JP2006197660A - 無停電電源装置の起動方法とその装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】容量性負荷の接続された無停電電源装置の起動時に、電圧低減期間を設けて出力電圧の実効値を徐々に上昇するよう構成しても、インバータに過電流が流れてトリップする現象が発生する。
【解決手段】電圧低減期間のインバータ出力周波数を、通常周波数より高周波数で制御する。また、電圧低減期間終了後の所定時間だけ周波数低減期間を設けたことにより、無停電電源装置に容量性負荷と共にトランスを接続したときも、過電流トリップが防止でき、短時間での起動を可能としたものである。
【選択図】 図1

Description

本発明は、無停電電源装置の起動方法とその装置に係り、特に容量性負荷時における起動方法と起動装置に関するものである。
蓄電池からインバータを介して負荷に交流電力を供給するように構成された無停電電源装置は、図6のように構成されている。すなわち、1は蓄電池、2はインバータで、制御回路3からのゲート信号によって制御され、その出力は商用切替スイッチ5を介して負荷4に供給される。切替スイッチ5の他方の端子はバイパス回路を通して商用電源に接続されている。このように構成された無停電電源装置は、その負荷が図6で示すような容量性の負荷の場合、商用電源からインバータ2側に切り替えて容量性負荷4に交流電力を供給すると、容量性負荷4に突入電流が流れてインバータ2に過電流が発生して運転停止現象が発生する。これを防止するために、特許文献1ではインバータ2の起動時に出力電圧を徐々に上昇させるソフトスタートを行っている。
特開2001−8462号公報
図7はインバータの出力過電流トリップ防止のために、出力電圧を徐々に上昇させるソフトスタートの模式図である。同図(a)はインバータ出力電圧の実効値、(b)はインバータ出力電圧、(c)はインバータの出力電流、(d)は容量性負荷の直流中間回路電圧である。インバータ2は時刻t0で起動され、その際、図7(a)で示すように出力電圧の実効値を時刻t1まで徐々に増加させる。この起動によって、インバータ出力電圧、インバータ出力電流、及び容量性負荷の直流中間回路電圧は図7(b)(c)(d)のような態様となり、インバータ出力電流はパルス状となる。このため、容量性負荷の直流中間回路における電圧は、パルス電流によって充電を繰り返しながら徐々に増加するが、起動完了時点を時刻t1に設定すると、インバータ電流は過電流レベルLUを超えた大きな電流となって容量性負荷の充電電流が増加して、インバータの出力過電流トリップとなり、起動失敗する可能性がある。
したがって、本発明が目的とするところは、短時間起動であってもインバータの出力過電流トリップの生じない無停電電源装置の起動方法とその装置を提供することにある。
本発明の第1は、インバータを介して蓄電池に蓄積されたエネルギーを容量性負荷に供給し、且つインバータ起動時に電圧低減期間を設けて出力電圧の実効値を徐々に上昇するよう構成した無停電電源装置において、
前記電圧低減期間のインバータ出力周波数を、通常周波数より高周波数で制御することを特徴としたものである。
本発明の第2は、前記インバータの起動時に、前記電圧低減期間終了後の所定時間だけインバータの出力周波数の周波数低減期間を設けたことを特徴としたものである。
本発明の第3は、インバータを介して蓄電池に蓄積されたエネルギーを容量性負荷に供給し、且つインバータ起動時に電圧低減期間を設けて出力電圧の実効値を徐々に上昇するよう構成した無停電電源装置の制御回路において、
前記電圧低減期間中のインバータ出力周波数を、通常周波数より高周波数で制御する高周波数期間を設けると共に、前記電圧低減期間を判定する電圧判定部と、この判定部による判定結果による電圧低減期間及び低減期間経過に対応した出力電圧を演算する出力電圧演算部と、前記高周波数期間中であるか否かを判定し、高周波数期間中のときには高周波数を設定し、高周波数期間経過時には定格周波数に設定する周波数設定部と、この設定部で設定された周波数と前期出力電圧演算部の演算結果に基づいて正弦波を生成し、PWM信号をインバータのゲートに出力するよう構成したことを特徴としたものである。
本発明の第4は、前記電圧低減期間終了後の所定時間だけインバータの出力周波数の周波数低減期間を設けると共に、前記周波数設定部は、前記周波数低減期間中には出力周波数を演算し、周波数低減期間経過後は定格周波数を設定することを特徴としたものである。
以上のとおり、本発明によれば、起動時のインバータ出力周波数を高くしたことにより、容量性負荷が接続された場合でもインバータの出力電流を低いレベルに抑制することが可能となって、短時間での起動が可能となるものである。また、容量性負荷と共にトランスが負荷として接続されていた場合には、出力周波数の位相の連続性を確保しつつ、電圧低減期間終了後に所定時間だけ周波数を徐々に低減することによって、トランスへの過電流流入が防止できるものである。
図1は、本発明の実施例を示すインバータの制御回路におけるゲート信号生成のフローチャートを示したものである。また、図2はゲート信号生成のフローチャートに基づくインバータ出力電圧・電流、容量性負荷の直流中間回路電圧の模式図を示したものである。すなわち、この実施例は、図2(a)で示すように時刻t1までの起動時に高周波信号を出力する期間を設け、時刻t1より定格周波数制御を実行するようにしたものである。インバータの出力電圧実効値の低減期間は時刻t1までとして徐々に増加起動することは図(b)で示すように従来と同様であるが、そのときのインバータ出力電流は、起動時周波数が通常周波数である商用電源の周波数よりも高く設定された高周波期間となっているため、図(d)で示すように流れる時間と大きさが抑制されて小さくなっている。したがって、容量性負荷の直流中間回路電圧も小刻みに上昇することになる。このような制御は、図1で示す制御手段によって得られる。
図1において、ステップS1では電圧判定部によってインバータの出力電圧実効値は低減期間か否かの判断がされる。低減期間であった場合には、S2において電圧演算部によるインバータの出力電圧演算がなされ、電圧低減期間でなければ、電圧演算部はS3において出力電圧をそのまま定格電圧に置き換える。ステップS4では周波数判定部による高周波数期間か否かの判定がなされ、高周波数期間であった場合には、S5において周波数設定部によりインバータの出力周波数を高周波数に設定される。また、周波数設定部は、S4での周波数判定で高周波数期間外と判定された場合には、S6で周波数設定を定格周波数に設定する。S7では、正弦波生成部において周波数設定部で設定された周波数に基づいて出力位相演算を実行し、PWM信号生成部に出力する。PWM信号生成部は、S8においてPWM信号を生成し、インバータを構成するスイッチング素子のゲートに出力することでインバータを制御する。
以上のように、この実施例によれば、起動期間中は出力周波数を高く設定したことにより、インバータ出力電流のピーク値を抑制し、過電流トリップさせることなく起動が可能となるものである。
図3は第2の実施例を示したものである。無停電電源装置の出力側に、図5で示すように容量性負荷4と並列にトランス6が接続される場合がある。このような場合、図1で示したように、起動期間中の高い出力周波数から定格周波数に位相の連続性を無視してステップ状に変更すると、負荷となるトランスの励磁回路に異常な電圧が印加され、インバータに過電流が流れてトリップする可能性がある。そこで、制御回路10は、図4(a)で示すように、インバータの出力周波数を高周波数期間が終了する時刻t1から時刻t2までに周波数低減期間を設けて徐々に周波数を低減し、時刻t2より定格周波数制御を実行するようにしたものである。
図3において、ステップS11では電圧判定部によってインバータの出力電圧実効値は低減期間か否かの判断がされる。低減期間であった場合には、S12で電圧演算部によるインバータの出力電圧演算がなされ、電圧低減期間でなければ、電圧演算部はS13で出力電圧をそのまま定格電圧に置き換える。ステップS14では周波数判定部による高周波数期間か否かの判定がなされ、高周波数期間であった場合には、S15において周波数設定部によりインバータの出力周波数が高周波数に設定される。また、S14で高周波数期間でなかった場合には、S16で周波数判定部によって周波数低減期間か否かが判断され、時刻t1からt2の低減期間中である場合には、S17で周波数設定部による出力周波数を演算し、時刻t2を経過して定格周波数期間であった場合には、周波数設定部はS18で出力周波数を定格周波数に設定する。S19で正弦波生成部は、各ステップS15、S17、S18において周波数設定部にて設定された周波数に基づいて出力位相演算を実行し、PWM信号生成部に出力する。PWM信号生成部は、S20でPWM信号を生成し、ゲート信号を出力することでインバータを制御する。
したがって、この実施例によれば、無停電電源装置の出力側にトランスを接続した場合でも、トランスの励磁回路での異常電圧は発生せず、インバータに流れる電流は抑制されて過電流トリップは防止される。
本発明の実施例を示すインバータゲート信号生成のフローチャート。 インバータ起動時の波形説明図。 本発明の他の実施例によるゲート信号生成のフローチャート。 他の実施例によるインバータ起動時の波形説明図。 無停電電源装置の負荷接続構成図。 従来の無停電電源装置の負荷接続構成図。 従来のインバータ起動時の波形説明図。
符号の説明
1… 蓄電池
2… インバータ
3… 制御回路
4… 容量性負荷
5… 切替スイッチ
6… トランス
10… 制御回路

