WO2017006427A1 - 無停電電源装置 - Google Patents

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uninterruptible power
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reactive
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豊田 勝
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Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Systems Corp
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    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/062Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • HELECTRICITY
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    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems

Definitions

  • the present invention relates to an uninterruptible power supply, and more particularly to an uninterruptible power supply that receives AC power supplied from an AC power supply together with a first load and supplies AC power to a second load.
  • JP 2011-55570 A Patent Document 1
  • a load and an uninterruptible power supply are connected in parallel to an AC power supply, and reactive power generated in the load is compensated by reactive power generated in the uninterruptible power supply.
  • a technique for making the power factor of the load and the uninterruptible power supply unit 1 is disclosed.
  • Patent Document 1 since the reactive power generated in the load is completely compensated by the reactive power generated in the uninterruptible power supply, a large capacity uninterruptible power supply is necessary when large reactive power is generated in the load. As a result, there is a problem that the apparatus becomes large and expensive.
  • a main object of the present invention is to provide an uninterruptible power supply capable of compensating reactive power generated in a load within a rated capacity range.
  • An uninterruptible power supply is an uninterruptible power supply that receives AC power supplied from an AC power source together with a first load, and includes a converter that converts AC power from the AC power source into DC power, and a converter.
  • a converter that converts AC power from the AC power source into DC power
  • a converter that converts AC power from the AC power source into DC power
  • a converter that converts AC power from the AC power source into DC power
  • a converter Among the generated DC power or the inverter that converts the DC power of the power storage device into AC power and supplies it to the second load, and the reactive power generated in the first load by controlling the reactive power generated in the converter
  • a limiter that limits the reactive power generated in the converter to the upper limit power or less.
  • the upper limit power is set to a value corresponding to the difference between the rated capacity of the uninterruptible power supply and the AC power supplied to the second load.
  • the reactive power generated in the converter is limited to an upper limit power of a value corresponding to the difference between the rated capacity of the uninterruptible power supply and the AC power supplied to the second load. . Therefore, the reactive power generated by the first load can be compensated within the range of the rated capacity of the uninterruptible power supply. Therefore, compared with the case where the reactive power generated in the first load is completely compensated, the apparatus can be reduced in size and cost.
  • FIG. 8 is a circuit block diagram showing a configuration of uninterruptible power supply 41A shown in FIG. It is a circuit block diagram which shows the structure of the uninterruptible power supply by Embodiment 5 of this invention. It is a circuit block diagram which shows the structure of the uninterruptible power supply system by Embodiment 6 of this invention. It is a circuit block diagram which shows the structure of the uninterruptible power supply 46 shown in FIG. It is a circuit block diagram which shows the structure of 46 A of uninterruptible power supply devices shown in FIG.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram showing a configuration of an uninterruptible power supply 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the uninterruptible power supply 1 receives commercial frequency three-phase AC power supplied from a commercial AC power source 51 via a transformer 52 together with a load 53 (first load), and loads commercial frequency three-phase AC power. 54 (second load) is supplied, but only the portion related to one phase is shown in FIG.
  • this uninterruptible power supply 1 includes an input terminal T1, output terminals T3 and T4, reactors L1 to L3, current detectors CD1 and CD2, switches S1 to S3, fuses F1 and F2, converter 2, and DC bus B1. , A battery 3, capacitors C1 and C2, and an inverter 4.
  • the input terminal T1 receives AC power of commercial frequency supplied from the commercial AC power source 51 via the transformer 52.
  • a load 53 driven by AC power is connected to the output terminal T2.
  • a load 54 driven by AC power is connected to the output terminal T3.
  • the one terminal of the reactor L1 is connected to the input terminal T1, and the other terminal is connected to the output terminal T2.
  • Reactor L1 constitutes a low-pass filter, allows commercial frequency AC power supplied from commercial AC power supply 51 through transformer 52 to pass therethrough, and blocks high-frequency signals generated at load 53.
  • the current detector CD1 detects an instantaneous value of an alternating current flowing between the other terminal of the reactor L1 and the output terminal T2, and outputs a signal indicating the detected value.
  • three sets of the input terminal T1, the reactor L1, the current detector CD1, and the output terminal T2 are provided corresponding to the three-phase alternating current.
  • the three current detectors CD1 (first current detector) are used to calculate instantaneous values of the three-phase alternating current flowing between the other terminals of the three reactors L1 (first three-phase reactors) and the three output terminals T2. Detect and output a signal indicating the detected value.
  • the one terminal of the switch S1 is connected to the input terminal T1, the other terminal is connected to one terminal of the reactor L2 via the fuse F1, and the other terminal of the reactor L2 is connected to the input node of the converter 2.
  • the switch S1 is turned on during normal times when AC power is supplied from the commercial AC power supply 51, and is turned off during power failure when supply of AC power from the commercial AC power supply 51 is stopped.
  • the fuse F1 is blown when an overcurrent flows to protect the converter 2 and the like.
  • Reactor L2 constitutes a low-pass filter, passes AC power of commercial frequency supplied from commercial AC power supply 51 through transformer 52, and cuts off the signal of switching frequency generated in converter 2.
  • Current detector CD2 detects an instantaneous value of an alternating current flowing between the other terminal of reactor L1 and the input node of converter 2, and outputs a signal indicating the detected value.
  • Three current detectors CD2 detect instantaneous values of three-phase AC current flowing between three reactors L2 (second three-phase reactor) and three input nodes of converter 2. Then, a signal indicating the detected value is output.
  • the converter 2 converts the AC power from the commercial AC power supply 51 into DC power and stores the DC power in the battery 3 and the DC power via the DC bus B1 during normal times when AC power is supplied from the commercial AC power supply 51.
  • To the inverter 4. During a power failure when the supply of AC power from the commercial AC power supply 51 is stopped, the operation of the converter 2 is stopped. Converter 2 is also used to compensate reactive power generated in load 53. The operation for compensating reactive power will be described in detail later.
  • the fuse F2 and the switch S2 are connected in series between the DC bus B1 and the battery 3.
  • the fuse F2 is blown when an overcurrent flows, and protects the converter 2, the battery 3, and the like.
  • the switch S2 is normally turned on, and is turned off, for example, when the battery 3 is maintained.
  • the battery 3 power storage device
  • Capacitor C1 is connected to DC bus B1 and smoothes and stabilizes the DC voltage of DC bus B1.
  • the inverter 4 converts the DC power generated by the converter 2 into AC power having a commercial frequency during normal times when AC power is supplied from the commercial AC power source 51, and the supply of AC power from the commercial AC power source 51 is stopped. At the time of a power failure, the DC power of the battery 3 is converted into AC power having a commercial frequency.
  • Reactor L3 has one terminal connected to the output node of inverter 4, the other terminal connected to one terminal of switch S3, and the other terminal connected to output terminal T3.
  • Capacitor C2 is connected to the other terminal of reactor L3.
  • Reactor L3 and capacitor C2 constitute a low-pass filter, allow commercial frequency AC power generated by inverter 4 to pass therethrough, and block switching frequency signals generated by inverter 4.
  • reactor L3 and capacitor C2 shape the waveform of the AC voltage generated by inverter 4 into a sine wave.
  • Switch S3 is normally turned on, for example, during maintenance of uninterruptible power supply 1.
  • the uninterruptible power supply 1 further includes a phase detector 10, coordinate conversion units 11 and 14, a reactive current command unit 12, a limiter 13, current controllers 15 and 23, a DC voltage command unit 20, a voltage detector 21, and a voltage.
  • a controller 22, a voltage vector calculation unit 24, and a PWM (pulse width modulation) control unit 25 are provided.
  • the phase detector 10 detects the phase ⁇ of the three-phase AC voltage between the three switches S1 and the three fuses F1 and outputs a signal indicating the detected value ⁇ to the coordinate conversion units 11 and 14.
  • the coordinate conversion unit 11 (first coordinate conversion unit) performs coordinate conversion of the three-phase alternating current detected by the three current detectors CD1 based on the detection value ⁇ of the phase detector 10, and converts the d-axis current and q An axial current Iq1 is generated.
  • the d-axis current corresponds to the effective current of the three-phase alternating current
  • the q-axis current Iq1 corresponds to the reactive current of the three-phase alternating current.
  • the d-axis current is not used here.
  • the coordinate conversion unit 11 converts the three-phase alternating current into the d-axis current and the q-axis current Iq1 by performing two-step coordinate conversion.
  • the coordinate conversion unit 11 converts the UVW three-phase coordinate system to an ⁇ fixed coordinate system by using the property that when the three-phase AC currents that are out of phase by 120 degrees are added, the coordinate conversion unit 11 converts the three-phase AC current to the ⁇ fixed coordinate system. Convert to two-phase alternating current ( ⁇ -axis current and ⁇ -axis current).
  • the coordinate conversion unit 11 converts the ⁇ fixed coordinate system into the dq rotation coordinate system by utilizing the fact that the two-phase alternating current rotates while maintaining a phase difference of 90 degrees, and converts the two-phase alternating current into two direct currents. Signals (d-axis current and q-axis current Iq1) are converted. The control is simplified by converting the three-phase alternating current into two direct current signals.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the q-axis current Iq1 generated by the coordinate conversion unit 11.
