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WO2012140757A1 - 風力発電設備の出力平準化方法及び風力発電設備の出力平準化装置 - Google Patents

風力発電設備の出力平準化方法及び風力発電設備の出力平準化装置 Download PDF

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WO2012140757A1
WO2012140757A1 PCT/JP2011/059231 JP2011059231W WO2012140757A1 WO 2012140757 A1 WO2012140757 A1 WO 2012140757A1 JP 2011059231 W JP2011059231 W JP 2011059231W WO 2012140757 A1 WO2012140757 A1 WO 2012140757A1
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WO
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output
power generation
wind power
storage battery
target
Prior art date
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PCT/JP2011/059231
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French (fr)
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明 八杉
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Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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.)
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Publication date
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Priority to AU2011325889A priority patent/AU2011325889A1/en
Priority to JP2011527537A priority patent/JP4848478B1/ja
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Priority to US13/178,921 priority patent/US20120265356A1/en
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Definitions

  • the present invention relates to an output leveling method and leveling device for leveling the output of a wind power generation facility.
  • Patent Document 1 when the output of a wind power generation facility is increased, first, the rotational speed of the rotor of the wind power generation apparatus is increased to store the surplus output as rotational energy so as not to exceed a predetermined rotational speed. Discloses a method of controlling fluctuations in output by controlling the pitch.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and provides an output leveling method and an output leveling device for wind power generation equipment capable of increasing the amount of power generation in addition to leveling the output. With the goal.
  • An output leveling method for a wind power generation facility that solves the above-described problems is achieved by adjusting the output of the wind power generation device to adjust the output of the wind power generation facility in which a storage battery is connected to the wind power generation device to a target output.
  • a power generation target that is a ratio of an integrated value of measured values of the output of the wind turbine generator from a time point of the predetermined period to a predetermined time point within the predetermined period with respect to a target power generation amount in the predetermined period;
  • An achievement rate calculating step for calculating an achievement rate, and a pitch for leveling the output to reduce a surplus of the output of the wind turbine generator relative to the target output when the power generation target achievement rate is less than a first threshold Inhibiting control and selecting a pitch-prohibited operation mode in which at least one of charging of the storage battery or accumulation of rotational energy of the wind power generator is performed. Characterized in that it comprises a mode selection step.
  • the target power generation amount in the predetermined period is, for example, the annual target power generation amount of an electric power company that supplies electric power generated by wind power generation facilities to consumers.
  • the predetermined time point in the predetermined period may be a time point in the middle of the predetermined period, or may be an end time point of the predetermined period.
  • the monthly target power generation amount is set, and the “predetermined period” is set to one month, and the “predetermined time point within the predetermined period” is set to a point one month after the start of the calculation, and the monthly power generation target achievement rate is You may make it monitor repeatedly.
  • an annual target power generation amount is set, and the “predetermined period” is one year, and the “predetermined time point within the predetermined period” is a point in time after the elapse of n months (where n is a natural number).
  • the power generation target achievement rate may be repeatedly monitored every n months.
  • the pitch control performed for output leveling is prohibited and at least one of charging the storage battery or storing the rotational energy of the wind power generator is performed.
  • the frequency with which the pitch control for changing the pitch angle is performed is reduced. Therefore, it is possible to increase the amount of power generation by reducing the amount of wind energy that is lost without being converted into electric power.
  • the pitch angle is an angle formed between the chord of the windmill blade and the rotor rotation surface.
  • the pitch control performed to reduce the surplus of the output of the wind turbine generator relative to the target output is specifically, the pitch angle of the windmill blade is increased to suppress the output of the wind turbine generator and match the target output.
  • the operation mode selection step when the power generation target achievement rate is equal to or higher than the first threshold, it is allowed to perform pitch control in order to reduce a surplus of the output of the wind turbine generator with respect to the target output. It is also possible to select a pitch allowable operation mode to be performed. In this way, by allowing the excess of the output of the wind turbine generator to be reduced by pitch control in the pitch allowable operation mode, depending on the state of the storage battery, the excess of the output of the wind turbine generator can be charged to the storage battery. Therefore, the pitch control can be utilized to reduce the chance of charging the storage battery and extend the life of the storage battery. Moreover, since the burden of the storage battery for output leveling is reduced, an inexpensive storage battery with a small capacity margin can be used.
  • the pitch allowable operation mode when the pitch allowable operation mode is selected in the operation mode selection step, the ideal obtained by applying the wind speed to the performance curve of the wind power generator that represents the relationship between the wind speed and the ideal output of the wind power generator.
  • the performance curve of the wind turbine generator means a curve representing the relationship between the wind speed and the ideal output of the wind turbine generator, and the ideal output at the wind speed is calculated by applying the measured wind velocity to the performance curve. .
  • a deterioration level acquisition step of acquiring a deterioration level of the storage battery is further provided, and when the deterioration level of the storage battery exceeds a third threshold value, the accumulation or release of the rotational energy of the wind power generator is more than the charge or discharge of the storage battery. May also be given priority to reduce or compensate for the surplus of the output of the wind turbine generator relative to the target output.
  • the deterioration degree of the storage battery is acquired and the deterioration degree exceeds the third threshold value by comparing the deterioration degree with a preset third threshold value, the accumulation or release of the rotational energy of the wind turbine generator is performed.
  • the charging / discharging opportunity of the storage battery can be reduced. Thereby, the lifetime reduction of a storage battery can be prevented. Moreover, since the burden of the storage battery for output leveling is reduced, an inexpensive storage battery with a small capacity margin can be used.
  • the degree of deterioration may be at least one of the number of charge / discharge cycles, the number of accumulated charge / discharge cycles, and the number of charge / discharge rates of the storage battery.
  • the method further comprises a remaining capacity acquisition step of acquiring the remaining capacity of the storage battery, and when the remaining capacity of the storage battery is out of a predetermined range, charging or discharging the storage battery rather than storing or releasing rotational energy of the wind power generator. May be prioritized to reduce or compensate for the surplus of the output of the wind turbine generator relative to the target output.
  • the remaining capacity of the storage battery is acquired and the remaining capacity falls outside a predetermined range, the charging or discharging of the storage battery is given priority over the accumulation or release of the rotational energy of the wind power generator.
  • the remaining capacity of the rechargeable battery can be maintained in an appropriate range. Thereby, the lifetime reduction of a storage battery can be prevented. Further, since the remaining capacity can be maintained within a predetermined range, an inexpensive storage battery with a small capacity margin can be used.
  • the deterioration degree of the said storage battery exceeds the said 3rd threshold value, it further has the 1st target output change step which changes the said target output temporarily so that the deviation with the output of the said wind power generator may become small.
  • the target output is temporarily changed so that the deviation from the output of the wind turbine generator becomes small.
  • the leveling of the output can be sufficiently performed by accumulation or release in the rotational energy of the power generation apparatus, so that the storage battery can be extended in life by reducing the charge / discharge opportunities of the storage battery.
  • an inexpensive storage battery with a small capacity margin can be used.
  • a second target output changing step for temporarily increasing the target output when the power generation target achievement rate is less than the first threshold.
  • a third target output changing step for temporarily increasing the target output when the lower limit value of the predetermined range is exceeded.
  • the output leveling device is an output leveling device for a wind power generation facility that adjusts an output of a wind power generation facility in which a storage battery is connected to the wind power generation device to a target output, the output of the wind power generation device
  • An output measuring unit that measures the power generation amount that is a ratio of the integrated value of the measured value of the output of the wind turbine generator from the starting point of the predetermined period to the predetermined point in the predetermined period with respect to the target power generation amount in the predetermined period
  • An achievement rate calculation unit for calculating a target achievement rate, and when the power generation target achievement rate is less than a first threshold value, it is performed for output leveling so as to reduce an excess of the output of the wind turbine generator with respect to the target output Operation mode selection for prohibiting pitch control and selecting a pitch prohibition operation mode for charging the storage battery or storing rotational energy of the wind turbine generator Characterized in that it comprises a and.
  • the output leveling device when the power generation target achievement rate is calculated from the measured value of the output of the wind power generation device and the achievement rate is less than a preset first threshold, the wind power generation device with respect to the target output In reducing the output surplus, the pitch control performed for output leveling is prohibited and at least one of charging the storage battery or storing the rotational energy of the wind power generator is performed. The frequency with which the pitch control for changing the pitch angle is performed is reduced. Therefore, it is possible to increase the amount of power generation by reducing the amount of wind energy that is lost without being converted into electric power.
  • the output leveling method is an output leveling method for a wind power generation facility that adjusts an output of a wind power generation facility in which a storage battery is connected to a wind power generation apparatus to a target output.
  • a loss rate calculating step for calculating a loss rate that is a ratio of the generated power amount, and when the loss rate is less than a second threshold, output leveling is performed to reduce a surplus of the output of the wind turbine generator relative to the target output Pitch control is prohibited for pitch control, and at least one of charging the storage battery or storing rotational energy of the wind power generator is performed.
  • the loss rate is calculated from the measured value of the output of the wind turbine generator, and when the loss rate is less than the preset second threshold, the output of the wind turbine generator relative to the target output is calculated.
  • the pitch control for leveling the output is prohibited and at least one of charging the storage battery or storing the rotational energy of the wind power generator is performed.
  • the frequency at which the pitch control for changing the angle is performed is reduced. Therefore, it is possible to increase the amount of power generation by reducing the amount of wind energy that is lost without being converted into electric power.
  • the present invention in reducing the surplus of the output of the wind power generation facility with respect to the target output, it is prohibited to perform pitch control, and at least one of charging the storage battery or storing the rotational energy of the wind power generation apparatus is performed. Since the pitch prohibition operation mode is selected based on the power generation target achievement rate or the loss rate, the frequency at which the pitch control for changing the pitch angle so as to receive the wind is reduced. Therefore, it is possible to increase the amount of power generation by reducing the amount of wind energy that is lost without being converted into electric power.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram including an output leveling device for a wind power generation facility according to a first embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the wind power generation facility 1 includes a wind power generation device 2, a power storage device 3, and an output leveling device 4, and is connected to a power system 6 via a system interconnection unit 5. Yes.
  • the wind power generator 2 and the power storage device 3 are connected to the grid interconnection unit 5 in parallel.
  • the wind turbine generator 2 is a wind turbine system equipped with a so-called super-synchronous Serbius type induction generator, and the electric power generated by the generator 9 which is a component of the wind turbine generator 2 is transformed from both the stator winding SC and the rotor winding RC. 8 and the grid interconnection unit 5 are configured to be able to output to the power system 6.
  • the stator winding SC is directly connected to the power system 6, and the rotor winding RC is connected to the power system 6 via the inverter device 14.
  • the wires from the stator winding SC to the power system 6 and the wires from the rotor winding RC to the power system 6 via the inverter device 14 are: Actually, it is a three-phase three-wire system.
  • a rotor 52 having a plurality of blades 52B attached to a hub 52A is connected to the generator 9 via a speed increaser (not shown), and rotation of the rotor 52 generated by wind force is transmitted to the generator 9. It is designed to be entered.
  • the inverter device 14 includes a generator-side inverter 18A, a DC bus 18B, and a system-side inverter 18C, and converts the AC power received from the rotor winding RC into AC power that matches the frequency of the power system 6.
  • the generator-side inverter 18A converts AC power generated in the rotor winding RC into DC power, and outputs the DC power to the DC bus 18B.
  • the system-side inverter 18C performs voltage control of the DC bus 18B, whereby the system-side inverter 18C receives power from the system side.
