WO2013114764A1 - 給電システム - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a power feeding system configured to selectively perform a grid interconnection operation for performing power feeding in a state linked to a power system and a self-sustained operation for performing power feeding in a state independent of the power system.
- a power feeding system configured to selectively perform a grid interconnection operation for performing power feeding in a state linked to a power system and a self-sustained operation for performing power feeding in a state independent of the power system.
- Japanese Patent Application Publication No. 2010-259170 (hereinafter referred to as “Document 1”) describes a grid interconnection operation for supplying power in a state where a distributed power source is linked to a commercial power system, and a distributed power source for a commercial power grid.
- a power feeding system configured to selectively perform a self-sustained operation for performing power feeding in a state independent of the power supply is disclosed. Such a power feeding system performs grid connection operation during normal times when the commercial power system supplies commercial power, and performs autonomous operation during a power failure when the commercial power system stops supplying commercial power.
- the conventional power supply system has a problem that it is difficult to perform manual operation for switching from grid interconnection operation to independent operation when the installation location of the operation unit is dark when a power failure of the commercial power system occurs at night, for example.
- An object of the present invention is to provide a power supply system that allows a user to input a manual operation for switching from grid interconnection operation to independent operation during a power failure in a commercial power system in a bright state.
- the present invention is a power supply system, which detects a storage battery (92), an operation unit (5) for switching the operation of the power supply system from at least a grid-connected operation to a self-sustained operation, and a power system power failure. And a lighting device (91) configured to illuminate the operation unit by being electrically connected to the storage battery (92) during a power failure.
- the power supply system (1) is connected to a commercial power system (95) and is connected to the commercial power system (95), and the power supply system (1) supplies power in a state independent of the commercial power system (95). It is configured to selectively perform a self-sustained operation for performing.
- the power feeding system (1) further includes a power conversion unit (2), a self-supporting terminal (33), a switching unit (7), and a lighting switch (6).
- the power conversion unit (2) is configured to receive power from the storage battery (92) and perform power conversion.
- the self-supporting terminal (33) is connected to the load (94), and is used to supply power after power conversion from the power conversion unit (2) to the load (94) during the self-supporting operation.
- the switching unit is configured to switch the operation of the power feeding system (1) to the grid interconnection operation or the independent operation.
- the lighting switch (6) is provided separately from the power supply path (97) between the self-standing terminal (33) and the load (94) to the operation section (5). ) Is installed in the illumination power supply path (98) for supplying power to the illumination device (91) configured to illuminate the installation place.
- the operation unit (5) is configured to receive an input of a manual operation for causing the switching unit to switch from the grid interconnection operation to the independent operation.
- the detection unit (4) is configured to detect a power failure of the commercial power system (95). When the detection unit (4) detects a power failure of the commercial power system (95), the power conversion unit (2) is connected to the lighting switch (6) via the lighting power supply path (98). The power conversion unit (2) and the lighting device (91) are electrically connected so as to supply power to the lighting device (91).
- the detection unit (4) when the detection unit (4) detects a power failure of the commercial power system (95), it further includes a notification unit (8) configured to provide the manual operation input method.
- the power feeding system (1) further includes a first switch (32), a second switch (34), a power conversion unit (2), and a third switch (6).
- the power conversion unit (2) includes a first conversion unit (21) and a second conversion unit (22), and is connected between the storage battery (92) and the first and second switches (32 and 34). Is done.
- a 3rd switch (6) is connected between the connection point between the said 1st and 2nd conversion parts (21 and 22), and the said illuminating device (91).
- the first converter (21) is connected to the first input / output terminal (211) connected to the second converter (22) and the storage battery (92). And a second input / output terminal (212).
- the first converter (21) receives the power supplied to the first input / output terminal (211), performs voltage conversion, and uses the power after the voltage conversion as the second input / output terminal (212). Is also supplied to the second input / output terminal (212), performs voltage conversion upon receiving the power supplied to the second input / output terminal (212), and supplies the converted power to the first input / output terminal (211) side. Configured to do.
- the second conversion unit (22) includes a first input / output terminal (221) connected to the first switch (32) side and the second switch (34) side, and the first switch (22). And a second input / output terminal (222) connected to the conversion unit (21) side.
- the second converter (22) converts AC power supplied to the first input / output terminal (221) of the second converter (22) into DC power, and converts the DC power into the second converter.
- the DC power supplied to the second input / output terminal (222) of the second converter (22) is converted into AC power.
- the AC power is configured to be supplied to the first input / output terminal (221) side of the second converter (22).
- the power feeding system (1) further includes a control unit (7) configured to control the power conversion unit (2).
- the controller (7) turns on the third switch (6) during the power failure detected by the detector (4) and turns on the lighting device (91) via the first converter 21. It is configured to be electrically connected to the storage battery (92).
- the third switch (6) is automatically turned on during the power failure detected by the detection unit (4), and the lighting device (91) is connected via the first conversion unit 21. Is electrically connected to the storage battery (92).
- the lighting device it is possible to cause the lighting device to illuminate the installation location of the operation unit during a power failure in the commercial power system, so that manual operation for switching from grid interconnection operation to independent operation is performed in a bright state. Can be done.
- FIG. 1 is a block diagram of a power feeding system according to a first embodiment of the present invention. It is a flowchart which shows operation
- the power supply system selectively performs a grid interconnection operation for supplying power while being connected to the power system and a self-sustained operation for supplying power in a state independent of the power system.
- each power supply system selects grid-connected operation for supplying power while the storage battery is connected to the commercial power system, and independent operation for supplying power while the storage battery is independent from the commercial power system. Configured to perform automatically.
- the power supply system 1 includes a storage battery 92, a power conversion unit 2, a first terminal 31, a first switch 32, a second terminal 33, a second switch 34, and a detection unit. 4, including an operation unit 5, a third switch 6, and a control unit 7.
- the power conversion unit 2 is configured to receive power from the storage battery 92 and perform power conversion.
- the first terminal (connection terminal) 31 is connected to the (at least one) first load 93 and supplies power after power conversion from the power conversion unit 2 to the first load 93 during the grid connection operation. Used to do.
- the first switch (interconnection switch) 32 is configured to electrically open and close between the power conversion unit 2 and the first terminal 31.
- the second terminal (self-supporting terminal) 33 is connected to the (at least one) second load 94 and is used to supply power after power conversion from the power converter 2 to the second load 94 during the self-supporting operation. Is done.
