KR101106705B1 - 원격 제어 전원 공급 시스템 - Google Patents

원격 제어 전원 공급 시스템 Download PDF

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KR101106705B1
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박영훈
백은미
박재욱
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Abstract

본 발명은 네트워크 등을 통해 외부 원격 제어수단으로부터 수신된 제어신호에 따라 복수 개의 모드로 동작하는 전원 공급 시스템에 관한 것이다. 본 발명은 모선계통(AC Grid), 직류계통부하, 교류계통부하 및 제어수단과 전기적으로 연결되는 전원 공급 시스템에 있어서, 일단이 상기 모선계통과 전기적으로 연결되고, 양방향의 전류를 스위칭(switching)하는 회로차단기; 직류 전원을 공급받아 전기 에너지를 충전하거나 충전된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하 및/또는 상기 교류계통부하에 상기 전기 에너지를 공급하는 축전지; 및 상기 회로차단기로부터 입력받은 교류 전원을 직류 전원으로 변환하여 상기 축전지에 제공하거나, 상기 축전지로부터 입력받은 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 상기 회로차단기에 제공하는 양방향 변환기를 포함하되, 상기 회로차단기 및 상기 양방향 변환기는 상기 제어수단으로부터 입력되는 제어신호에 따라 복수 개의 모드로 작동하는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템을 개시한다. 상기와 같은 원격 제어 전원 공급 시스템은 복수 개의 작동 모드에 따라, 스마트 그리드 시스템에서 필수적으로 요구되는 전기 에너지 저장 기능 및 무정전 전원 공급 기능을 제공한다.
무정전 전원 공급, 스마트 그리드

Description

원격 제어 전원 공급 시스템{REMOTE CONTROLLED POWER SUPPLY SYSTEM}
본 발명은 무정전 전원 공급장치에 사용되는 전원 공급 시스템에 관한 것으로서, 특히 네트워크 등을 통해 외부 원격 제어수단으로부터 수신된 제어신호에 따라 복수 개의 모드로 동작하는 전원 공급 시스템에 관한 것이다.
무정전 전원 공급장치(Uninterruptible Power Supply, 약칭 UPS)는 일반적으로 가정이나 회사, 학교, 공장 등에 공급되는 전원을 사용함에 있어 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등의 전원 이상 현상에 대처하여 지속적으로 안정된 전원을 공급하기 위한 장치이다. 최근 컴퓨터의 보급이 확대되고 안정성과 신뢰성이 요구되는 시스템이 증가함에 따라 무정전 전원 공급장치에 대한 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 특히 최근 정보화 사회가 진전되면서 모든 시스템이 네트워크화 됨에 따라, 기존의 전력망에 정보통신기술(IT)을 접목하여 전력 공급자와 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 스마트 그리드(Smart Grid) 시스템이 도입되고 있다. 스마트 그리드 시스템에서 전력 공급자는 전력 사용 현황을 실시간으로 파악하여 공급량을 탄력적으로 조절할 수 있고, 전력 소비자는 전력 사용 현황을 실시간으로 파악함으로써 이에 맞게 요금이 비싼 시간대를 피하여 사용 시간과 사용량을 조절할 수 있는 장점이 있는데, 이를 위해서는 전기 에너지 저장 기능이 필수적으로 요구된다.
도 1은 일반적인 무정전 전원 공급 시스템을 나타내는 도면이다. 모선계통(110, AC Grid)으로부터 공급된 교류전원은 변환기(130)를 거쳐 직류전원으로 변환되고, 변환된 상기 직류전원은 충전부(140)를 거쳐 축전지(150)에 저장된다. 모선계통(110)이 정상 동작할 때에는 변환기(130)의 출력 전압이 축전지(150)의 출력 전압보다 높기 때문에 축전지(150)는 충전을 계속한다. 그러나 만약 모선계통(110)에 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등의 전원 이상 현상이 나타나면, 회로차단기(120)가 모선계통(110)에 의한 전원 공급을 차단하면서 축전지(150)의 출력 전압이 변환기(130)의 출력 전압을 초과하게 되고, 축전지(150)는 방전을 시작한다. 축전지(150)에서 공급된 직류전원은 인버터(160)를 거쳐 교류전원으로 변환되고, 변환된 교류전원이 교류계통부하(170)에 공급됨으로써 교류계통부하(170)는 안정적으로 작동할 수 있게 된다.
