JP7112973B2 - 指令生成装置および指令生成方法 - Google Patents
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Description
図1は、第1の実施形態に係る電力供給システムの構成を示す概略ブロック図である。
第1の実施形態に係る電力供給システム1は、エンジン発電機10、太陽光発電機20、蓄電装置30、指令生成装置33、および電力制御装置40を備える。電力供給システム1は、自立運転により負荷Lに電力を供給する。すなわち、電力供給システム1は、いわゆるマイクログリッドシステム、またはオフグリッドシステムである。エンジン発電機10、太陽光発電機20および蓄電装置30は、母線に接続され、母線を介して負荷Lに電力を供給する。
ガバナ13は、Hz-kWドループ特性によりエンジン11の回転数を制御する。エンジン発電機10のガバナ特性は、例えば、定格出力および定格周波数に係るプロットと、ゼロ出力および定格出力から負荷遮断したときに無負荷状態で整定する整定周波数に係るプロットとを結ぶ一次関数の傾きによって表される。すなわち、Hz-kWドループ特性は、周波数が増加するほど出力が減少する特性である。なお、他の実施形態においては、ガバナ特性がPID(Proportional Integral Differential)制御によって実現されてもよい。AVR14は、V-kbarドループ特性により発電機12の界磁巻線に供給する電流を制御することで、発電機12の端子電圧を調整する。V-kbarドループ特性は、電圧が増加するほど無効電力が減少する特性である。なお、他の実施形態においては、エンジン発電機10に代えて他の交流発電機を用いてもよい。
なお、インバータ32と二次電池31とは必ずしも一対一に設けられなくてよい。例えば、1つのインバータ32に複数の二次電池31が接続されてもよい。
指令生成装置33は、電力制御装置40からの指令に基づいて蓄電装置30のインバータ32を制御するための制御指令を生成し、蓄電装置30に出力する。指令生成装置33は、蓄電装置30と別個に設けられた装置である。
また例えば、電力制御装置40は、太陽光発電機20による発電電力の変動に基づいて、当該変動を平滑化するための充放電指令を蓄電装置30に出力する。また、電力制御装置40は、母線の電力値と負荷Lによる需要電力値とを比較し、電力差に基づいて充放電指令を蓄電装置30に出力する。
図2は、第1の実施形態に係る指令生成装置の構成を示す概略ブロック図である。
第1の実施形態に係る指令生成装置33は、電流計322、電圧計323、コンピュータ324を備える。電流計322は、インバータ32の出力端の電流を計測する。電圧計323は、インバータ32の出力端の電圧を計測する。コンピュータ324は、電流計322および電圧計323の計測値に基づいて制御指令を生成する。
図3は、第1の実施形態に係るAVRモデルの例を示すブロック線図である。
AVRモデルM1は、無効電力の計測値Q、無効電力指令値Q*、実効電圧値Vg、および実効電圧指令値V*が入力されることで、仮想発電機の界磁電圧値Eおよび電気トルク値Teを出力する。具体的には、AVRモデルM1は、加え合わせ点M11、M12、M13、PブロックM14、IブロックM15、PブロックM16を備える。加え合わせ点M11は、無効電力の計測値Qと無効電力指令値Q*との差を得る。PブロックM14は、加え合わせ点M11の出力に、比例ゲインKA1によるP制御を行う。比例ゲインKA1は、仮想発電機のV-kbarドループゲインに相当する。加え合わせ点M12は、実効電圧値Vgと実効電圧指令値V*の差を得る。加え合わせ点M13は、加え合わせ点M12の出力とPブロックM14の出力との差を得る。IブロックM15は、加え合わせ点M13の出力に積分ゲインKA2による積分制御を行うことで、界磁電圧値Eを得る。PブロックM16は、界磁電圧値Eに無効電流値Iqを乗算し、ロータの角速度ωRで除算することで、仮想発電機の電気トルクTeを得る。
ガバナモデルM2は、有効電力の計測値P、有効電力指令値P*、仮想発電機のロータの角速度ωR、および角速度の目標値ω*が入力されることで、仮想発電機の駆動トルク値Tdを出力する。具体的には、ガバナモデルM2は、加え合わせ点M21、M22、M23、PブロックM24、PIブロックM25、一次遅れブロックM26を備える。加え合わせ点M21は、有効電力の計測値Pと有効電力指令値P*との差を得る。PブロックM24は、加え合わせ点M21の出力に、比例ゲインKB1によるP制御を行う。比例ゲインKB1は、仮想発電機のHz-kWドループゲインに相当する。加え合わせ点M22は、仮想発電機のロータの角速度ωRと角速度の目標値ω*の差を得る。加え合わせ点M23は、加え合わせ点M22の出力とPブロックM24の出力との和を得る。PIブロックM25は、加え合わせ点M23の出力に比例ゲインKB2および積分ゲインKB3によるPI制御を行う。一次遅れブロックM26は、PIブロックM25の出力に、時定数KB4に係る一次遅れ制御を行い、駆動トルク値Tdを得る。
