JP2011514795A - 電池の自動的な再接続 - Google Patents

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Abstract

無停電電源システム(50)は、AC入力電力を第一のDC電力に変換し、第二のDC電力を第一のDC電力に変換するように構成されている電力コンバータ回路網(52)と、第二のDC電力を提供するように構成されている電池パック(56)と、電力コンバータ回路網および電池パックに結合され、開路位置と閉路位置との間を選択的に移動する電力用リレー機構(54)であって、電力用リレー機構は、閉路位置にある場合には、電池パックを電力コンバータ回路網に結合し、開路位置にある場合には、電池パックを電力コンバータ回路網から分離する、電力用リレー機構と、制御信号を提供するように構成されている制御回路網(62)とを含み、電力用リレー機構は、制御回路網に結合されているモータアクチュエータ(60)を含み、モータアクチュエータは、制御信号に応答して、電力用リレー機構を開路位置から閉路位置に変化させる。

Description

(関連出願の引用)
本出願は、2008年2月4日に出願された、発明の名称「AUTOMATIC BATTERY RECONNECTION」の米国特許出願第12/025,666号の利益を主張するものであり、その内容全体は参考として本明細書中に援用される。
無停電電源(UPS)システムは、一般に電池によって供給されるバックアップ電力を有している。例えば、図1を参照すると、UPSシステム10は、電力用回路網12と、電力用リレー機構14と、電池パック16とを含む。電池パック16は、直列に接続された複数の電池を含むことにより、DC電圧を電力用回路網12に供給する。リレー機構14は、回路網12を電池パック16に接続することにより、電力を電池パック16から回路網12に供給し、また回路網12から電池パック16に供給し、かつ回路網12を電池パック16から接続解除することにより、回路網12と電池パック16との間のエネルギー伝達を阻止し得る。
機構14は、例えば、安全規約(safety code)によって必要とされるような接続解除手段として作用するブレーカまたはスイッチとして作動する。なぜならば、電力の供給源(ここでは、電池パック16)が、非常事態の間にまたはUPSシステム10の保守などの規約にない目的に対して、電力用回路網12から接続解除されなければならないからである。機構14は、サーキットブレーカ(ヒューズ有りまたはヒューズ無し)、またはヒューズ(図示されていない)を有する(図示されているような)スイッチ20を備えることにより、所望の保護を提供し得る。用語「スイッチ」は、下文で用いられているが、この用語は、場合に応じてスイッチまたはブレーカを表している。機構14は、例えば、AC電力が電力用回路網12に利用可能でない場合の放電サイクルの終わりに、電池パック16を回路網12から接続解除することにより、電池パック16内の電池の過放電を防止することに役立ち、それによって、電池への損傷を防止することに役立ち得る。
電力用回路網12を電池パック16から接続解除するために、機構14は、不足電圧リレー(UVR)コイルおよび/または分路トリップ(ST)コイル18を含む。ST/UVR18は、制御電圧Vによって制御される。制御電圧は、UVR/ST18に、ブレーカ/スイッチ20を作動させることにより、回路網12を電池パック16から接続解除する。STは、一般に、非常事態の場合に、回路網12を電池パック16から接続解除するために用いられる(非常時電力オフ(EPO)機能を提供する)。UVRはまた、閾値電圧未満に下がっている電池パック16によって提供された電圧に応答して、ブレーカ/スイッチ20を開き得る。
機構14は、スイッチ20が開いている場合に、電池パック16を電力用回路網12に再接続するために、スイッチ20が手動で閉じられなければならないように構成されている。電力喪失の後に、複数の電池用スイッチを手動で閉じることは人為的ミスを招きがちである。オペレータは、どの機構14がリセットされる必要があるかを最初に捜し出し、次いで、機構14を適切にリセットしなければならない。このプロセスは単調で、ミスを招きがちである。適切にリセットされないスイッチは、UPSシステム10の運転時間を実質的に低減し、例えば、電池パック16の過放電に起因する損傷を結果としてもたらし得る。
一般に、一局面において、本発明は無停電電源(UPS)システムを提供し、UPSシステムは、AC入力電力を受け取るように構成されている入力と、入力に結合され、AC入力電力を第一のDC電力に変換することと、第二のDC電力を第一のDC電力に変換することとを行うように構成されている電力コンバータ回路網と、電力コンバータ回路網に結合され、負荷に結合されるように構成されている出力と、少なくとも1つの電池を含む電池パックであって、電池パックは、第二のDC電力を提供するように構成されている、電池パックと、電力コンバータ回路網および電池パックに結合され、開路位置と閉路位置との間を選択的に移動する電力用リレー機構であって、電力用リレー機構は、閉路位置にある場合には、電池パックを電力コンバータ回路網に結合し、開路位置にある場合には、電池パックを電力コンバータ回路網から分離する、電力用リレー機構と、制御信号を提供するように構成されている制御回路網とを含み、電力用リレー機構は、制御回路網に結合されているモータアクチュエータを含み、モータアクチュエータは、電力用リレー機構を開路位置から閉路位置に変化させる制御信号に応答する。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。制御回路網は、入力におけるAC入力電力が第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることの決定に応答して、自動的に制御信号を電力用リレー機構に提供するように構成されている。