JP7161398B2 - 電力変換装置 - Google Patents
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Description
[システム構成]
以下、本発明の実施の形態1について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る電力変換装置が適用される発電機電源システムの概略構成を示すブロック図である。本実施の形態における発電機電源システム(以下、単に電源システムと称する)1は、可変周波数の発電機2と、発電機2が接続される交流配線部3と、を備えている。図示しないが、発電機2と交流配線部3との間には、遮断器(GCB:Generator Circuit Breaker)が設けられている。発電機2は、交流配線部3に接続される電力負荷(以下、単に負荷と称する)5に交流電力を供給する。
以下、本実施の形態において用いられる位相跳躍量について説明する。図2は、同期発電機のベクトル図が電流変化によって変化することを例示する図である。図2のIIaに示すベクトル図を基準とし、発電機2を流れる電流Iが減少した場合のベクトル図をIIbに示し、発電機2を流れる電流Iが増加した場合のベクトル図をIIcに示す。
以下、より具体的な制御態様について説明する。図7は、実施の形態1における電力変換装置の制御系の概略構成を示すブロック図である。図7に示す制御器10は、電流制御型の制御器として構成される。電流制御型の制御器10は、制御要素として交流配線部の交流電流Id,Iqを用い、電力変換器8を制御する。このため、電力変換装置4は、電力変換器8から交流配線部3に出力される出力電流を検出する電流検出器21を備えている。電流検出器21は、三相交流の各相の電流の瞬時値ia,ib,icを検出する。例えば、電流検出器21として、CT(Current Transformer)が用いられる。
位相演算部11は、電圧検出器22で検出される系統電圧(各相の電圧の瞬時値va,vb,vc)から公知のPLL(Phase Lock Loop)演算により、交流配線部3の現在の位相φacを算出する。
電流演算部12は、電流検出器21で検出された各相の電流の瞬時値ia,ib,icおよび位相演算部11で演算された位相φacから次式により交流電流の回転座標系の各座標軸における電流(d軸電流Id、q軸電流Iq)を算出する。
位相跳躍量演算部13は、現在の位相φacと仮想の位相φとの間の位相差φac-φを位相跳躍量εとして算出する。図8は、本実施の形態の位相跳躍量演算部における演算態様の一例を示す図である。
図9は、本実施の形態の電流目標値演算部における演算態様の一例を示す図である。電流目標値演算部14は、位相跳躍量演算部13で演算された位相跳躍量εに所定のフィルタを適用し、フィルタの出力に所定の比例ゲイン(-K)を乗算することにより電流目標値Id_refを算出する。
駆動信号生成部15は、位相跳躍量εを抑制するように電力変換器8に入出力される有効電力を調整するための電力変換器8の駆動信号Soを生成する。より具体的には、制御器10は、電力変換器8から交流配線部3に出力する交流電流Id,Iqが電流目標値演算部14で算出された電流目標値Id_ref,Iq_refとなるようにフィードバック制御を行うための駆動信号Soを生成する。このために、駆動信号生成部15には、交流配線部3に出力する交流電流Id,Iq、現在の位相φacおよび電流目標値Id_ref,Iq_refが入力される。駆動信号生成部15は、下記式により電流目標値Id_ref,Iq_refから電圧目標値Vd_ref,Vq_refを算出する。ここで、Kd,Kqは所定のゲインを表し、Tid,Tiqは、所定の時定数を表す。
次に、本発明の実施の形態2に係る電力変換装置について説明する。本実施の形態において実施の形態1と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
電圧演算部16は、位相演算部11で演算された現在の位相φacから次式により交流電圧の回転座標系の各座標軸における電圧(d軸電圧Vd、q軸電圧Vq)を算出する。
有効電力演算部17は、電圧演算部16で算出された電圧Vd,Vqおよび電流演算部12で算出された電流Id,Iqから次式により電力変換器8から交流配線部3に出力される有効電力Pacおよび無効電力Qacを算出する。なお、本実施の形態においては無効電力Qacは使用しないため、無効電力Qacの演算は行わなくてもよい。
図11は、本実施の形態の位相跳躍量演算部における演算態様の一例を示す図である。本実施の形態における位相跳躍量演算部13Bには、現在の位相φacと有効電力Pacとが入力される。有効電力Pacは、後述する位相補償器44に入力され、位相補償器44から出力された位相補償後の有効電力が角速度演算部41に入力される。
図12は、本実施の形態の電流目標値演算部における演算態様の一例を示す図である。本実施の形態における電流目標値演算部14Bには、位相跳躍量εおよび電圧Vd,Vqが入力される。位相跳躍量εは、乗算器48により-1が乗算され(符号反転され)、反転量θ=-εを出力する。位相跳躍量εの反転量θは、内部起電圧演算部46に入力される。
上記実施の形態1,2の電力変換装置4,4Bにおけるシミュレーション結果を以下に示す。図13は、電源システムのシミュレーションのための構成例を示すブロック図である。図13において、図1と同様の構成については同じ符号を付し、説明を省略する。
比較例は、図13の電源システム1Sにおいて電力補償を行わなかった場合のシミュレーションである。図14から図16は、電力補償を行わない場合のシミュレーション結果を示すグラフである。図14は、系統電圧Vbusの時間的変化を示すグラフであり、図15は、各種有効電力Pgen,Pload,Pmotの時間的変化を示すグラフであり、図16は、各種無効電力Qgen,Qload,Qmotの時間的変化を示すグラフである。
