JP2011050138A - Output controller for water/salt water electrolyzer - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an output controller for water electrolyzer which contributes to the stability of system frequency by performing demand and supply control in a power system by making use of a water electrolyzer. <P>SOLUTION: This output controller for a water/salt water electrolyzer includes a receiver 10 which receives the output command of a water/salt water electrolyzer from a central controller and an output control part 50 which controls the output of the water/salt water electrolyzer by the output command received by the receiver 10. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、電力系統の周波数状況に応じた制御を行うための、電力系統に接続される水の電気分解装置の出力制御装置に関する。   The present invention relates to an output control device for an electrolyzer for water connected to a power system for performing control in accordance with the frequency situation of the power system.

電力系統においては、周波数を常に一定に保つために電力需要に電力供給を一致させる制御が行われている。この電力需給制御については、時間周期毎の電力需要特性に合わせた制御方法があり、これらの制御方法を組み合わせることにより、電力需要と電力供給の一致を図っている。   In the power system, control is performed so that the power supply matches the power demand in order to keep the frequency constant. For this power supply and demand control, there are control methods that match the power demand characteristics for each time period, and by combining these control methods, power demand and power supply are matched.

10分程度以上から数時間程度の周期での大きな需要変動に対応するための制御としては、一日の各時間の電力需要を予測し、この需要予測に基づいて中央制御装置において、発電機の作業などによる出力制約や系統運用上の理由による発電機の出力制約などを加味し、総体的に経済的に有利となるよう、出力変動に数十分程度から数時間程度の時間を要する発電機の出力制御も含め、各発電機の出力を決定している。さらに、需要予測と実際の需要との差については補正を行い、中央制御装置において再度各発電機の出力を決定する。中央制御装置より発せられる各発電機への出力指令に基づき各発電機の出力制御が行われている。 As control for responding to a large demand fluctuation in a cycle of about 10 minutes or more to several hours, the power demand for each hour of the day is predicted, and in the central controller based on this demand prediction, A generator that requires several tens of minutes to several hours of output fluctuation so that it is economically advantageous overall, taking into account output constraints due to work, etc., and generator output constraints due to system operation reasons. The output of each generator is determined, including the output control. Further, the difference between the demand forecast and the actual demand is corrected, and the output of each generator is determined again in the central control unit. Output control of each generator is performed based on an output command to each generator issued from the central controller.

2〜3分程度から10分程度の周期での需要変動に対応するための制御としては、この周期時間内での各発電機の出力変動可能な電力を中央制御装置において集約し、また各時点における電力需要と電力供給の差を検出し、この電力需要と電力供給を一致させるために必要な電力について、この時間周期内で出力変動可能な発電機に対して中央制御装置より出力指令を発し、出力指令を受けた発電機の出力を制御することが行われている。 As control for responding to fluctuations in demand in a cycle of about 2 to 3 minutes to about 10 minutes, the power that can change the output of each generator within this cycle time is aggregated in the central controller, and each time point The central controller issues an output command to the generator that can change the output within this time period for the power required to match the power demand with the power supply. The output of the generator that receives the output command is controlled.

上記より短い、数秒ないし数十秒以内の周期での需要変動に対しては、各発電機のガバナフリー機能により、電力系統の周波数に応じて各発電機の出力制御が自動的に行われている。また、各発電機のガバナフリー運転に加え、周波数に応じた負荷の自己特性により系統周波数の変動を吸収している。 For demand fluctuations with a cycle shorter than the above, within a few seconds to several tens of seconds, the output control of each generator is automatically performed according to the frequency of the power system by the governor-free function of each generator. Yes. Moreover, in addition to governor-free operation of each generator, fluctuations in the system frequency are absorbed by the self characteristics of the load according to the frequency.