制御回路網は、入力におけるAC入力電力が第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることと、少なくとも1つのさらなる基準が満たされていることとの両方の決定に応答して、自動的に制御信号を電力用リレー機構に提供するように構成されている。満たされている少なくとも1つのさらなる基準は、電力用リレー機構が開路位置にあるという指示である。満たされている少なくとも1つのさらなる基準は、タイマの終了である。電力用リレー機構は、電力用リレー機構を閉路位置から開路位置に変化させるように構成されている不足電圧リレーと分路トリップとのうちの少なくとも1つをさらに含む。モータアクチュエータは、電力用リレー機構を閉路位置から開路位置に変化させるようにさらに構成されている。電力用リレー機構は、電力用リレー機構を閉路位置から開路位置にモータアクチュエータと独立に変化させるように構成されている不足電圧リレーと分路トリップとのうちの少なくとも1つをさらに含む。
一般に、別の局面において、本発明は無停電電源(UPS)システムを提供し、UPSシステムは、AC入力電力を受け取るように構成されているUPS入力と、負荷に結合されるように構成されているUPS出力と、キャビネットと、キャビネット内に配置され、一体的に結合されている複数の電池を含む電池パックであって、電池パックは、電池パックDC電力を提供する、電池パックと、電池パックに結合されているリレー機構入力を有し、開路位置と閉路位置との間を選択的に移動する電力用リレー機構であって、電力用リレー機構は、閉路位置にある場合には、リレー機構入力をリレー機構出力に結合し、開路位置にある場合には、リレー機構入力をリレー機構出力から分離する、電力用リレー機構と、UPS入力、UPS出力、およびリレー機構出力に結合されている電力コンバータ回路網であって、電力コンバータ回路網は、AC入力電力を出力AC電力に変換することと、電池パックDC電力を出力AC電力に変換することと、出力AC電力をUPS出力に提供することとを行うように構成されている、電力コンバータ回路網とを含み、電力用リレー機構は、制御回路網に結合されているモータアクチュエータを含み、モータアクチュエータは、UPS入力におけるAC入力電力が出力AC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、出力AC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることを含む少なくとも1つの基準に応答して、電力用リレー機構を開路位置から閉路位置に自動的に変化させるように構成されている。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。少なくとも1つの基準は、電力用リレー機構が開路位置にあることをさらに含む。少なくとも1つの基準は、電力用リレー機構において、少なくとも閾値と同じ高さの電圧を有するDC電力をさらに含む。
一般に、別の局面において、本発明は電池パックシステムを提供し、電池パックシステムは、標準サイズの情報技術機器用ラックと、電力出力と、一体的に結合されて、電池パックDC電力を提供する複数の電池であって、複数の電池は、機器用ラック内に配置されている、複数の電池と、電力出力および電池パックに結合されている電力用リレー機構とを含み、電力用リレー機構は、電池パックを電力出力に選択的に結合し、電池パックを電力出力から選択的に分離し、電力用リレー機構は、電池パックシステムと関連づけられる主電力が利用不可能であり、複数の電池からの電圧が所望のレベル未満であることを含む基準を示す制御信号に応答して、複数の電池を電力出力に結合することから、複数の電池を電力出力から分離することに電力用リレー機構を自動的に変化させるモータアクチュエータを含む。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。基準は、タイマの終了をさらに含む。
一般に、別の局面において、本発明は、電力用回路網への電池パックの自動化された再接続を提供する方法を提供し、その方法は、電力出力回路と電池パックとを選択的に結合するための少なくとも1つの基準を監視することであって、少なくとも1つの基準は主電力源の受容可能性を含む、ことと、電力出力回路と電池パックとを結合するために、少なくとも1つの基準に基づいて、制御信号を電力用リレー機構内のモータアクチュエータに送信することと、制御信号に応答して、電池パックを電力用回路網に接続することとを含む。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。監視することは、電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視することを含む。監視することは、タイマを監視することを含む。
一般に、別の局面において、本発明は、コンピュータ読み取り可能媒体上にあるコンピュータプログラム製品を提供し、コンピュータプログラム製品は、コンピュータに、電力出力回路と電池パックとを選択的に結合するための少なくとも1つの基準を監視させ、少なくとも1つの監視された基準に基づいて、電力出力回路と電池パックとを結合するための制御信号を電力用リレー機構内のモータアクチュエータに送信させるコンピュータ読み取り可能な命令を含み、少なくとも1つの基準は、主電力源の受容可能性を含む。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。コンピュータに監視させる命令は、コンピュータに電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視させる。コンピュータに監視させる命令は、コンピュータにタイマを監視させる。
一般に、別の局面において、本発明は、電力出力回路と電池パックとを選択的に結合する電力用リレー機構を提供し、電力用リレー機構は、電池パックを電力出力回路に選択的に結合することと、電池パックを電力出力から選択的に分離することとを行うように構成されているスイッチング回路と、モータアクチュエータであって、スイッチング回路に結合され、かつ電力出力回路と関連づけられる主電力が利用不可能な状態から利用可能な状態に変化していることを含む少なくとも1つの基準に応答して、電池パックを電力出力回路に結合するためのスイッチング回路を自動的に作動させるように構成されているモータアクチュエータとを含む。