ロータモデルM3は、仮想発電機の電気トルク値Teおよび駆動トルク値Tdが入力されることで、仮想発電機のロータの角速度ωRおよび位相角θRを出力する。具体的には、ロータモデルM3は、加え合わせ点M31、一次遅れブロックM32、IブロックM33を備える。加え合わせ点M31は、仮想発電機の電気トルクTeおよび駆動トルクTdの差を得る。一次遅れブロックM32は、加え合わせ点M31の出力に、一次遅れゲイン1/Dおよび時定数M/Dに係る一次遅れ制御を行い、ロータの角速度ωRを得る。IブロックM33は、ロータの角速度ωRを積分し、比例ゲインωBASEを乗算することで、仮想発電機のロータの位相θRを得る。比例ゲインωBASEは、母線の基準周波数である。
上記の構成により、コンピュータ324は、AVRモデルM1、ガバナモデルM2、およびロータモデルM3に基づいて、有効電力指令値、無効電力指令値、実効電圧指令値、および角速度指令値、ならびに電流計322および電圧計323の計測値から、仮想発電機の回転角度および角速度、ならびに界磁電圧値を求める。コンピュータ324は、仮想発電機の回転角度および角速度、ならびに界磁電圧値から、有効電力の目標値および無効電力の目標値を決定し、これに基づいてインバータ32の制御指令を生成する。インバータ32は、指令生成装置33が生成する制御指令に従って動作することで、仮想発電機に相当する特性が実現される。
第1の実施形態に係る指令生成装置33は、ロータモデルM3に基づいて仮想発電機の回転数を算出し、算出した回転数に基づいて決定したインバータ32の有効電力の目標値を、制御指令としてインバータ32に出力する。ここで、第1の実施形態に係る指令生成装置33は、インバータ32の制御指令において電圧周波数の目標値を指定しない。つまり、インバータ32が出力する交流電力は、母線の電圧周波数に同期したものであり、指令生成装置33は、交流電力の有効電力の大きさを制御する。これにより、第1の実施形態に係る指令生成装置33は、直流電源装置が出力する直流電力を母線の周波数に同期させた交流電力に変換するインバータ32を用いて、負荷変動に対する系統の安定化を図ることができる。
第2の実施形態に係る指令生成装置33は、インバータ32の電圧周波数を制御することなく、負荷Lの変動に伴う母線の電圧周波数の変動を補償する。
図6は、第2の実施形態に係る指令生成装置の構成を示す概略ブロック図である。
第2の実施形態に係る指令生成装置33は、第1の実施形態の構成に加え、さらに回転目標決定部3249および関数更新部3250を備える。またモデル記憶部3241は、ドループ関数Fをさらに記憶する。
ドループ関数Fは、仮想発電機のロータの角速度と、母線の有効電力との関係を表す。ドループ関数Fにおいて、有効電力は、仮想発電機のロータの角速度に対して単調減少する。ドループ関数Fの傾きは、ガバナ13のドループ特性と同じ傾きであってよい。
関数更新部3250は、指令受付部3242が母線電力の指令値を受け付けた場合、変更前後の有効電力の指令値の差の一時遅れに係る値(ローパスフィルタを通した値)に応じてドループ関数Fの切片を更新する。具体的には、変更後の有効電力の指令値から変更前の有効電力の指令値を減算した値を、現在のドループ関数Fの有効電力軸の切片に加算する。つまり、関数更新部3250は、ドループ関数Fの更新において傾きを変更しない。
図8は、第2の実施形態に係るドループ関数の更新方法を示す図である。
ここで、ドループ関数Fの更新方法について例を挙げて説明する。時刻T0において、モデル記憶部3241は、ドループ関数F0を記憶する。ドループ関数F0は、有効電力軸の切片をP0とする関数である。したがって、回転目標決定部3249は、ドループ関数F0に母線の有効電力を代入することでロータの角速度の目標値を決定する。
第3の実施形態に係る指令生成装置33は、エンジン発電機10が解列した場合など、母線に交流発電機からの電力供給がなくなった場合にも、母線の電力の安定化を図る。
第3の実施形態に係るガバナモデルM2は、第1の実施形態に係る構成に加え、さらに加え合わせ点M27およびPブロックM28を備える。加え合わせ点M27は、母線電圧の計測値Vと母線実効電圧指令値V*との差を得る。なお、他の実施形態においては、加え合わせ点M27に代えて、AVRモデルM1の加え合わせ点M12の出力を得るものであってもよい。PブロックM28は、加え合わせ点M27の出力に、比例ゲインKB5によるP制御を行う。そして、加え合わせ点M23は、加え合わせ点M22の出力と、PブロックM24の出力と、PブロックM28の出力との和を得る。すなわち、第3の実施形態に係るガバナモデルM2によれば、周波数偏差のみならず、電圧の偏差によっても出力する有効電力を変動させることができる。