  • FIG. 1 shows an example in which the wind power generator 2 is a wind turbine system equipped with a supersynchronous Serbius induction generator. However, a multi-pole synchronous generator is used as a generator, and its stator winding is an inverter and You may use the wind power generator of the structure connected to the electric power grid
  • the output of the wind power generator 2 can be adjusted by controlling the power transistor of the generator-side inverter 18A based on a control signal from a rotational energy control unit 25 of the wind turbine controller 20 described later. For example, when the output of the wind power generator 2 is decreased, the rotational energy control unit 25 controls the generator-side inverter 18A of the inverter device 14 to reduce the generator torque or the output and act on the blade 52B.
  • the output is adjusted by converting wind energy into rotational energy (inertia energy) of the wind power generator 2 and storing it.
  • the rotational energy control unit 25 controls the generator-side inverter 18 ⁇ / b> A of the inverter device 14 to increase the generator torque or output, thereby increasing the wind turbine generator 2.
  • the rotational energy is converted into electrical energy and recovered.
  • the power storage device 3 of the wind power generation facility 1 includes a storage battery 10, a DC-AC converter 11, a transformer 12, and a storage battery state detector 31.
  • the power storage device 3 converts the AC output generated by the wind power generator 2 into a DC output by the DC-AC converter 11 and stores it, or converts the discharged DC output into an AC output by the DC-AC converter 11, After the AC output is transformed to a predetermined voltage by the transformer 12, the AC output is supplied to the power system 6 via the grid interconnection unit 5.
  • the grid interconnection unit 5 is a facility for linking the wind power generation facility 1 to the power grid 6, and performs various adjustments of the supplied power based on the grid interconnection conditions defined with the power grid 6. .
  • a condition for grid connection a condition is set such that the voltage fluctuation or output value at the grid connection point is within an allowable range.
  • the grid interconnection unit 5 may include a transformer 13.
  • the power system 6 is a group of equipment that sends the output generated by the power generation equipment to the customer via a transmission line and a substation, and here refers to a commercial power system that is supplied by a general customer.
  • the output leveling device 4 includes a windmill controller 20 that controls the output of the wind turbine generator 2, a battery controller 30 that controls the power storage device 3, and a master controller 40 that gives commands to the windmill controller 20 and the battery controller 30, respectively. ing. With this output leveling device 4, the output of the wind power generator 2 is leveled and adjusted to the target output. Hereinafter, details of each component of the output leveling device 4 will be described.
  • the master controller 40 includes an achievement rate calculation unit 45, an achievement rate monitoring unit 41, an operation mode selection unit 42, a loss rate calculation unit 43, a loss rate monitoring unit 44, a system monitoring unit 46, and an overall control unit 48. And.
  • the achievement rate calculation unit 45 calculates the integrated value by integrating the measured values of the output of the wind turbine generator 2 from the start time of the predetermined period set in advance to the predetermined time within the predetermined period, and calculates the integrated value.
  • a power generation target achievement rate is calculated by dividing by the target power generation amount in the predetermined period.
  • the achievement rate monitoring unit 41 constantly or periodically monitors whether the power generation target achievement rate calculated by the achievement rate calculation unit 45 is equal to or more than a preset first threshold value, and the result is an operation mode selection unit 42. Output to.
  • the operation mode selection unit 42 selects one of the pitch prohibition operation mode and the pitch allowable operation mode based on the signal output from the achievement rate monitoring unit 41.
  • the pitch control performed for output leveling is prohibited to reduce the surplus of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output, and the storage battery 10
  • a pitch-prohibited operation mode for performing at least one of charging the battery and storing rotational energy of the wind power generator 2 is selected.
  • a pitch allowable operation mode that allows the pitch control to be performed in order to reduce the surplus of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output is selected.
  • the loss rate calculation unit 43 calculates a power generation amount lost due to pitch control, and divides the power generation amount by an ideal output obtained by applying the wind speed to the performance curve (power curve) of the wind turbine generator 2 to generate a loss. The rate is calculated, and the calculation result is output to the loss rate monitoring unit 44. It should be noted that the amount of power generation lost due to pitch control (that is, the amount of wind energy that could otherwise be lost for pitch generation) is obtained from the measured value of the output of the wind power generator 2 by the output measuring device 15. It can be obtained as the difference between the actual power generation amount and the ideal output.
  • the loss rate monitoring unit 44 constantly or periodically monitors whether the loss rate calculated by the loss rate calculation unit 43 is equal to or higher than a preset second threshold value, and outputs the result to the operation mode selection unit 42. To do.
  • the operation mode selection unit 42 switches the pitch allowable operation mode to the pitch prohibition operation mode as necessary based on the signal output from the loss rate monitoring unit 44. Specifically, when the loss rate is equal to or greater than the second threshold, even if the operation is performed in the pitch allowable operation mode, the surplus of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output other than the pitch control by switching to the pitch prohibition operation mode Reduce minutes.
  • the overall control unit 48 sends a control signal to a pitch control unit 26 of the wind turbine controller 20 and a storage battery control unit 33 of the battery controller 30 described later according to the operation mode selected by the operation mode selection unit 42. Further, the system monitoring unit 46 receives the system frequency of the power system 6 measured by the sensor 17, monitors the state of the power system 6, and outputs the result to the overall control unit 48. The overall control unit 48 temporarily reduces the target output of the wind power generation facility 1 when the system frequency of the power system 6 exceeds the upper limit value of the predetermined range, while the system frequency of the power system 6 has the lower limit of the predetermined range. When it falls below the value, the target output of the wind power generation facility 1 is temporarily increased. Thereby, the frequency of the electric power grid
  • the windmill controller 20 includes a deviation calculating unit 22, a rotational energy monitoring unit 24, a rotational energy control unit 25, and a pitch control unit 26.
  • the deviation calculation unit 22 calculates a deviation between the output of the wind turbine generator 2 measured by the output measuring instrument 15 and a preset target output, and outputs the calculation result to the overall control unit 48 of the master controller 40.
  • the rotational energy monitoring unit 24 constantly or periodically monitors the amount of rotational energy (inertial energy) stored as the rotational speed of the rotor 52 increases.
  • the rotational energy control unit 25 controls the generator-side inverter 18 ⁇ / b> A based on a control signal from the overall control unit 48 of the master controller 40 to change the generator torque, thereby generating an excess output of the wind power generator 2.
  • the pitch controller 26 controls the pitch by adjusting the pitch angle of the blade 52B in order to reduce the deviation between the output of the wind power generator 2 and the target output based on the control signal from the overall controller 48 of the master controller 40. I do.
  • the battery controller 30 includes a storage battery state monitoring unit 32 and a storage battery control unit 33.
  • the storage battery state monitoring unit 32 receives the detection result of the degree of deterioration of the storage battery 10 from the storage battery state detector 31 connected to the storage battery 10 and monitors the state of the storage battery 10.
  • the monitoring result of the state of the storage battery 10 by the storage battery state monitoring unit 32 is sent to the overall control unit 48 of the master controller 40 to charge / discharge the storage battery 10 in order to reduce the deviation between the output of the wind power generator 2 and the target output. It is determined whether or not to use it preferentially.
  • the number of charge / discharge cycles refers to the number of charge / discharge cycles within a predetermined period set as one cycle from charging to discharging.
  • the cumulative number of charge / discharge cycles refers to the cumulative value of the number of charge / discharge cycles from the start of use of the storage battery 10 to a predetermined time.
  • the number of charge / discharge rates refers to the number of times that the charge / discharge amount per unit time exceeds a predetermined threshold.
  • FIG. 2 is a control block diagram in the case where the excess output of the wind turbine generator 2 is reduced when the pitch prohibition operation mode is selected.
  • FIG. 3 is a control block diagram in the case where the shortage of the output of the wind turbine generator 2 is compensated when the pitch prohibition operation mode or the pitch allowable operation mode is selected.
  • FIG. 4 is a control block diagram in the case where the excess output of the wind turbine generator 2 is reduced when the pitch allowable operation mode is selected.
  • the first changeover switch 34 charges the storage battery 10 and reduces the rotational energy of the wind power generator 2 to reduce the excess ⁇ P of the output of the wind power generator 2 based on the signal from the storage battery state monitoring unit 32. Select which of the accumulations has priority. Specifically, when the degree of deterioration is less than the third threshold, in order to prioritize the charging of the storage battery 10 over the accumulation of rotational energy in reducing the surplus of the output of the wind turbine generator 2 relative to the target output, The 1 changeover switch 34 is connected to the connection terminal on the lower side (storage battery side) in FIG.
  • the first changeover switch is used to prioritize the accumulation of rotational energy over the charging of the storage battery 10 in reducing the surplus of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output.
  • 34 is connected to the connection terminal on the upper side (rotational energy side) in FIG.
  • the deviation ⁇ P output from the deviation calculation unit 22 of the windmill controller 20 is stored in the storage battery control unit 33 via the first changeover switch 34. Output to the priority area.
  • the first changeover switch 34 is connected to the upper connection terminal in FIG. 3, the deviation ⁇ P is output to the comparison unit 38 and the subtractor 39.
  • the rotational energy monitoring unit 24 calculates a storage margin amount ⁇ E that is a difference between the maximum rotational energy amount Emax that can be accumulated in the wind turbine generator 2 and the rotational energy amount E that is currently stored in the wind turbine generator 2. Then, the storage margin amount ⁇ E is output to the comparison unit 38.
  • the rotational energy accumulation command amount ⁇ P ⁇ output from the comparison unit 38 is output to the rotational energy control unit 25 and the subtractor 39 of the wind turbine controller 20.
  • the rotational energy control unit 25 controls the generator-side inverter 18A (see FIG. 1) on the basis of the rotational energy accumulation command amount ⁇ P ⁇ to reduce the generator torque or output, thereby generating wind force acting on the blade 52B.
  • the surplus output is accumulated by converting into the rotational energy of the power generation device 2, and the output is leveled.
  • the subtractor 39 subtracts the rotational energy accumulation command amount ⁇ P ⁇ output from the comparison unit 38 from the deviation ⁇ P input from the deviation calculation unit 22 via the first changeover switch 34.
  • the result of the subtraction is negative, that is, if the deviation ⁇ P is smaller than the convertible amount ⁇ P ⁇ , the excess output is eliminated by the accumulation in the rotational energy, so the storage battery control unit 33
  • the charge command amount ⁇ Pb output to the rotation energy priority area is zero.
  • the deviation calculation unit 22 of the wind turbine controller 20 calculates a deviation ⁇ P ( ⁇ 0) between the output of the wind turbine generator 2 and the target output. This deviation ⁇ P is sent to the second changeover switch 35 that constitutes a part of the overall controller 48 of the master controller 40. Further, the storage battery state monitoring unit 32 constantly or periodically monitors whether or not the deterioration degree of the storage battery 10 detected by the storage battery state detector 31 is less than a preset third threshold value, and this result is subjected to the second switching. Send to switches 35 and 36.
  • the second changeover switches 35 and 36 are arranged so that the discharge from the storage battery 10 and the rotational energy of the wind power generator 2 are compensated for the shortage ⁇ P of the output of the wind power generator 2 based on the signal from the storage battery state monitoring unit 32. Choose which of the releases is preferred. Specifically, when the degree of deterioration is less than the third threshold, in order to prioritize the discharge from the storage battery 10 over the recovery from the rotational energy in compensating for the shortage of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output, Each of the 2 changeover switches 35 and 36 is connected to a connection terminal on the lower side (storage battery side) in FIG.
  • the second changeover switch is used in order to prioritize recovery from rotational energy over discharge from the storage battery 10 to compensate for the shortage of the output of the wind turbine generator 2 relative to the target output.