- the second switch (independent operation switch) 34 is configured to electrically open and close between the power conversion unit 2 and the second terminal 33.
- the detection unit 4 is configured to detect a power failure in the power system. In the first embodiment, the detection unit 4 is configured to detect a power failure and power recovery of the commercial power system 95.
- the operation unit 5 is configured to accept a user's manual operation input.
- the third switch (lighting switch) 6 is configured to electrically open and close between the power conversion unit 2 and the lighting device 91.
- the control unit 7 is configured to control the entire power feeding system 1.
- a solid line indicates a power supply path
- a broken line indicates a signal line related to a control signal output by the control unit 7 in response to the input of the manual operation by the operation unit 5
- a dotted line indicates The signal line regarding the control (detection signal) which the detection part 4 outputs when the commercial power system 95 carries out a power failure or a power recovery is shown.
- the power conversion unit 2 includes a first terminal 31, a first switch 32, a second terminal 33, a second switch 34, a detection unit 4, an operation unit 5, a third switch 6, and a control unit 7.
- the charge / discharge power conditioner is configured together with all or part of the above.
- the power feeding system 1 of the present embodiment has an operation unit for receiving an input of a manual operation for switching from the grid interconnection operation to the independent operation before starting the independent operation when a power failure occurs in the commercial power system 95.
- 5 is configured to illuminate with a lighting device 91.
- the lighting device 91 is a power failure lighting device used at the time of a power failure of the commercial power system 95, and is installed in the vicinity of the operation unit 5.
- the lighting device 91 includes, for example, an LED (LightmEmitting Diode), an organic EL (ElectroLuminescence), and the like, and when power (DC power) is supplied from the power conversion unit 2 via the third switch 6, Configured to illuminate the installation site.
- the storage battery 92 is, for example, a nickel metal hydride battery, a lithium ion battery, or a lead storage battery, and is charged by DC power obtained from the commercial power of the commercial power system 95 via the power conversion unit 2 during the grid connection operation. .
- the power conversion unit 2 includes a first conversion unit 21 and a second conversion unit 22.
- the power conversion unit 2 is configured to convert AC power from the commercial power system 95 side into DC power in accordance with an instruction from the control unit 7 during charging of the storage battery 92. Further, the power conversion unit 2 is configured to convert DC power from the storage battery 92 into AC power in accordance with an instruction from the control unit 7 during discharge of the storage battery 92.
- the first conversion unit 21 is a bidirectional DC / DC converter including a plurality of switching elements (not shown), and performs voltage conversion by on / off control of the switching elements during charging or discharging of the storage battery 92. Composed.
- the first conversion unit 21 includes a first input / output terminal 211 connected to the second conversion unit 22 side and a second input / output terminal 212 connected to the storage battery 92 side.
- the first converter 21 drives the switching element in accordance with the charging control from the controller 7 to receive the power supplied to the first input / output terminal 211 and perform voltage conversion.
- the power supplied to the second input / output terminal 212 is received and voltage conversion is performed.
- the power after the conversion is configured to be supplied to the first input / output terminal 211 side.
- the second conversion unit 22 is a bidirectional inverter including a plurality of switching elements (not shown), and is configured to perform AC-DC conversion and DC-AC conversion by on / off control of the switching elements.
- the second conversion unit 22 converts the AC power of the commercial power system 95 into DC power during charging of the storage battery 92, and converts the DC power of the first conversion unit 21 into AC power during discharge of the storage battery 92.
- the second conversion unit 22 includes a first input / output terminal 221 connected to the first switch 32 side and the second switch 34 side, and a second input connected to the first conversion unit 21 side. Output terminal 222.
- the second conversion unit 22 converts the AC power supplied to the first input / output terminal 221 into DC power by driving the switching element according to the charging control from the control unit 7, and converts the DC power to the second input / output.
- the DC power supplied to the second input / output terminal 222 is converted into AC power by supplying the power to the terminal 222 side and driving the switching element according to the discharge control from the control unit 7, and the AC power is converted into the first power. 1 is configured to be supplied to the input / output terminal 221 side.
- the switching elements of the first converter 21 and the second converter 22 for example, insulated gate bipolar transistors (Insulated Gate Bipolar Transistors: IGBT) are used.
- the first switch 32 includes a first end electrically connected to the first terminal 31 and a second end electrically connected to the power conversion unit 2 (first input / output terminal 221). 1 terminal 31 and the power converter 2 are provided.
- the first switch 32 is normally turned on in accordance with an instruction from the control unit 7 to electrically connect the first terminal 31 and the power conversion unit 2, and is turned off at the time of a power failure to turn off the first terminal 31.
- the power converter 2 are configured to be electrically disconnected.
- the normal time refers to a time when the commercial power system 95 supplies commercial power.
- the time of a power failure means a time when the commercial power system 95 stops supplying commercial power.
- the second switch 34 includes a first end that is electrically connected to the power conversion unit 2 (first input / output terminal 221) and a second end that is electrically connected to the second terminal 33. It is provided between the conversion unit 2 and the second terminal 33.
- the second switch 34 is normally turned off in accordance with an instruction from the control unit 7 to electrically disconnect between the power conversion unit 2 and the second terminal 33, and during the power failure, the power conversion unit 2 and the second terminal 33 is configured to be electrically connected.
- the detection unit 4 detects the normal time when the commercial power system 95 supplies commercial power by the system voltage applied to the first power supply path 96 connected to the commercial power system 95, and the commercial power system 95 It is configured to discriminate from a power failure when the supply of electric power is stopped.
- the system voltage of the first feeding path 96 is a predetermined voltage (for example, 100 V or 200 V), while the commercial power system 95 stops supplying commercial power.
- the detection unit 4 is configured to discriminate between the normal time and the power failure time depending on whether the system voltage is within the predetermined voltage range or less than the lower limit value of the predetermined voltage range. Thereby, the detection unit 4 can detect a power failure and power recovery of the commercial power system 95.
- the detection unit 4 is configured to supply a detection result as a detection signal to the control unit 7 when a power failure or power recovery of the commercial power system 95 is detected. For example, when a power failure in the commercial power system 95 is detected, the detection unit 4 supplies power failure information indicating that a power failure in the commercial power system 95 has been detected to the control unit 7 as a detection signal. On the other hand, when the power recovery of the commercial power system 95 is detected, the detection unit 4 supplies power recovery information indicating that the power recovery of the commercial power system 95 has been detected to the control unit 7 as a detection signal.
