JPWO2010137163A1 - 無停電電源装置 - Google Patents

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Abstract

この無停電電源装置では、インバータ(3)の出力電力を整流する整流回路(7)を設け、インバータ(3)の第1回目の起動時は、整流回路(7)の出力電力を電気二重層コンデンサ(10)に供給し、インバータ(3)の第2回目以降の起動時は、コンバータ(1)および整流回路(7)のうちのいずれか一方の出力電力を電気二重層コンデンサ(10)に選択的に供給する。したがって、インバータ(3)を制御することにより、電気二重層コンデンサ(10)の予備充電を簡単な構成で容易に行なうことができる。

Description

この発明は無停電電源装置に関し、特に、電力貯蔵装置として電気二重層コンデンサを用いた無停電電源装置に関する。
従来より、コンピュータシステム等の重要負荷に交流電力を安定的に供給するための電源装置として、無停電電源装置が広く用いられている。たとえば特開2001−61238号公報(特許文献1)に示されるように、無停電電源装置は一般に、交流電力を直流電力に変換するコンバータと、直流電力を交流電力に変換するインバータと、直流電力を蓄える電力貯蔵装置を備える。常時にはコンバータは商用交流電源からの交流電力を直流電力に変換し、電力貯蔵装置を充電しながらインバータに直流電力を供給する。インバータは直流電力を交流電力に変換して負荷に供給する。商用交流電源が停電した場合には、電力貯蔵装置からの電力がインバータに供給され、インバータは負荷への交流電力の供給を継続する。
特開2001−61238号公報
電力貯蔵装置としては、蓄電池、電気二重層コンデンサなどが使用される。環境保護、寿命の観点では、電気二重層コンデンサは蓄電池よりも優れている。しかし、電気二重層コンデンサは、停電時間が長い場合、蓄電池と違って0Vまで放電される。したがって、電気二重層コンデンサを使用する場合、コンバータによる通常の充電を行なう他、装置の起動時や長い停電があったときは、電気二重層コンデンサを0Vから所定の電圧まで予備充電する必要がある。
予備充電を行なう方法として、コンバータと電気二重層コンデンサとの間に双方向チョッパ回路を設け、双方向チョッパ回路を制御することによってコンバータから電気二重層コンデンサに流れる電流を徐々に増大させる方法が考えられる。しかし、この方法には、装置寸法の大型化、装置構成の複雑化を招くと言う問題がある。
それゆえに、この発明の主たる目的は、電気二重層コンデンサの予備充電を簡単な構成で容易に行なうことが可能な無停電電源装置を提供することである。
この発明に係る無停電電源装置は、コンバータ、電気二重層コンデンサ、インバータ、整流回路、および充電回路を備えたものである。コンバータは、商用交流電源からの第1の交流電力を直流電力に変換する。電気二重層コンデンサは、直流電力を蓄える。インバータは、コンバータおよび電気二重層コンデンサからの直流電力を第2の交流電力に変換する。整流回路は、第2の交流電力を直流電力に変換する。充電回路は、インバータの第1回目の起動時は、整流回路の出力電力を電気二重層コンデンサに供給し、インバータの第2回目以降の起動時は、コンバータおよび整流回路のうちのいずれか一方の出力電力を電気二重層コンデンサに選択的に供給する。
この発明に係る無停電電源装置では、インバータの出力電力を直流電力に変換する整流回路を設け、インバータの第1回目の起動時は、整流回路の出力電力を電気二重層コンデンサに供給し、インバータの第2回目以降の起動時は、コンバータおよび整流回路のうちのいずれか一方の出力電力を電気二重層コンデンサに選択的に供給する。したがって、インバータを制御することにより、電気二重層コンデンサの予備充電を簡単な構成で容易に行なうことができる。
この発明の一実施の形態による無停電電源装置の構成およびバイパス給電モードを示す回路ブロック図である。 図1に示した無停電電源装置の起動時の動作を示すタイムチャートである。 図1に示した無停電電源装置のEDLC予備充電モードを示す回路ブロック図である。 図1に示した無停電電源装置のEDLC充電モードを示す回路ブロック図である。 図1に示した無停電電源装置のインバータ給電モードを示す回路ブロック図である。 図1に示した無停電電源装置の動作を示すフローチャートである。 図1に示した制御回路のうちのインバータのソフトスタートに関連する部分を示す回路ブロック図である。 図7に示したソフトスタート回路の動作を示すタイムチャートである。