  • Each of 35 and 36 is connected to the connection terminal on the upper side (rotational energy side) in FIG.
  • the deviation ⁇ P output from the deviation calculation unit 22 of the windmill controller 20 is input to the storage battery priority area of the storage battery control unit 33. Is output.
  • the second changeover switch 36 is connected to the lower connection terminal in FIG. 3, the rotational energy release command amount is not output to the rotational energy control unit 25. Accordingly, the shortage ⁇ P of the output of the wind turbine generator 2 is discharged from the storage battery 10.
  • the second changeover switch 35 is connected to the upper (rotational energy side) connection terminal in FIG. 3, the deviation ⁇ P is output to the adder 51.
  • the current storage amount ⁇ P ⁇ of the rotational energy of the wind turbine generator 2 acquired by the rotational energy monitoring unit 24 is input to the adder 51. Then, the adder 51 adds the deviation ⁇ P and the rotational energy storage amount ⁇ P ⁇ to obtain ⁇ Pb, and inputs this added value ⁇ Pb to the rotational energy priority area of the storage battery controller 33 as a discharge command amount. .
  • the second changeover switch 36 is connected to the connection terminal on the upper side (rotational energy side) in FIG. 3, the current storage amount ⁇ P ⁇ of the rotational energy is obtained from the rotational energy monitoring unit 24 via the second changeover switch 36. It is sent to the rotational energy control unit 25 side, multiplied by ⁇ 1 in the middle, and the sign is inverted, and input to the rotational energy control unit 25 as a rotational energy release command amount ⁇ P ⁇ .
  • the rotational energy control unit 25 controls the generator-side inverter 18A (see FIG. 1) based on the rotational energy release command amount ⁇ P ⁇ to increase the generator torque or output, and the rotation stored in the rotor 52. By recovering energy and converting it to electrical energy, the shortage of output is resolved and the output is leveled.
  • the addition result in the adder 51 becomes positive, that is, when the current storage amount ⁇ P ⁇ of the rotational energy is larger than the deviation ⁇ P, the shortage of output is resolved by collecting the rotational energy.
  • the discharge command amount ⁇ Pb output to the rotational energy priority area of the storage battery control unit 33 is set to zero.
  • ⁇ P (> 0) between the output of the wind turbine generator 2 and the target output is calculated by the deviation calculation unit 22 of the wind turbine controller 20.
  • This deviation ⁇ P is sent to the third changeover switch 37 that constitutes a part of the overall controller 48 of the master controller 40.
  • the storage battery state monitoring unit 32 constantly or periodically monitors whether or not the deterioration degree of the storage battery 10 detected by the storage battery state detector 31 is less than a preset third threshold value, and this result is switched to a third switch. Send to switch 37.
  • the 3rd change-over switch 37 utilizes the charge to the storage battery 10 in reducing the surplus part (DELTA) P of the output of the wind power generator 2 based on the signal from the storage battery state monitoring part 32, or a wind power generator. It is selected whether to use a combination of accumulation in rotational energy of 2 and pitch control. Specifically, when the degree of deterioration is less than the third threshold value, the third changeover switch 37 is set in FIG. 4 in order to charge the storage battery 10 in order to reduce the surplus ⁇ P of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output. Connect to the connection terminal on the lower side (storage battery side).
  • the third changeover switch 37 is illustrated in order to store rotational energy and / or control the pitch in reducing the excess ⁇ P of the output of the wind turbine generator 2 with respect to the target output. 4 is connected to the connection terminal on the upper side (rotational energy side).
  • the surplus of the output of the wind power generator 2 that cannot be eliminated even if the rotation energy is accumulated by giving priority to the accumulation of the rotation energy over the pitch control. It is preferable to reduce by pitch control.
  • the deviation ⁇ P output from the deviation calculation unit 22 of the wind turbine controller 20 is output to the storage battery control unit 33 as a charge command amount.
  • the deviation ⁇ P is output to the wind turbine controller 20.
  • FIG. 5 is a diagram collectively showing control modes by the overall control unit 48 of the master controller 40 described above.
  • the integrated value is calculated by integrating the measured values of the output of the wind turbine generator 2 from the starting point of the predetermined period set in advance to the predetermined point in the predetermined period.
  • the power generation target achievement rate Ta is calculated by dividing by the target power generation amount in the predetermined period.
  • the generator Target% Ta is, is the first threshold T T or more preset power Target% (indicated by "good” in the item of the generator Target% (Ta)), and the number of charge-discharge cycles and The deterioration degree Ba (number of charge / discharge cycles) and Bb (number of charge / discharge rates) of each storage battery using the number of charge / discharge rates as an index are both less than the preset third thresholds B T and B S (storage battery When the deterioration level (Ba, Bb) is “good”, the storage battery 10 is charged and discharged. In other words, if the output Wa of the wind turbine generator 2 is higher than the target output W T, connecting the third changeover switch 37 in FIG.
  • Power Target% Ta is the first threshold T T or more, the deterioration degree Ba of the storage battery, is at least one of Bb first In the case of 3 threshold values B T and B S or more (indicated by “not” in the item of the degree of deterioration of the storage battery (Ba, Bb)), first, rotational energy is accumulated and recovered. When the output Wa of the wind turbine generator 2 is higher than the target output W T, the output is also accumulated in the rotational energy is still when the surplus controlling pitch.
  • the power generation Target% Ta is less than the first threshold value T T (shown by "non” in the item of the generator Target% (Ta)), and the deterioration degree Ba of the storage battery, Bb are both of each of the first In the case of less than 3 threshold values B T and B S (indicated by “good” in the item of the degree of deterioration (Ba, Bb) of the storage battery), the storage battery 10 is charged and discharged. In other words, if the output Wa of the wind turbine generator 2 is higher than the target output W T, connecting the first changeover switch 34 in FIG.
  • the power generation Target% Ta is less than the first threshold value T T (shown by "non” in the item of the generator Target% (Ta)), and the deterioration degree Ba of the storage battery, is at least one of Bb
  • the third threshold value B T or B S or more indicated by “not” in the item of the deterioration degree (Ba, Bb) of the storage battery
  • the rotation energy control storage command amount ⁇ P ⁇ is input to the rotational energy priority area of the storage battery control unit 33 while being input to the unit 25.
  • the discharge command amount ⁇ Pb is input to the rotational energy priority area of the storage battery control unit 33.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a control flow for selecting the pitch prohibition operation mode and the pitch allowable operation mode. As shown in FIG. 6, first, the output Wa of the wind power generator 2 at the present time is measured by the output measuring instrument 15 (step S10).
  • the power generation target achievement rate Ta is calculated by dividing by the target power generation amount (step S12).
  • step S14 Thereafter, compared with the first threshold value T T set in advance and the calculated power Target% Ta at achievement rate monitoring unit 41, and sends the result to the operation mode selection unit 42 (step S14). Then, when the power generation Target% Ta is first less than the threshold value T T set in advance (YES in step S14), and the operation mode selection unit 42 selects the pitch prohibition operation mode for prohibiting the pitch control (step S16 ). In response to this, the overall control unit 48 controls the rotational energy control unit 25 and the storage battery control unit 33 so that the operation in the pitch prohibition operation mode is performed.
  • step S18 the loss ratio La is the second threshold L T or more (YES in step S18), and proceeds to step S16, in the operation mode selection unit 42, the pitch prohibition operation mode to prohibit to perform a pitch control select.
  • the loss ratio La is the case is less than the second threshold L T
  • the process proceeds to step S19, in the operation mode selection unit 42 selects the pitch permissible operating mode that allows to perform the pitch control (step S19) .
  • the overall control unit 48 controls the rotational energy control unit 25, the pitch control unit 26, and the storage battery control unit 33 so that the operation in the pitch allowable operation mode is performed.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a control flow by the overall control unit 48 when the pitch prohibition operation mode is selected.
  • the storage battery state detector 31 acquires the degree of deterioration of the storage battery 10 (for example, the charge / discharge cycle number Ba and the charge / discharge rate number Bb). (Step S20), and the acquired result is output to the storage battery state monitoring unit 32.
  • pitch prohibition operation mode pitch control performed for output leveling is prohibited, and pitch control itself is not prohibited.
  • step S22 whether the output Wa of the wind turbine generator 2 which is measured by the output measuring instrument 15 exceeds the target output W T, previously determined by the deviation calculating section 22.
  • the storage battery state monitoring unit 32 determines whether the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10 input from the storage battery state detector 31 are both lower than the third threshold values B T and Bs (steps S24 and S26).
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 in step S22 is judged to exceed the target output W T, and deterioration degree Ba of the battery 10 at step S24, when Bb is below both the third threshold value B T, and Bs If it is determined, the process proceeds to step S28, and the storage battery 10 is charged under the control of the overall control unit 48. This is a control corresponding to the case of the case 3 Wa> W T in FIG. 5 already described.
  • Output Wa of the wind power generator 2 in step S22 is judged to exceed the target output W T, and degradation degree Ba, at least one of Bb of the battery 10 is in the third threshold value B T, Bs more in step S24 If it is determined, the process proceeds to step S30 where priority is given to accumulation in rotational energy under the control of the overall control unit 48. If the excess output is still not resolved, the storage battery 10 is charged. This is a control corresponding to the case of the case 4 Wa> W T in FIG. 5 already described.
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 is determined to be equal to or less than the target output W T in step S22, and the deterioration degree Ba of the battery 10, Bb is determined to be lower than both the third threshold value B T, and Bs at step S26
  • the process proceeds to step S ⁇ b> 32 and is discharged from the storage battery 10 under the control of the overall control unit 48. This is a control corresponding to the case of Wa ⁇ W T of the case 3 in Fig. 5 already described.
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 in step S22 is determined to be equal to or less than the target output W T, and deterioration degree Ba of the battery 10 in step S26, at least one of Bb is determined to be the third threshold value B T, Bs or In this case, the process proceeds to step S34 where priority is given to recovery from rotational energy under the control of the overall control unit 48. If the shortage of output is still not resolved, the battery 10 is discharged. This is a control corresponding to the case of Wa ⁇ W T of the case 4 in FIG. 5 already described.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a flow of control by the overall control unit 48 when the pitch allowable operation mode is selected.
  • the storage battery state detector 31 causes the deterioration degree Ba and Bb of the storage battery 10 (for example, Ba: number of charge / discharge cycles, Bb: charge / discharge). Rate number) is acquired (step S40), and the acquired result is output to the storage battery state monitoring unit 32.
  • step S42 whether the output Wa of the wind turbine generator 2 which is measured by the output measuring instrument 15 exceeds the target output W T, previously determined by the deviation calculating section 22 (step S42).
  • the storage battery state monitoring unit 32 determines whether the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10 input from the storage battery state detector 31 are both lower than the third threshold values B T and Bs (steps S44 and S46).
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 in step S42 is judged to exceed the target output W T, and deterioration degree Ba of the battery 10 at step S44, when Bb is below both the third threshold value B T, and Bs If it is determined, the process proceeds to step S48, and the storage battery 10 is charged under the control of the overall control unit 48. This is a control that corresponds to Case 1 of Wa> W T in FIG. 5 already described.
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 in step S42 is judged to exceed the target output W T, and degradation degree Ba, at least one of Bb of the battery 10 is in the third threshold value B T, Bs or more at step S44
  • the process proceeds to step S50, where the accumulation in the rotational energy is prioritized under the control of the overall control unit 48, and the pitch control is performed only when the excess output is still not eliminated. This is a control corresponding to the case of the case 2 Wa> W T in FIG. 5 already described.