本発明の実装は、以下の特徴の1つ以上を含み得る。電力用リレー機構は、モータアクチュエータに結合され、少なくとも1つの基準を示す制御信号をモータアクチュエータに提供するように構成されている制御回路をさらに含む。制御回路は、主電力を監視するようにさらに構成されている。制御回路は、電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視することと、監視された安全状態のステータスに部分的に基づいて、制御信号を提供することとを行うようにさらに構成されている。制御回路は、タイマを監視することと、監視されたタイマのステータスに部分的に基づいて、制御信号を提供することとを行うようにさらに構成されている。
本発明の実施形態は、以下の能力の1つ以上を提供し得る。過放電に起因するUPSシステム内の電池の損傷が低減され得る。停電後のUPSシステムの運転時間が改善され得る。UPSシステムの電池パックは、停電の間、電池パックが完全に放電する前にUPSシステムの電力用回路網から接続解除され得る。接続解除されたUPSシステムの電池パックは、停電の後、UPSシステムに回復した電力に応答して、自動的にUPSシステムの電力用回路網に再接続され得る。停電後、電池パックを再接続する際のミスが低減され得る。電力回復に続いてUPSのDCバスが適切なレベルに充電された後、電池パックが適切な時間に再接続され得る。UPSシステム(例えば、UPSのデルタコンバージョン)に対する損傷が阻止されるかまたは防止され得る。
図1は、従来技術のUPSシステムのブロック図である。 図2は、本発明に従った、UPSシステムの実施形態のブロック図である。 図3は、図2に示されている電力用リレー機構の一部分の概略図である。 図4は、図2に示されている電池パックを電力用回路網に再接続するプロセスのブロックフローチャートである。 図5は、図2に概略的に示されている、機器用ラック内の電池の斜視図である。
本発明の実施形態は、UPSシステムにおいて電池を電力用回路網に再接続するための技術を提供する。モータアクチュエータが、UPSシステムの電力用リレー機構内に提供され、電力用リレー機構は、サーキットブレーカまたはスイッチ(以下「スイッチ」という)を人が関与することなく閉じることができる。モータアクチュエータは、UPSシステムが利用可能な状態の電力に応答することにより、供給電力の喪失、供給電力の低減、電池パックからの閾値未満の電圧、または他の理由に応答して開かれているスイッチを閉じることができる。UPSシステム内の知能が、モータアクチュエータを制御することにより、スイッチを適切であるように閉じる。他の実施形態が本発明の範囲の内にある。
図2を参照すると、外部のAC電源46および負荷48と共に使用するUPSシステム50は、UPS電力用回路網52と、電力用リレー機構54と、電池パック56と、電池監視ユニット58と、モータユニット60とを含む。モータユニット60は、モータアクチュエータ制御と、電源と、駆動回路とを含む。電池パック56内の電池57は、モジュール式の電池であり得るかまたはそうでないことがあり得る。電力用回路網52は、電力用回路網52の制御回路62によって指示されるような所望の電圧特性(例えば、電圧)の状態で、電力を外部AC電力源46または電池パック56から負荷48に対して選択的に変換し、供給するように構成されている。電池監視ユニット58は、電池パック56内の電池57の電圧および温度を監視し、この情報をコントローラエリアネットワーク(CAN)バスを介して制御回路62に提供するように構成されている。監視ユニット58はまた、温度に依存する浮動充電電圧を調節することに役立ち得る。回路網52は、この例に示されているように、筐体53内に配置され、機構54、電池パック56、電池監視ユニット58、およびモータユニット60は、図5中に同じく示されているように、標準サイズ情報技術ラック/キャビネット61(例えば、600mmまたは750mmの幅、1080mmの奥行、および2000mmの高さ)内に配置されるが、他の構成および物理的レイアウトが用いられ得る。
制御回路62は、電力用リレー機構54の制御に使用する1つ以上の信号を提供するように構成されている。制御回路62は、電池パック56からの電力を用いることなく負荷に電力供給するために、電力源46が動作可能であり、適正な電力をUPS52に対して提供している場合を決定し得、電力源46がダウンしているか否か、またはそうでなければ負荷に電力供給することに対して受容不可能であるか否かを決定し、電力用回路網52が電池パック56から電力供給されるか否かを決定し得、電力が電池パック56からではなくAC電力源46から供給されるように復帰する場合を決定し得る。制御回路62は、信号をモータユニット60に提供し、AC電力源46からの電力が負荷48に電力供給することに対して受容不可能な状態から、負荷48に電力供給することに対して受容可能な状態に変化していることを示す。制御回路62はまた、例えば、供給源46からの電力が電池57を充電することに対して受容不可能であることの決定に応答して、電池電力が提供されるべきでない非常事態が存在していることの決定などに応答して、信号をモータユニット60に提供することにより、リレー機構54に電池パック56と電力用回路網52との接続を解除させ得る。制御回路62はまた、信号をリレー機構54に対して線74上に送信し、非常事態、不足電圧状態(例えば、電池57によって供給される電圧が所望のレベル未満である)などを示すことにより、電池パック56と電力用回路網52との接続解除を引き起こし得る。制御回路62は、様々な理由に対して(例えば、電池57の過放電を避けることに役立つために)接続解除信号を送信し得る。
