WO2023112234A1 - 電力変換装置及びプログラム - Google Patents

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Inventor
雪菜 秋山
駿介 河内
悠生 工藤
容子 坂内
廣次 鳥羽
憲史 三ッ本
大輔 竹田
Original Assignee
株式会社東芝
東芝エネルギーシステムズ株式会社
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    • 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

Definitions

  • the embodiment of the present invention relates to a power converter and a program.
  • GFM Grid Forming
  • GFL Grid Following
  • System formation type control (hereinafter referred to as GFM control) is control that maintains the amplitude and phase of the output voltage of the inverter power supply at predetermined set values.
  • System tracking type control (hereinafter referred to as GFL control) is control that causes the amplitude and phase of the output voltage of the inverter power supply to follow the amplitude and phase of the voltage of a predetermined power system. GFM control and GFL control as described above may be switched according to the usage status of the inverter power supply.
  • the phase and amplitude of the output voltage fluctuate greatly when switching from GFL control to GFM control, and the operation of the inverter power supply may become unstable.
  • the problem to be solved by the embodiments of the present invention is to provide a power converter and a program capable of improving stability when switching control methods.
  • the power conversion device of the embodiment includes a conversion section, a system formation control section, a system tracking control section, a modulation section, a switching section, and an initial value adjustment section.
  • the conversion unit converts DC power output from the power supply into AC power and outputs the AC power.
  • the system configuration control unit generates a first modulation command for changing the amplitude and phase of the output voltage by system configuration control that maintains the amplitude and phase of the output voltage from the conversion unit at predetermined set values.
  • the system tracking control unit issues a second modulation command for changing the amplitude and phase of the output voltage by system tracking control that causes the amplitude and phase of the output voltage to follow the amplitude and phase of the system voltage, which is the voltage of a predetermined power system. Generate.
  • the modulation section changes the amplitude and phase of the output voltage based on the first modulation command or the second modulation command.
  • the switching unit switches input to the modulating unit so that either one of the first modulation command and the second modulation command is input to the modulating unit according to the switching signal.
  • the command value output unit outputs a system following amplitude command value indicating a target value of amplitude calculated by system following control and a system following control when a switching signal instructing switching from system following control to system formation control is received. and a system tracking phase command value indicating the target value of the phase calculated by .
  • the initial value adjustment unit sets the initial value of the target amplitude value in the grid formation control to the grid following amplitude command value when switching from the grid following control to the grid formation control, and the initial value of the target value of the phase in the grid formation control. is set as the system tracking phase command value.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of composition of a power system of an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the power converter according to the embodiment;
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of the functional configuration of the power converter according to the embodiment;
  • FIG. 4 is a control block diagram showing an example of processing in the GFM control unit and GFL control of the embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an example of processing when switching from GFL control to GFM control of the power converter according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the power system 1 of the embodiment.
  • the power system 1 includes an inverter power supply 11 , a transformer 12 and a power system 13 .
  • the power system 1 may be, for example, a so-called microgrid system or the like that configures an independent power system 13 using distributed power sources including a plurality of power sources such as the inverter power source 11 .
  • the inverter power supply 11 includes a power supply 20 and a power conversion device 21 .
  • the power supply 20 is a unit that outputs direct current power, and may be, for example, a power generator using renewable energy (for example, sunlight, wind power, etc.), a storage battery, or the like.
  • the power conversion device 21 is a device that converts the DC power output from the power supply 20 into AC power and outputs the AC power.
  • a plurality of power sources 20 may be connected to one power conversion device 21 .
  • the power conversion device 21 of the present embodiment performs GFM control (system formation control) that maintains the amplitude and phase of the output voltage at predetermined set values, and adjusts the amplitude and phase of the output voltage to the amplitude and phase of the voltage of the power system 13. It has a function of appropriately switching and executing GFL control (system follow-up control) to be followed.
  • GFM control system formation control
  • the AC power output from the inverter power supply 11 (power conversion device 21 ) is stepped up by the transformer 12 and then output to the power system 13 .
  • the transformer 12 may not be required.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the power converter 21 of the embodiment.