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 is determined to be equal to or less than the target output W T in step S42, and the deterioration degree Ba of the battery 10, Bb is determined to be lower than both the third threshold value B T, and Bs in Step S46
  • the process proceeds to step S52 and is discharged from the storage battery 10 under the control of the overall control unit 48. This is a control corresponding to the case of Wa ⁇ W T of the case 1 in FIG. 5 already described.
  • Output Wa of the wind turbine generator 2 in step S42 is determined to be equal to or less than the target output W T, and deterioration degree Ba of the battery 10 at step S46, at least one of Bb is determined to be the third threshold value B T, Bs or In this case, the process proceeds to step S54, and priority is given to recovery from rotational energy under the control of the overall control unit 48. If the shortage of output is still not resolved, the battery 10 is discharged. This is a control corresponding to Case 2 of Wa ⁇ W T in FIG. 5 already described.
  • the frequency detector 17 detects the frequency of the system to which the wind power generator 2 and the storage battery 10 are connected. increase the frequency acquisition step, the target output W T or if the frequency to reduce the target output W T is below the lower limit of the predetermined range in the ratio over the upper limit of the predetermined range whose frequency is set in advance in obtaining And a target output changing step. Thereby, the system
  • the achievement rate calculation unit 45 calculates the power generation target achievement rate Ta from the measured value of the output Wa of the wind turbine generator 2 by the output measuring instrument 15, and the achievement rate is set in advance by the first threshold value T.
  • select pitch prohibit operation mode by the operation mode selector 42 is less than T, prohibits performing pitch control order to reduce the excess ⁇ P output of the wind turbine generator 2 to the target output W T, battery Since at least one of charging to 10 or accumulating rotational energy of the wind power generator 2 is performed, the frequency of pitch control for changing the pitch angle so as to receive the wind decreases. Therefore, it is possible to increase the amount of power generation by reducing the amount of wind energy that is lost without being converted into electric power.
  • the power generation Target% Ta at some point even though relatively sufficient amount of power generation is the first threshold T T above is obtained, because the wind speed and wind direction changes, then also towards achieving the target power generation amount It is not always possible to steadily secure power generation. Therefore, if the calculated loss ratio La at a loss rate calculation unit 43 is a second threshold L T value or more, even if the power generation Target% Ta is the first threshold T T or pitch permissible operating mode is selected, By switching to the pitch prohibition operation mode by the operation mode selection unit 42, the frequency at which the pitch control is performed in order to reduce the surplus of the output of the wind turbine generator 2 is further reduced. Therefore, it becomes easy to achieve the target power generation amount in the predetermined period.
  • the storage battery state detector 31 acquires the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10, and compares the deterioration levels with the preset third threshold values B T and Bs to at least one of the deterioration levels Ba and Bb. Is more than the third threshold value B T , Bs, it is possible to reduce the number of times the storage battery 10 is charged by giving priority to the accumulation or release of the rotational energy of the wind power generator 2 over the charging or discharging of the storage battery 10. Thereby, the lifetime reduction of the storage battery 10 can be prevented.
  • wind turbine generator system 1 of the target output W T may be temporarily changed based on the deterioration degrees Ba and Bb of the storage battery 10. That is, when at least one of the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10 detected by the storage battery state detector 31 is greater than or equal to the third threshold values B T and Bs, the target is set so that the deviation from the output of the wind turbine generator 2 becomes small. the output W T may be temporarily changed. As a result, there are many cases where the leveling of the output can be sufficiently performed by other than charging / discharging of the storage battery 10 (mainly accumulation or release to the rotational energy of the wind power generator 2). The life of the storage battery 10 can be extended.
  • the rotation energy is stored or released from the wind power generator 2 and the storage battery 10 is charged or discharged.
  • the remaining capacity (SOC) of the storage battery 10 is changed to the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10 or in addition to the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10. Based on this, it may be determined whether to give priority to storage or release of rotational energy of the wind power generator 2 or charging or discharging of the storage battery 10.
  • the storage battery state detector 31 detects the remaining capacity in addition to the deterioration levels Ba and Bb of the storage battery 10, and the storage battery state monitoring unit 32 determines whether the remaining capacity is within a predetermined range.
  • the overall control unit 48 may prioritize charging / discharging from the storage battery 10 for output leveling so that the remaining capacity falls within the predetermined range. That is, in the embodiment described above, the case of Wa ⁇ W T of the case 2 in FIG.
  • the example in which the power generation target achievement rate Ta obtained by the achievement rate calculation unit 45 is used as the main criterion for selecting the operation mode in the operation mode selection unit 42 has been described.
  • the operation mode may be selected based on the obtained loss rate La as a main criterion. That is, interchanging the steps S12 and S14 and steps S17 and S18 in FIG.
  • step S16 first compares the loss ratio La and the second threshold value L T, in the case of La ⁇ L T and select the pitch prohibition operation mode (step S16), and compares the power target% Ta as the first threshold T T in the case of La ⁇ L T, in the case of Ta ⁇ T T whereas selecting the pitch prohibition operation mode (step S16), and Ta If ⁇ T T , the pitch allowable operation mode may be selected (step S19).
  • the wind power generation facility 1 including one wind power generation device 2 has been described.
  • the number of wind power generation facilities 1 is not limited to this number, and may be configured from a plurality of wind power generation devices 2. .

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Abstract