モータユニット60は、UPSシステム50の関連する状態および制御回路62からの信号を監視することと、電力用リレー機構54を制御するために開スイッチ信号および閉スイッチ信号を供給することとを行うように構成されている。モータユニット60は、電力用リレー機構54の補助接点70から受信される信号を介して電力用リレー機構54の状態を監視する。モータユニット60はさらに、制御回路62からの信号を介して外部AC電力源56の状態を監視する。モータユニット60は、電池パック56からではなく電力源46から供給される状態に復帰している電力と、電力用リレー機構54の安全な動作のための閾値よりも高い電圧を有する出力電力と、スイッチ66が開であることを示す補助接点70とに応答するように構成されていることにより、リレー機構を作動させるための閉スイッチ信号を自動的に(人が関与することなく)送信して、電力用回路網52と電池パック56とを接続する。従って、モータユニット60は、AC電力源46が再び適切に作動していることを示す制御回路62からの単一の指示に応答して、リレー機構に、電力用回路網52と電池パック56とを自動的に接続するようにさせ得る。モータユニット60はまた、制御回路62からの指示に応答して、電池パック56を電力用回路網52から接続解除するための開スイッチ信号をリレー機構54に送信し得る。
リレー機構は、モータユニット60からの信号に応答して、電池パック56を電力用回路網52から接続解除し、電池パック56を電力用回路網52に再接続するように構成されている。図3を参照すると、電力用リレー機構54は、接続解除機構64(UVRおよび/またはST)と、スイッチ66と、モータアクチュエータ68とを含む。スイッチ66は、電池パック56と電力用回路網52との間に結合され、接続解除機構64とモータアクチュエータ68とによって調整される場合に、エネルギーを電池パック56と電力用回路網52との間で選択的に中継するように構成されている。接続解除機構64は、制御回路62から線74上で受信される制御信号に応答して、電力用回路網52を電池パック56から接続解除するために、スイッチ66を開くように構成されている。モータアクチュエータ68は、電力制御(PWR)と、開スイッチ信号(OPEN)と、閉スイッチ信号(CLOSE)とをモータユニット60から受信し得る。モータアクチュエータ68は、図3に示されるように、閉スイッチ信号に応答して、スイッチ66をその閉路位置に移動させ、開スイッチ信号に応答して、スイッチ66をその開路位置に移動させるように構成されている。
図2〜図3をさらに参照しながら図4を参照すると、動作においては、電池パック56と電力用回路網52との接続を解除し、電池パック56を電力用回路網52に自動的に再接続するためのプロセス110は、示されているステージを含む。しかしながら、プロセス110は単に例示であり、限定ではない。プロセス110は、例えばステージを追加、除去、または再配列させることによって変更され得る。
ステージ112において、AC電力源46が動作可能であり、受容可能な電力を電力用回路網52に提供しているか否かについて問い合わせが行われる。制御回路62が、電力源46によって提供される電力を監視する。供給源46から提供される電力が受容可能な場合には、プロセス110は、供給源46からの電力を監視している制御回路62によってステージ112にとどまる。電力が受容不可能な場合には、プロセスはステージ114に進む。
ステージ114において、制御回路62は、電力源を負荷48のために変更する。供給源46によって提供される電力が、所望のレベル未満に下がるかまたはいくつかの他の態様において不十分な場合には、制御回路62は、電力が受容不可能であると決定し、電力を電池パック56から電力用回路網52を介して負荷48に提供させる。
ステージ116において、電池パック56を電力用回路網52から接続解除するか否かについて問い合わせが行われる。制御回路62は、スイッチ66が開かれるべきであるか否かを決定する。回路62は、電池監視ユニット58によって示されるような電池電圧を監視し、線72上のEPO信号を非常事態に対して監視する。制御回路62はまた、スイッチ66を開く他の理由に対して監視し得る。スイッチ66が開かれるべきであると制御回路62が決定しない場合には、プロセス110はステージ118に進む。スイッチ66が開かれるべきであると制御回路62が決定する(例えば、不足電圧、非常事態などに起因する)場合には、プロセス110はステージ122に進む。
ステージ118において、AC電力源46が動作可能であり、受容可能な電力を電力用回路網52に提供しているか否かについて問い合わせが行われる。受容可能な電力が現在提供されている場合には、プロセス110はステージ120に進み、制御回路網52が、供給源46からの電力を使用させ、変換させ、負荷48に提供させる。受容可能な電力が供給源46から利用できない場合には、プロセス110はステージ114に戻る。
ステージ122において、スイッチ66が開かれる。例えば、制御回路62は、制御電圧信号を接続解除機構64に送信することによって、線72上に示される非常事態に応答する。接続解除機構64は、制御回路62からの制御信号に応答して、スイッチ66を開き、それによって、電力用回路網52を電池パック56から接続解除する。あるいは、制御回路62は、1つ以上の信号をモータユニット60に送信することにより、モータアクチュエータ68を作動させて、スイッチ66を開く(例えば、不足電圧状態を決定することに応答して)。
ステージ124において、外部AC電力源46が、負荷48に電力供給することに対して受容可能な電力を提供する動作可能な状態に復帰しているか否かについて問い合わせが行われる。制御回路62は、AC電力源46から受け取られる電力が受容可能な状態に復帰しているか否かを監視する。回路62が、AC電力源46からの電力が受容可能な状態に復帰していないと決定する場合には、プロセス110はステージ124にとどまる。制御回路62が、外部AC電力源46から受け取られる電力が受容可能であると決定する(例えば、電力源46が再び動作可能であり、所望に応じて負荷48に電力供給するための十分な電力を作り出している)場合には、プロセス110はステージ126に進む。
