WO2018030035A1 - 無停電電源装置 - Google Patents

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WO2018030035A1
WO2018030035A1 PCT/JP2017/024503 JP2017024503W WO2018030035A1 WO 2018030035 A1 WO2018030035 A1 WO 2018030035A1 JP 2017024503 W JP2017024503 W JP 2017024503W WO 2018030035 A1 WO2018030035 A1 WO 2018030035A1
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input
output
power supply
uninterruptible power
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PCT/JP2017/024503
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世逸 金
大介 川崎
義彦 山方
宏樹 村津
智 黒▲崎▼
陽介 岩丸
啓太 越井
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富士電機株式会社
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    • H02M7/003Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections

Definitions

  • the present invention relates to an uninterruptible power supply, and more particularly to an uninterruptible power supply including a power conversion unit.
  • an uninterruptible power supply device including a power conversion unit is known.
  • Such an uninterruptible power supply is disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-98865.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-98865 discloses a power conversion device panel including a power conversion device.
  • the devices constituting the power conversion device are divided into a plurality of groups.
  • the power conversion device panel includes a plurality of unit cases that can accommodate devices for each group.
  • the power converter includes a plurality of connection terminals, a plurality of switches, a plurality of input filters, an output filter, a converter, and an inverter.
  • a plurality of connection terminals from the upper direction to the lower direction, a plurality of connection terminals, a plurality of switches, and some input filters among the plurality of input filters, An input filter, a converter, an output filter, and an inverter are housed in this order.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and one object of the present invention is to suppress an increase in the length of a conducting wire for connecting between devices. It is to provide an uninterruptible power supply.
  • an uninterruptible power supply includes an input switch unit, an input filter unit, a power conversion unit, and an output filter unit that are sequentially arranged from the power conversion unit. And an output switch unit, and a plurality of conductors that connect the input switch unit, the input filter unit, the power conversion unit, the output filter unit, and the output switch unit in this order.
  • the input switch unit, the input filter unit, the power conversion unit, and the power conversion unit which are sequentially arranged, are sequentially arranged from the output filter unit and the output switch. And a plurality of conductors that connect the input switch unit, the input filter unit, the power conversion unit, the output filter unit, and the output switch unit in this order.
  • the input switch unit, the input filter unit, the power conversion unit, the output filter unit, and the output switch unit can be arranged adjacent to each other as a device to be connected. There is no need to configure the conductors so as to exceed. As a result, it is possible to suppress an increase in the length of the conductor (conductor) for connecting the devices. Moreover, since it can suppress that the length of a conductor (conductor) increases, it can suppress that the power loss increases correspondingly.
  • the input switch unit, the input filter unit, and the power conversion unit are preferably arranged in this order from the upper side to the lower side.
  • connection work for connecting the input switch unit and the power source is performed in the vicinity of the input switch unit.
  • an operation of attaching a connection member to the input switch unit is performed.
  • the input switch part is arranged in the downward direction of the uninterruptible power supply (near the installation surface of the uninterruptible power supply)
  • it is necessary to perform the connection work near the installation surface of the uninterruptible power supply The worker needs to perform the connection work with the leaning posture in which the posture is lost, and the workability is deteriorated.
  • the input switch unit, the input filter unit, and the power conversion unit are arranged in this order from the upper side to the lower side in the casing.
  • the worker who performs the above-described connection work can perform the connection work of the input switch portion disposed on the relatively upper side, so that the worker can perform the work in a standing posture without relatively losing the posture. Can do.
  • the workability of the connection work can be improved.
  • the output filter unit and the output switch unit are arranged in this order from the power conversion unit upward. If comprised in this way, since an output switch part is also arrange
  • the power conversion unit that is relatively heavier than the input filter unit, the input switch unit, the output filter unit, and the output switch unit is disposed on the lower side, the center of gravity of the uninterruptible power supply device It can be on the lower side (lower side of the housing). As a result, for example, the uninterruptible power supply (housing) can be prevented from falling.
  • a first case unit that houses the power conversion unit, and an input filter unit And a second case part for accommodating the output filter part, and a third case part for accommodating the input switch part and the output switch part.
  • the power conversion unit is a rectifier circuit connected to the input filter unit, Including the chopper circuit connected to the rectifier circuit and the inverter circuit connected to the chopper circuit, the input switch unit, the input filter unit, the rectifier circuit, and the chopper circuit are in this order from the upper side to the lower side.
  • the inverter circuit, the output filter unit, and the output switch unit are arranged in this order from the bottom to the top.
  • connection object since the apparatus used as a connection object will be in the state arrange
  • the air passage further includes an air passage that vents to the outside of the housing through the input filter portion or the output filter portion, and a partition that separates the air passage from the input switch portion and the output switch portion. If comprised in this way, an electric power conversion part and an input filter part or an output filter part can be cooled with a ventilation path.
  • the input switch unit, the input filter unit, the power conversion unit, the output filter unit, and the output switch unit be housed, and the power conversion unit and the input filter unit or the output filter from outside the housing.
  • a ventilation path that vents to the outside of the casing through the section, and the ventilation path includes an air guide path formed between the first case section, the second case section, the third case section, and the casing.
  • the third case part is formed airtight with respect to the air guide path.
  • the 3rd case part in which the input switch part or output switch part with a small emitted-heat amount is accommodated will be formed airtight with respect to an air duct. By doing so, it is possible to effectively cool the power conversion unit, the input filter, and the output filter that generate a relatively large amount of heat without increasing the size of the fan for venting.
  • the uninterruptible power supply device including the air passage, preferably, a fan that is disposed in the housing and discharges air inside the housing to the outside of the housing, and a fan is provided on the upper surface of each housing, and Connect multiple uninterruptible power supply modules arranged adjacent to each other in the left-right direction, input buses that connect the input switch sections of multiple uninterruptible power supply modules, and output switch sections of multiple uninterruptible power supply modules It further includes an output bus and a partition wall that partitions a plurality of uninterruptible power supply modules adjacent to each other, and the partition wall is provided with an opening in which the input bus and the output bus are arranged.
  • the uninterruptible power supply device 100 includes a plurality (three in FIG. 1) of uninterruptible power supply modules 1 and input / output modules 2 (I / O modules). As shown in FIG. 2, the plurality of uninterruptible power supply modules 1 are arranged adjacent to each other in the left-right direction. The input / output module 2 is disposed adjacent to the uninterruptible power supply module 1 in the left-right direction. For example, in FIG. 2, the input / output module 2 is arranged on the left side (arrow X1 direction side) of the plurality of uninterruptible power supply modules 1. In the uninterruptible power supply 100, the plurality of uninterruptible power supply modules 1 and the input / output modules 2 are connected to each other using the input bus 21 and the output bus 23 as a connecting member (connecting member).
  • the left-right direction when it only describes as “the left-right direction”, it means the left-right direction when it sees from the front side of the uninterruptible power supply 100, and "front side” means the uninterruptible power supply 100 It shall mean the surface side accessible inside.
  • “left direction” means the direction of the arrow X1
  • “right direction” means the direction of the arrow X2.
  • “Front side” means the arrow Y1 direction side
  • “back side” means the arrow Y2 direction side.
  • vertical direction it means a direction perpendicular to the ground (floor) and parallel to the Z axis. That is, “upward (upward)” means the direction of arrow Z1 (side), and “downward (downward)” means the direction of arrow Z2 (side).
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an input switch unit 11 (input switch unit).
  • the input switch unit 11 is connected to an AC power source 3 (commercial power source) via an input bus 21 and receives AC power from the AC power source 3.
  • AC power source 3 commercial power source
  • a total of three input switch units 11 are provided for each phase (U phase, V phase, W phase).
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an input filter unit 12 (input side filter unit).
  • the input filter unit 12 is connected to the input switch unit 11. Also, a total of three input filter units 12 are provided for each phase.
  • the uninterruptible power supply module 1 includes a power conversion unit 13.
  • the power conversion unit 13 is connected to the input switch unit 11 via the input filter unit 12.
  • the power conversion unit 13 includes a rectifier circuit 13a, a chopper circuit 13b, and an inverter circuit 13c.
  • Power conversion unit 13 includes an element made of silicon carbide (SiC).
  • the rectifier circuit 13a has a function of converting AC power input to the power converter 13 into DC power.
  • the chopper circuit 13b is configured as a three-level chopper circuit, for example. That is, the chopper circuit 13b has a function of transforming the voltage of the DC power converted by the rectifier circuit 13a and outputting it as a three-level voltage. Further, the DC power transformed by the chopper circuit 13 b is stored in the battery unit 4 via the DC reactor 14.
