JP2015080401A - 電気ネットワークを制御するための方法およびシステム - Google Patents

電気ネットワークを制御するための方法およびシステム Download PDF

Info

Publication number
JP2015080401A
JP2015080401A JP2014208467A JP2014208467A JP2015080401A JP 2015080401 A JP2015080401 A JP 2015080401A JP 2014208467 A JP2014208467 A JP 2014208467A JP 2014208467 A JP2014208467 A JP 2014208467A JP 2015080401 A JP2015080401 A JP 2015080401A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
der
electrical network
reactive power
voltage
ivvc
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2014208467A
Other languages
English (en)
Inventor
レイエット・アン・フィッシャー
Rayette Ann Fisher
ウェイ・レン
Ren Wei
ムラリ・モハン・バッグ・ダッタ・ヴェンカタ・サティヤ
Mohan Baggu Datta Venkata Satya Murali
フェリペ・アントニオ・チェグリー・ヴィアナ
Antonio Chegury Viana Felipe
クリシュナ・クマール・アナパルシ
Kumar Anaparthi Krishna
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
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 General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of JP2015080401A publication Critical patent/JP2015080401A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • 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
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/16Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by adjustment of reactive power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00034Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving an electric power substation
    • 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
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00016Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using a wired telecommunication network or a data transmission bus
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00022Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using wireless data transmission
    • H02J13/00024Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment using wireless data transmission by means of mobile telephony
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00028Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment involving the use of Internet protocols
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2203/00Indexing scheme relating to details of circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J2203/20Simulating, e g planning, reliability check, modelling or computer assisted design [CAD]
    • 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
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • 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
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1821Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators
    • H02J3/1835Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control
    • H02J3/1842Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using shunt compensators with stepless control wherein at least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. active filters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/20Active power filtering [APF]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/70Smart grids as climate change mitigation technology in the energy generation sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/12Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation
    • Y04S10/123Monitoring or controlling equipment for energy generation units, e.g. distributed energy generation [DER] or load-side generation the energy generation units being or involving renewable energy sources
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/22Flexible AC transmission systems [FACTS] or power factor or reactive power compensating or correcting units
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/221General power management systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/124Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wired telecommunication networks or data transmission busses
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/12Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment
    • Y04S40/126Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them characterised by data transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated electrical equipment using wireless data transmission
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S40/00Systems for electrical power generation, transmission, distribution or end-user application management characterised by the use of communication or information technologies, or communication or information technology specific aspects supporting them
    • Y04S40/20Information technology specific aspects, e.g. CAD, simulation, modelling, system security

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

【課題】可変発電システムを含む電気ネットワークで分散型エネルギー資源(DER)を用いる。
【解決手段】統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素は、ネットワークに結合された遅い動力学的電気機械デバイスおよび速い動力学的DERデバイスに対する最適化パラメータを決定する。遅い動力学的デバイスは、電気ネットワークの現在の状態、ならびにコマンド出力を用いてリアルタイムに更新される電圧上昇テーブル、または従来の制御可能な資産および速い動力学的DERデバイスに対する最適セットポイントを生成する電力潮流に基づく完全最適化ルーチンによって制御される。速い動力学的デバイスは、IVVC設定に基づいて、または光起電力(PV)プラント有効電力変動に基づいて、または力率に基づいて、または局所的電気ネットワークの電圧に基づいて、無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムを用いて局所的に制御される。
【選択図】図1