  • the limiter 13 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the upper limit value is obtained by converting the current value of the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 1 and the rated current of the load 54 into a DC signal (q-axis current), and is set in the limiter 13 in advance.
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 15.
  • the coordinate conversion unit 14 (second coordinate conversion unit) performs coordinate conversion of the three-phase alternating current detected by the three current detectors CD2 based on the detection value ⁇ of the phase detector 10, and the d-axis current Id2 and Conversion into q-axis current Iq2.
  • the d-axis current Id2 corresponds to the effective current of the three-phase AC current
  • the q-axis current Iq2 corresponds to the reactive current of the three-phase AC current.
  • the d-axis current Id2 and the q-axis current Iq2 generated by the coordinate conversion unit 14 are given to the current controllers 23 and 15, respectively.
  • the current controller 15 obtains a deviation between the reactive current command value limited to the upper limit value or less from the reactive current command unit 12 and the q-axis current Iq2 from the coordinate conversion unit 14, and a voltage command for eliminating the deviation.
  • the value is output to the voltage vector calculation unit 24.
  • the DC voltage command unit 20 outputs a DC voltage command value that specifies the DC voltage of the DC bus B1.
  • the voltage detector 21 detects an instantaneous value of the DC voltage of the DC bus B1 and outputs a signal indicating the detected value.
  • the voltage controller 22 calculates the deviation between the DC voltage command value from the DC voltage command unit 20 and the detection value of the voltage detector 21 and outputs an effective current command value (d-axis current command value) for eliminating the deviation. To do.
  • the current controller 23 obtains a deviation between the effective current command value from the voltage controller 22 and the d-axis current Id2 from the coordinate conversion unit 14, and supplies the voltage command value for eliminating the deviation to the voltage vector calculation unit 24. Output.
  • the voltage vector calculation unit 24 performs coordinate conversion opposite to that of the coordinate conversion units 11 and 14 to convert two voltage command values from the current controllers 15 and 23 into three-phase AC voltage command values.
  • the PWM control unit 25 generates a three-phase PWM signal in accordance with the three-phase AC voltage command value from the voltage vector calculation unit 24 and gives it to the converter 2.
  • the converter 2 is controlled by the three-phase PWM signal from the PWM control unit 25 and converts the three-phase AC power supplied from the commercial AC power source 51 into DC power. Furthermore, converter 2 generates a reactive current on the input node side for compensating the reactive current generated in load 53. Thereby, the reactive current generated in the load 53 is compensated by the reactive current generated in the converter 2, and the reactive current flowing from the transformer 52 to the input terminal T1 is reduced.
  • FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the reactive current I53 generated in the load 53 and the reactive current I2 generated in the converter 2.
  • the horizontal axis in FIG. 2 is the effective current axis, and the vertical axis is the reactive current axis.
  • the AC voltage Vs supplied from the commercial AC power supply 51 via the transformer 52 is used as a reference vector.
  • An AC current Is whose phase is delayed from the AC voltage Vs flows through the reactor L2.
  • the alternating current Is includes an effective current Ip and a reactive current I2.
  • the reactance of the reactor L2 is L
  • the sum of the input voltage Vc of the converter 2 and j ⁇ LIs is Vs.
  • each of the active current Ip and the reactive current I2 can be controlled.
  • the reactive current I53 generated in the load 53 is synonymous with the reactive current I53 flowing into the load 53.
  • the reactive current I2 generated in the converter 2 is synonymous with the reactive current I2 flowing into the converter 2.
  • the rated current of uninterruptible power supply 1 is sufficiently larger than reactive current I53 generated at load 53, the sum of reactive current I53 generated at load 53 and reactive current I2 generated at converter 2 is set to 0A. .
  • the reactive current I53 generated in the load 53 is completely compensated by the reactive current I2 generated in the converter 2, and the reactive current flowing from the transformer 52 to the input terminal T1 becomes 0 A, and the transformer 52 is connected to the input terminal T1.
  • the power factor of the electrical equipment that saw is 1.
  • the switches S1 to S3 are all turned on.
  • the AC power from the commercial AC power supply 51 is given to the input terminal T1 via the transformer 52.
  • the AC power supplied to the input terminal T1 is supplied to the load 53 via the reactor L1, and is also supplied to the converter 2 via the switch S1, the fuse F1, and the reactor L2, and is converted into DC power.
  • the DC power generated by the converter 2 is supplied to the battery 3 via the fuse F2 and the switch S2, and is converted into AC power by the inverter 4.
  • the AC power generated by the inverter 4 is supplied to the load 54 via the filter including the reactor L3 and the capacitor C2 and the switch S3.
  • the three-phase alternating current flowing through the load 53 is detected by the three current detectors CD1, and the detected value of the three-phase alternating current is converted into the q-axis current Iq1 by the phase detector 10 and the coordinate conversion unit 11.
  • the q-axis current Iq1 corresponds to a reactive current generated in the load 53.
  • the reactive current command unit 12 Based on the q-axis current Iq1, the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value for compensating the reactive current generated in the load 53.
  • the reactive current command value is limited to a value equal to or less than the upper limit value by the limiter 13.
  • the upper limit value is set to a value corresponding to the difference between the rated current of uninterruptible power supply 1 and the rated current of load 54.
  • the three-phase alternating current flowing through the converter 2 is detected by the three current detectors CD2, and the detected value of the three-phase alternating current is converted into the d-axis current Id2 and the q-axis current Iq2 by the phase detector 10 and the coordinate conversion unit 14. Is done.
  • the d-axis current Id2 corresponds to the effective current flowing through the converter 2
  • the q-axis current Iq2 corresponds to the reactive current flowing through the converter 2.
  • a voltage command value is generated by the current controller 15 so that there is no deviation between the reactive current command value from the reactive current command unit 12 and the q-axis current Iq2 from the coordinate conversion unit 14.
  • the voltage controller 22 detects the DC voltage of the DC bus B1 so that the deviation between the DC voltage command value from the DC voltage command unit 20 and the detected value of the voltage detector 21 is eliminated. A current command value is generated. A voltage command value is generated by the current controller 23 so that the deviation between the effective current command value and the d-axis current Id2 from the coordinate conversion unit 14 is eliminated.
  • the two voltage command values generated by the current controllers 15 and 23 are converted into a three-phase AC voltage command value by the voltage vector calculation unit 24.
  • a three-phase PWM signal is generated by the PWM control unit 25 based on the three-phase AC voltage command value, and the converter 2 is controlled by the three-phase PWM signal.
  • the reactive current below the upper limit (the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 1 and the rated current of the load 54) of the reactive current generated in the load 53 is compensated. That is, when the reactive current generated at the load 53 is larger than the upper limit value, a part of the reactive current generated at the load 53 is compensated, and when the reactive current generated at the load 53 is smaller than the upper limit value, generated at the load 53. All reactive currents to be compensated are compensated.
  • the switch S1 is turned off and the operation of the converter 2 is stopped.
  • the DC power of the battery 3 is converted into AC power having a commercial frequency by the inverter 4 and supplied to the load 54. Therefore, the operation of the load 54 can be continued during the period in which the DC power is stored in the battery 3.
  • the limiter 13 that limits the reactive current generated in the converter 2 is provided below the upper limit of the value corresponding to the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 1 and the rated current of the load 54. Therefore, the reactive current generated in the load 53 can be compensated for within the range of the rated current of the uninterruptible power supply 1. Therefore, compared with the case where the reactive current generated in the load 53 is completely compensated by the uninterruptible power supply device, the device can be reduced in size and cost.
  • the reactive current generated in the converter 2 is limited to the upper limit of the value corresponding to the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 1 and the rated current of the load 54.
  • the reactive power generated in the converter 2 may be limited to a value equal to or lower than the upper limit value according to the difference between the rated capacity of the device 1 and the rated power of the load 54.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an uninterruptible power supply system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • this uninterruptible power supply system includes an uninterruptible power supply (UPS) 31 and a plurality of uninterruptible power supplies 31A.
  • UPS uninterruptible power supply
  • Each of the uninterruptible power supply 31 and the plurality of uninterruptible power supplies 31 ⁇ / b> A receives AC power supplied from the commercial AC power supply 51 via the transformer 52 together with the load 53 and supplies AC power to the load 54.
  • the uninterruptible power supply 31 and the plurality of uninterruptible power supply 31A are connected to each other by a communication line 34, and each uninterruptible power supply exchanges various information with each other uninterruptible power supply via the communication line 34. To do.
  • the uninterruptible power supply 31 and the plurality of uninterruptible power supplies 31A jointly compensate for reactive power generated in the load 53.
  • FIG. 4 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 31 and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 4, this uninterruptible power supply 31 is different from uninterruptible power supply 1 in that a communication unit 32 and a shared current calculation unit 33 are added.
  • the communication unit 32 exchanges various information with each of the plurality of uninterruptible power supply devices 31A via the communication line 34.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 31 is in operation and the value of the q-axis current Iq1 generated by the coordinate conversion unit 11 to each uninterruptible power supply 31A.