この発明の一実施の形態による無停電電源装置は、図1に示すように、スイッチSW1〜SW6、コンバータ1、コンデンサ2,5、インバータ3、変圧器4、STS6、整流回路7、電流検出回路8、制御回路9、および電気二重層コンデンサ10を備える。
スイッチSW1の一方端子は商用交流電源からの交流電圧VAC1を受け、その他方端子はコンバータ1に接続される。スイッチSW1は、制御回路9によって制御され、無停電電源装置の電源が投入された場合に導通する。コンバータ1は、制御回路9によって制御され、スイッチSW1を介して商用交流電源から供給される交流電圧VAC1を直流電圧に変換して電源ノードN1に出力する。コンデンサ2は、電源ノードN1と基準電圧GNDのラインとの間に接続され、電源ノードN1の電圧を平滑化する。
インバータ3は、制御回路9によって制御され、電源ノードN1の直流電圧を商用周波数の交流電圧VAC2に変換する。変圧器4は、インバータ3の出力電圧VAC2をスイッチSW2の一方端子に伝達する。コンデンサ5は、変圧器4の出力ノードと基準電圧GNDのラインとの間に接続される。変圧器4およびコンデンサ4は、インバータ3などで発生したノイズを除去する出力フィルタを構成する。
スイッチSW2の他方端子は、コンピュータシステムのような重要な負荷11に接続される。スイッチSW2は、制御回路9によって制御され、インバータ3の出力電圧VAC2を負荷11に供給するインバータ給電モード時に導通し、商用交流電源からの交流電圧VAC1をバイパス用のスイッチSW3,SW4を介して負荷11に供給するバイパス給電モード時に非導通になる。
スイッチSW3の一方端子は商用交流電源からの交流電圧VAC1を受け、その他方端子はスイッチSW4を介して負荷11に接続される。スイッチSW3は、無停電電源装置の使用時に導通状態にされる。スイッチSW4は、制御回路9によって制御され、インバータ給電モード時に非導通になり、バイパス給電モード時に導通する。STS6は、スイッチSW4に並列接続される。STS6は、制御回路9によって制御され、インバータ給電モード時にインバータ3が故障した場合に導通し、商用交流電源からの交流電力VAC1を負荷11に瞬時に与える。
スイッチSW5の一方端子は変圧器4の出力ノードに接続され、その他方端子は整流回路7の入力ノードに接続される。スイッチSW5は、制御回路9によって制御され、電気二重層コンデンサ10の予備充電を行なうEDLC(Electric Double-Layer Capacitor:電気二重層コンデンサ)予備充電モード時に導通し、それ以外の期間は非導通になる。
整流回路7は、EDLC予備充電モード時に、スイッチSW5を介して与えられる交流電圧VAC2を整流して直流電圧を生成する。電気二重層コンデンサ10の正極は整流回路7の出力ノード10に接続され、その負極は基準電圧GNDのラインに接続される。電気二重層コンデンサ10は、直流電力を蓄える。
スイッチSW6は、電気二重層コンデンサ10の正極と電源ノードN1との間に接続される。スイッチSW6は、制御回路9によって制御され、EDLC予備充電モード時は非導通になり、それ以外の期間は導通する。
電流検出回路8は、整流回路7から電気二重層コンデンサ10に流れる直流電流を検出し、検出値を示す信号を制御回路9に与える。制御回路9は、商用交流電源からの交流電圧VAC1および電流検出回路8の出力信号に基づいて、無停電電源装置全体を制御する。
次に、この無停電電源装置の動作について説明する。図2は、インバータ3の第1回目の起動時の動作を示すタイムチャートである。初期状態では、図1に示すように、スイッチSW3,SW4が導通するとともにスイッチSW1,SW2,SW5,SW6が非導通になり、商用交流電源からの交流電圧VAC1がスイッチSW3,SW4を介して負荷1に供給されている。
ある時刻t0において無停電電源装置の電源が投入されると、時刻t1においてスイッチSW1が導通し、時刻t2においてコンバータ1が活性化される。次いで時刻t3において、インバータ3が活性化されるとともにスイッチSW5が導通し、図3に示すように、EDLC予備充電モードが開始される。インバータ3は、変圧器4の偏磁を防止するために、出力電圧VAC2が徐々に上昇するように制御される。インバータ3の出力電圧VAC2は、変圧器4およびスイッチSW5を介して整流回路7に与えられる。整流回路7は、インバータ3の出力電圧VAC2を整流して電気二重層コンデンサ10に供給する。このため、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCも徐々に上昇する。
このとき制御回路9は、電流検出回路8によって検出された整流回路7の出力電流がしきい値電流を超えた場合は、インバータ3の出力電圧VAC2の上昇を一旦停止させる。制御回路9は、整流回路7の出力電流がしきい値電流よりも低下した場合は、インバータ3の出力電圧VAC2を再度上昇させる。