【課題】出力を平準化することに加えて、発電量を増大させうる風力発電設備の出力平準化方法及び出力平準化装置を提供する。【解決手段】出力平準化装置(4)は、風力発電装置(2)の出力を制御する風車コントローラ(20)と、蓄電装置(3)を制御するバッテリーコントローラ(30)と、風車コントローラ(20)及びバッテリーコントローラ(30)にそれぞれ指令を与えるマスターコントローラ(40)とを備えている。この出力平準化装置(4)で、風力発電装置(2)の出力を平準化してターゲット出力に調整する。積算した発電目標達成率が第1閾値未満である場合と、ピッチ制御によって損失する発電量の損失率が第2閾値未満になる場合は、ピッチ制御を禁止してエネルギーを蓄積する。

Description

風力発電設備の出力平準化方法及び風力発電設備の出力平準化装置
 本発明は、風力発電設備の出力を平準化するための出力平準化方法及び平準化装置に関する。
 従来より、風速によって変動する風力発電設備の出力を平準化するための様々な方法が提案されている。例えば、特許文献1には、風力発電設備の出力が増加した場合に、まず、風力発電装置のロータの回転数を増加させて余剰出力を回転エネルギーとして蓄えつつ、所定の回転数を超えないようにピッチ制御して、出力の変動を抑制する方法が開示されている。
特開平11-82282号公報
 しかしながら、特許文献1に記載の風力発電設備では、ピッチ制御によって風を受け流して回転数を抑制するため、電力に変換可能な風のエネルギーの一部を逸失することになり所望の出力を得ることが難しい場合がある。
 一方、風力発電設備によって生成した電力を需要家に供給する電気事業者は、所定の期間における目標発電量を設定しており、この目標発電量を達成できるか否かが電気事業者の収益を左右する。このため、単に風力発電設備の出力を平準化するだけでなく、発電量を増大させうる出力平準化の手法が望まれていた。
 そこで、本発明は、上記の問題に鑑みなされたものであり、出力を平準化することに加えて、発電量を増大させうる風力発電設備の出力平準化方法及び出力平準化装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決する本発明に係る風力発電設備の出力平準化方法は、風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整するために、前記風力発電装置の出力を計測する出力計測ステップと、所定期間における目標発電量に対する、該所定期間の起算時点から前記所定期間内における所定の時点までの前記風力発電装置の出力の計測値の積算値の割合である発電目標達成率を算出する達成率算出ステップと、前記発電目標達成率が第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択ステップと、を備えることを特徴とする。
 なお、所定期間における目標発電量とは、例えば、風力発電設備によって生成した電力を需要家に供給する電気事業者の年間の目標発電量である。
 また、所定期間内における所定の時点とは、当該所定期間の途中の時点であってもよいし、当該所定期間の終了時点であってもよい。例えば、月別の目標発電量が設定されており、「所定期間」を1ヶ月とし、「所定期間内における所定の時点」を起算時点から1ヶ月経過後の時点として、毎月の発電目標達成率を繰り返しモニターするようにしてもよい。あるいは、年間の目標発電量が設定されており、「所定期間」を1年とし、「所定期間内における所定の時点」を起算時点からnヶ月経過後の時点(ただしnは自然数。)として、nヶ月経過する毎に発電目標達成率を繰り返しモニターするようにしてもよい。
 このように本発明によれば、風力発電装置の出力の計測値から発電目標達成率を算出し、当該達成率が予め設定された第1閾値未満である場合に、ターゲット出力に対する風力発電装置の出力の余剰分を低減するに当たって、出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、蓄電池への充電又は風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うようにしたので、風を受け流すようにピッチ角を変更するピッチ制御が行われる頻度が低くなる。よって、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らして、発電量を増大させることができる。
 なお、ここでいうピッチ角とは、風車ブレードの翼弦とロータ回転面のなす角度である。ピッチ角を大きくすると、風が受け流され、ロータが風から取り出すエネルギーが減少する。よって、ターゲット出力に対する風力発電装置の出力の余剰分を低減するために行うピッチ制御とは、具体的には、風車ブレードのピッチ角を大きくして風力発電装置の出力を抑制しターゲット出力に合わせることを意味する。
 また、前記運転モード選択ステップでは、前記発電目標達成率が前記第1閾値以上である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減するために、ピッチ制御を行うことを許容するピッチ許容運転モードを選択することとしてもよい。
 このように、ピッチ許容運転モードにおいて風力発電装置の出力の余剰分をピッチ制御によって低減することを許容することで、蓄電池の状態によっては、風力発電装置の出力の余剰分を蓄電池に充電することを避けてピッチ制御を利用し、蓄電池への充電機会を低減して、蓄電池の寿命を延ばすことができる。また、出力平準化のための蓄電池の負担が軽減されるので、容量マージンの少ない安価な蓄電池が使用可能になる。
 また、前記運転モード選択ステップで前記ピッチ許容運転モードが選択された場合、風速と前記風力発電装置の理想出力との関係を表す前記風力発電装置の性能曲線に前記風速を当てはめて得られる前記理想出力に対する、前記ピッチ制御によって損失した発電量の割合である損失率を算出する損失率算出ステップをさらに備え、前記ピッチ許容運転モードでは、前記損失率が第2閾値以上である場合、前記ピッチ許容運転モードから前記ピッチ禁止運転モードに切り換えることが好ましい。
 ある時点において発電目標達成率が第1閾値以上であり比較的十分な発電量が得られていても、風速及び風向は変化するから、その後も目標発電量の達成に向けて着実に発電量を確保できるとは限らない。そこで、上述した損失率が第2閾値以上である場合、発電目標達成率が第1閾値以上でありピッチ許容運転モードが選択されていても、ピッチ禁止運転モードに切り換えることで、風力発電装置の出力の余剰分を低減するためにピッチ制御が行われる頻度がより一層低くなる。よって、所定期間における目標発電量の達成が容易になる。
 なお、風力発電装置の性能曲線とは、風速と風力発電装置の理想出力との関係を表す曲線を意味し、測定された風速を性能曲線に適用することによりその風速における理想出力が算出される。
 また、前記蓄電池の劣化度を取得する劣化度取得ステップをさらに備え、前記蓄電池の劣化度が第3閾値を上回る場合、前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出を前記蓄電池の充電又は放電よりも優先させて、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減又は不足分を補ってもよい。
 このように、蓄電池の劣化度を取得し、当該劣化度と予め設定された第3閾値とを比較して劣化度が第3閾値を上回る場合に、風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出を蓄電池の充電又は放電よりも優先させることで蓄電池の充放電機会を低減できる。これによって、蓄電池の寿命低下を防止できる。また、出力平準化のための蓄電池の負担が軽減されるので、容量マージンの少ない安価な蓄電池が使用可能になる。
 また、前記劣化度は、前記蓄電池の充放電サイクル数、積算充放電サイクル数、充放電レート数のうち少なくとも一つであってもよい。
 また、前記蓄電池の残容量を取得する残容量取得ステップをさらに備え、前記蓄電池の残容量が所定範囲を外れた場合、前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出よりも前記蓄電池の充電又は放電を優先させて、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減又は不足分を補ってもよい。
 このように、蓄電池の残容量を取得し、当該残容量が予め設定された所定範囲を外れた場合に、蓄電池の充電又は放電を風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出よりも優先させることで充電池の残容量を適切な範囲に維持できる。これによって、蓄電池の寿命低下を防止できる。また、残容量を所定範囲に維持できるため、容量マージンの少ない安価な蓄電池が使用可能になる。
 また、前記蓄電池の劣化度が前記第3閾値を上回る場合、前記風力発電装置の出力との偏差が小さくなるように前記ターゲット出力を一時的に変更する第1ターゲット出力変更ステップをさらに備えることが好ましい。
 このように、蓄電池の劣化度が第3閾値を上回る場合に、風力発電装置の出力との偏差が小さくなるようにターゲット出力を一時的に変更することで、蓄電池の充放電以外(主に風力発電装置の回転エネルギーへの蓄積又は放出)によって出力の平準化を十分に行いうる場合が多くなるので、蓄電池の充放電機会を減らして、蓄電池の寿命を延ばすことができる。また、出力平準化のための蓄電池の負担が軽減されるので、容量マージンの少ない安価な蓄電池が使用可能になる。
 また、前記発電目標達成率が前記第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力を一時的に増加させる第2ターゲット出力変更ステップをさらに備えることが好ましい。
 このように、ターゲット出力を増加させることにより、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らすことができる。
 また、前記風力発電装置及び前記蓄電池が接続された系統の周波数を取得する周波数取得ステップと、前記周波数が所定範囲の上限値を上回った場合に前記ターゲット出力を一時的に低減し、前記周波数が前記所定範囲の下限値を下回った場合に前記ターゲット出力を一時的に増加させる第3ターゲット出力変更ステップを更に備えることが好ましい。
 このように、系統の周波数が所定範囲の上限値を上回った場合にターゲット出力を低減することで、系統の周波数の上昇を抑制できる。また、周波数が所定範囲の下限値を下回った場合にターゲット出力を増加させることにより、系統の周波数の低減を抑制できる。したがって、系統の周波数を所定範囲内に制御することができる。
 また、本発明に係る出力平準化装置は、風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整する風力発電設備の出力平準化装置であって、前記風力発電装置の出力を計測する出力計測部と、所定期間における目標発電量に対する、該所定期間の起算時点から前記所定期間内における所定の時点までの前記風力発電装置の出力の計測値の積算値の割合である発電目標達成率を算出する達成率算出部と、前記発電目標達成率が第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択部と、を備えることを特徴とする。
 上記出力平準化装置によれば、風力発電装置の出力の計測値から発電目標達成率を算出し、当該達成率が予め設定された第1閾値未満である場合に、ターゲット出力に対する風力発電装置の出力の余剰分を低減するに当たって、出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、蓄電池への充電又は風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うようにしたので、風を受け流すようにピッチ角を変更するピッチ制御が行われる頻度が低くなる。よって、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らして、発電量を増大させることができる。
 また、本発明に係る別の態様の出力平準化方法は、風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整する風力発電設備の出力平準化方法であって、前記風力発電装置の出力を計測する出力計測ステップと、風速と前記風力発電装置の理想出力との関係を表す前記風力発電装置の性能曲線に前記風速を当てはめて得られる前記理想出力に対する、ピッチ制御によって損失した発電量の割合である損失率を算出する損失率算出ステップと、前記損失率が第2閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択ステップと、を備えることを特徴とする。
 上記出力平準化方法によれば、風力発電装置の出力の計測値から損失率を算出し、当該損失率が予め設定された第2閾値未満である場合に、ターゲット出力に対する風力発電装置の出力の余剰分を低減するに当たって、出力平準化のための行うピッチ制御を禁止して、蓄電池への充電又は風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うようにしたので、風を受け流すようにピッチ角を変更するピッチ制御が行われる頻度が低くなる。よって、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らして、発電量を増大させることができる。
 本発明によれば、ターゲット出力に対する風力発電設備の出力の余剰分を低減するに当たって、ピッチ制御を行うことを禁止して、蓄電池への充電又は風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを発電目標達成率又は損失率に基づいて選択するようにしたので、風を受け流すようにピッチ角を変更するピッチ制御が行われる頻度が低くなる。よって、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らして、発電量を増大させることができる。
本発明の第一実施形態に係る風力発電設備の出力平準化装置を含む全体構成図である。 ピッチ禁止運転モードの選択時に風力発電装置の出力の余剰分を低減する場合の制御ブロック図である。 ピッチ禁止運転モード又はピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置の出力の不足分を補う場合の制御ブロック図である。 ピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置の出力の余剰分を低減する場合の制御ブロック図である。 マスターコントローラの全体制御部による制御態様をまとめて示す図である。 ピッチ禁止運転モード及びピッチ許容運転モードを選択する制御のフローを示す図である。 ピッチ禁止運転モードが選択された際における全体制御部による制御のフローを示す図である。 ピッチ許容運転モードが選択された際における全体制御部による制御のフローを示す図である。
 以下、本発明に係る風力発電設備の出力平準化装置及びこの装置を用いた出力平準化方法の実施形態について図面を用いて詳細に説明する。なお、以下の実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは特に特定的な記載がない限り、この発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。
 図1は、本発明の第一実施形態に係る風力発電設備の出力平準化装置を含む全体構成図である。
 図1に示すように、風力発電設備1は、風力発電装置2と、蓄電装置3と、出力平準化装置4とを備えており、系統連系部5を介して電力系統6に接続されている。また、風力発電装置2及び蓄電装置3は、系統連系部5に並列に接続されている。