近年の電力系統においては、風力発電や太陽発電といった出力が不安定である再生可能エネルギー電源が増加していることに伴い、これら発電機の出力変動の抑制のため、再生可能エネルギー電源に蓄電池を併設し、再生可能エネルギー電源の出力に併せて蓄電池出力を制御することにより、合計した出力を安定化させる技術が知られている。(例えば特許文献1参照)   In recent power systems, with the increase in renewable energy power sources such as wind power generation and solar power generation that are unstable, a storage battery is installed in the renewable energy power source to suppress fluctuations in the output of these generators. A technique is known that stabilizes the combined output by controlling the storage battery output in conjunction with the output of the renewable energy power source. (For example, see Patent Document 1)

また、個々の再生可能エネルギー電源に蓄電池を併設するのではなく、電力系統に接続された蓄電池を、電力系統全体の状況に応じて制御する技術がある。(例えば特許文献2参照)。   In addition, there is a technique for controlling a storage battery connected to an electric power system according to the situation of the entire electric power system, instead of installing a storage battery in each renewable energy power source. (For example, refer to Patent Document 2).

一方、電力負荷のひとつとして、水の電気分解装置がある。これは、電力を使用した電気分解により水を水素と酸素に分離するものであり、分離精製工程を経る必要がなく、純度の高い水素を得ることが可能である。   On the other hand, there is a water electrolysis device as one of electric power loads. In this method, water is separated into hydrogen and oxygen by electrolysis using electric power, and it is not necessary to go through a separation and purification step, and it is possible to obtain high-purity hydrogen.

また、既存の電力負荷として塩水の電気分解装置があり、電解ソーダ工業設備として運転されている。これは、塩水を電解槽にて電気分解を行うことにより、苛性ソーダ、塩素および水素を得るものである。   Moreover, there is a salt water electrolysis device as an existing electric power load, which is operated as an electrolytic soda industrial facility. This is to obtain caustic soda, chlorine and hydrogen by electrolyzing salt water in an electrolytic cell.

水の電気分解装置を利用して水素の製造を行い、製造された水素を自動車の燃料や発電燃料として利用するエネルギーサイクルシステムについての研究が進められている。
(例えば特許文献3参照)
Research on an energy cycle system in which hydrogen is produced using a water electrolyzer and the produced hydrogen is used as a fuel for automobiles or as a fuel for power generation is underway.
(For example, see Patent Document 3)

また、風力発電に併設した水の電気分解装置を利用することにより、風力発電の電力出力変動を、水の電気分解装置の電力負荷により抑制し、かつ水の電気分解装置の劣化を防ぐための技術がある。(例えば特許文献4参照)   In addition, by using the water electrolyzer attached to the wind power generation, the power output fluctuation of the wind power generation is suppressed by the power load of the water electrolyzer and the deterioration of the water electrolyzer is prevented. There is technology. (For example, see Patent Document 4)

特表2005―143218号公報JP-T-2005-143218 特開2008−67469号公報JP 2008-67469 A 特表2007−523580号公報Special table 2007-523580 gazette 特開2007−249341号公報JP 2007-249341 A

地球温暖化防止のために、二酸化炭素排出量の削減が求められる近年の状況下において、電力の小売事業者に対しては、一定量の再生可能エネルギーの導入が義務づけられている。また、さらなる二酸化炭素排出量削減のため、原子力発電の高稼働化や、再生可能エネルギーのさらなる導入が必要とされている。このような状況において、電力系統に接続される風力発電や太陽光発電設備量の拡大が進んでいる。   Under recent circumstances where reduction of carbon dioxide emissions is required to prevent global warming, electric power retailers are obliged to introduce a certain amount of renewable energy. In addition, in order to further reduce carbon dioxide emissions, it is necessary to increase the operation of nuclear power generation and further introduce renewable energy. Under such circumstances, the amount of wind power generation and solar power generation facilities connected to the power system is increasing.

原子力発電を高稼働とし、全発電電力量に占める割合を増やすと、現在の状況では原子力発電機による系統状況に合わせた発電出力調整は難しいため、相対的に火力発電、水力発電など他の発電電力は抑制されることとなり、運転台数の減少により電力系統の需要変動に対応するための火力、水力発電機による出力調整可能量も減少することとなる。   If nuclear power generation is operated at a high rate and the proportion of total power generation is increased, it is difficult to adjust the power generation output according to the system status by the nuclear power generator in the current situation, so relatively other power generation such as thermal power generation and hydroelectric power generation Electricity will be suppressed, and the amount of output adjustable by thermal power and hydroelectric power generators to respond to fluctuations in power system demand will also decrease due to the decrease in the number of units in operation.