  • the power conversion device 21 illustrated here includes a power conversion circuit 31, a high frequency filter circuit 32, and a control device 33 (an example of an information processing device).
  • the power conversion circuit 31 is a circuit that converts the DC power output from the power supply 20 into AC power, and can be configured using, for example, a converter circuit, a PWM (Pulse Width Modulation) circuit, or the like.
  • the high-frequency filter circuit 32 is a circuit (for example, a reactor) that performs high-frequency filter (low-pass filter) processing on the output of the power conversion circuit 31 .
  • the control device 33 is an integrated circuit that includes a CPU (Central Processing Unit), memory, etc., and executes predetermined arithmetic processing and control processing according to a program stored in the memory.
  • the control device 33 may be configured using an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field Programmable Gate Array), or the like.
  • the power conversion circuit 31 changes the amplitude and phase of the output voltage based on the modulation command output from the control device 33 .
  • the control device 33 performs GFM control or GFL control based on the feedback signal of the output from the power conversion circuit 31, and modulates the amplitude and phase of the output power P out (output voltage V S ) from the power conversion device 21. Generate directives.
  • the control device 33 is effective based on the reactor current I L flowing through the high frequency filter circuit 32, the output current I S from the high frequency filter circuit 32, the output voltage V S from the high frequency filter circuit 32, and the like. Calculate power and reactive power.
  • control device 33 of the present embodiment has a function of switching between GFM control and GFL control according to a predetermined condition, and improvement of stability when switching from GFL control to GLM control (for example, rapid fluctuation of output voltage VS) . , etc.).
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the power conversion device 21 of the embodiment.
  • the power conversion device 21 of this embodiment includes a conversion unit 101 , a GFM control unit 102 (system formation control unit), a GFL control unit 103 (system tracking control unit), a modulation unit 104 and a switching unit 105 .
  • These functional components 101 to 105 can be configured by, for example, cooperation of hardware elements as illustrated in FIG. 2 and software elements such as programs for controlling the control device 33 .
  • the conversion unit 101 outputs output power (effective output power) Pout obtained by converting the DC power output from the power supply 20 into AC power. At this time, the amplitude and phase of the output voltage VS from the converter 101 are adjusted by the modulator 104 .
  • the GFM control unit 102 performs GFM control to maintain the amplitude and phase of the output voltage VS at predetermined set values, and issues a first modulation command for changing the amplitude and phase of the output voltage VS by the GFM control. Generate.
  • the GFL control unit 103 performs GFL control in which the amplitude and phase of the output voltage VS follow the amplitude and phase of the voltage (system voltage) of a predetermined power system (for example, the power system 13). A second modulation command is generated to vary the amplitude and phase of VS.
  • the switching unit 105 switches the input to the modulation unit 104 so that either the first modulation command or the second modulation command is input to the modulation unit 104 according to a switching signal output from a predetermined control mechanism. switch.
  • the modulation section 104 changes the amplitude and phase of the output voltage VS based on the first modulation command or the second modulation command.
  • the GFM control section 102 of this embodiment includes a voltage control section 111 , a phase control section 112 and an initial value adjustment section 113 .
  • the GFL control unit 103 of this embodiment also includes a command value output unit 121 .
  • Voltage control unit 111 generates an amplitude command indicating a target value for the amplitude of output voltage VS calculated by GFM control.
  • Phase control unit 112 generates a phase command indicating a target value of the phase of output voltage VS calculated by GFM control.
  • the first modulation command is generated based on the amplitude command generated by voltage control section 111 and the phase command generated by phase control section 112 .
  • the command value output unit 121 When the command value output unit 121 receives a switching signal instructing switching from GFL control to GFM control, the command value output unit 121 outputs a GFL amplitude command value (system following amplitude command value) indicating a target value of amplitude calculated by GFL control. , and a GFL phase command value (system following amplitude command value) indicating the target value of the phase calculated by the GFL control to the initial value adjustment unit 113 .
  • a GFL amplitude command value system following amplitude command value
  • GFL phase command value system following amplitude command value
  • initial value adjustment unit 113 sets the initial value of the target value of amplitude (amplitude command) in GFM control to the GFL amplitude command value, and the target value of phase in GFM control (phase command). value) is set to the GFL phase command value.
