WO2015079544A1 - 駅舎電源装置 - Google Patents

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寧 松村
田中 毅
亘 奥田
修司 石倉
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三菱電機株式会社
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60MPOWER SUPPLY LINES, AND DEVICES ALONG RAILS, FOR ELECTRICALLY- PROPELLED VEHICLES
    • B60M3/00Feeding power to supply lines in contact with collector on vehicles; Arrangements for consuming regenerative power
    • B60M3/06Arrangements for consuming regenerative power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
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    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters

Definitions

  • AC power supplied from an AC system and surplus regenerative power of a train are used in combination to supply power to each electrical equipment (hereinafter referred to as “station load”) such as an air conditioner, a lighting device, and an elevator in a station premises. It is related with the station building power supply device to supply.
  • the present invention has been made in view of the above, and provides a station building power supply device that can effectively utilize surplus regenerative power while suppressing fluctuations in the amount of power of an AC system that supplies AC power to a station load.
  • the purpose is to do.
  • the station building power supply device is a station building power source that supplies power to a station load using both AC power supplied from an AC system and surplus regenerative power of a train.
  • a power supply voltage detection unit that detects a feed voltage, a power storage unit that stores the surplus regenerative power, a charge amount detection unit that detects a charge amount of the power storage unit, a feeder, and the power storage unit
  • a first power conversion unit that performs DC / DC power conversion bidirectionally between the first power conversion unit and a second power conversion unit that converts the DC power supplied from the power storage unit into AC power and supplies the AC power to the station load
  • a control unit that controls the first power conversion unit and the second power conversion unit based on the feeding voltage and the charge amount, wherein the control unit has the feeding voltage predetermined.
  • the first voltage threshold is exceeded, The first power conversion unit is controlled to supply power to the unit, and power is supplied from the power storage unit to the station load when the charge amount exceeds a
  • FIG. 1 is a figure showing an example of 1 composition of a station building power unit concerning an embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a time chart of the station building power supply apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a time chart of a conventional station building power supply device that does not include a power storage unit for storing surplus regenerative power.
  • FIG. 1 is a figure showing an example of 1 composition of a station building power unit concerning an embodiment.
  • a transformer 3 for converting high-voltage AC power (AC6600V system here) supplied from the AC system 1 into low-voltage AC power (AC210V system here) is installed in a station electrical room (not shown).
  • electric power is supplied to each electrical equipment 4-1, 4-2,..., 4-n (hereinafter referred to as “station load 4”) such as an air conditioner, a lighting device, and an elevator in the station.
  • the station building power supply apparatus 100 according to the embodiment is configured to convert surplus regenerative power that could not be consumed in the substation section where the train 5 travels into low-voltage AC power and supply it to the station load 4. That is, the station load 4 is supplied with AC power supplied from the AC system 1 and surplus regenerative power in the transformer section in parallel.
  • a station building power supply apparatus 100 includes a feeding voltage detection unit 8 that detects a feeding voltage (DC 1500 V system in this case) between a feeding line 6 and a rail 7, a train Power storage unit 9 for storing surplus regenerative power in the traveling substation 5, charge amount detection unit 10 for detecting a charge amount (SOC: State Of Charge) of power storage unit 9, feeder 6 and power storage unit 9, A first power conversion unit 11 including a bidirectional DC / DC converter 21 that performs bidirectional DC / DC power conversion between the inverter, an inverter 22 that converts DC power supplied from the power storage unit 9 into AC power, and Based on the second power conversion unit 12 including the transformer 23 that converts the output of the inverter 22 into AC power (here, AC 210V system) supplied to the station load 4, the feeding voltage, and the charge amount of the power storage unit 9.
  • a feeding voltage detection unit 8 that detects a feeding voltage (DC 1500 V system in this case) between a feeding line 6 and a rail 7, a train Power storage unit 9 for storing
  • control unit 13 that controls the first power conversion unit 11 and the second power conversion unit 12.
  • this invention is not limited by this charge amount detection method.
  • the present invention is not limited by the circuit configurations of the bidirectional DC / DC converter 21 constituting the first power converter 11 and the inverter 22 constituting the second power converter 12.
  • a voltage threshold value (first voltage threshold value) for the feeding voltage and a charge amount threshold value (first charge amount threshold value) for the charge amount of the power storage unit 9 are provided.
  • production of the excess regenerative electric power in a transformation area is set as a 1st voltage threshold value, and when the feeding voltage exceeds this 1st voltage threshold value, the control part 13 is 1st
  • the power conversion unit 11 is controlled to supply power from the feeder 6 to the power storage unit 9 and charge the power storage unit 9.