ステージ126において、スイッチ66が閉じられるべきであるか否かについて問い合わせが行われる。制御回路62は、スイッチ66が1つ以上の基準に基づいて閉じられるべきであるか否かを決定する。例えば、回路62は、タイマを監視したり、安全状態(例えば、電池パック56を収納するキャビネットのドアが開いているか否か、非常事態がEPO線72上に示されているか否かなど)を監視したりする。スイッチ66が閉じられるべきでないと制御回路62が決定する場合には、制御回路62は、閉スイッチ信号をモータユニット60に送信せずに、プロセス110はステージ124に戻る。スイッチ66が閉じられるべきであると制御回路62が決定する場合には、プロセス110はステージ128に進む。
ステージ128において、スイッチ66が自動的に閉じられる。制御回路62は、供給源46からの電力が受容可能な状態に復帰したことを示す制御信号をモータユニット60に送信する。モータユニット60は、補助接点70からの信号と、制御回路62からの制御信号とによって示されるような、スイッチ66が開であるという情報に応答することにより、閉スイッチ信号をモータアクチュエータ68に送信する。モータアクチュエータ68は、閉スイッチ信号に応答して、スイッチ66をその開路位置からその閉路位置に移動させる。プロセス110はステージ112に戻る。
上の議論は、スイッチ66が閉じられるべきであるか否かについての決定が制御回路62において実行されるように記述しているが、一方で、この決定は、システム50の他の場所(例えば、モータユニット60、電池監視ユニット58、またはその他の場所)において実行され得る。さらに、プロセス110は、図4中の図示および上の説明から修正され得る。例えば、ステージ126は取り除かれ得る。従って、プロセスは、ステージ124からステージ128に直接進み得、モータユニット60は、動作可能であるAC電力源46の指示に応答して、制御回路62からのコマンド信号を待つことなく自動的にスイッチ66を閉じさせる。また、スイッチ66を閉じるか否かについての決定は、システム50内の様々な場所(例えば、制御回路62内または電池監視ユニット58内)で行われ得る。さらに、制御回路62は、モータユニット60に示す信号を送信することにより、リレー機構に、電池パック56を電力用回路網52に接続させ得、この信号は、供給源46からの電力が負荷に電力供給することに対して受容不可能な状態から、負荷48に電力供給することに対して受容可能な状態に復帰したことを必ずしも示していない。
さらに、制御回路62は、スイッチ66を閉じることをモータユニット60に示すか否かを決定するために、AC電力源46からの電力が負荷48に電力供給することに対して受容不可能な状態から、負荷48に電力供給することに対して受容可能な状態に変化したという情報に加えて、情報を分析し得る。制御回路62は、例えば、電力が負荷48に電力供給することに対して受容可能な状態に復帰するときにタイマを起動し、次いでタイマの終了に応答して、指示をモータユニット60に送信することにより、スイッチ66を閉じさせる。さらに、UPS電力用回路網を電力用リレー機構に接続するバス上のDC電圧が監視され、この電圧が、例えば、デルタコンバージョンシステムにおける閾値電圧以上でない場合には、スイッチ20が閉じられることが防止され得る。さらに、他の基準がまた試験され得る。制御回路62は、複数の基準を分析した後、単一の信号をモータユニット60に送信し得るか、または複数の信号の各々が1つ以上の基準に基づく決定を示す複数の信号を送信し得、モータユニット60は、これらの信号を分析することにより、スイッチ閉信号をモータアクチュエータ68に送信するか否か、およびいつ送信するかを決定し得る。複数の指示は、制御回路62からの単一の信号の中に組み合わせられ得る。同様な技術が利用されて、スイッチ開信号をモータアクチュエータ68に送信するか否か、およびいつ送信するかを決定し得る。制御回路62のこれらの実施形態に適応するために、モータユニット60は、制御回路62からの指示を待つように構成されることにより、電力がAC電力源46によって提供される状態に復帰したことを制御回路62が示した後、モータアクチュエータ68を作動させ得る。従って、モータユニット60は、AC電力源46が再び適切に作動しているという制御回路62からの指示と、1つ以上の他の基準を示す制御回路62からの1つ以上の他の指示とに応答して、スイッチ66を閉じさせ得る。

Claims (24)

  1. 無停電電源(UPS)システムであって、
    AC入力電力を受け取るように構成されている入力と、
    該入力に結合され、該AC入力電力を第一のDC電力に変換することと、第二のDC電力を該第一のDC電力に変換することとを行うように構成されている電力コンバータ回路網と、
    該電力コンバータ回路網に結合され、負荷に結合されるように構成されている出力と、
    少なくとも1つの電池を含む電池パックであって、該電池パックは、該第二のDC電力を提供するように構成されている、電池パックと、
    該電力コンバータ回路網と、該電池パックとに結合され、開路位置と閉路位置との間を選択的に移動する電力用リレー機構であって、該電力用リレー機構は、該閉路位置にある場合には、該電池パックを該電力コンバータ回路網に結合し、該開路位置にある場合には、該電池パックを該電力コンバータ回路網から分離する、電力用リレー機構と、
    制御信号を提供するように構成されている制御回路網と
    を備え、該電力用リレー機構は、該制御回路網に結合されているモータアクチュエータを含み、該モータアクチュエータは、該電力用リレー機構を該開路位置から該閉路位置に変化させる該制御信号に応答する、UPSシステム。