- the operation unit 5 includes, for example, a plurality of operation buttons or a touch panel, and is used by the user to input an instruction to the power supply system 1. That is, the operation unit 5 receives input of various instructions by a user's manual operation. For example, the operation unit 5 inputs a manual operation for switching the operation of the power feeding system 1 from the grid interconnection operation to the independent operation by the control unit 7 and the operation of the power supply system 1 from the independent operation to the grid interconnection operation. A manual operation input for switching to the control unit 7 is accepted.
- the third switch 6 is electrically connected to the lighting device 91 and a first end electrically connected to the power converter 2 (a connection point between the first converter 21 and the second converter 22). Including a second end, and is inserted into a second power supply path (illumination power supply path) 98 for supplying power to the lighting device 91 from the power conversion unit 2 (a connection point between the first conversion unit 21 and the second conversion unit 22). ing.
- the second power feeding path 98 is a power feeding path provided separately from the second power feeding path 97 between the second terminal 33 and the load 94.
- the third switch 6 is turned on during a power failure according to an instruction from the control unit 7 to electrically connect the power conversion unit 2 and the lighting device 91.
- the second power supply path 98 is connected to the first conversion unit 21 so that DC power is supplied from the power conversion unit 2 to the lighting device 91.
- the second converter 22 is connected to the DC link unit.
- the control unit 7 functions as an operation switching unit for switching the operation of the power feeding system 1 to a grid interconnection operation or a self-sustaining operation in accordance with a detection signal from the detection unit 4.
- the detection unit 4 detects a power failure in the commercial power system 95 and receives power failure information from the detection unit 4, the control unit 7 performs a gate block on a switching element (not shown) of the second conversion unit 22, The grid interconnection operation is stopped by turning off the first switch 32 from on to off.
- the control unit 7 releases the gate block to the switching element of the second conversion unit 22 and turns off the second switch 34 according to the input. Enables self-sustaining operation by turning on.
- the detection unit 4 detects power recovery of the commercial power system 95
- the control unit 7 receives power recovery information from the detection unit 4, and manually switches the control unit 7 from autonomous operation to grid interconnection operation.
- the control unit 7 turns off the second switch 34 from on and turns off the first switch 32 according to the input. Switch to grid-connected operation.
- control unit 7 of the present embodiment functions not only as the operation switching unit but also as an illumination switching unit for switching the third switch 6 on and off.
- the control unit 7 is configured to electrically connect the power conversion unit 2 and the lighting device 91.
- the switch 6 is turned on from off.
- the third switch 6 of this embodiment is turned on from off according to an instruction from the control unit 7 and electrically connects the power conversion unit 2 and the lighting device 91. That is, the third switch 6 electrically connects the power conversion unit 2 and the lighting device 91 when the detection unit 4 detects a power failure in the commercial power system 95. As a result, the lighting device 91 is turned on by receiving power from the power conversion unit 2 via the third power supply path 98 without passing through the second power supply path 97, and illuminates the installation location of the operation unit 5.
- control unit 7 functions as a charge / discharge control unit that controls charging / discharging of the storage battery 92 by the power conversion unit 2.
- the control unit 7 controls the power conversion unit 2 so as to convert AC power from the commercial power system 95 side into DC power during charging of the storage battery 92.
- the control unit 7 causes the second conversion unit 22 to convert AC power supplied to the first input / output terminal 221 into DC power and supply the DC power to the second input / output terminal 222 side.
- the second conversion unit 22 is controlled, and the first conversion unit 21 receives power (DC power) supplied to the first input / output terminal 211 to perform voltage conversion, and converts the voltage converted power into the first
- the first converter 21 is controlled so as to be supplied to the 2 input / output terminal 212 side.
- control unit 7 controls the power conversion unit 2 so as to convert DC power from the storage battery 92 into AC power during discharge of the storage battery 92.
- the first conversion unit 21 receives the power (DC power) supplied to the second input / output terminal 212 to perform voltage conversion, and uses the power after the voltage conversion as the first input / output terminal 211.
- the first converter 21 is controlled so as to be supplied to the second side, and the second converter 22 converts the DC power supplied to the second input / output terminal 222 into AC power, and the AC power is converted into the first power.
- the second converter 22 is controlled so as to be supplied to the first input / output terminal 221 side.
- the power feeding system 1 of the present embodiment further includes a notification unit 8 that notifies a manual operation method for the operation unit 5.
- the notification unit 8 When the power failure of the commercial power system 95 is detected by the detection unit 4, the notification unit 8 provides a manual operation method for switching from the grid interconnection operation to the independent operation to the control unit 7 in accordance with an instruction from the control unit 7. Inform.
- the notification unit 8 includes a display unit that displays various types of information and an audio output unit that outputs various types of information as audio.
- the display unit includes, for example, a liquid crystal display (LCD) or an organic EL display, and displays the contents of the manual operation method according to an instruction from the control unit 7.
- the voice output unit includes, for example, a speaker and outputs the manual operation method by voice in accordance with an instruction from the control unit 7.
- the operation of the power feeding system 1 according to this embodiment will be described with reference to FIG.
- the first switch 32 is on, and the second switch 34 and the third switch 6 are off. Thereby, the electric power feeding system 1 is performing grid connection operation.
- the detection unit 4 detects a power failure of the commercial power system 95 (“YES” in S1)
- the third switch 6 is switched from OFF to ON (S2), and the lighting device 91 is turned on ( S3).
- the notification unit 8 notifies a manual operation method for causing the control unit 7 to switch from grid interconnection operation to independent operation (S4).
- the operation unit 5 receives the input of the manual operation by the user and switches from the grid interconnection operation to the self-sustained operation (“NO” in S5), the illumination device 91 is lit and the notification unit 8 performs the manual operation.
- the operation method is continuously notified.
- the notification unit 8 stops the notification (S6). Then, when the detection part 4 detects the power recovery of the commercial power grid
- the third switch 6 electrically connects the power conversion unit 2 and the lighting device 91 when a power failure occurs in the commercial power system 95.
- the installation location of the operation unit 5 can be illuminated by the illumination device 91.
- the power supply system 1 according to the second embodiment is different from the first embodiment in that the third switch 6 receives the detection result of the detection unit 4 from the detection unit 4 and automatically switches on / off. This is different from the power supply system 1 (see FIG. 1).