  • the inverter circuit 13c is configured as a three-level inverter circuit. That is, the inverter circuit 13c has a function of converting the DC power having the three-level voltage transformed by the chopper circuit 13b into AC power and outputting the AC power. Therefore, by configuring the chopper circuit 13b as a three-level chopper circuit and configuring the inverter circuit 13c as a three-level inverter circuit, the power loss is reduced and compared to the case of configuring as a circuit for two levels. The resulting heat generation is reduced.
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an output filter unit 15.
  • the output filter unit 15 is connected to the inverter circuit 13 c of the power conversion unit 13. In addition, a total of three output filter units 15 are provided for each phase.
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an output switch unit 16.
  • the output switch unit 16 is configured to output AC power from the power conversion unit 13 via the output filter unit 15. Also, a total of three output switch units 16 are provided for each phase.
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an input side filter capacitor 17 (hereinafter referred to as “input capacitor 17”) provided between the input switch unit 11 and the input filter unit 12.
  • the uninterruptible power supply module 1 includes an output filter capacitor 18 (hereinafter referred to as “output capacitor 18”) provided between the output switch unit 16 and the output filter unit 15.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, the power conversion unit 13, the output filter unit 15, the output switch unit 16, the input capacitor 17, and the output capacitor 18 are included in each of the plurality of uninterruptible power supply modules 1. ing.
  • the uninterruptible power supply 100 is provided with a direct transmission circuit 22.
  • the direct transmission circuit 22 is provided in the input / output module 2 and is connected to the AC power supply 3 and the output side (load side) of the plurality of uninterruptible power supply modules 1.
  • the direct transmission circuit 22 includes a thyristor switch 22a and a mechanical switch 22b connected in series to the thyristor switch 22a.
  • the direct transmission circuit 22 includes a mechanical switch 22c connected in parallel to a thyristor switch 22a and a mechanical switch 22b connected in series with each other.
  • the uninterruptible power supply 100 is provided with an input bus 21 that connects the input switch units 11 of the plurality of uninterruptible power supply modules 1.
  • the input bus 21 is connected to the inside of the input / output module 2 and is configured to transmit AC power to each input switch section 11 via the input / output module 2.
  • the uninterruptible power supply 100 is provided with an output bus 23 that connects the output switch sections 16 of the plurality of uninterruptible power supply modules 1.
  • the output bus 23 is connected to the inside of the input / output module 2, and is configured to supply AC power to the load 5 from each output switch unit 16 or the direct transmission circuit 22 via the input / output module 2. Has been.
  • the input bus 21 and the output bus 23 are connected to, for example, an AC power source 3 (see FIG. 1) and a load 5 (see FIG. 1) through an opening provided in the upper surface 24 of the input / output module 2. 1).
  • the uninterruptible power supply 100 (uninterruptible power supply module 1) is configured as a cubicle uninterruptible power supply. That is, the uninterruptible power supply module 1 includes a metal housing 30 having a box shape.
  • an input switch unit 11, an input filter unit 12, a power conversion unit 13, a DC reactor 14, an output filter unit 15, and an output switch unit 16 are provided inside a box-shaped housing 30. Is stored (arranged).
  • the housing 30 includes the input switch unit 11, the input filter unit 12, and the power conversion unit 13 from the upper direction (upper surface 31) to the lower direction (arrow Z ⁇ b> 2 direction).
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are stored (arranged) in this order from the power conversion unit 13 in the upward direction (arrow Z1 direction).
  • the casing 30 includes an input switch unit 11, an input capacitor 17, an input filter unit 12, a rectifier circuit 13a, and a chopper circuit 13b in this order.
  • the inverter circuit 13c, the output filter unit 15, the output capacitor 18, and the output switch unit 16 are stored in this order from the lower direction to the upper direction. Yes.
  • the input switch unit 11, the input capacitor 17, the input filter unit 12, the rectifier circuit 13a, and the chopper circuit 13b are arranged adjacent to each other in this order from the top to the bottom.
  • the inverter circuit 13c, the output filter unit 15, the output capacitor 18, and the output switch unit 16 are arranged adjacent to each other in this order from the lower direction to the upper direction.
  • the input filter unit 12 and the output filter unit 15 are disposed adjacent to each other in the left-right direction. Details will be described below.
  • the housing 30 is provided with a plurality of case portions 40 in which each device is accommodated and arranged in the vertical direction.
  • the plurality of case portions 40 include a switch case portion 41, a capacitor case portion 42, a filter case portion 43, a power conversion case portion 44, a direct current reactor case portion 45, and a fan case portion 46.
  • the power conversion case unit 44 is an example of the “first case unit” in the claims.
  • the filter case portion 43 is an example of the “second case portion” in the claims.
  • the switch case portion 41 is an example of the “third case portion” in the claims.
  • the switch case portion 41 is arranged on the most arrow Z1 direction side (uppermost stage) of the housing 30 and on the arrow Y1 direction side of the fan case portion 46.
  • the switch case portion 41 houses the input switch portion 11 in which the input bus 21 is connected to the input connection portion 21a and the output switch portion 16 in which the output bus 23 is connected to the output connection portion 23a.
  • the input switch section 11 is disposed on the arrow X1 direction side of the switch case section 41
  • the output switch section 16 is disposed on the arrow X2 direction side of the switch case section 41.
  • the input connection portion 21a and the output connection portion 23a are disposed at positions accessible from the front side of the housing 30.
  • the position accessible from the front side of the housing 30 is a position in a region corresponding to the length of a general worker's arm from the front end portion of the housing 30 toward the inside of the housing 30. .
  • the input bus 21 and the output bus 23 are formed in a bar shape (as a bus bar) and are arranged so as to extend in the left-right direction.
  • the input bus 21 and the output bus 23 are arranged via an opening 32 a provided in the partition wall 32 in the left-right direction of the switch case 41. That is, as shown in FIG. 2, the input bus 21 and the output bus 23 include an opening 32 a provided in the partition wall 32 of the adjacent uninterruptible power supply module 1 or input / output module 2, and its own uninterruptible power supply module 1.
  • the plurality of uninterruptible power supply modules 1 and the input / output modules 2 are arranged through the opening 32a.
  • the partition wall 32 has a function as a partition wall with the adjacent uninterruptible power supply module 1 and constitutes a lateral side surface of the housing 30. And the partition wall 32 has a function which suppresses ventilation
  • the capacitor case portion 42 is disposed adjacent to the fan case portion 46 (see FIG. 5), and is disposed on the arrow Z2 direction side of the fan case portion 46.
  • the capacitor case portion 42 houses the input capacitor 17 and the output capacitor 18.
  • the input capacitor 17 is disposed on the arrow X1 direction side of the capacitor case portion 42
  • the output capacitor 18 is disposed on the arrow X2 direction side of the capacitor case portion 42.
  • the uninterruptible power supply module 1 is connected to the input switch unit 11, the input capacitor 17, the input filter unit 12, the power conversion unit 13, the output filter unit 15, the output capacitor 18, and the output switch unit 16 in this order.
  • Power lines 51 to 58 are provided.
  • the input capacitor 17 is connected to the input switch unit 11 via a power line 51 (power line).
  • the output capacitor 18 is connected to the output switch unit 16 via the power line 52.
  • the power line 51 and the power line 52 are configured in a bar shape for each of the three phases.
  • the power lines 51 to 58 are examples of the “conductor” in the claims.
  • the filter case portion 43 is disposed adjacent to the capacitor case portion 42, and is disposed on the arrow Z2 direction side of the capacitor case portion 42.
  • the filter case unit 43 houses the input filter unit 12 and the output filter unit 15.
  • the input filter unit 12 is disposed on the arrow X1 direction side of the filter case unit 43
  • the output filter unit 15 is disposed on the arrow X2 direction side of the filter case unit 43.
  • the input filter unit 12 is connected to the input switch unit 11 and the input capacitor 17 via the power line 51 and the power line 53.
  • the output filter unit 15 is connected to the output switch unit 16 and the output capacitor 18 via a power line 52 and a power line 54.
  • the power line 53 and the power line 54 are configured in a bar shape for each of the three phases.
  • the power conversion case portion 44 is disposed adjacent to the filter case portion 43 and is disposed on the arrow Z2 direction side of the filter case portion 43.
  • the power conversion case unit 44 houses the power conversion unit 13.
  • the rectifier circuit 13a of the power conversion unit 13 is arranged on the arrow X1 direction side and on the arrow Z1 direction side.
  • the rectifier circuit 13 a is connected to the input filter unit 12 via the power line 55.
  • the chopper circuit 13b of the power conversion unit 13 is arranged on the arrow X1 direction side and on the arrow Z2 direction side.
  • the chopper circuit 13b is connected to the rectifier circuit 13a via the power line 56.
  • the inverter circuit 13c of the power conversion unit 13 is arranged on the arrow X2 direction side.