Description

本明細書に記載する実施形態は、一般的には発電および送電システムに関し、特に、可変発電システムを含む電気ネットワークにおいて分散型エネルギー資源(DER)を用いるためのシステムおよび方法に関する。
発電主体によって生成された電力は、典型的には送電および配電回路から成る電気ネットワークまたは送電網を介して顧客に供給される。発電および送電システムは、多数の個別のサブシステムを含む送電網制御システムによって緊密にモニターされ制御され、それは複数の構成要素を含むこともできる。典型的には、送電網の動作の制御に用いるために、多くのサブシステム/構成要素から制御システムへ情報が送信される。例えば、いくつかの発電主体は、エネルギー管理システムまたは制御センターを用いる。
既知のエネルギー管理システムは、典型的に発電主体にある中央管理システムと通信し、それによって制御され得る、複数の構成要素およびサブシステムを含む。構成要素およびサブシステムは、送電を容易にするために、電気ネットワークの様々な点に分散することができる。少なくとも部分的には、エネルギー管理システムの規模の大きさと、含むことができる個別構成要素/サブシステムの量とにより、管理システムにおける情報は、発電および送電の集中管理に用いるために、一般的に拡張的で複雑である。
伝統的に、配電システムについては、システムに存在する制御可能な無効電力源を通る過電圧および不足電圧違反を解決するために、電圧および無効電力(ボルト−バール)制御が実行されている。システムに存在する無効電力の生成、吸収、および流れを制御することによって、ボルト−バール制御は、電圧プロファイルを許容限度内に維持して、配電システム損失を低減することができる。従来のボルト−バール制御は、例えば電圧調整器および電圧制御用トランスの負荷タップ切換器(LTC)などの制御可能デバイス、ならびにバール制御用の分路リアクトルおよび分路キャパシタを再構成することによって達成される。
しかし、給電線電圧および無効電力潮流は、変数の一方を変化させる制御動作が結果として他の変数を変化させる反対の制御動作をもたらす、緊密に関連した従属する変数である。例えば、変電所トランスLTCを用いて電圧を上げることは、キャパシタバンク制御がサービスからキャパシタバンクを取り除くおそれのある電圧上昇を生じさせる可能性があり、これによって電圧を低下させる。同様に、サービス中にキャパシタバンクを配置することは、LTCが変電所の電圧を低下させるおそれがある。
このような矛盾する制御動作は、一般的には送電線上の容認できない電気的条件をもたらすことはないが、より効率的でない条件をもたらす。真に最適なボルト−バール制御動作を決定し実行するためには、電圧および無効電力の協調制御が必要である。
さらにまた、VVC解決策に基づく既知の配電管理システム(DMS)はあまり拡張性がなく、また導入コストおよび運用コストが高く、発電主体の採用を妨げている。従来の局所的ボルト−バール制御技術は、電圧平坦化、CVR、無効電力低減、およびシステムの効率を上昇させる力率1を実現することができない。
一般に、大多数の顧客(すなわち負荷)が配電回路に位置している。電力ユーティリティは、配電回路に沿って分散する構成要素をモニターし制御することを要求する。この目的のために、いくつかの電力ユーティリティは、「スマートグリッド」と呼ばれるものを用いる。少なくともいくつかの既知のスマートグリッドは、典型的に発電主体にある中央管理システムと通信し、それによって制御され得る、複数の構成要素およびサブシステムを含む。構成要素およびサブシステムは、顧客への配電を容易にするために、発電主体配電ネットワークの様々な点に分散することができる。少なくとも部分的には、スマートグリッドの規模の大きさと、スマートグリッドに含むことができる個別構成要素/サブシステムの量とにより、管理システムにおける情報は、スマートグリッドの集中管理に用いるために、一般的に拡張的で複雑である。
電気ネットワークの送電線における電力損失は、配電システム技術者が懸念することである。送電線に送電される電力の約3パーセントから約8パーセントが失われる。電力損失は、抵抗損失、無効電力潮流による損失、およびシステムの非線形負荷から生じる高調波電流による損失を含む。現在、送電損失を減らすために、様々な電圧/無効電力制御方式が時々用いられる。少なくとも1つの既知の方式では、システムの電圧プロファイルの最適化を支持し試みるための無効電力を供給するために、電気ネットワークシステムの重要なバスに配置されるキャパシタバンクを用いて、無効電力補償が実現される。リアルタイム制御動作は、ある程度は、スイッチト・キャパシタ・バンクによって実現することができる。しかし、このようなキャパシタバンクは、スイッチト・キャパシタ・バンクを含み、電気ネットワークの離散的な点だけに配置されて、無効電力の離散的なレベルを注入する。さらに、スイッチト・キャパシタ・バンクの制御は、通常、特定のスイッチト・キャパシタ・バンクに局所的な情報に基づいている。
速い動力学的分散型エネルギー資源(DER)を追加すると、追加の制御がDERからの評価された制御入力を説明するために必要である。例えば、多くの遅い動力学的電気機械デバイスは、比較的長時間にわたって送電網上の電圧を制御することができる。このような従来型デバイスは、例えば、朝に工場が始まり重い電気的負荷が増加し、夜に工場および他の大きな負荷が固定されて負荷が減少することによる負荷変動などの、一般に良好に特性評価される日々の負荷変動を説明することができる。しかし、DERの電力、無効電力、および電圧支持能力は、非常に短い時間間隔で変化することができる。光起電力設備は収集フィールドの上を通過する雲によって影響を受けることがあり、また風力発電所は変化する風によって影響を受けることがある。
一実施形態では、電気ネットワークを制御するのに用いられるシステムは、電気ネットワークに結合される複数の遅い動力学的電気機械デバイスおよび複数の速い動力学的DERデバイスを含む。システムは、複数の遅い動力学的電気機械デバイスおよび複数の速い動力学的DERデバイスに対する1つまたは複数の最適化パラメータを決定するように構成される統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素を含む。遅い動力学的デバイスは、電気ネットワークの現在の状態と、コマンド出力を用いてリアルタイムに適応可能に更新される電圧上昇テーブルならびに従来の制御可能な資産および速い動力学的DERデバイスの少なくともいくつかに対する最適セットポイントを生成するための電力潮流に基づく完全最適化ルーチンの少なくとも1つとによって制御される。速い動力学的デバイスは、1)IVVC設定に基づく分散型エネルギー資源(DER)無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、2)可変生成プラント有効電力変動に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、3)力率に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、4)局所的電気ネットワークの電圧に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、の少なくとも1つを用いてリモート制御更新の間に局所的に制御される。
別の実施形態では、電気ネットワークを制御する方法は、a)電気ネットワークの構成要素の第1の構成に関する第1の電気ネットワーク状態に対する予想電圧応答を決定するために、電気ネットワークをモデル化するステップと、b)第1の状態の後の所定の時刻に発生する、電気ネットワークの第2の状態を決定するステップと、c)第1の状態の発生に先立って発生する、電気ネットワークの状態履歴データを受け取るステップと、d)モデル、第2のネットワーク状態、およびネットワーク状態履歴データに基づいて、電気ネットワークの構成要素の第2の構成を決定するステップと、e)第2の構成を達成するために、構成要素に対してコマンドを送信するステップと、f)所定の期間の後に、ステップa)〜e)を再実行するステップと、を含む方法。
さらに別の実施形態では、電気ネットワーク制御システムは、送電および配電ネットワークを形成するように電気的に結合される電気的構成要素のモデルを含むネットワークモデル構成要素と、複数のセンサーからネットワークの測定されたパラメータに関するデータを受け取るように構成され、電気ネットワークの現在の状態を決定するように構成される測定構成要素と、センサーデータを受け取り、センサーデータの少なくともいくつかを格納するように構成される履歴構成要素と、センサーデータの少なくともいくつかを用いて、電気ネットワーク上のシステム負荷の評価および電気ネットワークに結合された再生可能資源の生成の評価を決定するように構成される評価構成要素と、電気ネットワークに結合された遅い動力学的デバイスおよび速い動力学的デバイスに対する1つまたは複数の最適化パラメータを決定するように構成される統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素と、を含む。速い動力学的デバイスが1つまたは複数の最適化パラメータの単一の値で動作可能である比較的短い期間と比較して、遅い動力学的デバイスは、比較的長い期間の1つまたは複数の最適化パラメータの単一の値で動作可能であるように構成される。システムは、最適化パラメータを受け取り、キャパシタ・バンク・デバイスの最適コミットメント、分散型エネルギー資源(DER)無効電力ベースライン値、ならびに電圧調整器および負荷タップ切換器(LTC)のタップ設定の少なくとも1つを決定し、電気ネットワークに接続されたデバイスに対してディスパッチメッセージを発行するディスパッチコマンド構成要素をさらに含む。
図1〜図10は、本明細書に記載される方法およびシステムの例示的実施形態を示す。
例示的な発電および送電システムのブロック図である。 図1に示す管理システムの例示的ブロック図である。 IVVC最適化制御に組み込まれた局所的DER制御のプロセスのフローチャートである。 図1に示すより複雑なシステムを簡素に示す、バスシステムの模式的な単線接続図である。 例えば、時間11から時間16までの5時間にわたるPVのより速い変動を含むPV発電の毎日の予報として用いられるPVプロファイルのグラフである。 電圧調整のためのDER PVのないシステムの平均電圧プロファイルのグラフである。 電圧調整のためのDER PVを備えるシステムの平均電圧プロファイルのグラフである。 インバータがIVVCを通して送電線ネットワークの電圧を平坦化することに関与している場合の、2000kVAのPVプラントと関係するインバータの無効電力出力のグラフである。 インバータがIVVCを通して送電線ネットワークの電圧を平坦化することに関与している場合の、1500kVAのPVプラントと関係するインバータの無効電力出力のグラフである。 単一段IVVC最適化のための平均電圧プロファイルのグラフである。 二段IVVC最適化のための平均電圧プロファイルのグラフである。 二段IVVC最適化のためのインバータ無効電力出力のグラフである。 単一段IVVC最適化のためのインバータ無効電力出力のグラフである。 局所的DER制御の4つの方法の各々についての配電ネットワーク内の比較平均電圧のグラフである。
様々な実施形態の具体的な特徴がいくつかの図面には示されており、他の図面には示されていないが、これは単に便宜上のものである。図面の任意の特徴は、他の任意の図面の任意の特徴と組み合わせて参照および/または請求することができる。
特に明記しない限り、本明細書において提供される図面は、本開示の実施形態の特徴を図示するものである。これらの特徴は、本開示の1つまたは複数の実施形態を含む多種多様なシステムで適用できると考えられる。したがって、図面は、本明細書に開示される実施形態の実施のために必要とされる当業者に知られている全ての従来の特徴を含むわけではない。
以下の詳細な説明は、複数の発電ソース、電気的負荷、ならびに広い地理的エリアにわたって間隔を置いて配置される速いおよび遅い動力学的無効構成要素を含む配電ネットワークを管理する実施形態を示す。
以下の開示は、協調ボルト−バール制御(CVVC)の電圧上昇テーブルの自律的リアルタイム更新を提供する適応可能なロジックを説明する。本方法は、動的な速い動作の分散型エネルギー資源(DER)含む、比較的遅い動作の従来の電気機械デバイスを用いる電流CVVC方法を改善する。適応可能なロジックは、協調ボルト−バール制御が毎日の負荷変動、最適な送電線再構成、ならびにトポロジー変化(故障、FDIR動作による)および分散発電によって生じる送電網の動的変化を扱うことを可能にする。