그러나 상기와 같은 종래기술에 의하면, 교류전원이 직류로 변환되어 저장되었다가 다시 교류로 변환되어 교류계통부하에 공급되는 등 수 차례의 변환과정을 거치면서 전력손실이 일어나 효율이 떨어지고, 고장률이 높아져 시스템의 안정성이 저하되는 문제가 있다. 또한, 직류계통부하와 교류계통부하에 동시에 전원을 공급하기 어렵기 때문에 직류계통부하와 교류계통부하가 동시에 운용되어야 하는 경우에는 별도로 비상 발전기가 가동되어야 하는 단점이 있다. 특히 스마트 그리드 시스템에서 필수적으로 요구되는 전기 에너지 저장 기능을 확보하기 어려워 스마트 그리드 시스템에 적용하기 어려운 문제점이 있다.
본 발명은 스마트 그리드 시스템에서 요구되는 전기 에너지 저장 시스템을 제공한다.
또한 본 발명은 전원공급이 불안정한 상황에서 직류계통부하와 교류계통부하에 동시에 전원공급을 안정적으로 지속할 수 있는 무정전 전원 공급장치를 제공한다.
아울러 본 발명은 전력 효율과 시스템의 안정성이 향상된 무정전 전원 공급장치를 제공한다.
본 발명은 모선계통(AC Grid), 직류계통부하, 교류계통부하 및 제어수단과 전기적으로 연결되는 전원 공급 시스템에 있어서, 일단이 상기 모선계통과 전기적으로 연결되고, 양방향의 전류를 스위칭(switching)하는 회로차단기; 직류 전원을 공급받아 전기 에너지를 충전하거나 충전된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하 및/또는 상기 교류계통부하에 상기 전기 에너지를 공급하는 축전지; 및 상기 회로차단기로부터 입력받은 교류 전원을 직류 전원으로 변환하여 상기 축전지에 제공하거나, 상기 축전지로부터 입력받은 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 상기 회로차단기에 제공하는 양방향 변환기를 포함하되, 상기 회로차단기 및 상기 양방향 변환기는 상기 제어수단으로부터 입력되는 제어신호에 따라 복수 개의 모드로 작동하는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템을 개시한다.
또한 상기 원격 제어 전원 공급 시스템은, 상기 제어신호가 스마트 그리드(Smart Grid) 시스템에서 네트워크를 통하여 입력되고, 상기 양방향 변환기는 양방향 펄스폭 변조 변환기(Bi-directional PWM Converter)인 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템을 개시한다.
또한 상기 원격 제어 전원 공급 시스템은, 상기 축전지의 일단이 상기 직류계통부하에 전기적으로 연결되고, 상기 회로차단기의 타단은 상기 교류계통부하에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템을 개시한다.
아울러 상기 원격 제어 전원 공급 시스템은, 상기 복수 개의 모드가 상기 모선계통으로부터 전력을 공급받아 상기 직류계통부하 및/또는 상기 교류계통부하를 구동하고 상기 축전지를 충전하는 전원 공급 모드; 상기 축전지에 저장된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하를 구동하는 축전지 방전 모드; 상기 축전지에 저장된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하 및 상기 교류계통부하를 구동하는 정전 보상 모드; 또는 상기 축전지에 저장된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하 및 상기 교류계통부하를 구동하고 상기 모선계통에 전력을 공급하는 축전지 회생 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템을 개시한다.