  • the value which detects whether the electrical storage part 9 can discharge is set as a 1st charge amount threshold value, and the control part 13 is when the charge amount of the electrical storage part 9 exceeds this 1st charge amount threshold value
  • the second power conversion unit 12 is controlled to supply power from the power storage unit 9 to the station load 4.
  • the second power conversion unit 12 controls the second power conversion unit 12 so that the amount of power supplied from the power storage unit 9 to the station load 4 is substantially constant, the amount of power supplied from the AC system 1 can be further stabilized. .
  • a second voltage threshold value smaller than the first voltage threshold value is provided for the feeding voltage, and a second charge amount threshold value that is greater than the first charge amount threshold value for the charge amount of the power storage unit 9.
  • the control unit 13 sets the first detection value when the feeding voltage is lower than the second voltage threshold and the charge amount of the power storage unit 9 is higher than the second charge amount threshold.
  • One power conversion unit may be controlled to supply power to the feeder 6 from the power storage unit 9.
  • the insufficient power in the substation section is generated by surplus regenerative power charged in the power storage unit 9. Can assist. Thereby, the voltage fluctuation of feeder 6 can be stabilized more.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a time chart of the station building power supply apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 2 (a) shows the transition of the feeding voltage
  • FIG. 2 (b) shows the transition of the charge / discharge power of the power storage unit 9.
  • FIG. 2C shows the transition of the charge amount of the power storage unit 9
  • FIG. 2D shows the power consumption of the station load 4.
  • a constant power charging method is used as the charging method of the power storage unit 9
  • an example of discharging from the power storage unit 9 to the feeder 6 with constant power is shown.
  • the present invention is not limited by the charging method of the power storage unit 9 or the discharging method from the power storage unit 9 to the feeder 6.
  • the feeding voltage is within the range of the second voltage threshold to the first voltage threshold (FIG. 2A), and the charge amount of the power storage unit 9 is the first charge amount threshold.
  • the control unit 13 operates the second power conversion unit 12 to turn on the discharge from the power storage unit 9 to the station load 4. At this time, the control unit 13 controls the second power conversion unit 12 so that the amount of power supplied from the power storage unit 9 to the station load 4 is substantially constant (FIG. 2B).
  • the control unit 13 transmits the load from the power storage unit 9 to the station load. 4 at time t2 ′, the amount of power supplied from the power storage unit 9 to the station load 4 becomes substantially zero, and the operation of the second power conversion unit 12 is stopped to store the power. The discharge from the section 9 to the station load 4 is turned off.
  • the control unit 13 When the feeding voltage exceeds the first voltage threshold at time t3 (FIG. 2 (a)), the control unit 13 operates the first power conversion unit 11 to supply power from the feeder 6 to the storage unit 9. Turn charging on. After that, when the charge amount of the power storage unit 9 exceeds the first charge amount threshold at time t3 ′, the control unit 13 operates the second power conversion unit 12 to discharge from the power storage unit 9 to the station load 4.
  • the second power is set so that the amount of power supplied from the power storage unit 9 to the station load 4 is gradually increased, and the amount of power supplied from the power storage unit 9 to the station load 4 is substantially constant after time t3 ′′.
  • the conversion unit 12 is controlled (FIG. 2B).
  • the control unit 13 stops the operation of the first power conversion unit 11 and connects the feeder 6 to the storage unit 9 with power. Turn off charging.
  • the feeding voltage is lower than the first voltage threshold value, but the charge amount of the power storage unit 9 is lower than the second charge amount threshold value. Is not discharged. That is, during the period from time t4 to time t7, only the discharge from the power storage unit 9 to the station load 4 is performed, so that the charge amount of the power storage unit 9 gradually decreases (FIG. 2 (c)).
  • the control unit 13 When the feeding voltage exceeds the first voltage threshold at time t7 (FIG. 2A), the control unit 13 operates the first power conversion unit 11 to charge the power storage unit 9 from the feeder 6. Set to ON.
  • the control unit 13 stops the operation of the first power conversion unit 11 and connects the feeder 6 to the power storage unit 9. Turn off charging.
  • the feeding voltage is within the range of the second voltage threshold value to the first voltage threshold value (FIG. 2A), and the charge amount of the power storage unit 9 is the first charge amount threshold value. (FIG. 2 (c)), only the discharge from the power storage unit 9 to the station load 4 is performed, whereby the charge amount of the power storage unit 9 gradually decreases (FIG. 2 (c)).