次に、時刻t4においてインバータ3の出力電圧VAC2が所定の電圧に到達し、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCが所定の電圧に到達すると、スイッチSW5が非導通になるとともにスイッチSW6が導通し、図4に示すように、EDLC充電モードが開始される。コンバータ1の出力電圧は、スイッチSW6を介して電気二重層コンデンサ10に供給され、電気二重層コンデンサ10が充電される。
次いで図4において、スイッチSW2が導通し、インバータ3の出力電圧VAC2が変圧器4およびスイッチSW2を介して負荷11に供給される。このとき、スイッチSW3,SW4も導通しているので、負荷11には、商用交流電源からの交流電圧VAC1とインバータ3の出力電圧VAC2の両方が供給される。
次に図5に示すように、スイッチSW4が非導通になり、インバータ給電モードが実現される。インバータ給電モードでは、商用交流電源から交流電圧VAC1が供給されている通常動作時は、コンバータ1は、商用交流電源からの交流電力を直流電力に変換してインバータ3および電気二重層コンデンサ10に与える。商用交流電源からの交流電圧VAC1の供給が停止された停電時は、コンバータ1は駆動停止し、電気二重層コンデンサ10に蓄えられた直流電力がインバータ3に供給される。インバータ3は、直流電力を交流電力に変換して負荷11に供給する。したがって、停電時でも、負荷11に交流電力を供給して負荷11を駆動させることができる。停電時間が短い場合は図5のインバータ給電モードを継続し、停電時間が長い場合は、電気二重層コンデンサ10を予備充電する必要があるので、図1のバイパス給電モードに戻る。
図6は、この無停電電源装置の動作を示すフローチャートである。図6において、電源が投入されると、ステップS1において制御回路9はバイパス給電モードを実行し、商用交流電源からの交流電力をスイッチSW3,SW4を介して負荷11に供給する。ステップS2において、制御回路9はEDLC予備充電モードを実行し、スイッチSW1,SW5を導通させるとともにインバータ3の出力電力を徐々に上昇させる。これにより、インバータ3の出力電力が整流回路7で整流されて直流電力に変換され、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCが徐々に上昇する。
ステップS3において、制御回路9はEDLC充電モードを実行し、スイッチSW5を非導通にするとともにスイッチSW6を導通させ、整流回路7の出力電力の代わりにコンバータ1の出力電力を電気二重層コンデンサ10に供給する。ステップS4において、制御回路9はインバータ給電モードを実行し、スイッチSW4を非導通にするとともにスイッチSW2を導通させ、商用交流電源からの交流電力の代わりに、インバータ3の出力電力を負荷11に供給する。
ステップS5において、制御回路9は停電があったか否かを判別し、停電があった場合はステップS6において停電時間Tbが予め定められた時間T0よりも長いか否かを判別する。制御回路9は、停電時間Tbが予め定められた時間T0よりも短いと判別した場合は、電気二重層コンデンサ10の予備充電を行なう必要がないのでステップS4に戻る。また、制御回路9は、停電時間Tbが予め定められた時間T0よりも長いと判別した場合は、電気二重層コンデンサ10の予備充電を再度行なう必要があるのでステップS1に戻る。
なお、停電時には電気二重層コンデンサ10に蓄えられていた直流電力がインバータ3に供給され、停電時間Tbが長くなるほどに電気二重層コンデンサ10の充電レベルが低下する。したがって、停電時間Tbが予め定められた時間T0よりも長いか否かを判別するということは、電気二重層コンデンサ10の充電レベルが予め定められたしきい値レベルよりも低いか否かを判別することに相当する。電気二重層コンデンサ10の充電レベルが予め定められたしきい値レベルよりも低いか否かを判別する方法としては、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCが予め定められたしきい値電圧よりも低いか否かを判別方法もある。
図7は、制御回路9のうちのインバータ3のソフトスタートに関連する部分を示す回路ブロック図である。図7において、制御回路9は、ANDゲート20、ORゲート21、フリップフロップ22、比較回路23、およびソフトスタート回路24を含む。