  • a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 31A is in operation is received from each uninterruptible power supply 31A.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 31 or 31A from each uninterruptible power supply 31 or 31A is operating, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 31 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply devices in operation among the power supply devices 31A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 obtains a shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the coordinate conversion unit 11 via the communication unit 32 by the number n of uninterruptible power supply units in operation. The shared current Iq1 / n is given to the reactive current command unit 12. However, n is an integer of 1 or more.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 13 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less. The reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 15.
  • FIG. 5 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 31A, and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 5, this uninterruptible power supply 1A is different from uninterruptible power supply 1 in that output terminal T2, reactor L1, current detector CD1, and coordinate converter 11 are removed.
  • the communication unit 32 exchanges various information with each other uninterruptible power supply 31 or 31A via the communication line 34.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 31A is in operation to each uninterruptible power supply 31 or 31A and receives the value of the q-axis current Iq1 from the uninterruptible power supply 31. Then, a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 31 or 31A is in operation is received from each uninterruptible power supply 31 or 31A.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 31 or 31A from each uninterruptible power supply 31 or 31A is operating, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 31 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply devices in operation among the power supply devices 31A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 obtains a shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the uninterruptible power supply 31 via the communication unit 32 by the number of operating units n, and calculates the shared current Iq1 / n. The reactive current command unit 12 is given.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 13 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 15. Since other configurations and operations of uninterruptible power supply 31 and 31A are the same as uninterruptible power supply 1 of FIG. 1, description thereof will not be repeated.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained, and the reactive power generated in the load 53 is compensated by the n uninterruptible power supply devices in operation.
  • the power can be compensated.
  • the uninterruptible power supply unit 31A that is stopped but can be operated is activated to operate n May be increased.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing a configuration of uninterruptible power supply 35 according to Embodiment 3 of the present invention, and is a diagram compared with FIG. Referring to FIG. 6, the uninterruptible power supply 35 is different from the uninterruptible power supply 1 of FIG. 1 in that a current detector CD3 is added and the limiter 13 is replaced with a limiter 36.
  • the current detector CD3 detects an instantaneous value of the alternating current flowing between the other terminal of the switch S3 and the output terminal T3, and outputs a signal indicating the detected value to the limiter 36.
  • three current detectors CD3 are provided corresponding to the three-phase alternating current.
  • the three current detectors CD3 detect an instantaneous value of the three-phase alternating current and output a signal indicating the detected value to the limiter 36.
  • the limiter 36 limits the reactive current command value generated by the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the upper limit value is the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 35 and the three-phase alternating current (load current) detected by the three current detectors CD3. Since other configurations and operations are the same as those of uninterruptible power supply 1 in FIG. 1, description thereof will not be repeated.
  • the same effect as in the first embodiment can be obtained, and even when the load 54 is changed or the current flowing through the load 54 fluctuates, the reactive current generated in the load 53 is converted into the uninterruptible power supply 35. Can be compensated within the rated current range.
  • the reactive current generated in converter 2 is limited to the upper limit of the value corresponding to the difference between the rated current of uninterruptible power supply 1 and the current supplied to load 54.
  • the reactive power generated in the converter 2 may be limited to a value equal to or lower than the upper limit value according to the difference between the rated capacity of the power failure power supply device 1 and the AC power supplied to the load 54.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an uninterruptible power supply system according to Embodiment 4 of the present invention, and is compared with FIG.
  • the uninterruptible power supply system includes an uninterruptible power supply 41 and a plurality of uninterruptible power supplies 41A.
  • Each of the uninterruptible power supply 41 and the plurality of uninterruptible power supplies 41 ⁇ / b> A receives AC power supplied from the commercial AC power supply 51 via the transformer 52 together with the load 53, and supplies AC power to the load 54.
  • the uninterruptible power supply 41 and the plurality of uninterruptible power supplies 41A are connected to each other by a communication line 34, and each uninterruptible power supply exchanges various information with each other uninterruptible power supply via the communication line 34. To do.
  • the uninterruptible power supply 41 and the plurality of uninterruptible power supplies 41A jointly compensate for reactive power generated in the load 53.
  • FIG. 8 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 41, and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 8, this uninterruptible power supply 41 is different from uninterruptible power supply 35 in FIG. 6 in that communication unit 32 and shared current calculation unit 33 are added.
  • the communication unit 32 exchanges various information with each of the plurality of uninterruptible power supply devices 41A through the communication line 34.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 41 is in operation and the value of the q-axis current Iq1 generated by the coordinate conversion unit 11 to each uninterruptible power supply 41A.
  • a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 41A is in operation is received from each uninterruptible power supply 41A.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 41 or 41A from each uninterruptible power supply 41 or 41A is in operation, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 41 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply devices in operation among the power supply devices 41A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 obtains the shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the coordinate conversion unit 11 via the communication unit 32 by the number n of uninterruptible power supply units in operation. The shared current Iq1 / n is given to the reactive current command unit 12. However, n is an integer of 1 or more.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 36 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less. The reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 15.
  • FIG. 9 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 41A, and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 9, this uninterruptible power supply 41A differs from uninterruptible power supply 41 in that output terminal T2, reactor L1, current detector CD1, and coordinate conversion unit 11 are removed.
  • the communication unit 32 exchanges various information via the communication line 34 with each other uninterruptible power supply 41 or 41A.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 41A is in operation to each uninterruptible power supply 41 or 41A, and receives the value of the q-axis current Iq1 from the uninterruptible power supply 41. Then, a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 41 or 41A is in operation is received from each uninterruptible power supply 41 or 41A.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 41 or 41A from each uninterruptible power supply 41 or 41A is in operation, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 41 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply devices in operation among the power supply devices 41A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 calculates the shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the uninterruptible power supply 41 through the communication unit 32 by the number n of uninterruptible power supply units in operation. The shared current Iq1 / n is supplied to the reactive current command unit 12.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 13 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 15. Since other configurations and operations of uninterruptible power supply 41 and 41A are the same as uninterruptible power supply 1 of FIG. 1, description thereof will not be repeated.
  • the same effect as in the third embodiment can be obtained, and the reactive power generated in the load 53 can be compensated by the n uninterruptible power supply units in operation. Even large reactive power can be compensated.
  • the uninterruptible power supply unit 41A that is stopped but can be operated is activated to operate n May be increased.
  • FIG. 10 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 45 according to the fifth embodiment of the present invention, which is compared with FIG. Referring to FIG. 10, this uninterruptible power supply 45 is different from uninterruptible power supply 35 in FIG. 6 in that reactor L1 is removed, the position of current detector CD1 is changed, and current controller 15 is current controlled. This is a point that is replaced by the device 37.
  • the output terminal T2 is connected to a node N1 between the input terminal T1 and one terminal of the switch S1.
  • the current detector CD1 detects an instantaneous value of the alternating current flowing between the input terminal T1 and the node N1, and outputs a signal indicating the detected value to the coordinate conversion unit 11.
  • three current detectors CD1 are provided corresponding to the three-phase alternating current.
  • the three current detectors CD1 detect instantaneous values of the three-phase alternating current, and output a signal indicating the detected values to the coordinate conversion unit 11.
  • the coordinate conversion unit 11 performs three-phase to two-phase conversion on the three-phase alternating current detected by the three current detectors CD1 to generate a d-axis current and a q-axis current Iq1.
  • the q-axis current Iq1 is a DC signal having a value corresponding to the reactive current obtained by adding the reactive current generated in the load 53 and the reactive current generated in the converter 2.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 and the converter 2 based on the q-axis current Iq1 generated by the coordinate conversion unit 11. Generate.
  • the limiter 36 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the upper limit value is obtained by converting the current value of the difference between the rated current of the uninterruptible power supply 1 and the detected value of the current detector CD3 into a DC signal (q-axis current).
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 37.
  • the current controller 37 generates a voltage command value for decreasing the reactive current command value based on the reactive current command value from the reactive current command unit 12 and the q-axis current Iq2 from the coordinate conversion unit 14.
  • the reactive current command value is decreased, the reactive current detected by the current detector CD1 is decreased, and the power factor of the electrical equipment viewed from the input terminal T1 side viewed from the transformer 52 is improved.
  • the reactive current command value becomes 0, the reactive current detected by the current detector CD1 becomes 0A, and the power factor of the electrical equipment viewed from the transformer 52 on the input terminal T1 side becomes 1.
  • the three-phase alternating current flowing from the transformer 52 to the load 53 is detected by the three current detectors CD1, and the detected value is coordinate-converted by the phase detector 10 and the coordinate conversion unit 11 to generate the q-axis current Iq1.
  • the q-axis current Iq1 is converted into a reactive current command value by the reactive current command unit 12.
  • the reactive current command value is limited to the upper limit value or less by the limiter 36.
  • the upper limit value at this time is a value corresponding to the rated current of the uninterruptible power supply 45 because the alternating current is not yet supplied to the load 54. Since the operation of the converter 2 is stopped, the detection value of the current detector CD2 is 0A, and the q-axis current Iq2 is 0.
  • the reactive current generated in the load 53 and the converter 2 is converted into the q-axis current Iq1 by the current detector CD1, the phase detector 10, and the coordinate conversion unit 11, and further the reactive current command value by the reactive current command unit 12 and the limiter 36.
  • Is converted to The reactive current generated in the converter 2 is converted into the q-axis current Iq2 by the current detector CD2, the phase detector 10, and the coordinate converter 14.
