WO2020055021A1 - 전원 공급 시스템 - Google Patents

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김도현
윤동진
박민준
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엘에스산전 주식회사
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    • Y04S20/12Energy storage units, uninterruptible power supply [UPS] systems or standby or emergency generators, e.g. in the last power distribution stages

Definitions

  • the present invention relates to a power supply system capable of supplying uninterruptible power.
  • the technology underlying the present invention relates to a system comprising multiple power supplies.
  • a system in which multiple power supplies supply power to each load may be commonly connected through a DC bus line.
  • a DC bus line When connected to the common bus line as described above, there is an advantage of being able to supply and supply power to neighboring power supplies through the DC bus line.
  • the system when configured as described above, there are limitations such as stability problems of the system, difficulty in controlling power supply and supply, and lack of a countermeasure in case of an accident.
  • the present invention aims to improve the limitations of the prior art as described above.
  • this specification is intended to provide a power supply system capable of improving the limitations of the prior art.
  • a power supply system in which power is supplied and supplied between a plurality of power supply units provided in the system, so that each of the plurality of power supply units can perform a UPS function with each other.
  • the power supply system according to the present invention for solving the problems as described above is provided with a circuit breaker that regulates each of the converters connected to a plurality of power supply units, and can open and close the circuit breaker according to various situations occurring on the system to receive power. Controlling supply is a solution.
  • the power supply system includes a circuit breaker corresponding to a plurality of power supply units, and controls the circuit breaker to supply and receive power, thereby performing a UPS function between the plurality of power supply units. Is done.
  • An embodiment of a power supply system having the above technical features as a solution to problems, converts power supplied from one or more power sources into DC power, and converts the DC power into driving power of a load, And a plurality of circuit breakers disposed between each of the power terminals to which the DC power is input and output from each of the plurality of power supply panels and the plurality of power supply panels to be supplied to the load, wherein the plurality of circuit breakers are among the plurality of power supply panels.
  • the DC power is connected or interrupted between the plurality of power panels by differently opening and closing according to one or more power supply states.
  • the one or more power sources include first AC power and second AC power and DC power for supplying AC power, so that the first AC power and the second AC power are stored.
  • the stored power may include battery power supplied to the plurality of power panels while the power supply is switched and restored.
  • the stored power may be supplied to the plurality of power supply panels in an uninterrupted manner until the power supply is switched and restored.
  • the one or more power sources are used for emergency power supplying emergency power to the load when power supply to the first AC power, the second AC power, and the battery power is interrupted. It may further include a power source.
  • each of the plurality of power supply panels includes one or more first power converters and one or more first power converters to convert power supplied from the one or more power sources into the DC power. It may include a second power converter for converting the DC power supplied from the to the driving power to supply to the load.
  • the plurality of power supply panels may supply the DC power to the second power conversion device by any one of the one or more first power conversion devices according to the state of the one or more power supply sources. have.
  • the plurality of power supply panels may use the converter other than the converter.
  • the DC power can be supplied to the second power converter.
  • the one or more first power converters in the shopping mall convert the second power through a converter that receives power from the battery power while the converter is switched to the other converter.
  • the DC power can be supplied to the device.
  • each of the plurality of power supply panels may have a power supply terminal of one power supply panel connected to each of the power supply terminals of another power supply panel.
  • the plurality of circuit breakers may be disposed between each of the power supply terminals of the one power supply panel and the power supply terminals of the other power supply panel.
  • the plurality of circuit breakers are disposed in each of the plurality of DC converters, the plurality of DC converters in each DC power can be connected or disconnected.
  • the plurality of circuit breakers may be provided with the number of power terminals of one of the plurality of power panels connected to each of the power terminals of the other power panel.
  • the plurality of circuit breakers may be provided in the number of N (N-1) / 2 when the plurality of power supply panels is N.
  • the plurality of circuit breakers may be closed when the DC power is connected between the plurality of power panels, and may be opened when the DC power is intermittent between the plurality of power panels.