  • FIG. 4 is a control block diagram showing an example of processing in the GFM control unit 102 and GFL control 103 of the embodiment.
  • the voltage control unit 111 calculates an amplitude command offset value V offset by QV droop control for a value obtained by subtracting the reactive power output value Q out from the reactive power command value Q ref .
  • a first amplitude set value V1 is calculated by adding the reference amplitude set value Vset and the amplitude command offset value Voffset .
  • a second amplitude set value V2 is calculated by automatic voltage regulation processing (AVR: Automatic Voltage Regulator) for a value obtained by subtracting the d-axis system amplitude Vsd from the first amplitude set value V1 .
  • AVR Automatic Voltage Regulator
  • the inverter By adding the first amplitude set value V1 and the second amplitude set value V2 , the inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFM (an example of the amplitude target value in GFM control) as the d-axis amplitude command is obtained. Calculate. Further, the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFM (an example of the amplitude target value in GFM control) as the q-axis amplitude command is becomes 0.
  • the frequency ⁇ 1 is calculated by Pf droop control or VSG (Virtual Synchronous Generator) control for a value obtained by subtracting the active power output value Pout from the active power command value Pref .
  • a deviation ⁇ m between the frequency ⁇ 1 and the reference frequency ⁇ 0 of the inverter output voltage frequency is calculated.
  • the inverter output voltage phase ⁇ GFM (an example of the phase target value in GFM control) to calculate where s is the Laplacian operator.
  • the inverter output voltage command value V ref_GFM as the first modulation command is generated.
  • the GFL control unit 103 generates an inverter output voltage command value Vref_GFL as a second modulation command by predetermined GFL control using PLL (Phase Locked Loop) or the like.
  • PLL Phase Locked Loop
  • the switching unit 105 switches the input to the PWM 120 that modulates the output voltage VS so that either the inverter output voltage command value V ref_GFM or the inverter output voltage command value V ref_GFL is input. .
  • command value output unit 121 When command value output unit 121 receives a switching signal instructing switching from GFL control to GFM control, command value output unit 121 outputs PLL phase ⁇ PLL as a GFL phase command value and inverter output d-axis amplitude command as GFL amplitude command value.
  • the value V dref_GFL and the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFL are output to the initial value adjuster 113 .
  • the PLL phase ⁇ PLL can be obtained, for example, from the output of the PLL circuit.
  • the inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFL and the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFL can be obtained, for example, by dq conversion using the PLL phase ⁇ PLL with respect to the inverter output voltage command value V ref_GFL .
  • the initial value adjustment unit 113 includes a switch unit 151 corresponding to the inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFM , a switch unit 152 corresponding to the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFM , and an inverter output
  • a switch section 153 corresponding to the voltage phase ⁇ GFM is provided.
  • the PLL phase ⁇ PLL is set as the initial value of the inverter output voltage phase ⁇ GFM
  • the inverter output d-axis amplitude is set as the initial value of the inverter output d-axis amplitude command value Vdref_GFM
  • a command value V dref_GFL is set, and the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFL is set as an initial value of the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFM .
  • GFM control when switching from GFL control to GFM control, GFM control is started with the amplitude command value and phase command value in GFL control as initial values. As a result, sudden fluctuations in the output voltage at the start of GFM control can be suppressed.
  • a filter unit 155 is provided for filtering the inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFL and the inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFL output from the command value output unit 121.
  • Filter unit 155 may be, for example, a first-order lag filter, rate limiter, or the like. This makes it possible to suppress rapid fluctuations in the amplitude target value after switching to GFM control.
  • FIG. 5 is a flowchart showing an example of processing when switching from GFL control to GFM control of the power conversion device 21 of the embodiment.
  • the initial value adjustment unit 113 determines whether or not GFL control is being executed (whether or not the second modulation command is input to the modulation unit 104) (S101), and if the GFL control is not being executed (S101: No ) to end the routine.
  • the initial value adjusting unit 113 determines whether or not a switching signal for switching to GFM control has been received (S102), and the switching signal to GFM control has been received. If not (S103: No), the routine ends.
