JP2012120414A - 直流給電システム及び双方向電力変換装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】交流電圧を直流電圧に変換して外部負荷3への電力供給線9,10へ出力する整流装置2と、蓄電池5と、双方向電力変換回路6と、入出力切替部7とを備える。双方向電力変換回路6は、整流装置2からの直流電圧を降圧して蓄電池5を充電する蓄電池充電機能、及び蓄電池5の電圧を昇圧して電力供給線9,10へ出力することにより外部負荷3へ蓄電池5の電力を供給する負荷電圧補償機能を有する。制御部8は、整流装置2の正常動作時には入出力切替部7のモード切替スイッチ13をオンさせると共に双方向電力変換回路6を蓄電池充電機能で動作させ、整流装置2の異常時にはモード切替スイッチ13をオフさせると共に双方向電力変換回路6を負荷電圧補償機能で動作させる。
【選択図】図1
Description
従って、上記構成の直流給電システムによれば、電力変換回路の構成をより簡素化することができ、システム全体のさらなる構成の簡素化・コストダウンが可能となる。
電力変換回路は、外部の電力供給線に接続された第1の入出力端及び蓄電池が接続された第2の入出力端を有すると共に、電力供給線から第1の入出力端に入力された直流電圧を降圧して第2の入出力端から出力することにより該蓄電池を充電する蓄電池充電機能、及び第2の入出力端から入力された蓄電池の電圧を昇圧して第1の入出力端から電力供給線へ出力する電力供給機能を有する。
[第1実施形態]
図1に、本実施形態の直流給電システム100の概略構成を示す。尚、図1の直流給電システム100において、図4に示した従来の直流給電システム120と同じ構成要素には図4と同じ符号を付している。
そのため、蓄電池5の充電用として従来は独立して設けられていた充電装置が不要となり、システム全体の構成の簡素化・小型化・コストダウンが可能となる。
次に、第2実施形態の直流給電システム50について、図3を用いて説明する。図3に示す本実施形態の直流給電システム50は、外部負荷を複数有し、外部負荷毎にそれぞれ電力供給線を有することにより、整流装置57からの直流電圧が各電力供給線を介して各外部負荷へ並列に供給されるよう構成されたものであり、外部負荷毎に、その外部負荷に対応した電力供給線に、蓄電池、双方向電力変換回路、モード切替スイッチ、及び制御部からなるシステム(即ち図1に示した直流給電システム1のうち整流装置2を除いた構成)が接続されている。
Claims (5)
- 交流電力系統から入力される交流電圧を直流電圧に変換して外部負荷への電力供給線へ出力する整流装置と、
蓄電池と、
前記電力供給線と前記蓄電池の間に設けられた双方向電力変換装置と、
を備え、
前記双方向電力変換装置は、
該電力供給線から入力される前記整流装置からの前記直流電圧を降圧して前記蓄電池へ供給することにより該蓄電池を充電する蓄電池充電機能、及び前記蓄電池の電圧を昇圧して前記電力供給線へ出力することにより前記外部負荷へ該蓄電池の電力を供給する負荷電圧補償機能を有する電力変換回路と、
前記整流装置が前記直流電圧を正常に出力可能なときは前記電力変換回路を前記蓄電池充電機能で動作させ、前記整流装置が前記直流電圧を正常に出力できないときは前記電力変換回路を前記負荷電圧補償機能で動作させる制御手段と、を備えている
ことを特徴とする直流給電システム。 - 請求項1に記載の直流給電システムであって、
前記双方向電力変換装置は、
前記電力変換回路と前記電力供給線との間の通電経路上に設けられ、該電力変換回路から該電力供給線への通電を許可してその逆方向の通電は阻止する主ダイオードと、
前記主ダイオードと並列に接続され、該主ダイオードの両端を短絡することにより前記電力供給線から前記電力変換回路への通電を可能とするための主スイッチと、
を備え、
前記制御手段は、前記整流装置が前記直流電圧を正常に出力可能なときは、前記主スイッチを閉じて前記主ダイオードの両端を短絡させると共に前記電力変換回路を前記蓄電池充電機能で動作させ、前記整流装置が前記直流電圧を正常に出力できないときは、前記主スイッチを開くと共に前記電力変換回路を前記負荷電圧補償機能で動作させる
ことを特徴とする直流給電システム。 - 請求項1又は請求項2に記載の直流給電システムであって、
前記電力変換回路は、前記蓄電池充電機能を実現する降圧回路部と前記負荷電圧補償機能を実現する昇圧回路部を有し、
前記昇圧回路部は、少なくとも、
一端が前記蓄電池の正極側に接続されたインダクタと、
一端が前記蓄電池の負極側に接続されて他端が前記インダクタの他端側に接続された第1スイッチと、
前記インダクタと前記第1スイッチの接続点にアノードが接続された第1ダイオードと、
により構成され、
前記降圧回路部は、少なくとも、
前記第1ダイオードに並列接続され、該第1ダイオードの両端を短絡することにより該第1ダイオードのカソード側からアノード側への通電を可能とするための第2スイッチと、
アノードが前記第1スイッチの一端側に接続されてカソードが前記第1スイッチの他端側に接続された第2ダイオードと、
前記インダクタと、
により構成されており、
前記制御手段は、前記電力変換回路を前記負荷電圧補償機能で動作させる際には、前記第2スイッチを開くと共に前記第1スイッチの開閉を制御することにより前記昇圧回路部を動作させて前記蓄電池の電圧を昇圧させ、前記電力変換回路を前記蓄電池充電機能で動作させる際には、前記第1スイッチを開くと共に前記第2スイッチの開閉を制御することにより前記降圧回路部を動作させて前記電力供給線から入力される前記直流電圧を降圧させる
ことを特徴とする直流給電システム。 - 請求項1〜請求項3の何れか1項に記載の直流給電システムであって、
前記外部負荷を複数備えると共に該外部負荷毎にそれぞれ前記電力供給線を有することにより、前記整流装置からの直流電圧が前記各電力供給線を介して前記各外部負荷へ並列に供給されるよう構成されており、
前記外部負荷毎に、該外部負荷に対応した前記電力供給線に前記双方向電力変換装置が接続されている
ことを特徴とする直流給電システム。 - 外部の電力供給線に接続された第1の入出力端及び蓄電池が接続された第2の入出力端を有すると共に、前記電力供給線から前記第1の入出力端に入力された直流電圧を降圧して前記第2の入出力端から出力することにより該蓄電池を充電する蓄電池充電機能、及び前記第2の入出力端から入力された前記蓄電池の電圧を昇圧して前記第1の入出力端から前記電力供給線へ出力する電力供給機能を有する電力変換回路と、
前記第1の入出力端と前記電力供給線との間の通電経路上に設けられ、該第1の入出力端から該電力供給線への通電を許可してその逆方向の通電は阻止する主ダイオードと、
前記主ダイオードと並列に接続され、該主ダイオードの両端を短絡することにより前記電力供給線から前記第1の入出力端への通電を可能とするための主スイッチと、
予め決められた第1の条件が成立した場合には、前記主スイッチを閉じて前記主ダイオードの両端を短絡させると共に前記電力変換回路を前記蓄電池充電機能で動作させ、予め決められた第2の条件が成立した場合には、前記主スイッチを開くと共に前記電力変換回路を前記電力供給機能で動作させるための制御手段と、
を備えたことを特徴とする双方向電力変換装置。
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