  • the plurality of circuit breakers when the supply of one or more of the plurality of power panels is interrupted, the power supply is interrupted between the circuit breaker and the interrupted power panel and the adjacent power panel
  • the circuit breaker disposed in the closed circuit may connect the interrupted power supply panel and the adjacent power supply unit, so that the DC power is supplied from the adjacent power supply unit to the interrupted power supply unit.
  • the interrupted power supply panel stops supplying power, until the DC power supplied from the adjacent power supply panel is supplied, the DC in a converter connected to the battery power supply. Power can be supplied.
  • a control for monitoring at least one of the plurality of power supply panels and the plurality of circuit breakers, and controlling at least one of the plurality of power supply panels and the plurality of circuit breakers according to a monitoring result It may further include a device.
  • another embodiment of the power supply system according to the present invention using the above technical features as a problem solving means converts power supplied from each of one or more power sources into DC power, and drives the DC power to load Converted to a driving power supply for, a plurality of power supply panel for supplying the driving power to the load, the plurality of power supply panels are commonly connected to the output terminal through which the DC power flows, the output from each of the plurality of power supply panels A plurality of DC converters to which DC power is delivered, a plurality of DC converters having output terminals between the plurality of power supply units connected to each other, to interrupt the connection between the plurality of power supply panels, and the plurality of circuit breakers to respectively connect the plurality of power supply panels
  • each of the plurality of power supply panels may have an output terminal to which the DC power is output may be connected to any three of the plurality of breakers.
  • the plurality of power panels may have output terminals of one power panel connected to output terminals of the other power panels.
  • the plurality of power supply panels select one of the one or more first power converters for converting the DC power according to the state of the one or more power sources, and convert the selected power to the selected converter.
  • the DC power may be delivered to each of the second power converters that convert the driving power.
  • the plurality of power supply panels are abnormal in at least one of a converter that is transmitting the DC power to a second power converter that converts the driving power and a power source corresponding to the converter.
  • the DC power may be delivered to the second power converter through a converter other than the converter.
  • the control device when an abnormality occurs in any one or more of the plurality of power supply panel, any one of the faulty power supply panel and a converter connected to the power supply unit adjacent to the abnormality power supply panel By closing the circuit breaker of the, it is possible to control the abnormal power generation panel to receive the DC power from the adjacent power supply panel.
  • the power supply system according to the present invention as described above may be implemented by being applied to a power supply device that supplies / uses DC power, a power supply system, and an operating method of the power supply system.
  • a DC UPS module and a power supply system having the same.
  • the technology disclosed in the present specification is not limited thereto, and all power devices, power supplies, power control devices, power supply systems, power systems, power control systems, plant systems, and plant control systems to which the technical spirit of the technology can be applied .
  • Plant control method, energy storage system, control method or operation method of the energy storage system, a motor control panel for controlling a plurality of motor loads, a motor control system, and a motor driving system may also be applied and implemented.
  • the power supply system according to the present invention has an effect of being able to perform a UPS function between a plurality of power supply units by controlling a circuit breaker of each of a plurality of interconnected power supply units to control the supply of power.
  • the power supply system according to the present invention has an effect of being able to properly and stably cope with power supply for various abnormal conditions occurring on the system / system.
  • the power supply system by controlling the circuit breaker of each of a plurality of interconnected power supply devices according to the occurrence situation to control the water supply and supply, there is an effect that can be efficiently operated with minimal means .
  • the power supply system according to the present invention there is an effect that can increase the stability, reliability and utility of large-capacity system operation.
  • the power supply system according to the present invention has the effect of solving the problems as described above and improving the limitations of the prior art.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a power supply system according to the present invention.
  • Figure 2 is a block diagram showing the configuration of the power supply panel of the power supply system according to the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the specific structure of the power supply panel of the power supply system according to the present invention.
  • Figure 4 is an exemplary view showing a specific embodiment of the power supply system according to the present invention 1.
  • Figure 5 is an exemplary view showing a specific embodiment of the power supply system according to the present invention 2.
  • Figure 6 is an exemplary view showing a specific embodiment of the power supply system according to the present invention 3.
  • Figure 7 is an exemplary view showing a specific embodiment of the power supply system according to the present invention 4.