  • the command value output unit 121 When the switch signal to GFM control is received (S102: Yes), the command value output unit 121 outputs the GFL amplitude command value (inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFL and inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFL ) and The GFL phase command value (inverter output voltage phase ⁇ GFL ) is output to the initial value adjuster 113 of the GFM controller 102 (S103).
  • the initial value adjustment unit 113 sets the acquired GFL amplitude command value as the initial value of the GFM amplitude command value (inverter output d-axis amplitude command value V dref_GFM and inverter output q-axis amplitude command value V qref_GFM ), and the acquired GFL phase command value is the initial value of the GFM phase command value (inverter output voltage phase ⁇ GFM ) (S104). Then, the voltage control unit 111 and the phase control unit 112 of the GFM control unit 102 start GFM control based on the initial values set as described above (S105).
  • GFM control when switching from GFL control to GFM control, GFM control is started with the amplitude command value and phase command value in GFL control as initial values. As a result, it is possible to suppress sudden fluctuations in the output voltage at the start of GFM control, and to improve the stability of the operation of the inverter power supply at the time of switching the control method.
  • the program for realizing the functions of the power conversion device 21 of the above-described embodiment is mainly provided by being pre-installed in the storage device provided in the power conversion device 21, but not limited to this, the installable format Alternatively, it may be configured to be provided by recording it in a computer-readable recording medium such as a CD-ROM, flexible disk (FD), CD-R, DVD (Digital Versatile Disc), etc. in an executable format file.
  • a computer-readable recording medium such as a CD-ROM, flexible disk (FD), CD-R, DVD (Digital Versatile Disc), etc.
  • the storage medium is not limited to a medium independent of a computer or an embedded system, but also includes a storage medium in which programs transmitted via LAN, Internet, etc. are downloaded and stored or temporarily stored.
  • the program may be stored on a computer connected to a network such as the Internet, and may be provided by being downloaded via the network, or may be configured to be provided or distributed via a network such as the Internet. may

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Abstract

