gate pulse generation unit 22, and supplies the DC power to the power system 9.
  • the power conversion device 1c of the inverter power supply 10c starts supplying AC power as a frequency reference to the power system 9.
  • the amplitude of the AC power which is the reference of the frequency, is the rated voltage value of the power system 9, and the frequency is 47.5 Hz.
  • the power conversion device 1c of the inverter power supply 10c starts supplying AC power as a frequency reference, and the AC power of the power system 9 is 47.5 Hz.
  • the phase detection unit 31 of the power converter 1c updates the frequency range in the limiter of the PI controller 42 to the value of the frequency applied to the reference AC power.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2c in the limiter of the PI controller 42 is updated from, for example, 50 Hz ⁇ 5% to 50 Hz ⁇ 0%.
  • the output value of the PI controller 42 of the inverter power supply 10c changes along the lower limit limiter and transitions to 50 Hz-0%.
  • the phase detection unit 31 outputs the voltage phase over the reference frequency of 50 Hz.
  • the gate pulse generation unit 22 of the power conversion device 1c generates a gate signal based on the voltage phase applied to the reference frequency 50 Hz and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the power conversion unit 12 of the power conversion device 1c is controlled by the gate pulse generation unit 22 to supply AC power as a frequency reference to the power system 9 at a reference frequency of 50 Hz.
  • the power conversion device 1c replaces the power conversion device 1a and the power conversion device 1b with the frequency. Since the reference AC power is supplied, it is possible to avoid a power failure in the power system 9.
  • the frequency applied to the power of the power system 9 is lowered by stopping the supply of the AC power which is the reference of the frequency by the power conversion device 1a and the power conversion device 1b.
  • the balance between supply and demand is lost due to the operating conditions of the load 8 and the inverter power supply 10 such as discharging and charging in the power system 9, and the supply of AC power as a frequency reference by the power conversion device 1a and the power conversion device 1b is stopped.
  • the frequency applied to the power of the power system 9 may increase.
  • the determination unit 44 determines that the power system 9 is not supplied with AC power as a frequency reference. Further, the PI control unit 42 calculates the voltage phase by limiting the frequency to the upper limit frequency f0 + ⁇ f2 by the limiter.
  • the waveform control unit 35 has the configuration shown in FIG.
  • the waveform control unit 35 may have the configuration shown in FIG.
  • the waveform control unit 35 shown in FIG. 8 is composed of a voltage control unit 45, a dq / 3-phase conversion unit 48, and a functional block related to the selector 49.
  • the waveform control unit 35 shown in FIG. 5 controls the voltage control unit 45 on the dq axis, whereas the waveform control unit 35 shown in FIG. 8 controls the voltage control unit 45 in three phases.
  • the waveform control unit 35 shown in FIG. 8 outputs a three-phase voltage waveform as a control signal.
  • the dq / 3-phase conversion unit 48 outputs a voltage waveform converted into three phases based on the d-axis predetermined value, the q-axis predetermined value, and the voltage phase of the phase detection unit 31.
  • the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value may be fixed values set in advance for the d-axis and the q-axis, or may be variable values that change with the passage of time.
  • the d-axis predetermined value may be set to the rated voltage value of the power system 1, and the q-axis predetermined value may be set to zero.
  • the selector 49 is connected to the voltage control unit 45, the dq / 3-phase conversion unit 48, and the determination unit 44.
  • the selector 49 has a d-axis voltage value, a voltage waveform which is a control signal output from the voltage control unit 45 based on the q-axis voltage value, a preset d-axis predetermined value, and dq / 3 based on the q-axis predetermined value.
  • a voltage waveform, which is a control signal output from the phase conversion unit 48, is input.
  • the output of the selector 49 is selected based on the operation mode information output from the determination unit 44.
  • the selector 49 selects the voltage waveform output from the voltage control unit 45 and outputs it to the gate pulse generation unit 22.
  • the selector 49 selects the voltage waveform output from the dq / 3-phase conversion unit 48 and outputs it to the gate pulse generation unit 22.
  • the power output from the power supply 15 can be converted into AC power in the power conversion device 1 by three-phase control.
  • the waveform control unit 35 as shown in FIG. 5
  • the power output from the power supply 15 can be converted into AC power in the power conversion device 1 by dq-axis control.
  • the power conversion device 1 supplies the frequency reference AC power, so that a power failure in the power system 9 can be avoided.
  • the above is an outline of the operation of the power conversion device 1 and the power conversion system 100 according to the first embodiment.
  • the power conversion device 1 has a phase detection unit 31 that calculates a voltage phase based on the phase of AC power supplied to the power system 9, and a voltage phase calculated by the phase detection unit 31. Converts the power supplied from the power supply source 15 into AC power based on the waveform control unit 35 that creates a control signal that commands the frequency and phase of the AC power based on the above, and the control signal created by the waveform control unit 35. The frequency of the AC power supplied to the power system 9 and the power conversion unit 12 that outputs the power to the power system 9 is detected, and if the detected frequency is not within the preset first frequency range, the power is supplied.
  • the system 9 has a determination unit 44 for determining that the frequency reference AC power is not supplied, and the determination unit 44 determines that the frequency reference AC power is not supplied to the power system 9. If this is the case, the waveform control unit 35 controls the power conversion unit 12 to supply the AC power that serves as a frequency reference to the power system 9. Therefore, even if the reference AC power is lost. It is possible to provide a power conversion device 1 capable of avoiding a power failure.
  • the determination unit 44 of the power conversion device 1 determines that the power system 9 is not supplied with AC power as a frequency reference when the output value of the PI control unit 42 is not within the preset frequency range f0 ⁇ ⁇ f1. do. Further, the waveform control unit 35 controls the power conversion unit 12 to supply AC power, which is a frequency reference, to the power system 9.
  • the phase detection unit 31 of the power conversion device 1 limits the frequency within a preset second frequency range to calculate the voltage phase, so that the AC power as a reference can be used. It is possible to provide the power conversion device 1 capable of outputting the limited power within the second frequency range even if the power is lost.
  • the frequency of the power system 9 is set to the frequency by the action of the limiter provided in the phase detection unit 31 of the power conversion device 1b of the inverter power supply 10b. It is maintained in the range f0 ⁇ ⁇ f2b and controlled to a predetermined value such as 48.5 Hz.
  • the power conversion device 1b supplies AC power as a frequency reference, and a power failure of the power system 9 is avoided.
  • the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 of the power conversion device 1 is based on the priority of a plurality of power supply sources 15 that supply AC power as a frequency reference to the power system 9.
  • the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 corresponding to the determined and higher priority power supply source 15 is narrower than the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 corresponding to the lower priority power supply source 15 and therefore has a higher priority.
  • the power converter 1c connected to the low power source 15 can continue to operate in the normal grid interconnection mode. As a result, electric power is stably supplied to the electric power system 9.
  • the power conversion device 1 starts the control of supplying the power system 9 with AC power as a frequency reference to the power conversion unit 12, and after a lapse of a preset time.
  • the phase detection unit 31 updates the second frequency range f0 ⁇ ⁇ f2 to the value f0 of the frequency applied to the AC power as a reference, so that the inverter power supply 10a operating in the voltage source mode stops the power supply.
  • the frequency of the AC power is maintained at the reference frequency f0 by the power conversion device 1b newly operated in the voltage source mode.
  • the phase detection unit 31 of the power conversion device 1b updates the frequency range in the limiter of the PI controller 42 to the value of the frequency applied to the reference AC power.
  • the frequency range f0 ⁇ ⁇ f2b in the limiter of the PI controller 42 is updated from, for example, 50 Hz ⁇ 3% to 50 Hz ⁇ 0%.
  • the phase detection unit 31 outputs the voltage phase over the reference frequency of 50 Hz.
  • the gate pulse generation unit 22 of the power conversion device 1b generates a gate signal based on the voltage phase applied to the reference frequency of 50 Hz and outputs the gate signal to the power conversion unit 12.
  • the power conversion unit 12 of the power conversion device 1b is controlled by the gate pulse generation unit 22 to supply AC power as a frequency reference to the power system 9 at a reference frequency of 50 Hz.
  • the waveform control unit 35 of the power conversion device 1 has a first voltage command value (d-axis voltage value, q-axis voltage value) or a second voltage command value (d-axis predetermined).
  • a selector 47 which is a switching unit for selecting a value (predetermined value on the q-axis), is provided.
  • the selector 47 determines that the AC power is generated based on the voltage phase detected by the phase detection unit 31.
  • the first voltage command value (d-axis voltage value, q-axis voltage value) that commands the frequency and phase is selected.
  • the selector 47 determines a second voltage command value (d-axis predetermined value, q-axis predetermined value) set in advance. Value) is selected.
  • the waveform control unit 35 controls the power conversion unit 12 according to the first voltage command value (d-axis voltage value, q-axis voltage value) selected by the selector 47 or the second voltage command value.
  • the power conversion device 1 according to the second embodiment includes a waveform control unit 35 having the following configuration. Other configurations are the same as those of the power conversion device 1 according to the first embodiment.
  • the waveform control unit 35 of the power conversion device 1 according to the second embodiment is composed of functional blocks related to a voltage control unit 45, a dq / 3-phase conversion unit 51, and hold units 52a and 52b.
  • the voltage control unit 45 is connected to the volt-ammeter side unit 13, the current control unit 34, and the hold units 52a and 52b.
  • the voltage control unit 45 calculates the d-axis voltage value and the q-axis voltage value as new voltage command values based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the voltage command value calculated by the current control unit 34. Then, the voltage is output to the hold portions 52a and 52b.
  • the d-axis voltage value is a voltage command value applied to the d-axis
  • the q-axis voltage value is a voltage command value applied to the q-axis.
  • the voltage control unit 45 creates a voltage command value on the dq axis.
  • the hold portions 52a and 52b are composed of a sample hold circuit or a storage circuit.
  • the hold units 52a and 52b are connected to the voltage control unit 45, the dq / 3-phase conversion unit 51, and the determination unit 44.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the voltage control unit 45 are input to the hold units 52a and 52b, respectively.
  • the hold units 52a and 52b control the hold timing by the operation mode information output from the determination unit 44.
  • the hold units 52a and 52b are connected to the dq / 3 phase conversion unit 51 without holding the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the voltage control unit 45. Output to.
  • the hold units 52a and 52b control the voltage when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode, for example, several tens of milliseconds before the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the unit 45 are held and output to the dq / 3-phase conversion unit 51.
  • the second voltage command value in the claim may be a past d-axis voltage value or q-axis voltage value held by the hold unit 52 and output from the voltage control unit 45.
  • the dq / 3-phase conversion unit 46 gates a voltage waveform converted into three phases based on the d-axis voltage value, the q-axis voltage value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 output from the hold units 52a and 52b. It is output to the pulse generation unit 22.
  • the power conversion device 1 having the waveform control unit 35 shown in FIG. 5 according to the first embodiment has preset d-axis predetermined values and q-axis when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode.