  • the same effect as in the third embodiment can be obtained, and the reactive power generated in the load 53 and the converter 2 can be compensated within the rated capacity range of the uninterruptible power supply 45.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of an uninterruptible power supply system according to Embodiment 6 of the present invention, and is a diagram compared with FIG. In FIG. 11, this uninterruptible power supply system includes an uninterruptible power supply 46 and a plurality of uninterruptible power supplies 46A. Each of the uninterruptible power supply 46 and the plurality of uninterruptible power supplies 46A receives AC power supplied from the commercial AC power supply 51 via the transformer 52 together with the load 53, and supplies AC power to the load 54.
  • the uninterruptible power supply 46 and the plurality of uninterruptible power supply 46A are connected to each other by a communication line 34, and each uninterruptible power supply exchanges various information with each other uninterruptible power supply via the communication line 34. To do.
  • the uninterruptible power supply 46 and the plurality of uninterruptible power supplies 46A jointly compensate for reactive power generated in the load 53.
  • FIG. 12 is a circuit block diagram showing the configuration of the uninterruptible power supply 46, and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 12, uninterruptible power supply 46 is different from uninterruptible power supply 45 in that communication unit 32 and shared current calculation unit 33 are added.
  • the communication unit 32 exchanges various information with each of the plurality of uninterruptible power supply devices 46A via the communication line 34.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 46 is in operation and the value of the q-axis current Iq1 generated by the coordinate conversion unit 11 to each uninterruptible power supply 46A.
  • a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 46A is in operation is received from each uninterruptible power supply 46A.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 46 or 46A from each uninterruptible power supply 46 or 46A is in operation, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 46 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply units in operation among the power supply units 46A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 obtains the shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the coordinate conversion unit 11 via the communication unit 32 by the number n of uninterruptible power supply units in operation. The shared current Iq1 / n is given to the reactive current command unit 12. However, n is an integer of 1 or more.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 36 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 37.
  • the current controller 37 controls the q-axis current Iq2 so that the reactive current command value decreases.
  • FIG. 13 is a circuit block diagram showing a configuration of the uninterruptible power supply 46A, and is a diagram contrasted with FIG. Referring to FIG. 13, this uninterruptible power supply 46A differs from uninterruptible power supply 46 in that input terminal T1 is connected to node N1 of uninterruptible power supply 46, output terminal T2, current detector CD1, and This is a point where the coordinate conversion unit 11 is removed.
  • the current detector CD1 of the uninterruptible power supply 46 is connected to the load 53 and the uninterruptible power supply 46 from the commercial AC power supply 51 via the transformer 52. , And the sum of alternating currents supplied to the plurality of uninterruptible power supply devices 46A.
  • the communication unit 32 exchanges various information via the communication line 34 with each other uninterruptible power supply 46 or 46A.
  • the communication unit 32 transmits a signal indicating that the uninterruptible power supply 46A is in operation to each uninterruptible power supply 46 or 46A, and receives the value of the q-axis current Iq1 from the uninterruptible power supply 46.
  • Each uninterruptible power supply 46 or 46A receives a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 46 or 46A is in operation.
  • the shared current calculation unit 33 Based on a signal indicating whether or not the uninterruptible power supply 46 or 46A from each uninterruptible power supply 46 or 46A is in operation, the shared current calculation unit 33 performs the uninterruptible power supply 46 and the plurality of uninterruptible power supplies. The number n of uninterruptible power supply units in operation among the power supply units 46A is obtained. Further, the shared current calculation unit 33 obtains a shared current Iq1 / n by dividing the q-axis current Iq1 given from the uninterruptible power supply 46 via the communication unit 32 by the number of operating units n, and calculates the shared current Iq1 / n. The reactive current command unit 12 is given.
  • the reactive current command unit 12 generates a reactive current command value (q-axis current command value) for compensating the reactive current generated in the load 53 based on the shared current Iq1 / n given from the shared current calculation unit 33. To do.
  • the limiter 36 limits the reactive current command value output from the reactive current command unit 12 to an upper limit value or less.
  • the reactive current command value limited to the upper limit value or less is given to the current controller 37. Since other configurations and operations of uninterruptible power supply 46 and 46A are the same as uninterruptible power supply 45 in FIG. 10, description thereof will not be repeated.