本明細書に記載した適応可能なCVVCは、電流システムデータ(例えばキャパシタ・バンク・グリッドの場所および値)に基づくオフライン電圧上昇ルックアップテーブル、ならびに今日の送電網構成および負荷のオフラインシミュレーションから始まる閉ループを含む。送電網構成または負荷を変える制御動作に続いて、適応可能なロジックに更新したシステム情報を提供するために、SCADA測定がフィードバックされる。さらに、適応可能なロジック機能は、最も新しく更新されたボルト−バール制御動作を受け取る。これらの2つの入力が与えられると、それは送電線の電圧上昇テーブルをリアルタイムに次々に更新する。後日の送電網成長に伴って新しいキャパシタバンクまたは他のVAR制御可能な資産を含めることは、電圧上昇テーブル行列をまばらに満たし、将来の制御可能なバール資産が位置するギャップに対する電圧値を見いだすために補間することによって扱うことができる。同様に、インバータからの制御可能な無効発電を追加することは、新しい無効資産が以前に値が補間されてあったまばらな行列のスペースを満たすことを可能にすることによって、電圧上昇テーブル内で表すことができる。
以下の説明は添付の図面を参照するが、そこで反対の表現がない場合には、異なる図面の同じ符号は類似の要素を表す。
以下の詳細な説明は、本開示の例示的実施形態を例として示すのであって、限定するために示すのではない。本開示は、工業、商業、および住居の用途において、広く地理的に多様な電力資産の運用および維持を管理する解析的で系統的な実施形態に、一般的な適用を有すると考えられる。
図1は、例示的な発電および送電システム10のブロック図である。例示的実施形態では、発電および送電システム10は、発電主体12、送電網14、および複数の顧客またはエネルギーユーザー位置16を含む。さらに、電気は、送電網14を介して、発電主体12から顧客またはエネルギーユーザー位置16まで送電される。より具体的には、送電網14は、複数の送電線18、複数の変電所20、および配電を可能にする複数の配電線22を含む。送電線18および配電線22は単線で示しているが、各送電線18および配電線22は1つまたは複数の配線を含むことができ、各々は単相、二相、または三相の電力を運ぶことができる。
さらに、例示的実施形態では、発電主体12は送電網14に電力を供給する発電システム24を含む。発電システム24は、例えば、ガスタービンエンジン、水力発電タービン、風力タービン、1つまたは複数の太陽電池パネル、および/または別の好適な発電システムによって駆動される発電機を含むことができる。例示的実施形態では、システム10は複数の分散型エネルギー資源26を含む。分散型エネルギー資源26は、例えば、ガスタービンエンジン、水力発電タービン、風力タービン、1つまたは複数の太陽電池パネル、1つまたは複数のバッテリまたはバッテリのバンク、および/または別の好適な発電システムによって駆動される発電機を含むことができる。分散型エネルギー資源26は、発電主体12に属してもよいし(例えばそれに所有される、またはその一部である)、異なる発電主体に属してもよいし、あるいは発電主体の顧客に属してもよい。例示的実施形態では4つの分散型エネルギー資源26を示しているが、発電および送電システム10は送電網14の全体にわたって分散する任意の数の分散型エネルギー資源26を含むことができる。
また、発電主体12は、エネルギー生成および/または送出の制御を容易にする配電制御中央サブステーション28を含む。配電制御中央サブステーション28は、発電主体12の中に含まれるように示してあるが、しかし、配電制御中央サブステーション28は、発電主体12の外部(例えば、遠く離れた場所など)にあって発電主体12と通信してもよいし、あるいは、発電主体変電所20の1つにあってもよい。さらに、配電制御中央サブステーション28は、分散型エネルギー資源26の内部にあるか外部にあるかに関わらず、分散型エネルギー資源26と通信することができる。
配電制御中央サブステーション28は、発電システム24から送電されるおよび/または送電網14に配電される電力を管理するためのオペレータ制御を提供する管理システム30を含む。管理システム30は、送電網14内の変電所20、顧客またはエネルギーユーザー位置16、および/または他の好適な位置に対する配電を制御することができる。管理システム30は、送電網14の動作条件を検出し、送電網14の構成、ならびに/または送電網14および/もしくは発電システム24と関係する他の動作を変えるために用いることができる。具体的には、例示的実施形態では、管理システム30は、システム10全体にわたって分散する複数の切換可能な資産32に結合される。
一例では、管理システム30は、潜在的な安全問題を制限し、配電を制御し、および/または送電網14への/からの損傷を制限しようと努力して、1つまたは複数の切換可能な資産32(時には本明細書ではスイッチ32と呼ばれる)を介して送電網14を再構成するように、速やかに事故/故障状況に対応するために用いることができる。別の例では、機器の設置または既存の機器の交換を可能にするために、作業を実行する前に安全に導体区間への通電を断つように切換プランを提供することができる。管理システム30は、切換プランを決定し、切換プランと関係する計画的な停止命令を作成することができる。また管理システム30は、切換プランの精度、安全性、および効果を確実にするために切換プランをシミュレーションするように構成することもできる。所望の保守/修理を実行するのに必要な作業員および道具の入手可能性は、管理システム30によって調整することもできる。具体的には、管理システム30は、作業員および道具を適切な場所に送るために、および/または送電網14の動作への影響を最小化する切換プランを調整するために、ディスパッチャまたはネットワークオペレータにより用いることができる。
少なくとも1つの実施形態では、管理システム30は、例えばゼネラルエレクトリック社から市販されているSCADAエネルギー管理システムなどの監視制御およびデータ収集(SCADA)構成要素を含むことができる。具体的には、管理システム30は、例えばディスパッチャ、ネットワークオペレータ、発電主体技術者、システム技術者、送電技術者などのユーザーが送電網14を管理することを可能にするユーザーインターフェースを含むことができる。
例示的実施形態では、システム10は、AMIメーター34を含む高度測定基盤(AMI)サブシステムを含む。AMIメーター34は、AMIメーター34に結合された1つまたは複数の負荷(例えばエネルギーユーザー位置16など)に受け取られるおよび/または提供される電気の量を測定および/または検出する。メーター34は、システム10および/またはAMIサブシステム内の他のデバイスまたはシステム(管理システム30を含む)に例えば電気測定データなどのデータを送信し、および/またはそれからデータを受信する。システム10は、任意の適当な数のAMIメーター34を含むことができる。例示的実施形態では、AMIメーター34は、例えばインターネット、セルラーネットワークなどの通信網の無線通信を介して他のデバイスおよびシステムと通信する。他の実施形態では、AMIメーター34は、有線および/または無線通信を介して他のデバイスおよびシステムと通信することができる。さらに、AMIメーター34は、他のデバイスおよびシステムと直接的または間接的に通信することができる。
センサー36は、送電網14の全体にわたって分散している。センサー36は、AMIメーター34内に含まれてもよいし、および/または個別の独立型センサー36であってもよい。各センサー36は、そのセンサー位置で送電網14を通して送電される電力の1つまたは複数のパラメータをモニターする。パラメータは、電圧の大きさ、電流の大きさ、電圧の位相、電流の位相などを含むが、これらに限定されない。例示的実施形態では、センサー36は管理システム30に通信可能に結合される。したがって、管理システム30は、送電網14全体にわたって分散するセンサー36から、送電網14全体にわたる電流状態情報を受け取ることができる。センサー36は、直接的または間接的に管理システム30に結合されてもよい。さらに、センサー36は、有線接続および/または無線接続によって管理システムに結合されてもよい。
図2は、管理システム30の例示的ブロック図である。例示的実施形態では、管理システム30は、計算アセンブリ100を含む。計算アセンブリ100は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバー、ネットワークコンピュータ、モバイルコンピュータ、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、または他の好適なデバイスを含むことができる。図示するように、計算アセンブリ100は、ディスプレイデバイス108、メモリデバイス102、ならびにディスプレイデバイス108およびメモリデバイス102と通信するプロセッサ104を含む。ディスプレイデバイス108は、陰極線管(CRT)ディスプレイ、液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)ディスプレイ、またはユーザー(図示せず)に情報を提供するために用いられる他の好適なデバイスを含むことができるが、これらに限定されない。
メモリデバイス102は、例えば実行命令および/またはデータなどの情報を格納し、および/または取り出すために用いることができる任意の好適なデバイスである。メモリデバイス102は、例えばハードディスク記憶装置、光学ドライブ/ディスク記憶装置、取外し可能ディスク記憶装置、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ(RAM)などの任意のコンピュータ可読媒体を含むことができる。図2ではメモリデバイス102は単一の要素として示してあるが、メモリデバイス102は共に配置されるかまたは互いに離れて配置される1または複数の個別のメモリデバイスを含むことができることが理解されるべきである。
プロセッサ104は、1つまたは複数の処理ユニット(例えば、マルチコア構成の)を含むことができる。本明細書で用いられるプロセッサという用語は、中央処理ユニット、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、縮小命令セット回路(RISC)、特定用途向け集積回路(ASIC)、ロジック回路、および命令を実行することができる他の任意の回路またはプロセッサを指す。プロセッサ104は、本明細書に記載されるプロセス、方法、または機能のいずれかを単独あるいは併用で実行するようにプログラムすることができる。
計算アセンブリ100は、ユーザーから入力を受け取るための入力デバイス106を含む。入力デバイス106は、キーボード、ポインティングデバイス、マウス、スタイラス、接触感知パネル(例えば、タッチパッドまたはタッチスクリーン)、ジャイロスコープ、加速度計、位置検出器、および/または音声入力デバイスを含むことができるが、これらに限定されない。例えばタッチスクリーンなどの単一の構成要素は、ディスプレイデバイス108および入力デバイス106の両方として機能することができる。さらに、図2の特定の例示的実施形態では、計算アセンブリ100はネットワークインターフェース110を含む。ネットワークインターフェース110は、計算アセンブリ100と送電網14および/または1つもしくは複数の公衆ネットワーク112、例えばインターネット、イントラネット、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)、セルラーネットワーク、広域ネットワーク(WAN)などとの間の通信を提供することができる。
上述したように、送電網14は、例えば切換可能な資産32を用いることにより、管理システム30を用いて構成および/または再構成することができる。さらに、分散型エネルギー資源26は、管理システム30を用いて、制御し、ならびに/または送電網14の中に、および/もしくはその外に切り換えることができる。分散型エネルギー資源26を制御することによって、管理システム30は、送電網14の配電損失を能動的に低減することができる。
図3は、IVVC最適化制御に組み込まれた局所的DER制御のプロセスのフローチャートである。発電および送電システム10において、負荷および電圧レベルの変動は比較的小さく、平均負荷の重要な変化は比較的ゆっくりと、日および年にわたって予測可能な形で発生する。しかし、例えばPVなどのようにDERの普及が高水準である場合には、システム10は比較的急速な変動を経験する。例えば、PVの場合には、雲の通過によって、特定の場所で毎秒15%程度のPV発電の傾斜が生じることがあり得る。
このようなシナリオにおいては、例えば動作周波数が制限されるLTC、ステップ電圧調整器、および分路キャパシタなどの既存のゆっくり動作する制御デバイスは、配電システム全体の適切な電圧調整を保証することができない。たとえより短い時間尺度で応答するように用いたとしても、天候条件による変動を相殺するために必要な動作数の増加のために、スイッチおよびタップ切換器の寿命が大幅に短くなるであろう。