  • the input unit 113 c of the inverter circuit 13 c is disposed on the arrow Z2 direction side in the power conversion case unit 44, and the input unit 113 c and the chopper circuit 13 b are connected via the power line 57.
  • the output unit 213c of the inverter circuit 13c is arranged on the arrow Z1 direction side from the input unit 113c, and the output unit 213c and the output filter unit 15 are connected via the power line 58.
  • the direct current reactor case part 45 is disposed adjacent to the power conversion case part 44 and is disposed on the arrow Z2 direction side of the power conversion case part 44.
  • the direct current reactor case portion 45 accommodates the direct current reactor 14.
  • the DC reactor 14 is connected to the chopper circuit 13b via the power line 59.
  • the direct current reactor 14 is connected to the battery unit 4 via the direct current bus 14a.
  • the fan case portion 46 is disposed adjacent to the switch case portion 41 and is disposed on the arrow Y2 direction side of the switch case portion 41. That is, the fan case portion 46 is disposed in the vicinity (for example, the uppermost stage) of the upper surface 31 of the housing 30.
  • the fan case unit 46 is provided with a fan 60 that discharges the air inside the housing 30 to the outside of the housing 30 and makes the inside of the housing 30 have a negative pressure with respect to the outside of the housing 30.
  • a partition wall 61 that suppresses ventilation is provided between the fan case portion 46 and the switch case portion 41.
  • a partition wall 62 that suppresses ventilation is provided between the capacitor case portion 42 and a ventilation path 70 described later.
  • the housing 30 includes a front door 33 that can be opened and closed so as to expose the front side (arrow Y1 direction side) of the plurality of case portions 40.
  • casing 30 is comprised so that an operator can access each apparatus in the state which the front door 33 was opened (refer FIG. 4).
  • the front door 33 is provided with a plurality of vent holes 33a formed of a punching metal or a wire mesh.
  • vent holes 33a are respectively provided at positions facing the filter case portion 43 of the front door 33 and the power conversion case portion 44 in the direction of the arrow Y1.
  • the vent hole 33a is configured to have an open area ratio of 30% or more, and preferably 50%.
  • the housing 30 is configured so that the inside of the housing 30 and the outside of the housing 30 can be ventilated by the vent holes 33a even when the front door 33 is closed.
  • the air holes 33a take in air from the outside of the housing 30 into the housing 30 by making the inside of the housing 30 negative with respect to the outside by the fan 60 ( (See arrows A1 and A2 in FIG. 5).
  • the air passage 70 is connected to the power conversion unit 13, the input filter unit 12, and the output filter unit 15 from the outside of the housing 30 through the air holes 33 a provided in the plurality of case units 40 of the housing 30.
  • the fan 60 (arrow A1 to arrow A9).
  • the air passage 70 does not guide the air between the switch case portion 41 and the fan 60, and the filter case portion 43 and the power conversion case portion 44.
  • the air guide path 71 is disposed on the back side (arrow Y2 direction side) of the switch case part 41, the filter case part 43, and the power conversion case part 44 among the plurality of case parts 40, and is arranged in the vertical direction. It is formed to have an extending cylindrical shape.
  • the back surface side of the filter case portion 43 and the power conversion case portion 44 and the air guide passage 71 are configured to allow ventilation, while the switch case portion 41 and the air guide passage 71 are separated from each other by a partition wall 61.
  • the part 42 and the air guide path 71 are configured not to be ventilated by the partition wall 62.
  • a partition wall 63 is provided between the plurality of case portions 40 adjacent to each other. Thereby, since it does not ventilate between the several case parts 40 adjacent to each other, it becomes possible to suppress the thermal interference between the plurality of case parts 40 adjacent to each other.
  • the filter case portion 43, and the power conversion case portion 44 of the air passage 70 When the fan 60 is driven and the air in the air guide path 71, the filter case portion 43, and the power conversion case portion 44 of the air passage 70 is discharged to the outside of the housing 30, the filter case portion 43 and the power conversion case are discharged.
  • the pressure of the portion 44 is negative with respect to the outside of the housing 30.
  • the switch case part 41 since the switch case part 41 does not ventilate with the fan case part 46 by the partition wall 61, the switch case part 41 does not become negative pressure, and the ventilation through the opening part 32a with the adjacent uninterruptible power supply module 1 is suppressed. Has been.
  • the air that has passed through the filter case portion 43 and the power conversion case portion 44 flows into the air guide passage 71 of the air passage 70, and the fan 60 passes through the air guide passage 71 (arrow A 5 to arrow A 8). 30 is discharged from the upper surface 31 (arrow A9).
  • the case portions 40 other than the filter case portion 43 and the power conversion case portion 44 among the plurality of case portions 40 and the air guide path 71 are not ventilated.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, and the power conversion unit 13 are housed in the housing 30 in this order from the upper side to the lower side. From the power conversion unit 13, the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are accommodated in this order from the lower side to the upper side.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, the power conversion unit 13, the output filter unit 15, and the output switch unit 16 can be arranged so that devices to be connected are adjacent to each other in the vertical direction. Therefore, it is not necessary to configure the power lines 51 to 59 so as to exceed the devices that are not connection targets. As a result, it is possible to suppress an increase in the length of the power lines 51 to 59 for connecting the devices. As a result, it is possible to suppress the length of the power lines 51 to 59 from increasing, and thus it is possible to suppress an increase in power loss of the uninterruptible power supply 100.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, and the power conversion unit 13 are housed in the housing 30 in this order from the upper side to the lower side.
  • connection work for connecting the input switch unit 11 and the AC power supply 3 is performed in the vicinity of the input switch unit 11.
  • an operation of attaching the input bus 21 to the input switch unit 11 is performed.
  • connection work is made to the uninterruptible power supply device 100 Therefore, it is necessary for the operator to perform the connection work with the leaning posture in which the posture is collapsed, and the workability is deteriorated.
  • the housing 30 accommodates the input switch unit 11, the input filter unit 12, and the power conversion unit 13 in this order from the top to the bottom. Therefore, the worker who performs the above-described connection work can perform the connection work of the input switch unit 11 disposed on the relatively upper side of the housing 30. Thereby, since the worker can work in a standing posture without relatively losing his / her posture, the workability of the connection work can be improved.
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are housed in the housing 30 in this order from the power conversion unit 13 in the upward direction.
  • the output switch part 16 is also arrange
  • the power conversion unit 13 that is relatively heavier than the input filter unit 12, the input switch unit 11, the output filter unit 15, and the output switch unit 16 is housed on the lower side of the housing 30, no power failure occurs.
  • the center of gravity of the power supply device 100 can be relatively below the housing 30. As a result, for example, the casing 30 can be prevented from falling.
  • the power converter 13 includes the rectifier circuit 13a connected to the input filter unit 12, the chopper circuit 13b connected to the rectifier circuit 13a, and the chopper circuit 13b.
  • a connected inverter circuit 13c is provided.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, the rectifier circuit 13a, and the chopper circuit 13b are housed in the housing 30 in this order from the upper direction to the lower direction, and the inverter circuit 13c and the output filter unit 15 and the output switch section 16 are accommodated in this order from the lower direction to the upper direction.
  • the devices to be connected are arranged adjacent to each other even inside the power conversion unit 13, it is not necessary to configure the power lines 51 to 59 so as to exceed the devices not to be connected. As a result, an increase in the length of the power lines 51 to 59 for connecting the devices can be further suppressed, and an increase in power loss can be further suppressed.
  • each uninterruptible power supply module 1 is disposed near the upper surface 31 of the housing 30 and discharges air inside the housing 30 to the outside of the housing 30. 60 and a path from the outside of the housing 30 to the fan 60 through the power conversion unit 13, the input filter unit 12, and the output filter unit 15 through the vent hole 33 a provided in the front door 33 of the housing 30.
  • An air passage 70 for venting is provided. Thereby, the power conversion unit 13, the input filter unit 12, and the output filter unit 15 can be forcibly cooled by the fan 60 and the air passage 70.
  • the case 30 includes the power conversion case unit 44 in which the power conversion unit 13 is stored, and the filter case in which the input filter unit 12 and the output filter unit 15 are stored. And a switch case portion 41 in which the input switch portion 11 and the output switch portion 16 are housed.
  • the air passage 70 is provided with an air guide path 71 that guides the air between the power conversion case section 44 and the switch case section 41 and the fan 60 without guiding the air between the switch case section 41 and the fan 60. .
  • the power conversion unit 13, the input filter part 12, and the output filter part 15 between the switch case part 41 and the fan 60 in which the input switch part 11 and the output switch part 16 with a small emitted-heat amount are accommodated are provided.
  • the power conversion unit 13, the input filter unit 12, and the output filter unit 15 that generate a relatively large amount of heat can be effectively forcibly cooled without increasing the size of the fan 60.
