JP7292004B2 - 送電網ネットワークのゲートウェイアグリゲーション - Google Patents
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Description
本出願は、2014年7月4日付で出願された米国特許仮出願第62/021,085号に基づく非仮出願であり、同仮出願の優先権の利益を主張するものである。前記仮出願は、この参照により本明細書に組み入れられる。
本発明の実施形態は、広くは送電網に関し、より具体的にはデータのアグリゲーションに基づいて制御判断を生成する送電網ゲートウェイに関する。
本特許文書の開示の一部には、著作権保護の対象となる資料が含まれている場合がある。著作権の保有者は、本特許文書または本特許開示のいずれかの者が特許商標局の特許ファイルまたは記録に表示されているとおりに複製することに異議を唱えてはいないが、その外についてはすべての著作権を留保する。著作権の告示は下記のすべてのデータ、本明細書に添付の図面、ならびに下記のすべてのソフトウェアに適用される。著作権2015年 Apparent Inc. 無断転用禁止。
従来の公益事業体の送電網は集中電源(例えば石炭火力発電機、原子力発電機、水力発電ダム発電機、ウィンドファーム、またはその他)および集中管理装置を含んでいる。「送電網」は、異なる電源からの電力をマクロレベルで送電網のインフラストラクチャー全体にわたって共有することができるように、その他の電源と接続することもできる。しかし、送電網は、従来、関連付けられる電柱および鉄塔を伴う公益事業体の電力線などのかなりの量のインフラストラクチャーならびに電力を配電するための変電所を含んでいる。送電網は、従来、相互接続された需要家のピーク時の需要を満たすだけの十分な電力を提供できる大規模な発電機に基づいている。顧客としては、住宅、企業、セルラー電話タワー、もしくはその他の公共施設ボックス、またはその他の電力利用者を挙げることができる。最も少量のエネルギー利用者から商用重機の大電力需要を有する大企業まで、異なる需要家によってピーク需要が異なる場合がある。
本明細書内で説明するに際して、分散送電網ネットワークインテリジェンスは、局所的な制御ノードにおけるデータアグリゲーションを可能とする。需要家ノードにおいて、メーターは、共通結合点(point of common coupling:PCC)の需要家側にある。メーターは、1つ以上の外部送電網入力および1つ以上の局所的なセンサー入力を受け取ることができる。送電網入力はPCCの外側にあるソースに由来することができ、局所的なセンサー入力は、PCCにおけるおよび/またはPCC内における状態を監視する。メーターはPCC内の電力需要を識別し、局所的な電力変換器を用いて発生させるべき出力電力を計算することができる。計算は単に電力需要に基づくのではなく、1つ以上の外部送電網入力、1つ以上の局所的なセンサー入力、および局所的な負荷の電力需要を含むアグリゲーション情報に基づく。次に、局所的な電力変換器は、計算された出力電力に一致する電力を出力することができる。
一実施形態において、制御ノードは、分散送電網の制御を可能とする。複数の独立した制御ノードを送電網全体に分散させることができる。制御ノードは、複数の制御ノードを複数の制御ノードの共通の制御ノードに接続することにより階層的に構造化することができる。各制御ノードは、送電網との共通結合点(PCC)を管理する。PCCは、複数の下流側の負荷および/または局所電源が送電網に接続される相互接続点である。本明細書内の目的として、各制御ノードは、複数の負荷および/またはエネルギー源に結合し、したがって、PCCと関連付けられる。各制御ノードはその送電網とのインターフェースまたは相互接続をその他一切の制御ノードから独立して管理するので、送電網制御インテリジェンスを送電網全体にわたって分散させることができる。
PCCは、地理的な接続点であると共に、またはその代わりに、電気的等価点であることができることが理解されるであろう。図示の階層の最上位は、下流側のすべてのセグメントおよび部分を相互に直接接続するPCC[0]である。
PCC[0]はまた、下流側のすべての点を送電網基幹回線120に接続することもできる。「下流側」に関する言及は、配電経路に沿ってより遠くにある機器または品目を指す。したがって、送電網の配電経路上の一点にある住宅または顧客の施設がある場合、配電経路に沿ってより遠くにある別の顧客の施設はその下流側である。追加の構造物を有するその他の送電網セグメントは発電所110からより遠くにあり、したがって集中送電網管理装置から見たときに配電経路のより先にあることから、PCC[0]の下流側であることができることが理解されるであろう。