本開示の実施形態は、結果として分路キャパシタまたはキャパシタバンク(CB)、LTC、ならびに図3に示すDER発電機およびインバータのVAR制御の最適化された設定をもたらすダイナミックプログラムとして、IVVC最適化を定式化する。これらの設定は、負荷変動のゆっくりした時間尺度の時間を通じて一定のままである各時間について取得される。速い時間尺度(時間内変動)に対しては、IVVC最適化設定に基づくDERの局所的制御が取って代わる。この解決方法は、異なる部分問題を解くダイナミックプログラミング(DP)アルゴリズムに基づいており、部分問題の解を結合させて全体の解に到達する。
様々な実施形態では、本明細書に記載したように、局所的DER制御のための4つの異なる方法がIVVC最適化の定式化によって組み込まれる。
一実施形態では、システム10のディスパッチコマンドを決定するためのコンピュータで実行される方法300は、複数のセンサーからの情報、ネットワークの測定されたパラメータに関するデータ、および電気ネットワークの決定された現在の状態を用いて、計算アセンブリ100を初期化するステップ302を含む。また方法300は、初期化された値を用いて配電網(図4に示す)の電力潮流を実行するステップ304と、電流状態測定値を決定するステップ306と、システム負荷および再生可能もしくは変化可能な発電のための予測データを取得するステップ308と、を含む。キャパシタバンクのコミットメント、DER Qベースライン、およびタップ設定は、実行しているIVVCエンジン、例えば計算アセンブリ100およびモデル予測制御アルゴリズムからの最適化パラメータを用いて、電圧調整器および負荷タップ切換器のために決定される。IVVCエンジンは、遅い動力学的構成要素および速い動力学的構成要素と連携して動作し、遅い動力学的構成要素のための比較的長い期間のセットポイントおよび速い動力学的構成要素のための比較的より短い期間のセットポイントを生成する(ステップ310)。ディスパッチコマンドは、ステップ312で発行される。
負荷予想は、履歴データに基づいて、所与の期間、例えば24時間またはそれ以上について、評価値を用いて取得される。最適なキャパシタバンクのコミットメントおよびタップ設定は負荷予想に基づくので、予想が正確であるほど、ボルト/バール最適化アルゴリズムの性能が向上する。計算がt分毎に基づく場合であっても、場合によっては、負荷予想アルゴリズムを3〜4時間毎に実行するためには十分すぎるかもしれない。同様に、キャパシタバンクのコミットメントおよびVR/LTCタップ設定アルゴリズムについては、アルゴリズムを15〜30分毎に実行することがより実際的であり得る。
図4は、より複雑なシステム10(図1に示す)を簡素に示す、配電ネットワーク400の模式的な単線接続図である。例示的実施形態では、配電ネットワーク400は、以下の特性を有する配電線402を示す。
すなわち、比較的短く高負荷の4.16kV配電線であって、
Y字状回路で接続される3つの単相ユニットを含む変電所電圧調整器404、
負荷タップ切換トランスまたはオートトランス406、不平衡スポットおよび分散負荷408、410、412、414、416、
バス420の600kVAr三相キャパシタバンク418、
位相Cのバス424の100kVAr単相キャパシタバンク422、
バス428の1500kVAの定格インバータを有するPVプラント(DER)426、
ならびに、バス432の2000kVAの定格インバータを有するPVプラント(DER)430を含む。
プラント(DER)426および430は、この場合はPVプラントであるが、例えば風力タービンなどの任意のタイプのプラントまたはエネルギー資源であってもよく、最大の有効電力の近傍で動作すると共に、無効電力の発電および消費を可能にする過剰な電力容量を有すると仮定する。この付加的容量の適切なサイズを決定することは、重要な未解決の問題であり、電圧および電力潮流の変化に対するインバータの応答を調整する制御方式に依存する。ここでは、PVインバータ無効電力発電の集中化した最適で分散した準最適制御を用いる電圧調整(電圧平坦化)のための4つの局所的DER制御方法について説明する。
図5は、例えば、時間11から時間16までの5時間にわたるDERのより速い変動を含むDER発電の毎日の予報として用いられるDERプロファイル500のグラフである。DERプロファイル500は、DER統合化と共に高度なIVVCの解析のために考慮される。DERプロファイル500は、1500kVAのPVプラント426のバス428の、および2000kVAのPVプラント430のバス432の負の負荷として正規化され適用される。DERを有する予備シナリオについては後述する。DERプロファイルについて説明したが、プロファイル500は特に任意の可変発電資源に関係することができ、それは風力、太陽光、水力、潮汐、および/またはポンプ資源を含むが、これらに限定されない。
図6Aは、電圧調整のためのDER PVのない配電ネットワーク400の平均電圧プロファイル600のグラフである。図6Bは、電圧調整のためのDER PVを備える配電ネットワーク400の平均電圧プロファイル602のグラフである。
1.IVVCにDERが関与しない場合
配電線への各接続ポイント(POC)において、DERプラントが配電線に有効電力入力を提供するが、それらは力率1で動作している。これは、それらの無効電力注入がゼロであって、それゆえに、配電線の電圧調整に寄与しないことを意味する。したがって、IVVC最適化定式化の際には、DERインバータは制御デバイスとはみなされない。
2.IVVCにDERが関与する場合
可変無効電力出力を有するDERは、最適化問題内の付加的な制御デバイスとみなされる。図6Bは、ネットワークの電圧プロファイルが図6Aの場合よりも平坦であることを示す。電圧変動の変化率も、かなりの改善を示す。
図7Aは、インバータがIVVCを通して配電線ネットワークの電圧を平坦化することに関与している場合の、2000kVAのPVプラント430と関係するインバータの無効電力出力のグラフ700である。図7Bは、インバータがIVVCを通して配電線ネットワークの電圧を平坦化することに関与している場合の、1500kVAのPVプラント426と関係するインバータの無効電力出力のグラフ702である。
図8Aは、単一段IVVC最適化のための平均電圧プロファイルのグラフ800である。図8Bは、二段IVVC最適化のための平均電圧プロファイルのグラフ802である。図8Aおよび図8Bに示すように、二段最適化(図8B)は、単一段IVVCを用いる場合(図8A)と比較してより高い電圧変動がある。
図9Aは、二段IVVC最適化のためのインバータ無効電力出力のグラフ900である。図9Bは、単一段IVVC最適化のためのインバータ無効電力出力のグラフ902である。また、図9Aに示すように、二段最適化はインバータのより高い無効電力出力をもたらし、結果として配電線テストシステムネットワークのより高い電圧を生じさせる。図9Bは、DER制御を含む単一段最適化が、別々に行うよりも、結果としてより良好な電圧プロファイルになることを示す。
この節では、DERのための4つの異なる局所的電圧制御方法について説明する。これらの方法は、DER有効電力出力の速い変動による可変発電プラントインバータの局所的制御のために用いられる。本明細書に記載するDERは典型的にはPVプラントであるが、同じ原理が風力発電所、水力、および他の可変発電源に適用する。速い変動は可変発電システムの時間内変動であって、したがって、インバータ応答における局所的制御を必要とする。
ここで説明する4つの局所的電圧制御方法は、第i時間毎に最適化によって提供されるIVVC設定が時間内変動に対するインバータの無効電力応答を得るためのベースライン設定として用いられると考える。DERは、以下の局所的制御方法に基づいて無効電力を提供する。
方法1:IVVC設定。
方法2:PV有効電力変動に基づいて。
方法3:一定の力率。
方法4:一定の電圧。
DER局所的制御 方法1
この方法のためのDER無効電力寄与は、問題定式化の単一段最適化から得られるベースラインIVVC設定に基づく。これは、次の3つのステッププロセスで記述される。
ステップ1:以下の方程式で記述されるように、IVVC最適化は第i時間毎に無効電力出力のためのDER設定を提供する。
ここで、nはインバータ応答のステップ数である。
ステップ2:ベースライン無効電力出力は第i時間の開始時に以下のように計算される。
ステップ3:次の時間内の時間内可変DER変動について、DERの無効電力寄与は、以下の方程式で得られる。
ここで、
は、PVプラントの電流有効電力である。
DER局所的制御 方法2
方法2のDER無効電力寄与は、PVプラント有効電力変動に基づく。これもまた、方法1で問題定式化の単一段最適化によって取得したベースラインIVVC設定を用いる。
表1は、本方法が基礎とする制御フィロソフィを提供する。DERの無効電力寄与は、各時間における有効電力入力がベースラインとみなされる場合には、POCにおける電力注入のさらなる増加または減少が結果としてPOCバス電圧の増加または減少をもたらすという事実に基づいている。したがって、バスにおいて電圧プロファイルを戻すために、無効電力は減少または増加しなければならない。
ステップ1:最適化は第i時間毎に無効電力出力のためのDER設定を提供する。
ここで、nはインバータ応答のステップ数である。
ステップ2:ベースライン無効電力出力
および第i時間の開始時おける有効電力出力は、全体の時間の基準値として選択される。
ステップ3:次の時間内の時間内DER変動について、DERの無効電力寄与は以下の方程式で得られる。
ここで、PVはDERの電流有効電力であり、可変発電プラントの最大出力である。
DER局所的制御 方法3
この方法のDER無効電力寄与は、各時間の一定の力率に基づく。これもまた、各時間の力率を得るために、問題定式化の単一段最適化によって取得したベースラインIVVC設定を用いる。
方法3は、次の3つのステッププロセスで記述される。
ステップ1:以下の方程式で記述されるように、IVVC最適化は第i時間毎に無効電力出力のためのDER設定を提供する。
ここで、nはインバータ応答のステップ数である。
ステップ2.ベースライン無効電力出力Qrefiおよび有効電力出力PPViに基づいて、第i時間の開始時において、DER力率pfiが計算される。
ステップ3.DER出力の時間内変動について、特にPVおよび風力発電については、次の時間内において、無効電力寄与は以下で得られる力率により決定される。
ここで、
は、PVプラントの電流有効電力である。
DER局所的制御 方法4
IVVCによって提供される電圧セットポイントに基づくDER無効電力寄与。
ステップ1.PVプラントが接続されるPOIにおいて第i時間毎に電圧を決定するために、IVVC最適化を実行する。
第kのバスについての
はIVVCから第i時間において得られる。
は、1時間毎の遅い送電網変動がキャパシタバンク、電圧調整器、およびタップ切換器によって補償される電圧セットポイントを表す。
ステップ2.
はDERによって注入される高周波変動に対してPVインバータが働くための基準電圧調整セットポイントとして用いられる。
これは、毎時間設定されて、従来の電圧調整デバイスに抵抗していないセットポイント電圧制御を表す。
図10は、局所的DER制御の4つの方法の各々についての配電ネットワーク400内の比較平均電圧のグラフ1000である。グラフ1000は、時間を単位として目盛りを付けたx軸1002および単位当り(pu)のボルトを単位として目盛りを付けたy軸1004を含む。トレース1006は、方法1を用いた平均電圧を示す。トレース1008は、方法2を用いた平均電圧を示す。トレース1010は、方法3を用いた平均電圧を示す。トレース1012は、方法4を用いた平均電圧を示す。
時間内の速い変動に対する4つのDER局所的制御方法は、結果としてIVVC最適化から得られる類似のLTCおよびキャパシタバンク位置になる。図8および図9は、局所的DER制御の3つの方法の比較を示す。方法2は、有効電力(赤で示す)の変動に基づいているが、その他の2つの方法と比較すると、結果としてより滑らかな電圧プロファイルになる。これは、DERの無効電力応答でも認められる。これは、例えば現在のシステム条件を考慮しない一定の力率などの予め定義された補償方式に頼るのではなく、むしろDERがそれ自体で生じる電圧変動を自己補償するようにインバータが正しく応答することを意味している。