 風力発電装置2は、いわゆる超同期セルビウス方式誘導発電機を搭載した風力タービンシステムであり、その構成要素である発電機9が発生する電力がステータ巻線SC及びロータ巻線RCの両方から変圧器8及び系統連系部5を介して電力系統6に出力可能であるように構成されている。具体的には、発電機9は、そのステータ巻線SCが電力系統6に直接に接続され、ロータ巻線RCがインバータ装置14を介して電力系統6に接続されている。なお、図1では簡略化して図示しているが、ステータ巻線SCから電力系統6に至るまでの電線、及びロータ巻線RCからインバータ装置14を介して電力系統6に至るまでの電線は、実際には三相3線式である。
 発電機9には、ハブ52Aに複数のブレード52Bが取り付けられたロータ52が増速機(不図示)を介して連結されており、風の力によって発生したロータ52の回転が発電機9に入力されるようになっている。
 インバータ装置14は、発電機側インバータ18A、DCバス18B、及び系統側インバータ18Cから構成されており、ロータ巻線RCから受け取った交流電力を電力系統6の周波数に適合した交流電力に変換する。発電機側インバータ18Aは、ロータ巻線RCに発生された交流電力を直流電力に変換し、その直流電力をDCバス18Bに出力する。系統側インバータ18Cは、DCバス18Bの電圧制御を行い、これにより系統側インバータ18Cは系統側と電力の受給を行う。即ち、系統側インバータ18Cは、DCバス18Bから受け取った直流電力を電力系統6と同一の周波数の交流電力に変換し、その交流電力を電力系統6に出力する。発電機9が電力系統6に出力する電力は、発電機側インバータ18Aによって制御される。
 なお、図1には風力発電装置2が超同期セルビウス方式誘導発電機を搭載した風力タービンシステムである例を示したが、発電機として多極同期発電機を用い、そのステータ巻線がインバータとコンバータからなるインバータ装置を介して電力系統に接続された構成の風力発電装置を用いてもよい。
 風力発電装置2の出力は、後述の風車コントローラ20の回転エネルギー制御部25からの制御信号に基づいて発電機側インバータ18Aのパワートランジスタを制御することによって、調整可能である。
 例えば、風力発電装置2の出力を低下させる場合は、回転エネルギー制御部25によってインバータ装置14の発電機側インバータ18Aを制御して発電機トルク、もしくは、出力を小さくして、ブレード52Bに作用する風力を風力発電装置2の回転エネルギー(慣性エネルギー)に変換して保存することで出力を調整する。
 逆に、風力発電装置2の出力を増加させる場合は、回転エネルギー制御部25によってインバータ装置14の発電機側インバータ18Aを制御して発電機トルク、もしくは、出力を大きくして、風力発電装置2の回転エネルギーを電気エネルギーに変換して回収する。
 風力発電設備1の蓄電装置3は、蓄電池10と、直流-交流変換器11と、変圧器12と、蓄電池状態検出器31とを備えている。
 蓄電装置3は、風力発電装置2で発電された交流出力を直流-交流変換器11で直流出力に変換して蓄えたり、放電した直流出力を直流-交流変換器11で交流出力に変換し、交流出力を変圧器12で所定電圧に変圧した後、系統連系部5を介して電力系統6に供給したりする。
 系統連系部5は、風力発電設備1を電力系統6に連系するための設備であり、電力系統6との間で定められた系統連系の条件に基づいて供給電力の各種調整を行う。例えば、系統連系の条件として、連系点における電圧の変動や出力値を許容範囲内とする条件が設定されている。なお、系統連系部5には変圧器13を含んでいてもよい。
 また、電力系統6とは、発電設備で発電した出力を送電線、変電所を介して需要家へ送る設備機器群であり、ここでは一般需要家が供給を受けている商用電力系統をいう。
 出力平準化装置4は、風力発電装置2の出力を制御する風車コントローラ20と、蓄電装置3を制御するバッテリーコントローラ30と、風車コントローラ20及びバッテリーコントローラ30にそれぞれ指令を与えるマスターコントローラ40とを備えている。この出力平準化装置4で、風力発電装置2の出力を平準化してターゲット出力に調整する。以下、出力平準化装置4の各構成要素の詳細について説明する。
 マスターコントローラ40は、達成率算出部45と、達成率監視部41と、運転モード選択部42と、損失率算出部43と、損失率監視部44と、系統監視部46と、全体制御部48とを備えている。
 達成率算出部45は、予め設定された所定期間の起算時点から前記所定期間内における所定の時点までの風力発電装置2の出力の計測値を積算して積算値を算出し、当該積算値を前記所定期間における目標発電量で除して発電目標達成率を算出する。
 達成率監視部41は、達成率算出部45にて算出された発電目標達成率が予め設定された第1閾値以上か否かを常時又は定期的に監視し、その結果を運転モード選択部42に出力する。
 運転モード選択部42は、達成率監視部41から出力された信号に基づいて、ピッチ禁止運転モード及びピッチ許容運転モードのいずれか一方を選択する。具体的には、発電目標達成率が第1閾値未満である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、蓄電池10への充電又は風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する。また、発電目標達成率が第1閾値以上である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分を低減するためにピッチ制御を行うことを許容するピッチ許容運転モードを選択する。
 損失率算出部43は、ピッチ制御によって損失している発電量を算出し、当該発電量を、風力発電装置2の性能曲線(パワーカーブ)に風速を当てはめて得られる理想出力により除して損失率を算出し、当該算出結果を損失率監視部44に出力する。なお、ピッチ制御によって損失した発電量(すなわち、本来ならば発電に利用可能な風のエネルギーのうちピッチ制御によって逸失した量)は、出力計測器15による風力発電装置2の出力の計測値から求めた実際の発電量と理想出力との差として求めることができる。
 損失率監視部44は、損失率算出部43にて算出された損失率が予め設定された第2閾値以上か否かを常時又は定期的に監視し、その結果を運転モード選択部42に出力する。運転モード選択部42は、損失率監視部44から出力された信号に基づいて、必要に応じてピッチ許容運転モードをピッチ禁止運転モードに切り換える。具体的には、損失率が第2閾値以上である場合、ピッチ許容運転モードで運転中であっても、ピッチ禁止運転モードに切り換えてピッチ制御以外によってターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分を低減する。
 全体制御部48は、運転モード選択部42によって選択された運転モードに応じて、後述の風車コントローラ20のピッチ制御部26とバッテリーコントローラ30の蓄電池制御部33とに制御信号を送る。
 また、系統監視部46は、センサ17によって計測された電力系統6の系統周波数を受け取って、電力系統6の状態を監視し、その結果を全体制御部48に出力する。全体制御部48では、電力系統6の系統周波数が所定範囲の上限値を上回った場合に風力発電設備1のターゲット出力を一時的に低減する一方で、電力系統6の系統周波数が所定範囲の下限値を下回った場合に風力発電設備1のターゲット出力を一時的に上昇させる。これにより、電力系統6の周波数を所定範囲内に維持する。
 風車コントローラ20は、偏差算出部22と、回転エネルギー監視部24と、回転エネルギー制御部25と、ピッチ制御部26とを備えている。
 偏差算出部22は、出力計測器15で計測された風力発電装置2の出力と、予め設定されたターゲット出力との偏差を算出し、当該算出結果をマスターコントローラ40の全体制御部48に出力する。
 回転エネルギー監視部24は、ロータ52の回転数の上昇によって蓄えられている回転エネルギー(慣性エネルギー)量を常時又は定期的に監視する。
 回転エネルギー制御部25は、マスターコントローラ40の全体制御部48からの制御信号に基づいて、発電機側インバータ18Aを制御して発電機トルクを変化させることで、風力発電装置2の余剰な出力を回転エネルギーに変換したり、回転エネルギーを風力発電装置2の電気エネルギーとして回収したりするための制御を実施する。
 ピッチ制御部26は、マスターコントローラ40の全体制御部48からの制御信号に基づいて、風力発電装置2の出力とターゲット出力との偏差を小さくするためにブレード52Bのピッチ角を調節してピッチ制御を行う。
 バッテリーコントローラ30は、蓄電池状態監視部32と、蓄電池制御部33とを備えている。
 蓄電池状態監視部32は、蓄電池10に接続された蓄電池状態検出器31から蓄電池10の劣化度の検出結果を受け取って、蓄電池10の状態を監視する。蓄電池状態監視部32による蓄電池10の状態の監視結果は、マスターコントローラ40の全体制御部48に送られて、風力発電装置2の出力とターゲット出力との偏差を小さくするに当たって蓄電池10の充放電を優先的に利用すべきか否かが判断される。
 なお、劣化度の指標としては、蓄電池10の充放電サイクル数、積算充放電サイクル数、充放電レート数のうち少なくとも一つを用いる。
 ここで、充放電サイクル数とは、充電してから放電するまでを1サイクルとして、予め設定された所定期間内における充放電サイクルの回数をいう。また、積算充放電サイクル数とは、蓄電池10の使用を開始してから所定の時点までの充放電サイクル数の累積値をいう。そして、充放電レート数とは、単位時間あたりの充放電量が所定の閾値を上回った回数をいう。
 次に、出力平準化装置4が出力平準化制御を行う際に各構成要素間でやり取りされる信号について、図2~4を用いて説明する。図2は、ピッチ禁止運転モードの選択時に風力発電装置2の出力の余剰分を低減する場合の制御ブロック図である。図3は、ピッチ禁止運転モード又はピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置2の出力の不足分を補う場合の制御ブロック図である。図4は、ピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置2の出力の余剰分を低減する場合の制御ブロック図である。
<ピッチ禁止運転モード選択時に風力発電装置2の出力の余剰分を低減する場合>
 図2に示すように、まず、風車コントローラ20の偏差算出部22によって、風力発電装置2の出力とターゲット出力の偏差ΔP(>0)が算出される。この偏差ΔPは、マスターコントローラ40の全体制御部48の一部を構成する第1切換スイッチ34に送られる。また、蓄電池状態監視部32は、蓄電池状態検出器31によって検出された蓄電池10の劣化度が予め設定された第3閾値未満か否かを常時又は定期的に監視し、この結果を第1切換スイッチ34に送る。そして、第1切換スイッチ34は、蓄電池状態監視部32からの信号に基づいて、風力発電装置2の出力の余剰分ΔPを低減するに当たって蓄電池10への充電及び風力発電装置2の回転エネルギーへの蓄積のいずれを優先するか選択する。
 具体的には、劣化度が第3閾値未満である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分を低減するに当たって回転エネルギーへの蓄積よりも蓄電池10への充電を優先させるため、第1切換スイッチ34を図2における下側(蓄電池側)の接続端子に接続する。一方、劣化度が第3閾値以上である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分を低減するに当たって蓄電池10への充電よりも回転エネルギーへの蓄積を優先させるため、第1切換スイッチ34を図2における上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続する。
 第1切換スイッチ34が図2における下側の接続端子に接続されると、風車コントローラ20の偏差算出部22から出力された偏差ΔPは、第1切換スイッチ34を介して蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに出力される。
 一方、第1切換スイッチ34が図3の上側の接続端子に接続されると、偏差ΔPは比較部38及び減算器39に出力される。
 また、回転エネルギー監視部24では、風力発電装置2に蓄積可能な最大の回転エネルギー量Emaxから現時点で風力発電装置2に蓄えられている回転エネルギー量Eとの差分である貯蔵余裕量ΔEを算出し、当該貯蔵余裕量ΔEを比較部38に出力する。
 比較部38では、偏差ΔPと貯蔵余裕量ΔEとを比較し、その結果に基づいて風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積指令量ΔPωを算出する。具体的には、ΔP>ΔEの場合はΔPω=ΔEとし、ΔP≦ΔEの場合はΔPω=ΔPとして算出する。比較部38から出力された回転エネルギーの蓄積指令量ΔPωは、風車コントローラ20の回転エネルギー制御部25及び減算器39へ出力される。
 回転エネルギー制御部25では、回転エネルギーの蓄積指令量ΔPωに基づいて発電機側インバータ18A(図1参照)を制御して発電機トルク、もしくは、出力を小さくし、ブレード52Bに作用する風力を風力発電装置2の回転エネルギーへ変換することによって余剰の出力を蓄積し、出力を平準化する。
 減算器39では、偏差算出部22から第1切換スイッチ34を介して入力された偏差ΔPから、比較部38から出力された回転エネルギーの蓄積指令量ΔPωを減算する。そして、当該減算した結果が正になる場合(すなわち、偏差ΔPが変換可能量ΔPωよりも大きい場合)に、充電指令量ΔPb(=ΔP-ΔPω)を蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに出力する。なお、当該減算した結果が負になる場合、すなわち、偏差ΔPが変換可能量ΔPωよりも小さい場合は、回転エネルギーへの蓄積によって出力の余剰分は解消されたこととなるので、蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに出力される充電指令量ΔPbはゼロとする。
<ピッチ禁止運転モード又はピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置2の出力の不足分を補う場合>
 図3に示すように、まず、風車コントローラ20の偏差算出部22によって、風力発電装置2の出力とターゲット出力の偏差-ΔP(<0)が算出される。この偏差-ΔPは、マスターコントローラ40の全体制御部48の一部を構成する第2切換スイッチ35に送られる。また、蓄電池状態監視部32は、蓄電池状態検出器31によって検出された蓄電池10の劣化度が予め設定された第3閾値未満か否かを常時又は定期的に監視し、この結果を第2切換スイッチ35及び36に送る。そして、第2切換スイッチ35及び36は、蓄電池状態監視部32からの信号に基づいて、風力発電装置2の出力の不足分-ΔPを補うに当たって蓄電池10からの放電及び風力発電装置2の回転エネルギーの放出のいずれを優先するか選択する。
 具体的には、劣化度が第3閾値未満である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の不足分を補うに当たって回転エネルギーからの回収よりも蓄電池10からの放電を優先させるために、第2切換スイッチ35及び36のそれぞれを図3における下側(蓄電池側)の接続端子に接続する。一方、劣化度が第3閾値以上である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の不足分を補うに当たって蓄電池10からの放電よりも回転エネルギーからの回収を優先させるために、第2切換スイッチ35及び36のそれぞれを図3における上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続する。
 第2切換スイッチ35が図3における下側(蓄電池側)の接続端子に接続されると、風車コントローラ20の偏差算出部22から出力された偏差-ΔPは、蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに出力される。一方、第2切換スイッチ36が図3における下側の接続端子に接続されると、回転エネルギーの放出指令量は回転エネルギー制御部25には出力されない。したがって、風力発電装置2の出力の不足分-ΔPは、蓄電池10から放電される。