  • the control unit 13 When the feeding voltage falls below the second voltage threshold at time t9 (FIG. 2A), the control unit 13 operates the first power conversion unit 11 to turn on the discharge from the power storage unit 9 to the feeder 6. And
  • the feeding voltage falls below the second voltage threshold (FIG. 2 (a)), and unlike the period from time t5 to time t6, the charge amount of the power storage unit 9 is the second
  • the charge amount of the power storage unit 9 is increased by simultaneously discharging from the power storage unit 9 to the station load 4 and discharging from the power storage unit 9 to the feeder 6 (FIG. 2 (c)).
  • the amount is further reduced (FIG. 2 (c)), and the feeding voltage rises more than when no discharge to the power storage unit 9 is performed (a line indicated by a broken line in FIG. 2 (a)) (FIG. 2 ( a) A solid line in the figure).
  • the control unit 13 stops the operation of the first power conversion unit 11 and turns off the discharge from the power storage unit 9 to the feeder 6. To do.
  • the feeding voltage is lower than the first voltage threshold (FIG. 2A), but the charge amount of the power storage unit 9 is lower than the second charge amount threshold ( 2 (c)), no discharge from the power storage unit 9 to the feeder 6 is performed. That is, during the period from time t10 to time t12, as in the period from time t4 to time t7, only the discharge from the power storage unit 9 to the station load 4 is performed, so that the charge amount of the power storage unit 9 gradually decreases ( FIG. 2 (c)).
  • the control unit 13 When the feeding voltage exceeds the first voltage threshold at time t12 (FIG. 2 (a)), the control unit 13 operates the first power conversion unit 11 to charge the power storage unit 9 from the feeder 6. Set to ON.
  • the power storage unit 9 is in a period in which the feeding voltage is higher than the first voltage threshold except for a period in which the charge amount of the power storage unit 9 is lower than the first charge amount threshold.
  • the surplus regenerative power charged to the station load 4 is supplied to the station load 4 with a substantially constant power amount.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a time chart of a conventional station building power supply device that does not include a power storage unit for storing surplus regenerative power.
  • FIG. 3A shows the transition of the feeding voltage
  • FIG. 3B shows the power consumption of the station load.
  • surplus regenerative power generated intermittently is stored in the power storage unit 9, and the power storage unit 9 is stored in the power storage unit 9 while maintaining a chargeable charge amount. Since the surplus regenerative power continuously assists the power supplied from the AC system 1 to the station load 4, the surplus regenerative power is effectively utilized while suppressing fluctuations in the total power amount of the AC system 1. be able to.
  • the direct current / direct current power conversion is performed bidirectionally between the power storage unit that stores the surplus regenerative power in the transformer section and the feeder and the power storage unit.
  • a charge amount threshold value (first charge amount threshold value) with respect to the charge amount of the power storage unit, and the first voltage threshold value is set to a value for detecting the occurrence of surplus regenerative power in the substation section.
  • a charge amount threshold value a value for detecting whether or not the power storage unit can be discharged is set, and when the feeding voltage exceeds the first voltage threshold value, the first power conversion unit is controlled to feed Power is supplied to the power storage unit to charge the power storage unit, and the charge amount of the power storage unit is the first charge.
  • the second power conversion unit is controlled so that power is supplied from the power storage unit to the station load. Therefore, whenever surplus regenerative power is generated in the substation, this surplus regeneration is generated.
  • the second power conversion unit controls the second power conversion unit so that the amount of power supplied from the power storage unit to the station load is substantially constant, the amount of power supplied from the AC system can be further stabilized.
  • a second voltage threshold value smaller than the first voltage threshold value is provided for the feeding voltage, and a second charge amount threshold value larger than the first charge amount threshold value is set for the charge amount of the power storage unit.
  • a value for detecting that the power in the substation is insufficient is set as the second voltage threshold, and whether or not the power storage unit can compensate for the insufficient power in the subsection as the second charge threshold.
  • the excess regenerative power charged in the power storage unit Because it can assist the power shortage in the substation, It can be stabilized.
  • the configuration shown in the above embodiment is an example of the configuration of the present invention, and can be combined with another known technique, and a part thereof is omitted without departing from the gist of the present invention. Needless to say, it is possible to change the configuration.