  • the gate pulse generation unit 22 is controlled based on a predetermined value, and power is output from the power conversion device 1.
  • the d-axis predetermined value is set to the rated voltage value of the power system 1
  • the q-axis predetermined value is set to zero.
  • the d-axis predetermined value may be set lower than the rated voltage value.
  • the d-axis predetermined value is set to an arbitrary value according to the situation of the power system 9 assumed in advance.
  • the voltage applied to the power output from the power conversion device 1 may change sharply. There is. This is because the selector 49 steeply selects the d-axis predetermined value and the q-axis predetermined value instead of the d-axis voltage value and the q-axis voltage value based on the operation mode information. As a result, the amplitude of the voltage waveform input to the gate pulse generation unit 22 may change sharply.
  • the current applied to the power output from the power converter 1 may unintentionally increase suddenly or the system voltage may become unstable. be.
  • the other power conversion device 1 operating in the voltage source mode stops the output of power, disturbance occurs, and the system voltage of the power system 9 is changed from the set d-axis predetermined value and q-axis predetermined value.
  • the output current of the power conversion device 1 newly operating in the voltage source mode suddenly increases suddenly or the system voltage becomes unstable due to the divergence.
  • the hold units 52a and 52b have the operation mode information.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the voltage control unit 45 in the past from the timing when the system interconnection mode is changed to the voltage source mode are held and output to the dq / 3 phase conversion unit 51.
  • the voltage created by the waveform control unit 35 based on the d-axis voltage value and the q-axis voltage value in the past for example, several tens of milliseconds from the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode.
  • the waveform is output as a control signal.
  • the voltage applied to the output power of the power conversion device 1 is maintained immediately before the other power conversion device 1 operating in the voltage source mode stops the output of the power.
  • the status of the power system 9 changes with respect to the d-axis voltage value and the q-axis voltage value at the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode. It is not necessary to calculate each time and set it in the power conversion device 1.
  • the power conversion device 1 according to the second embodiment may be realized by configuring the current control unit 34 and the waveform control unit 35 as shown in FIG. Other configurations are the same as those of the power conversion device 1 according to the first embodiment. In the configuration example shown in FIG. 10, the current control unit 34 and the waveform control unit 35 are controlled on the dq axis.
  • the waveform control unit 35 of the power conversion device 1 is composed of functional blocks related to a three-phase / dq conversion unit 54, a voltage control unit 45, a dq / three-phase conversion unit 53, and hold units 55a and 55b.
  • the three-phase / dq conversion unit 54 is connected to the volt-ammeter side unit 13, the hold units 55a and 55b, and the phase detection unit 31.
  • the 3-phase / dq conversion unit 54 calculates the d-axis voltage value and the q-axis voltage value as voltage command values based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the voltage phase output from the phase detection unit 31. Then, the voltage is output to the hold portions 55a and 55b.
  • the hold portions 55a and 55b are composed of a sample hold circuit or a storage circuit.
  • the hold units 55a and 55b are connected to the three-phase / dq conversion unit 54, the voltage control unit 45, and the determination unit 44.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the three-phase / dq conversion unit 54 are input to the hold units 55a and 55b.
  • the hold units 55a and 55b control the hold timing by the operation mode information output from the determination unit 44.
  • the hold units 55a and 55b are connected to the voltage control unit 45 without holding the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the 3-phase / dq conversion unit 54. Output to.
  • the hold units 55a and 55b have three phases when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode, for example, several tens of milliseconds before the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the / dq conversion unit 54 are held and output to the voltage control unit 45.
  • the current control unit 34 is connected to the voltage / current measurement unit 13, the power control unit 33, and the waveform control unit 35.
  • the current control unit 34 calculates the d-axis voltage value and the q-axis voltage value as voltage command values based on the current measurement value output from the voltage-current measurement unit 13 and the current command value calculated by the power control unit 33.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value which are voltage command values, are command values in which the active power and the inactive power output from the power conversion unit 12 follow a desired power value.
  • the current control unit 34 outputs the calculated voltage command values, the d-axis voltage value and the q-axis voltage value, to the waveform control unit 35.
  • the current control unit 34 is connected to the determination unit 44, and when it is notified from the operation mode information that the system interconnection mode has changed to the voltage source mode, the d-axis voltage value and the q-axis voltage value are set to zero. ..
  • the voltage control unit 45 is connected to the hold units 55a and 55b and the current control unit 34.
  • the voltage control unit 45 gives a new voltage command based on the d-axis voltage value and q-axis voltage value output from the hold units 55a and 55b and the d-axis voltage value and q-axis voltage value output from the current control unit 34.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value are calculated as the values.
  • the voltage control unit 45 adds the d-axis voltage value output from the current control unit 34 to the d-axis voltage value output from the hold unit 55a to calculate a new d-axis voltage value, and outputs the new d-axis voltage value from the hold unit 55b.
  • a new q-axis voltage value is calculated by adding the q-axis voltage value output from the current control unit 34 to the q-axis voltage value.
  • the dq / 3-phase conversion unit 53 gate pulse the voltage waveform converted into three phases based on the d-axis voltage value, the q-axis voltage value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 output from the voltage control unit 45. Output to the generation unit 22.
  • the three-phase voltage waveform is sent to the gate pulse generator 22 as a control signal corresponding to the change in the status of the power grid 9. Entered.
  • a sudden change in the voltage applied to the output power of the power conversion device 1 is suppressed, and stable power is supplied to the power system 9.
  • the power conversion device 1 according to the second embodiment may be realized by configuring the current control unit 34 and the waveform control unit 35 as shown in FIG. Other configurations are the same as those of the power conversion device 1 according to the first embodiment.
  • the current control unit 34 and the waveform control unit 35 are controlled on the dq axis, whereas in the configuration example shown in FIG. 11, the current control unit 34 and the waveform control unit 35 are controlled. It is done in three phases.
  • the waveform control unit 35 of the power conversion device 1 is composed of functional blocks related to a three-phase / dq conversion unit 61, a dq / three-phase conversion unit 62, a voltage control unit 45, and hold units 63a and 63b.
  • the three-phase / dq conversion unit 61 is connected to the volt-ammeter side unit 13, the hold units 63a and 63b, and the phase detection unit 31.
  • the 3-phase / dq conversion unit 61 calculates the d-axis voltage value and the q-axis voltage value as voltage command values based on the voltage measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the voltage phase output from the phase detection unit 31. Then, the output is output to the hold units 63a and 63b.
  • the hold portions 63a and 63b are composed of a sample hold circuit or a storage circuit.
  • the hold units 63a and 63b are connected to the three-phase / dq conversion unit 61, the dq / three-phase conversion unit 62, and the determination unit 44.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the three-phase / dq conversion unit 61 are input to the hold units 63a and 63b.
  • the hold units 63a and 63b control the hold timing by the operation mode information output from the determination unit 44.
  • the hold units 63a and 63b When the operation mode information indicates the grid interconnection mode, the hold units 63a and 63b perform dq / 3-phase conversion without holding the d-axis voltage value and q-axis voltage value output from the 3-phase / dq conversion unit 61. Output to unit 62.
  • the hold units 63a and 63b have three phases when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode, for example, several tens of milliseconds before the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value output from the / dq conversion unit 61 are held and output to the dq / 3-phase conversion unit 62.
  • the dq / 3-phase conversion unit 62 is a voltage command converted into three phases based on the d-axis voltage value, the q-axis voltage value, and the voltage phase output from the phase detection unit 31 output from the hold units 63a and 63b.
  • the three-phase voltage command value which is a value, is output to the voltage control unit 45.
  • the current control unit 34 is connected to the voltage / current measurement unit 13, the power control unit 33, and the voltage control unit 45.
  • the current control unit 34 uses a three-phase voltage command value, which is a voltage command value converted into three phases, based on the current measurement value output from the voltage / current measurement unit 13 and the current command value calculated by the power control unit 33. calculate.
  • the three-phase voltage command value is composed of a three-phase voltage waveform.
  • the three-phase voltage command value is a command value at which the active power and the reactive power output from the power conversion unit 12 follow a desired power value.
  • the current control unit 34 outputs the calculated three-phase voltage command value to the voltage control unit 45 of the waveform control unit 35.
  • the current control unit 34 is connected to the determination unit 44, and when it is notified from the operation mode information that the system interconnection mode has changed to the voltage source mode, the d-axis voltage value and the q-axis voltage value are set to zero. ..
  • the voltage control unit 45 is connected to the dq / 3-phase conversion unit 62 and the current control unit 34.
  • the voltage control unit 45 calculates a three-phase voltage waveform as a control signal based on the three-phase voltage command value output from the dq / three-phase conversion unit 62 and the three-phase voltage command value output from the current control unit 34. do.
  • the voltage control unit 45 adds the three-phase voltage command value output from the current control unit 34 to the three-phase voltage command value output from the dq / three-phase conversion unit 62, and obtains a new three-phase voltage command value. It is calculated and a three-phase voltage waveform is output to the gate pulse generation unit 22 as a control signal.
  • the three-phase voltage waveform is sent to the gate pulse generator 22 as a control signal corresponding to the change in the status of the power grid 9. Entered.
  • a sudden change in the voltage applied to the output power of the power conversion device 1 is suppressed, and stable power is supplied to the power system 9.
  • a hold unit 52 for holding a command value is provided, and the first voltage command value is a past voltage command value held by the hold unit 52, so that a sudden change in voltage applied to the output power of the power conversion device 1 is provided. Is suppressed, and stable power is supplied to the power system 9.
  • the d-axis voltage value and the q-axis voltage value at the timing when the operation mode information changes from the grid interconnection mode to the voltage source mode are changed in the status of the power grid 9. It is not necessary to calculate each time and set it in the power conversion device 1.
  • the power conversion system 100 assumes that three inverter power supplies 10 are connected to the power system 9, but the number of inverter power supplies 10 connected to the power system 9 is not limited to this. ..
  • the number of inverter power supplies 10 connected to the power system 9 may be two, or four or more.
  • power generation facilities such as thermal power, hydraulic power, and nuclear power may be connected to the power system 9.
  • the power source 15 of the inverter power source 10 is composed of a renewable energy power source such as a solar power generation facility or a wind power generation facility, but the power source 15 is not limited to this.
  • the power source 15 may be a fuel cell, a device that generates electricity by geothermal power generation, or the like.