 これに対し、第2切換スイッチ35が図3における上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続されると、偏差-ΔPは加算器51に出力される。また加算器51には、回転エネルギー監視部24によって取得された風力発電装置2の回転エネルギーの現在の貯蔵量ΔPωが入力される。そして、加算器51において、偏差-ΔPと回転エネルギーの貯蔵量ΔPωとを加算して-ΔPbを求めて、この加算値-ΔPbを放電指令量として蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに入力する。一方、第2切換スイッチ36が図3における上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続されると、回転エネルギーの現在の貯蔵量ΔPωは回転エネルギー監視部24から第2切換スイッチ36を介して、回転エネルギー制御部25側に送られ、途中で-1を乗算されて符号が正負反転されて回転エネルギーの放出指令量-ΔPωとして回転エネルギー制御部25に入力される。
 回転エネルギー制御部25では、回転エネルギーの放出指令量-ΔPωに基づいて発電機側インバータ18A(図1参照)を制御して発電機トルク、もしくは、出力を大きくし、ロータ52に蓄えられた回転エネルギーを回収して電気エネルギーに変換することによって出力の不足を解消し、出力を平準化する。
 なお、加算器51における加算結果が正になる場合、すなわち、回転エネルギーの現在の貯蔵量ΔPωが偏差ΔPよりも大きい場合は、回転エネルギーの回収によって出力の不足は解消されたこととなるので、蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに出力される放電指令量-ΔPbはゼロとする。
<ピッチ許容運転モードの選択時に風力発電装置2の出力の余剰分を低減する場合>
 図4に示すように、まず、風車コントローラ20の偏差算出部22によって、風力発電装置2の出力とターゲット出力の偏差ΔP(>0)が算出される。この偏差ΔPは、マスターコントローラ40の全体制御部48の一部を構成する第3切換スイッチ37に送られる。また、蓄電池状態監視部32は、蓄電池状態検出器31によって検出された蓄電池10の劣化度が予め設定された第3閾値未満か否かを常時又は定期的に監視し、この結果を第3切換スイッチ37に送る。そして、第3切換スイッチ37は、蓄電池状態監視部32からの信号に基づいて、風力発電装置2の出力の余剰分ΔPを低減するに当たって蓄電池10への充電を利用するか、あるいは、風力発電装置2の回転エネルギーへの蓄積及びピッチ制御の組み合わせを利用するかを選択する。
 具体的には、劣化度が第3閾値未満である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分ΔPを低減するに当たって蓄電池10に充電を行うため、第3切換スイッチ37を図4の下側(蓄電池側)の接続端子に接続する。一方、劣化度が第3閾値以上である場合、ターゲット出力に対する風力発電装置2の出力の余剰分ΔPを低減するに当たって回転エネルギーの蓄積及び/又はピッチ制御を行うため、第3切換スイッチ37を図4の上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続する。この場合、風力発電設備1の発電量を向上させる観点から、ピッチ制御よりも回転エネルギーの蓄積を優先させて、回転エネルギーの蓄積を行っても解消できない風力発電装置2の出力の余剰分のみをピッチ制御により低減することが好ましい。
 第3切換スイッチ37が図4の下側の接続端子に接続されると、風車コントローラ20の偏差算出部22から出力された偏差ΔPは、充電指令量として蓄電池制御部33に出力される。
 一方、第3切換スイッチ37が図4の上側の接続端子に接続されると、偏差ΔPは風車コントローラ20に出力される。
 図5は、上述したマスターコントローラ40の全体制御部48による制御態様をまとめて示す図である。
 図5に示すように、予め設定された所定期間の起算時点から当該所定期間内の所定の時点までの風力発電装置2の出力の計測値を積算して積算値を算出し、当該積算値を所定期間における目標発電量で除して発電目標達成率Taを算出する。
<ケース1の場合>
 この発電目標達成率Taが、予め設定された発電目標達成率の第1閾値T以上であり(発電目標達成率(Ta)の項目に「良」で示す)、かつ、充放電サイクル数及び充放電レート数を指標としたそれぞれの蓄電池の劣化度Ba(充放電サイクル数)、Bb(充放電レート数)が、共に予め設定されたそれぞれの第3閾値B、B未満(蓄電池の劣化度(Ba、Bb)の項目に「良」で示す)の場合は、蓄電池10で充放電する。
 つまり、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合、図4における第3切換スイッチ37を下側(蓄電池側)の接続端子に接続し、偏差算出部22から出力された偏差ΔPを第3スイッチ37を介して蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに入力する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合、図3における第2切換スイッチ35を下側(蓄電池側)の接続端子に接続し、偏差算出部22から出力された偏差-ΔPを第2スイッチ35を介して蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに入力する。
<ケース2の場合>
 また、発電目標達成率Taが第1閾値T以上であり(発電目標達成率(Ta)の項目に「良」で示す)、かつ、蓄電池の劣化度Ba、Bbの少なくとも何れか一方が第3閾値B、B以上(蓄電池の劣化度(Ba、Bb)の項目に「不」で示す)の場合は、まず、回転エネルギーを蓄積及び回収する。そして、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合に、回転エネルギーに蓄積しても出力がまだ余剰のときはピッチ制御する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合に、回転エネルギーを回収しても出力がまだ不足のときは、蓄電池10から放電する。
 つまり、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合、図4における第3切換スイッチ37を上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続し、偏差算出部22から出力された偏差ΔPを第3スイッチ37を介して風車コントローラ20に入力する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合、図3における第2切換スイッチ35、36を上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続し、放出指令量-ΔPωを回転エネルギー制御部25に入力するとともに、放電指令量-ΔPbを蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに入力する。
<ケース3の場合>
 次に、発電目標達成率Taが第1閾値T未満であり(発電目標達成率(Ta)の項目に「不」で示す)、かつ、蓄電池の劣化度Ba、Bbが共に、それぞれの第3閾値B、B未満(蓄電池の劣化度(Ba、Bb)の項目に「良」で示す)の場合は、蓄電池10で充放電する。
 つまり、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合、図2における第1切換スイッチ34を下側(蓄電池側)の接続端子に接続し、偏差算出部22から出力された偏差ΔPを第1切換スイッチ34を介して蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに入力する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合、図3における第2切換スイッチ35を下側(蓄電池側)の接続端子に接続し、偏差算出部22から出力された偏差-ΔPを蓄電池制御部33の蓄電池優先エリアに入力する。
<ケース4の場合>
 最後に、発電目標達成率Taが第1閾値T未満であり(発電目標達成率(Ta)の項目に「不」で示す)、かつ、蓄電池の劣化度Ba、Bbの少なくとも何れか一方が第3閾値B、B以上(蓄電池の劣化度(Ba、Bb)の項目に「不」で示す)の場合は、優先して回転エネルギーを蓄積及び回収する。そして、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合に、回転エネルギーに蓄積しても出力がまだ余剰のときは蓄電池に充電する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合に、回転エネルギーを回収しても出力がまだ不足のときは、蓄電池10から放電する。
 つまり、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っている場合、図2における第1切換スイッチ34を上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続し、蓄積指令量ΔPωを回転エネルギー制御部25に入力するとともに、充電指令量ΔPbを蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに入力する。一方、風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下の場合、図3における第2切換スイッチ35、36を上側(回転エネルギー側)の接続端子に接続し、放出指令量-ΔPωを回転エネルギー制御部25に入力するとともに、放電指令量-ΔPbを蓄電池制御部33の回転エネルギー優先エリアに入力する。
 次に、出力平準化装置4で行われる制御内容についてフローチャートを用いて説明する。
 図6は、ピッチ禁止運転モード及びピッチ許容運転モードを選択する制御のフローを示す図である。
 図6に示すように、まず、出力計測器15により現時点の風力発電装置2の出力Waを計測する(ステップS10)。
 計測された出力Waに基づいて、予め設定された所定期間の起算時点から当該所定期間内の所定の時点までの出力Waの積算値を求め、達成率算出部45で当該積算値をその所定期間における目標発電量で除して発電目標達成率Taを算出する(ステップS12)。
 この後、算出された発電目標達成率Taと予め設定された第1閾値Tとを達成率監視部41で比較し、その結果を運転モード選択部42に送る(ステップS14)。
 そして、発電目標達成率Taが予め設定された第1閾値T未満である場合(ステップS14のYES)、運転モード選択部42において、ピッチ制御を禁止するピッチ禁止運転モードを選択する(ステップS16)。これを受けて、全体制御部48は、ピッチ禁止運転モードによる運転が行われるように、回転エネルギー制御部25及び蓄電池制御部33を制御する。
 一方、発電目標達成率Taが第1閾値T以上である場合(ステップS14のNO)には、損失率算出部43において、風力発電装置2の性能曲線(パワーカーブ)に風速を当てはめて得られる理想出力に対する、出力計測器15による出力Waの計測値から求めた実際の発電量と理想出力との差(ピッチ制御によって損失した発電量)の比である損失率Laを算出する(ステップS17)。この後、算出された損失率Laと予め設定された損失率の第2閾値Lとを比較し、その結果を運転モード選択部42に送る。そして、損失率Laが第2閾値L以上である場合(ステップS18のYES)には、ステップS16に進んで、運転モード選択部42において、ピッチ制御を行うことを禁止するピッチ禁止運転モードを選択する。
 一方、損失率Laが第2閾値L未満である場合には、ステップS19に進んで、運転モード選択部42において、ピッチ制御を行うことを許容するピッチ許容運転モードを選択する(ステップS19)。これを受けて、全体制御部48は、ピッチ許容運転モードによる運転が行われるように、回転エネルギー制御部25、ピッチ制御部26及び蓄電池制御部33を制御する。
 次に、運転モード選択部42がピッチ禁止運転モードを選択した後における全体制御部48による制御のフローについて説明する。
 図7は、ピッチ禁止運転モードが選択された際における全体制御部48による制御のフローを示す図である。
 図7に示すように、上記ピッチ禁止運転モードが選択された場合(ステップS16)、蓄電池状態検出器31によって蓄電池10の劣化度(例えば、充放電サイクル数Ba及び充放電レート数Bb)を取得し(ステップS20)、当該取得した結果を蓄電池状態監視部32に出力する。
 なお、ピッチ禁止運転モードでは、出力平準化のために行うピッチ制御を禁止するものであり、ピッチ制御自体を禁止するものでは無い。
 ここで、出力計測器15で計測された風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っているか否かを、偏差算出部22により判定しておく(ステップS22)。
 そして、蓄電池状態監視部32では、蓄電池状態検出器31から入力された蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っているか判定する(ステップS24及びS26)。
 ステップS22において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っていると判断され、かつ、ステップS24において蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っていると判断された場合、ステップS28に進んで、全体制御部48による制御の下、蓄電池10に充電する。これは、既に説明した図5におけるケース3のWa>Wの場合に相当する制御である。
 ステップS22において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っていると判断され、かつ、ステップS24において蓄電池10の劣化度Ba、Bbの少なくとも一方が第3閾値B、Bs以上であると判断された場合、ステップS30に進んで、全体制御部48による制御の下、回転エネルギーへの蓄積を優先し、それでも出力の余剰分が解消されない場合は蓄電池10に充電する。これは、既に説明した図5におけるケース4のWa>Wの場合に相当する制御である。
 ステップS22において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下と判断され、かつ、ステップS26において蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っていると判断された場合、ステップS32に進んで、全体制御部48による制御の下、蓄電池10から放電する。これは、既に説明した図5におけるケース3のWa≦Wの場合に相当する制御である。
 ステップS22において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下と判断され、かつ、ステップS26において蓄電池10の劣化度Ba、Bbの少なくとも一方が第3閾値B、Bs以上であると判断された場合、ステップS34に進んで、全体制御部48による制御の下、回転エネルギーからの回収を優先し、それでも出力の不足分が解消されない場合は蓄電池10から放電する。これは、既に説明した図5におけるケース4のWa≦Wの場合に相当する制御である。
 図8は、ピッチ許容運転モードが選択された際における全体制御部48による制御のフローを示す図である。
 図8に示すように、上記ピッチ許容運転モードが選択された場合(ステップS19)、蓄電池状態検出器31によって蓄電池10の劣化度Ba、Bb(例えば、Ba:充放電サイクル数、Bb:充放電レート数)を取得し(ステップS40)、当該取得した結果を蓄電池状態監視部32に出力する。
