JPS64898B2 - - Google Patents

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JPS64898B2
JPS64898B2 JP56149897A JP14989781A JPS64898B2 JP S64898 B2 JPS64898 B2 JP S64898B2 JP 56149897 A JP56149897 A JP 56149897A JP 14989781 A JP14989781 A JP 14989781A JP S64898 B2 JPS64898 B2 JP S64898B2
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JP
Japan
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current setting
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current
setting value
transmission
Prior art date
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Expired
Application number
JP56149897A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS5851739A (ja
Inventor
Juichi Mizukami
Isamu Mizushima
Junichiro Tsukamoto
Naoki Morishima
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kansai Electric Power Co Inc
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Kansai Denryoku KK
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp, Kansai Denryoku KK filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP56149897A priority Critical patent/JPS5851739A/ja
Publication of JPS5851739A publication Critical patent/JPS5851739A/ja
Publication of JPS64898B2 publication Critical patent/JPS64898B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は直流送電における、伝送回線を介して
両変換所の電流設定値を制御する装置に関するも
のである。
第1図に本発明の対象となる直流送電系統の構
成図を示す。11,12は変換用変圧器、21,
22はサイリスタバルブからなる電力変換装置、
31,32は直流リアクトル、41,42は制御
装置、5は伝送装置、6は電流設定値である。
通常運転時には、一端を順次変換器とし、他端
を逆変換器とし、順変換器側には電流指令値Idp
を与え、逆変換器側には電流マージンΔIを減じ
たIdp−ΔIを与えて定電流制御を行なう。この電
流設定値Idpは両端で同一の値を持たなければな
らず、通常、マイクロ回線や電力線搬送による伝
送回線を通して相手端に電流設定値を伝送しこれ
を用いている。
第2図に直流送電系の運転特性を表わす図を示
す。定常状態の動作点はP点であり、逆変換器側
に与える電流設定値を順変換器側のそれより電流
マージンΔIだけ小さくすることにより安定な動
作点としている。この電流マージンは電流設定値
変更時にも常に確保されなければ、図からも明ら
かな通り動作点が無くなり運転不能となる。とこ
ろが、伝送装置を用いて電流設定値を相手端に送
つているため、この時間遅れを考慮しないと、電
流設定値の急激な変更時に先に述べた電流マージ
ンが無くなるという状態になる可能性がある。従
来はこの伝送遅れを補償するため、送信側の電流
設定値信号を一定時間遅延させてから制御装置4
に入力する等の対策がとられている。
しかしながら、CDT伝送等の伝送方式の場合、
伝送遅延時間がばらつき、完全に同時に両端の電
流設定値を変更することは不可能である。又、伝
送回線又は伝送装置が故障した場合には、相手端
に電流設定値信号が到達せず、自端の電流設定値
のみ変更するため電流マージンが無くなるなどの
欠点があつた。
本発明は上記のような従来の欠点を除去するた
めになされたものであり、電流設定値の変更時は
もちろん伝送回線、伝送装置の故障時にも電流マ
ージンを確保することのできる装置を提供するこ
とを目的とする。
以下、この発明の一実施例を図について説明す
る。第3図において、6は電流設定値発生回路で
発生された電流設定値、7は伝送するためのサン
プルホールド回路、8,9は伝送装置、10は2
つの入力の最小値を選択する回路であり、例えば
図示の如く2個のダイオードで構成される回路で
も良い。11は2つの入力の最大値を選択する回
路であり、例えば図示の如く2個のダイオードで
構成される回路でも良い。12はINV運転時に
閉成する接点、13はREC運転時に閉成する接