その一方、風力発電および太陽光発電は、気象状況による発電出力への影響を受けやすく、前週や前日段階における発電電力予想と発電実績の乖離および、至近時点からの出力変動のいずれも大きいため、この発電予想と実績の乖離および出力変動に対応し、電力需要と電力供給のバランスをとり、系統周波数を一定に保つためには、風力発電および太陽光発電による発電予想と実績の乖離量や、出力変動量に相当する量の発電出力調整可能量を他の発電機で確保する必要がある。   On the other hand, wind power generation and solar power generation are easily affected by the power generation output due to weather conditions, and the difference between the power generation forecast and the power generation performance in the previous week or the previous day is large, and the output fluctuation from the nearest point is large. In order to balance the power demand and power supply and keep the grid frequency constant in response to this divergence between power generation forecasts and results and output fluctuations, the amount of divergence between power generation forecasts and results from wind power generation and solar power generation, It is necessary to secure the power generation output adjustable amount corresponding to the output fluctuation amount with another generator.

原子力発電の増加に伴う、火力発電機、水力発電機による発電量の減少と、風力発電、太陽光発電の増加に伴う火力発電機、水力発電機による調整可能量確保という、相反する要求を満たすためには、火力発電、水力発電の運転台数を増やした上で、出力を抑制し調整可能量を確保するという方法も考え得るが、この場合、火力発電、水力発電については、出力が定格電力から大きく抑制され、発電機出力の最高効率点から大きく外れた出力で運転することになり、当該発電機の発電効率は大きく減少することとなる。また、調整可能量確保のため、火力発電機や水力発電機を増設する必要がある場合も考えられ、これら発電機の建設には多大な費用と時間を要する。   Meet conflicting requirements: decrease in the amount of power generated by thermal and hydroelectric power generators due to the increase in nuclear power generation, and secure adjustable amounts by thermal and hydroelectric power generators due to the increase in wind power and solar power generation In order to achieve this, it is conceivable to increase the number of units operating thermal power generation and hydroelectric power generation, and to suppress the output and secure an adjustable amount.In this case, the output of the thermal power generation and hydropower generation is the rated power. Therefore, the generator is operated at an output greatly deviating from the maximum efficiency point of the generator output, and the power generation efficiency of the generator is greatly reduced. In addition, in order to secure an adjustable amount, it may be necessary to add a thermal power generator or a hydroelectric power generator, and the construction of these power generators requires a great deal of cost and time.

また、火力発電、水力発電のみによらず電力供給側がら制御する対象として、蓄電池を利用する方法があるが、個々の需要家の出力変動を抑制するためには利用されているが、電力系統全体を見た制御対象としては、系統全体へ寄与する程の電池容量を確保することが困難であることや、電池容量を大きくする場合にはそのコストが極めて大きくなることから実用化はされていない。また、電池容量による制約のため、充放電量に制約を受ける。   In addition, there is a method using a storage battery as an object to be controlled from the power supply side regardless of thermal power generation and hydropower generation, but it is used to suppress output fluctuations of individual consumers, but the power system As an overall control target, it has been put to practical use because it is difficult to secure a battery capacity that contributes to the entire system, and when the battery capacity is increased, the cost becomes extremely high. Absent. In addition, the amount of charge / discharge is limited due to the limitation of battery capacity.

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、水の電気分解装置を利用して電力系統の需給制御を行うことにより、系統周波数の安定に寄与するための、水の電気分解装置の出力制御装置を提供することを目的とする。   This invention is made | formed in view of such a subject, The electrolysis apparatus of the water for contributing to stability of a system frequency by performing supply-and-demand control of an electric power system using the electrolysis apparatus of a water It is an object of the present invention to provide an output control apparatus.