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Abstract

 駅負荷に交流電力を供給する交流系統の電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる駅舎電源装置を得る。変電区間内の余剰回生電力を貯蔵する蓄電部9と、き電線6と蓄電部9との間で双方向に直流/直流電力変換を行う第1の電力変換部11と、蓄電部9から供給される直流電力を駅負荷4に供給する交流電力に変換する第2の電力変換部12とを備え、き電電圧に対して、変電区間内の余剰回生電力の発生を検知する第1の電圧閾値を設定し、蓄電部9の充電量に対して、蓄電部9が放電可能か否かを検知する第1の充電量閾値を設定し、き電電圧が第1の電圧閾値を上回った場合に、第1の電力変換部11を制御して、き電線6から蓄電部9に電力を供給して蓄電部9の充電を行い、蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を上回った場合に、第2の電力変換部12を制御して、蓄電部9から駅負荷4に電力を供給するようにした。

Description

駅舎電源装置
 本発明は、交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅構内の空調装置や照明装置、昇降機等の各電気設備(以下、「駅負荷」という)に電力を供給する駅舎電源装置に関する。
 近年、直流き電系統では、列車の回生ブレーキによって発生した回生電力は、き電線を介して他の列車の力行電力として利用されている。このような直流き電系統では、同一の変電区間内において、回生電力が力行電力を上回った場合には、き電電圧が上昇し、回生電力が力行電力を下回った場合には、き電電圧が低下する。従来、例えば、回生電力が力行電力を上回る場合に生じる余剰回生電力を交流電力に変換して交流系統を介して駅負荷に供給し、駅負荷の消費電力を上回る電力を二次電池に蓄電して、き電電圧低下時に二次電池を放電してき電線に直流電力を供給することにより、き電電圧の安定化を図りつつ、交流系統に逆潮流しない範囲で、余剰回生電力を有効活用する技術が開示されている(例えば、特許文献1)。
特許第4432675号公報
 しかしながら、上記従来技術では、余剰回生電力が発生した時点で、駅負荷に接続された交流系統に電力を回生しているため、交流系統の電力量が間欠的に変動して不安定となる、という問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、駅負荷に交流電力を供給する交流系統の電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる駅舎電源装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明にかかる駅舎電源装置は、交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供給する駅舎電源装置であって、き電電圧を検出するき電電圧検出部と、前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部と、前記蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流/直流電力変換を行う第1の電力変換部と、前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第2の電力変換部と、前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第1の電力変換部および前記第2の電力変換部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、前記き電電圧が所定の第1の電圧閾値を上回った場合に、前記き電線から前記蓄電部に電力を供給するように前記第1の電力変換部を制御すると共に、前記充電量が所定の第1の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記駅負荷に電力を供給するように前記第2の電力変換部を制御することを特徴とする。
 本発明によれば、駅負荷に交流電力を供給する交流系統の電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる、という効果を奏する。
図1は、実施の形態にかかる駅舎電源装置の一構成例を示す図である。 図2は、実施の形態にかかる駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示す図である。 図3は、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示す図である。
 以下に添付図面を参照し、本発明の実施の形態にかかる駅舎電源装置について説明する。なお、以下に示す実施の形態により本発明が限定されるものではない。
実施の形態.
 図1は、実施の形態にかかる駅舎電源装置の一構成例を示す図である。駅舎2には、交流系統1から供給された高圧の交流電力(ここでは、AC6600V系)を低圧の交流電力(ここでは、AC210V系)に変換する変圧器3が図示しない駅電気室等に設置され、駅構内の空調装置や照明装置、昇降機等の各電気設備4-1,4-2,…4-n(以下、「駅負荷4」という)に電力が供給されている。実施の形態にかかる駅舎電源装置100は、列車5が走行する変電区間内で消費しきれなかった余剰回生電力を、低圧の交流電力に変換して駅負荷4に供給するように構成される。つまり、駅負荷4には、交流系統1から供給される交流電力と変電区間内の余剰回生電力とが並行して供給される。
