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ホーム太陽光発電システムの擬似ドループ制御を用いたDCマイクログリッド
SDGsの分類
研究テーマ
エネルギー・環境
学科の分類
工学部電気電子システム工学科

太陽光発電システムの擬似ドループ制御を用いたDCマイクログリッド

工学部

電気電子システム工学科

パワーコントロール研究室

又吉秀仁 講師

太陽光発電直流配電スマートグリッド

再生可能エネルギーの大量導入を可能にするDCスマートグリッドのための新しいマネジメント手法を開発した。提案するDCシステムは自立運転を可能とする設計であり、エネルギー貯蔵装置の活用だけでなく負荷制御や再生可能エネルギー電源の出力抑制制御を検討した。DCマイクログリッドの安定した自立運転のために、PVモジュールの特性を利用する疑似Droop制御手法を提案した。疑似Droop制御は最大電力の推定を行わないシンプルな制御システムにより、PV出力電力の適切な抑制を可能とする。

研究シーズの特徴

◇複数のDCマイクログリッドからひとつのDCスマートグリッドが構成されている。

◇太陽光発電システムの具体的な分散制御手法について提案した。

◇提案するDCシステムは小規模での自立運転が可能であるため台風、地震、津波などの災害時においても信頼性が高い。

DCスマートグリッド
DCマイクログリッド

論文

「Islanding operation scheme for DC microgrid utilizing pseudo droop control of photovoltaic system」(2020)MatayoshiHidehito『Energy for Sustainable Development』55p.95-104.

研究者INFO: 工学部 電気電子システム工学科 パワーコントロール研究室 又吉秀仁 講師

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皆川 健多郎

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天然ガスや水素を燃料とする新世代エンジンの高精度着火予測モデルの開発

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眞銅 雅子

プラズマ照射による植物の成長促進と機能性改善

近年の食の安全性への関心や、健康志向による機能性食品の需要増に応えるため、薬品を使用しない殺菌・消毒処理および農産物の持つ機能性の改善が望まれています。一方で、半導体産業等で使用されるプラズマは電子・イオンに加え化学的活性の高い粒子(活性種)を多量に含み、農業・医療分野においても幅広い用途が見込まれます。本研究では、植物種子等の生体表面にプラズマ照射を行うことで、種子表面の殺菌や、成長の促進、鮮度保持、機能性の向上等を目指しています。

藤本 哲生

コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダムの耐震性能評価手法の確立に向けた研究

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松村 潔

発熱の分子・細胞メカニズムと薬物評価

炎症、感染、脳出血にはしばしば発熱や痛覚過敏がともなう。これらの病態は生体防御としての側面と、増悪因子としての側面があり、適切な制御が望まれる。そのためには、これらの病態の分子・細胞メカニズムを解明することが必要である。本研究室では様々なマウスの発熱モデルを用いて、その分子・細胞メカニズムを研究している。この実験系を用いて、発熱時の病態に対する薬物の効果を評価することもできる。

福岡 雅子

環境分野における地方公共団体の事務事業支援

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人間の神経系や筋骨格系の構造は長い進化の過程で日常生活を行うのに適した形に最適化されてきたものと考えられています。本研究では進化の過程で生物が獲得してきた運動制御メカニズムをロボットに取り入れることにより,動力を使用せずに人やモノの自重を支持できる機械式自重補償装置や,脳の運動制御メカニズムを取り入れた環境適応制御,小脳-大脳基底核をモデル化したニューラルネットワークによる予測的な環境認識・最適行動生成を実現する研究を行っています。

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