  • the same effect as in the fifth embodiment can be obtained, and the reactive power generated in the load 53 is compensated by the n uninterruptible power supply devices in operation, so that the larger invalidity than in the fifth embodiment is achieved.
  • the power can be compensated.
  • the uninterruptible power supply unit 46A that is stopped but can be operated is started to operate n May be increased.
  • Embodiments 1 to 6 may be appropriately combined.
  • the embodiment disclosed this time should be considered as illustrative in all points and not restrictive.
  • the scope of the present invention is defined by the terms of the claims, rather than the description above, and is intended to include any modifications within the scope and meaning equivalent to the terms of the claims.

Landscapes

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Abstract

無停電電源装置(1)は、交流電源(51)から供給される交流電力を第1の負荷(53)とともに受ける。無停電電源装置(1)は、交流電源(51)からの交流電力を直流電力に変換するコンバータ(2)と、コンバータ(2)によって生成された直流電力またはバッテリ(3)の直流電力を交流電力に変換して第2の負荷(54)に供給するインバータ(4)と、コンバータ(2)で発生する無効電力を制御して第1の負荷(53)で発生する無効電力のうちの少なくとも一部を補償する制御部(15,24,25)と、コンバータ(2)で発生する無効電力を上限電力以下に制限するリミッタ(13)とを備える。上限電力は、無停電電源装置(1)の定格容量と第2の負荷(54)に供給される交流電力との差に応じた値に設定されている。

Description

無停電電源装置
 この発明は無停電電源装置に関し、特に、交流電源から供給される交流電力を第1の負荷とともに受け、第2の負荷に交流電力を供給する無停電電源装置に関する。
 特開2011-55570号公報(特許文献1)には、交流電源に対して負荷および無停電電源装置を並列接続し、負荷で発生する無効電力を無停電電源装置で発生する無効電力によって補償し、負荷および無停電電源装置の力率を1にする技術が開示されている。
特開2011-55570号公報
 しかし、特許文献1では、負荷で発生する無効電力を無停電電源装置で発生する無効電力によって完全に補償するので、負荷で大きな無効電力が発生する場合には大容量の無停電電源装置が必要となり、装置の大型化、高価格化を招くという問題があった。
 それゆえに、この発明の主たる目的は、負荷で発生する無効電力を定格容量の範囲内で補償する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、交流電源から供給される交流電力を第1の負荷とともに受ける無停電電源装置であって、交流電源からの交流電力を直流電力に変換するコンバータと、コンバータによって生成された直流電力または電力貯蔵装置の直流電力を交流電力に変換して第2の負荷に供給するインバータと、コンバータで発生する無効電力を制御して第1の負荷で発生する無効電力のうちの少なくとも一部を補償する制御部と、コンバータで発生する無効電力を上限電力以下に制限するリミッタとを備えたものである。上限電力は、無停電電源装置の定格容量と第2の負荷に供給される交流電力との差に応じた値に設定されている。
 この発明に係る無停電電源装置では、コンバータで発生する無効電力を、無停電電源装置の定格容量と第2の負荷に供給される交流電力との差に応じた値の上限電力以下に制限する。したがって、第1の負荷で発生する無効電力を無停電電源装置の定格容量の範囲内で補償することができる。よって、第1の負荷で発生する無効電力を完全に補償する場合に比べ、装置の小型化、低コスト化を図ることができる。
この発明の実施の形態1による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 図1に示した負荷53で発生する無効電流とコンバータで発生する無効電流との関係を示す図である。 この発明の実施の形態2による無停電電源システムの構成を示す回路ブロック図である。 図3に示した無停電電源装置31の構成を示す回路ブロック図である。 図3に示した無停電電源装置31Aの構成を示す回路ブロック図である。 この発明の実施の形態3による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 この発明の実施の形態4による無停電電源システムの構成を示す回路ブロック図である。 図7に示した無停電電源装置41の構成を示す回路ブロック図である。 図7に示した無停電電源装置41Aの構成を示す回路ブロック図である。 この発明の実施の形態5による無停電電源装置の構成を示す回路ブロック図である。 この発明の実施の形態6による無停電電源システムの構成を示す回路ブロック図である。 図11に示した無停電電源装置46の構成を示す回路ブロック図である。 図11に示した無停電電源装置46Aの構成を示す回路ブロック図である。
 [実施の形態1]
 図1は、この発明の実施の形態1による無停電電源装置1の構成を示す回路ブロック図である。この無停電電源装置1は、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される商用周波数の三相交流電力を負荷53(第1の負荷)とともに受け、商用周波数の三相交流電力を負荷54(第2の負荷)に供給するものであるが、図面および説明の簡単化のため、図1では一相に関連する部分のみが示されている。
 図1において、この無停電電源装置1は、入力端子T1、出力端子T3,T4、リアクトルL1~L3、電流検出器CD1,CD2、スイッチS1~S3、ヒューズF1,F2、コンバータ2、直流母線B1、バッテリ3、コンデンサC1,C2、およびインバータ4を備える。
 入力端子T1は、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される商用周波数の交流電力を受ける。出力端子T2には、交流電力によって駆動される負荷53が接続される。出力端子T3には、交流電力によって駆動される負荷54が接続される。
 リアクトルL1の一方端子は入力端子T1に接続され、その他方端子は出力端子T2に接続される。リアクトルL1は、ローパスフィルタを構成し、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される商用周波数の交流電力を通過させ、負荷53で発生する高い周波数の信号を遮断する。電流検出器CD1は、リアクトルL1の他方端子と出力端子T2との間に流れる交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を出力する。
 なお、実際には、入力端子T1、リアクトルL1、電流検出器CD1、および出力端子T2は三相交流電流に対応して3組設けられている。3つの電流検出器CD1(第1の電流検出器)は、3つのリアクトルL1(第1の三相リアクトル)の他方端子と3つ出力端子T2との間に流れる三相交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を出力する。
 スイッチS1の一方端子は入力端子T1に接続され、その他方端子はヒューズF1を介してリアクトルL2の一方端子に接続され、リアクトルL2の他方端子はコンバータ2の入力ノードに接続される。スイッチS1は、商用交流電源51から交流電力が供給されている通常時はオンされ、商用交流電源51からの交流電力の供給が停止された停電時はオフされる。ヒューズF1は、過電流が流れた場合にブローされ、コンバータ2などを保護する。
 リアクトルL2は、ローパスフィルタを構成し、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される商用周波数の交流電力を通過させ、コンバータ2で発生するスイッチング周波数の信号を遮断する。電流検出器CD2は、リアクトルL1の他方端子とコンバータ2の入力ノードとの間に流れる交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を出力する。
 なお、実際には、入力端子T1、スイッチS1、ヒューズF1、リアクトルL2、電流検出器CD2は三相交流電流に対応して3組設けられている。3つの電流検出器CD2(第2の電流検出器)は、3つのリアクトルL2(第2の三相リアクトル)とコンバータ2の3つの入力ノードとの間に流れる三相交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を出力する。
 コンバータ2は、商用交流電源51から交流電力が供給されている通常時は、商用交流電源51からの交流電力を直流電力に変換し、その直流電力をバッテリ3に蓄えるとともに、直流母線B1を介してインバータ4に供給する。商用交流電源51からの交流電力の供給が停止された停電時には、コンバータ2の運転は停止される。コンバータ2は、負荷53で発生する無効電力を補償するためにも使用される。無効電力を補償する動作については、後で詳細に説明する。
 ヒューズF2およびスイッチS2は、直流母線B1とバッテリ3の間に直列接続される。ヒューズF2は、過電流が流れた場合にブローされ、コンバータ2、バッテリ3などを保護する。スイッチS2は、通常はオンされ、たとえばバッテリ3のメンテナンス時にオフされる。バッテリ3(電力貯蔵装置)は、通常時はコンバータ2によって生成される直流電力を蓄え、停電時は直流電力をインバータ4に供給する。コンデンサC1は、直流母線B1に接続され、直流母線B1の直流電圧を平滑化および安定化させる。
 インバータ4は、商用交流電源51から交流電力が供給されている通常時は、コンバータ2によって生成される直流電力を商用周波数の交流電力に変換し、商用交流電源51からの交流電力の供給が停止された停電時には、バッテリ3の直流電力を商用周波数の交流電力に変換する。
 リアクトルL3の一方端子はインバータ4の出力ノードに接続され、その他方端子はスイッチS3の一方端子に接続され、スイッチS3の他方端子は出力端子T3に接続される。コンデンサC2は、リアクトルL3の他方端子に接続される。リアクトルL3およびコンデンサC2は、ローパスフィルタを構成し、インバータ4によって生成された商用周波数の交流電力を通過させ、インバータ4で発生するスイッチング周波数の信号を遮断する。換言すると、リアクトルL3およびコンデンサC2は、インバータ4によって生成された交流電圧の波形を正弦波に整形する。スイッチS3は、通常はオンされ、たとえば無停電電源装置1のメンテナンス時にオンされる。
 なお、実際には、リアクトルL3、コンデンサC2、スイッチS3、および出力端子T3は3組設けられており、インバータ4によって生成された三相交流電力が3組のリアクトルL3などを介して負荷54に供給される。
 この無停電電源装置1は、さらに、位相検出器10、座標変換部11,14、無効電流指令部12、リミッタ13、電流制御器15,23、直流電圧指令部20、電圧検出器21、電圧制御器22、電圧ベクトル演算部24、およびPWM(pulse width modulation)制御部25を備える。
 位相検出器10は、3つのスイッチS1と3つのヒューズF1との間の三相交流電圧の位相θを検出し、検出値θを示す信号を座標変換部11,14に出力する。座標変換部11(第1の座標変換部)は、位相検出器10の検出値θに基づいて、3つの電流検出器CD1によって検出された三相交流電流を座標変換し、d軸電流およびq軸電流Iq1を生成する。d軸電流は三相交流電流のうちの有効電流に対応し、q軸電流Iq1は三相交流電流のうちの無効電流に対応している。d軸電流は、ここでは使用されない。
 なお、座標変換部11は、2段階の座標変換を行なって三相交流電流をd軸電流およびq軸電流Iq1に変換する。まず座標変換部11は、120度ずつ位相がずれている三相交流電流を加算すると0になるという性質を利用してUVW三相座標系をαβ固定座標系に変換し、三相交流電流を二相交流電流(α軸電流およびβ軸電流)に変換する。次に座標変換部11は、二相交流電流が90度の位相差を維持しながら回転することを利用してαβ固定座標系をdq回転座標系に変換し、二相交流電流を2つの直流信号(d軸電流およびq軸電流Iq1)に変換する。三相交流電流を2つの直流信号に変換することにより、制御の簡単化を図っている。