본 발명의 원격 제어 전원 공급 시스템은 축전지가 직류계통부하에 직접 직류 전원을 공급함으로써, 종래 교류 전원을 공급하는 무정전 전원 공급장치에 비해 직류와 교류의 변환과정에서 발생하는 전력손실을 감소시켜 높은 전력 효율을 나타 낸다.
또한, 축전지에서 발생되는 직류전원을 교류전원으로 변환시키는 인버터를 필요로 하지 않아 회로에 사용되는 부품 수가 줄어들고 회로 구조를 간단하게 함으로써 시스템의 안정성이 향상된다.
아울러 본 발명의 원격 제어 전원 공급 시스템은 복수 개의 작동 모드에 따라, 직류계통부하는 물론 교류계통부하에도 동시에 안정적으로 전원을 공급할 수 있는 무정전 전원 공급 기능을 제공한다.
또한, 본 발명의 원격 제어 전원 공급 시스템은 복수 개의 작동 모드에 따라, 축전지에 저장된 전기 에너지를 모선계통에 공급함으로써 스마트 그리드 시스템에서 필수적으로 요구되는 전기 에너지 저장 기능을 제공한다. 즉 전력 수요가 적고 요금이 저렴한 시간대에는 모선계통으로부터 전원을 공급받아 축전지에 전기 에너지를 저장하고, 전력 수요가 많고 요금이 비싼 시간대에는 축전지에 저장된 전기 에너지를 다시 모선계통으로 공급하는 방법으로 전력 공급량의 시간대별 편차를 감소시킴으로써, 부하전력의 첨두값을 낮추고 스마트 그리드 시스템에서 효율적이고 경제적인 전력 소비를 가능하게 한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 하기와 같다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
스마트 그리드(Smart Grid)는 발전 → 송전·배전 → 판매의 단계로 이루어지던 기존의 단방향 전력망에 정보통신기술(IT)을 접목하여 전력 공급자와 전력 소비자가 양방향으로 실시간 정보를 교환함으로써 에너지 효율을 최적화하는 지능형 전력망을 가리킨다. 스마트 그리드 시스템에서는 전력 공급자와 전력 소비자가 서로 상호작용하면서 효율성을 높이는데, 더욱 구체적으로는 전력 공급자는 전력 사용 현황을 실시간으로 파악하여 공급량을 탄력적으로 조절하고, 전력 소비자는 전력 사용 현황을 실시간으로 파악하여 이에 맞게 요금이 비싼 시간대를 피하여 사용 시간과 사용량을 조절할 수 있다. 스마트 그리드 시스템에서 전력 사용 현황을 실시간으로 파악하여 이에 따라 공급량과 사용량을 조절하는 방법으로는 외부로부터 원격 제어되는 신호에 따라 전원 공급 시스템을 가변적으로 변화시키는 것이 개시된다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 원격 제어 전원 공급 시스템을 나타낸다.
본 발명의 바람직한 실시예에 따른 원격 제어 전원 공급 시스템(200)은 회로차단기(120), 양방향 변환기(230) 및 축전지(150)를 포함하며, 더욱 바람직하게는 변압기(210)와 충전부(140)를 더 포함할 수 있다. 원격 제어 전원 공급 시스템(200)은 모선계통(110)으로부터 전력을 공급받고, 원격제어수단(250)으로부터 제어신호를 수신하며, 직류계통부하(270) 및/또는 교류계통부하(170)에 전력을 공급한다.