Abstract

基準となる交流電力を喪失した場合であっても、停電を回避することができる電力変換装置を提供する。 電力変換装置1は、電力系統9に供給された交流電力の位相に基づき電圧位相を算出する位相検出部31と、位相検出部31により算出された電圧位相に基づき、交流電力の周波数、位相を指令する制御信号を作成する波形制御部35と、波形制御部35により作成された制御信号に基づき、電力供給源15から供給された電力を交流電力に変換して電力系統9に出力する電力変換部12と、電力系統9に供給された交流電力の周波数を検出し、検出された周波数が、予め設定された第1の周波数範囲内にない場合、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する判定部44と、を有し、判定部44により、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、波形制御部35は、電力変換部12に対し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行う。

Description

電力変換装置
 本実施形態は、電力供給源から供給される電力を交流電力に変換する電力変換装置に関する。
 近年、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー電源や蓄電池が電力供給源として使用される。再生可能エネルギー電源や蓄電池から出力される直流電力は、電力変換装置により交流電力に変換される。電力変換装置により変換された交流電力が、電力系統に供給される。電力変換装置は、電力系統における基準となる交流電力の電圧、周波数、位相に基づき電力の変換を行い、交流電力を出力する。出力電力の電圧、周波数、位相の制御を行う電力変換装置が知られている。
特開2014-50292号公報
 前述のとおり、電力変換装置は、電力系統における基準となる交流電力の電圧、周波数、位相に基づき電力の変換を行い、交流電力を出力する。電力系統が、火力、水力、原子力などの回転機型発電機を用いた発電設備を含み構成されている場合、電力変換装置は、基準となる交流電力として回転機型発電機から出力された交流電力の電圧、周波数、位相に基づき、電力の変換を行う。
 電力系統が、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー電源や蓄電池などの電力変換装置を用いた電源設備のみにより構成されている場合、一つの電力変換装置が基準となる交流電力を出力し、他の電力変換装置は、一つの電力変換装置から出力された基準となる交流電力の電圧、周波数、位相に基づき、電力の変換を行う。
 事故等により、基準となる交流電力が喪失された場合であっても、複数の電力変換装置は、電圧、周波数、位相を合致させ交流電力を出力することが望ましい。
 近年、再生可能エネルギー電源の導入が推進されている。太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギー電源は、パワーエレクトロニクス技術を用いたインバータ等の電力変換装置により交流の電力系統に接続される。このような電源はインバータ電源と呼ばれる。また、再生可能エネルギーの出力変動を抑制するために設置される蓄電池などのシステムもインバータ電源に含まれる。
 離島などにおける、オフグリッドシステムと呼ばれる小規模な電力系統では、回転機型の電源によらず、インバータ電源のみにより負荷に電力が供給される場合がある。また、同期発電機やインバータ電源が混在する従来の電力系統においても、系統事故などにより一部区域が隔離され、マイクログリッドと呼ばれる区域内においてインバータ電源のみにより負荷に電力が供給される場合がある。
 インバータ電源のみで安定的な電力の供給を行うためには、出力分担された複数のインバータ電源を適正に制御し、電力系統の電圧、周波数、位相を維持することが必要とされる。複数のインバータ電源のうち、一つのインバータ電源に、基準となる交流電力を出力させる制御を行い、他のインバータ電源に基準となる交流電力の電圧、周波数、位相に基づき交流電力を出力させる制御を行う技術が知られている。電力の変換を行う基準となる交流電力を出力させるインバータ電源の運転モードを、電圧源モードと呼ぶ。基準となる外部の交流電力の電圧、周波数、位相に基づき交流電力を出力させるインバータ電源の運転モードを、系統連系モードと呼ぶ。系統連系モードは、電流源モードと呼ばれる場合がある。
 しかしながら、電圧源モードで運転するインバータ電源が、故障等の理由により運転を継続できなくなった場合、電力系統において基準となる交流電力が喪失される。基準となる交流電力にかかる電圧、周波数、位相が喪失され、系統連系モードで運転する他のインバータ電源も運転を継続することができない。その結果、電力系統は停電に至る。
 基準となる交流電力が喪失された場合、電圧源モードで運転していたインバータ電源に代わり、系統連系モードで運転していた他のインバータ電源のうち一つを選択し、電圧源モードで運転させる。しかしながら、他のインバータ電源のうちの一つを電圧源モードで運転させるためには、一端、インバータ電源を停止させ電圧源モードに再設定することが必要とされた。一端、インバータ電源を停止させるため、電力系統に一時的な停電が発生するとの問題点があった。
 本実施形態は、基準となる交流電力を喪失した場合であっても、停電を回避することができる電力変換装置を提供することを目的とする。
 本実施形態の電力変換装置は、次のような特徴を有する。
(1)電力系統に供給された交流電力の位相に基づき電圧位相を算出する位相検出部。
(2)前記位相検出部により算出された電圧位相に基づき、交流電力の周波数、位相を指令する制御信号を作成する波形制御部。
(3)前記波形制御部により作成された前記制御信号に基づき、電力供給源から供給された電力を交流電力に変換して電力系統に出力する電力変換部。
(4)前記電力系統に供給された交流電力の周波数を検出し、検出された前記周波数が、予め設定された第1の周波数範囲内にない場合、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する判定部。
(5)前記判定部により、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、前記波形制御部は、前記電力変換部に対し、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行う。
第1実施形態にかかる電力変換システムの構成を示す図 第1実施形態にかかる電力変換装置の構成を示す図 第1実施形態にかかる電力変換装置の出力電圧制御部の構成を示す図 第1実施形態にかかる電力変換装置の位相検出部の制御ブロックを示す図 第1実施形態にかかる電力変換装置の波形制御部の構成を示す図 1つの電力変換装置が電力供給を停止した場合の電力変換装置の動作にかかるタイムを示す図 2つの電力変換装置が電力供給を停止した場合の電力変換装置の動作にかかるタイムを示す図 第1実施形態にかかる電力変換装置の波形制御部の変形例の構成を示す図 第2実施形態にかかる電力変換装置の構成を説明する図 第2実施形態にかかる電力変換装置の波形制御部の変形例の構成を示す図 第2実施形態にかかる電力変換装置の波形制御部の別の変形例の構成を示す図
 以下、本発明の実施形態に係る電力変換装置1および電力変換システム100について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に示す実施形態は、一例であってこれらの実施形態に限定して解釈されるものではない。本実施形態において、同一構成の装置や部材が複数ある場合にはそれらについて同一の番号を付して説明を行い、また、同一構成の個々の装置や部材についてそれぞれを説明する場合に、共通する番号にアルファベット(小文字)の添え字を付けることで区別する。
[1.第1実施形態]
[1-1.構成]
 図1~5を参照して本実施形態の一例として、電力変換装置1および電力変換システム100の構成について説明する。電力変換システム100は、複数のインバータ電源10により構成され、電力系統9を介し負荷8への電力供給を行う。一例として、電力変換システム100は、3つのインバータ電源10a、10b、10cにより構成される。電力変換システム100は、任意の数量のインバータ電源10a~10nにより構成されるものであってもよい。また、電力変換システム100は、火力、水力、原子力などの発電設備に接続されるものであってもよい。
 図1において、電力系統9は、一つの負荷8を有するものとして表記されているが、電力系統9は複数の負荷8を有するものであってよい。また、例えばインバータ電源10の電圧と電力系統9との電圧が異なる場合等、インバータ電源10は、変圧器(図中不示)を介して電力系統9に接続されるようにしてもよい。
(インバータ電源10)
 図2にインバータ電源10の構成を示す。インバータ電源10は、電力変換装置1、電源15を備える。インバータ電源10a、10b、10cは同様の構成を有する。
 電源15は、太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギー電源により構成される。電源15は、直流電力を発電し、電力変換装置1に供給する。また、電源15は、蓄電池により構成されるものであってもよい。電源15が蓄電池により構成される場合、電源15は、電力変換装置1により電力系統1の交流電力が直流電力に変換され充電される。蓄電池である電源15は、直流電力を出力し、電力変換装置1に供給する。
(電力変換装置1)
 電力変換装置1は、電力系統9、電源15に接続される。電力変換装置1は、電源15から出力された直流電力を交流電力に変換し、電力系統9に供給する。電力変換装置1は、電力変換部12、電圧電流計側部13、制御部14を備える。電力変換装置1は、電力変換部12と電力系統9の間に連系リアクトルや高調波フィルタを有するものであってもよい。
 電力変換部12は、電界効果型トランジスタ(FET)等の半導体スイッチにより構成される。電力変換部12は、電源15、電力系統9に接続される。電力変換部12は、制御部14により制御される。電力変換部12は、電源15から出力された直流電力を交流電力に変換し、電力系統9に供給する。電源15が蓄電池により構成される場合、電力変換部12は、電力系統9の交流電力を直流電力に変換し、電源15に供給する。電力変換部12により変換された直流電力は、電源15に蓄電される。
 電圧電流計測部13は、計測用変圧器や計測用変流器等により構成される。電圧電流計測部13は、電力変換部12と電力系統9の連系点に配置され、制御部14に接続される。電圧電流計測部13は、電力変換装置1と電力系統9の連系点における電圧、電流を計測する。電圧電流計測部13により、電圧の振幅、周波数、位相が計測され電圧計測値とされ、電流の振幅、周波数、位相が計測され電流計測値とされる。電圧電流計測部13は、電圧計測値と電流計測値を制御部14に出力する。電力変換装置1が、電力変換部12と電力系統9の間に高調波フィルタを有するものである場合、電圧電流計測部13は、高調波フィルタの電力系統9側、電力変換部12側、両方の電流を計測し、制御部14に出力する。
 制御部14は、ハードウェアによる回路、またはマイクロコンピュータ等により構成される。制御部14は、電圧電流計測部13の計測値に基づき、電力変換部12を制御する。制御装置14は、出力電圧制御部21と、ゲートパルス生成部22とを備える。
 出力電圧制御部21は、電圧電流計測部13、ゲートパルス生成部22に接続される。出力電圧制御部21は、電圧電流計測部13の計測値に基づき、制御信号を作成しゲートパルス生成部22に出力する。制御信号は、ゲートパルス生成部22を制御する信号であり、正弦波状の電圧波形である。制御信号により電圧振幅、周波数、位相が指令される。制御信号は、電圧振幅、周波数、位相を電文により指令するものであってもよい。出力電圧制御部21の構成の詳細は、後述する。
 ゲートパルス生成部22は、出力電圧制御部21、電力変換部12に接続される。ゲートパルス生成部22は、出力電圧制御部21から受信した制御信号にかかる電圧振幅、周波数、位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。ゲート信号は、電力変換部12の出力電圧波形を変調する信号であり、例えば電力変換部12の半導体スイッチのOn/Offを制御するパルス幅変調(PWM変調)信号である。電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御された電圧振幅、周波数、位相により、電源15から出力された直流電力を交流電力に変換し、電力系統9に供給する。
(出力電圧制御部21の構成)
 図3に、出力電圧制御部21の構成を示す。出力電圧制御部21は、ハードウェアによる回路、またはマイクロコンピュータ等により構成される。出力電圧制御部21は、位相検出部31、電力算出部32、電力制御部33、電流制御部34、波形制御部35を備える。
 位相検出部31は、電圧電流計測部13、電力算出部32、波形制御部35に接続される。位相検出部31は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値に基づき、電圧位相を算出し出力する。位相検出部31の構成の詳細は後述する。
 電力算出部32は、電圧電流計測部13、電力制御部33に接続される。電力算出部32は、電圧電力計測部13から出力された電圧計測値および電流計測値、および位相検出部31から出力された電圧位相に基づき、電力変換部12が出力する有効電力値および無効電力値を算出し、電力制御部33に出力する。
 電力制御部33は、電力算出部32、電流制御部34に接続される。電力制御部33は、外部装置から入力された電力指令値、および電力算出部32により算出された有効電力値、無効電力値に基づき、電力変換部12が出力する電流指令値を算出する。電流指令値は、電力変換部12から出力される有効電力および無効電力が、所望の電力値に追従する指令値とされる。電力制御部33は、算出した電流指令値を電流制御部34に出力する。