  • the uninterruptible power supply 100 is provided with the fans 60 on the upper surface 31 of each casing 30, and the plurality of uninterruptible power supplies arranged adjacent to each other in the left-right direction.
  • the power supply module 1, the input bus 21 that connects the input switch units 11 of the plurality of uninterruptible power supply modules 1, and the output bus 23 that connects the output switch units 16 of the plurality of uninterruptible power supply modules 1 are adjacent to each other.
  • a partition wall 32 for partitioning the plurality of uninterruptible power supply modules 1 is provided.
  • the partition wall 32 is provided with an opening 32a in which the input bus bar 21 and the output bus bar 23 are disposed.
  • the plurality of uninterruptible power supply modules 1 can be connected to each other via the opening 32a by the input bus 21 and the output bus 23, and the ventilation between the plurality of uninterruptible power supply modules 1 is made by the partition wall 32. Can be suppressed. As a result, thermal interference due to ventilation between the plurality of uninterruptible power supply modules 1 can be suppressed.
  • the housing 30 is provided with the partition wall 61 that suppresses ventilation between the switch case portion 41 provided with the opening 32a and the ventilation path 70.
  • the partition wall 61 that suppresses ventilation between the switch case portion 41 provided with the opening 32a and the ventilation path 70.
  • the structure of the uninterruptible power supply 200 of 2nd Embodiment is demonstrated.
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are housed in the housing 30 in this order from the power conversion unit 13 in the upward direction.
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are housed in the housing 230 in this order from the power conversion unit 13 downward.
  • symbol is attached
  • the uninterruptible power supply 200 includes a plurality (for example, three) of uninterruptible power generation modules 201 and an input / output module 202.
  • the input switch part 11, the input filter part 12, and the power conversion part 13 are accommodated in this order in the housing
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are housed in this order from the power conversion unit 13 downward.
  • the housing 230 includes the input switch unit 11, the input capacitor 17, the input filter unit 12, the rectifier circuit 13a, the chopper circuit 13b, the DC reactor 14, the inverter circuit 13c, and the output filter unit.
  • the output capacitor 18 and the output switch unit 16 are housed (arranged) in this order from the upper side to the lower side. That is, the input switch unit 11 is housed in the uppermost stage of the housing 230, and the output switch section 16 is housed in the lowermost stage of the housing 230.
  • the plurality of uninterruptible power generation modules 201 and the input / output module 202 are connected to each other by the input bus 221 connected to each input switch unit 11 on the arrow Z1 direction side, and each output on the arrow Z2 direction side.
  • the output bus 223 connected to the switch unit 16 is connected to each other.
  • the plurality of uninterruptible power generation modules 201 and the input / output module 202 are connected to each other by a DC bus 214a connected to each DC reactor 14 at the center in the vertical direction.
  • the input switch unit 11, the input filter unit 12, and the power conversion unit 13 are housed in the housing 230 in this order from the upper direction to the lower direction.
  • the output filter unit 15 and the output switch unit 16 are accommodated in this order from the power conversion unit 13 downward.
  • both the input switch unit and the output switch unit are provided in the uppermost stage or the lowermost stage, both the input busbar and the output busbar connected to the input switch section and the output switch section in the input / output module, It will be in the state arrange
  • the input switch unit 11 is housed on the relatively upper side (for example, the uppermost stage) of the housing 230, and
  • the output switch unit 16 is housed on a relatively lower side (for example, the lowermost stage).
  • one uninterruptible power supply module may be configured as an uninterruptible power supply, or two or four or more uninterruptible power supply modules may be provided in the uninterruptible power supply.
  • the input switch unit may be housed in a portion other than the uppermost stage of the housing.
  • the input switch unit may be housed in the lowermost stage of the housing.
  • the chopper circuit is configured as a three-level chopper circuit and the inverter circuit is configured as a three-level inverter circuit.
  • the present invention is not limited to this.
  • the chopper circuit may be configured as a two-level chopper circuit and the inverter circuit may be configured as a two-level inverter circuit.
  • the fan is disposed on the upper surface of the housing.
  • the present invention is not limited to this.
  • the fan may be disposed on the bottom surface of the housing.
  • the input bus, the output bus, and the power line are formed in a bar shape.
  • the input bus, the output bus, and the power line may be configured as conductive wires that can be bent and deformed.