電力変換装置は、変換部と、系統形成制御部と、系統追従制御部と、変調部と、切替部と、初期値調整部とを備える。指令値出力部は、系統追従制御から系統形成制御への切り替えを指示する切替信号を受信した場合に、系統追従制御により演算された振幅の目標値を示す系統追従振幅指令値と、系統追従制御により演算された位相の目標値を示す系統追従位相指令値とを出力する。初期値調整部は、系統追従制御から系統形成制御に切り替わる際に、系統形成制御における振幅の目標値の初期値を系統追従振幅指令値に設定し、系統形成制御における位相の目標値の初期値を系統追従位相指令値に設定する。

Description

電力変換装置及びプログラム
 本発明の実施形態は、電力変換装置及びプログラムに関する。
 近年、再生可能エネルギーを利用した発電機、蓄電池等の電源から出力される直流電力を交流電力に変換して出力するインバータ電源の利用が進められている。インバータ電源の制御方式として、系統形成(GFM:Grid Forming)型及び系統追従(GFL:Grid Following)型が知られている。系統形成型の制御(以下、GFM制御と記載する)は、インバータ電源の出力電圧の振幅及び位相を所定の設定値に維持する制御である。系統追従型の制御(以下、GFL制御と記載する)は、インバータ電源の出力電圧の振幅及び位相を所定の電力系統の電圧の振幅及び位相に追従させる制御である。上記のようなGFM制御及びGFL制御は、インバータ電源の使用状況等に応じて切り替えられる場合がある。
国際公開第2015/070493号
 しかしながら、従来技術においては、GFL制御からGFM制御への切り替え時に出力電圧の位相や振幅が大きく変動し、インバータ電源の動作が不安定になる可能性がある。
 本発明の実施形態が解決しようとする課題は、制御方式の切り替え時における安定性を向上させることが可能な電力変換装置及びプログラムを提供することにある。
 実施形態の電力変換装置は、変換部と、系統形成制御部と、系統追従制御部と、変調部と、切替部と、初期値調整部とを備える。変換部は、電源から出力された直流電力を交流電力に変換して出力する。系統形成制御部は、変換部からの出力電圧の振幅及び位相を所定の設定値に維持する系統形成制御により出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第1変調指令を生成する。系統追従制御部は、出力電圧の振幅及び位相を所定の電力系統の電圧である系統電圧の振幅及び位相に追従させる系統追従制御により出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第2変調指令を生成する。変調部は、第1変調指令又は第2変調指令に基づいて出力電圧の振幅及び位相を変化させる。切替部は、切替信号に応じて第1変調指令又は第2変調指令のどちらか一方が変調部に入力されるように変調部への入力を切り替える。指令値出力部は、系統追従制御から系統形成制御への切り替えを指示する切替信号を受信した場合に、系統追従制御により演算された振幅の目標値を示す系統追従振幅指令値と、系統追従制御により演算された位相の目標値を示す系統追従位相指令値とを出力する。初期値調整部は、系統追従制御から系統形成制御に切り替わる際に、系統形成制御における振幅の目標値の初期値を系統追従振幅指令値に設定し、系統形成制御における位相の目標値の初期値を系統追従位相指令値に設定する。
図1は、実施形態の電力システムの構成の一例を示すブロック図である。 図2は、実施形態の電力変換装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図3は、実施形態の電力変換装置の機能構成の一例を示すブロック図である。 図4は、実施形態のGFM制御部及びGFL制御における処理の一例を示す制御ブロック図である。 図5は、実施形態の電力変換装置のGFL制御からGFM制御への切り替え時における処理の一例を示すフローチャートである。
 以下、図面を参照しながら実施形態について説明する。
 図1は、実施形態の電力システム1の構成の一例を示すブロック図である。電力システム1は、インバータ電源11、変圧器12、及び電力系統13を含む。電力システム1は、例えば、インバータ電源11等の複数の電源を含む分散電源を利用して自立した電力系統13を構成する、いわゆるマイクログリッドシステム等であり得る。
 インバータ電源11は、電源20及び電力変換装置21を含む。電源20は、直流電力を出力するユニットであり、例えば、再生可能エネルギー(例えば太陽光、風力等)を利用した発電機、蓄電池等であり得る。電力変換装置21は、電源20から出力される直流電力を交流電力に変換して出力する装置である。なお、1つの電力変換装置21に複数の電源20が接続されてもよい。
 本実施形態の電力変換装置21は、出力電圧の振幅及び位相を所定の設定値を維持するGFM制御(系統形成制御)と、出力電圧の振幅及び位相を電力系統13の電圧の振幅及び位相に追従させるGFL制御(系統追従制御)とを適宜切り替えて実行する機能を備える。
 インバータ電源11(電力変換装置21)から出力された交流電力は、変圧器12により昇圧された後、電力系統13に出力される。なお、インバータ電源11や電力系統13の特性によっては変圧器12が不要となる場合がある。
 図2は、実施形態の電力変換装置21のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。ここで例示する電力変換装置21は、電力変換回路31、高周波フィルタ回路32、及び制御装置33(情報処理装置の一例)を備える。