(246および256など)に有効電力および/または無効電力を提供することを可能とする。一実施形態において、各コンバーターは、エネルギー源から送電網へと(例えば、近隣地域230が送電網に接続されているPCC220を介して送電網210へと)有効電力および/または無効電力を逆に提供することができる。一実施形態において、1つの需要家の施設における1つのコンバーターによって提供される電力は、PCCで見たときの電力使用量に作用することができる。例えば、局所的な消費のためおよび/または送電網に戻すために顧客の施設240におけるコンバーター244によって発生した電力は、メーター252およびコンバーター254によってPCC220で見られる正味電力使用量を変化させることができる。一実施形態において、各コンバーターは、近隣地域内の隣接した顧客の施設の電力使用量を支援することができる。このように、各顧客の施設240および250は、まず自給自足のために運転し、近隣地域230に拡張し、そして次にその他の近隣地域および/または送電網210全体へと送電網の階層を上って拡張するように運転することができる。
630が、PCC622の需要家側における電力需要および/または発電量を監視することを可能とする。PCC622の需要家側は、送電網とは反対側である。需要家側は、需要家の負荷および/または負荷制御装置との電気的接触点である。通常、PCCは、何らかのヒューズシステムおよび/またはその他の切断機構を含んでいる。ヒューズシステムは、ソフトヒューズ(例えば、スイッチもしくは電気的に開閉できるその他の機構)または機械的にもしくは物理的にリセットもしくは交換しなければならないハードヒューズであることができる。一実施形態において、メーター634は、エネルギーシグネチャーを記憶し管理する。一実施形態において、メーター634は、アグリゲーションを実行する。
PCCに具体的に要求することができる。
732を受信することができる。料率ソース情報732は、需要家の料率もしくは価格情報および/または市場料率もしくは市場価格情報を含むことができる。一実施形態において、需要家の料率は、有効電力および無効電力について異なる料率を含むであろう。一実施形態において、市場料率は、有効電力および無効電力について異なる料率を含むであろう。無効電力は、一般的に、「アンシラリー市場」向けに、即ち、アンシラリーサービスを提供するために、送電網に供給することができる。このように、無効電力料率は、実際には、市況および選択されたアンシラリー市場に依存して多くの異なる料率を含むことができる。料率情報は、一日を通じておよび/または季節もしくは一年を通じて変更することができることが理解されるであろう。このように、時刻および時節は、料率情報に基づいて実行される計算動作のために考慮される情報であることができる。一実施形態において、料率ソース732はリアルタイムの料率情報源であり、料率契約情報、瞬間料率、および/またはその他の情報などの、規制緩和されたエネルギー市場に関連するデータを提供することができる。一実施形態において、アグリゲーター710は、外部I/O
722を介して料率ソース732に結合する。
図8は、PCCにおいて電力を監視する計量装置の実施形態のブロック図である。計量装置800は、本明細書内で説明する任意の実施形態に係る電力計またはエネルギー計であることができる。一実施形態において、計量装置800は、本明細書内で説明する任意の実施形態に係る制御ノードであるかまたはその一部である。装置800は、送電網ネットワークと相互接続して上流側と接続しおよび/または近隣の送電網ネットワークノードと接続するためのハードウェア構成要素を含んでいる。一実施形態において、装置800は、1つ以上の負荷および/または電力計量装置の下流側に結合しているその他の機器もしくはノードと相互接続するためのハードウェア構成要素を含んでいる。装置800は、送電網から供給される電力を計測しこれに課金するために送電網によって使用されるメーターとは別個であってもよいことは理解されるであろう。1つの送電網メーターに複数の装置800が結合することができる。
装置800は、負荷インターフェース820を含んでいる。負荷インターフェース820は、下流側の機器と相互接続するためのハードウェアを提供する。装置800は、下流側の機器のエネルギー使用量を監視する。一実施形態において、装置800は、電圧検知ハードウェア824および電流検知ハードウェア822を含んでいる。電流検知ハードウェア822は、負荷によって引き出される電流を計測することができ、電力需要の高調波成分を計測することのできるハードウェアを含むことができる。電流検知822は、負荷または負荷群によって引き出される電流の大きさ、位相オフセット(例えば、力率)、周波数、および/またはその他の電気的特性を含むことができる。一実施形態において、装置800は、エネルギーシグネチャーを生成し、このようなエネルギーシグネチャーの計算値を記憶されたエネルギーシグネチャーと比較することができる。装置800はまた、計算された新しいエネルギーシグネチャーを記憶することができる。電圧検知ハードウェア824は、電圧波形の位相、周波数、大きさ、および/またはその他の電気的特性を含む電圧を計測することができる。
910、配電ハードウェア920、および電力監視ハードウェア930として説明することができる。これらの要素の各々は、特定の種類および機能性のハードウェアを含むことができ、これらのうちのいくつかは図9のその他の要素によって表すことができる。