모선계통(110)은 발전소와 변전소를 거쳐 생산된 교류 전력을 원격 제어 전 원 공급 시스템(200)에 공급한다. 회로차단기(120)는 일단은 모선계통(110)에 전기적으로 연결되고, 타단은 양방향변환기(230)에 전기적으로 연결되어 원격제어수단(250)으로부터 입력받은 제어신호에 따라 양방향 전력을 스위칭(switching)한다. 즉 회로차단기(120)가 닫히면 모선계통(110)으로부터 공급받은 교류전력이 양방향변환기(230)에 전달되거나, 반대로 양방향변환기(230)로부터 공급받은 교류전력이 모선계통(110)에 전달되고, 회로차단기(120)가 열리면 양방향의 전력 전달이 차단된다. 모선계통(110)으로부터 전달되는 교류전력의 전압은 양방향변환기(230)의 입력 전압범위를 벗어날 수 있으므로, 회로차단기(120)의 타단과 양방향변환기(230) 사이에는 변압기(210)를 더 포함하는 것이 바람직하다. 본 명세서에서 두 소자가 "전기적으로 연결된다"는 용어는 상기 두 소자가 직접적으로 연결되는 경우 뿐만 아니라, 상기 두 소자 사이에 제3의 소자가 추가되어 상기 제3의 소자를 매개로 상기 두 소자가 전기적으로 연결되는 경우까지를 포괄하는 의미로 사용된다. 즉 본 발명의 바람직한 실시예에서 회로차단기(120)와 양방향변환기(230)가 전기적으로 연결된다는 것은 회로차단기(120)와 양방향변환기(230) 사이에 변압기(210)가 더 포함되는 경우까지를 포괄한다.
양방향변환기(230)는 일단으로부터 입력받은 교류 전원을 직류 전원으로 변환하여 타단으로 출력하거나, 반대로 타단으로부터 입력받은 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 일단으로 출력한다. 양방향변환기(230)는 원격제어수단(250)으로부터 입력받은 제어신호에 따라 상기 두 가지 동작 중 어느 한 가지 동작을 수행한다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 양방향변환기(230)는 위상제어변환기(Phase Control Converter)를 포함하여 현재 상용화된 모든 방식의 변환기를 포함하며, 더욱 바람직하게는 양방향 펄스폭 변조 변환기(Bi-directional Pulse Width Modulation Converter)가 사용될 수 있다. 양방향 펄스폭 변조 변환기는 위상제어변환기에 비하여 효율과 역률이 높고, 고조파 함유율이 낮은 특성을 가지는 것으로 알려져 있다.
충전부(140)와 축전지(150)는 양방향변환기(230)의 타단에 전기적으로 연결된다. 충전부(140)는 축전지(150)와 병렬적으로 연결되어 축전지의 양단 전압을 안정적으로 조절하고, 축전지(150)의 수명을 고려하여 최적의 전압을 유지한다. 축전지(150)는 모선계통(110)이 정상적으로 작동하거나 원격제어수단(250)으로부터 양방향변환기(230)에 충전을 지시하는 제어신호가 입력되면, 양방향변환기(230)의 타단으로부터 입력받은 직류 전원으로 충전하여 전기 에너지를 저장한다. 모선계통(110)에 전원 이상 현상이 나타나거나, 원격제어수단(250)으로부터 양방향변환기(230)에 방전을 지시하는 제어신호가 입력되면 축전지(150)는 방전을 시작하여 저장된 전기 에너지를 직류계통부하(270) 및/또는 양방향변환기(230)에 공급한다.
원격제어수단(250)은 원격 제어 전원 공급 시스템(200)에 제어신호를 보내 원격 제어 전원 공급 시스템(200)이 복수 개의 모드로 작동하도록 제어한다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 원격제어수단(250)은 네트워크(network)를 통하여 회로차단기(120)와 양방향변환기(230)와 전기적으로 연결된다. 바람직하게는 원격제어수단(250)은 스마트 그리드 시스템에서 전력 공급자 및/또는 전력 소비자에 의해 제어될 수 있다.
교류계통부하(170)는 교류전원에 의해 구동되는 모든 전기기기, 전자기기, 기계설비 등을 포함하며, 바람직하게는 회로차단기(120)의 타단에 전기적으로 연결된다. 직류계통부하(270)는 직류전원에 의해 구동되는 모든 전기기기, 전자기기, 기계설비 등을 포함하며, 바람직하게는 축전지(150)의 출력단에 전기적으로 연결된다.