  • the power supply system may be implemented in a combination or separated form of the embodiments to be described below.
  • the power supply system may be a power supply system including a plurality of power supplies.
  • the power supply system may be a system that supplies power by including a plurality of packaged power supplies.
  • the power device may be a power panel in which a plurality of power control devices are packaged.
  • the power supply system 1000 converts power supplied from one or more power sources 10 into DC power, and converts the DC power into driving power of the load 20, as shown in FIG. 1.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) and the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) supplying the DC power supply to the load (20). It includes a plurality of circuit breakers 130, the plurality of circuit breakers 130, the plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400) by switching the opening and closing according to one or more power supply state, the plurality The DC power is connected or disconnected between the power supply panels 100, 200, 300, and 400.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be a power supply device 100 as illustrated in FIGS. 2 and 3.
  • the power supply panel 100 may be configured as a power supply device as shown in FIGS. 2 and 3, and the power supply system 1000 may be a power supply as shown in FIGS. 2 and 3.
  • a plurality of power supply panels in the form of a supply device 100 may be included, and the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be included.
  • the power panel 100 may be a module including a plurality of power control devices.
  • the power supply panel 100 may be a power supply device in which the plurality of power control devices are packaged.
  • the plurality of power control devices may be packaged power panels.
  • the power supply panel 100 may be a package-type power supply panel provided in a building requiring high power, such as a power plant, a plant, a factory, a building, and an apartment, to supply power.
  • the power supply panel 100 may also be a package-type power supply panel configured in one space.
  • the power supply panel 100 may be packaged with the plurality of power control devices to supply power to a load.
  • the power panel 100 as shown in Figure 2, the one or more first power converter 110 for converting the power supplied from each of the one or more power supply source 10 to the DC power, the DC power To one or more second power converters 120 for supplying the driving power to the load 20 by converting C to the driving power for driving the load 20, and to the state of the DC power or the driving power.
  • control units 140, 240, 340, and 440 that control the supply and reception of the DC power may be included.
  • the power supply panel 100 includes the first power conversion device 110, the second power conversion device 120, and the control units 140, 240, 340, and 440.
  • the power supplied from 10) is converted into the driving power and supplied to the load 20.
  • the one or more power supply sources 10 for supplying power to the power supply panel 100 are externally connected to the one or more first power conversion devices 110, and each of the one or more first power conversion devices 110 Power can be supplied.
  • Each of the one or more power supply sources 10 may be connected to each of the one or more first power conversion devices 110 to supply DC or AC power to each of the one or more first power conversion devices 110.
  • the one or more power supply sources 10 store first AC power supply 10 # 1 and second AC power supply 10 # 3 and DC power supplying AC power, as shown in FIGS. 2 and 3. It may include a battery power source (10 # 2).
  • the first AC power supply (10 # 1) is a main system power supply (G) for supplying AC power
  • the second AC power supply (10 # 3) is a bypass system power supply (P) for supplying AC power
  • the The battery power 10 # 2 may be a battery power B that supplies DC power.
  • the one or more power supply sources 10 may include a system power supply G, a bypass power supply P, and a battery power supply B, as shown in FIG. 4.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be supplied with power from each of the system power supply G, the bypass power supply P, and the battery power supply B. .
  • the first AC power supply 10 # 1 may be a system power supply G.
  • the first AC power supply 10 # 1 may be a system power supply G that supplies 440 [V] AC power.
  • the second AC power supply 10 # 3 may be a bypass power supply P.
  • the second AC power supply 10 # 3 may be a bypass power supply P that supplies AC power of 440 [V].
  • the battery power supply 10 # 2 may be an emergency battery that stores DC power and supplies the stored DC power in an emergency.
  • the battery power supply 10 # 2 may supply the stored DC power to the power supply panel 100 when an abnormality occurs in the first AC power and the second AC power.
  • the power supply is switched.
  • power stored in the battery power B may be supplied to the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400.
  • the battery power (B) after the power supply is stopped, the stored power is supplied to the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) in an uninterrupted order until the power supply is switched and restored. You can.