一実施形態において、ノード900は、送電網制御装置940を含んでいる。送電網制御装置は、送電網ネットワークとのインターフェースを制御するハードウェアおよび論理(例えば、ソフトウェア/ファームウェア論理、設定など)を表している。一実施形態において、送電網インターフェース980は、送電網ネットワークのインターフェースを表している。送電網制御装置940は、有効電力制御装置942および無効電力制御装置944を含むことができる。有効電力制御装置および無効電力制御装置は、本明細書内で説明する任意の実施形態によることができる。一実施形態において、有効電力制御装置942は、送電網に有効電力を提供する論理(ハードウェアおよび/またはソフトウェア)を含んでいる。一実施形態において、無効電力制御装置944は、送電網に無効電力を提供する論理を含んでいる。送電網に電力を提供するステップは、インターフェースを変化させて送電網に流すことが望まれる種類および組み合わせの電力を生じさせるステップを含むことができる。
公益事業体の送電網は、使用量だけではなく使用時刻にも基づく料率構造を有することは理解されるであろう。例えば、公益事業体の送電網は、階層的料率を有することができる。一実施形態において、プロセッサー910は、送電網制御装置940および/または局所的な制御装置950を用いてインターフェースをどのように変化させるかに関する計算を行うときに料率構造情報を織り込むことを可能とする料率構造情報を含んでいる。料率構造情報を織り込むステップは、所与の状況下でどのような種類の(有効または無効)電力がより価値を有するかを決定するステップを含むことができる。このように、プロセッサー910は、エネルギー生成の価値を最大化し、および/またはエネルギー消費のコストを最小化することができる。階層的料率構造が存在する実施態様において、プロセッサー910は、消費を可能な限り最も低い階層に維持する方法および電力を可能な限り最も高い料率で提供する方法に基づいて、送電網制御装置940および/または局所的な制御装置950に指示を出すことができる。一実施形態において、プロセッサー910は、送電網制御装置940および/または局所的な制御装置950の動作を制御するときに、公益事業体または送電網ネットワークの要件を考慮に入れる。例えば、送電網は、電力がどのように提供されおよび/または消費されるべきかに影響を与える削減策またはその他の条件を有することができる。一実施形態において、ノード900は、負荷が動的にオンラインとなりオフラインとなるときに電力出力を調節することができる。例えば、局所的な制御装置950は、負荷がオフラインとなるときに出力を低減させることができ、負荷がオンラインとなるときに出力を増加させることができる。
計量装置960は、ノード900の計量機能を表しており、本明細書内で説明する任意の実施形態に係るメーターを含むことができる。一実施形態において、計量装置960は、負荷制御計量装置962を含むことができる。負荷制御装置962は、負荷の電流需要を監視する論理を含むことができる。一実施形態において、計量装置960は、シグネチャー管理装置964を含むことができる。シグネチャー管理装置964は、負荷に何が起こっているかを監視するためにエネルギーシグネチャーを生成し、記憶し、使用する論理を含んでいる。より具体的には、シグネチャー管理装置964は、本明細書内で説明する任意の実施形態に係る複素電流ベクトルを含むエネルギーシグネチャーを管理することができる。
一実施形態において、ノード900は、送電網インターフェース980を含んでいる。一実施形態において、送電網インターフェース980は、公益事業体の送電網とインターフェースするための公益事業体インターフェース982を含んでいる。一実施形態において、送電網インターフェース980は、分散送電網ネットワークとインターフェースするための仮想インターフェース984を含んでいる。送電網インターフェースの動作は最新式送電網インテリジェンス(modern grid intelligence:MGI)と呼ぶことができ、プロセッサー910によるMGIOSの遂行を指す。送電網インターフェース980は、従来の公益事業体の送電網インフラストラクチャーであれ、および/または分散送電網ネットワークであれ、送電網インフラストラクチャーにノード900を結合する任意の種類のインターフェースを含むことができる。一実施形態において、送電網インターフェース980は、ノード900が電力の方向を知ることを可能とすることができる。一実施形態において、送電網ネットワークは、電力の方向を示す給電線からの信号を提供するなど、ディスパッチ情報を提供する。ノード900は、送電網ネットワーク内の電力潮流の方向に基づいてその動作を管理することができる。送電網インターフェース980はまた、電力潮流の方向の変化を動的に監視することができる。
(read only memory:ROM)、レジスター、および/もしくはフラッシュメモリー)を含むことができる。