 図1に示すように、実施の形態にかかる駅舎電源装置100は、き電線6とレール7との間のき電電圧(ここでは、DC1500V系)を検出するき電電圧検出部8と、列車5の走行する変電区間内の余剰回生電力を貯蔵する蓄電部9と、蓄電部9の充電量(SOC:State Of Charge)を検出する充電量検出部10と、き電線6と蓄電部9との間で双方向に直流/直流電力変換を行う双方向DC/DCコンバータ21を具備した第1の電力変換部11と、蓄電部9から供給される直流電力を交流電力に変換するインバータ22およびインバータ22の出力を駅負荷4に供給する交流電力(ここでは、AC210V系)に変換する変圧器23を具備した第2の電力変換部12と、き電電圧および蓄電部9の充電量に基づいて、第1の電力変換部11および第2の電力変換部12を制御する制御部13とを備えている。なお、充電量検出部10による充電量の検出手法については、公知の手法を用いればよく、この充電量の検出手法により本発明が限定されるものではない。また、第1の電力変換部11を構成する双方向DC/DCコンバータ21および第2の電力変換部12を構成するインバータ22の回路構成により本発明が限定されるものではない。
 つぎに、実施の形態にかかる駅舎電源装置100の動作概念について、図1を参照して説明する。本実施の形態では、き電電圧に対する電圧閾値(第1の電圧閾値)と、蓄電部9の充電量に対する充電量閾値(第1の充電量閾値)とを設ける。
 そして、第1の電圧閾値として、変電区間内の余剰回生電力の発生を検知する値を設定し、制御部13は、き電電圧がこの第1の電圧閾値を上回った場合に、第1の電力変換部11を制御して、き電線6から蓄電部9に電力を供給し、蓄電部9の充電を行う。
 また、第1の充電量閾値として、蓄電部9が放電可能か否かを検知する値を設定し、制御部13は、蓄電部9の充電量がこの第1の充電量閾値を上回った場合に、第2の電力変換部12を制御して、蓄電部9から駅負荷4に電力を供給する。
 このように制御することにより、変電区間内の余剰回生電力が発生する毎に、この余剰回生電力により蓄電部9に充電し、蓄電部9が放電可能な充電量を維持している期間は、蓄電部9に充電された余剰回生電力により、連続して交流系統1から駅負荷4に供給される電力を補助することができる。これにより、き電線6の電圧変動および交流系統1から供給される電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる。
 また、蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量が略一定となるように第2の電力変換部12を制御することにより、交流系統1から供給される電力量をより安定させることができる。
 さらに、き電電圧に対して、第1の電圧閾値よりも小さい第2の電圧閾値を設け、蓄電部9の充電量に対して、第1の充電量閾値よりも大きい第2の充電量閾値を設け、第2の電圧閾値として、変電区間内の電力が不足していることを検知する値を設定し、第2の充電量閾値として、蓄電部9が変電区間内の不足電力を補填可能か否かを検知する値を設定し、制御部13は、き電電圧が第2の電圧閾値を下回り、且つ、蓄電部9の充電量が第2の充電量閾値を上回った場合に、第1の電力変換部を制御して、蓄電部9からき電線6に電力を供給するようにしてもよい。
 このように制御することにより、蓄電部9が変電区間内の不足電力を補填可能な充電量を維持している期間は、蓄電部9に充電された余剰回生電力により、変電区間内の不足電力を補助することができる。これにより、き電線6の電圧変動をより安定させることができる。
 つぎに、実施の形態にかかる駅舎電源装置100の具体的な動作例について、図2を参照して説明する。図2は、実施の形態にかかる駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示す図である。
 図2(a)は、き電電圧の推移を示し、図2(b)は、蓄電部9の充放電電力の推移を示している。また、図2(c)は、蓄電部9の充電量の推移を示し、図2(d)は、駅負荷4の消費電力を示している。なお、図2に示す例では、蓄電部9の充電方式として定電力充電方式を用いた例を示している。また、蓄電部9からき電線6への放電についても、定電力で放電させる例を示している。これら蓄電部9の充電方式や蓄電部9からき電線6への放電方式により本発明が限定されるものではない。
 時刻t1~時刻t2の期間は、き電電圧が第2の電圧閾値~第1の電圧閾値の範囲内であり(図2(a))、蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を上回っているので(図2(c))、制御部13は、第2の電力変換部12を動作させ、蓄電部9から駅負荷4への放電をONとしている。このとき、制御部13は、蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量が略一定となるように、第2の電力変換部12を制御している(図2(b))。
 蓄電部9の充電量が徐々に低下し、時刻t2において蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を下回ると(図2(c))、制御部13は、蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量を徐々に減少させ、時刻t2’において蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量が略零となると共に、第2の電力変換部12の動作を停止して、蓄電部9から駅負荷4への放電をOFFとしている。
 また、時刻t3においてき電電圧が第1の電圧閾値を上回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11を動作させ、き電線6から蓄電部9への充電をONとする。その後、時刻t3’において蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を上回ると、制御部13は、第2の電力変換部12を動作させ、蓄電部9から駅負荷4への放電をONとし、蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量を徐々に増加させ、時刻t3”以降、蓄電部9から駅負荷4に供給する電力量が略一定となるように、第2の電力変換部12を制御する(図2(b))。