分散型エネルギー資源(DER)の普及の増加は、配電システム供給の急速で大きくランダムな変動をもたらす。これらの変動は、例えばPVシステムでは、PVシステムが発電している昼間の部分に空を横切っている雲によってもたらされる。風力資源の場合には、風の通常の変動および急な強い風によって可変発電が生じやすくなる。再生可能エネルギーの普及が増加するにつれて、例えばインバータおよび同期発電機励起制御などのより速いコントローラが、回路の無効電力潮流を制御することによる電圧調整を提供するために必要となる。DERは、そのインバータまたは発電機を通して、このような目的のための制御可能な無効電力源として働く。例えばこれらに限らないが、負荷タップ切換器、キャパシタバンク、およびそれらの組み合わせなどの従来のステップ式回路コントローラと比較して、インバータ発電機の利点は、それらが比較的より高速で、供給された無効電力を連続的に変化させることができて、運用コストが低いということである。現在では、インバータは典型的に力率1で動作され、VAR制御には関与しない。インバータを用いる無効電力の制御は、各インバータまたは発電機からどのくらいの無効電力を送るのか、いつそれを送るのか、そして、制御信号をどこでどのように生成するべきかを、リアルタイムに決定するシステムを必要とする。以上、本明細書では、有効電力出力の目標を満たしながら、IVVC全体の目的を危うくせずに、統合化されたボルト−バール制御(IVVC)を強化するための付加的な無効電力を提供するDERの統合化の方法について説明した。また、本明細書では、決定されたランタイム、電圧違反の数、変電所の力率1、および性能を向上させるためのデバイス動作の数を用いるソフトウェアアルゴリズム法についても説明する。ボルト−バール制御(VVC)最適化問題を解く2つの方法:1)動的計画法(DP)、および2)ナップザック問題定式化に基づく分岐限定法(BB)が用いられる。
本明細書に記載するシステムの実施形態は、一般的に電気ネットワークを制御することに役立ち、その電気ネットワークは、例えば伝統的なまたは従来の負荷タップ切換トランス、ステップ電圧調整器、およびスイッチト・キャパシタ・バンクなどの複数の遅い動力学的電気機械デバイス、ならびに、例えば同期発電機、光電発電機、バッテリエネルギー蓄積デバイス、静的同期補償器(STATCOM)、フレキシブルAC送電システム(FACTS)デバイス、および静的無効電力補償器(SVC)などの全て電気ネットワークに結合される複数の速い動力学的DERデバイスを含む。
遅いおよび速い動力学的デバイスは、分離しているが互いに依存する制御方式を用いて必然的に制御される。例えば、遅い動力学的デバイスは、システム電圧および効率に比較的大きい影響を及ぼす可能性があり、より長い期間にわたって調整されるセットポイントに対して伝統的に制御される従来デバイスである傾向がある。速い動力学的デバイスは、典型的にシステム電圧および効率に比較的より小さいがより変化する影響を及ぼし、本明細書に記載したように、局所的に決定され、より短い期間にわたって調整されるセットポイントに対して制御される、より新しいDERおよび再生可能ベースのデバイスである傾向がある。
システムは、複数の遅い動力学的電気機械デバイスおよび複数の速い動力学的DERデバイスに対する1つまたは複数の最適化パラメータを決定するように構成される統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素を含む。
遅い動力学的デバイスは、電気ネットワークの現在の状態と、コマンド出力を用いてリアルタイムに適応可能に更新される電圧上昇テーブルならびに従来の制御可能な資産および速い動力学的DERデバイスの少なくともいくつかに対する最適セットポイントを生成する電力潮流に基づく完全最適化ルーチンの少なくとも1つと、を用いて中央コントローラから遠隔制御される。
速い動力学的デバイスは、1)IVVC設定に基づく分散型エネルギー資源(DER)無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、2)DER有効電力変動に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、3)力率に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、4)局所的電気ネットワークの電圧に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、の4つの局所的制御方法の1つを用いる局所的セットポイントコントローラによって遠隔制御更新の間に局所的に制御される。
上記の仕様に基づいて、本開示の上述した実施形態は、コンピュータソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはこれらの任意の組み合わせまたはサブセットを含むコンピュータプログラミングまたはエンジニアリング技術を用いて実現することができる。このようにして生じる任意のプログラムは、コンピュータ可読および/またはコンピュータ実行可能命令を有し、1つまたは複数のコンピュータ可読媒体内で具現化しまたは提供することができ、それによって、本開示の議論した実施形態によるコンピュータプログラム製品、すなわち製造物を作製することができる。コンピュータ可読媒体は、例えば、固定(ハード)ドライブ、ディスケット、光学ディスク、磁気テープ、例えば読出し専用メモリ(ROM)もしくはフラッシュメモリなどの半導体メモリ、または例えばインターネットもしくは他の通信ネットワークもしくはリンクなどの送信/受信媒体であってもよい。コンピュータコードを含む製造物は、1つの媒体から直接に命令を実行することによって、あるいは1つの媒体から別の媒体へコードをコピーすることによって、あるいはネットワーク上でコードを送信することによって作製され、および/または用いることができる。
本明細書において、「ソフトウェア」および「ファームウェア」という用語は相互に交換可能で、プロセッサ104による実行のためのメモリに格納される任意のコンピュータプログラムを含む。そのメモリは、RAMメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、および不揮発性RAM(NVRAM)メモリを含む。上記のメモリのタイプは単なる例に過ぎず、したがってコンピュータプログラムの記憶のために使用可能なメモリのタイプについて限定するものではない。
本明細書に記載する方法とシステムの例示的実施形態は、発電および送電システムに関し、特に、電気ネットワークにおいて分散型エネルギー資源(DER)を用いるためのシステムおよび方法に関する。本明細書に記載した方法とシステムは、コンピュータソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはこれらの任意の組み合わせまたはサブセットを含むコンピュータプログラミングまたはエンジニアリング技術を用いて実現することができ、技術的効果は以下の少なくとも1つを含むことができる。すなわち、a)電気ネットワークの構成要素の第1の構成に関する第1の電気ネットワーク状態に対する予想電圧応答を決定するために、電気ネットワークをモデル化すること、b)第1の状態の後の所定の時刻に発生する、電気ネットワークの第2の状態を決定すること、c)第1の状態の発生に先立って発生する、電気ネットワークの状態履歴データを受け取ること、d)モデル、第2のネットワーク状態、およびネットワーク状態履歴データに基づいて、電気ネットワークの構成要素の第2の構成を決定すること、およびe)第2の構成を達成するために、構成要素に対してコマンドを送信すること、の少なくとも1つを含むことができる。
このようにして生じる任意のプログラムは、コンピュータ可読コード手段を有し、1つまたは複数のコンピュータ可読媒体内で具現化しまたは提供することができ、それによって、本開示の議論した実施形態によるコンピュータプログラム製品、すなわち製造物を作製することができる。コンピュータ可読媒体は、例えば、これらに限らないが、固定(ハード)ドライブ、ディスケット、光学ディスク、磁気テープ、例えば読出し専用メモリ(ROM)などの半導体メモリ、および/または例えばインターネットもしくは他の通信ネットワークもしくはリンクなどの送信/受信媒体であってもよい。コンピュータコードを含む製造物は、1つの媒体から直接にコードを実行することによって、あるいは1つの媒体から別の媒体へコードをコピーすることによって、あるいはネットワーク上でコードを送信することによって作製され、および/または用いることができる。
本明細書に記載した機能ユニットの多くは、特にそれらの実現の独立性を強調するためにモジュールとしてラベルされている。例えば、モジュールは、カスタム超大規模集積(「VLSI」)回路もしくはゲートアレイ、例えばロジックチップなどの市販の半導体、トランジスタ、または他の個別部品を含むハードウェア回路として実現することができる。またモジュールは、例えばフィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)、プログラマブル・アレイ・ロジック、プログラマブル・ロジック・デバイス(PLD)などのプログラム可能なハードウェアデバイスで実現することもできる。
またモジュールは、様々なタイプのプロセッサにより実行するためのソフトウェアで実現することもできる。実行可能コードの識別されたモジュールは、例えば、コンピュータ命令の1つまたは複数の物理的または論理的ブロックを含むことができ、それは例えばオブジェクト、プロシージャ、または関数として構成することができる。にもかかわらず、識別されたモジュールの実行可能形式は物理的に並べて配置される必要はなく、論理的に互いに結合された場合に、モジュールを含み、モジュールの所定の目的を達成する、異なる場所に格納された異なる命令を含むことができる。
実際、実行可能コードのモジュールは、単一の命令または多くの命令であってもよく、いくつかの異なるコードセグメントにわたって、異なるプログラムの間で、そして、いくつかのメモリデバイスに分散することさえできる。同様に、動作データは、本明細書ではモジュール内で識別し図示することができ、任意の好適な形式で具現化し、任意の好適なタイプのデータ構造内に構成することができる。動作データは、単一のデータセットとして収集されてもよいし、あるいは異なる記憶デバイスを含む異なる場所に分散されてもよく、少なくとも部分的には、単にシステムまたはネットワーク上の電子信号として存在してもよい。
配電システムの電圧を制御するための方法およびシステムの上記の実施形態は、IVVCのためのDERの無効能力を用いる統合化されたDER−IVVC配電構成を決定する、費用効果が高く信頼性が高い手段を提供する。より具体的には、本明細書に記載した方法およびシステムは、従来のまたは遅い動力学的構成要素の比較的より長い期間のセットポイント制御を維持すると共に、DERのための比較的短い期間の電圧セットポイントを決定することを容易にする。その結果、本明細書に記載した方法およびシステムは、費用効果が高く信頼性が高い方法で配電ネットワークを管理することを容易にする。
本明細書は、本開示の実施形態を説明するために実施例を用いており、最良の形態を含んでいる。また、いかなる当業者も本開示を実施することができるように実施例を用いており、任意のデバイスまたはシステムを製作し使用し、任意の組み込まれた方法を実行することを含んでいる。本開示の特許され得る範囲は、請求項によって定義され、当業者が想到する他の実施例を含むことができる。このような他の実施例が請求項の文字通りの言葉と異ならない構造要素を有する場合、または、それらが請求項の文字通りの言葉と実質的な差異がなく等価な構造要素を含む場合には、このような他の実施例は特許請求の範囲内であることを意図している。
10 発電および送電システム
12 発電主体
14 送電網
16 エネルギーユーザー位置
18 送電線
20 変電所
22 配電線
24 発電システム
26 分散型エネルギー資源
28 配電制御中央サブステーション
30 管理システム
32 切換可能な資産
34 AMIメーター
36 センサー
100 計算アセンブリ
102 メモリデバイス
104 プロセッサ
106 入力デバイス
108 ディスプレイデバイス
110 ネットワークインターフェース
112 公衆ネットワーク
300 方法
302 初期化する
304 実行する
306 決定する
308 取得する
310 生成する
312 発行される
400 配電ネットワーク
402 配電線
404 電圧調整器
406 トランス
408、410、412、414、416 分散負荷
418、422 キャパシタバンク
420、424、428、432 バス
426、430 PVプラント
500 DERプロファイル
600、602、700、702、800、802、900、902、1000 グラフ
1002 x軸
1004 y軸
1006、1008、1010、1012 トレース