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Abstract

この無停電電源装置は、順に配置される入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部と、電力変換部から順に配置される、出力フィルタ部、出力スイッチ部と、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、出力スイッチ部を、この順に接続する複数の導体とを有する。

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、電力変換部を備える無停電電源装置に関する。
 従来、電力変換部を備える無停電電源装置が知られている。このような無停電電源装置は、特開2010-98865号公報に開示されている。
 特開2010-98865号公報には、電力変換装置を備える電力変換装置盤が開示されている。この電力変換装置盤では、電力変換装置を構成する機器が複数のグループに区分されている。また、電力変換装置盤は、各グループ毎に、機器を収納可能な複数のユニットケースを含む。また、この電力変換装置は、複数の接続端子と、複数のスイッチと、複数の入力用フィルタと、出力用フィルタと、コンバータと、インバータとを含む。そして、電力変換装置盤の複数のユニットケースには、上方向から下方向に向かって、複数の接続端子、複数のスイッチおよび複数の入力用フィルタのうちの一部の入力用フィルタ、他部の入力用フィルタ、コンバータ、出力用フィルタ、および、インバータが、この順に収納されている。
特開2010-98865号公報
 しかしながら、特開2010-98865号公報に記載された電力変換装置盤では、コンバータが収納されているユニットケースと、インバータが収納されているユニットケースとの間に、出力用フィルタが収納されているユニットケースが配置されている。このため、コンバータとインバータ(コンバータの接続対象の機器)とを、導線により接続するために、出力用フィルタ(コンバータの接続対象ではない機器)が収納されているユニットケースを、上下方向に跨いで越えるように導線を配置する必要がある。これにより、特開2010-98865号公報の電力変換装置盤(無停電電源装置)では、導線を、接続対象ではない機器を越えるように構成する必要がある分、機器間を接続するための導線の長さが増大するという問題点がある。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、機器間を接続するための導線の長さが増大するのを抑制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。
 上記目的を達成するために、この発明の一の局面による無停電電源装置は、順に配置される入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部と、電力変換部から順に配置される、出力フィルタ部、出力スイッチ部と、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、出力スイッチ部を、この順に接続する複数の導体とを有する。
 この発明の一の局面による無停電電源装置では、上記のように、順に配置される入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部と、電力変換部から順に配置される、出力フィルタ部、出力スイッチ部と、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、出力スイッチ部を、この順に接続する複数の導体とを有する。これにより、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、および、出力スイッチ部は、それぞれ、接続対象となる機器が、隣接して配置することができるので、接続対象ではない機器を越えるように導線を構成する必要がない。その結果、機器間を接続するための導体(導線)の長さが増大するのを抑制することができる。また、導体(導線)の長さが増大するのを抑制することができるので、その分、電力損失が増大するのを抑制することができる。
 上記一の局面による無停電電源装置において、好ましくは、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部が、この順に、上方向から下方向に向かって配置されている。ここで、入力スイッチ部の近傍では、入力スイッチ部と電源とを接続するための接続作業が行われる。たとえば、入力スイッチ部に接続部材を取り付ける作業が行われる。そして、入力スイッチ部が無停電電源装置の下方向(無停電電源装置の設置面の近傍)に配置される場合には、接続作業を無停電源装置の設置面の近傍で行う必要があるため、作業者は体勢を崩した前かがみの姿勢で、接続作業を行う必要があり、作業性が低下する。この点を考慮して、本発明では、筐体には、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部が、この順に、上方向から下方向に向かって配置されている。これにより、上記の接続作業を行う作業者は、比較的上方側に配置された入力スイッチ部の接続作業を行うことができるので、比較的体勢を崩さずに、立位姿勢で作業を行うことができる。その結果、接続作業の作業性を向上させることができる。
 この場合、好ましくは、出力フィルタ部、出力スイッチ部が、この順に、電力変換部から上方向に向かって配置されている。このように構成すれば、出力スイッチ部も、入力スイッチ部と同様に、比較的上方側に配置されるので、接続作業の作業性をより向上させることができる。また、入力フィルタ部、入力スイッチ部、出力フィルタ部、および、出力スイッチ部よりも、比較的重量が大きい電力変換部が比較的下方側に配置されるので、無停電電源装置の重心を比較的下方側(筐体の下方側)にすることができる。その結果、たとえば、無停電電源装置(筐体)が転倒することを抑制することができる。
 上記出力フィルタ部、出力スイッチ部が、この順に、電力変換部から上方向に向かって配置されている無停電電源装置において、好ましくは、電力変換部を収納する第1ケース部と、入力フィルタ部と出力フィルタ部とを収納する第2ケース部と、入力スイッチ部と出力スイッチ部とを収納する第3ケース部とをさらに有する。
 上記出力フィルタ部および出力スイッチ部がこの順に電力変換部から上方向に向かって収納されている無停電電源装置において、好ましくは、電力変換部は、入力フィルタ部に接続されている整流回路と、整流回路に接続されているチョッパ回路と、チョッパ回路に接続されているインバータ回路とを含み、入力スイッチ部、入力フィルタ部、整流回路、チョッパ回路が、この順に、上方向から下方向に向かって配置されているとともに、インバータ回路、出力フィルタ部、出力スイッチ部が、この順に、下方向から上方向に向かって配置されている。このように構成すれば、電力変換部の内部において、接続対象となる機器が、隣接して配置された状態になるので、接続対象ではない機器を越えるように導線を構成する必要がない。その結果、機器間を接続するための導線の長さが大きくなるのを、より抑制することができる。
 上記一の局面による無停電電源装置において、好ましくは、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、出力スイッチ部を収納する筐体と、筐体の外部から、電力変換部、および、入力フィルタ部または出力フィルタ部を通じて、筐体の外部へ通気する通気路と、通気路と、入力スイッチ部および出力スイッチ部とを隔てる隔壁とをさらに有する。このように構成すれば、通気路により、電力変換部、および、入力フィルタ部または出力フィルタ部を冷却することができる。
 この場合、好ましくは、入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部、出力フィルタ部、出力スイッチ部を収納する筐体と、筐体の外部から、電力変換部、および、入力フィルタ部または出力フィルタ部を通じて、筐体の外部へ通気する通気路とをさらに備え、通気路は、第1ケース部、第2ケース部および第3ケース部と、筐体との間に形成される導風路を含み、第3ケース部は導風路に対して気密に形成されている。このように構成すれば、電力変換部、入力フィルタおよび出力フィルタに比べて、発熱量が小さい入力スイッチ部または出力スイッチ部が収納されている第3ケース部が導風路に対して気密に形成されていることにより、通気させるためのファンを大型化することなく、効果的に、比較的発熱量が大きい電力変換部、入力フィルタおよび出力フィルタを強制的に冷却することができる。
 上記通気路を備える無停電電源装置において、好ましくは、筐体に配置され、筐体の内部の空気を筐体の外部に排出するファンと、各々の筐体の上面にファンが設けられ、互いに左右方向に隣接して配置されている複数の無停電電源モジュールと、複数の無停電電源モジュールの入力スイッチ部同士を接続する入力母線と、複数の無停電電源モジュールの出力スイッチ部同士を接続する出力母線と、互いに隣接する複数の無停電電源モジュール同士を、仕切る仕切り壁とをさらに備え、仕切り壁には、入力母線および出力母線が配置される開口部が設けられている。このように構成すれば、入力母線および出力母線により、複数の無停電電源モジュール同士を、開口部を介して接続可能に構成しながら、仕切り壁により、複数の無停電電源モジュール同士の通風を抑制することができる。その結果、複数の無停電電源モジュール同士の通風による熱干渉を抑制することができる。
 本発明によれば、上記のように、機器間を接続するための導線の長さが増大するのを抑制することができる。
本発明の第1実施形態による無停電電源装置の回路構成図である。 本発明の第1実施形態による無停電電源装置を模式的に示した正面図である。 本発明の第1実施形態による無停電電源モジュールの外観を模式的に示した正面図である。 本発明の第1実施形態による無停電電源モジュールの各機器の配列を説明するための図である。 本発明の第1実施形態による無停電電源装置の冷却に関する構成について説明するための図である。 本発明の第2実施形態による無停電電源装置を模式的に示した正面図である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 [第1実施形態]
 (全体構成および回路構成)
 まず、図1および図2を参照して、第1実施形態による無停電電源装置100(UPS:Uninterruptible Power Supply、または、PCS:Power Conditioning System)の全体構成および回路構成について説明する。
 図1に示すように、無停電電源装置100は、複数(図1では3台)の無停電電源モジュール1と、入出力モジュール2(I/Oモジュール)とを備えている。図2に示すように、複数の無停電電源モジュール1は、互いに左右方向に隣接して配置されている。また、入出力モジュール2は、無停電電源モジュール1の左右方向に隣接して配置されている。たとえば、図2では、入出力モジュール2を、複数の無停電電源モジュール1の左側(矢印X1方向側)に配置している。そして、無停電電源装置100では、複数の無停電電源モジュール1と入出力モジュール2とは、入力母線21および出力母線23を連結部材(接続部材)として、互いに連結されている。
 なお、本願明細書では、単に「左右方向」と記載した場合は、無停電電源装置100の前面側から見た場合の左右方向を意味し、「前面側」とは、無停電電源装置100の内部にアクセス可能な面側を意味するものとする。たとえば、図2では、「左方向」とは、矢印X1方向を意味し、「右方向」とは、矢印X2方向を意味する。また、「前面側」とは、矢印Y1方向側を意味し、「背面側」とは、矢印Y2方向側を意味する。そして、単に「上下方向」と記載した場合は、地面(床)に垂直な方向であり、Z軸に平行な方向を意味する。すなわち、「上方向(上方側)」とは、矢印Z1方向(側)を意味し、「下方向(下方側)」とは、矢印Z2方向(側)を意味する。