ANDゲート20は、信号F1〜F3の論理積信号をフリップフロップ22のセット端子(S)に与える。信号F1は、スイッチSW1が導通した場合に「H」レベルになる信号である。信号F2は、インバータ給電モードの実行が指令された場合に「H」レベルになる信号である。信号F3は、インバータ3の出力電圧VAC2が目標電圧に到達した場合に「H」レベルになる信号である。信号F1〜F3がともに「H」レベルにされると、ANDゲート20の出力信号が「H」レベルに立ち上げられ、フリップフロップ22がセットされてフリップフロップ22の出力信号φ22が「H」レベルになる。したがって、フリップフロップ22の出力信号φ22が「H」レベルになっている場合は、電気二重層コンデンサ10の予備充電が終了している。
ORゲート21は、信号F4,F5の論理和信号をフリップフロップ22のリセット端子(R)に与える。信号F4は、重故障が起こった場合に「H」レベルにされる信号である。信号F5は、無停電電源装置が故障してリセットされた場合に「H」レベルにされる信号である。信号F4および信号F5のうちの少なくとも1つの信号が「H」レベルにされると、ORゲート21の出力信号が「H」レベルに立ち上げられ、フリップフロップ22がリセットされてフリップフロップ22の出力信号φ22が「L」レベルになる。したがって、フリップフロップ22の出力信号φ22が「L」レベルになっている場合は、電気二重層コンデンサ10の予備充電を行なう必要がある。
比較回路23は、電流検出回路8で検出された整流回路7の出力電流Iと予め定められたしきい値電流ITHとを比較し、比較結果に応じたレベルの信号φ23を出力する。整流回路7の出力電流Iがしきい値電流ITHよりも高い場合、信号φ23は「H」レベルになる。整流回路7の出力電流Iがしきい値電流ITHよりも低い場合、信号φ23は「L」レベルになる。ソフトスタート回路24は、信号φ22,φ23に従って、インバータ3の出力電圧指令値VCを0から目標電圧指令値VTまで徐々に上昇させる。インバータ3の出力電圧VAC2は、出力電圧指令VCに従って目標電圧まで徐々に上昇する。
図8は、ソフトスタート回路24の動作を例示するタイムチャートである。図8中の曲線Aは、信号φ22,φ23がともに「L」レベルの場合におけるインバータ3の出力電圧指令値VCの時間変化を示している。この場合、電気二重層コンデンサ10の予備充電を行なう必要があるので、ソフトスタート回路24は、インバータ3の出力電圧指令値VCを0から目標電圧指令値VTまでたとえば600秒かけて徐々に上昇させる。これにより、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCを0Vから所定の電圧まで徐々に上昇させることができ、整流回路7に過電流が流れるのを防止するとともに、変圧器4の偏磁を防止することができる。
また、図8中の曲線Bは、信号φ22,φ23がそれぞれ「H」レベルおよび「L」レベルの場合におけるインバータ3の出力電圧指令値VCの時間変化を示している。この場合、電気二重層コンデンサ10の予備充電が一度行なわれているので、電気二重層コンデンサ10に電荷が残っている。そこで、ソフトスタート回路24は、インバータ3の出力電圧指令値VCを、信号φ22が「L」レベルの場合よりも速い速度で上昇させる。すなわち、ソフトスタート回路24は、インバータ3の出力電圧指令値VCを0から目標電圧指令値VTまでたとえば1秒かけて徐々に上昇させる。これにより、電気二重層コンデンサ10の端子間電圧VDCを所定の電圧まで比較的速く上昇させることができる。
また、図8中の曲線Cは、信号φ22が「H」レベルである場合において、信号φ23が複数回(図8では3回)「L」レベルから「H」レベルに変化した場合におけるインバータ3の出力電圧指令値VCの時間変化を示している。この場合、電気二重層コンデンサ10の予備充電が一度行なわれているので、電気二重層コンデンサ10に電荷が残っている。そこで、ソフトスタート回路24は、インバータ3の出力電圧指令値VCを、信号φ22が「L」レベルの場合よりも速い速度で上昇させる。
しかし、整流回路7の出力電流Iがしきい値電流ITHを超えた場合は、ソフトスタート回路24はインバータ3の出力電圧指令値VCの上昇を一旦停止させ、整流回路7の出力電流Iがしきい値電流ITHよりも小さくなるのを待つ。整流回路7の出力電流Iがしきい値電流ITHよりも低下した場合は、ソフトスタート回路24はインバータ3の出力電圧指令値VCを再度上昇させる。この場合、インバータ3の出力電圧指令値VCは、1秒と600秒の間の時間txをかけて0から目標電圧指令値VTまで変化する。このように、インバータ3の出力電圧指令値VCを上昇させたり、その上昇を一旦停止することを繰り返すことにより、過電流が流れるのを防止しながら、電気二重層コンデンサ10を迅速に充電することができる。