Claims (22)

  1. 複数の遅い動力学的電気機械デバイスと、無効電力出力の比較的速い連続的な動的変動に対して構成される複数の速い動力学的分散型エネルギー資源(DER)デバイス(26)と、を含む電気ネットワークを制御するのに用いられるシステム(30)であって、
    前記システムは、
    前記複数の遅い動力学的電気機械デバイスおよび前記複数の速い動力学的DERデバイス(26)に対する1つまたは複数の最適化パラメータを決定するように構成される統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素を含み、
    前記遅い動力学的デバイスは、前記電気ネットワークの現在の状態と、コマンド出力の少なくとも1つを用いてリアルタイムに適応可能に更新される電圧上昇テーブルの少なくとも1つと、前記遅い動力学的デバイスに対する、および前記速い動力学的DERデバイス(26)の少なくともいくつかに対する最適セットポイントを生成するための電力潮流に基づく完全最適化ルーチンと、によって制御されるように構成され、
    前記速い動力学的デバイスは、IVVC設定に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムと、可変生成DER有効電力変動に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムと、力率に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムと、前記局所的電気ネットワークの電圧に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムと、の少なくとも1つを用いて前記リモート制御更新の間に局所的に制御されるように構成されるシステム。
  2. 前記遅い動力学的電気機械デバイスは、負荷タップ切換トランスもしくはオートトランス(406)、ステップ電圧調整器(404)、およびスイッチト・キャパシタ・バンク(418、422)の少なくとも1つを含む、請求項1に記載のシステム。
  3. 速い動力学的DERデバイス(26)は、光電発電機、同期発電機、バッテリエネルギー蓄積器、静的同期補償器(STATCOM)、フレキシブルAC送電システム(FACTS)デバイス、および静的無効電力補償器(SVC)の少なくとも1つを含む、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記速く動作する動的DERの前記無効電力出力は、前記ルックアップテーブルに基づく方法または前記電力潮流に基づく最適化ルーチンに含まれるように、線形ステップに離散化される、請求項1に記載のシステム。
  5. IVVC設定に基づくDER無効電力寄与を用いる前記局所的制御アルゴリズムは、複数の期間の次の期間のIVVC最適化によって提供される前記可変生成DER設定に直接基づいて、無効電力設定を決定する、請求項1に記載のシステム。
  6. 可変生成DER有効電力変動に基づくDER無効電力寄与を用いる前記制御アルゴリズムは、複数の期間の次の期間の前記DERによって生成される有効電力評価の誤差に基づいて、無効電力設定を決定する、請求項1に記載のシステム。
  7. 力率に基づくDER無効電力寄与を用いる前記制御アルゴリズムは、複数の期間の次の期間の前記DERの力率評価の変動に基づいて、無効電力設定を決定する、請求項1に記載のシステム。
  8. 前記局所的電気ネットワークの電圧に基づくDER無効電力寄与を用いる前記制御アルゴリズムは、複数の期間の次の期間の前記DERの電圧評価の誤差に基づいて、無効電力設定を決定する、請求項1に記載のシステム。
  9. 電気ネットワークを制御する方法であって、
    a)前記電気ネットワークの構成要素の第1の構成に関する第1の電気ネットワーク状態に対する予想電圧応答を決定するために、前記電気ネットワークをモデル化するステップと、
    b)前記第1の状態の後の所定の時刻に発生する、前記電気ネットワークの第2の状態を決定するステップと、
    c)前記第1の状態の発生に先立って発生する、前記電気ネットワークの状態履歴データを受け取るステップと、
    d)前記モデル、第2のネットワーク状態、およびネットワーク状態履歴データに基づいて、前記電気ネットワークの前記構成要素の第2の構成を決定するステップと、
    e)前記第2の構成を達成するために、前記構成要素に対してコマンドを送信するステップと、
    f)所定の期間の後に、ステップa)〜e)を再実行するステップと、を含む方法。
  10. 前記電気ネットワークの前記構成要素は、比較的速く応答する構成要素および比較的遅く応答する構成要素を含む、請求項9に記載の方法。
  11. 前記比較的遅く応答する構成要素は、負荷タップ切換器、ステップ電圧調整器(404)、およびスイッチト・キャパシタ・バンク(418、422)の少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記比較的速く応答する構成要素は、分散型エネルギー資源(26)、配電ネットワークフレキシブルAC送電システム(DFACTS)、エネルギー蓄積デバイス、および直列補償器の少なくとも1つを含む、請求項10に記載の方法。
  13. 前記第2の構成を達成するために、前記構成要素に対してコマンドを送信するステップは、比較的遅く応答する構成要素に対して比較的長い間隔でコマンドを送信するステップを含む、請求項9に記載の方法。
  14. 前記第2の構成を達成するために、前記構成要素に対してコマンドを送信するステップは、比較的速く応答する構成要素に対して約1時間またはそれより短い間隔でコマンドを送信するステップを含む、請求項9に記載の方法。
  15. 前記第2の構成を達成するために、前記構成要素に対してコマンドを送信するステップは、比較的速く応答する構成要素に対して前記局所的制御に基づいてリアルタイムでベースラインコマンドを送信するステップを含む、請求項9に記載の方法。
  16. 前記電気ネットワークの前記構成要素は、比較的速く応答する構成要素および比較的遅く応答する構成要素を含み、
    前記比較的遅く応答する構成要素は、前記電気ネットワークの比較的大きい部分の電圧レベルを設定し、
    前記比較的速く応答する構成要素の各々は、前記電気ネットワークの比較的小さい部分の電圧レベルを設定する、請求項9に記載の方法。
  17. 電気ネットワーク制御システムであって、
    送電および配電ネットワークを形成するように電気的に結合される電気的構成要素のモデルを含むネットワークモデル構成要素と、
    複数のセンサー(36)から前記ネットワークの測定されたパラメータに関するデータを受け取るように構成され、前記電気ネットワークの現在の状態を決定するように構成される測定構成要素と、
    前記センサーデータを受け取り、前記センサーデータの少なくともいくつかを格納するように構成される履歴構成要素と、
    前記センサーデータの前記少なくともいくつかを用いて、前記電気ネットワーク上のシステム負荷の評価および前記電気ネットワークに結合された再生可能資源の生成の評価を決定するように構成される評価構成要素と、
    前記電気ネットワークに結合された遅い動力学的デバイスおよび速い動力学的デバイスに対する1つまたは複数の最適化パラメータを決定するように構成される統合化されたボルト−バール制御(IVVC)構成要素と、を含み、
    前記速い動力学的デバイスが前記1つまたは複数の最適化パラメータの単一の値で動作可能である比較的短い期間と比較して、前記遅い動力学的デバイスは、比較的長い期間の前記1つまたは複数の最適化パラメータの単一の値で動作可能であるように構成され、
    前記システムは、
    前記最適化パラメータを受け取り、
    キャパシタ・バンク・デバイスの最適コミットメント、分散型エネルギー資源(DER)(26)無効電力ベースライン値、ならびに電圧調整器(404)および負荷タップ切換器(LTC)のタップ設定の少なくとも1つを決定し、
    前記電気ネットワークに接続された前記デバイスに対してディスパッチメッセージを発行するディスパッチコマンド構成要素をさらに含むシステム。
  18. 前記IVVC構成要素は、
    前記発行されたディスパッチメッセージおよび前記現在の電気ネットワーク状態情報を受け取り、
    前記電気ネットワークの改訂された電圧上昇テーブルを生成するように構成される、適応可能な閉ループ電圧上昇テーブルアップデーターをさらに含む、請求項17に記載のシステム。
  19. 前記IVVC構成要素は、
    前記発行されたディスパッチメッセージおよび前記現在の電気ネットワーク状態情報を受け取り、
    前記電気ネットワークの改訂された電圧上昇ルックアップテーブルを生成するように構成される、適応可能なロジック構成要素をさらに含む、請求項17に記載のシステム。
  20. 前記電圧上昇テーブルアップデーターは、前記電気ネットワークに通信可能に結合される監視制御およびデータ収集(SCADA)システムから現在の電気ネットワーク状態情報を受け取るように構成される、請求項17に記載のシステム。
  21. 前記IVVC構成要素は、局所的な速い動力学的デバイスコントローラをさらに含み、
    前記速い動力学的デバイスコントローラは、IVVC設定に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、PVプラント有効電力変動に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、力率に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズム、および前記局所的電気ネットワークの電圧に基づくDER無効電力寄与を用いる制御アルゴリズムの少なくとも1つを含む、請求項17に記載のシステム。
  22. 前記アルゴリズムの少なくとも1つは、無効電力寄与のための前記可変生成DERの現在の設定を受け取る、請求項21に記載のシステム。
JP2014208467A 2013-10-17 2014-10-10 電気ネットワークを制御するための方法およびシステム Pending JP2015080401A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US14/056,400 US10135247B2 (en) 2013-10-17 2013-10-17 Methods and systems for integrated Volt/VAr control in electric network
US14/056,400 2013-10-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2015080401A true JP2015080401A (ja) 2015-04-23