請求項1の発明は、前記課題を解決するための水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、中央制御装置より水または塩水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部と、前記受信部が受信した前記出力指令により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部と、を備えることを特徴とする、水または塩水の電気分解装置の出力制御装置である。 The invention of claim 1 is an output control device of an electrolyzer for water or salt water for solving the above-mentioned problem, and a receiver for receiving an output command of the electrolyzer for water or salt water from a central controller, An output control unit for controlling the output of the water or salt water electrolyzer according to the output command received by the receiver.

請求項2の発明は、前記課題を解決するための水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、系統周波数を検出する周波数検出部と、前記周波数検出部により検出された前記系統周波数により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部と、を備えることを特徴とする、水または塩水の電気分解装置の出力制御装置である。   Invention of Claim 2 is the output control apparatus of the electrolysis apparatus of the water or salt water for solving the said subject, Comprising: The frequency detection part which detects a system frequency, The said system frequency detected by the said frequency detection part And an output control unit for controlling the output of the water or salt water electrolyzer. The output controller of the water or salt water electrolyzer is characterized by comprising:

請求項3の発明は、前記課題を解決するための水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、中央制御装置より水または塩水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部と、系統周波数を検出する周波数検出部と、前記水または塩水の電気分解装置の運転モードを中央信号受信運転または自律周波数検出運転への切替が可能である運転モード切替部と、前記運転モード切替部による前記水または塩水の電気分解装置の運転モードが中央信号受信運転の場合には前記受信部が受信した前記出力指令により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御し、前記運転モード切替部による前記水または塩水の電気分解装置の運転モードが自律周波数検出運転の場合には、前記周波数検出部により検出された前記系統周波数により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部と、を備えることを特徴とする、水または塩水の電気分解装置の出力制御装置である。   Invention of Claim 3 is the output control apparatus of the electrolysis apparatus of the water or salt water for solving the said subject, Comprising: The receiving part which receives the output command of the electrolysis apparatus of water or salt water from the central control apparatus, By a frequency detection unit for detecting a system frequency, an operation mode switching unit capable of switching the operation mode of the water or salt water electrolyzer to a central signal reception operation or an autonomous frequency detection operation, and the operation mode switching unit When the operation mode of the water or salt water electrolyzer is a central signal receiving operation, the output of the water or salt water electrolyzer is controlled by the output command received by the receiver, and the operation mode switching unit When the operation mode of the water or salt water electrolysis apparatus is an autonomous frequency detection operation, the water or salt water is detected by the system frequency detected by the frequency detection unit. Characterized in that it comprises an output control unit for controlling the output of the electrolyzer brine, and an output controller for the electrolyzer of water or saline.

本発明に係る水または塩水の電気分解装置の出力制御装置を用いることにより、電力負荷の一つである水または塩水の電気分解装置を利用して電力系統周波数の安定を図ることができる。   By using the output control device of the water or salt water electrolyzer according to the present invention, the power system frequency can be stabilized using the water or salt water electrolyzer that is one of the power loads.

風力発電や太陽光発電、原子力発電といった二酸化炭素排出の少ない電源や、あるいは運転コストの低い電源を高稼働で運転することが可能となる。また、高稼働での運転が可能となった電源については、高効率点での運転が多くなることから、発電効率の向上にも寄与することができる。   It becomes possible to operate a power source with low carbon dioxide emission, such as wind power generation, solar power generation, or nuclear power generation, or a power source with low operation cost at high operation. In addition, since the power supply that can be operated at high operation is increased in operation at the high efficiency point, it can also contribute to the improvement of power generation efficiency.

水または塩水の電気分解によって得られた水素は、燃料電池による発電や燃料電池自動車の燃料として利用が可能であり、脱炭素電源のより一層の利用向上を図ることも可能である。   Hydrogen obtained by electrolysis of water or salt water can be used as power generation by a fuel cell or fuel for a fuel cell vehicle, and can further improve utilization of a decarbonized power source.