 電力指令値は、電力変換装置1が出力する有効電力、無効電力を指示する指令値である。電力指令値は、電力需給制御装置(図中不示)のような外部装置から電力制御部33に入力される指令値でもよいし、予め設定された指令値でもよい。電力指令値は、時々刻々変動する値を有するものであってもよいし、固定値であってもよい。
 電流制御部34は、電圧電流計測部13、電力制御部33、波形制御部35に接続される。電流制御部34は、電圧電流計測部13から出力された電流計測値、電力制御部33により算出された電流指令値に基づき、電圧指令値を算出する。電圧指令値は、電力変換部12から出力される有効電力および無効電力が、所望の電力値に追従する指令値とされる。電流制御部34は、算出した電圧指令値を波形制御部35に出力する。
 波形制御部35は、位相検出部31、電流制御部34、ゲートパルス生成部22に接続される。波形制御部35は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値、位相検出部31から出力された電圧位相、電流制御部34により算出された電圧指令値に基づき、制御信号を作成しゲートパルス生成部22に出力する。制御信号は、ゲートパルス生成部22を制御する信号であり、正弦波状の電圧波形である。制御信号により電圧振幅、周波数、位相が指令される。制御信号は、電圧振幅、周波数、位相を電文により指令するものであってもよい。
 波形制御部35から出力された制御信号に基づき、ゲートパルス生成部22は電力変換部12を制御する。電力変換部12は、電源15から出力された直流電力を、指令された電圧振幅、周波数、位相を有する交流電力に変換し、電力系統9に供給する。
(位相検出部31の構成)
 位相検出部31の構成を説明する。位相検出部31は、ハードウェアによる回路、またはマイクロコンピュータ等により構成される。位相検出部31は、図4に示す制御ブロックにより構成される。
 位相検出部31は、3相/dq変換部41、PI制御部42、積分部43、判定部44にかかる制御ブロックにより構成される。
 3相/dq変換部41は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値に基づき、電圧計測値をdq軸電圧値に変換する。PI制御部42は、3相/dq変換部41により変換されたdq軸電圧値に基づき、dq軸のうち基準軸の電圧値がゼロとなる制御を行う。また、PI制御部42は、周波数を下限周波数、上限周波数に制限するリミッタを備える。下限周波数、上限周波数にかかる値は、外部装置(図中不示)により所定の値に設定される。
 積分部43は、PI制御部42から出力された周波数偏差と基準周波数(例えば商用周波数50Hzあるいは60Hz)の合計値から位相を算出する。判定部44は、PI制御部42から出力された周波数を検出する。また、判定部44は、PI制御部42から出力された周波数の偏差に基づき、動作モードを選択する。動作モードとして、電圧源モード、系統連系モードの一方が選択される。電圧源モードとは、電力の変換を行う基準となる交流電力を出力する運転モードである。系統連系モードとは、基準となる外部の交流電力の電圧、周波数、位相に基づき交流電力を出力する運転モードである。系統連系モードは、電流源モードと呼ばれる場合がある。
 PI制御部42は、周波数を下限周波数、上限周波数に制限するリミッタを備える。電力の変換を行う基準となる交流電力が喪失された場合に、電力変換部12から出力される電力にかかる周波数は、PI制御部42に設定された下限周波数または上限周波数に制限される。これにより、波形制御部35は、周波数を予め設定された周波数範囲内に制限して制御信号を作成する。
 下限周波数、上限周波数の値は、インバータ電源10a、10b、10cを構成する電力変換装置1ごとに設定される。下限周波数、上限周波数の値は、電力の変換を行う基準となる交流電力が喪失された場合において、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給するインバータ電源10a、10b、10cの優先順位に基づき決定される。
 電力の変換を行う基準となる交流電力が喪失された場合に、一番目に優先的に基準となる交流電力を出力するインバータ電源10に接続された電力変換装置1は、第1代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の値に設定され、二番目に優先的に基準となる交流電力を出力するインバータ電源10に接続された電力変換装置1は、第2代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の値に設定される。
 第1代理モードにかかる下限周波数の値は、第2代理モードにかかる下限周波数の値より大きい。第1代理モードにかかる上限周波数の値は、第2代理モードにかかる上限周波数の値より小さい。第1代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の幅は、第2代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の幅より小さい。
 例えば、第1代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の値を基準周波数f0に対し±3%、第2代理モードにかかる下限周波数、上限周波数の値を基準周波数f0に対し±5%とする。なお、下限周波数、上限周波数の値の絶対値は同じでなくてもよい。例えば、第1代理モードにかかる下限周波数の値をf0-3%、上限周波数の値をf0+2%としてもよい。
 また、基準となる交流電力を出力するインバータ電源10が3台以上である場合、インバータ電源10に接続された3台以上の電力変換装置1は、優先的に基準となる交流電力を出力する順に、下限周波数、上限周波数の幅が大きくなる第1代理モード、第2代理モード、第3代理モード・・・に設定されるようにしてもよい。
 PI制御部42は、基準となる交流電力の出力を開始したのち、予め設定された時間経過後に、設定された下限周波数、上限周波数の値を基準となる交流電力にかかる周波数f0の値に更新する。例えば、制御部14の出力電圧制御部21の判定部44により、インバータ電源10が基準となる交流電力の出力を開始したと判定されてから所定の時間経過後、下限周波数、上限周波数の値は、基準周波数f0に対し±3%から0%に更新される。この更新にかかる変化率は一定であってもよいし、一次遅れ特性などに従ってもよい。
 PI制御部42の出力値は、電圧計測値の基準周波数f0からの周波数偏差Δfに相当する。すなわち、電圧計測値の周波数fm(電力系統9の周波数)が増加すればPI制御部42の出力値は増加し、電圧計測値の周波数fm(電力系統9の周波数)が減少すればPI制御部42の出力値は減少する。
 判定部44は、PI制御部42の出力値が予め設定された周波数範囲f0±Δf1内にない場合、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。例えば、判定部44は、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1または上限周波数f0+Δf1の値に到達したことに基づき、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。さらに判定部44は、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1または上限周波数f0+Δf1の値に到達したことに基づき、電力変換装置1が、系統連系モードから電圧源モードに移行し、電力変換部12が基準となる交流電力の出力を開始するよう動作モード情報を出力する。
 所定の時間継続してPI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1または上限周波数f0+Δf1の値であること、所定の時間内に所定の回数、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1または上限周波数f0+Δf1の値であることを検出することにより、判定部44は、周波数の基準となる交流電力が供給されていないことを、より確実に検出するようにしてもよい。判定部44は、電力変換装置1が電圧源モード、系統連系モードのいずれにより運転されるべきかを示す動作モード情報を出力する。
(波形制御部35の構成)
 波形制御部35の構成を説明する。波形制御部35は、ハードウェアによる回路、またはマイクロコンピュータ等により構成される。波形制御部35は、図5に示す制御ブロックにより構成される。
 波形制御部35は、電圧制御部45、dq/3相変換部46、選択器47にかかる機能ブロックにより構成される。
 電圧制御部45は、電圧電流計側部13、電流制御部34、選択器47に接続される。電圧制御部45は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値、電流制御部34により算出された電圧指令値に基づき、新たな電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出し選択器47に出力する。d軸電圧値は、d軸にかかる制御信号であり、q軸電圧値は、q軸にかかる制御信号である。電圧制御部45は、dq軸上の制御信号を作成する。
 選択器47は、電圧制御部45、dq/3相変換部46、判定部44に接続される。選択器47には、電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値および、あらかじめ設定されたd軸所定値、q軸所定値が入力される。選択器47の出力は、判定部44から出力された動作モード情報により選択される。動作モード情報が系統連系モードを示すとき、選択器47は、dq/3相変換部46に電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値を出力する。動作モード情報が電圧源モードを示すとき、選択器47は、dq/3相変換部46にd軸所定値、q軸所定値を出力する。
 dq/3相変換部46は、選択器47、位相検出部31、ゲートパルス生成部22に接続される。動作モード情報が系統連系モードを示すとき、dq/3相変換部46は、電圧制御部45により算出されたd軸電圧値、q軸電圧値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて3相に変換した電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。
 動作モード情報が電圧源モードを示すとき、dq/3相変換部46は、d軸所定値、q軸所定値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて3相に変換した電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。d軸所定値、q軸所定値は、d軸とq軸について予め設定された固定値でもよいし、時間経過に従い変化する変動値であってもよい。例えば、d軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに設定されるようにしてもよい。d軸電圧値、q軸電圧値が請求項における第1の電圧指令値に相当する。d軸所定値、q軸所定値が請求項における第2の電圧指令値に相当する。
 以上が、電力変換装置1および電力変換システム100の構成である。
[1-2.作用]
 次に、図1~7に基づき本実施形態の電力変換装置1および電力変換システム100の動作の概要を説明する。電力変換装置1は、判定部44により電力系統9に供給された交流電力の周波数fmを検出する。電力変換装置1の判定部44は、検出された周波数fmが予め設定された第1の周波数範囲内f0±Δf1にない場合、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。判定部44により、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、波形制御部35は、電力変換部12に対し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行う。
 電力変換装置1は、位相検出部31により、周波数を予め設定された第2の周波数範囲f0±Δf2に制限して電圧位相を算出する。Δf1とΔf2は同一の値であってもよい。第2の周波数範囲f0±Δf2は、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する複数の電力供給源15の優先順位に基づき決定され、優先順位が高い電力供給源15に対応した第2の周波数範囲f0±Δf2は、優先順位が低い電力供給源15に対応した第2の周波数範囲f0±Δf2より狭い。
 電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていない場合、優先順位に基づき、系統連系モードで動作していた一つの電力変換装置1が電圧源モードで動作し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する。また、系統連系モードで動作していた他の電力変換装置1は、系統連系モードでの動作を継続する。
 図6に基づき、電力変換装置1、電力変換システム100の動作詳細について説明する。一例として、電力変換システム100は、3台のインバータ電源10a、10b、10cにより構成される。電力系統9は、3台のインバータ電源10a、10b、10cにより電力が供給される。インバータ電源10a、10b、10cは、それぞれ電力変換装置1a、1b、1cを備える。
 平常時にはインバータ電源10aが電圧源モード、インバータ電源10b、10cが系統連系モードで動作しているものとする。平常時にはインバータ電源10aにより、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されている。インバータ電源10aにより、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されない場合、インバータ電源10bがインバータ電源10cに優先し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力の供給を行う。