以上、図面を参照して一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な構成は上述のものに限られることはなく、様々な設計変更等をすることが可能である。
例えば、上述の実施形態に係るモデルにおけるPID制御ブロックの構成はあくまで一例であり、他の実施形態においては、他のPID制御ブロックに置き換えられてもよい。例えば、他の実施形態において、AVRモデルM1のPブロックM14は、Iブロック、Dブロック、PIブロックなどに置き換えられてもよい。
図10は、少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。
少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータ324は、プロセッサ91、メインメモリ92、ストレージ93、インタフェース94を備える。
上述した各処理部の動作は、プログラムの形式でストレージ93に記憶されている。プロセッサ91は、プログラムをストレージ93から読み出してメインメモリ92に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、プロセッサ91は、プログラムに従って、上述した各記憶部に対応する記憶領域をメインメモリ92に確保する。
10 エンジン発電機
11 エンジン
12 発電機
13 ガバナ
14 AVR
20 太陽光発電機
21 太陽電池
22 インバータ
30 蓄電装置
31 二次電池
32 インバータ
33 指令生成装置
322 電流計
323 電圧計
324 コンピュータ
3241 モデル記憶部
3242 指令受付部
3243 計測値取得部
3244 界磁電圧算出部
3245 駆動トルク算出部
3246 回転算出部
3247 目標電力決定部
3248 指令生成部
3249 回転目標決定部
3250 関数更新部
40 電力制御装置
Claims (4)
- 直流電源装置が出力する直流電力を母線の周波数に同期させた交流電力に変換するインバータの制御指令を生成する指令生成装置であって、
前記母線の有効電力に基づいて、前記有効電力に対して単調減少する仮想発電機の回転数の目標値を決定する回転目標決定部と、
前記仮想発電機の駆動を模擬し、前記仮想発電機の回転数を算出するロータモデルと、決定した前記回転数の目標値とに基づいて、前記仮想発電機の回転数を算出する回転算出部と、
算出した前記回転数に基づいて、前記インバータの有効電力および無効電力の目標値を決定する目標電力決定部と、
決定した前記有効電力および無効電力の目標値に基づいて、前記インバータの制御指令を生成する指令生成部と、
を備える指令生成装置。 - 有効電力指令が変更されたときに、変更の前後の有効電力指令の差に応じて、前記母線の有効電力と前記仮想発電機の回転数の目標値との関係を規定するドループ関数の切片を更新する関数更新部を備え、
前記回転目標決定部は、前記ドループ関数に基づいて前記回転数の目標値を決定する
請求項1に記載の指令生成装置。 - 前記母線の有効電圧と有効電力指令の差、前記仮想発電機の回転数の目標値と算出した前記回転数の差、および母線電圧の目標値と計測値の差に基づいて、前記仮想発電機の駆動トルクに係る値を決定するガバナモデルに基づいて、前記仮想発電機の駆動トルクに係る値を算出する駆動トルク算出部を備え、
前記回転算出部は、算出した前記駆動トルクに係る値と前記ロータモデルとに基づいて、前記仮想発電機の回転に係る値を算出する
請求項1または請求項2に記載の指令生成装置。 - 直流電源装置が出力する直流電力を母線の周波数に同期させた交流電力に変換するインバータの制御指令を生成する指令生成方法であって、
前記母線の有効電力に基づいて、前記有効電力に対して単調減少する仮想発電機の回転数の目標値を決定するステップと、
前記仮想発電機の駆動を模擬し、前記仮想発電機の回転数を算出するロータモデルと、決定した前記回転数の目標値とに基づいて、前記仮想発電機の回転数を算出するステップと、
算出した前記回転数に基づいて、前記インバータの有効電力の目標値を決定するステップと、
決定した前記有効電力の目標値に基づいて、前記インバータの制御指令を生成するステップと、
を備える指令生成方法。
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