Claims (4)

  1. インバータを介して蓄電池に蓄積されたエネルギーを容量性負荷に供給し、且つインバータ起動時に電圧低減期間を設けて出力電圧の実効値を徐々に上昇するよう構成した無停電電源装置において、
    前記電圧低減期間のインバータ出力周波数を、通常周波数より高周波数で制御することを特徴とした無停電電源装置の起動方法。
  2. 前記インバータの起動時に、前記電圧低減期間終了後の所定時間だけインバータの出力周波数の周波数低減期間を設けたことを特徴とする請求項1記載の無停電電源装置の起動方法。
  3. インバータを介して蓄電池に蓄積されたエネルギーを容量性負荷に供給し、且つインバータ起動時に電圧低減期間を設けて出力電圧の実効値を徐々に上昇するよう構成した無停電電源装置の制御回路において、
    前記電圧低減期間中のインバータ出力周波数を、通常周波数より高周波数で制御する高周波数期間を設けると共に、前記電圧低減期間を判定する電圧判定部と、この判定部による判定結果による電圧低減期間及び低減期間経過に対応した出力電圧を演算する出力電圧演算部と、前記高周波数期間中であるか否かを判定し、高周波数期間中のときには高周波数を設定し、高周波数期間経過時には定格周波数に設定する周波数設定部と、この設定部で設定された周波数と前期出力電圧演算部の演算結果に基づいて正弦波を生成し、PWM信号をインバータのゲートに出力するよう構成したことを特徴とした無停電電源装置の制御装置。
  4. 前記電圧低減期間終了後の所定時間だけインバータの出力周波数の周波数低減期間を設けると共に、前記周波数設定部は、前記周波数低減期間中には出力周波数を演算し、周波数低減期間経過後は定格周波数を設定することを特徴とした請求項3記載の無停電電源装置の制御装置。
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