Family

ID=51726436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014208467A Pending JP2015080401A (ja) 2013-10-17 2014-10-10 電気ネットワークを制御するための方法およびシステム

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10135247B2 (ja)
EP (1) EP2863285B1 (ja)
JP (1) JP2015080401A (ja)
CN (1) CN104578402B (ja)
CA (1) CA2867195A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023510436A (ja) * 2021-03-18 2023-03-14 南京郵電大学 負荷トランス及び電力貯蔵調整に基づく配電網電圧制御方法及びシステム

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014512625A (ja) 2011-04-22 2014-05-22 エクスパナージー,エルエルシー エネルギー使用状況を分析するためのシステムおよび方法
EP2786337A4 (en) 2011-11-28 2015-08-26 Expanergy Llc METHODS AND SYSTEMS OF AN ENERGY SEARCH ENGINE
CN105794070B (zh) 2013-11-28 2018-10-02 维斯塔斯风力***集团公司 用于生成对风力涡轮发电机的功率参考的发电站控制器
CN105830303B (zh) * 2013-11-28 2019-02-26 维斯塔斯风力***集团公司 风力发电站的无功功率回路的重新配置
US10680438B2 (en) * 2014-04-24 2020-06-09 Varentec, Inc. Optimizing voltage and VAR on the electric grid using distributed VAR sources
WO2016115067A1 (en) * 2015-01-12 2016-07-21 Dominion Resources, Inc. Systems and methods for power factor control and optimization
US10585445B2 (en) * 2015-02-02 2020-03-10 Opus One Solutions Energy Corporation Systems and methods for volt/VAR control in electric power management and automation systems
CN110326182B (zh) * 2015-11-09 2023-11-24 日立能源有限公司 具有自主der电压控制的协调和优化的分层鲁棒模型预测电压和var控制
EP3374838B1 (en) 2015-11-09 2020-08-05 ABB Schweiz AG Power distribution system
CN106936212A (zh) * 2015-12-29 2017-07-07 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 一种基于区域性的风电为主的多种发电能源集中监控***
CN108475929B (zh) * 2015-12-29 2021-10-01 维斯塔斯风力***集团公司 用于控制风力发电厂的方法
US9906035B2 (en) 2016-03-03 2018-02-27 Cooper Technologies Company Method of assessing proper operation of voltage control device
CN106021673B (zh) * 2016-05-13 2018-02-13 国网江苏省电力公司电力科学研究院 一种基于电网在线仿真的直流功率支援预决策方法
JP6933450B2 (ja) 2016-06-20 2021-09-08 株式会社日立製作所 電圧無効電力監視制御装置及び方法
CN106372339B (zh) * 2016-09-05 2019-08-09 清华大学 电力电子化电力***的多速率仿真方法及装置
CN106532723B (zh) * 2016-09-08 2018-12-18 华北电力大学 统一潮流控制器中串联变压器直流偏磁下无功调整方法
EP3542431A2 (en) 2016-11-16 2019-09-25 Alliance for Sustainable Energy, LLC Real time feedback-based optimization of distributed energy resources
CN107239871B (zh) * 2017-04-14 2022-10-04 中国电力科学研究院 基于历史数据的电压响应负荷调节潜力分析方法和装置
EP3429051B1 (en) * 2017-07-11 2020-12-16 MARICI Holdings The Netherlands B.V. Method for operating an inverter, inverter and electric system comprising the inverter
US10554044B2 (en) 2018-01-10 2020-02-04 General Electric Company System and method for optimizing reactive power generation of a wind farm
EP3514908B1 (en) * 2018-01-22 2022-02-09 Hitachi Energy Switzerland AG Methods and devices for condition classification of power network assets
EP3756254B1 (en) * 2018-02-21 2022-06-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Reactive power control in power systems
KR20200138348A (ko) 2018-03-30 2020-12-09 디 에이이에스 코포레이션 유틸리티-규모 재생가능 피커 (Peaker) 발전소, 밀결합 태양광기전 및 에너지 저장
WO2019234493A1 (en) * 2018-06-04 2019-12-12 Malekpour Ahmadreza Electrical grid control system and method
US10996247B2 (en) 2018-06-15 2021-05-04 Landis+Gyr Innovations, Inc. Volt-VAR device monitor
TWI680430B (zh) * 2018-11-29 2019-12-21 財團法人工業技術研究院 能耗管理系統與能耗管理方法
WO2020226639A1 (en) * 2019-05-08 2020-11-12 General Electric Company Hybrid renewable power generation control
CA3144812A1 (en) 2019-07-03 2021-01-07 Eaton Intelligent Power Limited Modified dynamic voltage and reactive power control of ac power distribution networks
CA3162838A1 (en) * 2019-12-27 2021-07-01 Fiaz SHAIK System and method for load and source forecasting for increasing electrical grid component longevity
CN110994626B (zh) * 2019-12-31 2023-03-24 云南电网有限责任公司昆明供电局 基于电压趋势预测的500-220kV区域电网自动电压控制方法
CN111864735B (zh) * 2020-07-22 2024-04-16 安徽交通职业技术学院 一种投切补偿***
US11327123B2 (en) * 2020-09-28 2022-05-10 Hitachi Energy Switzerland Ag Distribution power system fault control apparatus and method
CN112398154B (zh) * 2020-11-04 2022-07-26 国网北京市电力公司 一种储能电站优化控制方法、***、装置和存储介质
CN112488471B (zh) * 2020-11-17 2024-06-07 国网新疆电力有限公司 基于大数据的新能源运行状态信息评估方法及***
CN112803505B (zh) * 2021-02-05 2023-02-03 山东大学 分布式电压源变流器协同控制方法及交直流混联微电网
US11652349B2 (en) 2021-05-07 2023-05-16 Mitsubishi Power Americas, Inc. Inverter terminal voltage adjustment in power system
CN113315134B (zh) * 2021-07-08 2022-05-24 国网甘肃省电力公司电力科学研究院 一种自耦变压器单相绕组对地电压不平衡的补偿方法
WO2023027721A1 (en) * 2021-08-27 2023-03-02 Siemens Corporation Multi-asset placement and sizing for robust operation of distribution systems
CN116799878B (zh) * 2023-08-18 2023-11-07 国网山西省电力公司运城供电公司 基于发电趋势预测的新能源汇集区动态无功协调控制方法

Citations (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07322509A (ja) * 1994-05-27 1995-12-08 Toshiba Corp 所内保護装置
JP2000116195A (ja) * 1998-09-30 2000-04-21 Shinko Electric Co Ltd 需要家電力設備
JP2005261010A (ja) * 2004-03-09 2005-09-22 Chugoku Electric Power Co Inc:The 電圧フリッカ抑制システム
JP2009254041A (ja) * 2008-04-02 2009-10-29 Hitachi Ltd 分散型電源システム
US20100314940A1 (en) * 2009-06-15 2010-12-16 Palmer Miles R Energy-saving electrical power system
GB2471759A (en) * 2009-07-08 2011-01-12 Rltec Ltd Network stabilisation using a micro-generation device
JP2011062075A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 General Electric Co <Ge> 配電ネットワークにおける需要反応のための方法およびシステム
JP2011114910A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Tokyo Gas Co Ltd 分散型電源システム、太陽光発電装置、燃料電池装置、及び、分散型電源システムの電圧調整方法
JP2011125189A (ja) * 2009-12-14 2011-06-23 Mitsubishi Electric Corp 発電所の電圧制御装置
US20120133209A1 (en) * 2010-11-30 2012-05-31 General Electric Company Integration of renewable power generating technologies with integrated volt/var control systems
US20120153725A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Lennox Industries Inc. Priority-based energy management
JP2012526515A (ja) * 2009-05-07 2012-10-25 ドミニオン リソーシス インク 上位の測定インフラストラクチャおよび変電所における集中電圧制御を用いた電圧管理
WO2013065114A1 (ja) * 2011-10-31 2013-05-10 三菱電機株式会社 配電系統電圧制御システム、配電系統電圧制御方法、及び集中電圧制御装置
WO2013124973A1 (ja) * 2012-02-21 2013-08-29 株式会社日立製作所 電力系統情報の表示装置及び表示方法
US20130261823A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 General Electric Company Integrated distribution system optimization