 インバータ電源10bにかかる電力変換装置1bは第1代理モードに設定されている。インバータ電源10cにかかる電力変換装置1cは第2代理モードに設定されている。第1代理モード、第2代理モードとは、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されない場合に、周波数の基準となる交流電力の供給を行う電力変換装置1の優先順位に基づき決定される。例えばインバータ電源10bの容量がインバータ電源10cの容量より大きいなどの理由により、周波数の基準となる交流電力の供給を行う優先順位が決定され、優先順位に基づきインバータ電源10に第1代理モード、第2代理モードが設定される。
 電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されない場合に、周波数の基準となる交流電力の供給を行う電力変換装置1が3台以上設けられている場合、3台以上の電力変換装置1は、優先的に基準となる交流電力を出力する順に、第1代理モード、第2代理モード、第3代理モード・・・に設定されるようにしてもよい。
 インバータ電源10aにより、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されなくなった場合、第1代理モードに設定された電力変換装置1bにより周波数の基準となる交流電力が供給される。第1代理モードに設定された電力変換装置1bを備えたインバータ電源10bにより、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されなくなった場合、第2代理モードに設定された電力変換装置1cにより周波数の基準となる交流電力が供給される。
 予め電力変換装置1bは、第1代理モードに設定される。電力変換装置1bのPI制御部42は、周波数を下限周波数f0-Δf2b、上限周波数f0+Δf2bに制限するリミッタを備える。第1代理モードに設定されることにより電力変換装置1bのPI制御器42は、周波数を予め設定された周波数範囲f0±Δf2bに制限して、電圧位相を算出する。例えば、第1代理モードに設定されることにより、電力変換装置1bのPI制御器42の下限周波数f0-Δf2bは50Hz-3%に、上限周波数f0+Δf2bは50Hz+3%に設定される。
 予め電力変換装置1cは、第2代理モードに設定される。第2代理モードに設定されることにより電力変換装置1cのPI制御器42は、周波数を予め設定された周波数範囲f0±Δf2cに制限して、電圧位相を算出する。例えば、第2代理モードに設定されることにより、電力変換装置1cのPI制御器42の下限周波数f0-Δf2cは50Hz-5%に、上限周波数f0+Δf2cは50Hz+5%に設定される。
 電力変換装置1bおよび電力変換装置1cのPI制御器42のリミッタは、判定部44で代理モードであると判定されてから所定時間経過した後に例えばf0±0%に更新するよう、予め設定される。
 なお、電力系統1の商用周波数f0は50Hzとする。また、電力変換装置1bおよび電力変換装置1cの波形制御部35における選択器47によって選択されるd軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに、予め設定される。
 図6に示すタイムチャートにおける時刻t1において、故障等の理由によりインバータ電源10aからの交流電力の供給が停止した場合、周波数の基準となる交流電力が供給されなくなり、電力系統9の周波数fmは低下する。これにより、インバータ電源10bの電力変換装置1b、インバータ電源10cの電力変換装置1cの位相検出部31のPI制御器42の出力値は減少する。
 時刻t2において、電力変換装置1bのPI制御器42の出力値は、下限周波数f0-Δf2bに到達する。下限周波数f0-Δf2bは、例えば50Hz-3%(48.5Hz)である。電力変換装置1bのPI制御器42は、周波数を予め設定された周波数範囲f0±Δf2bである48.5Hzに制限して、電圧位相を算出する。
 時刻t3において、電力変換装置1bの判定部44は、PI制御器42から出力された電圧位相に基づき、電力系統9に供給された交流電力の周波数fmが、予め設定された周波数範囲内f0±Δf1bにないことを検出し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。例えば、周波数範囲内f0±Δf1bは、50Hz±3%(48.5Hz)である。
 さらに判定部44は、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1bに到達したことに基づき、電力変換装置1bが、系統連系モードから電圧源モードに移行し、電力変換部12が基準となる交流電力の出力を開始するよう動作モード情報を出力する。例えば、下限周波数f0-Δf1bは、50Hz-3%(48.5Hz)である。
 判定部44から出力された動作モード情報が電圧源モードを示すことに基づき、選択器47は、dq/3相変換部46にd軸所定値、q軸所定値を出力する。d軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに設定されている。また、位相検出部31から出力された48.5Hzの電圧位相が、dq/3相変換部46に入力される。
 電力変換装置1bのdq/3相変換部46は、選択器47から出力されたd軸所定値、q軸所定値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて、3相に変換された電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。3相に変換された電圧波形が制御信号に相当する。
 電力変換装置1bのゲートパルス生成部22は、出力電圧制御部21から受信した制御信号である電圧波形にかかる電圧振幅、周波数、位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。ゲート信号は、電力変換部12の出力電圧波形を変調する信号であり、例えば電力変換部12の半導体スイッチのOn/Offを制御するパルス幅変調(PWM変調)信号である。電力変換装置1bの電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御された電圧振幅、周波数、位相により、電源15から出力された直流電力を交流電力に変換し、電力系統9に供給する。
 上記の動作により、時刻t3において、インバータ電源10bの電力変換装置1bは、電力系統9に周波数の基準となる交流電力の供給を開始する。周波数の基準となる交流電力の振幅は、電力系統9の定格電圧値、周波数は、48.5Hzである。
 一方、インバータ電源10cの電力変換装置1cは、系統連系モードによる動作を継続する。電力系統9には、周波数の基準となる48.5Hzの交流電力がインバータ電源10bにより供給されている。電力変換装置1cの判定部44は、電力系統9の周波数が周波数範囲内f0±Δf1cにない場合に、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。周波数範囲f0±Δf1cは、50Hz±5%(47.5Hzから52.5Hz)である。
 電力変換装置1cの判定部44は、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1cまたは上限周波数f0+Δf1cの値に到達していないため、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていると判断し、電力変換装置1cは、系統連系モードによる動作を継続する。
 時刻t3において、インバータ電源10bの電力変換装置1bにより周波数の基準となる交流電力の供給が開始され、電力系統9の交流電力は、48.5Hzとなっている。時刻t3から予め設定された時間経過後の時刻t4において、電力変換装置1bの位相検出部31は、PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲を基準となる交流電力にかかる周波数の値に更新する。PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲f0±Δf2bは、例えば50Hz±3%から50Hz±0%に更新される。
 これによりインバータ電源10bのPI制御器42の出力値は下限リミッタに沿って変化し、50Hz-0%に遷移する。この結果、位相検出部31は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相を出力する。電力変換装置1bのゲートパルス生成部22は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。電力変換装置1bの電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御され基準周波数50Hzにて電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する。
 これにより、電力変換装置1aによる周波数の基準となる交流電力の供給が停止した場合であっても、電力変換装置1aに代替し電力変換装置1bにより周波数の基準となる交流電力が供給されるので、電力系統9における停電を回避することができる。
 上述のように、電圧源モードで動作するインバータ電源10aが電力供給を停止した場合であっても、インバータ電源10bの電力変換装置1bの位相検出部31に備えられたリミッタの作用によって、電力系統9の周波数は周波数範囲f0±Δf2bに維持され、例えば、48.5Hz等の所定値に制御される。電力変換装置1bにより周波数の基準となる交流電力が供給され、電力系統9の停電が回避される。電力変換装置1cの位相検出部31に備えられたリミッタの周波数範囲f0±Δf2cは、電力変換装置1bに設定された周波数範囲f0±Δf2bより広く、電力変換装置1cを備えたインバータ電源10cは平常の系統連系モードによる運転を継続することができる。
 次に、図7に基づき、電力変換装置1aおよび電力変換装置1bによる周波数の基準となる交流電力の供給が停止した場合について説明する。
 図7に示すタイムチャートにおける時刻t1において、電力変換装置1bを備えたインバータ電源10aからの交流電力の供給が停止する。その後、時刻t3において、電力変換装置1bを備えたインバータ電源10bにより、周波数の基準となる48.5Hzの交流電力の供給が開始される。
 電力変換装置1bを備えたインバータ電源10bによる、48.5Hzの交流電力の供給は、時刻t5まで継続される。時刻t5において、故障等の理由によりインバータ電源10bからの交流電力の供給が停止する。これによりインバータ電源10aおよびインバータ電源10bからの周波数の基準となる交流電力の供給が停止する。
 インバータ電源10bからの交流電力の供給が停止した場合、周波数の基準となる交流電力が供給されなくなり、電力系統9の周波数fmはさらに低下する。これにより、インバータ電源10cの電力変換装置1cの位相検出部31のPI制御器42の出力値は減少する。
 時刻t6において、電力変換装置1cのPI制御器42の出力値は、下限周波数f0-Δf2cに到達する。下限周波数f0-Δf2cは、例えば50Hz-5%(47.5Hz)である。電力変換装置1cのPI制御器42は、周波数を予め設定された周波数範囲f0±Δf2cである47.5Hzに制限して、電圧位相を算出する。
 時刻t7において、電力変換装置1cの判定部44は、PI制御器42から出力された電圧位相に基づき、電力系統9に供給された交流電力の周波数fmが、予め設定された周波数範囲内f0±Δf1cにないことを検出し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。例えば、周波数範囲内f0±Δf1cは、50Hz±3%(47.5Hz)である。
 さらに電力変換装置1cの判定部44は、PI制御部42の出力値が下限周波数f0-Δf1cに到達したことに基づき、電力変換装置1cが、系統連系モードから電圧源モードに移行し、電力変換部12が基準となる交流電力の出力を開始するよう動作モード情報を出力する。例えば、下限周波数f0-Δf1cは、50Hz-5%(47.5Hz)である。
 判定部44から出力された動作モード情報が電圧源モードを示すことに基づき、選択器47は、dq/3相変換部46にd軸所定値、q軸所定値を出力する。d軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに設定されている。また、位相検出部31から出力された47.5Hzの電圧位相が、dq/3相変換部46に入力される。
 電力変換装置1cのdq/3相変換部46は、選択器47から出力されたd軸所定値、q軸所定値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて、3相に変換された電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。3相に変換された電圧波形が制御信号に相当する。
 電力変換装置1cのゲートパルス生成部22は、出力電圧制御部21から受信した制御信号である電圧波形にかかる電圧振幅、周波数、位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。電力変換装置1cの電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御された電圧振幅、周波数、位相により、電源15から出力された直流電力を交流電力に変換し、電力系統9に供給する。
 上記の動作により、時刻t7において、インバータ電源10cの電力変換装置1cは、電力系統9に周波数の基準となる交流電力の供給を開始する。周波数の基準となる交流電力の振幅は、電力系統9の定格電圧値、周波数は、47.5Hzである。