  2. 前記制御回路網は、前記入力における前記AC入力電力が前記第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、該第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることの決定に応答して、自動的に前記制御信号を前記電力用リレー機構に提供するように構成されている、請求項1に記載のUPSシステム。
  3. 前記制御回路網は、前記入力における前記AC入力電力が前記第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、該第一のDC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることと、少なくとも1つのさらなる基準が満たされていることとの両方の決定に応答して、自動的に前記制御信号を前記電力用リレー機構に提供するように構成されている、請求項1に記載のUPSシステム。
  4. 前記満たされている少なくとも1つのさらなる基準は、前記電力用リレー機構が前記開路位置にあるという指示である、請求項3に記載のUPSシステム。
  5. 前記満たされている少なくとも1つのさらなる基準は、タイマの終了である、請求項3に記載のUPSシステム。
  6. 前記電力用リレー機構は、該電力用リレー機構を前記閉路位置から前記開路位置に変化させるように構成されている不足電圧リレーと分路トリップとのうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項1に記載のUPSシステム。
  7. 前記モータアクチュエータは、前記電力用リレー機構を前記閉路位置から前記開路位置に変化させるようにさらに構成されている、請求項6に記載のUPSシステム。
  8. 前記電力用リレー機構は、該電力用リレー機構を前記閉路位置から前記開路位置に前記モータアクチュエータと独立に変化させるように構成されている不足電圧リレーと分路トリップとのうちの少なくとも1つをさらに含む、請求項7に記載のUPSシステム。
  9. 無停電電源(UPS)システムであって、
    AC入力電力を受け取るように構成されているUPS入力と、
    負荷に結合されるように構成されているUPS出力と、
    キャビネットと、
    該キャビネット内に配置され、一体的に結合されている複数の電池を含む電池パックであって、該電池パックは、電池パックDC電力を提供する、電池パックと、
    該電池パックに結合されているリレー機構入力を有し、開路位置と閉路位置との間を選択的に移動する電力用リレー機構であって、該電力用リレー機構は、該閉路位置にある場合には、該リレー機構入力をリレー機構出力に結合し、該開路位置にある場合には、該リレー機構入力を該リレー機構出力から分離する、電力用リレー機構と、
    該UPS入力と、該UPS出力と、該リレー機構出力とに結合されている電力コンバータ回路網であって、該電力コンバータ回路網は、該AC入力電力を出力AC電力に変換することと、該電池パックDC電力を該出力AC電力に変換することと、該出力AC電力を該UPS出力に提供することとを行うように構成されている、電力コンバータ回路網と
    を備え、該電力用リレー機構は、制御回路網に結合されているモータアクチュエータを含み、該モータアクチュエータは、該UPS入力における該AC入力電力が該出力AC電力を提供することにおける使用に対して受容不可能な状態から、該出力AC電力を提供することにおける使用に対して受容可能な状態に変化していることを含む少なくとも1つの基準に応答して、該電力用リレー機構を該開路位置から該閉路位置に自動的に変化させるように構成されている、UPSシステム。
  10. 前記少なくとも1つの基準は、前記電力用リレー機構が前記開路位置にあることをさらに含む、請求項9に記載のUPSシステム。
  11. 前記少なくとも1つの基準は、前記電力用リレー機構において、少なくとも閾値と同じ高さの電圧を有するDC電力をさらに含む、請求項10に記載のUPSシステム。
  12. 電池パックシステムであって、
    標準サイズの情報技術機器用ラックと、
    電力出力と、
    一体的に結合されて、電池パックDC電力を提供する複数の電池であって、該電池は、該機器用ラック内に配置されている、複数の電池と、
    該電力出力と、該電池パックとに結合されている電力用リレー機構と
    を備え、該電力用リレー機構は、該電池パックを該電力出力に選択的に結合し、該電池パックを該電力出力から選択的に分離し、該電力用リレー機構は、該電池パックシステムと関連づけられる主電力が利用不可能であり、該複数の電池からの電圧が所望のレベル未満であることを含む基準を示す制御信号に応答して、該複数の電池を該電力出力に結合することから、該複数の電池を該電力出力から分離することに該電力用リレー機構を自動的に変化させるモータアクチュエータを含む、電池パックシステム。
  13. 前記基準は、タイマの終了をさらに含む、請求項12に記載の電池パックシステム。
  14. 電力用回路網への電池パックの自動化された再接続を提供する方法であって、該方法は、
    電力出力回路と電池パックとを選択的に結合するための少なくとも1つの基準を監視することであって、該少なくとも1つの基準は主電力源の受容可能性を含む、ことと、
    該電力出力回路と該電池パックとを結合するために、該少なくとも1つの基準に基づいて、制御信号を電力用リレー機構内のモータアクチュエータに送信することと、
    該制御信号に応答して、該電池パックを該電力用回路網に接続することと
    を包含する、方法。
  15. 前記監視することは、前記電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視することを含む、請求項14に記載の方法。
  16. 前記監視することは、タイマを監視することを含む、請求項14に記載の方法。
  17. プロセッサに、
    電力出力回路と電池パックとを選択的に結合するための少なくとも1つの基準であって、該少なくとも1つの基準は、主電力源の受容可能性を含む、基準を監視させ、