点、14は自端の電流設定値として使用する信
号、15は相手端の電流設定値として使用する信
号である。
次に動作について第4図も用いながら説明す
る。電流指令値Idp6を伝送するため、伝送装置
8入力前にサンプルホールド回路7によりサンプ
リングされる。電流指令値が増加又は減少した場
合のサンプリングされた信号は第4図a,bの
で示すような階段状の波形となる。これを相手端
に伝送した信号は伝送遅れ時間だけ遅れてで示
す波形となる。相手端より逆に伝送されてくる信
号は更に伝送遅れ時間だけ遅れてで示す波形と
なる。伝送遅れ時間は伝送タイミングにより多少
ばらついても,,の波形の時間関係が変わ
ることはない。
今、自端がINV運転の場合を考えると、10
の最小値選択回路によりIdpが増加する時はの
波形が、Idpが減少する時にはの波形が選択さ
れる。この時、相手端はREC運転中でありIdpは
の波形の如く変化している。従つて、常に
INV端のIdp≦REC端のIdpの関係が成立し、
INV端ではこれから更に電流マージンΔIを差し
引いた信号を定電流制御装置に入力しているた
め、両端の電流マージンは常に確保されているこ
とになる。
自端がREC運転の場合を考えると、11の最
大値選択回路によりIdpが増加する時はの波形
が、Idpが減少する時にはの波形が選択される。
この時にも前述したと同様に、常にREC端のIdp
≧INV端のIdpの関係が成立し、両端の電流マー
ジンは確保されていることになる。
なお、上記実施例では自端の信号として7のサ
ンプルホールド回路を通つた信号を使用したが、
第4図から明らかなようにサンプルホールド回路
を通る前の信号を用いてもよい。又、最小値選択
回路、最大値選択回路としてダイオードを用いた
回路を図示したが、もちろん他の手段によつて最
大値、最小値を選択する回路を用いてもよいこと
は言うまでもない。
以上のように、本発明によれば電流設定値の送
信値と相手端からの返信値の最小値又は最大値を
選択し、自端の電流設定値とすることにより常に
電流マージンを確保し安定した運転が可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は直流送電系の構成図、第2図は直流送
電系の運転特性を表わす図、第3図は本発明に係
る電流設定値制御回路の一実施例を示す図、第4
図は送信データ、受信データ、返信データの関係
を示す図である。 11,12は変換用変圧器、21,22は電力
変換装置、31,32は直流リアクトル、6は電
流設定値、7はサンプルホールド回路、8,9は
伝送装置、10は最小値選択回路、11は最大選
択回路、14,15は各端の電流設定値である。
なお、図中、同一符号は同一、又は相手部分を示
す。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 直流送電線の電流を制御するため自端で発生
    された電流設定値を相手端へ伝送して相手端の電
    力変換装置の電流設定値とする第1の伝送装置
    と、相手端の電流設定値を自端へ伝送する第2の
    伝送装置と、この第2の伝送装置の出力と上記自
    端で発生された電流設定値との最小値を選択する
    最小値選択回路と、上記第2の伝送装置の出力と
    上記自端で発生された電流設定値との最大値を選
    択する最大値選択回路とを備え、自端の電力変換
    装置が順変換運転のときは上記最大値選択回路の
    出力を、逆変換運転のときは上記最小値選択回路
    の出力を自端の電力変換装置へ電力設定値として
    与えて制御することを特徴とする直流送電線の電
    流設定値制御装置。
JP56149897A 1981-09-22 1981-09-22 直流送電線の電流設定値制御装置 Granted JPS5851739A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56149897A JPS5851739A (ja) 1981-09-22 1981-09-22 直流送電線の電流設定値制御装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP56149897A JPS5851739A (ja) 1981-09-22 1981-09-22 直流送電線の電流設定値制御装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS5851739A JPS5851739A (ja) 1983-03-26
JPS64898B2 true JPS64898B2 (ja) 1989-01-09

Family

ID=15484998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP56149897A Granted JPS5851739A (ja) 1981-09-22 1981-09-22 直流送電線の電流設定値制御装置

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JP (1) JPS5851739A (ja)

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JPS5851739A (ja) 1983-03-26

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