 時刻t7において、インバータ電源10cの電力変換装置1cにより周波数の基準となる交流電力の供給が開始され、電力系統9の交流電力は、47.5Hzとなっている。時刻t7から予め設定された時間経過後の時刻t8において、電力変換装置1cの位相検出部31は、PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲を基準となる交流電力にかかる周波数の値に更新する。PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲f0±Δf2cは、例えば50Hz±5%から50Hz±0%に更新される。
 これによりインバータ電源10cのPI制御器42の出力値は下限リミッタに沿って変化し、50Hz-0%に遷移する。この結果、位相検出部31は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相を出力する。電力変換装置1cのゲートパルス生成部22は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。電力変換装置1cの電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御され基準周波数50Hzにて電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する。
 これにより、電力変換装置1aおよび電力変換装置1bによる周波数の基準となる交流電力の供給が停止した場合であっても、電力変換装置1aおよび電力変換装置1bに代替し電力変換装置1cにより周波数の基準となる交流電力が供給されるので、電力系統9における停電を回避することができる。
 上記の動作例において、電力変換装置1aおよび電力変換装置1bによる周波数の基準となる交流電力の供給が停止することにより、電力系統9の電力にかかる周波数は低下するものとした。しかしながら、電力系統9における負荷8とインバータ電源10の放電、充電等の運転状態により需給バランスが崩れ、電力変換装置1aおよび電力変換装置1bによる周波数の基準となる交流電力の供給が停止することにより、電力系統9の電力にかかる周波数が上昇する可能性もある。
 この場合、判定部44は、PI制御部42の出力値が上限周波数f0+Δf1cの値に到達した場合に、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。また、PI制御部42は、リミッタにより周波数を上限周波数f0+Δf2に制限して、電圧位相を算出する。
 上記では波形制御部35は、図5に示す構成とした。波形制御部35は、図8に示す構成としてもよい。図8に示す波形制御部35は、電圧制御部45、dq/3相変換部48、選択器49にかかる機能ブロックにより構成される。
 図5に示す波形制御部35は、dq軸上で電圧制御部45の制御を行うのに対し、図8に示す波形制御部35は、3相で電圧制御部45の制御を行う。図8に示す波形制御部35は、制御信号として3相の電圧波形を出力する。
 dq/3相変換部48は、d軸所定値、q軸所定値と、位相検出部31の電圧位相に基づいて3相に変換した電圧波形を出力する。d軸所定値、q軸所定値は、d軸とq軸について予め設定された固定値でもよいし、時間経過に従い変化する変動値であってもよい。例えば、d軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに設定されるようにしてもよい。
 選択器49は、電圧制御部45、dq/3相変換部48、判定部44に接続される。選択器49には、d軸電圧値、q軸電圧値に基づき電圧制御部45から出力された制御信号である電圧波形、あらかじめ設定されたd軸所定値、q軸所定値に基づきdq/3相変換部48から出力された制御信号である電圧波形が入力される。
 選択器49の出力は、判定部44から出力された動作モード情報により選択される。動作モード情報が系統連系モードを示すとき、選択器49は、電圧制御部45から出力された電圧波形を選択しゲートパルス生成部22に出力する。動作モード情報が電圧源モードを示すとき、選択器49は、dq/3相変換部48から出力された電圧波形を選択しゲートパルス生成部22に出力する。
 上記のように波形制御部35を、図8に示す構成とすることにより、電源15から出力された電力を3相制御により電力変換装置1において交流電力に変換することができる。波形制御部35を、図5に示す構成とすることにより、電源15から出力された電力をdq軸制御により電力変換装置1において交流電力に変換することができる。
 周波数の基準となる交流電力の供給が停止した場合であっても、電力変換装置1により周波数の基準となる交流電力が供給されるので、電力系統9における停電を回避することができる。
 以上が、第1実施形態にかかる電力変換装置1および電力変換システム100の動作の概要である。
[1-3.効果]
(1)本実施形態によれば、電力変換装置1は、電力系統9に供給された交流電力の位相に基づき電圧位相を算出する位相検出部31と、位相検出部31により算出された電圧位相に基づき、交流電力の周波数、位相を指令する制御信号を作成する波形制御部35と、波形制御部35により作成された制御信号に基づき、電力供給源15から供給された電力を交流電力に変換して電力系統9に出力する電力変換部12と、電力系統9に供給された交流電力の周波数を検出し、検出された周波数が、予め設定された第1の周波数範囲内にない場合、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する判定部44と、を有し、判定部44により、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、波形制御部35は、電力変換部12に対し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行うので、基準となる交流電力を喪失した場合であっても、停電を回避することができる電力変換装置1を提供することができる。
 電力変換装置1の判定部44は、PI制御部42の出力値が予め設定された周波数範囲f0±Δf1内にない場合、電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する。また、波形制御部35は、電力変換部12に対し、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行う。
(2)本実施形態によれば、電力変換装置1の位相検出部31は、周波数を予め設定された第2の周波数範囲内に制限して電圧位相を算出するので、基準となる交流電力を喪失した場合であっても、第2の周波数範囲内に制限した電力を出力することができる電力変換装置1を提供することができる。
 電圧源モードで動作するインバータ電源10aが電力供給を停止した場合であっても、インバータ電源10bの電力変換装置1bの位相検出部31に備えられたリミッタの作用によって、電力系統9の周波数は周波数範囲f0±Δf2bに維持され、例えば48.5Hz等の所定値に制御される。電力変換装置1bにより周波数の基準となる交流電力が供給され、電力系統9の停電が回避される。
(3)本実施形態によれば、電力変換装置1の第2の周波数範囲f0±Δf2は、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する複数の電力供給源15の優先順位に基づき決定され、優先順位が高い電力供給源15に対応した第2の周波数範囲f0±Δf2は、優先順位が低い電力供給源15に対応した第2の周波数範囲f0±Δf2より狭いので、優先順位が低い電力供給源15に接続された電力変換装置1cは、平常の系統連系モードによる運転を継続することができる。これにより電力系統9に、安定的に電力が供給される。
(4)本実施形態によれば、電力変換装置1は、電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を電力変換部12に対し開始したのちの、予め設定された時間経過後に、位相検出部31が、第2の周波数範囲f0±Δf2を基準となる交流電力にかかる周波数の値f0に更新するので、電圧源モードで動作するインバータ電源10aが電力供給を停止した場合であっても、新たに電圧源モードで動作する電力変換装置1bにより、交流電力の周波数が基準となる周波数f0に維持される。
 予め設定された時間経過後に、電力変換装置1bの位相検出部31は、PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲を基準となる交流電力にかかる周波数の値に更新する。PI制御器42のリミッタにおける周波数範囲f0±Δf2bは、例えば50Hz±3%から50Hz±0%に更新される。
 この結果、位相検出部31は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相を出力する。電力変換装置1bのゲートパルス生成部22は、基準周波数50Hzにかかる電圧位相に基づき、ゲート信号を生成し電力変換部12に出力する。電力変換装置1bの電力変換部12は、ゲートパルス生成部22に制御され基準周波数50Hzにて電力系統9に周波数の基準となる交流電力を供給する。
(5)本実施形態によれば、電力変換装置1の波形制御部35は、第1の電圧指令値(d軸電圧値、q軸電圧値)、または第2の電圧指令値(d軸所定値、q軸所定値)を選択する切替部である選択器47を備える。選択器47は、判定部44により電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていると判断された場合、位相検出部31により検出された電圧位相に基づき作成された、交流電力の周波数、位相を指令する第1の電圧指令値(d軸電圧値、q軸電圧値)を選択する。選択器47は、判定部44により電力系統9に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、予め設定された第2の電圧指令値(d軸所定値、q軸所定値)を選択する。波形制御部35は、選択器47により選択された第1の電圧指令値(d軸電圧値、q軸電圧値)、または第2の電圧指令値により電力変換部12の制御を行う。その結果、電圧源モードで動作するインバータ電源10aが電力供給を停止した場合であっても、新たに電圧源モードで動作する電力変換装置1bにより基準周波数f0にて電力系統9に基準となる交流電力が供給される。これにより電力系統9に、安定的に電力が供給される。
[2.第2実施形態]
[2-1.構成および作用]
 第2実施形態にかかる電力変換装置1の一例について図9を参照して説明する。第2実施形態にかかる電力変換装置1は、以下の構成を有する波形制御部35を備える。その他の構成は、第1実施形態にかかる電力変換装置1と同じである。
 第2実施形態にかかる電力変換装置1の波形制御部35は、電圧制御部45、dq/3相変換部51、ホールド部52a、52bにかかる機能ブロックにより構成される。
 電圧制御部45は、電圧電流計側部13、電流制御部34、ホールド部52a、52bに接続される。電圧制御部45は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値、電流制御部34により算出された電圧指令値に基づき、新たな電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出し、ホールド部52a、52bに出力する。d軸電圧値は、d軸にかかる電圧指令値であり、q軸電圧値は、q軸にかかる電圧指令値である。電圧制御部45は、dq軸上の電圧指令値を作成する。
 ホールド部52a、52bは、サンプルホールド回路または記憶回路により構成される。ホールド部52a、52bは、電圧制御部45、dq/3相変換部51、判定部44に接続される。ホールド部52a、52bには、それぞれ電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値が入力される。ホールド部52a、52bは、ホールドのタイミングを判定部44から出力された動作モード情報により制御される。
 ホールド部52a、52bは、動作モード情報が系統連系モードを示すとき、電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドせずに、dq/3相変換部51に対し出力する。ホールド部52a、52bは、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、例えば動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングより数10ミリ秒前に電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドして、dq/3相変換部51に対し出力する。
 請求項における、第2の電圧指令値は、ホールド部52により保持された、電圧制御部45から出力された過去のd軸電圧値、q軸電圧値であってよい。
 dq/3相変換部46は、ホールド部52a、52bから出力されたd軸電圧値、q軸電圧値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて3相に変換した電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。
 第1実施形態にかかる図5に示す波形制御部35を有する電力変換装置1は、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、予め設定されたd軸所定値、q軸所定値に基づいてゲートパルス生成部22が制御され、電力変換装置1から電力が出力される。例えば、d軸所定値は電力系統1の定格電圧値に、q軸所定値はゼロに設定される。
 これは、電圧源モードである電力変換装置1から出力される電力にかかる電圧の振幅を、電力系統9の系統電圧を定格電圧に近づけるためである。予め電力系統9の系統電圧を低めにした方がよいと認識される場合、d軸所定値は定格電圧値よりも低く設定されるようにしてもよい。予め想定される電力系統9の状況に応じ、d軸所定値は任意の値に設定される。