- symbol is attached
- a solid line indicates a power supply path
- a broken line indicates a signal line related to a control signal output from the control unit 7 in response to the manual operation input by the operation unit 5
- a dotted line indicates The signal line regarding the control (detection signal) which the detection part 4 outputs when the commercial power system 95 carries out a power failure or a power recovery is shown.
- the third switch 6 of the present embodiment is configured to receive the detection result of the detection unit 4 from the detection unit 4.
- the third switch 6 is turned on from off to electrically connect the power conversion unit 2 and the lighting device 91. Connect.
- the third switch 6 is turned off from on to turn off the power conversion unit 2 and the lighting device 91. Is electrically disconnected.
- the third switch 6 has a normally closed contact, and these contacts are turned on when power failure information (for example, a LOW signal) is received from the detection unit 4, and power recovery or energization information (HIGH signal) is received from the detection unit 4. Will be turned off upon receipt. That is, the third switch 6 of this embodiment can be switched on and off automatically without receiving an instruction from the control unit 7. In short, the third switch is configured to automatically turn on and electrically connect the lighting device 91 to the storage battery 92 via the first converter 21 during a power failure detected by the detector 4. .
- power failure information for example, a LOW signal
- HGH signal power recovery or energization information
- control part 7 of this embodiment should just function as an operation switching part and a charging / discharging control part, and does not need to function as an illumination switching part.
- the operation of the power feeding system 1 according to the present embodiment is the same as that of the power feeding system 1 according to the first embodiment except that the third switch 6 receives the detection result of the detection unit 4 from the detection unit 4 and switches on / off. This is the same as in FIG.
- the third switch 6 receives the detection result of the detection unit 4 from the detection unit 4 and switches on / off.
- the illuminating device 91 can be lighted by not a complicated method including the control part 7, but a simple method.
- the control part 7 since it is not necessary for the control part 7 to control ON / OFF of the 3rd switch 6, the processing load of the control part 7 can be reduced.
- the power supply system 1 includes a grid-connected operation for supplying power in a state where a distributed power source such as a solar cell or a fuel cell is connected to a power system, and power supply in a state where the distributed power source is independent from the power system. It is configured to selectively perform a self-sustaining operation for performing.
- the power feeding system 1 is a grid-connected PV (photovoltaic) system with storage battery backup, and includes solar cells as a distributed power source.
- the distributed power source is connected to the power conversion unit 2 in FIG. 1 or 2.
- the distributed power source includes a solar cell (not shown) and a DC / DC converter (not shown) connected to the output of the solar cell, and the output of the DC / DC converter of the distributed power source is the first. It is connected to a connection point between the conversion unit 21 and the second conversion unit 22.
- the output power of the solar cell is supplied to the storage battery 92 via the DC / DC converter and the first converter 21 of the distributed power source, and the DC / DC converter and the second converter 22 of the distributed power source ,