 また、図1に示すように、無停電電源モジュール1は、入力スイッチ部11(入力用スイッチ部)を含む。入力スイッチ部11は、入力母線21を介して、交流電源3(商用電源)に接続されており、交流電源3からの交流電力が入力される。入力スイッチ部11は、各相(U相、V相、W相)毎に、合計3つ設けられている。
 また、無停電電源モジュール1は、入力フィルタ部12(入力側フィルタ部)を含む。入力フィルタ部12は、入力スイッチ部11に接続されている。また、入力フィルタ部12は、各相毎に、合計3つ設けられている。
 また、無停電電源モジュール1は、電力変換部13を含む。電力変換部13は、入力フィルタ部12を介して、入力スイッチ部11に接続されている。また、電力変換部13は、整流回路13aと、チョッパ回路13bと、インバータ回路13cとを含む。また、電力変換部13は、炭化珪素(SiC)により構成された素子を含む。これにより、電力変換部13は、シリコンにより構成された素子からなる場合に比べて、電力損失を低減し、電力損失に起因する発熱量が低減される。
 整流回路13aは、電力変換部13に入力される交流電力を直流電力に変換する機能を有する。チョッパ回路13bは、たとえば、3レベルチョッパ回路として構成されている。すなわち、チョッパ回路13bは、整流回路13aによって変換された直流電力の電圧を変圧して3レベルの電圧として出力する機能を有する。また、チョッパ回路13bによって変圧された直流電力は、直流用リアクトル14を介して、バッテリ部4に蓄電される。
 インバータ回路13cは、3レベルインバータ回路として構成されている。すなわち、インバータ回路13cは、チョッパ回路13bによって変圧された3レベルの電圧を有する直流電力を、交流電力に変換して出力する機能を有する。したがって、チョッパ回路13bを3レベルチョッパ回路として構成し、インバータ回路13cを3レベルインバータ回路として構成することにより、2レベル用の回路として構成する場合に比べて、電力損失が低減され、電力損失に起因する発熱量が低減される。
 また、無停電電源モジュール1は、出力フィルタ部15を含む。出力フィルタ部15は、電力変換部13のインバータ回路13cに接続されている。また、出力フィルタ部15は、各相毎に、合計3つ設けられている。
 また、無停電電源モジュール1は、出力スイッチ部16を含む。出力スイッチ部16は、電力変換部13からの出力フィルタ部15を介した交流電力を出力するように構成されている。また、出力スイッチ部16は、各相毎に、合計3つ設けられている。
 また、無停電電源モジュール1は、入力スイッチ部11と入力フィルタ部12との間に設けられる入力側フィルタコンデンサ17(以下、「入力コンデンサ17」という)を備えている。また、無停電電源モジュール1は、出力スイッチ部16と出力フィルタ部15との間に設けられる出力側フィルタコンデンサ18(以下、「出力コンデンサ18」という)を備えている。
 また、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、電力変換部13、出力フィルタ部15、出力スイッチ部16、入力コンデンサ17、および、出力コンデンサ18は、複数の無停電電源モジュール1の各々に含まれている。
 また、無停電電源装置100は、直送回路22を備えている。直送回路22は、入出力モジュール2に設けられており、交流電源3と、複数の無停電電源モジュール1の出力側(負荷側)とに接続されている。また、直送回路22は、サイリスタスイッチ22aと、サイリスタスイッチ22aに直列に接続される機械式スイッチ22bとを含む。また、直送回路22は、互いに直列に接続されたサイリスタスイッチ22aおよび機械式スイッチ22bに、並列に接続される機械式スイッチ22cを含む。
 ここで、第1実施形態では、無停電電源装置100には、複数の無停電電源モジュール1の入力スイッチ部11同士を接続する入力母線21が設けられている。そして、入力母線21は、入出力モジュール2の内部に接続されており、入出力モジュール2を介して、各々の入力スイッチ部11に、交流電力を伝達するように構成されている。
 また、第1実施形態では、無停電電源装置100には、複数の無停電電源モジュール1の出力スイッチ部16同士を接続する出力母線23が設けられている。そして、出力母線23は、入出力モジュール2の内部に接続されており、入出力モジュール2を介して、各々の出力スイッチ部16または直送回路22から、負荷5に交流電力を供給するように構成されている。
 また、図2に示すように、入力母線21および出力母線23は、たとえば、入出力モジュール2の上面24に設けられた開口部を介して、交流電源3(図1参照)および負荷5(図1参照)に接続されている。
 (機器の配列に関する構成)
 次に、図2~図4を参照して、無停電電源モジュール1の筐体30の内部における機器の配列に関する構成について説明する。無停電電源装置100(無停電電源モジュール1)は、キュービクル式の無停電電源装置として構成されている。すなわち、無停電電源モジュール1は、箱形状を有する金属製の筐体30を備える。
 図2に示すように、箱形状を有する筐体30の内部には、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、電力変換部13、直流用リアクトル14、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16が収納(配置)されている。
 ここで、第1実施形態では、筐体30には、上方向(上面31)から下方向(矢印Z2方向)に向かって、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13が、この順に、収納されているとともに、電力変換部13から上方向(矢印Z1方向)に向かって、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16が、この順に、収納(配置)されている。
 詳細には、図4に示すように、第1実施形態では、筐体30には、入力スイッチ部11、入力コンデンサ17、入力フィルタ部12、整流回路13a、および、チョッパ回路13bが、この順に、上方向から下方向に向かって収納されているとともに、インバータ回路13c、出力フィルタ部15、出力コンデンサ18、および、出力スイッチ部16が、この順に、下方向から上方向に向かって収納されている。言い換えると、入力スイッチ部11、入力コンデンサ17、入力フィルタ部12、整流回路13a、チョッパ回路13bが、この順に、上方向から下方向に向かって、互いに隣接して配置されている。そして、インバータ回路13c、出力フィルタ部15、出力コンデンサ18、出力スイッチ部16が、この順に、下方向から上方向に向かって、互いに隣接して配置されている。また、入力フィルタ部12と出力フィルタ部15とは、左右方向に互いに隣接して配置されている。以下、詳細に説明する。
 第1実施形態では、筐体30には、各機器が収納され、上下方向に配列された複数のケース部40が設けられている。そして、複数のケース部40は、スイッチケース部41と、コンデンサケース部42と、フィルタケース部43と、電力変換ケース部44と、直流用リアクトルケース部45と、ファンケース部46とを含む。なお、電力変換ケース部44は、請求の範囲の「第1ケース部」の一例である。また、フィルタケース部43は、請求の範囲の「第2ケース部」の一例である。また、スイッチケース部41は、請求の範囲の「第3ケース部」の一例である。
 スイッチケース部41は、筐体30の最も矢印Z1方向側(最上段)で、かつ、ファンケース部46の矢印Y1方向側に配置されている。そして、スイッチケース部41には、入力母線21が入力接続部21aに接続された入力スイッチ部11と、出力母線23が出力接続部23aに接続された出力スイッチ部16とが収納されている。たとえば、入力スイッチ部11は、スイッチケース部41の矢印X1方向側に配置され、出力スイッチ部16は、スイッチケース部41の矢印X2方向側に配置されている。
 また、入力接続部21aおよび出力接続部23aは、筐体30の前面側からアクセス可能な位置に配置されている。たとえば、筐体30の前面側からアクセス可能な位置とは、筐体30の前面端部から筐体30の内部に向かって、一般的な作業者の腕の長さ分の領域における位置である。
 そして、入力母線21および出力母線23は、バー状に(バスバーとして)形成されており、左右方向に渡るように配置されている。そして、入力母線21および出力母線23は、スイッチケース部41の左右方向の仕切り壁32に設けられた開口部32aを経由して配置されている。すなわち、図2に示すように、入力母線21および出力母線23は、隣接する無停電電源モジュール1または入出力モジュール2の仕切り壁32に設けられた開口部32aと、自身の無停電電源モジュール1の開口部32aを介して、複数の無停電電源モジュール1および入出力モジュール2に渡って、配置されている。
 また、図4に示すように、仕切り壁32は、隣接する無停電電源モジュール1との隔壁としての機能を有し、筐体30の左右方向の側面を構成する。そして、仕切り壁32は、隣接する複数の無停電電源モジュール1同士の通気を抑制する機能を有する。
 コンデンサケース部42は、ファンケース部46(図5参照)に隣接して配置され、ファンケース部46の矢印Z2方向側に配置されている。そして、コンデンサケース部42には、入力コンデンサ17および出力コンデンサ18が収納されている。たとえば、入力コンデンサ17は、コンデンサケース部42の矢印X1方向側に配置され、出力コンデンサ18は、コンデンサケース部42の矢印X2方向側に配置されている。
 ここで、無停電電源モジュール1には、入力スイッチ部11、入力コンデンサ17、入力フィルタ部12、電力変換部13、出力フィルタ部15、出力コンデンサ18、出力スイッチ部16を、この順に接続する複数の電力線51~58が設けられている。入力コンデンサ17は、入力スイッチ部11に電力線51(動力線)を介して、接続されている。また、出力コンデンサ18は、出力スイッチ部16に電力線52を介して接続されている。たとえば、電力線51および電力線52は、3相の各相別個にバー状に構成されている。なお、電力線51~58は、請求の範囲の「導体」の一例である。
 フィルタケース部43は、コンデンサケース部42に隣接して配置され、コンデンサケース部42の矢印Z2方向側に配置されている。そして、フィルタケース部43には、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15が収納されている。たとえば、入力フィルタ部12は、フィルタケース部43の矢印X1方向側に配置され、出力フィルタ部15は、フィルタケース部43の矢印X2方向側に配置されている。
 そして、入力フィルタ部12は、入力スイッチ部11および入力コンデンサ17に電力線51および電力線53を介して、接続されている。また、出力フィルタ部15は、出力スイッチ部16および出力コンデンサ18に電力線52および電力線54を介して接続されている。たとえば、電力線53および電力線54は、3相の各相別個にバー状に構成されている。
 電力変換ケース部44は、フィルタケース部43に隣接して配置され、フィルタケース部43の矢印Z2方向側に配置されている。そして、電力変換ケース部44には、電力変換部13が収納されている。たとえば、電力変換ケース部44において、電力変換部13の整流回路13aは、矢印X1方向側で、かつ、矢印Z1方向側に配置されている。そして、整流回路13aは、電力線55を介して、入力フィルタ部12に接続されている。
 また、電力変換ケース部44において、電力変換部13のチョッパ回路13bは、矢印X1方向側で、かつ、矢印Z2方向側に配置されている。そして、チョッパ回路13bは、電力線56を介して、整流回路13aに接続されている。