 無効電流指令部12は、座標変換部11によって生成されたq軸電流Iq1に基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ13は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値は、無停電電源装置1の定格電流と負荷54の定格電流との差の電流値を直流信号(q軸電流)に換算したものであり、予めリミッタ13に設定されている。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器15に与えられる。
 座標変換部14(第2の座標変換部)は、位相検出器10の検出値θに基づいて、3つの電流検出器CD2によって検出された三相交流電流を座標変換し、d軸電流Id2およびq軸電流Iq2に変換する。d軸電流Id2は三相交流電流のうちの有効電流に対応し、q軸電流Iq2は三相交流電流のうちの無効電流に対応している。座標変換部14によって生成されたd軸電流Id2およびq軸電流Iq2は、それぞれ電流制御器23,15に与えられる。
 電流制御器15は、無効電流指令部12からの上限値以下に制限された無効電流指令値と、座標変換部14からのq軸電流Iq2との偏差を求め、その偏差をなくすための電圧指令値を電圧ベクトル演算部24に出力する。
 直流電圧指令部20は、直流母線B1の直流電圧を指定する直流電圧指令値を出力する。電圧検出器21は、直流母線B1の直流電圧の瞬時値を検出し、その検出値を示す信号を出力する。電圧制御器22は、直流電圧指令部20からの直流電圧指令値と電圧検出器21の検出値との偏差を求め、その偏差をなくすための有効電流指令値(d軸電流指令値)を出力する。
 電流制御器23は、電圧制御器22からの有効電流指令値と、座標変換部14からのd軸電流Id2との偏差を求め、その偏差をなくすための電圧指令値を電圧ベクトル演算部24に出力する。
 電圧ベクトル演算部24は、座標変換部11,14と逆の座標変換を行なって、電流制御器15,23からの2つの電圧指令値を三相交流電圧指令値に変換する。PWM制御部25は、電圧ベクトル演算部24からの三相交流電圧指令値に従って三相PWM信号を生成してコンバータ2に与える。
 コンバータ2は、PWM制御部25からの三相PWM信号によって制御され、商用交流電源51から供給される三相交流電力を直流電力に変換する。さらに、コンバータ2は、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流を入力ノード側に発生する。これにより、負荷53で発生する無効電流がコンバータ2で発生する無効電流によって補償され、変圧器52から入力端子T1に流れる無効電流が低減される。
 図2は、負荷53で発生する無効電流I53とコンバータ2で発生する無効電流I2との関係を示す図である。図2の横軸は有効分電流軸であり、縦軸は無効分電流軸である。図2において、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される交流電圧Vsが基準ベクトルとされている。リアクトルL2には、交流電圧Vsよりも位相が遅れた交流電流Isが流れる。交流電流Isは、有効電流Ipおよび無効電流I2を含む。リアクトルL2のリアクタンスをLとすると、コンバータ2の入力電圧VcとjωLIsとの和がVsとなる。
 コンバータ2を制御することにより、有効電流Ipおよび無効電流I2の各々を制御することが可能となっている。負荷53で発生する無効電流I53は、負荷53に流入する無効電流I53と同義である。コンバータ2で発生する無効電流I2は、コンバータ2に流入する無効電流I2と同義である。
 無停電電源装置1の定格電流が負荷53で発生する無効電流I53よりも十分に大きい場合は、負荷53で発生する無効電流I53とコンバータ2で発生する無効電流I2との和は0Aにされる。この場合、負荷53で発生する無効電流I53はコンバータ2で発生する無効電流I2によって完全に補償され、変圧器52から入力端子T1に流れる無効電流は0Aになり、変圧器52から入力端子T1側を見た電気設備の力率は1となる。
 次に、この無停電電源装置1の動作について説明する。商用交流電源51から交流電力が供給されている通常時は、スイッチS1~S3はともにオンされる。商用交流電源51からの交流電力は、変圧器52を介して入力端子T1に与えられる。入力端子T1に与えられた交流電力は、リアクトルL1を介して負荷53に供給されるとともに、スイッチS1、ヒューズF1、リアクトルL2を介してコンバータ2に供給されて直流電力に変換される。
 コンバータ2によって生成された直流電力は、ヒューズF2およびスイッチS2を介してバッテリ3に供給されるとともに、インバータ4によって交流電力に変換される。インバータ4によって生成された交流電力は、リアクトルL3およびコンデンサC2を含むフィルタと、スイッチS3を介して負荷54に供給される。
 このとき、負荷53に流れる三相交流電流が3つの電流検出器CD1によって検出され、三相交流電流の検出値が位相検出器10および座標変換部11によってq軸電流Iq1に変換される。このq軸電流Iq1は、負荷53で発生する無効電流に対応している。このq軸電流Iq1に基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値が無効電流指令部12によって生成される。無効電流指令値は、リミッタ13によって上限値以下の値に制限される。上限値は、無停電電源装置1の定格電流と負荷54の定格電流との差に応じた値に設定されている。
 一方、コンバータ2に流れる三相交流電流が3つの電流検出器CD2によって検出され、三相交流電流の検出値が位相検出器10および座標変換部14によってd軸電流Id2およびq軸電流Iq2に変換される。d軸電流Id2はコンバータ2に流れる有効電流に対応し、q軸電流Iq2はコンバータ2に流れる無効電流に対応している。無効電流指令部12からの無効電流指令値と座標変換部14からのq軸電流Iq2との偏差がなくなるように、電流制御器15によって電圧指令値が生成される。
 さらに、直流母線B1の直流電圧が電圧検出器21によって検出され、直流電圧指令部20からの直流電圧指令値と電圧検出器21の検出値との偏差がなくなるように、電圧制御器22によって有効電流指令値が生成される。その有効電流指令値と座標変換部14からのd軸電流Id2との偏差がなくなるように、電流制御器23によって電圧指令値が生成される。
 電流制御器15,23によって生成された2つの電圧指令値は、電圧ベクトル演算部24によって三相交流電圧指令値に変換される。その三相交流電圧指令値に基づいてPWM制御部25によって三相PWM信号が生成され、その三相PWM信号によってコンバータ2が制御される。
 これにより、負荷53で発生する無効電流のうちの上限値(無停電電源装置1の定格電流と負荷54の定格電流との差)以下の無効電流が補償される。つまり、負荷53で発生する無効電流が上限値よりも大きい場合は負荷53で発生する無効電流の一部が補償され、負荷53で発生する無効電流が上限値よりも小さい場合は負荷53で発生する無効電流の全部が補償される。
 商用交流電源51からの交流電力の供給が停止された停電時は、スイッチS1がオフされ、コンバータ2の運転が停止される。バッテリ3の直流電力がインバータ4によって商用周波数の交流電力に変換されて負荷54に供給される。したがって、バッテリ3に直流電力が蓄えられている期間は、負荷54の運転を継続することができる。
 この実施の形態1では、無停電電源装置1の定格電流と負荷54の定格電流との差に応じた値の上限値以下にコンバータ2で発生する無効電流を制限するリミッタ13が設けられる。したがって、負荷53で発生する無効電流を無停電電源装置1の定格電流の範囲内で補償することができる。よって、負荷53で発生する無効電流を無停電電源装置によって完全に補償する場合に比べ、装置の小型化、低コスト化を図ることができる。
 なお、この実施の形態1では、無停電電源装置1の定格電流と負荷54の定格電流との差に応じた値の上限値以下にコンバータ2で発生する無効電流を制限したが、無停電電源装置1の定格容量と負荷54の定格電力との差に応じた値の上限値以下にコンバータ2で発生する無効電力を制限してもよい。
 [実施の形態2]
 図3は、この発明の実施の形態2による無停電電源システムの構成を示すブロック図である。図3において、この無停電電源システムは、無停電電源装置(UPS)31と、複数の無停電電源装置31Aとを備える。無停電電源装置31および複数の無停電電源装置31Aの各々は、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される交流電力を負荷53とともに受け、負荷54に交流電力を供給する。
 無停電電源装置31と複数の無停電電源装置31Aとは通信回線34によって互いに結合されており、各無停電電源装置は他の各無停電電源装置と通信回線34を介して種々の情報を授受する。無停電電源装置31および複数の無停電電源装置31Aは、負荷53で発生する無効電力を共同で補償する。
 図4は、無停電電源装置31の構成を示す回路ブロック図であって、図1と対比される図である。図4を参照して、この無停電電源装置31が無停電電源装置1と異なる点は、通信部32および分担電流演算部33が追加されている点である。
 通信部32は、複数の無停電電源装置31Aの各々と通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、無停電電源装置31が運転中であることを示す信号と、座標変換部11で生成されたq軸電流Iq1の値とを各無停電電源装置31Aに送信するとともに、各無停電電源装置31Aから当該無停電電源装置31Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置31または31Aからの当該無停電電源装置31または31Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置31および複数の無停電電源装置31Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、座標変換部11から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を運転中の無停電電源装置の台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。ただし、nは1以上の整数である。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ13は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器15に与えられる。
 図5は、無停電電源装置31Aの構成を示す回路ブロック図であって、図4と対比される図である。図5を参照して、この無停電電源装置1Aが無停電電源装置1と異なる点は、出力端子T2、リアクトルL1、電流検出器CD1、および座標変換部11が除去されている点である。
 通信部32は、他の各無停電電源装置31または31Aと通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、当該無停電電源装置31Aが運転中であることを示す信号を各無停電電源装置31または31Aに送信するとともに、無停電電源装置31からq軸電流Iq1の値を受信し、各無停電電源装置31または31Aから当該無停電電源装置31または31Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置31または31Aからの当該無停電電源装置31または31Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置31および複数の無停電電源装置31Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、無停電電源装置31から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を運転台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ13は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器15に与えられる。無停電電源装置31,31Aの各々の他の構成および動作は、図1の無停電電源装置1と同じであるので、その説明は繰り返さない。
 この実施の形態2では、実施の形態1と同じ効果が得られる他、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置によって補償するので、実施の形態1よりも大きな無効電力を補償することができる。