- the first switch 32 and the second switch 34 are supplied.
- the electric power supplied to the first switch 32 side is supplied to the first load 93 or is reversely flowed to the commercial power system 95.
- the electric power supplied to the second switch 34 side is supplied to the second load 94.
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Abstract
給電システムは、蓄電池、操作部、検出部および照明装置を含む。操作部は、給電システムの運転を、少なくとも系統連系運転から自立運転に切り換えるのに使用される。検出部は、電力系統の停電を検出するように構成される。照明装置は、停電の間、前記蓄電池に電気的に接続されて前記操作部を照明するように構成される。
Description
本発明は、電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される給電システムに関する。
例えば、日本国特許出願公開番号2010-259170(以下「文献1」という)は、分散電源を商用電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、分散電源を商用電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される給電システムを開示する。このような給電システムは、商用電力系統が商用電力を供給している通常時に系統連系運転を行い、商用電力系統が商用電力の供給を停止している停電時に自立運転を行う。このため、商用電力系統の停電が発生した場合に、系統連系運転から自立運転へ切り替える必要があり、給電システムは、ユーザの手動操作の入力を操作部が受け付けた後、系統連系運転から自立運転へ切り替える。
しかしながら、従来の給電システムでは、例えば夜間に商用電力系統の停電が発生した際に操作部の設置場所が暗いと系統連系運転から自立運転へ切り替えるための手動操作が難しいという問題があった。
本発明の目的は、商用電力系統の停電時に系統連系運転から自立運転へ切り替えるための手動操作の入力を明るい状態の中でユーザが行うことが可能な給電システムを提供することにある。
本発明は、給電システムであって、蓄電池(92)と、前記給電システムの運転を、少なくとも系統連系運転から自立運転に切り換えるための操作部(5)と、電力系統の停電を検出するように構成される検出部(4)と、停電の間、前記蓄電池(92)に電気的に接続されて前記操作部を照明するように構成される照明装置(91)とを備える。
一実施形態において、前記給電システム(1)は、商用電力系統(95)に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、前記商用電力系統(95)から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される。前記給電システム(1)は、電力変換部(2)、自立端子(33)、切替部(7)および照明用開閉器(6)を更に備える。電力変換部(2)は、前記蓄電池(92)からの電力を受けて電力変換を行うように構成される。自立端子(33)は、負荷(94)と接続され、前記自立運転の間、前記負荷(94)に前記電力変換部(2)からの電力変換後の電力を供給するのに使用される。切替部は、前記給電システム(1)の運転を、前記系統連系運転または前記自立運転に切り替えるように構成される。照明用開閉器(6)は、前記自立端子(33)と前記負荷(94)との間の給電路(97)とは別に設けられた、前記電力変換部(2)から前記操作部(5)の設置場所を照明するように構成される照明装置(91)へ給電するための照明用給電路(98)に挿入されている。操作部(5)は、前記系統連系運転から前記自立運転へ前記切替部に切り替えさせるための手動操作の入力を受け付けるように構成される。検出部(4)は、前記商用電力系統(95)の停電を検出するように構成される。前記照明用開閉器(6)は、前記検出部(4)が前記商用電力系統(95)の停電を検出すると、前記照明用給電路(98)を介して前記電力変換部(2)が前記照明装置(91)へ給電するように前記電力変換部(2)と前記照明装置(91)を電気的に接続するように構成される。
一実施形態において、前記検出部(4)が前記商用電力系統(95)の停電を検出すると、前記手動操作の入力方法を与えるように構成される報知部(8)を更に備える。
一実施形態において、給電システム(1)は、第1開閉器(32)と、第2開閉器(34)と、電力変換部(2)と、第3開閉器(6)とを更に備える。電力変換部(2)は、第1変換部(21)および第2変換部(22)を備え、前記蓄電池(92)と前記第1および第2開閉器(32および34)との間に接続される。第3開閉器(6)は、前記第1および第2変換部(21および22)の間の接続点と前記照明装置(91)との間に接続される。
一実施形態において、前記第1変換部(21)は、前記第2変換部(22)の側に接続される第1入出力端子(211)と、前記蓄電池(92)の側に接続される第2入出力端子(212)とを含む。また、前記第1変換部(21)は、前記第1入出力端子(211)に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を前記第2入出力端子(212)の側に供給し、また、前記第2入出力端子(212)に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を前記第1入出力端子(211)の側に供給するように構成される。加えて、前記第2変換部(22)は、前記第1開閉器(32)の側と前記第2開閉器(34)の側に接続される第1入出力端子(221)と、前記第1変換部(21)の側に接続される第2入出力端子(222)とを含む。また、前記第2変換部(22)は、前記第2変換部(22)の第1入出力端子(221)に供給されるAC電力をDC電力に変換し、そのDC電力を前記第2変換部(22)の第2入出力端子(222)の側に供給し、また、前記第2変換部(22)の第2入出力端子(222)に供給されるDC電力をAC電力に変換し、そのAC電力を前記第2変換部(22)の第1入出力端子(221)の側に供給するように構成される。
一実施形態において、給電システム(1)は、前記電力変換部(2)を制御するように構成される制御部(7)を更に備える。前記制御部(7)は、前記検出部(4)で検出される停電の間、前記第3開閉器(6)をオンして前記第1変換部21を介して前記照明装置(91)を前記蓄電池(92)に電気的に接続するように構成される。
一実施形態において、前記第3開閉器(6)は、前記検出部(4)で検出される停電の間、自動的にオンして前記第1変換部21を介して前記照明装置(91)を前記蓄電池(92)に電気的に接続するように構成される。
本発明によれば、商用電力系統の停電の間、操作部の設置場所を照明装置に照明させることができるので、系統連系運転から自立運転へ切り替えるための手動操作を明るい状態の中でユーザが行うことができる。
本発明の好ましい実施形態をさらに詳細に記述する。本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な記述および添付図面に関連して一層良く理解されるものである。
本発明の第1実施形態に係る給電システムのブロック図である。
同上に係る給電システムの動作を示すフローチャートである。
本発明の第2実施形態に係る給電システムのブロック図である。
以下の各実施形態に係る給電システムは、電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される。一例として、各給電システムは、蓄電池を商用電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、蓄電池を商用電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される。
(第1実施形態)