 しかしながら、第1実施形態にかかる電力変換装置1では、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、電力変換装置1から出力される電力にかかる電圧は急峻に変化する可能性がある。これは、動作モード情報に基づき選択器49により、d軸電圧値、q軸電圧値に代替しd軸所定値、q軸所定値が急峻に選択されることに起因する。これによりゲートパルス生成部22に入力される電圧波形の振幅が急峻に変化する可能性がある。
 ゲートパルス生成部22に入力される電圧波形の振幅が急峻に変化した場合、電力変換装置1から出力される電力にかかる電流が意図せず急増したり、系統電圧が不安定となる可能性がある。また、電圧源モードで動作していた他の電力変換装置1が電力の出力を停止するため擾乱が発生し、電力系統9の系統電圧が、設定されたd軸所定値、q軸所定値から乖離しており、新たに電圧源モードで動作する電力変換装置1の出力電流が意図せず急増したり、系統電圧が不安定となる可能性がある。電圧源モードで動作していた他の電力変換装置1が電力の出力を停止した場合に、新たに電圧源モードで動作する電力変換装置1にどのようなd軸所定値、q軸所定値を設定すべきであるか、予め判断することが難しい場合もある。
 第2実施形態にかかる図9に示す波形制御部35を有する電力変換装置1は、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、ホールド部52a、52bは、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングより過去に電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドして、dq/3相変換部51に対し出力する。これにより、波形制御部35から、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングより、例えばり数10ミリ秒過去のd軸電圧値、q軸電圧値に基づき作成された電圧波形が、制御信号として出力される。
 すなわち、電圧源モードで動作していた他の電力変換装置1が電力の出力を停止する直前の、電力変換装置1の出力電力にかかる電圧が維持される。第2実施形態にかかる電力変換装置1によれば、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングのd軸電圧値、q軸電圧値を、電力系統9の状況が変化する都度算出し、電力変換装置1に設定することが必要とされない。
 動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化した場合であっても、電力系統9の状況が変化に対応したd軸電圧値、q軸電圧値が、ゲートパルス生成部22に入力される。これにより、電力変換装置1の出力電力にかかる電圧の急峻な変化が抑制され、電力系統9に安定的な電力が供給される。
 第2実施形態にかかる電力変換装置1は、電流制御部34、波形制御部35を、図10に示すように構成し、実現されるようにしてもよい。その他の構成は、第1実施形態にかかる電力変換装置1と同じである。図10に示す構成例は、電流制御部34および波形制御部35の制御がdq軸上で行われる
 電力変換装置1の波形制御部35は、3相/dq変換部54、電圧制御部45、dq/3相変換部53、ホールド部55a、55bにかかる機能ブロックにより構成される。
 3相/dq変換部54は、電圧電流計側部13、ホールド部55a、55b、位相検出部31に接続される。3相/dq変換部54は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づき、電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出し、ホールド部55a、55bに出力する。
 ホールド部55a、55bは、サンプルホールド回路または記憶回路により構成される。ホールド部55a、55bは、3相/dq変換部54、電圧制御部45、判定部44に接続される。ホールド部55a、55bには、3相/dq変換部54から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値が入力される。ホールド部55a、55bは、ホールドのタイミングを判定部44から出力された動作モード情報により制御される。
 ホールド部55a、55bは、動作モード情報が系統連系モードを示すとき、3相/dq変換部54から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドせずに、電圧制御部45に対し出力する。ホールド部55a、55bは、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、例えば動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングより数10ミリ秒前に3相/dq変換部54から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドして、電圧制御部45に対し出力する。
 電流制御部34は、電圧電流計測部13、電力制御部33、波形制御部35に接続される。電流制御部34は、電圧電流計測部13から出力された電流計測値、電力制御部33により算出された電流指令値に基づき、電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出する。電圧指令値であるd軸電圧値、q軸電圧値は、電力変換部12から出力される有効電力および無効電力が、所望の電力値に追従する指令値とされる。電流制御部34は、算出した電圧指令値であるd軸電圧値、q軸電圧値を波形制御部35に出力する。電流制御部34は、判定部44に接続されており、動作モード情報により系統連系モードから電圧源モードに変化したことが報知された場合、d軸電圧値、q軸電圧値をゼロにする。
 電圧制御部45は、ホールド部55a、55b、電流制御部34に接続される。電圧制御部45は、ホールド部55a、55bから出力されたd軸電圧値、q軸電圧値と、電流制御部34から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値に基づき、新たな電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出する。例えば、電圧制御部45は、ホールド部55aから出力されたd軸電圧値に電流制御部34から出力されたd軸電圧値を加算し新たなd軸電圧値を算出し、ホールド部55bから出力されたq軸電圧値に電流制御部34から出力されたq軸電圧値を加算し新たなq軸電圧値を算出する。
 dq/3相変換部53は、電圧制御部45から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて3相に変換した電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。
 これにより、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化した場合であっても、電力系統9の状況の変化に対応した制御信号として、3相の電圧波形がゲートパルス生成部22に入力される。これにより、電力変換装置1の出力電力にかかる電圧の急峻な変化が抑制され、電力系統9に安定的な電力が供給される。
 第2実施形態にかかる電力変換装置1は、電流制御部34、波形制御部35を、図11に示すように構成し、実現されるようにしてもよい。その他の構成は、第1実施形態にかかる電力変換装置1と同じである。図10に示す構成例は、電流制御部34および波形制御部35の制御がdq軸上で行われるのに対し、図11に示す構成例は、電流制御部34および波形制御部35の制御が3相で行われる。
 電力変換装置1の波形制御部35は、3相/dq変換部61、dq/3相変換部62、電圧制御部45、ホールド部63a、63bにかかる機能ブロックにより構成される。
 3相/dq変換部61は、電圧電流計側部13、ホールド部63a、63b、位相検出部31に接続される。3相/dq変換部61は、電圧電流計測部13から出力された電圧計測値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づき、電圧指令値としてd軸電圧値、q軸電圧値を算出し、ホールド部63a、63bに出力する。
 ホールド部63a、63bは、サンプルホールド回路または記憶回路により構成される。ホールド部63a、63bは、3相/dq変換部61、dq/3相変換部62、判定部44に接続される。ホールド部63a、63bには、3相/dq変換部61から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値が入力される。ホールド部63a、63bは、ホールドのタイミングを判定部44から出力された動作モード情報により制御される。
 ホールド部63a、63bは、動作モード情報が系統連系モードを示すとき、3相/dq変換部61から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドせずに、dq/3相変換部62に対し出力する。ホールド部63a、63bは、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したとき、例えば動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングより数10ミリ秒前に3相/dq変換部61から出力されたd軸電圧値、q軸電圧値をホールドして、dq/3相変換部62に対し出力する。
 dq/3相変換部62は、ホールド部63a、63bから出力されたd軸電圧値、q軸電圧値、位相検出部31から出力された電圧位相に基づいて、3相に変換された電圧指令値である3相電圧指令値を電圧制御部45に出力する。
 電流制御部34は、電圧電流計測部13、電力制御部33、電圧制御部45に接続される。電流制御部34は、電圧電流計測部13から出力された電流計測値、電力制御部33により算出された電流指令値に基づき、3相に変換された電圧指令値である3相電圧指令値を算出する。3相電圧指令値は、3相の電圧波形により構成される。3相電圧指令値は、電力変換部12から出力される有効電力および無効電力が、所望の電力値に追従する指令値とされる。電流制御部34は、算出した3相電圧指令値を波形制御部35の電圧制御部45に出力する。電流制御部34は、判定部44に接続されており、動作モード情報により系統連系モードから電圧源モードに変化したことが報知された場合、d軸電圧値、q軸電圧値をゼロにする。
 電圧制御部45は、dq/3相変換部62、電流制御部34に接続される。電圧制御部45は、dq/3相変換部62から出力された3相電圧指令値と、電流制御部34から出力された3相電圧指令値に基づき、制御信号として3相の電圧波形を算出する。例えば、電圧制御部45は、dq/3相変換部62から出力された3相電圧指令値に電流制御部34から出力された3相電圧指令値を加算し、新たな3相電圧指令値を算出し、制御信号として3相の電圧波形をゲートパルス生成部22に出力する。
 これにより、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化した場合であっても、電力系統9の状況の変化に対応した制御信号として、3相の電圧波形がゲートパルス生成部22に入力される。これにより、電力変換装置1の出力電力にかかる電圧の急峻な変化が抑制され、電力系統9に安定的な電力が供給される。
 以上が、第2実施形態にかかる電力変換装置1および電力変換システム100の動作の概要である。
[2-2.効果]
(1)本実施形態にかかる電力変換装置1によれば、位相検出部31により検出された電圧位相に基づき、所定の時間前に作成された、交流電力の周波数、位相を指令する過去の電圧指令値を保持するホールド部52を備え、第1の電圧指令値は、ホールド部52により保持された、過去の電圧指令値であるので、電力変換装置1の出力電力にかかる電圧の急峻な変化が抑制され、電力系統9に安定的な電力が供給される。
 また、本実施形態にかかる電力変換装置1によれば、動作モード情報が系統連系モードから電圧源モードに変化したタイミングのd軸電圧値、q軸電圧値を、電力系統9の状況が変化する都度算出し、電力変換装置1に設定することが必要とされない。
[3.他の実施形態]
 変形例を含めた実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。以下は、その一例である。
(1)上記実施形態では、電力変換システム100は、電力系統9に3つのインバータ電源10が接続されるものとしたが、電力系統9に接続されるインバータ電源10の数量はこれに限られない。電力系統9に接続されるインバータ電源10の数量は、2つ、または4つ以上でもよい。また電力系統9に、火力、水力、原子力などの発電設備が接続されるようにしてもよい。
(2)上記実施形態では、インバータ電源10の電源15は、太陽光発電設備や風力発電設備等の再生可能エネルギー電源により構成されるものとしたが、電源15はこれに限られない。電源15は、燃料電池や地熱発電により発電を行う装置等であってもよい。
1・・・電力変換装置
8・・・負荷
9・・・電力系統
10・・・インバータ電源
12・・・電力変換部
13・・・電圧電流計側部
14・・・制御部
15・・・電源
21・・・出力電圧制御部
22・・・ゲートパルス生成部
31・・・位相検出部
32・・・電力算出部
33・・・電力制御部
34・・・電流制御部
35・・・波形制御部
41、54、61・・・3相/dq変換部
42・・・PI制御部
43・・・積分部
44・・・判定部
45・・・電圧制御部
46、48、51、53、62・・・dq/3相変換部
47、49・・・選択器
52a、52b、55a、55b、63a、63b・・・ホールド部
100・・・電力変換システム