이하에서는 원격제어수단(250)에서 입력되는 제어신호에 따라 원격 제어 전원 공급 시스템(200)이 복수 개의 모드(mode)로 작동하는 과정을 설명한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "전원 공급 모드"의 작동 원리를 도시한 것이다.
제어신호에 의해 회로차단기(120)는 닫혀진 상태로 되고, 양방향변환기(230)는 교류 측단으로부터 직류 측단으로 전력을 이송하도록 동작한다. 모선계통(110)으로부터 공급된 교류전력은 회로차단기(120)를 거쳐 교류계통부하(170)를 구동시키고(S301), 동시에 변압기(210)를 거쳐 양방향변환기(230)에 입력된다(S302). 양방향변환기(230)는 입력된 교류전력을 직류전력으로 변환하여 충전부(140)와 축전지(150)에 공급하고, 충전부(140)는 축전지(150)가 완전 충전 상태를 지속하도록 동작한다(S303). 이 때, 양방향변환기(230)의 출력 전압은 축전지(150)의 최고 전압보다 높기 때문에 직류 계통부하(270)로 공급되는 직류전력은 양방향변환기(230)가 공급한다(S304).
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "축전지 방전 모드"의 작동 원리를 도시한 것이다.
제어신호에 의해 회로차단기(120)는 닫혀진 상태를 유지하고, 양방향변환기(230)는 동작을 멈춘다. 모선계통(110)으로부터 공급된 교류전력이 회로차단기(120)를 거쳐 교류계통부하(170)에 공급된다(S401). 한편 양방향변환기(230) 및 충전부(140)가 동작을 멈추면서 양방향변환기(230)는 다이오드 정류기 동작을 하게 되는데, 양방향변환기(230) 일단의 교류 측 첨두 전압이 양방향변환기(230) 타단의 축전지(150) 출력 전압보다 낮기 때문에 교류 측단에서 직류 측단으로 전달되는 전력은 없게 된다(S402). 양방향변환기(230)의 출력 전압이 낮아짐과 동시에 축전지(150)는 다이오드를 통해 방전을 시작하여 직류계통부하(270)에 직류전력을 공급한다(S403).
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "축전지 회생 모드"의 작동 원리를 도시한 것이다.
제어신호에 의해 회로차단기(120)는 닫혀진 상태를 유지하고, 양방향변환기(230)는 직류 측단으로부터 교류 측단으로 전력을 이송하도록 동작한다. 축전지(150)는 방전하면서 직류계통부하(270)에 직류전력을 공급하여 구동시키고(S501), 동시에 양방향변환기(230)에 직류전력을 공급한다(S502). 양방향변환기(230)는 직류 측단에서 입력된 직류전력을 교류전력으로 변환하여 교류계통부하(170)에 공급하고(S503), 동시에 회로차단기(120)를 거쳐 모선계통(110)으로 교류전력을 보낸다(S504). 즉 축전지(150)에 저장된 전기에너지를 다시 모선계통(110)으로 반환함으로써 전력이 필요한 다른 시스템에 잉여 전력을 공급할 수 있고, 전력 요금이 저렴한 시간대에 축적한 전기 에너지를 전력 요금이 비싼 시간대 에 반환함으로써 전력 공급량의 시간대별 편차를 줄이고 전력 사용에 있어 경제성과 효율성을 보장할 수 있다.
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "정전 보상 모드"의 작동 원리를 도시한 것이다.