第一の実施形態における水の電気分解装置の出力制御装置の構成図である。It is a block diagram of the output control apparatus of the electrolysis apparatus of the water in 1st embodiment. 第二の実施形態における水の電気分解装置の出力制御装置の構成図である。It is a block diagram of the output control apparatus of the water electrolysis apparatus in 2nd embodiment. 第三の実施形態における水の電気分解装置の出力制御装置の構成図である。It is a block diagram of the output control apparatus of the water electrolyzer in 3rd embodiment. 系統周波数の現在値に応じて水の電気分解装置の出力制御を行う場合の、系統周波数と水の電気分解装置の出力関係を表した図である。It is a figure showing the system frequency and the output relationship of the water electrolyzer when performing the output control of the water electrolyzer according to the present value of a system frequency.

以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(第一の実施形態)まず、図1を用いて本発明に係る水の電気分解装置の出力制御装置の構成について説明する。この出力制御装置は、図1に示すように、中央制御装置からの
水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部10と、受信した出力指令により水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部50と、を備えている。
(First Embodiment) First, the configuration of the output control device of the water electrolysis apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 1, the output control device includes a receiving unit 10 that receives an output command of the water electrolysis device from the central control device, and an output that controls the output of the water electrolysis device based on the received output command. And a control unit 50.

中央制御装置では、多数の発電機について出力の現在値、出力変動可能量、出力変化速度、発電コスト、出力制約の発電機情報を把握している。 The central control unit grasps the current value of the output, the output fluctuation possible amount, the output change speed, the power generation cost, and the power constraint generator information for a large number of generators.

10分程度から数時間程度の周期での大きな電力需要の変動に対応するための出力制御としては、この時間周期で出力変動が可能な発電機についてそれぞれの出力について経済的な配分を決定し、各発電機へ出力指令値を発信している。 As output control to cope with large fluctuations in power demand in a cycle of about 10 minutes to several hours, an economic distribution is determined for each output for a generator capable of output fluctuation in this time cycle, Output command values are sent to each generator.

2〜3分程度から10分程度の比較的短い時間周期での需要変動に対しては、この時間周期時間内で出力変動が可能な発電機に対して、各時点における電力需要と電力供給の差を埋めるために必要な量を決定し、前述した10分程度から数時間程度の時間周期において出力指令を発信した発電機のうち、必要な発電機に対し出力指令値を変更した値として発信する。   For demand fluctuations in a relatively short time period of about 2 to 3 minutes to 10 minutes, the power demand and power supply at each point in time for the generator capable of output fluctuation within this time period time. The amount necessary to fill the difference is determined, and the output command value is transmitted to the required generator as a value obtained by changing the output command value among the generators that have transmitted the output command in the time period of about 10 minutes to several hours. To do.

前述の、10分程度から数時間程度の時間周期と、2〜3分程度から10分程度の時間周期のいずれか、またはそれぞれの時点において、中央制御装置より水の電気分解装置の出力制御装置への出力指令値の発信がなされる。   At any one of the above-mentioned time period of about 10 minutes to several hours and time period of about 2 to 3 minutes to about 10 minutes, or at each time point, the output control device of the water electrolyzer from the central controller The output command value is transmitted to.

水の電気分解装置の出力制御装置では、中央制御装置からの出力指令値を受信部10により受信し、その指令値により出力制御部50が水の電気分解装置の出力を制御する。また、新たな出力指令値を中央制御装置より受信の度に、水の電気分解装置の出力を変化させる。   In the output control device of the water electrolysis apparatus, the output command value from the central control device is received by the receiving unit 10, and the output control unit 50 controls the output of the water electrolysis device based on the command value. Further, every time a new output command value is received from the central controller, the output of the water electrolyzer is changed.

ここでは制御対象を水の電気分解装置としているが、水の電気分解装置に代わり塩水の電気分解装置を用いてもよい。   Here, the control target is a water electrolysis apparatus, but a salt water electrolysis apparatus may be used instead of the water electrolysis apparatus.

(第二の実施形態)図2を用いて本発明に係る水の電気分解装置の出力制御装置の構成について説明する。この出力制御装置は、系統周波数を検出する周波数検出部20と、周波数検出部が検出した系統周波数により水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部50と、を備えている。 (Second Embodiment) The configuration of the output control device of the water electrolysis apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG. This output control device includes a frequency detection unit 20 that detects a system frequency, and an output control unit 50 that controls the output of the water electrolysis device based on the system frequency detected by the frequency detection unit.