 電力変換回路31は、電源20から出力された直流電力を交流電力に変換する回路であり、例えば、コンバータ回路、PWM(Pulse Width Modulation)回路等を利用して構成され得る。高周波フィルタ回路32は、電力変換回路31の出力に対して高周波フィルタ(ローパスフィルタ)処理を行う回路(例えばリアクトル)である。制御装置33は、CPU(Central Processing Unit)、メモリ等を含み、メモリに記憶されたプログラムに従って所定の演算処理や制御処理を実行する集積回路である。制御装置33は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等を利用して構成されてもよい。
 電力変換回路31は、制御装置33から出力される変調指令に基づいて出力電圧の振幅及び位相を変化させる。制御装置33は、電力変換回路31からの出力のフィードバック信号に基づいてGFM制御又はGFL制御を行い、電力変換装置21からの出力電力Pout(出力電圧V)の振幅及び位相を変化させる変調指令を生成する。ここで例示する構成においては、制御装置33は、高周波フィルタ回路32を流れるリアクトル電流I、高周波フィルタ回路32からの出力電流I、高周波フィルタ回路32からの出力電圧V等に基づいて有効電力及び無効電力を算出する。
 また、本実施形態の制御装置33は、GFM制御とGFL制御とを所定の条件に応じて切り替える機能、GFL制御からGLM制御への切り替え時における安定性の向上(例えば出力電圧Vの急変動の抑制等)を図るための機能等を有する。
 図3は、実施形態の電力変換装置21の機能構成の一例を示すブロック図である。本実施形態の電力変換装置21は、変換部101、GFM制御部102(系統形成制御部)、GFL制御部103(系統追従制御部)、変調部104、及び切替部105を備える。これらの機能的構成要素101~105は、例えば、図2に例示したようなハードウェア要素と、制御装置33を制御するプログラム等のソフトウェア要素との協働により構成され得る。
 変換部101は、電源20から出力された直流電力を交流電力に変換した出力電力(有効出力電力)Poutを出力する。このとき、変換部101からの出力電圧Vの振幅及び位相は、変調部104により調整される。
 GFM制御部102は、出力電圧Vの振幅及び位相を所定の設定値に維持するGFM制御を実行し、当該GFM制御により出力電圧Vの振幅及び位相を変化させるための第1変調指令を生成する。GFL制御部103は、出力電圧Vの振幅及び位相を所定の電力系統(例えば電力系統13)の電圧(系統電圧)の振幅及び位相に追従させるGFL制御を実行し、当該GFL制御により出力電圧Vの振幅及び位相を変化させるための第2変調指令を生成する。
 切替部105は、所定の制御機構から出力される切替信号に応じて、第1変調指令又は第2変調指令のどちらか一方が変調部104に入力されるように、変調部104への入力を切り替える。変調部104は、第1変調指令又は第2変調指令に基づいて、出力電圧Vの振幅及び位相を変化させる。
 本実施形態のGFM制御部102は、電圧制御部111、位相制御部112、及び初期値調整部113を備える。また、本実施形態のGFL制御部103は、指令値出力部121を備える。
 電圧制御部111は、GFM制御により演算される出力電圧Vの振幅の目標値を示す振幅指令を生成する。位相制御部112は、GFM制御により演算される出力電圧Vの位相の目標値を示す位相指令を生成する。第1変調指令は、電圧制御部111により生成された振幅指令と位相制御部112により生成された位相指令とに基づいて生成される。
 指令値出力部121は、GFL制御からGFM制御への切り替えを指示する切替信号を受信した場合に、GFL制御により演算された振幅の目標値を示すGFL振幅指令値(系統追従振幅指令値)と、GFL制御により演算された位相の目標値を示すGFL位相指令値(系統追従振幅指令値)とを初期値調整部113に出力する。
 初期値調整部113は、GFL制御からGFM制御に切り替わる際に、GFM制御における振幅の目標値(振幅指令)の初期値をGFL振幅指令値に設定し、GFM制御における位相の目標値(位相指令値)の初期値をGFL位相指令値に設定する。
 図4は、実施形態のGFM制御部102及びGFL制御103における処理の一例を示す制御ブロック図である。電圧制御部111において、無効電力指令値Qrefから無効電力出力値Qoutを減算した値に対するQ-Vドループ制御により、振幅指令オフセット値Voffsetを演算する。基準振幅設定値Vset及び振幅指令オフセット値Voffsetを加算した第1振幅設定値Vを演算する。第1振幅設定値Vからd軸系統振幅Vsdを減算した値に対する自動電圧調整処理(AVR:Automatic Voltage Regulator)により第2振幅設定値Vを演算する。第1振幅設定値Vと第2振幅設定値Vとを加算することにより、d軸の振幅指令としてのインバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFM(GFM制御における振幅の目標値の一例)を演算する。また、q軸の振幅指令としてのインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFM(GFM制御における振幅の目標値の一例)は、通常時(例えばGFM制御が所定の安定状態で実行されているとき)には0となる。
 位相制御部112において、有効電力指令値Prefから有効電力出力値Poutを減算した値に対するP-fドループ制御又はVSG(Virtual Synchronous Generator)制御により周波数ωを演算する。周波数ωとインバータ出力電圧周波数の基準周波数ωとの偏差Δωを演算する。偏差Δωと基準周波数ωとを加算したインバータ出力電圧周波数ωを積分要素の伝達関数1/Sで積分することにより、インバータ出力電圧位相θGFM(GFM制御における位相の目標値の一例)を演算する。ここで、sはラプラス演算子である。
 インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFM、インバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFM、及びインバータ出力電圧位相θGFMに基づいて、第1変調指令としてのインバータ出力電圧指令値Vref_GFMが生成される。GFL制御部103は、PLL(Phase Locked Loop)等を利用した所定のGFL制御により第2変調指令としてのインバータ出力電圧指令値Vref_GFLを生成する。切替部105は、切替信号に基づいて、出力電圧Vを変調するPWM120への入力を、インバータ出力電圧指令値Vref_GFM又はインバータ出力電圧指令値Vref_GFLのどちらか一方が入力されるように切り替える。
 指令値出力部121は、GFL制御からGFM制御への切り替えを指示する切替信号を受信した場合に、GFL位相指令値としてのPLL位相θPLLと、GFL振幅指令値としてのインバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFL及びインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFLとを初期値調整部113に出力する。PLL位相θPLLは、例えばPLL回路の出力等から取得され得る。インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFL及びインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFLは、例えばインバータ出力電圧指令値Vref_GFLに対するPLL位相θPLLを用いたdq変換等により取得され得る。
 初期値調整部113は、図4に示されるように、インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFMに対応するスイッチ部151、インバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFMに対応するスイッチ部152、及びインバータ出力電圧位相θGFMに対応するスイッチ部153を備えている。各スイッチ部151~153は、GFL制御からGFM制御に切り替わる際に、実線で示す状態から一点鎖線で示す状態となる。これにより、GFL制御からGFM制御に切り替わる際には、インバータ出力電圧位相θGFMの初期値としてPLL位相θPLLが設定され、インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFMの初期値としてインバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFLが設定され、インバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFMの初期値としてインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFLが設定される。
 上記構成によれば、GFL制御からGFM制御へ切り替わる際に、GFL制御における振幅指令値及び位相指令値を初期値としてGFM制御が開始される。これにより、GFM制御開始時における出力電圧の急激な変動を抑制できる。
 また、本実施形態においては、指令値出力部121から出力されたインバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFL及びインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFLに対してフィルタ処理を行うフィルタ部155が設けられている。フィルタ部155は、例えば一次遅れフィルタ、レートリミッタ等であり得る。これにより、GFM制御への切り替え後における振幅の目標値の急激な変動を抑制できる。
 図5は、実施形態の電力変換装置21のGFL制御からGFM制御への切り替え時における処理の一例を示すフローチャートである。初期値調整部113は、GFL制御の実行中であるか(変調部104に第2変調指令が入力されているか)否かを判定し(S101)、GFL制御の実行中でない場合(S101:No)、本ルーチンを終了する。GFL制御の実行中である場合(S101:Yes)、初期値調整部113は、GFM制御へ切り替える切替信号が受信されたか否かを判定し(S102)、GFM制御への切替信号が受信されていない場合(S103:No)、本ルーチンを終了する。
 GFM制御への切替信号が受信された場合(S102:Yes)、指令値出力部121は、GFL振幅指令値(インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFL及びインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFL)とGFL位相指令値(インバータ出力電圧位相θGFL)とをGFM制御部102の初期値調整部113に出力する(S103)。初期値調整部113は、取得したGFL振幅指令値をGFM振幅指令値(インバータ出力d軸振幅指令値Vdref_GFM及びインバータ出力q軸振幅指令値Vqref_GFM)の初期値とし、取得したGFL位相指令値をGFM位相指令値(インバータ出力電圧位相θGFM)の初期値とする(S104)。そして、GFM制御部102の電圧制御部111及び位相制御部112は、上記のように設定された初期値に基づいてGFM制御を開始する(S105)。
 上記実施形態によれば、GFL制御からGFM制御へ切り替わる際に、GFL制御における振幅指令値及び位相指令値を初期値としてGFM制御が開始される。これにより、GFM制御開始時における出力電圧の急激な変動を抑制でき、制御方式の切り替え時におけるインバータ電源の動作の安定性を向上させることができる。