 ここで、出力計測器15で計測された風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っているか否かを、偏差算出部22により判定しておく(ステップS42)。
 そして、蓄電池状態監視部32では、蓄電池状態検出器31から入力された蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っているか判定する(ステップS44及びS46)。
 ステップS42において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っていると判断され、かつ、ステップS44において蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っていると判断された場合、ステップS48に進んで、全体制御部48による制御の下、蓄電池10に充電する。これは、既に説明した図5におけるケース1のWa>Wの場合に相当する制御である。
 ステップS42において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力Wを上回っていると判断され、かつ、ステップS44において蓄電池10の劣化度Ba、Bbの少なくとも一方が第3閾値B、Bs以上である判断された場合、ステップS50に進んで、全体制御部48による制御の下、回転エネルギーへの蓄積を優先し、それでも出力の余剰分が解消されない場合にのみピッチ制御する。これは、既に説明した図5におけるケース2のWa>Wの場合に相当する制御である。
 ステップS42において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下と判断され、かつ、ステップS46において蓄電池10の劣化度Ba、Bbが共に第3閾値B、Bsを下回っていると判断された場合、ステップS52に進んで、全体制御部48による制御の下、蓄電池10から放電する。これは、既に説明した図5におけるケース1のWa≦Wの場合に相当する制御である。
 ステップS42において風力発電装置2の出力Waがターゲット出力W以下と判断され、かつ、ステップS46において蓄電池10の劣化度Ba、Bbの少なくとも一方が第3閾値B、Bs以上であると判断された場合、ステップS54に進んで、全体制御部48による制御の下、回転エネルギーからの回収を優先し、それでも出力の不足分が解消されない場合に蓄電池10から放電する。これは、既に説明した図5におけるケース2のWa≦Wの場合に相当する制御である。
 さらに、蓄電池優先モードのステップS28、S32、S48、S52や回転エネルギー優先モードのステップS30、S34、S50、S54以降に、風力発電装置2及び蓄電池10が接続された系統の周波数を周波数検出器17で取得する周波数取得ステップと、周波数が予め設定された所定範囲の上限値を上回った場合にターゲット出力Wを低減する又は周波数が所定範囲の下限値を下回った場合にターゲット出力Wを増加するターゲット出力変更ステップとを更に備えてもよい。これにより、電力系統6の系統周波数を所定範囲内に維持することができる。
 本実施形態によれば、出力計測器15による風力発電装置2の出力Waの計測値から達成率算出部45において発電目標達成率Taを算出し、当該達成率が予め設定された第1閾値T未満である場合に運転モード選択部42によってピッチ禁止運転モードを選択し、ターゲット出力Wに対する風力発電装置2の出力の余剰分ΔPを低減するに当たってピッチ制御を行うことを禁止して、蓄電池10への充電又は風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うようにしたので、風を受け流すようにピッチ角を変更するピッチ制御が行われる頻度が低くなる。よって、風のエネルギーのうち電力に変換されずに逸失される量を減らして、発電量を増大させることができる。
 また、ピッチ許容運転モードにおいて風力発電装置2の出力の余剰分をピッチ制御によって低減することを許容することで、蓄電池10の状態によっては、風力発電装置2の出力の余剰分を蓄電池10に充電することを避けてピッチ制御を利用し、蓄電池10への充電機会を低減して、蓄電池10の寿命を延ばすことができる。
 また、ある時点において発電目標達成率Taが第1閾値T以上であり比較的十分な発電量が得られていても、風速及び風向は変化するから、その後も目標発電量の達成に向けて着実に発電量を確保できるとは限らない。そこで、損失率算出部43で算出した損失率Laが第2閾L値以上である場合、発電目標達成率Taが第1閾値T以上でありピッチ許容運転モードが選択されていても、運転モード選択部42によってピッチ禁止運転モードに切り換えることで、風力発電装置2の出力の余剰分を低減するためにピッチ制御が行われる頻度がより一層低くなる。よって、所定期間における目標発電量の達成が容易になる。
 さらに、蓄電池状態検出器31によって蓄電池10の劣化度Ba、Bbを取得し、当該劣化度と予め設定された第3閾値B、Bsとを比較して劣化度Ba、Bbの少なくとも何れか一方が第3閾値B、Bs以上の場合に、風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積又は放出を蓄電池10の充電又は放電よりも優先させることで蓄電池10への充電回数を低減できる。これによって、蓄電池10の寿命低下を防止できる。
 以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、各種の改良や変形を行ってもよいのはいうまでもない。
 例えば、上述の実施形態では、センサ17で取得した電力系統6の周波数に基づいて風力発電設備1のターゲット出力Wを一時的に増減する例について説明したが、風力発電設備1のターゲット出力Wは蓄電池10の劣化度Ba、Bbに基づいて一時的に変更してもよい。すなわち、蓄電池状態検出器31で検出した蓄電池10の劣化度Ba、Bbの少なくとも何れか一方が第3閾値B、Bs以上の場合、風力発電装置2の出力との偏差が小さくなるようにターゲット出力Wを一時的に変更してもよい。これにより、蓄電池10の充放電以外(主に風力発電装置2の回転エネルギーへの蓄積又は放出)によって出力の平準化を十分に行いうる場合が多くなるので、蓄電池10の充放電機会を減らして、蓄電池10の寿命を延ばすことができる。
 また、上述の実施形態では、蓄電池10の劣化度Ba、Bbと第3閾値B、Bsとの比較結果に基づいて、風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積又は放出と蓄電池10の充電又は放電とのいずれを優先させるかを切り換える例について説明したが、蓄電池10の劣化度Ba、Bbに替えて、または、蓄電池10の劣化度Ba、Bbに加えて、蓄電池10の残容量(SOC)に基づいて、風力発電装置2の回転エネルギーの蓄積又は放出と蓄電池10の充電又は放電とのいずれを優先させるかを決定してもよい。例えば、蓄電池状態検出器31によって蓄電池10の劣化度Ba、Bbに加えて残容量を検出し、蓄電池状態監視部32においてこの残容量が所定範囲内に収まっているか判定し、蓄電池10の残容量が所定範囲から外れた場合には全体制御部48が出力平準化のために蓄電池10からの充放電を優先させて、残容量を所定範囲に収めるようにしてもよい。
 すなわち、上述の実施形態では、図5におけるケース2のWa≦Wの場合、及びケース4のWa>W及びWa≦Wの場合、風力発電設備1の出力平準化を行うに当たって、回転エネルギーの蓄積又は回収を行った後、それでも風力発電装置2の出力Waとターゲット出力Wとの偏差が残る場合に蓄電池10の充放電を行うのに対し、ここでは、蓄電池10の残容量が所定範囲を外れた場合に、蓄電池10の充放電を優先させて蓄電池10の残容量を所定範囲内に収める。これにより、蓄電池10の寿命を延ばすことができる。
 さらに、上述の実施形態では、運転モード選択部42における運転モードの選択の主な基準として達成率算出部45によって求めた発電目標達成率Taを用いる例について説明したが、損失率算出部43によって求めた損失率Laを主な基準として運転モードの選択を行ってもよい。すなわち、図6のステップS12及びS14とステップS17及びS18とを入れ替えて、まずは損失率Laと第2閾値Lとを比較し、La≧Lの場合にはピッチ禁止運転モードを選択し(ステップS16)、La<Lの場合に発電目標達成率Taと第1閾値Tとを比較して、Ta<Tの場合にはピッチ禁止運転モードを選択する一方(ステップS16)、Ta≧Tの場合にはピッチ許容運転モードを選択する(ステップS19)ようにしてもよい。
 なお、上述の実施形態では、1台の風力発電装置2からなる風力発電設備1について説明したが、この台数に限定されるものではなく、複数台の風力発電装置2から構成されていてもよい。
1 風力発電設備
2 風力発電装置
3 蓄電装置
4 出力平準化装置
5 系統連系部
6 電力系統
8 変圧器
9 発電機
10 蓄電池
11 直流-交流変換器
12 変圧器
13 変圧器
14 インバータ装置
15 出力計測器
17 センサ
18A 発電機側インバータ
18B DCバス
18C 系統側インバータ
20 風車コントローラ
22 偏差算出部
24 回転エネルギー監視部
25 回転エネルギー制御部
26 ピッチ制御部
30 バッテリーコントローラ
31 蓄電池状態検出器
32 蓄電池状態監視部
33 蓄電池制御部
34 第1切換スイッチ
35、36 第2切換スイッチ
37 第3切換スイッチ
38 比較部
39 減算器
40 マスターコントローラ
41 達成率監視部
42 運転モード選択部
43 損失率算出部
44 損失率監視部
45 達成率算出部
46 系統監視部
48 全体制御部
51 加算器
52 ロータ
52A ハブ
52B ブレード
SC ステータ巻線
RC ロータ巻線

Claims (11)

  1.  風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整する風力発電設備の出力平準化方法であって、
     前記風力発電装置の出力を計測する出力計測ステップと、
     所定期間における目標発電量に対する、該所定期間の起算時点から前記所定期間内における所定の時点までの前記風力発電装置の出力の計測値の積算値の割合である発電目標達成率を算出する達成率算出ステップと、
     前記発電目標達成率が第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択ステップと、を備えることを特徴とする風力発電設備の出力平準化方法。
  2.  前記運転モード選択ステップでは、前記発電目標達成率が前記第1閾値以上である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減するために、ピッチ制御を行うことを許容するピッチ許容運転モードを選択することを特徴とする請求項1に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  3.  前記運転モード選択ステップで前記ピッチ許容運転モードが選択された場合、風速と前記風力発電装置の理想出力との関係を表す前記風力発電装置の性能曲線に前記風速を当てはめて得られる前記理想出力に対する、前記ピッチ制御によって損失した発電量の割合である損失率を算出する損失率算出ステップをさらに備え、
     前記ピッチ許容運転モードでは、前記損失率が第2閾値以上である場合、前記ピッチ許容運転モードから前記ピッチ禁止運転モードに切り換えることを特徴とする請求項2に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  4.  前記蓄電池の劣化度を取得する劣化度取得ステップをさらに備え、
     前記蓄電池の劣化度が第3閾値を上回る場合、前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出を前記蓄電池の充電又は放電よりも優先させて、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減又は不足分を補うことを特徴とする請求項1に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  5.  前記劣化度は、前記蓄電池の充放電サイクル数、積算充放電サイクル数、充放電レート数のうち少なくとも一つであることを特徴とする請求項4に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  6.  前記蓄電池の残容量を取得する残容量取得ステップをさらに備え、
     前記蓄電池の残容量が所定範囲を外れた場合、前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積又は放出よりも前記蓄電池の充電又は放電を優先させて、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減又は不足分を補うことを特徴とする請求項1に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  7.  前記蓄電池の劣化度が前記第3閾値を上回る場合、前記風力発電装置の出力との偏差が小さくなるように前記ターゲット出力を一時的に変更する第1ターゲット出力変更ステップをさらに備えることを特徴とする請求項4に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  8.  前記発電目標達成率が前記第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力を増加させる第2ターゲット出力変更ステップをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  9.  前記風力発電装置及び前記蓄電池が接続された系統の周波数を取得する周波数取得ステップと、
     前記周波数が所定の上限値を上回った場合に前記ターゲット出力を低減し、前記周波数が所定の下限値を下回った場合に前記ターゲット出力を増加する第3ターゲット出力変更ステップを更に備えることを特徴とする請求項1に記載の風力発電設備の出力平準化方法。
  10.  風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整する風力発電設備の出力平準化装置であって、
     前記風力発電装置の出力を計測する出力計測部と、
     所定期間における目標発電量に対する、該所定期間の起算時点から前記所定期間内における所定の時点までの前記風力発電装置の出力の計測値の積算値の割合である発電目標達成率を算出する達成率算出部と、
     前記発電目標達成率が第1閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択部と、を備えることを特徴とする風力発電設備の出力平準化装置。
  11.  風力発電装置に蓄電池が接続された風力発電設備の出力をターゲット出力に調整する風力発電設備の出力平準化方法であって、
     前記風力発電装置の出力を計測する出力計測ステップと、
     風速と前記風力発電装置の理想出力との関係を表す前記風力発電装置の性能曲線に前記風速を当てはめて得られる前記理想出力に対する、ピッチ制御によって損失した発電量の割合である損失率を算出する損失率算出ステップと、
     前記損失率が第2閾値未満である場合、前記ターゲット出力に対する前記風力発電装置の出力の余剰分を低減すべく出力平準化のために行うピッチ制御を禁止して、前記蓄電池への充電又は前記風力発電装置の回転エネルギーの蓄積の少なくとも一方を行うピッチ禁止運転モードを選択する運転モード選択ステップと、を備えることを特徴とする風力発電設備の出力平準化方法。
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