1010上にあり、入力電力変換器1020から入力電力を受け取って出力する。電力を転送することができるものの、その電力は、必ずしも受け取られた時と同じ波形では出力されない。例えば、DC信号を正弦波信号として出力することができる。その他の電力変換も、同様に達成することができる。一実施形態において、発生器1040は、出力波形を発生させるパルス波変調器(pulse wave modulator:PWM)を含んでいる。発生器1040は、コントローラー1030から制御信号および情報を受け取り、コントローラー1030に状態もしくは動作の情報またはフィードバックを提供することができる。出力波形は、電流または電圧のいずれかであることができる。一実施形態において、出力は、高調波を含まない出力を可能とするための、負荷電圧波形に対して位相オフセットおよびオフセット角を有する電流である。
1014に基づく入力同期データまたは負荷同期入力を発生させこれを受け取るハードウェアおよび/またはソフトウェアを含む。機能2は基準波形テーブル
1032を含み、これには出力波形1008の理想形を表すデータのテーブルまたはソフトウェア内の等式を含めることができる。機能3はコントローラー1030を含み、これは発生器1040によって発生した実際の出力波形を基準波形テーブル1032によって代表される理想的なテーブル形式の表現と比較するソフトウェアアルゴリズムであることができ、またはこれを含むことができる。機能4は、更新テーブル1034によって代表される更新データを計算し、ないしは別の方法で選択および生成する、コントローラー1030内のアルゴリズムを含む。機能5は、更新テーブル1034からの更新データを使用して所望の形状、比率、タイミング、および位相の出力波形1008を発生させる発生器1040を含む。
図11は、局所電源から送電網に連結している負荷へと力率調節を伴って電力を転送するシステムの実施形態のブロック図である。システム1100は、エネルギー源、負荷、および送電網に結合している、送電網に連結しているコンバーターを図示している。システム1100のコンバーター1120は、本明細書内で説明する任意の実施形態によることのできる制御ノード用のコンバーターを表している。システム1100は、準安定的なエネルギー源1110、コンバーター1120、負荷1102、および公益事業体の送電網1130を含む電力システムを表している。負荷1102は、送電網1130に連結している需要家を表している。送電網1130は、本明細書内で説明する送電網ネットワークの任意の実施形態であることができる。準安定的なエネルギー源1110(例えば、太陽電池/アレイ、風力発電機、またはその他の時変電源もしくはグリーン電源)およびコンバーター1120は、PCCの同じ側にあり負荷に電力を提供するので、負荷1102に対して局所的である。一実施形態において、準安定的なエネルギー源1110は、変動性の/不安定なDC電力源を生成する。電源は、時変であってもよく、および/または環境条件によって利用可能な電力が変化してもよい。コンバーター1120は、動的電力抽出器およびインバーター装置を表している。
既述のように、一実施形態において、コンバーター1120から負荷1102に供給される力率は、送電網1130に対して1.0またはその近辺である。このように、コンバーター1120は、力率補正を実行することができる。一実施形態において、コンバーター1120は、高調波歪み補正を提供することができる。一実施形態において、コンバーター1120は、テーブル式高調波歪み補正を提供する。以前の高調波歪み技法は、ハードウェア式の方法または高速フーリエ変換(FFT)を使用する。プロセッサーまたはコントローラー上で実施されるテーブル式の方法はインバーター当たりのコストを低減し、一般的なハードウェアによる実施態様よりもより良く調節でき、システム800を参照して説明したものによることができる。
1110からのエネルギー転送を最大化することができる。むしろ、入力は電力がエネルギー源1110によって生成される何らかの電圧でフローティング状態となることを可能とすることができ、電流は生成される任意の総電力に基づいて整合する。同様に、出力に関して、コンバーター1122は、インピーダンス整合して出力インターフェースを変化させて、インバーターが動作する任意の電圧で必要な何らかの電力を負荷(この場合はインバーター1124)が引き出すことを可能とする。このように、コンバーター1122の出力は、インバーター1124の電圧と整合するようにフローティング状態となり、総電力と整合する電流を発生させることができる。コンバーター1122は、どれだけのエネルギーが利用可能でインバーター1124の電圧がいくらであるかによって大きさが決定される出力電流波形を発生させることができる。このように、出力は負荷と整合するようにフローティング状態にあり、電流または電圧に固定されない。コンバーター1122内の内部ノードはエネルギー貯蔵器として機能することができ、入力インピーダンス整合により内部ノードの効率的な充電が可能となり、出力インピーダンス整合により負荷が内部ノードからエネルギーを引き出すことが可能となる。入力および出力の双方がインダクターおよび/または変圧器を介して内部ノードと結合して、入力および出力を相互におよび内部ノードから分離している。