Family Cites Families (52)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5422561A (en) * 1992-11-23 1995-06-06 Southern California Edison Company Automated voltage and VAR control in power transmission and distribution networks
US7091703B2 (en) * 2004-03-04 2006-08-15 American Superconductor Corporation Dynamic reactive compensation system and method
US7687937B2 (en) 2005-03-18 2010-03-30 Wisconsin Alumni Research Foundation Control of small distributed energy resources
JP4575272B2 (ja) 2005-10-27 2010-11-04 株式会社日立製作所 分散型電源システム及び系統安定化方法
US7508173B2 (en) 2005-12-08 2009-03-24 General Electric Company System and method for providing reactive power support with distributed energy resource inverter
KR101205279B1 (ko) 2006-03-23 2012-11-27 엔페이즈 에너지, 인코포레이티드 직류를 교류로 변환하는 방법 및 장치
US8670876B2 (en) * 2006-04-04 2014-03-11 Utilidata, Inc. Electric power control system and process
AU2008251352A1 (en) * 2007-05-09 2008-11-20 Gridpoint, Inc. Method and system for scheduling the discharge of distributed power storage devices and for levelizing dispatch participation
WO2009011877A2 (en) 2007-07-16 2009-01-22 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for anti-islanding of distributed power generation systems
US7986122B2 (en) 2007-09-26 2011-07-26 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for power conversion with maximum power point tracking and burst mode capability
US7986539B2 (en) 2007-09-26 2011-07-26 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for maximum power point tracking in power conversion based on dual feedback loops and power ripples
US8076802B2 (en) 2008-02-12 2011-12-13 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for distributed VAr compensation
US7916505B2 (en) 2008-03-06 2011-03-29 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for a leakage energy recovery circuit
US7855473B2 (en) 2008-03-11 2010-12-21 Enphase Energy, Inc. Apparatus for phase rotation for a three-phase AC circuit
KR101197807B1 (ko) 2008-03-26 2012-11-05 엔페이즈 에너지, 인코포레이티드 Ac 전압을 계측하는 방법 및 장치
US7817450B2 (en) 2008-03-26 2010-10-19 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for resetting a silicon controlled rectifier bridge
US8406019B2 (en) 2008-09-15 2013-03-26 General Electric Company Reactive power compensation in solar power system
GB2463548B8 (en) 2008-09-22 2011-08-10 Responsiveload Ltd Smart responsive electrical load
US8183852B2 (en) 2008-10-08 2012-05-22 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for determining AC voltage waveform anomalies
US7768155B2 (en) 2008-10-10 2010-08-03 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for improved burst mode during power conversion
US7925459B2 (en) 2008-10-16 2011-04-12 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for determining an operating voltage for preventing photovoltaic cell reverse breakdown during power conversion
US8195338B2 (en) * 2008-11-05 2012-06-05 Abb Research Ltd. Reactive power optimization
CN102204055B (zh) * 2008-11-05 2014-11-05 Abb研究有限公司 调压优化
US8706650B2 (en) * 2009-01-14 2014-04-22 Integral Analytics, Inc. Optimization of microgrid energy use and distribution
CA2750103A1 (en) 2009-01-21 2010-08-12 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for characterizing a circuit coupled to an ac line
EP2394347B1 (en) * 2009-02-05 2017-08-23 ABB Research Ltd. Integrated voltage and var optimization process for a distribution system
EP2457313B1 (en) 2009-07-23 2014-03-05 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for detection and control of dc arc faults
US8099197B2 (en) 2009-08-18 2012-01-17 Enphase Energy, Inc. Method and system for distributed energy generator message aggregation
US9450413B2 (en) * 2009-08-19 2016-09-20 Skytron Energy Gmbh Power regulating system for solar power station
CN102474303B (zh) 2009-08-28 2014-12-31 恩菲斯能源公司 电力线通信设备
WO2011032265A1 (en) 2009-09-15 2011-03-24 The University Of Western Ontario Utilization of distributed generator inverters as statcom
US20120022713A1 (en) * 2010-01-14 2012-01-26 Deaver Sr Brian J Power Flow Simulation System, Method and Device
CA2731433C (en) * 2010-02-09 2018-05-15 Open Access Technology International, Inc. Systems and methods for demand response and distributed energy resource management
GB2480620A (en) 2010-05-25 2011-11-30 Energy2Trade Oy Reactive Power Management
US8664800B2 (en) 2010-08-31 2014-03-04 General Electric Company System and method for distribution of inverter VAR support
US8680720B2 (en) * 2010-10-27 2014-03-25 Perfect Galaxy International Ltd. Automatic AC bus voltage regulation for power distribution grids
CA2825780A1 (en) * 2011-01-25 2012-08-02 Power Analytics Corporation Systems and methods for real-time dc microgrid power analytics for mission-critical power systems
WO2012103244A2 (en) * 2011-01-25 2012-08-02 Power Analytics Corporation Systems and methods for automated model-based real-time simulation of a microgrid for market-based electric power system optimization
US20120197450A1 (en) * 2011-01-27 2012-08-02 General Electric Company Systems, Methods, and Apparatus for Coordinated Volt/VAR Control in Power Distribution Networks
WO2012106389A2 (en) * 2011-02-01 2012-08-09 S & C Electric Co. Distributed energy storage system and method of distributing energy
US8937822B2 (en) * 2011-05-08 2015-01-20 Paul Wilkinson Dent Solar energy conversion and utilization system
US9099890B2 (en) * 2011-07-19 2015-08-04 General Electric Company Apparatus for decentralized coordinated Volt/Var control (CVVC)
US8761954B2 (en) * 2011-07-26 2014-06-24 General Electric Company Devices and methods for decentralized coordinated volt/VAR control
US20130253718A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Power Analytics Corporation Systems and methods for integrated, model, and role-based management of a microgrid based on real-time power management
US20130253898A1 (en) * 2012-03-23 2013-09-26 Power Analytics Corporation Systems and methods for model-driven demand response
US9507367B2 (en) * 2012-04-09 2016-11-29 Clemson University Method and system for dynamic stochastic optimal electric power flow control
US8849715B2 (en) * 2012-10-24 2014-09-30 Causam Energy, Inc. System, method, and apparatus for settlement for participation in an electric power grid
US9513648B2 (en) * 2012-07-31 2016-12-06 Causam Energy, Inc. System, method, and apparatus for electric power grid and network management of grid elements
US8963558B2 (en) 2012-10-31 2015-02-24 General Electric Company Current differential protection
US9553453B2 (en) * 2013-03-15 2017-01-24 Dominion Resources, Inc. Management of energy demand and energy efficiency savings from voltage optimization on electric power systems using AMI-based data analysis
US9678520B2 (en) * 2013-03-15 2017-06-13 Dominion Resources, Inc. Electric power system control with planning of energy demand and energy efficiency using AMI-based data analysis
US9582020B2 (en) * 2013-03-15 2017-02-28 Dominion Resources, Inc. Maximizing of energy delivery system compatibility with voltage optimization using AMI-based data control and analysis

Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07322509A (ja) * 1994-05-27 1995-12-08 Toshiba Corp 所内保護装置
JP2000116195A (ja) * 1998-09-30 2000-04-21 Shinko Electric Co Ltd 需要家電力設備
JP2005261010A (ja) * 2004-03-09 2005-09-22 Chugoku Electric Power Co Inc:The 電圧フリッカ抑制システム
JP2009254041A (ja) * 2008-04-02 2009-10-29 Hitachi Ltd 分散型電源システム
JP2012526515A (ja) * 2009-05-07 2012-10-25 ドミニオン リソーシス インク 上位の測定インフラストラクチャおよび変電所における集中電圧制御を用いた電圧管理
US20150088330A1 (en) * 2009-05-07 2015-03-26 Dominion Resources, Inc. Voltage conservation using advanced metering infrastructure and substation centralized voltage control
US20100314940A1 (en) * 2009-06-15 2010-12-16 Palmer Miles R Energy-saving electrical power system
GB2471759A (en) * 2009-07-08 2011-01-12 Rltec Ltd Network stabilisation using a micro-generation device
JP2011062075A (ja) * 2009-09-11 2011-03-24 General Electric Co <Ge> 配電ネットワークにおける需要反応のための方法およびシステム
JP2011114910A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Tokyo Gas Co Ltd 分散型電源システム、太陽光発電装置、燃料電池装置、及び、分散型電源システムの電圧調整方法
JP2011125189A (ja) * 2009-12-14 2011-06-23 Mitsubishi Electric Corp 発電所の電圧制御装置
US20120133209A1 (en) * 2010-11-30 2012-05-31 General Electric Company Integration of renewable power generating technologies with integrated volt/var control systems
JP2012120428A (ja) * 2010-11-30 2012-06-21 General Electric Co <Ge> 再生可能発電技術と統合電圧・無効電力制御システムとの統合
US20120153725A1 (en) * 2010-12-16 2012-06-21 Lennox Industries Inc. Priority-based energy management
WO2013065114A1 (ja) * 2011-10-31 2013-05-10 三菱電機株式会社 配電系統電圧制御システム、配電系統電圧制御方法、及び集中電圧制御装置
US20140288725A1 (en) * 2011-10-31 2014-09-25 Mitsubishi Electric Corporation Power-distribution-system voltage control system, power-distribution-system voltage control method, and centralized voltage control apparatus
WO2013124973A1 (ja) * 2012-02-21 2013-08-29 株式会社日立製作所 電力系統情報の表示装置及び表示方法
US20150054830A1 (en) * 2012-02-21 2015-02-26 Hitachi, Ltd. Display Device and Display Method of Electric Power System Information
US20130261823A1 (en) * 2012-03-30 2013-10-03 General Electric Company Integrated distribution system optimization

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023510436A (ja) * 2021-03-18 2023-03-14 南京郵電大学 負荷トランス及び電力貯蔵調整に基づく配電網電圧制御方法及びシステム
JP7337347B2 (ja) 2021-03-18 2023-09-04 南京郵電大学 負荷トランス及び電力貯蔵調整に基づく配電網電圧制御方法及びシステム

Also Published As

Publication number Publication date
EP2863285B1 (en) 2019-03-13
CN104578402A (zh) 2015-04-29
US20150112496A1 (en) 2015-04-23
EP2863285A2 (en) 2015-04-22
CN104578402B (zh) 2019-06-04
EP2863285A3 (en) 2015-05-20
CA2867195A1 (en) 2015-04-17
US10135247B2 (en) 2018-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10135247B2 (en) Methods and systems for integrated Volt/VAr control in electric network
Mukhopadhyay et al. Multi-objective dynamic and static reconfiguration with optimized allocation of PV-DG and battery energy storage system
Wang et al. Coordination of multiple energy storage units in a low-voltage distribution network
US11387651B2 (en) Coordinated voltage control and reactive power regulation between transmission and distribution systems
Liu et al. Multi‐objective restoration optimisation of power systems with battery energy storage systems
Chen et al. Enhancement of PV penetration with DSTATCOM in Taipower distribution system
Bank et al. High penetration photovoltaic case study report
US9755430B2 (en) Virtual inverter for power generation units
Agüero et al. Integration challenges of photovoltaic distributed generation on power distribution systems
US20150160670A1 (en) Methods and systems for using distributed energy resources in an electric network
Ru et al. Exact sizing of battery capacity for photovoltaic systems
Huq et al. An energy management system for a community energy storage system
US11018523B2 (en) Utility grid, intermittent energy management system
CA3054142C (en) Solar generation estimation
KR102133897B1 (ko) 실시간 계측 기반 전압 및 무효전력 제어 방법 및 그 프로그램
Li et al. Review on Reactive Power and Voltage Optimization of Active Distribution Network with Renewable Distributed Generation and Time‐Varying Loads
Zupančič et al. Advanced peak shaving control strategies for battery storage operation in low voltage distribution network
JPWO2014167830A1 (ja) 電力制御システム
Biazzi et al. Technical and nontechnical energy loss estimation including volt/var control for active distribution systems
Hülsmann Evaluation of two distribution grids in terms of PV penetration limits and effectiveness of reactive power controls
Ceylan et al. Analysis of Local and Centralized Control of PV Inverters for Voltage Support in Distribution Feeders
Lakshmi et al. Introduction to renewable energy sources and bulk power system
Zhang et al. A strategy for day-ahead prediction of residual capacity of energy storage unit of micro grid in islanded state
Effatnejad et al. Numerical Methods in Selecting Location of Distributed Generation in Energy Network
Firoozi et al. Active management of distribution networks

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170929

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180809

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180918

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20181212

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20190513

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20190531

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20190922

C60 Trial request (containing other claim documents, opposition documents)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C60

Effective date: 20190922

A911 Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20191003

C21 Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21

Effective date: 20191004

A912 Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912

Effective date: 20191213

C211 Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211

Effective date: 20191220

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20200522

C13 Notice of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C13

Effective date: 20200703

C22 Notice of designation (change) of administrative judge

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22

Effective date: 20200911

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20201001

C272 Notice of ex officio correction

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C272

Effective date: 20201002

C23 Notice of termination of proceedings

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23

Effective date: 20210205

C03 Trial/appeal decision taken

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C03

Effective date: 20210305

C30A Notification sent

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C3012

Effective date: 20210305