  • the one or more power sources 10 are also emergency to the load 20 when power supply to the first AC power source G, the second AC power source P, and the battery power source B is interrupted. It may further include an emergency power supply (A) for supplying power generation.
  • A emergency power supply
  • the emergency power supply (A) when the first AC power supply (G), the second AC power supply (P) and the battery power (B) in the event of an abnormality, can supply the emergency power to the load (20) have.
  • the emergency power supply (A) includes the first AC power supply (G), the second AC power supply (P), and the battery power supplying power to each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300, and 400) ( B) If power cannot be supplied due to an abnormality in all, it may be a power supply for supplying emergency power to each of the loads 20 to maintain the operation of the loads 20 for a predetermined period of time.
  • the emergency power source A may be a power source including an emergency generator.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 preferably, as shown in FIG. 4, three power supply sources 10, that is, the system power supply G, and the bypass power supply P And power from the battery power (B), and from the emergency power (A), the system power (G), the bypass power (P), and the battery power (B) cannot supply power. Power can only be supplied.
  • each of the one or more power supply sources (10) for supplying power to each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) in one system ) Power may be supplied to each of the power supply units, or power may be supplied to each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 from each of the switchboards separated through the separate switchboard.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 and the second power converters 120, 220, 320 and 420 may be formed in plural.
  • Each of the plurality of power supply panels may be one of the one or more first power conversion devices (110, 210, 310 and 410) according to the state of the one or more power supply sources (10).
  • the DC power may be supplied to one or more second power converters 12, 220, 320, and 420.
  • the first power converters 110, 210, 310 and 410 are devices that convert the supplied power into DC power, such as a converter.
  • the first power converters 110, 210, 310 and 410 may be AC / DC converters that convert AC power to DC power, or DC / DC converters that convert DC power to DC power.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may include one or more of an AC / DC converter that converts AC power to DC power and a DC / DC converter that converts the level of DC power. have.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may each include the first AC power supply 10 # 1, the battery power supply 10 # 2, and the second AC power supply 10 # 3, respectively. And a first to third converter (110 # 1 to # 3, 210 # 1 to # 3, 310 # 1 to # 3 and 410 # 1 to # 3) connected to and receiving power from a connected power source can do.
  • the first AC power supply 10 # 1 is connected to the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1, so that the first converters 110 # 1 and 210 AC power is supplied to # 1, 310 # 1 and 410 # 1, and the battery power 10 # 2 is connected to the second converters 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2 Is supplied to the second converter (110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2) DC power
  • the second AC power supply (10 # 3) is a third converter (110 # 3 , 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3, to supply AC power to the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3.
  • the first converter (110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1), may be an AC / DC converter that converts AC power to DC power
  • the second converter 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2) may be DC / DC converters that convert the level of DC power
  • the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3 It may be an AC / DC converter that converts AC power to DC power.
  • Each of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 may include opening and closing means for opening and closing a connection to each of the front end and the rear end.
  • the opening and closing means is provided at each of the input terminals and the output terminals of the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410, so that the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 It may be a switch that regulates the input / output power.
  • the opening / closing means provided at the input terminal may be a circuit breaker that detects overcurrent and cuts off the circuit.
  • the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 receiving AC power from the first AC power supply 10 # 1 and the second AC power supply 10 # 3 # 1) and an input terminal of the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3 may be provided with an AC Circuit Breaker (ACB), and the battery power 10
  • a molded circuit breaker (MCCB) may be provided at an input terminal of the second converters 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2, and 410 # 2, which are supplied with DC power from # 2).
  • the opening and closing means may open and close the connection of the one or more first power conversion devices 110, 210, 310 and 410 according to the operation of the one or more first power conversion devices 110, 210, 310 and 410. .
  • opening and closing means provided at each of the input terminal and the output terminal is opened to disconnect the connection of the corresponding converter.
  • the output terminal may be connected to one power terminal (O1, O2, O3 and O4).
  • the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 the output terminal is commonly connected to the power terminals (O1, O2, O3 and O4), the one or more first power converter
  • the DC power converted at (110, 210, 310, and 410) may flow.