 上述した実施形態の電力変換装置21の機能を実現するためのプログラムは、主に電力変換装置21が備える記憶装置に予め組み込んで提供されるものであるが、これに限らず、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでCD-ROM、フレキシブルディスク(FD)、CD-R、DVD(Digital Versatile Disc)等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成されてもよい。また、記憶媒体は、コンピュータ又は組み込みシステムと独立した媒体に限らず、LAN、インターネット等により伝達されたプログラムをダウンロードして記憶又は一時記憶した記憶媒体も含まれる。
 また、上記プログラムをインターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワーク経由で提供又は配布するように構成してもよい。
 以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、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。
 1…電力システム、11…インバータ電源、12…変圧器、13…電力系統、20…電源、21…電力変換装置、31…電力変換回路、32…高周波フィルタ回路、33…制御装置、101…変換部、102…GFM制御部、103…GFL制御部、104…変調部、105…切替部、111…電圧制御部、112…位相制御部、113…初期値調整部、120…PWM、121…指令値出力部、151,152,153…スイッチ部、155…フィルタ部

Claims (5)

  1.  電源から出力された直流電力を交流電力に変換して出力する変換部と、
     前記変換部からの出力電圧の振幅及び位相を所定の設定値に維持する系統形成制御により前記出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第1変調指令を生成する系統形成制御部と、
     前記出力電圧の振幅及び位相を所定の電力系統の電圧である系統電圧の振幅及び位相に追従させる系統追従制御により前記出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第2変調指令を生成する系統追従制御部と、
     前記第1変調指令又は前記第2変調指令に基づいて前記出力電圧の振幅及び位相を変化させる変調部と、
     切替信号に応じて前記第1変調指令又は前記第2変調指令のどちらか一方が前記変調部に入力されるように前記変調部への入力を切り替える切替部と、
     前記系統追従制御から前記系統形成制御への切り替えを指示する前記切替信号を受信した場合に、前記系統追従制御により演算された振幅の目標値を示す系統追従振幅指令値と、前記系統追従制御により演算された位相の目標値を示す系統追従位相指令値とを出力する指令値出力部と、
     前記系統追従制御から前記系統形成制御に切り替わる際に、前記系統形成制御における振幅の目標値の初期値を前記系統追従振幅指令値に設定し、前記系統形成制御における位相の目標値の初期値を前記系統追従位相指令値に設定する初期値調整部と、
     を備える電力変換装置。
  2.  前記初期値調整部は、前記指令値出力部から出力された前記系統追従振幅指令値に対して所定のフィルタ処理を行うフィルタ部を含む、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記フィルタ部は、一次遅れフィルタである、
     請求項2に記載の電力変換装置。
  4.  前記フィルタ部は、レートリミッタである、
     請求項2に記載の電力変換装置。
  5.  電源から出力された直流電力を交流電力に変換して出力する変換部を制御する情報処理装置に、
     前記変換部からの出力電圧の振幅及び位相を所定の設定値に維持する系統形成制御により前記出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第1変調指令を生成する処理と、
     前記出力電圧の振幅及び位相を所定の電力系統の電圧である系統電圧の振幅及び位相に追従させる系統追従制御により前記出力電圧の振幅及び位相を変化させるための第2変調指令を生成する処理と、
     前記第1変調指令又は前記第2変調指令に基づいて前記出力電圧の振幅及び位相を変化させる処理と、
     切替信号に応じて前記第1変調指令又は前記第2変調指令のどちらか一方が前記出力電圧の振幅及び位相を変化させる変調部に入力されるように、前記変調部への入力を切り替える処理と、
     前記系統追従制御から前記系統形成制御への切り替えを指示する前記切替信号を受信した場合に、前記系統追従制御により演算された振幅の目標値を示す系統追従振幅指令値と、前記系統追従制御により演算された位相の目標値を示す系統追従位相指令値とを出力する処理と、
     前記系統追従制御から前記系統形成制御に切り替わる際に、前記系統形成制御における振幅の目標値の初期値を前記系統追従振幅指令値に設定し、前記系統形成制御における位相の目標値の初期値を前記系統追従位相指令値に設定する処理と、
     を実行させるプログラム。
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JPH0686560A (ja) * 1992-09-02 1994-03-25 Toshiba Corp 自励式インバータ
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