    該少なくとも1つの監視された基準に基づいて、該電力出力回路と該電池パックとを結合するための制御信号を電力用リレー機構内のモータアクチュエータに送信させる
    命令を含む、自身の上に格納される命令シーケンスを伴う、コンピュータ読み取り可能媒体。
  18. 前記プロセッサに監視させる前記命令は、該プロセッサに前記電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視させる、請求項17に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。
  19. 前記プロセッサに監視させる前記命令は、該プロセッサにタイマを監視させる、請求項17に記載のコンピュータ読み取り可能媒体。
  20. 電力出力回路と電池パックとを選択的に結合する電力用リレー機構であって、該電力用リレー機構は、
    電池パックを電力出力回路に選択的に結合することと、該電池パックを該電力出力から選択的に分離することとを行うように構成されているスイッチング回路と、
    該スイッチング回路に結合され、かつ、該電力出力回路と関連づけられる主電力が利用不可能な状態から利用可能な状態に変化していることを含む少なくとも1つの基準に応答して、該電池パックを該電力出力回路に結合するための該スイッチング回路を自動的に作動させるように構成されるモータアクチュエータと
    を備える、電力用リレー機構。
  21. 前記モータアクチュエータに結合され、前記少なくとも1つの基準を示す制御信号を該モータアクチュエータに提供するように構成される制御回路をさらに備える、請求項20に記載の電力用リレー機構。
  22. 前記制御回路は、前記主電力を監視するようにさらに構成される、請求項21に記載の電力用リレー機構。
  23. 前記制御回路は、前記電力出力回路と関連づけられる安全状態を監視することと、該監視された安全状態のステータスに部分的に基づいて前記制御信号を提供することとを行うようにさらに構成される、請求項21に記載の電力用リレー機構。
  24. 前記制御回路は、タイマを監視することと、該監視されたタイマのステータスに部分的に基づいて前記制御信号を提供することとを行うようにさらに構成される、請求項21に記載の電力用リレー機構。
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8782443B2 (en) 2010-05-25 2014-07-15 Microsoft Corporation Resource-based adaptive server loading
WO2011147076A1 (zh) * 2010-05-25 2011-12-01 海能达通信股份有限公司 一种双电源平稳切换装置及方法
US8384244B2 (en) 2010-06-09 2013-02-26 Microsoft Corporation Rack-based uninterruptible power supply
US8487473B2 (en) 2010-06-24 2013-07-16 Microsoft Corporation Hierarchical power smoothing
US8952566B2 (en) 2010-10-26 2015-02-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Chassis slots accepting battery modules and other module types
US8193662B1 (en) * 2011-10-17 2012-06-05 Google Inc. Power supply source blending and smoothing
WO2013094015A1 (ja) * 2011-12-20 2013-06-27 日立ビークルエナジー株式会社 電池監視・制御用集積回路および電池システム
WO2013162493A1 (en) 2012-04-23 2013-10-31 Otis Elevator Company Battery field disconnect method
CN104811020A (zh) * 2014-01-27 2015-07-29 台达电子企业管理(上海)有限公司 电源系统及供电方法
JP6415485B2 (ja) * 2016-06-29 2018-10-31 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 動力設備システムおよび動力設備システムの制御方法
CN109891705B (zh) * 2016-10-27 2022-11-22 株式会社村田制作所 电力供给装置以及蓄电装置
GB2575819A (en) * 2018-07-24 2020-01-29 Eaton Intelligent Power Ltd Uninterruptible power supply, arc quenching device, electrical appliance and method for reducing an arc energy
CN109713775A (zh) * 2019-02-27 2019-05-03 广州宝狮新能源有限公司 一种包含多个不间断电源的锂电池组储能系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06311668A (ja) * 1993-04-23 1994-11-04 Omron Corp 無停電電源装置
JP2000245074A (ja) * 1999-02-22 2000-09-08 Densei Lambda Kk 蓄電池の容量低下防止方法
JP2001351497A (ja) * 2000-06-05 2001-12-21 Nitto Electric Works Ltd 開閉器の電動操作装置
JP2002124225A (ja) * 2000-10-16 2002-04-26 Toshiba Battery Co Ltd 電池パック