 時刻t3~時刻t4の期間は、き電線6から蓄電部9への充電が行われることにより、蓄電部9の充電量が増加する(図2(c))。一方、き電電圧は、蓄電部9への充電を行わなかった場合(図2(a)中の破線で示す線)よりも低下する(図2(a)中の実線で示す線)。
 時刻t4においてき電電圧が第1の電圧閾値を下回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11の動作を停止させ、き電線6から蓄電部9への充電をOFFとする。
 時刻t5~時刻t6の期間は、き電電圧が第1の電圧閾値を下回っているが、蓄電部9の充電量が第2の充電量閾値を下回っているので、蓄電部9からき電線6への放電は行わない。つまり、時刻t4~時刻t7の期間は、蓄電部9から駅負荷4への放電のみ行われることにより、蓄電部9の充電量が徐々に低下する(図2(c))。
 時刻t7においてき電電圧が第1の電圧閾値を上回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11を動作させ、き電線6から蓄電部9への充電をONとする。
 時刻t7~時刻t8の期間は、時刻t3~時刻t4の期間と同様に、き電線6から蓄電部9への充電が行われることにより、蓄電部9の充電量が増加し(図2(c))、き電電圧は、蓄電部9への充電を行わなかった場合(図2(a)中の破線で示す線)よりも低下する(図2(a)中の実線で示す線)。
 時刻t8においてき電電圧が第1の電圧閾値を下回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11の動作を停止させ、き電線6から蓄電部9への充電をOFFとする。
 時刻t8~時刻t9の期間は、き電電圧が第2の電圧閾値~第1の電圧閾値の範囲内であり(図2(a))、蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を上回っているので(図2(c))、蓄電部9から駅負荷4への放電のみ行われることにより、蓄電部9の充電量が徐々に低下する(図2(c))。
 時刻t9においてき電電圧が第2の電圧閾値を下回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11を動作させ、蓄電部9からき電線6への放電をONとする。
 時刻t9~時刻t10の期間は、き電電圧が第2の電圧閾値を下回り(図2(a))、且つ、時刻t5~時刻t6の期間とは異なり、蓄電部9の充電量が第2の充電量閾値を上回っているので(図2(c))、蓄電部9から駅負荷4への放電と、蓄電部9からき電線6への放電が同時に行われることにより、蓄電部9の充電量がより低下し(図2(c))、き電電圧は、蓄電部9への放電を行わなかった場合(図2(a)中の破線で示す線)よりも上昇する(図2(a)中の実線で示す線)。
 時刻t10において第2の充電量閾値を下回ると(図2(c))、制御部13は、第1の電力変換部11の動作を停止させ、蓄電部9からき電線6への放電をOFFとする。
 時刻t10~時刻t11の期間は、き電電圧が第1の電圧閾値を下回っているが(図2(a))、蓄電部9の充電量が第2の充電量閾値を下回っているので(図2(c))、蓄電部9からき電線6への放電は行わない。つまり、時刻t10~時刻t12の期間は、時刻t4~時刻t7の期間と同様に、蓄電部9から駅負荷4への放電のみ行われることにより、蓄電部9の充電量が徐々に低下する(図2(c))。
 時刻t12においてき電電圧が第1の電圧閾値を上回ると(図2(a))、制御部13は、第1の電力変換部11を動作させ、き電線6から蓄電部9への充電をONとする。
 時刻t12以降は、時刻t3~時刻t4の期間と同様に、き電線6から蓄電部9への充電が行われることにより、蓄電部9の充電量が増加し(図2(c))、き電電圧は、蓄電部9への充電を行わなかった場合(図2(a)中の破線で示す線)よりも低下する(図2(a)中の実線で示す線)。
 このように、図2に示す例では、蓄電部9の充電量が第1の充電量閾値を下回っている期間を除き、き電電圧が第1の電圧閾値を上回っている期間に蓄電部9に充電された余剰回生電力が駅負荷4に略一定の電力量で供給される。
 ここで、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の構成の場合について説明する。図3は、余剰回生電力を貯蔵するための蓄電部を具備しない従来の駅舎電源装置のタイムチャートの一例を示す図である。図3(a)は、き電電圧の推移を示し、図3(b)は、駅負荷の消費電力を示している。
 図3に示す従来の構成では、き電電圧が電圧閾値を超えた場合、つまり、余剰回生電力が発生した場合のみ、駅負荷にき電線からの電力が供給されるため、交流系統から供給される電力量が間欠的に変動する。このため、き電線から供給される電力が駅負荷の消費電力量以下である場合でも、交流系統の総電力量が間欠的に変動することとなり、交流系統電圧の変動を招く要因となり得る。
 本実施の形態の構成では、間欠的に発生する余剰回生電力を蓄電部9に貯蔵しておき、蓄電部9が放電可能な充電量を維持している期間は、蓄電部9に貯蔵された余剰回生電力により、連続して交流系統1から駅負荷4に供給される電力を補助するようにしているので、交流系統1の総電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる。