 なお、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置によって補償することができない場合は、停止中であるが運転が可能な無停電電源装置31Aを起動させ、運転台数nを増大させてもよい。
 [実施の形態3]
 図6は、この発明の実施の形態3による無停電電源装置35の構成を示す回路ブロック図であって、図1と対比される図である。図6を参照して、この無停電電源装置35が図1の無停電電源装置1と異なる点は、電流検出器CD3が追加され、リミッタ13がリミッタ36で置換されている点である。
 電流検出器CD3は、スイッチS3の他方端子と出力端子T3との間に流れる交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号をリミッタ36に出力する。実際には、三相交流電流に対応して3つの電流検出器CD3が設けられている。3つの電流検出器CD3は、三相交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号をリミッタ36に出力する。リミッタ36は、無効電流指令部12によって生成される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値は、無停電電源装置35の定格電流と3つの電流検出器CD3によって検出された三相交流電流(負荷電流)との差である。他の構成および動作は、図1の無停電電源装置1と同じであるので、その説明は繰り返さない。
 この実施の形態3では、実施の形態1と同じ効果が得られる他、負荷54が変更されたり、負荷54に流れる電流が変動する場合でも、負荷53で発生する無効電流を無停電電源装置35の定格電流の範囲内で補償することができる。
 なお、この実施の形態3では、無停電電源装置1の定格電流と負荷54に供給される電流との差に応じた値の上限値以下にコンバータ2で発生する無効電流を制限したが、無停電電源装置1の定格容量と負荷54に供給される交流電力との差に応じた値の上限値以下にコンバータ2で発生する無効電力を制限してもよい。
 [実施の形態4]
 図7は、この発明の実施の形態4による無停電電源システムの構成を示すブロック図であって、図3と対比される図である。図7において、この無停電電源システムは、無停電電源装置41と、複数の無停電電源装置41Aとを備える。無停電電源装置41および複数の無停電電源装置41Aの各々は、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される交流電力を負荷53とともに受け、負荷54に交流電力を供給する。
 無停電電源装置41と複数の無停電電源装置41Aとは通信回線34によって互いに結合されており、各無停電電源装置は他の各無停電電源装置と通信回線34を介して種々の情報を授受する。無停電電源装置41および複数の無停電電源装置41Aは、負荷53で発生する無効電力を共同で補償する。
 図8は、無停電電源装置41の構成を示す回路ブロック図であって、図6と対比される図である。図8を参照して、この無停電電源装置41が図6の無停電電源装置35と異なる点は、通信部32および分担電流演算部33が追加されている点である。
 通信部32は、複数の無停電電源装置41Aの各々と通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、無停電電源装置41が運転中であることを示す信号と、座標変換部11で生成されたq軸電流Iq1の値とを各無停電電源装置41Aに送信するとともに、各無停電電源装置41Aから当該無停電電源装置41Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置41または41Aからの当該無停電電源装置41または41Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置41および複数の無停電電源装置41Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、座標変換部11から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を、運転中の無停電電源装置の台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。ただし、nは1以上の整数である。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ36は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器15に与えられる。
 図9は、無停電電源装置41Aの構成を示す回路ブロック図であって、図8と対比される図である。図9を参照して、この無停電電源装置41Aが無停電電源装置41と異なる点は、出力端子T2、リアクトルL1、電流検出器CD1、および座標変換部11が除去されている点である。
 通信部32は、他の各無停電電源装置41または41Aと通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、無停電電源装置41Aが運転中であることを示す信号を各無停電電源装置41または41Aに送信するとともに、無停電電源装置41からq軸電流Iq1の値を受信し、各無停電電源装置41または41Aから当該無停電電源装置41または41Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置41または41Aからの当該無停電電源装置41または41Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置41および複数の無停電電源装置41Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、無停電電源装置41から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を、運転中の無停電電源装置の台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ13は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器15に与えられる。無停電電源装置41,41Aの各々の他の構成および動作は、図1の無停電電源装置1と同じであるので、その説明は繰り返さない。
 この実施の形態4では、実施の形態3と同じ効果が得られる他、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置によって補償することができるので、実施の形態3よりも大きな無効電力を補償することができる。
 なお、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置によって補償することができない場合は、停止中であるが運転が可能な無停電電源装置41Aを起動させ、運転台数nを増大させてもよい。
 [実施の形態5]
 図10は、この発明の実施の形態5による無停電電源装置45の構成を示す回路ブロック図であって、図6と対比される図である。図10を参照して、この無停電電源装置45が図6の無停電電源装置35と異なる点は、リアクトルL1が除去され、電流検出器CD1の位置が変更され、電流制御器15が電流制御器37で置換されている点である。
 出力端子T2は、入力端子T1とスイッチS1の一方端子との間のノードN1に接続される。電流検出器CD1は、入力端子T1とノードN1との間に流れる交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を座標変換部11に出力する。実際には、三相交流電流に対応して3つの電流検出器CD1が設けられている。
 3つの電流検出器CD1は、三相交流電流の瞬時値を検出し、検出値を示す信号を座標変換部11に出力する。座標変換部11は、3つの電流検出器CD1によって検出された三相交流電流を三相-二相変換して、d軸電流およびq軸電流Iq1を生成する。q軸電流Iq1は、負荷53で発生する無効電流とコンバータ2で発生する無効電流とを加算した無効電流に応じた値の直流信号である。
 無効電流指令部12は、座標変換部11によって生成されたq軸電流Iq1に基づいて、負荷53およびコンバータ2で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ36は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値は、無停電電源装置1の定格電流と電流検出器CD3の検出値との差の電流値を直流信号(q軸電流)に換算したものである。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器37に与えられる。
 電流制御器37は、無効電流指令部12からの無効電流指令値と座標変換部14からのq軸電流Iq2とに基づいて、無効電流指令値を減少させるための電圧指令値を生成する。無効電流指令値が減少すると、電流検出器CD1によって検出される無効電流が減少し、変圧器52から見た入力端子T1側を見た電気設備の力率が改善される。無効電流指令値が0になると、電流検出器CD1によって検出される無効電流が0Aになり、変圧器52から入力端子T1側を見た電気設備の力率が1になる。
 次に、この無停電電源装置45の動作について説明する。初期状態では、商用交流電源51から変圧器52を介して負荷53に交流電力が供給されて負荷53が運転され、コンバータ2の運転が停止されているものとする。
 変圧器52から負荷53に流れる三相交流電流が3つの電流検出器CD1によって検出され、その検出値が位相検出器10および座標変換部11によって座標変換されてq軸電流Iq1が生成される。q軸電流Iq1は、無効電流指令部12によって無効電流指令値に変換される。無効電流指令値は、リミッタ36によって上限値以下に制限されている。このときの上限値は、まだ負荷54に交流電流が供給されていないので、無停電電源装置45の定格電流に応じた値になっている。コンバータ2の運転は停止されているので、電流検出器CD2の検出値は0Aであり、q軸電流Iq2は0になっている。
 次いで、コンバータ2およびインバータ4の運転が開始され、負荷54に対する交流電力の供給が開始される。負荷53およびコンバータ2で発生する無効電流は、電流検出器CD1、位相検出器10、および座標変換部11によってq軸電流Iq1に変換され、さらに無効電流指令部12およびリミッタ36によって無効電流指令値に変換される。コンバータ2で発生する無効電流は、電流検出器CD2、位相検出器10、および座標変換部14によってq軸電流Iq2に変換される。
 電流制御器37は、無効電流指令値およびq軸電流Iq2に基づいて電圧指令値を生成し、無効電流指令値が減少するようにq軸電流Iq2を制御する。すなわち、電流検出器CD1に流れる無効電流をI1とし、電流検出器CD2に流れる無効電流(コンバータ2で発生する無効電流)を-I2とし、負荷53で発生する無効電流をI53とすると、I1=-I2+I53である。電流制御器37は、I1が減少するようにI2を制御し、I1を0Aにする。I1=0のときI2=I53となっている。他の構成および動作は、図6の無停電電源装置35と同じであるので、その説明は繰り返さない。
 この実施の形態5では、実施の形態3と同じ効果が得られる他、負荷53およびコンバータ2で発生する無効電力を無停電電源装置45の定格容量の範囲内で補償することができる。
 [実施の形態6]
 図11は、この発明の実施の形態6による無停電電源システムの構成を示すブロック図であって、図3と対比される図である。図11において、この無停電電源システムは、無停電電源装置46と、複数の無停電電源装置46Aとを備える。無停電電源装置46および複数の無停電電源装置46Aの各々は、商用交流電源51から変圧器52を介して供給される交流電力を負荷53とともに受け、負荷54に交流電力を供給する。
 無停電電源装置46と複数の無停電電源装置46Aとは通信回線34によって互いに結合されており、各無停電電源装置は他の各無停電電源装置と通信回線34を介して種々の情報を授受する。無停電電源装置46および複数の無停電電源装置46Aは、負荷53で発生する無効電力を共同で補償する。
 図12は、無停電電源装置46の構成を示す回路ブロック図であって、図10と対比される図である。図12を参照して、この無停電電源装置46が無停電電源装置45と異なる点は、通信部32および分担電流演算部33が追加されている点である。