第1実施形態に係る給電システム1は、図1に示すように、蓄電池92、電力変換部2、第1端子31、第1開閉器32、第2端子33、第2開閉器34、検出部4、操作部5、第3開閉器6および制御部7を含む。電力変換部2は、蓄電池92から電力を受けて電力変換を行うように構成される。第1端子(連系用端子)31は、(少なくとも1つの)第1負荷93と接続され、系統連系運転の間、第1負荷93に電力変換部2からの電力変換後の電力を供給するのに使用される。第1開閉器(連系用開閉器)32は、電力変換部2と第1端子31との間を電気的に開閉するように構成される。第2端子(自立端子)33は、(少なくとも1つの)第2負荷94と接続され、自立運転の間、第2負荷94に電力変換部2からの電力変換後の電力を供給するのに使用される。第2開閉器(自立運転用開閉器)34は、電力変換部2と第2端子33との間を電気的に開閉するように構成される。検出部4は、電力系統の停電を検出するように構成される。第1実施形態では、検出部4は、商用電力系統95の停電および復電を検出するように構成される。操作部5は、ユーザの手動操作の入力を受け付けるように構成される。第3開閉器(照明用開閉器)6は、電力変換部2と照明装置91との間を電気的に開閉するように構成される。制御部7は、給電システム1全体を制御するように構成される。図1において、実線は給電路を示し、破線は、操作部5が手動操作の入力を受け付け、その手動操作の入力に応じて制御部7が出力する制御信号に関する信号線を示し、点線は、商用電力系統95が停電または復電したときに検出部4が出力する制御(検出信号)に関する信号線を示す。
第1実施形態に係る給電システム1は、図1に示すように、蓄電池92、電力変換部2、第1端子31、第1開閉器32、第2端子33、第2開閉器34、検出部4、操作部5、第3開閉器6および制御部7を含む。電力変換部2は、蓄電池92から電力を受けて電力変換を行うように構成される。第1端子(連系用端子)31は、(少なくとも1つの)第1負荷93と接続され、系統連系運転の間、第1負荷93に電力変換部2からの電力変換後の電力を供給するのに使用される。第1開閉器(連系用開閉器)32は、電力変換部2と第1端子31との間を電気的に開閉するように構成される。第2端子(自立端子)33は、(少なくとも1つの)第2負荷94と接続され、自立運転の間、第2負荷94に電力変換部2からの電力変換後の電力を供給するのに使用される。第2開閉器(自立運転用開閉器)34は、電力変換部2と第2端子33との間を電気的に開閉するように構成される。検出部4は、電力系統の停電を検出するように構成される。第1実施形態では、検出部4は、商用電力系統95の停電および復電を検出するように構成される。操作部5は、ユーザの手動操作の入力を受け付けるように構成される。第3開閉器(照明用開閉器)6は、電力変換部2と照明装置91との間を電気的に開閉するように構成される。制御部7は、給電システム1全体を制御するように構成される。図1において、実線は給電路を示し、破線は、操作部5が手動操作の入力を受け付け、その手動操作の入力に応じて制御部7が出力する制御信号に関する信号線を示し、点線は、商用電力系統95が停電または復電したときに検出部4が出力する制御(検出信号)に関する信号線を示す。
本実施形態において、電力変換部2は、第1端子31、第1開閉器32、第2端子33、第2開閉器34、検出部4、操作部5、第3開閉器6および制御部7の全部または一部と共に、充放電パワーコンディショナを構成する。
本実施形態の給電システム1は、商用電力系統95の停電が発生した際に、自立運転を開始する前に、系統連系運転から自立運転へ切り替えるための手動操作の入力を受け付けるための操作部5の設置場所を照明装置91で照明するように構成される。
照明装置91は、商用電力系統95の停電時に用いられる停電用照明装置であり、操作部5の近傍に設置されている。この照明装置91は、例えばLED(Light Emitting Diode)や有機EL(ElectroLuminescence)などを含み、第3開閉器6を介して電力変換部2から電力(直流電力)が供給されると操作部5の設置場所を照明するように構成される。
蓄電池92は、例えば、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池または鉛蓄電池などであり、系統連系運転の間、電力変換部2を介して商用電力系統95の商用電力から得られる直流電力によって充電される。
電力変換部2は、第1変換部21と、第2変換部22とを備えている。この電力変換部2は、蓄電池92の充電の間、制御部7の指示に従って、商用電力系統95側からの交流電力を直流電力に変換するように構成される。また、電力変換部2は、蓄電池92の放電の間、制御部7の指示に従って、蓄電池92からの直流電力を交流電力に変換するように構成される。
第1変換部21は、(複数の)スイッチング素子(図示せず)を含む双方向DC/DCコンバータであり、蓄電池92の充電または放電の間、スイッチング素子のオンオフ制御によって電圧変換を行うように構成される。例えば、第1変換部21は、第2変換部22の側に接続される第1入出力端子211と、蓄電池92の側に接続される第2入出力端子212とを含む。第1変換部21は、制御部7からの充電制御に従ってスイッチング素子を駆動することにより、第1入出力端子211に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を第2入出力端子212の側に供給し、また、制御部7からの放電制御に従ってスイッチング素子を駆動することにより、第2入出力端子212に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を第1入出力端子211の側に供給するように構成される。
第2変換部22は、複数のスイッチング素子(図示せず)を含む双方向インバータであり、スイッチング素子のオンオフ制御によってAC-DC変換とDC-AC変換を行うように構成される。第2変換部22は、蓄電池92の充電の間、商用電力系統95の交流電力を直流電力に変換し、蓄電池92の放電の間、第1変換部21の直流電力を交流電力に変換するように構成される。例えば、第2変換部22は、第1開閉器32の側と第2開閉器34の側に接続される第1入出力端子221と、第1変換部21の側に接続される第2入出力端子222とを含む。第2変換部22は、制御部7からの充電制御に従ってスイッチング素子を駆動することにより、第1入出力端子221に供給されるAC電力をDC電力に変換し、そのDC電力を第2入出力端子222の側に供給し、また、制御部7からの放電制御に従ってスイッチング素子を駆動することにより、第2入出力端子222に供給されるDC電力をAC電力に変換し、そのAC電力を第1入出力端子221の側に供給するように構成される。第1変換部21および第2変換部22のスイッチング素子としては、例えば絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(Insulated GateBipolar Transistor:IGBT)などが用いられている。
第1開閉器32は、第1端子31に電気的に接続される第1端と、電力変換部2(第1入出力端子221)に電気的に接続される第2端とを含み、第1端子31と電力変換部2との間に設けられている。この第1開閉器32は、制御部7の指示に従って、通常時にオンになって第1端子31と電力変換部2との間を電気的に接続し、停電時にオフになって第1端子31と電力変換部2との間を電気的に遮断するように構成される。通常時とは、商用電力系統95が商用電力を供給している時をいう。停電時とは、商用電力系統95が商用電力の供給を停止している時をいう。
第2開閉器34は、電力変換部2(第1入出力端子221)に電気的に接続される第1端と、第2端子33に電気的に接続される第2端とを含み、電力変換部2と第2端子33との間に設けられている。この第2開閉器34は、制御部7の指示に従って、通常時にオフになって電力変換部2と第2端子33との間を電気的に遮断し、停電時に電力変換部2と第2端子33との間を電気的に接続するように構成される。
検出部4は、商用電力系統95に接続されている第1給電路96に印加されている系統電圧によって、商用電力系統95が商用電力を供給している通常時と、商用電力系統95が商用電力の供給を停止している停電時とを判別するように構成される。商用電力系統95が商用電力を供給している通常時では、第1給電路96の系統電圧は所定電圧(例えば100Vまたは200V)である一方、商用電力系統95が商用電力の供給を停止している停電時では、第1給電路96の系統電圧は0Vである。したがって、検出部4は、系統電圧が所定電圧範囲内であるか、所定電圧範囲の下限値未満であるかによって、それぞれ通常時と停電時とを判別するように構成される。これにより、検出部4は、商用電力系統95の停電および復電を検出することができる。