 以上説明したように、実施の形態にかかる駅舎電源装置によれば、変電区間内の余剰回生電力を貯蔵する蓄電部と、き電線と蓄電部との間で双方向に直流/直流電力変換を行う第1の電力変換部と、蓄電部から供給される直流電力を駅負荷に供給する交流電力に変換する第2の電力変換部とを備え、き電電圧に対する電圧閾値(第1の電圧閾値)と、蓄電部の充電量に対する充電量閾値(第1の充電量閾値)とを設け、第1の電圧閾値として、変電区間内の余剰回生電力の発生を検知する値を設定し、第1の充電量閾値として、蓄電部が放電可能か否かを検知する値を設定し、き電電圧が第1の電圧閾値を上回った場合に、第1の電力変換部を制御して、き電線から蓄電部に電力を供給して蓄電部の充電を行い、蓄電部の充電量が第1の充電量閾値を上回った場合に、第2の電力変換部を制御して、蓄電部から駅負荷に電力を供給するようにしたので、変電区間内の余剰回生電力が発生する毎に、この余剰回生電力により蓄電部に充電し、蓄電部が放電可能な充電量を維持している期間は、蓄電部に充電された余剰回生電力により、連続して交流系統から駅負荷に供給される電力を補助することができるので、き電線の電圧変動および交流系統から供給される電力量の変動を抑制しつつ、余剰回生電力を有効活用することができる。
 また、蓄電部から駅負荷に供給する電力量が略一定となるように第2の電力変換部を制御することにより、交流系統から供給される電力量をより安定させることができる。
 さらに、き電電圧に対して、第1の電圧閾値よりも小さい第2の電圧閾値を設け、蓄電部の充電量に対して、第1の充電量閾値よりも大きい第2の充電量閾値を設け、第2の電圧閾値として、変電区間内の電力が不足していることを検知する値を設定し、第2の充電量閾値として、蓄電部が変電区間内の不足電力を補填可能か否かを検知する値を設定し、き電電圧が第2の電圧閾値を下回り、且つ、蓄電部の充電量が第2の充電量閾値を上回った場合に、第1の電力変換部を制御して、蓄電部からき電線に電力を供給するようにすることにより、蓄電部が変電区間内の不足電力を補填可能な充電量を維持している期間は、蓄電部に充電された余剰回生電力により、変電区間内の不足電力を補助することができるので、き電線の電圧変動をより安定させることができる。
 なお、以上の実施の形態に示した構成は、本発明の構成の一例であり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略する等、変更して構成することも可能であることは言うまでもない。
 1 交流系統、2 駅舎、3 変圧器、4,4-1,4-2,…4-n 駅負荷、5 列車、6 き電線、7 レール、8 き電電圧検出部、9 蓄電部、10 充電量検出部、11 第1の電力変換部、12 第2の電力変換部、13 制御部、21 双方向DC/DCコンバータ、22 インバータ、23 変圧器、100 駅舎電源装置。

Claims (3)

  1.  交流系統から供給される交流電力と列車の余剰回生電力とを併用して駅負荷に電力を供給する駅舎電源装置であって、
     き電電圧を検出するき電電圧検出部と、
     前記余剰回生電力を貯蔵する蓄電部と、
     前記蓄電部の充電量を検出する充電量検出部と、
     き電線と前記蓄電部との間で双方向に直流/直流電力変換を行う第1の電力変換部と、
     前記蓄電部から供給される直流電力を交流電力に変換して前記駅負荷に供給する第2の電力変換部と、
     前記き電電圧および前記充電量に基づいて、前記第1の電力変換部および前記第2の電力変換部を制御する制御部と、
     を備え、
     前記制御部は、前記き電電圧が所定の第1の電圧閾値を上回った場合に、前記き電線から前記蓄電部に電力を供給するように前記第1の電力変換部を制御すると共に、前記充電量が所定の第1の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記駅負荷に電力を供給するように前記第2の電力変換部を制御する
     ことを特徴とする駅舎電源装置。
  2.  前記制御部は、前記蓄電部から前記駅負荷に供給する電力量が略一定となるように前記第2の電力変換部を制御することを特徴とする請求項1に記載の駅舎電源装置。
  3.  前記制御部は、前記き電電圧が前記第1の電圧閾値よりも小さい第2の電圧閾値を下回り、且つ、前記充電量が前記第1の充電量閾値よりも大きい第2の充電量閾値を上回った場合に、前記蓄電部から前記き電線に電力を供給するように前記第1の電力変換部を制御することを特徴とする請求項1に記載の駅舎電源装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017060444A1 (en) * 2015-10-07 2017-04-13 Abb Schweiz Ag Arrangement and method for transforming a voltage
JPWO2020194697A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3031849B1 (fr) 2015-01-16 2017-02-17 Alstom Transp Tech Convertisseur d'alimentation reseau et/ou de sous-station de recuperation de l'energie de freinage
US10889206B2 (en) * 2016-07-04 2021-01-12 Mitsubishi Electric Corporation Station building power supply device and charged-state detection method
DE102017105728A1 (de) * 2017-03-16 2018-09-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung zur Energieversorgung eines elektrischen Betriebsnetzes