 通信部32は、複数の無停電電源装置46Aの各々と通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、無停電電源装置46が運転中であることを示す信号と、座標変換部11で生成されたq軸電流Iq1の値とを各無停電電源装置46Aに送信するとともに、各無停電電源装置46Aから当該無停電電源装置46Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置46または46Aからの当該無停電電源装置46または46Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置46および複数の無停電電源装置46Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、座標変換部11から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を、運転中の無停電電源装置の台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。ただし、nは1以上の整数である。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ36は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器37に与えられる。電流制御器37は、無効電流指令値が減少するようにq軸電流Iq2を制御する。
 図13は、無停電電源装置46Aの構成を示す回路ブロック図であって、図12と対比される図である。図13を参照して、この無停電電源装置46Aが無停電電源装置46と異なる点は、入力端子T1が無停電電源装置46のノードN1に接続され、出力端子T2、電流検出器CD1、および座標変換部11が除去されている点である。
 入力端子T1が無停電電源装置46のノードN1に接続されているので、無停電電源装置46の電流検出器CD1は、商用交流電源51から変圧器52を介して負荷53、無停電電源装置46、および複数の無停電電源装置46Aに供給される交流電流の和を検出する。
 通信部32は、他の各無停電電源装置46または46Aと通信回線34を介して種々の情報を授受する。特に、通信部32は、無停電電源装置46Aが運転中であることを示す信号を各無停電電源装置46または46Aに送信するとともに、無停電電源装置46からq軸電流Iq1の値を受信し、各無停電電源装置46または46Aから当該無停電電源装置46または46Aが運転中であるか否かを示す信号を受信する。
 分担電流演算部33は、各無停電電源装置46または46Aからの当該無停電電源装置46または46Aが運転中であるか否かを示す信号に基づいて、無停電電源装置46および複数の無停電電源装置46Aのうちの運転中の無停電電源装置の台数nを求める。さらに分担電流演算部33は、無停電電源装置46から通信部32を介して与えられたq軸電流Iq1を運転台数nで除算して分担電流Iq1/nを求め、その分担電流Iq1/nを無効電流指令部12に与える。
 無効電流指令部12は、分担電流演算部33から与えられた分担電流Iq1/nに基づいて、負荷53で発生する無効電流を補償するための無効電流指令値(q軸電流指令値)を生成する。リミッタ36は、無効電流指令部12から出力される無効電流指令値を上限値以下に制限する。上限値以下に制限された無効電流指令値は、電流制御器37に与えられる。無停電電源装置46,46Aの各々の他の構成および動作は、図10の無停電電源装置45と同じであるので、その説明は繰り返さない。
 この実施の形態6では、実施の形態5と同じ効果が得られる他、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置で補償するので、実施の形態5よりも大きな無効電力を補償することができる。
 なお、負荷53で発生する無効電力を運転中のn台の無停電電源装置によって補償することができない場合は、停止中であるが運転が可能な無停電電源装置46Aを起動させ、運転台数nを増大させてもよい。
 さらに、上記実施の形態1~6を適宜組み合わせてもよいことは言うまでもない。
 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。
 1,31,31A,35,41,41A,45,46,46A 無停電電源装置、T1 入力端子、T2,T3 出力端子、L1~L3 リアクトル、CD1~CD3 電流検出器、S1~S3 スイッチ、F1,F2 ヒューズ、2 コンバータ、B1 直流母線、3 バッテリ、C1,C2 コンデンサ、4 インバータ、10 位相検出器、11,14 座標変換部、12 無効電流指令部、13,36 リミッタ、15,23,37 電流制御器、20 直流電圧指令部、21 電圧検出器、22 電圧制御器、24 電圧ベクトル演算部、25 PWM制御部、32 通信部、33 分担電流演算部、34 通信回線、51 商用交流電源、52 変圧器、53,54 負荷。

Claims (13)

  1.  交流電源から供給される交流電力を第1の負荷とともに受ける無停電電源装置であって、
     前記交流電源からの交流電力を直流電力に変換するコンバータと、
     前記コンバータによって生成された直流電力または電力貯蔵装置の直流電力を交流電力に変換して第2の負荷に供給するインバータと、
     前記コンバータで発生する無効電力を制御して前記第1の負荷で発生する無効電力のうちの少なくとも一部を補償する制御部と、
     前記コンバータで発生する無効電力を上限電力以下に制限するリミッタとを備え、
     前記上限電力は、前記無停電電源装置の定格容量と前記第2の負荷に供給される交流電力との差に応じた値に設定されている、無停電電源装置。
  2.  さらに、前記交流電源から前記第1の負荷に供給される第1の無効電流を検出する第1の検出部と、
     前記交流電源から前記コンバータに供給される第2の無効電流を検出する第2の検出部と、
     前記第1の検出部の検出結果に基づいて、前記第1の無効電流を補償するための無効電流指令値を生成する無効電流指令部とを備え、
     前記リミッタは、前記無効電流指令値を上限値以下の値に制限し、
     前記上限値は、前記無停電電源装置の定格電流と前記第2の負荷に供給される交流電流との差に応じた値に設定されており、
     前記制御部は、前記第2の検出部の検出結果と前記リミッタによって制限された前記無効電流指令値とに基づいて前記コンバータを制御し、前記第1の無効電流の少なくとも一部を前記第2の無効電流によって補償する、請求項1に記載の無停電電源装置。
  3.  前記上限値は、前記無停電電源装置の定格電流と前記第2の負荷の定格電流との差に応じた値に設定されている、請求項2に記載の無停電電源装置。
  4.  さらに、前記インバータから前記第2の負荷に供給される交流電流を検出する電流検出器を備え、
     前記上限値は、前記無停電電源装置の定格電流と前記電流検出器の検出値との差に応じた値に設定されている、請求項2に記載の無停電電源装置。
  5.  前記第1の検出部は、
     一方端子が前記交流電源から供給される三相交流電流を受け、他方端子が前記第1の負荷に接続される第1の三相リアクトルと、
     前記第1の三相リアクトルの他方端子から前記第1の負荷に流れる三相交流電流の瞬時値を検出する第1の電流検出器と、
     前記交流電源から供給される三相交流電圧の位相を検出する位相検出器と、
     前記第1の電流検出器によって検出された三相交流電流を前記位相検出器の検出値に基づいて座標変換し、前記第1の無効電流に応じた値の第1のq軸電流を生成する第1の座標変換部とを含み、
     前記第2の検出部は、
     一方端子が前記交流電源から供給される三相交流電流を受け、他方端子が前記コンバータに接続される第2の三相リアクトルと、
     前記第2の三相リアクトルの他方端子から前記コンバータに流れる三相交流電流の瞬時値を検出する第2の電流検出器と、
     前記第2の電流検出器によって検出された三相交流電流を前記位相検出器の検出値に基づいて座標変換し、前記第2の無効電流に応じた値の第2のq軸電流を生成する第2の座標変換部とを含み、
     前記無効電流指令部は、前記第1のq軸電流に基づいて前記無効電流指令値を生成し、
     前記制御部は、前記第2のq軸電流が前記リミッタによって制限された前記無効電流指令値に一致するように前記コンバータを制御する、請求項2に記載の無停電電源装置。
  6.  さらに、前記コンバータから前記インバータに供給される直流電圧を検出する電圧検出器と、
     前記電圧検出器の検出値が目標直流電圧に一致するように有効電流指令値を生成する有効電流指令部とを備え、
     前記第2の座標変換部は、さらに、前記交流電源から前記コンバータに供給される有効電流に応じた値のd軸電流を生成し、
     前記制御部は、さらに、前記d軸電流が前記有効電流指令値に一致するように前記コンバータを制御する、請求項5に記載の無停電電源装置。
  7.  前記コンバータ、前記インバータ、前記制御部、前記リミッタ、前記第2の検出部、および無効電流指令部は無停電電源部を構成し、
     複数の無停電電源部を備え、
     前記第1の検出部は前記複数の無停電電源部に共通に設けられ、
     各無停電電源部の前記無効電流指令部は、前記第1の検出部の検出値を、前記複数の無停電電源部のうちの運転中の無停電電源部の台数で除算した値に基づいて前記無効電流指令値を生成する、請求項2に記載の無停電電源装置。
  8.  さらに、前記交流電源から前記第1の負荷および前記コンバータに供給される第1の無効電流を検出する第1の検出部と、
     前記交流電源から前記コンバータに供給される第2の無効電流を検出する第2の検出部と、
     前記第1の検出部の検出値に基づいて、前記第1の無効電流を補償するための無効電流指令値を生成する無効電流指令部とを備え、
     前記リミッタは、前記無効電流指令値を上限値以下の値に制限し、
     前記上限値は、前記無停電電源部の定格電流と前記第2の負荷に供給される交流電流との差に応じた値に設定されており、
     前記制御部は、前記第2の検出部の検出結果と前記リミッタによって制限された前記無効電流指令値とに基づいて前記コンバータを制御し、前記第2の無効電流を制御して前記第1の無効電流を減少させる、請求項1に記載の無停電電源装置。
  9.  前記上限値は、前記無停電電源装置の定格電流と前記第2の負荷の定格電流との差に応じた値に設定されている、請求項8に記載の無停電電源装置。
  10.  さらに、前記インバータから前記第2の負荷に供給される交流電流を検出する電流検出器を備え、
     前記上限値は、前記無停電電源装置の定格電流と前記電流検出器の検出値との差に応じた値に設定されている、請求項8に記載の無停電電源装置。
  11.  前記第1の検出部は、
     前記交流電源から前記第1の負荷および前記コンバータに供給される三相交流電流の瞬時値を検出する第1の電流検出器と、
     前記交流電源から供給される三相交流電圧の位相を検出する位相検出器と、
     前記第1の電流検出器によって検出された三相交流電流を前記位相検出器の検出値に基づいて座標変換し、前記第1の無効電流に応じた値の第1のq軸電流を生成する第1の座標変換部とを含み、
     前記第2の検出部は、
     一方端子が前記交流電源から供給される三相交流電流を受け、他方端子が前記コンバータに接続される三相リアクトルと、
     前記三相リアクトルの他方端子から前記コンバータに流れる三相交流電流の瞬時値を検出する第2の電流検出器と、
     前記第2の電流検出器によって検出された三相交流電流を前記位相検出器の検出値に基づいて座標変換し、前記第2の無効電流に応じた値の第2のq軸電流を生成する第2の座標変換部とを含み、
     前記無効電流指令部は、前記第1のq軸電流に基づいて前記無効電流指令値を生成し、
     前記制御部は、前記第2のq軸電流と前記リミッタによって制限された前記無効電流指令値とに基づいて前記コンバータを制御し、前記第2のq軸電流を制御して前記無効電流指令値を減少させる、請求項8に記載の無停電電源装置。
  12.  さらに、前記コンバータから前記インバータに供給される直流電圧を検出する電圧検出器と、
     前記電圧検出器の検出値が目標直流電圧に一致するように有効電流指令値を生成する有効電流指令部とを備え、
     前記第2の座標変換部は、さらに、前記交流電源から前記コンバータに供給される有効電流に応じた値のd軸電流を生成し、
     前記制御部は、さらに、前記d軸電流が前記有効電流指令値に一致するように前記コンバータを制御する、請求項11に記載の無停電電源装置。
  13.  前記コンバータ、前記インバータ、前記制御部、前記リミッタ、前記第2の検出部、および無効電流指令部は無停電電源部を構成し、
     複数の無停電電源部を備え、
     前記第1の検出部は、前記複数の無停電電源部に共通に設けられ、前記交流電源から前記第1の負荷および前記複数の無停電電源部に供給される第1の無効電流を検出し、
     各無停電電源部の前記無効電流指令部は、前記第1の検出部の検出値を、前記複数の無停電電源部のうちの運転中の無停電電源部の台数で除算した値に基づいて前記無効電流指令値を生成する、請求項8に記載の無停電電源装置。
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