検出部4は、商用電力系統95の停電または復電を検出すれば、検出結果を検出信号として制御部7に供給するように構成される。例えば商用電力系統95の停電を検出した場合、検出部4は、商用電力系統95の停電を検出したことを示す停電情報を検出信号として制御部7に供給する。一方、商用電力系統95の復電を検出した場合、検出部4は、商用電力系統95の復電を検出したことを示す復電情報を検出信号として制御部7に供給する。
操作部5は、例えば複数の操作ボタンまたはタッチパネルなどを含み、ユーザが給電システム1への指示を入力するのに用いられる。すなわち、操作部5は、ユーザの手動操作によって各種指示の入力を受け付ける。例えば、操作部5は、給電システム1の運転を、系統連系運転から自立運転へ制御部7に切り替えさせるための手動操作の入力や、給電システム1の運転を、自立運転から系統連系運転へ制御部7に切り替えさせるための手動操作の入力を受け付ける。
第3開閉器6は、電力変換部2(第1変換部21と第2変換部22との接続点)に電気的に接続される第1端と、照明装置91に電気的に接続される第2端とを含み、電力変換部2(第1変換部21と第2変換部22の接続点)から照明装置91へ給電するための第2給電路(照明用給電路)98に挿入されている。第2給電路98は、第2端子33と負荷94との間の第2給電路97とは別に設けられた給電路である。第3開閉器6は、制御部7の指示に従って、停電の間、オンになって電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続する。
ところで、照明装置91として直流電力によって点灯する光源を採用しているので、電力変換部2から照明装置91へ直流電力が供給されるように、第2給電路98は、第1変換部21と第2変換部22との間すなわちDCリンク部に接続されている。これにより、検出部4により商用電力系統95の停電が検出された際に、照明装置91は、第1変換部21から直流電力を受けて点灯し、操作部5の設置場所を照明する。
制御部7は、検出部4からの検出信号に応じて、給電システム1の運転を、系統連系運転または自立運転に切り替えるための運転切替部として機能する。制御部7は、検出部4により商用電力系統95の停電が検出されて検出部4から停電情報を受け取ると、第2変換部22のスイッチング素子(図示せず)に対してゲートブロックを行い、第1開閉器32をオンからオフにすることによって、系統連系運転を停止する。その後、操作部5がユーザの手動操作の入力を受け付けると、制御部7は、その入力に応じて、第2変換部22のスイッチング素子へのゲートブロックを解除し、第2開閉器34をオフからオンにすることによって、自立運転を可能にする。その後、検出部4により商用電力系統95の復電が検出されて制御部7が検出部4から復電情報を受け取り、かつ、自立運転から系統連系運転へ制御部7に切り替えさせるための手動操作の入力を操作部5が受け付けると、制御部7は、その入力に応じて、第2開閉器34をオンからオフにし、第1開閉器32をオフからオンにすることによって、自立運転から系統連系運転に切り替える。
また、本実施形態の制御部7は、上記運転切替部として機能するだけではなく、第3開閉器6のオンオフを切り替えるための照明切替部としても機能する。制御部7は、検出部4により商用電力系統95の停電が検出されて検出部4から停電情報を受け取ると、電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続させるように第3開閉器6をオフからオンにする。
本実施形態の第3開閉器6は、制御部7の指示に従ってオフからオンになり、電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続する。すなわち、第3開閉器6は、検出部4により商用電力系統95の停電が検出された際に、電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続する。これにより、照明装置91は、第2給電路97を介さずに第3給電路98を介して電力変換部2から電力を受けて点灯し、操作部5の設置場所を照明する。
さらに、制御部7は、電力変換部2による蓄電池92の充放電を制御する充放電制御部として機能する。制御部7は、蓄電池92の充電の間、商用電力系統95側からの交流電力を直流電力に変換するように電力変換部2を制御する。例えば、制御部7は、第2変換部22が、第1入出力端子221に供給されるAC電力をDC電力に変換し、そのDC電力を第2入出力端子222の側に供給するように、第2変換部22を制御し、また、第1変換部21が、第1入出力端子211に供給される電力(DC電力)を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を第2入出力端子212の側に供給するように、第1変換部21を制御する。
また、制御部7は、蓄電池92の放電の間、蓄電池92からのDC電力をAC電力に変換するように電力変換部2を制御する。例えば、制御部7は、第1変換部21が、第2入出力端子212に供給される電力(DC電力)を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を第1入出力端子211の側に供給するように、第1変換部21を制御し、また、第2変換部22が、第2入出力端子222に供給されるDC電力をAC電力に変換し、そのAC電力を第1入出力端子221の側に供給するように、第2変換部22を制御する。
ところで、本実施形態の給電システム1は、操作部5への手動操作の操作方法を報知する報知部8をさらに備えている。
報知部8は、検出部4により商用電力系統95の停電が検出されると、制御部7の指示に従って、系統連系運転から自立運転へ制御部7に切り替えさせるための手動操作の操作方法を報知する。図示しないが、報知部8は、各種情報を表示する表示部と、各種情報を音声出力する音声出力部とを備えている。表示部は、例えば液晶ディスプレイ(LCD)または有機ELディスプレイなどを含み、制御部7の指示に従って、上記手動操作の操作方法の内容を表示する。音声出力部は、例えばスピーカなどを含み、制御部7の指示に従って、上記手動操作の操作方法を音声出力する。
次に、本実施形態に係る給電システム1の動作について図2を用いて説明する。初期状態として、第1開閉器32はオンであり、第2開閉器34および第3開閉器6はオフである。これにより、給電システム1は、系統連系運転を行っている。
このような状態において、検出部4が商用電力系統95の停電を検出した場合(S1の「YES」)、第3開閉器6がオフからオンに切り替わり(S2)、照明装置91が点灯する(S3)。また、系統連系運転から自立運転へ制御部7に切り替えさせるための手動操作の操作方法を報知部8が報知する(S4)。その後、ユーザによる上記手動操作の入力を操作部5が受け付けて系統連系運転から自立運転へ切り替わるまでは(S5の「NO」)、照明装置91が点灯し、報知部8が上記手動操作の操作方法を継続して報知する。一方、ユーザによる上記手動操作の入力を操作部5が受け取って、系統連系運転から自立運転へ切り替わると(S5の「YES」)、報知部8は報知を停止する(S6)。その後、検出部4が商用電力系統95の復電を検出した場合(S7の「YES」)、第3開閉器6がオンからオフに切り替わり(S8)、照明装置91が消灯する(S9)。要するに、制御部7は、検出部4で検出される停電の間、第3開閉器6をオンして第1変換部21を介して照明装置91を蓄電池92に電気的に接続する。一方、検出部4が商用電力系統95の復電を検出していない場合(S7の「No」)、第3開閉器6はオンのままであり、照明装置91は点灯したままである。
以上説明した本実施形態の給電システム1によれば、商用電力系統95の停電が発生した際に、第3開閉器6が電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続することによって、照明装置91に操作部5の設置場所を照明させることができる。これにより、例えば夜間に商用電力系統95の停電が発生した場合であっても、ユーザは、系統連系運転から自立運転へ切り替えるための手動操作を明るい状態の中で行うことができる。