  • the power terminals (O1, O2, O3 and O4), the output terminals of the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) are commonly connected, the one or more first power converter It may be a converter through which the DC power output from (110, 210, 310 and 410) flows.
  • the power terminals may be connected to power terminals (01, 02, 03, and 04) of other power panels and input terminals of the second power converters 120, 220, 320, and 420, respectively. have.
  • the power terminals (O1, O2, O3 and O4) are connected to each of the power terminals (01, 02, 03 and 04) of the other power panels, and to be connected to each of the other power panels (100, 200, 300 and 400). You can.
  • the power stages (O1, O2, O3 and O4), the power stages (01, 02, 03 and 04) of the other power panel (100, 200, 300 and 400), respectively, and the second power converter (120, 220, 320, and 420) are connected to respective input terminals to transfer the DC power to the other power panels 100, 200, 300, and 400, or the second power converters 120, 220, 320, and 420 Can be delivered to.
  • the power terminals may be connected to any three circuit breakers of the plurality of circuit breakers 130.
  • the power terminals (O1, O2, O3 and O4) are connected between the power terminals (O1, 02, 03 and 04) by any three circuit breakers connected to the power terminals (O1, O2, O3 and O4) This can be cracked down.
  • the DC power delivered between the power terminals O1, O2, O3 and O4 can be controlled by a circuit breaker connected to the power terminals O1, O2, O3 and O4.
  • the power terminals (O1, O2, O3 and O4) to which the output terminals of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 are commonly connected are the other power panels 100, 200, 300 and 400.
  • the power terminals (01, 02, 03 and 04) of each and the second power converter (120, 220, 320 and 420) by being connected to the input terminal, so that through the power terminal (O1, O2, O3 and O4)
  • the DC power converted and output by the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may be delivered.
  • the DC power converted and output by the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may be transferred to the second power converters 120, 220, 320, and 420.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may include the first to third converters 110 # 1 to 110 # 3, 210 # 1 to 210 # 3, 310 # 1 to 310 #. Any one of 3 and 410 # 1 to 410 # 3) may be operated to supply the DC power to the second power converters 120, 220, 320 and 420.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the second power converter (120, 220, 320 and 420) of the converter for supplying the DC power (110 # 1 to # 3, 210 #
  • the DC power may be supplied to the second power converters 120, 220, 320, and 420 through a converter other than 3 and 410 # 1 to # 3).
  • the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 are converters 110 # 1 to # 3 that supply the DC power to the second power converters 120, 220, 320 and 420. , 210 # 1 to # 3, 310 # 1 to # 3 and 410 # 1 to # 3, when the power supply is stopped, the converters 110 # 1 to # 3, 210 # 1 to # 3, 310 # While 1 to # 3 and 410 # 1 to # 3) are switched to the other converter, the converters 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and the power supplied from the battery power 10 # 2 and 410 # 2), the DC power may be supplied to the second power converters 120, 220, 320, and 420.
  • the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1, and 410 # 1 connected to the first AC power supply 10 # 1 may be used as the second power converters 120, 220, and 320. And 420) when the DC power output from the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1, and 410 # 1 is reduced to a predetermined level or less while supplying the DC power.
  • the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3 which are other converters than the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1 A may supply the DC power to the second power converter 120.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 of the shopping mall may include the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1, and 410 # 1. While switching to (110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3), the second converters 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 connected to the battery power 10 # 2 and 410 # 2), the DC power may be supplied to the second power converters 120, 220, 320, and 420.
  • the DC power may be supplied to the second power converters 120, 220, 320 and 420 until the supply of the DC power is switched and restored.
  • the second power converters 120, 220, 320, and 420 may be formed in plural.
  • the second power converters 120, 220, 320, and 420 are devices that convert the supplied DC power into the driving power, such as an inverter.
  • the second power converter when the load is a load driven by AC power, the DC received from the one or more first power converter (110, 210, 310 and 410) It may be an inverter that converts power to AC driving power.
  • the second power converters 120, 220, 320, and 420 when the load is a load driven by DC power, DC received from the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 It may be an inverter that converts power to DC driving power.