 

Claims (6)

  1.  電力系統に供給された交流電力の位相に基づき電圧位相を算出する位相検出部と、
     前記位相検出部により算出された電圧位相に基づき、交流電力の周波数、位相を指令する制御信号を作成する波形制御部と、
     前記波形制御部により作成された前記制御信号に基づき、電力供給源から供給された電力を交流電力に変換して電力系統に出力する電力変換部と、
     前記電力系統に供給された交流電力の周波数を検出し、検出された前記周波数が、予め設定された第1の周波数範囲内にない場合、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断する判定部と、を有し、
     前記判定部により、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、前記波形制御部は、前記電力変換部に対し、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を行う、
      電力変換装置。
  2.  前記位相検出部は、周波数を予め設定された第2の周波数範囲内に制限して電圧位相を算出する、
      請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記第2の周波数範囲は、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力を供給する複数の前記電力供給源の優先順位に基づき決定され、前記優先順位が高い前記電力供給源に対応した前記第2の周波数範囲は、前記優先順位が低い前記電力供給源に対応した前記第2の周波数範囲より狭い、
      請求項2に記載の電力変換装置。
  4.  前記電力系統に周波数の基準となる交流電力を供給する制御を前記電力変換部に対し開始したのちの、予め設定された時間経過後に、前記位相検出部は、前記第2の周波数範囲を前記基準となる交流電力にかかる周波数の値に更新する、
      請求項3に記載の電力変換装置。
  5.  前記波形制御部は、第1の電圧指令値、または第2の電圧指令値を選択する切替部を備え、
     前記切替部は、
     前記判定部により、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていると判断された場合、前記位相検出部により検出された電圧位相に基づき作成された、交流電力の周波数、位相を指令する前記第1の電圧指令値を選択し、
     前記判定部により、前記電力系統に周波数の基準となる交流電力が供給されていないと判断された場合、予め設定された前記第2の電圧指令値を選択し、
     前記波形制御部は、前記切替部により選択された前記第1の電圧指令値、または前記第2の電圧指令値により前記電力変換部の制御を行う、
      請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  6.  前記位相検出部により検出された電圧位相に基づき、所定の時間前に作成された、交流電力の周波数、位相を指令する過去の電圧指令値を保持するホールド部を備え、
     前記第2の電圧指令値は、ホールド部により保持された、前記過去の電圧指令値である、
      請求項5に記載の電力変換装置。

     
PCT/JP2021/000365 2020-04-06 2021-01-07 電力変換装置 WO2021205700A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112021002189.3T DE112021002189T5 (de) 2020-04-06 2021-01-07 Leistungsumwandlungsvorrichtung
US17/905,160 US20230155520A1 (en) 2020-04-06 2021-01-07 Power conversion device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020068106A JP2021166421A (ja) 2020-04-06 2020-04-06 電力変換装置
JP2020-068106 2020-04-06

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021205700A1 true WO2021205700A1 (ja) 2021-10-14

Family

ID=78022277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/000365 WO2021205700A1 (ja) 2020-04-06 2021-01-07 電力変換装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230155520A1 (ja)
JP (1) JP2021166421A (ja)
DE (1) DE112021002189T5 (ja)
WO (1) WO2021205700A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023132065A1 (ja) * 2022-01-07 2023-07-13 株式会社東芝 電力変換装置及びプログラム

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW202330407A (zh) 2021-10-08 2023-08-01 日商三菱綜合材料電子化成股份有限公司 鏈狀之膠體二氧化矽粒子分散溶膠及其製造方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013172624A (ja) * 2012-02-22 2013-09-02 Sanyo Electric Co Ltd 変換装置、制御装置、制御方法、配電システム
JP2015070746A (ja) * 2013-09-30 2015-04-13 三洋電機株式会社 制御装置および蓄電システム
JP2016001967A (ja) * 2014-06-12 2016-01-07 株式会社デンソー 電力供給システム
JP2016187291A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及び電力変換装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014050292A (ja) 2012-09-04 2014-03-17 Toshiba Syst Technol Corp 分散電源システム及び自立運転制御装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013172624A (ja) * 2012-02-22 2013-09-02 Sanyo Electric Co Ltd 変換装置、制御装置、制御方法、配電システム
JP2015070746A (ja) * 2013-09-30 2015-04-13 三洋電機株式会社 制御装置および蓄電システム
JP2016001967A (ja) * 2014-06-12 2016-01-07 株式会社デンソー 電力供給システム
JP2016187291A (ja) * 2015-03-27 2016-10-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 電力供給システム及び電力変換装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023132065A1 (ja) * 2022-01-07 2023-07-13 株式会社東芝 電力変換装置及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US20230155520A1 (en) 2023-05-18
JP2021166421A (ja) 2021-10-14
DE112021002189T5 (de) 2023-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5308511B2 (ja) 風力発電設備の出力制御方法及び出力制御装置
US9356448B2 (en) Electric power converter for combined power generation system
WO2018124221A1 (ja) 複合発電システム
KR102044511B1 (ko) 전력 계통주파수 변동 저감을 위한 모듈러 멀티레벨 컨버터의 출력레벨 제어방법
US20190190274A1 (en) An energy management system and method for grid-connected and islanded micro-energy generation
US9660453B2 (en) Control of a microgrid
JP5600146B2 (ja) 分散電源システム及び運転方法
KR101804469B1 (ko) 각 상 개별제어 기술을 탑재한 3 레그 3상 4선식 인버터를 구비하는 무정전 전원 장치
US9548690B2 (en) System and method for adjusting current regulator gains applied within a power generation system
KR101646170B1 (ko) 계통연계운전 및 독립운전을 수행하는 전력시스템 제어 방법
WO2021205700A1 (ja) 電力変換装置
US11223310B2 (en) Variable speed generator/motor device
KR101196729B1 (ko) 마이크로그리드의 동기 투입을 능동적으로 제어하기 위한 장치 및 그 방법
US20210273582A1 (en) Inverter with direct voltage source and controller
JP2014079089A (ja) デジタルグリッドルータの制御方法
Ioris et al. A microgrid islanding performance study considering time delay in island detection
Mok et al. Distributed grid voltage and utility frequency stabilization via shunt-type electric springs
JP2006101634A (ja) 分散型電源装置
WO2021124577A1 (ja) 電力変換装置
WO2011013187A1 (ja) 自励式無効電力補償装置
JP2021168555A (ja) 電力変換装置
JP2006280137A (ja) 周波数変換システム
JP7417556B2 (ja) 電圧制御インバータ、電源装置及び制御方法
JP2013243934A (ja) 自励式無効電力補償装置
EP4012918A1 (en) System and method for operating an asynchronous inverter-based resource as a virtual synchronous machine to provide grid-forming control thereof

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: 21785403

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21785403

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1