一実施形態において、コンバーター1120は、コンバーター1120の動作を調節して所望の無効電力を発生させるための、力率を制御するテーブル式の方法を提供するテーブル1150を含んでいる。テーブルは、有効電力および無効電力の所望の組み合わせを実現するための、計測されたシステムからの入力状態に基づいて取得したエントリーを含むことができる。送電網と連結しているノードからのフィードバックは、電圧ゼロ交差、電圧振幅、および電流波形の情報を含むことができる。コントローラー1140は、このような情報と共に、テーブル1150を使用してコンバーター1122および/またはインバーター1124の動作を調節する。テーブルは、システムが生じさせようと試みる理想化された出力信号を提供する設定値を含むことができる。出力性能を入力電力の理想化された表現に一致させることにより、従来の方法で単に出力をフィルタリングし調節するように試みるよりもより良いシステム性能が可能となる。
1416の「いいえ」分岐で直ちにアクションをとる必要がない場合、アグリゲーターは、1408で、外部I/Oが示した送電網の状態を記録することができる。
一実施形態において、1502で、アグリゲーターのコントローラーまたは制御論理は、局所的な状態および送電網の状態を含むことのできるアグリゲーションデータを受け取る。アグリゲーションデータは、局所的な負荷の需要を含むことができ、またはこれを伴うことができる。一実施形態において、1504で、アグリゲーターは、局所的な電力需要を識別する。局所的な電力需要は、本明細書内で説明する任意の実施形態に係る局所的なメーターによって計測することができる。一実施形態において、1506で、アグリゲーターはまた、局所的な発電容量を識別することができる。局所的なセンサーによって識別されるある特定の局所的な状態は、局所的なエネルギー源がどれだけの電力を発電することができるかに影響する状態を含むことができる。例えば、太陽光強度は、ソーラーシステムがピーク出力を提供することができるか、または状態に基づいてそれよりも小さな出力を提供するかを決定することができる。
PCCの需要家側の送電網の状態を監視するための計量装置を含み、PCCにおいて局所的なエネルギー源および局所的なエネルギーストアに結合している制御ノードであって、送電網の状態は送電網ネットワークの電気的状態を示すものである、制御ノードと、公益事業体の送電網の状態に応じて局所的なエネルギーストアからエネルギーを取り出しまたは局所的なエネルギーストアを充電して局所的なエネルギーストアとPCCとの間でエネルギーを転送するステップを含むインターフェース動作を遂行するためのエネルギー変換装置とを含んでいる。
PCCにおける送電網ネットワークの電気的状態および局所的な運転状態を示す複数の入力を受信するステップと、PCCの需要家側に結合している局所的な負荷の電力需要を識別するステップと、複数の入力および局所的な負荷の電力需要に基づいて局所的なエネルギー源から出力すべき有効電力および無効電力の組み合わせを計算するステップと、計算された出力電力に基づいて局所的なエネルギー源から電力を出力するステップとを含んでいる。
Claims (8)
- 階層的な分散送電網ネットワークとインターフェースする方法であって、
制御ノードにおいて、1つ以上の外部送電網入力を受信して前記送電網ネットワークとの共通結合点(PCC)の送電網側から見た前記送電網の電気的状態を示すステップと、
前記PCCの需要家側の前記制御ノードのエネルギー計において1つ以上の局所的なセンサー入力を受信するステップであって、
前記エネルギー計は基本電流成分と高調波電流成分を有する合成信号を生成し、
前記エネルギー計は、供給された電力を需要者に課金するために公益事業体に対して送電網側から見た前記PCCに供給された電力を計測する送電網上において前記PCCに結合された送電網メーターとは別個である、ステップと、
前記需要家側における前記PCCに結合している局所的な負荷の電力需要を前記合成信号の変化に基づいて識別するステップと、
需要家側における前記PCCに結合した局所エネルギー源を識別するステップと、
前記1つ以上の外部送電網入力、前記局所エネルギー源、前記1つ以上の局所的なセンサー入力、および前記局所的な負荷の前記電力需要に基づいて前記PCCの前記需要家側に結合しているマイクロインバーターを用いて前記局所エネルギー源から発生させるべき出力電力を計算するステップであって、
前記需要家側から見た前記PCCの下流側の電力に対する無効電力出力対有効電力出力の比を決定することを含むステップと、及び、
前記局所的な負荷の無効電力需要を満たすために前記PCCの下流に提供する無効電力を発生するように前記計算された出力電力に基づいて前記マイクロインバーターから電力を出力するステップと、を含む、方法。 - 前記外部送電網入力を受信するステップが、集中送電網コントローラーからのディスパッチ情報、送電網コントローラーからの特定の制御信号、または前記送電網ネットワーク内の他のノードからの送電網の状態情報のうちの1つ以上を受信するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 電力を出力するステップが、局所的な負荷が消費する電力を出力するステップか、または、局所的なエネルギー貯蔵リソースを充電するための電力を出力するステップか、または、金銭的なクレジットと引き換えに送電網の市場に有効電力を出力するステップか、または、1つ以上のアンシラリーサービスに電力を出力するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 送電網システムの送電網ネットワーク内の需要家ノードであって、