実施例1は、図13の電源システム1Sにおいて実施の形態1の制御態様に基づいて電力補償を行った場合のシミュレーションである。図17から図19は、実施の形態1における電力補償を行った場合のシミュレーション結果を示すグラフである。本実施例における図17から図19は、比較例における図13から図15に対応している。図17は、系統電圧Vbusの時間的変化を示すグラフであり、図18は、各種有効電力Pgen,Pload,Pmot,Pstbの時間的変化を示すグラフであり、図19は、各種無効電力Qgen,Qload,Qmot,Qstbの時間的変化を示すグラフである。
実施例2は、図13の電源システム1Sにおいて実施の形態2の制御態様に基づいて電力補償を行った場合のシミュレーションである。図20から図22は、実施の形態2における電力補償を行った場合のシミュレーション結果を示すグラフである。本実施例における図20から図22は、比較例における図13から図15に対応している。図20は、系統電圧Vbusの時間的変化を示すグラフであり、図21は、各種有効電力Pgen,Pload,Pmot,Pstbの時間的変化を示すグラフであり、図22は、各種無効電力Qgen,Qload,Qmot,Qstbの時間的変化を示すグラフである。
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変更、修正が可能である。
3 交流配線部
4,4B 電力変換装置
5 負荷(電力負荷)
6 直流配線部
7 蓄電設備
8 電力変換器
10,10B 制御器
11 位相演算部
12 電流演算部(有効電力取得器)
13,13B 位相跳躍量演算部
14,14B 電流目標値演算部
15 駆動信号生成部
17 有効電力演算部(有効電力取得器)
21 電流検出器(有効電力取得器)
22 電圧検出器
32 推定器
33,42 積分器
41 角速度演算部
44 位相補償器
Claims (8)
- 発電機および電力負荷が接続される交流配線部と、蓄電設備が接続される直流配線部との間に配設され、前記交流配線部を通じて入力される交流電力を直流電力に変換して前記蓄電設備に充電するとともに、前記直流配線部を通じて入力される前記蓄電設備から放電された直流電力を交流電力に変換して前記交流配線部に出力するよう構成された電力変換器と、
前記電力変換器の前記交流配線部側の系統電圧を検出する電圧検出器と、
前記電力変換器に駆動信号を送信することにより前記交流配線部と前記直流配線部との間の電力変換制御を行う制御器と、を備え、
前記制御器は、
前記電圧検出器により検出される前記系統電圧から現在の位相を算出する位相演算部と、
前記現在の位相の時間的変化に対して遅れて追従するような仮想の位相を算出し、前記現在の位相と前記仮想の位相との間の位相差を位相跳躍量として算出する位相跳躍量演算部と、
前記位相跳躍量を抑制するように前記電力変換器に入出力される有効電力を調整するための前記電力変換器の駆動信号を生成する駆動信号生成部と、を備えた、電力変換装置。 - 前記位相跳躍量演算部は、過去の前記位相跳躍量を2回積分することにより前記仮想の位相を算出する、請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記位相跳躍量演算部は、過去の前記位相跳躍量から前記交流配線部の過去の系統周波数を推定する推定器と、推定された系統周波数を積分した過去の位相を前記仮想の位相として算出する積分器と、を備えた、請求項1または2に記載の電力変換装置。
- 前記電力変換器の前記交流配線部側の有効電力を取得する有効電力取得器を備え、
前記位相跳躍量演算部は、取得した前記有効電力と、前記電力変換装置の代わりに仮想の同期調相機が接続されたと仮定した場合の前記仮想の同期調相機における仮想的な慣性モーメントに基づく値とを用いて、前記仮想の同期調相機における角速度を算出する角速度演算部と、前記角速度を積分して得られる前記仮想の同期調相機における位相を前記仮想の位相として算出する積分器と、を備えた、請求項1に記載の電力変換装置。 - 前記位相跳躍量演算部は、前記有効電力に位相補償を行う位相補償器を備え、前記位相補償を行った前記有効電力を前記角速度演算部に入力する、請求項4に記載の電力変換装置。
- 前記位相跳躍量に所定のフィルタを適用し、前記フィルタの出力に所定の比例ゲインを乗算することにより電流目標値を算出する電流目標値演算部を備え、
前記駆動信号生成部は、前記電力変換器から前記交流配線部に出力される交流電流が前記電流目標値となるような前記駆動信号を生成する、請求項1から5の何れかに記載の電力変換装置。 - 前記電力変換装置の代わりに仮想の同期調相機が接続されたと仮定した場合の前記仮想の同期調相機における内部起電圧と前記電圧検出器により検出される前記系統電圧との電圧差から電流目標値を算出する電流目標値演算部を備え、
前記駆動信号生成部は、前記電力変換器から前記交流配線部に出力される交流電流が前記電流目標値となるような前記駆動信号を生成する、請求項1から5の何れかに記載の電力変換装置。 - 前記電流目標値演算部は、前記電流目標値として有効電流成分および無効電流成分をそれぞれ算出し、
前記駆動信号生成部は、算出された前記有効電流成分を用いて、前記位相跳躍量を抑制するように前記電力変換器に入出力される有効電力を調整し、算出された前記無効電流成分を用いて、電圧変動を抑制するように前記電力変換器に入出力される無効電力を調整するための前記駆動信号を生成する、請求項7に記載の電力変換装置。
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