数秒から数十秒程度の時間周期の電力需要変動に対応するため、本制御装置は周波数検出部20により検出された系統周波数により、出力制御部50が水の電気分解装置の出力を制御する。   In order to respond to power demand fluctuations in a time period of several seconds to several tens of seconds, the present control device controls the output of the water electrolyzer by the system frequency detected by the frequency detector 20.

この場合、周波数検出部20によって検出される系統周波数に閾値を複数設け、系統周波数の現在値がどの閾値の範囲にあるかによって、水の電気分解装置の出力を制御することができる。例えば、維持すべき系統周波数が50.0Hzである場合で、閾値1を50.1Hz、閾値2を50.2Hzとし、系統周波数が閾値1以上かつ閾値2以下である場合には、電力負荷である水の電気分解装置の出力を定格出力の1/2に抑制し、系統周波数が閾値2以上となった場合には水の電気分解装置の出力を1/4に抑制するといった制御を行う。   In this case, a plurality of threshold values are provided for the system frequency detected by the frequency detection unit 20, and the output of the water electrolyzer can be controlled depending on which threshold range the current value of the system frequency is. For example, when the system frequency to be maintained is 50.0 Hz, the threshold 1 is 50.1 Hz, the threshold 2 is 50.2 Hz, and the system frequency is not less than the threshold 1 and not more than the threshold 2, the power load Control is performed such that the output of a certain water electrolyzer is suppressed to ½ of the rated output, and when the system frequency becomes equal to or greater than the threshold value 2, the output of the water electrolyzer is suppressed to ¼.

あるいは、閾値を設けずに図4に示すような、系統周波数と水の電気分解装置の出力の関係によって水の電気分解装置の出力を制御してもよい。電気分解装置は定格出力の1/2で運転していて、この時の系統周波数が50.0Hzであり、周波数が上がった場合は水の電気分解装置の出力を増加させる。図4では上限を定格出力に抑えているが、最大出力にしても良い。逆に、周波数が下がった場合は水の電気分解装置の出力を低下させる。図4では下限を定格出力の1/4に抑えているが、出力を0にしても良い。   Alternatively, the output of the water electrolyzer may be controlled by the relationship between the system frequency and the output of the water electrolyzer as shown in FIG. 4 without providing a threshold. The electrolyzer is operating at half the rated output, the system frequency at this time is 50.0 Hz, and when the frequency increases, the output of the water electrolyzer is increased. Although the upper limit is suppressed to the rated output in FIG. 4, it may be set to the maximum output. Conversely, when the frequency decreases, the output of the water electrolyzer is reduced. In FIG. 4, the lower limit is suppressed to ¼ of the rated output, but the output may be 0.

(第三の実施形態)図3を用いて本発明に係る水の電気分解装置の出力制御装置の構成について説明する。この出力制御装置は、中央制御装置からの水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部10と、系統周波数を検出する周波数検出部20と、運転モード切替部30と、出力制御部50と、を備えている。 (Third Embodiment) The configuration of the output control device of the water electrolysis apparatus according to the present invention will be described with reference to FIG. The output control device includes a receiving unit 10 that receives an output command of the water electrolyzer from the central control device, a frequency detection unit 20 that detects a system frequency, an operation mode switching unit 30, and an output control unit 50. It is equipped with.

運転モード切替部30によって、中央制御信号受信運転と自律周波数検出運転の切替が可能であり、運転モードが中央制御信号受信運転の場合には、中央制御装置より受信部10が受信した水の電気分解装置の出力指令により、出力制御部50が水の電気分解装置の出力を制御する。また運転モードが自律周波数検出運転の場合には、周波数検出部20により検出された周波数値により、出力制御部50が水の電気分解装置の出力制御を行う。   The operation mode switching unit 30 can switch between the central control signal reception operation and the autonomous frequency detection operation, and when the operation mode is the central control signal reception operation, the electric power of the water received by the reception unit 10 from the central control device. The output control unit 50 controls the output of the water electrolyzer according to the output command of the decomposer. When the operation mode is an autonomous frequency detection operation, the output control unit 50 controls the output of the water electrolysis device based on the frequency value detected by the frequency detection unit 20.