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001347857A (ja) * 2000-06-08 2001-12-18 Fuji Electric Co Ltd 電力回生用インバータとその始動方法
JP2006062427A (ja) * 2004-08-25 2006-03-09 Hitachi Ltd 電力変換装置、電力変換システムおよびその制御方法
JP2013023074A (ja) * 2011-07-21 2013-02-04 Hitachi Ltd 鉄道き電システム
JP2013095265A (ja) * 2011-11-01 2013-05-20 Railway Technical Research Institute 直流電気鉄道用電力貯蔵装置の制御システム

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3964857B2 (ja) 2003-12-04 2007-08-22 株式会社日立製作所 電鉄用回生電力吸収制御方法
DE102006062424B4 (de) * 2006-12-27 2009-02-12 Siemens Ag Verfahren zur Rückspeisung elektrischer Energie von Schienenfahrzeugen
FR2915435B1 (fr) * 2007-04-25 2009-08-07 Alstom Transport Sa Systeme, sous-station et procede de recuperation de l'energie de freinage de vehicules ferroviaires, vehicules ferroviaires pour ce systeme.
WO2009107715A1 (ja) 2008-02-29 2009-09-03 川崎重工業株式会社 電気鉄道用電力供給システム
JP2009241677A (ja) 2008-03-31 2009-10-22 Railway Technical Res Inst 直流電気鉄道の電力貯蔵装置の制御システム
JP2010000810A (ja) 2008-06-18 2010-01-07 Meidensha Corp 直流き電系統の給電方式
JP5187624B2 (ja) 2008-06-30 2013-04-24 川崎重工業株式会社 電気鉄道システムを利用したマイクログリッド
JP2010098866A (ja) 2008-10-17 2010-04-30 Panasonic Corp 不均衡判定回路、不均衡低減回路、電池電源装置、及び不均衡判定方法
JP5449334B2 (ja) 2009-04-30 2014-03-19 シャープ株式会社 制御装置および制御方法
JP2011126370A (ja) * 2009-12-16 2011-06-30 Kawasaki Heavy Ind Ltd 電力供給システム及び電力供給方法
JP5377538B2 (ja) 2011-02-14 2013-12-25 株式会社東芝 蓄電装置とその設置・運用方法
CN103492222B (zh) * 2011-04-22 2016-01-20 三菱电机株式会社 充电装置
CN102267405B (zh) * 2011-05-09 2013-11-06 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 一种能馈型牵引供电装置及其控制方法
WO2014033862A1 (ja) * 2012-08-29 2014-03-06 三菱電機株式会社 駅舎電源装置、およびその制御方法
CN104604086B (zh) * 2012-09-05 2017-03-08 三菱电机株式会社 车站电源装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001347857A (ja) * 2000-06-08 2001-12-18 Fuji Electric Co Ltd 電力回生用インバータとその始動方法
JP2006062427A (ja) * 2004-08-25 2006-03-09 Hitachi Ltd 電力変換装置、電力変換システムおよびその制御方法
JP4432675B2 (ja) 2004-08-25 2010-03-17 株式会社日立製作所 電力変換装置
JP2013023074A (ja) * 2011-07-21 2013-02-04 Hitachi Ltd 鉄道き電システム
JP2013095265A (ja) * 2011-11-01 2013-05-20 Railway Technical Research Institute 直流電気鉄道用電力貯蔵装置の制御システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3075596A4

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017060444A1 (en) * 2015-10-07 2017-04-13 Abb Schweiz Ag Arrangement and method for transforming a voltage
JPWO2020194697A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01
WO2020194697A1 (ja) * 2019-03-28 2020-10-01 三菱電機株式会社 駅舎補助電源装置
JP6991391B2 (ja) 2019-03-28 2022-01-12 三菱電機株式会社 駅舎補助電源装置

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