 また、電力変換ケース部44において、電力変換部13のインバータ回路13cは、矢印X2方向側に配置されている。たとえば、インバータ回路13cの入力部113cは、電力変換ケース部44において、矢印Z2方向側に配置されており、入力部113cとチョッパ回路13bとは、電力線57を介して、接続されている。また、インバータ回路13cの出力部213cは、入力部113cよりも矢印Z1方向側に配置されており、出力部213cと出力フィルタ部15とは、電力線58を介して、接続されている。
 直流用リアクトルケース部45は、電力変換ケース部44に隣接して配置されているとともに、電力変換ケース部44の矢印Z2方向側に配置されている。そして、直流用リアクトルケース部45は、直流用リアクトル14が収納されている。そして、直流用リアクトル14は、チョッパ回路13bに、電力線59を介して、接続されている。直流用リアクトル14は、直流用母線14aを介して、バッテリ部4に接続されている。
 ファンケース部46は、図5に示すように、スイッチケース部41に隣接して配置され、スイッチケース部41の矢印Y2方向側に配置されている。すなわち、ファンケース部46は、筐体30の上面31の近傍(たとえば、最上段)に配置されている。そして、ファンケース部46は、筐体30の内部の空気を筐体30の外部に排出して、筐体30の内部を筐体30の外部に対して負圧にするファン60が配置されている。また、第1実施形態では、ファンケース部46とスイッチケース部41との間には、通気を抑制する隔壁61が設けられている。また、コンデンサケース部42と後述する通気路70との間には、通気を抑制する隔壁62が設けられている。
 (筐体の内部の冷却に関する構成)
 次に、図2~図5を参照して、無停電電源装置100(無停電電源モジュール1)の筐体30の内部の冷却に関する構成について説明する。
 筐体30は、図3に示すように、複数のケース部40の前面側(矢印Y1方向側)を露出するように開閉可能な前面扉33を含む。そして、筐体30は、前面扉33が開かれた状態において、作業者が各機器にアクセス可能な状態(図4参照)になるように構成されている。
 また、図3に示すように、前面扉33には、パンチングメタルや金網などから形成される複数の通気孔33aが設けられている。たとえば、前面扉33のフィルタケース部43および電力変換ケース部44の矢印Y1方向側に対向する位置に、それぞれ、通気孔33aが設けられている。たとえば、通気孔33aは、開孔率が30%以上に構成されており、好ましくは、50%である。
 これにより、筐体30は、前面扉33が閉じられた状態であっても、通気孔33aにより、筐体30の内部と筐体30の外部とが通気可能に構成されている。具体的には、通気孔33aは、ファン60により、筐体30の内部が外部に対して負圧にされることによって、筐体30の外部からの空気を、筐体30の内部に取り入れる(図5の矢印A1およびA2参照)ように構成されている。
 また、通気路70は、筐体30の外部から、筐体30の複数のケース部40に設けられた通気孔33aを介して、電力変換部13、および、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15を通じて、ファン60までの経路(矢印A1~矢印A9)を通気するように構成されている。
 具体的には、図5に示すように、第1実施形態では、通気路70は、スイッチケース部41とファン60との間を導風しないで、フィルタケース部43および電力変換ケース部44と、ファン60との間を導風する導風路71を含む。すなわち、スイッチケース部41は、導風路71に対して気密に形成されている。
 詳細には、導風路71は、複数のケース部40のうちのスイッチケース部41、フィルタケース部43および電力変換ケース部44よりも背面側(矢印Y2方向側)に配置され、上下方向に延びる筒状を有するように形成されている。そして、フィルタケース部43および電力変換ケース部44の背面側と導風路71とは、通風可能に構成されている一方、スイッチケース部41と導風路71とは、隔壁61により、コンデンサケース部42と導風路71とは、隔壁62により、通風されないように構成されている。
 そして、互いに隣接する複数のケース部40の間には、それぞれ、隔壁63が設けられている。これにより、互いに隣接する複数のケース部40同士で、通風されないため、互いに隣接する複数のケース部40同士の熱干渉を抑制することが可能になる。
 (空気の流れについて)
 次に、図5を参照して、無停電電源装置100(無停電電源モジュール1)における空気(通気)の流れについて説明する。
 ファン60が駆動されて、通気路70の導風路71およびフィルタケース部43および電力変換ケース部44の空気が、筐体30の外部に排出されることにより、フィルタケース部43および電力変換ケース部44の圧力が、筐体30の外部に対して負圧となる。なお、スイッチケース部41は、隔壁61により、ファンケース部46と通気しないため、スイッチケース部41は、負圧とならず、隣接する無停電電源モジュール1との開口部32aを介する通気が抑制されている。
 そして、通気孔33aを介して、筐体30の外部からフィルタケース部43および電力変換ケース部44に空気が取り込まれ(矢印A1および矢印A2)、発熱したフィルタケース部43および電力変換ケース部44を、空気が通気する(矢印A3および矢印A4)ことにより、フィルタケース部43および電力変換ケース部44が冷却される。この時、複数のケース部40同士は、隔壁63により、通風しないので、複数のケース部40同士の熱干渉が抑制されている。
 そして、フィルタケース部43および電力変換ケース部44を通気した空気は、通気路70の導風路71に流れ、導風路71を介して(矢印A5~矢印A8)、ファン60により、筐体30の上面31から排出される(矢印A9)。なお、この時、複数のケース部40のうちのフィルタケース部43および電力変換ケース部44以外のケース部40と導風路71とは、通気されない。
 [第1実施形態の効果]
 第1実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第1実施形態では、上記のように、筐体30に、上方側から下方側に向かって、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13を、この順に、収納するとともに、電力変換部13から、下方側から上方側に向かって、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16を、この順に、収納する。これにより、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、電力変換部13、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16は、それぞれ、接続対象となる機器が、上下方向に隣接して配置することができるので、接続対象ではない機器を越えるように電力線51~59を構成する必要がない。その結果、機器間を接続するための電力線51~59の長さが大きくなるのを抑制することができる。これにより、電力線51~59の長さが大きくなるのを抑制することができるので、無停電電源装置100の電力損失が増大するのを抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、筐体30に、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13を、この順に、上方向から下方向に向かって収納する。ここで、入力スイッチ部11の近傍では、入力スイッチ部11と交流電源3とを接続するための接続作業が行われる。たとえば、入力スイッチ部11に入力母線21が取り付ける作業が行われる。そして、入力スイッチ部11が無停電電源装置100の下方向(無停電電源装置100の設置面:矢印Z2方向側の面の近傍)に配置される場合には、接続作業を無停電電源装置100の設置面の近傍で行う必要があるため、作業者は体勢を崩した前かがみの姿勢で、接続作業を行う必要があり、作業性が低下する。この点を考慮して、第1実施形態では、筐体30には、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13が、この順に、上方向から下方向に向かって収納されているので、上記の接続作業を行う作業者は、筐体30の比較的上方側に配置された入力スイッチ部11の接続作業を行うことができる。これにより、作業者が、比較的体勢を崩さずに、立位姿勢で作業を行うことができるので、接続作業の作業性を向上させることができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、筐体30に、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16を、この順に、電力変換部13から上方向に向かって収納する。これにより、出力スイッチ部16も、入力スイッチ部11と同様に、筐体30の比較的上方側に配置されるので、接続作業の作業性をより向上させることができる。また、入力フィルタ部12、入力スイッチ部11、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16よりも、比較的重量が大きい電力変換部13が筐体30の下方側に収納されるので、無停電電源装置100の重心を比較的筐体30の下方側にすることができる。その結果、たとえば、筐体30が転倒することを抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、電力変換部13に、入力フィルタ部12に接続されている整流回路13aと、整流回路13aに接続されているチョッパ回路13bと、チョッパ回路13bに接続されているインバータ回路13cとを設ける。また、筐体30に、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、整流回路13a、および、チョッパ回路13bを、この順に、上方向から下方向に向かって収納するとともに、インバータ回路13c、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16を、この順に、下方向から上方向に向かって収納する。これにより、電力変換部13の内部においても、接続対象となる機器が、隣接して配置された状態になるので、接続対象ではない機器を越えるように電力線51~59を構成する必要がない。その結果、機器間を接続するための電力線51~59の長さが大きくなるのを、より抑制することができるので、電力損失が増大するのを、より抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、各無停電電源モジュール1に、筐体30の上面31の近傍に配置され、筐体30の内部の空気を筐体30の外部に排出するファン60と、筐体30の外部から、筐体30の前面扉33に設けられた通気孔33aを介して、電力変換部13、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15を通じて、ファン60までの経路を通気する通気路70とを設ける。これにより、ファン60および通気路70により、電力変換部13、および、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15を強制的に冷却することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、筐体30に、電力変換部13が収納されている電力変換ケース部44と、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15が収納されているフィルタケース部43と、入力スイッチ部11および出力スイッチ部16が収納されているスイッチケース部41とを設ける。また、通気路70に、スイッチケース部41とファン60との間を導風しないで、電力変換ケース部44およびスイッチケース部41と、ファン60との間を導風する導風路71を設ける。これにより、電力変換部13、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15に比べて、発熱量が小さい入力スイッチ部11および出力スイッチ部16が収納されているスイッチケース部41とファン60との間を導風しないことにより、ファン60を大型化することなく、効果的に、比較的発熱量が大きい電力変換部13、入力フィルタ部12および出力フィルタ部15を強制的に冷却することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、無停電電源装置100に、各々の筐体30の上面31にファン60が設けられ、互いに左右方向に隣接して配置されている複数の無停電電源モジュール1と、複数の無停電電源モジュール1の入力スイッチ部11同士を接続する入力母線21と、複数の無停電電源モジュール1の出力スイッチ部16同士を接続する出力母線23と、互いに隣接する複数の無停電電源モジュール1同士を、仕切る仕切り壁32とを設ける。そして、仕切り壁32に、入力母線21および出力母線23が配置される開口部32aを設ける。これにより、入力母線21および出力母線23により、複数の無停電電源モジュール1同士を、開口部32aを介して接続可能に構成しながら、仕切り壁32により、複数の無停電電源モジュール1同士の通風を抑制することができる。その結果、複数の無停電電源モジュール1同士の通風による熱干渉を抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、好ましくは、筐体30に、開口部32aが設けられているスイッチケース部41と通気路70との間の通気を抑制する隔壁61を設ける。これにより、隔壁61により、ファン60に導風される通気路70と、スイッチケース部41との間で通気が抑制されるので、開口部32aを介して、複数の無停電電源モジュール1同士の通風による熱干渉を、より確実に抑制することができる。