1つ以上の外部送電網入力および1つ以上の局所的なセンサー入力を受信し、基本電流成分と高調波電流成分との合成信号の変化から前記需要家側において前記送電網ネットワークとの共通結合点(PCC)に結合している局所的な負荷の電力需要を識別し、前記需要家側において前記PCCに結合している局所エネルギー源を識別する、前記送電網ネットワークの側の前記PCCに結合している送電網メーターとは別個の、前記送電網ネットワークに対する前記PCCの前記需要家側のエネルギー計と、
前記需要家側から前記PCCにおける電力潮流を制御する、前記需要家側において前記PCCに結合しているマイクロインバーターと、
前記エネルギー計から情報を受信し、前記1つ以上の外部送電網入力、前記局所エネルギー源の容量、前記1つ以上の局所的なセンサー入力、および前記局所的な負荷の前記電力需要に基づいて、前記局所エネルギー源から発生させるべき局所的な出力電力を計算し、前記計算された出力電力を出力するように前記マイクロインバーターに要求するように結合されているゲートウェイコントローラーと、
を備え、
前記計算が、前記需要家側から見た前記PCCの下流側の電力に対する無効電力出力対有効電力出力の比を決定することを含み、
前記マイクロインバーターに前記局所的な負荷の無効電力需要を満たすために前記PCCの下流に提供する無効電力を発生させるように構成された、需要家ノード。 - 前記エネルギー計が、集中送電網コントローラーからのディスパッチ情報、送電網コントローラーからの特定の制御信号、または前記送電網ネットワーク内の他のノードからの送電網の状態情報のうちの1つ以上を前記外部送電網入力として受信するものである、請求項4に記載の需要家ノード。
- 前記エネルギー計が、温度情報、または局所的なエネルギー源がエネルギーを発生させる能力に影響する1つ以上の状態に関する情報のうちの1つ以上を前記局所的なセンサー入力として受信するものである、請求項4に記載の需要家ノード。
- 前記マイクロインバーターが、局所的な容量向けに電力を出力するもの、または、送電網市場、または有効電力および/もしくは無効電力の送電網支援、前記送電網ネットワークへの周波数支援、自力起動動作、上方調整動作、下方調整動作、もしくはこれらの組み合わせを含む1つ以上のアンシラリーサービスを前記送電網ネットワークに提供するものである、請求項4に記載の需要家ノード。
- 送電網システムであって、
前記送電網システムの送電網ネットワークとの共通結合点(PCC)の需要家側に結合している、有効電力を発生させる局所的なエネルギー源と、
前記PCCにおいて前記局所的なエネルギー源に結合している制御ノードと、を備え、該制御ノードは、
1つ以上の外部送電網入力を受信して、前記送電網の電気的状態と、及び1つ以上の局所的センサー入力からの基本電流成分と高調波電流成分との合成信号と、を示し、かつ前記合成信号の変化から前記需要家側における前記PCCに結合している1つ以上の外部送電網入力および前記送電網ネットワークとの共通結合点(PCC)の需要家側に結合している局所的な負荷の電力需要を識別し、かつ前記需要家側の前記PCCに結合している局所エネルギー源を識別する、前記送電網ネットワークの側の前記PCCに結合している送電網メーターとは別個の、前記前記PCCの前記需要家側のエネルギー計と、
前記需要家側から前記PCCにおける電力潮流を制御する、前記需要家側の前記PCCに結合しているマイクロインバーターと、
前記エネルギー計から情報を受信し、前記1つ以上の外部送電網入力、前記局所エネルギー源の容量、前記1つ以上の局所的なセンサー入力、および前記局所的な負荷の前記電力需要に基づいて前記局所エネルギー源から発生させるべき局所的な出力電力を計算し、
前記局所エネルギー源から無効電力を発生させて、前記局所的な負荷の無効電力需要を満たすために前記PCCの下流に提供する無効電力を発生させるために、前記需要家側から見た前記PCCの下流側の電力に対する無効電力出力対有効電力出力の比を発生させること、を含む前記計算された出力電力を出力するように前記マイクロインバーターに要求するように結合されているゲートウェイコントローラーと、を備える、送電網システム。
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C11 Effective date: 20211124 |
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| A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20211220 |
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| C21 | Notice of transfer of a case for reconsideration by examiners before appeal proceedings |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C21 Effective date: 20211222 |
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| A912 | Re-examination (zenchi) completed and case transferred to appeal board |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A912 Effective date: 20220204 |
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| C211 | Notice of termination of reconsideration by examiners before appeal proceedings |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C211 Effective date: 20220209 |
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| C22 | Notice of designation (change) of administrative judge |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22 Effective date: 20220502 |
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| C22 | Notice of designation (change) of administrative judge |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C22 Effective date: 20220609 |
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| C13 | Notice of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C13 Effective date: 20220704 |
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| A601 | Written request for extension of time |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601 Effective date: 20221004 |
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| A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20221019 |
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| C23 | Notice of termination of proceedings |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C23 Effective date: 20230206 |
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| C03 | Trial/appeal decision taken |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C03 Effective date: 20230301 |
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| C30A | Notification sent |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: C3012 Effective date: 20230301 |
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| R155 | Notification before disposition of declining of application |
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| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
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| R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
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