この実施の形態では、変圧器4の偏磁を防止するために従来から設けられているインバータ3のソフトスタート機能を利用して電気二重層コンデンサ10の予備充電を行なう。したがって、予備充電回路を別途設ける場合に比べ、電気二重層コンデンサ10の予備充電を簡単な構成で容易に行なうことができる。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
SW1〜SW6 スイッチ、1 コンバータ、2,5 コンデンサ、3 インバータ、4 変圧器、6 STS(Static Transfer Switch)、7 整流回路、8 電流検出回路、9 制御回路、10 電気二重層コンデンサ、11 負荷、20 ANDゲート、21 ORゲート、22 フリップフロップ、23 比較回路、24 ソフトスタート回路。

Claims (7)

  1. 商用交流電源からの第1の交流電力を直流電力に変換するコンバータ(1)と、
    直流電力を蓄える電気二重層コンデンサ(10)と、
    前記コンバータ(1)および前記電気二重層コンデンサ(10)からの直流電力を第2の交流電力に変換するインバータ(3)と、
    前記第2の交流電力を直流電力に変換する整流回路(7)と、
    前記インバータ(3)の第1回目の起動時は、前記整流回路(7)の出力電力を前記電気二重層コンデンサ(10)に供給し、前記インバータ(3)の第2回目以降の起動時は、前記コンバータ(1)および前記整流回路(7)のうちのいずれか一方の出力電力を前記電気二重層コンデンサ(10)に選択的に供給する充電回路(9,SW5,SW6)とを備える、無停電電源装置。
  2. 前記充電回路(9,SW5,SW6)は、前記インバータの第2回目以降の起動時において、前記電気2重層コンデンサの充電レベルが予め定められたしきい値レベルよりも低いと判別した第1の場合は、前記整流回路(7)の出力電力を前記電気二重層コンデンサ(10)に供給し、前記電気2重層コンデンサ(10)の充電レベルが前記予め定められたしきい値レベルよりも高いと判別した第2の場合は、前記コンバータ(1)の出力電力を前記電気二重層コンデンサ(10)に供給する、請求の範囲第1項に記載の無停電電源装置。
  3. 前記充電回路(9,SW5,SW6)は、前記商用交流電源の停電時間が予め定められた時間よりも長い場合は、前記電気2重層コンデンサ(10)の充電レベルが前記予め定められたしきい値レベルよりも低いと判別し、前記商用交流電源の停電時間が前記予め定められた時間よりも短い場合は、前記電気2重層コンデンサ(10)の充電レベルが前記予め定められたしきい値レベルよりも高いと判別する、請求の範囲第2項に記載の無停電電源装置。
  4. 前記充電回路(9,SW5,SW6)は、前記電気二重層コンデンサ(10)の端子間電圧が予め定められた電圧よりも低い場合は、前記電気2重層コンデンサ(10)の充電レベルが前記予め定められたしきい値レベルよりも低いと判別し、前記電気二重層コンデンサ(10)の端子間電圧が前記予め定められた電圧よりも高い場合は、前記電気2重層コンデンサ(10)の充電レベルが前記予め定められたしきい値レベルよりも高いと判別する、請求の範囲第2項に記載の無停電電源装置。
  5. さらに、前記第1および第2の交流電力を受け、前記インバータ(3)の第1回目の起動が終了したことに応じて前記第2の交流電力を負荷(11)に供給し、前記商用交流電源の停電があった場合において、前記第1の場合は前記第1の交流電力を前記負荷(11)に供給し、前記第2の場合は前記第2の交流電力を前記負荷(11)に供給する切換回路(9,SW2,SW4)を備える、請求の範囲第2項に記載の無停電電源装置。
  6. さらに、前記インバータ(3)の第1回目の起動時は、前記インバータ(3)の出力電圧を第1の速度で目標電圧まで上昇させ、前記インバータ(3)の第2回目以降の起動時は、前記インバータ(3)の出力電圧を前記第1の速度よりも速い第2の速度で目標電圧まで上昇させるソフトスタート回路(24)を備える、請求の範囲第1項に記載の無停電電源装置。
  7. さらに、前記整流回路(7)の出力電流を検出する電流検出回路(8)を備え、
    前記ソフトスタート回路(24)は、前記電流検出回路(8)の検出値が予め定められたしきい値電流よりも低い場合は、前記インバータ(3)の出力電圧を前記第1または第2の速度で上昇させ、前記電流検出回路(8)の検出値が前記予め定められたしきい値電流よりも高い場合は、前記インバータ(3)の出力電圧の上昇を一旦停止させる、請求の範囲第6項に記載の無停電電源装置。
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