 [第2実施形態]
 次に、図6を参照して、第2実施形態の無停電電源装置200の構成について説明する。第2実施形態による無停電電源装置200では、筐体30に、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16が、この順に、電力変換部13から上方向に向かって収納されていた第1実施形態による無停電電源装置100と異なり、筐体230に、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16が、この順に、電力変換部13から下方向に向かって収納されている。なお、上記第1実施形態と同一の構成については、図中において同じ符号を付して図示し、その説明を省略する。
 第2実施形態による無停電電源装置200は、複数(たとえば、3台)の無停電原電モジュール201と、入出力モジュール202とを備える。
 第2実施形態では、各無停電原電モジュール201の筐体230には、上方向から下方向に向かって、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13が、この順に、収納されているとともに、電力変換部13から下方向に向かって、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16が、この順に、収納されている。
 詳細には、第2実施形態では、筐体230には、入力スイッチ部11、入力コンデンサ17、入力フィルタ部12、整流回路13a、チョッパ回路13b、直流用リアクトル14、インバータ回路13c、出力フィルタ部15、出力コンデンサ18、および、出力スイッチ部16が、この順に、上方向から下方向に向かって収納(配置)されている。すなわち、筐体230の最上段に、入力スイッチ部11が収納されているとともに、筐体230の最下段に、出力スイッチ部16が収納されている。
 そして、複数の無停電原電モジュール201同士および入出力モジュール202は、矢印Z1方向側において、各入力スイッチ部11に接続された入力母線221により互いに連結されており、矢印Z2方向側において、各出力スイッチ部16に接続された出力母線223により互いに連結されている。また、複数の無停電原電モジュール201同士および入出力モジュール202は、上下方向の中央部において、各直流用リアクトル14に接続された直流用母線214aにより互いに連結されている。
 なお、第2実施形態のその他の構成は、上記第1実施形態と同様である。
 [第2実施形態の効果]
 第2実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第2実施形態では、上記のように、筐体230に、上方向から下方向に向かって、入力スイッチ部11、入力フィルタ部12、および、電力変換部13を、この順に、収納するとともに、電力変換部13から下方向に向かって、出力フィルタ部15、および、出力スイッチ部16を、この順に、収納する。ここで、入力スイッチ部および出力スイッチ部が共に、最上段または最下段に設けられる場合には、入出力モジュール内において、入力スイッチ部および出力スイッチ部に接続される入力母線および出力母線が共に、最上段または最下段に配置される状態となる。この場合、入力母線および出力母線が密集していることに起因して、入出力モジュール内における接続作業の作業性が低下する場合があると考えられる。これに対して、第2実施形態では、上記のように構成することにより、筐体230の比較的上方側(たとえば、最上段)に、入力スイッチ部11が収納されるとともに、筐体230の比較的下方側(たとえば、最下段)に、出力スイッチ部16が収納される。この結果、入出力モジュール202内において、入力母線221および出力母線223の配置が上下方向に分散されるので、入出力モジュール202内における接続作業の作業性が低下するのを抑制することができる。
 なお、第2実施形態のその他の効果は、上記第1実施形態と同様である。
 [変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、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、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに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(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記第1実施形態および第2実施形態では、無停電電源装置に、無停電電源モジュールを3台設ける例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、無停電電源モジュール1台を無停電電源装置として構成してもよいし、無停電電源装置に、無停電電源モジュールを2台または4台以上設けてもよい。
 また、上記第1実施形態および第2実施形態では、筐体の最上段に入力スイッチ部を収納する例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、筐体の最上段以外の部分に入力スイッチ部を収納してもよい。たとえば、筐体の最下段に入力スイッチ部を収納してもよい。
 また、上記第1実施形態および第2実施形態では、チョッパ回路を3レベルチョッパ回路として構成するとともに、インバータ回路を3レベルインバータ回路として構成する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、チョッパ回路を2レベルチョッパ回路として構成するとともに、インバータ回路を2レベルインバータ回路として構成してもよい。
 また、上記第1実施形態および第2実施形態では、ファンを筐体の上面に配置する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、ファンを筐体の底面に配置してもよい。
 また、上記第1実施形態および第2実施形態では、入力母線、出力母線、および、電力線を、バー状に形成する例を示したが、本発明はこれに限られない。入力母線、出力母線、および、電力線を、撓み変形可能な導線として構成してもよい。
 1、201 無停電電源モジュール(無停電電源装置)
 3 交流電源(電源)
 5 負荷
 11 入力スイッチ部
 12 入力フィルタ部
 13 電力変換部
 13a 整流回路
 13b チョッパ回路
 13c インバータ回路
 15 出力フィルタ部
 16 出力スイッチ部
 21、221 入力母線
 23、223 出力母線
 30、230 筐体
 31 上面
 32 仕切り壁
 32a 開口部
 33 前面扉(前面)
 33a 通気孔
 41 スイッチケース部(第3ケース部)
 43 フィルタケース部(第2ケース部)
 44 電力変換ケース部(第1ケース部)
 60 ファン
 61 隔壁
 70 通気路
 71 導風路
 100、200 無停電電源装置

Claims (8)

  1.  順に配置される入力スイッチ部、入力フィルタ部、電力変換部と、
     前記電力変換部から順に配置される、出力フィルタ部、出力スイッチ部と、
     前記入力スイッチ部、前記入力フィルタ部、前記電力変換部、前記出力フィルタ部、前記出力スイッチ部を、この順に接続する複数の導体とを有する、無停電電源装置。
  2.  前記入力スイッチ部、前記入力フィルタ部、前記電力変換部が、この順に、上方向から下方向に向かって配置されている、請求項1に記載の無停電電源装置。
  3.  前記出力フィルタ部、前記出力スイッチ部が、この順に、前記電力変換部から上方向に向かって配置されている、請求項2に記載の無停電電源装置。
  4.  前記電力変換部を収納する第1ケース部と、
     前記入力フィルタ部と前記出力フィルタ部とを収納する第2ケース部と、
     前記入力スイッチ部と前記出力スイッチ部とを収納する第3ケース部とをさらに有する、請求項3に記載の無停電電源装置。
  5.  前記電力変換部は、前記入力フィルタ部に接続されている整流回路と、前記整流回路に接続されているチョッパ回路と、前記チョッパ回路に接続されているインバータ回路とを含み、
     前記入力スイッチ部、前記入力フィルタ部、前記整流回路、前記チョッパ回路が、この順に、上方向から下方向に向かって配置されているとともに、前記インバータ回路、前記出力フィルタ部、前記出力スイッチ部が、この順に、下方向から上方向に向かって配置されている、請求項3または4に記載の無停電電源装置。
  6.  前記入力スイッチ部、前記入力フィルタ部、前記電力変換部、前記出力フィルタ部、前記出力スイッチ部を収納する筐体と、
     前記筐体の外部から、前記電力変換部、および、前記入力フィルタ部または前記出力フィルタ部を通じて、前記筐体の外部へ通気する通気路と、
     前記通気路と、前記入力スイッチ部および前記出力スイッチ部とを隔てる隔壁とをさらに有する、請求項1~4のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  7.  前記入力スイッチ部、前記入力フィルタ部、前記電力変換部、前記出力フィルタ部、前記出力スイッチ部を収納する筐体と、
     前記筐体の外部から、前記電力変換部、および、前記入力フィルタ部または前記出力フィルタ部を通じて、前記筐体の外部へ通気する通気路とをさらに備え、
     前記通気路は、前記第1ケース部、前記第2ケース部および前記第3ケース部と、前記筐体との間に形成される導風路を含み、
     前記第3ケース部は前記導風路に対して気密に形成されている、請求項4に記載の無停電電源装置。
  8.  前記筐体に配置され、前記筐体の内部の空気を前記筐体の外部に排出するファンと、
     各々の前記筐体の上面に前記ファンが設けられ、互いに左右方向に隣接して配置されている複数の無停電電源モジュールと、
     前記複数の無停電電源モジュールの前記入力スイッチ部同士を接続する入力母線と、
     前記複数の無停電電源モジュールの前記出力スイッチ部同士を接続する出力母線と、
     互いに隣接する前記複数の無停電電源モジュール同士を、仕切る仕切り壁とをさらに備え、
     前記仕切り壁には、前記入力母線および前記出力母線が配置される開口部が設けられている、請求項6に記載の無停電電源装置。
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