제어신호에 의해 회로차단기(120)는 개방 상태로 전환되고, 양방향변환기(230)는 직류 측단으로부터 교류 측단으로 전력을 이송하도록 동작한다. 축전지(150)는 방전하면서 직류계통부하(270)에 직류전력을 공급하여 구동시키고(S601), 동시에 양방향변환기(230)에 직류전력을 공급한다(S602). 양방향변환기(230)는 직류 측단에서 입력된 직류전력을 교류전력으로 변환하여 교류계통부하(170)에 공급하는데(S603), 교류계통부하(170)의 부하 크기에 따라 양방향변환기(230)가 축전지(150)로부터 공급받는 전력량이 결정된다. 회로차단기(120)가 개방된 상태이기 때문에 모선계통(110)과의 전력 교환은 단절된 상태이다. 즉 모선계통(110)에 전압 변동, 주파수 변동, 순간 정전, 과도 전압 등의 전원 이상 현상이 발생한 경우 축전지(150)로부터 직류계통부하(270) 뿐만 아니라 교류계통부하(170)에 지속적으로 안정된 전원을 공급함으로써 무정전 전원 공급(UPS) 기능을 수행한다.
상기에서 설명한 복수 개의 동작 모드는 본 발명의 원격 제어 전원 공급 시스템(200)에 각각 구현될 수도 있고 복수 개가 조합된 형태로 구현될 수도 있다. 본 발명의 바람직한 실시예에 따르면, 상기 네 가지 동작 모드가 모두 원격 제어 전원 공급 시스템(200)에 구현될 수 있다.
이상, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용에 대해 설명하였으나 본 발명의 권리범위는 상기 실시예에 한정되는 것이 아니며, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 자명하다고 할 것이다.
도 1은 일반적인 무정전 전원 공급장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 원격 제어 전원 공급 시스템을 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "전원 공급 모드"의 작동 원리를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "축전지 방전 모드"의 작동 원리를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "축전지 회생 모드"의 작동 원리를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 "정전 보상 모드"의 작동 원리를 나타내는 도면이다.

Claims (5)

  1. 모선계통(AC Grid), 직류계통부하, 교류계통부하 및 제어수단과 전기적으로 연결되는 전원 공급 시스템에 있어서,
    일단이 상기 모선계통과 전기적으로 연결되고, 양방향의 전류를 스위칭(switching)하는 회로차단기;
    직류 전원을 공급받아 전기 에너지를 충전하거나 충전된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하, 상기 교류계통부하, 또는 상기 직류계통부하 및 상기 교류계통부하에 상기 전기 에너지를 공급하는 축전지; 및
    상기 회로차단기로부터 입력받은 교류 전원을 직류 전원으로 변환하여 상기 축전지에 제공하거나, 상기 축전지로부터 입력받은 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 상기 회로차단기에 제공하는 양방향 변환기를 포함하되,
    상기 회로차단기 및 상기 양방향 변환기는 상기 제어수단으로부터 입력되는 제어신호에 따라 복수 개의 모드로 작동하고,
    상기 복수 개의 모드는
    상기 축전지에 저장된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하 및 상기 교류계통부하를 구동하고, 상기 모선계통에 전력을 공급하는 축전지 회생 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제어신호는 스마트 그리드(Smart Grid) 시스템에서 네트워크를 통하여 입력되고,
    상기 양방향 변환기는 양방향 펄스폭 변조 변환기(Bi-directional PWM Converter)인 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 축전지의 일단은 상기 직류계통부하에 전기적으로 연결되고,
    상기 회로차단기의 타단은 상기 교류계통부하에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템.
  4. 제1항에 있어서, 상기 복수 개의 모드는
    상기 모선계통으로부터 전력을 공급받아 상기 직류계통부하, 상기 교류계통부하, 또는 상기 직류계통부하 및 상기 교류계통부하를 구동하고 상기 축전지를 충전하는 전원 공급 모드; 또는
    상기 축전지에 저장된 상기 전기 에너지를 방전하여 상기 직류계통부하를 구동하는 축전지 방전 모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 원격 제어 전원 공급 시스템.
  5. 삭제
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