US20020122322A1 (en) * 2001-03-02 2002-09-05 Oughon George W. Uninterruptible power supply systems and methods using rectified AC with current control
US20030048006A1 (en) * 2000-10-27 2003-03-13 Liebert Corporation Uninterruptible power supply
JP2006223050A (ja) * 2005-02-10 2006-08-24 Ntt Facilities Inc 電力供給システム

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5081367A (en) * 1990-07-06 1992-01-14 Westinghouse Electric Corp. Electric power system with maintenance bypass for uninterruptible power supply using closed transition operation
JPH0439088U (ja) 1990-07-26 1992-04-02
US5432386A (en) * 1992-10-26 1995-07-11 International Business Machines Corporation Battery back-up control circuit for battery backed up rack mounted devices
GB2303979B (en) * 1995-08-02 2000-03-29 Mitsubishi Electric Corp A control system and control method for uninterruptible power supply
RU2133542C1 (ru) * 1998-02-18 1999-07-20 Казьмин Григорий Павлович Способ управления системой бесперебойного электропитания в аварийных режимах
US6271605B1 (en) * 1999-05-04 2001-08-07 Research In Motion Limited Battery disconnect system
US6175311B1 (en) * 2000-02-17 2001-01-16 Digipower Manufacturing Inc. On-line UPS controllable from far end
US6310783B1 (en) * 2000-03-29 2001-10-30 Powerware Corporation Modular method and apparatus for building an uninterruptible power system (UPS)
US6737762B2 (en) * 2001-10-26 2004-05-18 Onan Corporation Generator with DC boost for uninterruptible power supply system or for enhanced load pickup
JP3917099B2 (ja) * 2003-03-31 2007-05-23 株式会社ユタカ電機製作所 Acアダプタ電源装置
FR2858133B1 (fr) * 2003-07-25 2006-02-03 Michel Combier Dispositif de commutation electrique intelligent pour la securisation des moyens de distribution d'electricite
US20050206241A1 (en) * 2004-03-17 2005-09-22 Piyush Saxena Web-enabled UPS
US7688048B2 (en) * 2007-02-21 2010-03-30 American Power Conversion Corporation 3-phase high power UPS

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06311668A (ja) * 1993-04-23 1994-11-04 Omron Corp 無停電電源装置
JP2000245074A (ja) * 1999-02-22 2000-09-08 Densei Lambda Kk 蓄電池の容量低下防止方法
JP2001351497A (ja) * 2000-06-05 2001-12-21 Nitto Electric Works Ltd 開閉器の電動操作装置
JP2002124225A (ja) * 2000-10-16 2002-04-26 Toshiba Battery Co Ltd 電池パック
US20030048006A1 (en) * 2000-10-27 2003-03-13 Liebert Corporation Uninterruptible power supply
US20020122322A1 (en) * 2001-03-02 2002-09-05 Oughon George W. Uninterruptible power supply systems and methods using rectified AC with current control
JP2006223050A (ja) * 2005-02-10 2006-08-24 Ntt Facilities Inc 電力供給システム

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