  • the second power converters 120, 220, 320, and 420 may be provided in a number corresponding to the load 20.
  • the load 20 may be formed in plural.
  • the second power conversion device 120, 220, 320 and 420
  • three or more inverters corresponding to the load 20 120 # 1 to # 3, 220 # 1 to # 3, 320 # 1 to # 3 And 420 # 1 to # 3).
  • Each of the second power converters 120, 220, 320, and 420 may be connected to each of the loads 20 to supply the driving power to the connected loads.
  • Each of the second power converters 120, 220, 320 and 420 may include opening and closing means for opening and closing a connection at the front end.
  • the opening / closing means is provided at the input terminals of the second power converters 120, 220, 320, and 420, and switches to interrupt the power input to the second power converters 120, 220, 320, and 420.
  • the opening / closing means provided at the input terminal may be a circuit breaker that detects overcurrent and cuts off the circuit.
  • the driving power converted and output by the second power converters 120, 220, 320 and 420 may be transmitted to each of the loads 20.
  • the load 20 may include an electric motor (M) load.
  • M electric motor
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be connected to each of the power supply terminals O1 to O4 of the other power supply panels 100, 200, 300 and 400, respectively. have.
  • Each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) has a power supply terminal (O1 to O4) of one power supply panel (O1 to O4) of the other power supply panel (100, 200, 300 and 400). ) Can be connected to each.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), power supply terminals (O1 to O4) of any one power supply panel and power supply terminals (O1 to O4) of the other power supply panels (100, 200, 300 and 400)
  • Each of the plurality of circuit breakers 130 may be disposed in between.
  • the plurality of circuit breakers 130 may be disposed between power terminals O1 to O4 of one of the power panels and power terminals O1 to O4 of the other power panels.
  • the system 1000 in which the power terminals O1 to O4 are connected to each other further includes a plurality of DC converters 1 connecting each of the power terminals O1 to O4 to each other, and the plurality of circuit breakers 130 is disposed in each of the plurality of DC converters (1), it is possible to connect or interrupt the DC power in each of the plurality of DC converters (1).
  • the power terminals (O1 to O4) of each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) are connected to the plurality of circuit breakers (130 to 130a to 130f) disposed in each of the plurality of DC converters (1) You can.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be connected to any three circuit breakers of the plurality of circuit breakers 130 in which the power terminals O1 to O4 to which the DC power is output are output.
  • the power terminals (O1 to O4) of each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be connected to three circuit breakers.
  • the first power supply panel 100 includes a first circuit breaker 130a, a second circuit breaker 130b, and Is connected to the third circuit breaker (130c)
  • the second power supply panel 200 is connected to the second circuit breaker (130b), the fourth circuit breaker (130d) and the sixth circuit breaker (130f), the third power supply panel (300)
  • the first circuit breaker (130a), the fourth circuit breaker (130d) and the fifth circuit breaker (130e) is connected
  • the fourth power supply panel 400 is the fourth circuit breaker (130d), the fifth circuit breaker (130e) And the sixth circuit breaker 130f.
  • each of the plurality of circuit breakers 130 may be connected to two power supply panels.
  • the first circuit breaker 130a is connected to the first power panel 100 and the third power panel 300
  • the second circuit breaker 130b includes the first power panel 100 and the first 2 is connected to the power supply panel 200
  • the third circuit breaker 130c is connected to the first power supply panel 100 and the fourth power supply panel 400
  • the fourth circuit breaker 130d is the second The power panel 200 and the third power panel 300 are connected
  • the fifth circuit breaker 130e is connected to the third power panel 300 and the fourth power panel 400
  • the sixth The circuit breaker 130f may be connected to the second power panel 200 and the fourth power panel 400.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may have a power supply terminal of one power supply panel connected to each of the power supply terminals of another power supply panel.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be connected to each of the other power supply panels.
  • the first power panel 100 is connected to the third power panel 300 through the first breaker 130a, and the second power panel 200 through the second breaker 130b. And connected to the fourth power panel 400 through the third circuit breaker 130c, and may be connected to the second to fourth power panels 200, 300, and 400, respectively.