また、本実施形態の給電システム1では、商用電力系統95の停電が発生した際に、系統連系運転から自立運転へ切替部(制御部7)に切り替えさせるための手動操作の操作方法を報知部8が報知する。これにより、ユーザは、上記手動操作の操作方法を知らなかったとしても、上記手動操作をより安全かつ素早く行うことができる。
(第2実施形態)
第2実施形態に係る給電システム1は、図3に示すように、第3開閉器6が検出部4の検出結果を検出部4から受け取ってオンオフを自動で切り替える点で、第1実施形態に係る給電システム1(図1参照)と相違する。なお、第1実施形態の給電システム1と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。図3において、実線は給電路を示し、破線は、操作部5が手動操作の入力を受け付け、その手動操作の入力に応じて制御部7が出力する制御信号に関する信号線を示し、点線は、商用電力系統95が停電または復電したときに検出部4が出力する制御(検出信号)に関する信号線を示す。
第2実施形態に係る給電システム1は、図3に示すように、第3開閉器6が検出部4の検出結果を検出部4から受け取ってオンオフを自動で切り替える点で、第1実施形態に係る給電システム1(図1参照)と相違する。なお、第1実施形態の給電システム1と同様の構成要素については、同一の符号を付して説明を省略する。図3において、実線は給電路を示し、破線は、操作部5が手動操作の入力を受け付け、その手動操作の入力に応じて制御部7が出力する制御信号に関する信号線を示し、点線は、商用電力系統95が停電または復電したときに検出部4が出力する制御(検出信号)に関する信号線を示す。
本実施形態の第3開閉器6は、検出部4の検出結果を検出部4から受け取るように構成される。検出部4により商用電力系統95の停電が検出されて検出部4から停電情報を受け取ると、第3開閉器6は、オフからオンになって電力変換部2と照明装置91との間を電気的に接続する。一方、検出部4により商用電力系統95の復電が検出されて検出部4から復電情報を受け取ると、第3開閉器6は、オンからオフになって電力変換部2と照明装置91との間を電気的に遮断する。例えば、第3開閉器6は、ノーマリ・クローズ接点を持ち、これら接点は、検出部4から停電情報(例えばLOW信号)を受け取るとオンされ、検出部4から復電または通電情報(HIGH信号)を受け取るとオフされる。すなわち、本実施形態の第3開閉器6は、制御部7の指示を受けずに、自動でオンオフを切り替えることができる。要するに、第3開閉器は、検出部4で検出される停電の間、自動的にオンして第1変換部21を介して照明装置91を蓄電池92に電気的に接続するように構成される。
したがって、本実施形態の制御部7は、運転切替部および充放電制御部として機能すればよく、照明切替部として機能する必要はない。
なお、本実施形態に係る給電システム1の動作は、第3開閉器6が検出部4の検出結果を検出部4から受け取ってオンオフを切り替える点以外、第1実施形態の給電システム1の動作(図2参照)と同様である。
以上説明した本実施形態の給電システム1では、第3開閉器6が検出部4の検出結果を検出部4から受け取ってオンオフを切り替える。これにより、本実施形態の給電システム1では、制御部7を含めた複雑な方法ではなく簡単な方法で照明装置91を点灯させることができる。また、制御部7が第3開閉器6のオンオフを制御する必要がないので、制御部7の処理負荷を低減することができる。
一実施形態において、給電システム1は、太陽電池または燃料電池などの分散電源を電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、分散電源を電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成される。
一例において、給電システム1は、蓄電池バックアップ付き系統連系PV(photovoltaic)システムであり、分散電源として太陽電池(solar array)を含む。この例では、分散電源は、図1または2の電力変換部2に接続される。
一例において、分散電源は、太陽電池(図示しない)と、太陽電池の出力に接続されるDC/DC変換部(図示しない)とを含み、分散電源のDC/DC変換部の出力は、第1変換部21と第2変換部22との間の接続点に接続される。この例では、太陽電池の出力電力は、分散電源のDC/DC変換部と第1変換部21を介して蓄電池92に供給され、また分散電源のDC/DC変換部と第2変換部22とを介して、第1開閉器32の側と第2開閉器34の側に供給される。第1開閉器32の側に供給された電力は、第1負荷93に供給されるか、あるいは商用電力系統95に逆潮流される。第2開閉器34の側に供給された電力は、第2負荷94に供給される。
Claims (7)
- 給電システムであって、
蓄電池と、
前記給電システムの運転を、少なくとも系統連系運転から自立運転に切り換えるための操作部と、
電力系統の停電を検出するように構成される検出部と、
停電の間、前記蓄電池に電気的に接続されて前記操作部を照明するように構成される照明装置と
を備える給電システム。 - 前記給電システムは、商用電力系統に連系した状態で給電を行うための系統連系運転と、前記商用電力系統から独立した状態で給電を行うための自立運転とを選択的に行うように構成され、
前記給電システムは、
前記蓄電池から電力を受けて電力変換を行うように構成される電力変換部と、
負荷と接続され、前記自立運転の間、前記負荷に前記電力変換部からの電力変換後の電力を供給するための自立端子と、
前記給電システムの運転を、前記系統連系運転または前記自立運転に切り替えるように構成される切替部と、
前記自立端子と前記負荷との間の給電路とは別に設けられた、前記電力変換部から前記操作部の設置場所を照明するように構成される照明装置へ給電するための照明用給電路に挿入された照明用開閉器と
を更に備え、
操作部は、前記系統連系運転から前記自立運転へ前記切替部に切り替えさせるための手動操作の入力を受け付けるように構成され、
検出部は、商用電力系統の停電を検出するように構成され、
前記照明用開閉器は、前記検出部が前記商用電力系統の停電を検出すると、前記照明用給電路を介して前記電力変換部が前記照明装置へ給電するように前記電力変換部と前記照明装置を電気的に接続するように構成される
ことを特徴とする請求項1記載の給電システム。 - 前記検出部が前記商用電力系統の停電を検出すると、前記手動操作の入力方法を与えるように構成される報知部を更に備えることを特徴とする請求項2記載の給電システム。
- 第1開閉器と、
第2開閉器と、
第1変換部および第2変換部を備え、前記蓄電池と前記第1および第2開閉器との間に接続される電力変換部と、
前記第1および第2変換部の間の接続点と前記照明装置との間に接続される第3開閉器と
を更に備えることを特徴とする請求項1記載の給電システム。 - 前記第1変換部は、前記第2変換部の側に接続される第1入出力端子と、前記蓄電池の側に接続される第2入出力端子とを含み、
前記第1変換部は、
前記第1入出力端子に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を前記第2入出力端子の側に供給し、また、
前記第2入出力端子に供給される電力を受けて電圧変換を行い、その電圧変換後の電力を前記第1入出力端子の側に供給する
ように構成され、
前記第2変換部は、前記第1開閉器の側と前記第2開閉器の側に接続される第1入出力端子と、前記第1変換部の側に接続される第2入出力端子とを含み、
前記第2変換部は、
前記第2変換部の第1入出力端子に供給されるAC電力をDC電力に変換し、そのDC電力を前記第2変換部の第2入出力端子の側に供給し、また、
前記第2変換部の第2入出力端子に供給されるDC電力をAC電力に変換し、そのAC電力を前記第2変換部の第1入出力端子の側に供給するように構成される
ことを特徴とする請求項4記載の給電システム。 - 前記電力変換部を制御するように構成される制御部を更に備え、
前記制御部は、前記検出部で検出される停電の間、前記第3開閉器をオンして前記第1変換部21を介して前記照明装置を前記蓄電池に電気的に接続するように構成される
ことを特徴とする請求項4記載の給電システム。 - 前記第3開閉器は、前記検出部で検出される停電の間、自動的にオンして前記第1変換部21を介して前記照明装置を前記蓄電池に電気的に接続するように構成されることを特徴とする請求項4記載の給電システム。
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