運転モード切替は、水の電気分解装置の出力制御装置側で実施してもよいし、中央制御装置からの信号によって実施してもよい。中央制御装置からの信号によって運転モード切替を行う場合には、中央制御装置で、電力系統全体のガバナフリー調整可能量や、2〜3分程度から10分程度の時間周期で出力調整可能な電力を考慮した上で、運転モードの切替を実施する。例えば、ガバナフリー調整可能量が、電力系統全体で充分確保されている場合には中央信号受信運転とし、ガバナフリー調整可能量が不足している場合には自律周波数検出運転とする。   The operation mode switching may be performed on the output control device side of the water electrolysis device, or may be performed by a signal from the central control device. When the operation mode is switched by a signal from the central control device, the central control device can adjust the governor-free amount of the entire power system and the power that can be adjusted in a time period of about 2-3 minutes to about 10 minutes. Considering the above, switch the operation mode. For example, the central signal reception operation is performed when the governor-free adjustable amount is sufficiently secured in the entire power system, and the autonomous frequency detection operation is performed when the governor-free adjustable amount is insufficient.

以上によって、系統周波数の安定を図るために、水の電気分解装置の出力制御を行うことが可能となる。   As described above, the output control of the water electrolyzer can be performed in order to stabilize the system frequency.

10・・・受信部
20・・・周波数検出部
30・・・運転モード切替部
50・・・出力制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Reception part 20 ... Frequency detection part 30 ... Operation mode switching part 50 ... Output control part

Claims (3)

水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、
中央制御装置より水または塩水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部と、
前記受信部が受信した前記出力指令により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御する中央制御受信運転出力制御部と、
を備えることを特徴とする水または塩水の電気分解装置の出力制御装置。
An output control device for an electrolyzer for water or salt water,
A receiver that receives an output command of an electrolyzer for water or salt water from a central controller;
A central control receiving operation output control unit for controlling the output of the water or salt water electrolyzer according to the output command received by the receiving unit;
An output control device for an electrolyzer for water or salt water, comprising:
水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、
系統周波数を検出する周波数検出部をと、
前記周波数検出部により検出された前記系統周波数により自律周波数検出運転出力制御部と、
を備えることを特徴とする水の電気分解装置の出力制御装置。
An output control device for an electrolyzer for water or salt water,
With a frequency detector that detects the system frequency,
An autonomous frequency detection operation output control unit based on the system frequency detected by the frequency detection unit,
An output control device for a water electrolyzer.
水または塩水の電気分解装置の出力制御装置であって、
中央制御装置より水または塩水の電気分解装置の出力指令を受信する受信部と、
系統周波数を検出する周波数検出部と、
前記水または塩水の電気分解装置の運転モードを中央制御信号受信運転または自律周波数検出運転のいずれかへの切替が可能である運転モード切替部と、
前記運転モード切替部による前記水または塩水の電気分解装置の運転モードが中央制御信号受信運転の場合には、前記受信部が受信した前記指令値により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御し、前記運転モード切替部による前記水または塩水の電気分解装置の運転モードが自律周波数検出運転の場合には、前記周波数検出部により検出された前記系統周波数により前記水または塩水の電気分解装置の出力を制御する出力制御部と、
を備えることを特徴とする、水の電気分解装置の出力制御装置。
An output control device for an electrolyzer for water or salt water,
A receiver that receives an output command of an electrolyzer for water or salt water from a central controller;
A frequency detector for detecting the system frequency;
An operation mode switching unit capable of switching the operation mode of the water or salt water electrolyzer to either a central control signal reception operation or an autonomous frequency detection operation;
When the operation mode of the water or salt water electrolyzer by the operation mode switching unit is a central control signal receiving operation, the output of the water or salt water electrolyzer is controlled by the command value received by the receiver. When the operation mode of the water or salt water electrolyzer by the operation mode switching unit is an autonomous frequency detection operation, the water or salt water electrolyzer is detected by the system frequency detected by the frequency detector. An output control unit for controlling the output;
An output control device for a water electrolyzer.
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