  • the second power panel 200 is connected to the first power panel 100 through the second circuit breaker 130b, and the third power panel 300 through the fourth circuit breaker 130d. And connected to the fourth power panel 400 through the sixth circuit breaker 130f to be connected to the first power panel 100 and the third and fourth power panels 300 and 400, respectively. You can.
  • the third power panel 300 is connected to the first power panel 100 through the first breaker 130a, and the second power panel 200 through the fourth breaker 130d. And connected to the fourth power panel 400 through the fifth circuit breaker 130e to be connected to the first power panel 100 and the second and fourth power panels 200 and 400, respectively. You can.
  • the fourth power panel 400 is connected to the first power panel 100 through the second circuit breaker 130b, and the third power panel 300 through the fifth circuit breaker 130e. And connected to the second power panel 200 through the sixth circuit breaker 130f, to be connected to the first power panel 100 and the second and third power panels 200 and 300, respectively. You can.
  • the plurality of breakers 130 connected to the power terminals O1 to O4 may be DC breakers that cut off DC power.
  • Each of the power terminals O1 to O4 may be connected to any three of the plurality of circuit breakers 130 provided in the plurality of DC converters 1.
  • the plurality of circuit breakers 130 are provided in each of the converters to which the power terminals O1 to O4 of each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 are connected in the plurality of DC converters 1, The connection between the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be intermittent.
  • the plurality of circuit breakers 130, the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) in the one or more of the first power converter (110, 210, 310 and 410), each of the output terminal is connected to the power terminal ( O1 to O4) may be provided in each of the converters are connected to each other.
  • the plurality of circuit breakers 130 may be provided between each of the power terminals O1 to O4, thereby intermitting the connection between the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 are connected to each other through the plurality of DC converters 1 connected to the power sources O1 to O4, and the plurality of circuit breakers 130
  • the connection between the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400 may be intermittent by opening and closing.
  • the plurality of DC converters 1 to which the power terminals O1 to O4 are connected to each other are disposed in each of the plurality of DC terminals 1 to connect or control the power terminals O1 to O4 and the plurality of DC converters 1.
  • the circuit breaker 130 may be a DC circuit breaker (MCCB).
  • the plurality of breakers 130, the DC power, the driving power, the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) and the load 20 according to at least one of the state of the opening and closing differently
  • the DC power can be connected or interrupted between each of the power terminals O1 to O4.
  • the at least one state when the DC power is changed from the initial state, when the driving power is changed from the initial state, the power of the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) It may be at least one of a case in which the supply state is changed and a case in which the driving state of the load 20 is changed.
  • the power supply state has changed, or It may be the case that the driving power supplied to the load 20 is reduced and the driving state of the load 20 is changed.
  • the plurality of DC converters 1 may be DC bus lines through which DC power flows.
  • the plurality of DC converters 1 may refer to DC-only converters through which a plurality of power supply sources are commonly connected to transfer power.
  • the plurality of DC converters 1 may be connected to a plurality of DC power sources to transfer DC power supplied from the plurality of DC power sources.
  • the power terminals O1 to O4 of each of the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400 are connected to transfer the DC power between the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400. This can be done.
  • the plurality of DC converters 1 may be preferably rated in the size of DC power supplied from one converter to the size of DC power supplied from two converters.
  • the rating of the plurality of DC converters 1 may be a rating at which DC power supplied from two converters can be delivered.
  • the DC power may flow in the plurality of DC converters 1 according to opening and closing of the plurality of breakers 130.
  • the DC power may be conducted according to the opening and closing operation of the plurality of breakers 130.
  • the plurality of DC converters 1 may connect each of the power terminals O1 to O4 with each other so that the connection between the power terminals O1 to O4 is formed in a mesh form.
  • the power terminals O1 to O4 of each of the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400 can be connected in a mesh form.
  • Each of the plurality of DC converters 1 is connected to power terminals O1 to O4 of one of the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400, and power terminals O1 to O4 of another power panel. It can consist of any number of converters.
  • a first converter to which the first power panel 100 and the third power panel 100 are connected, a second converter to which the first power panel 100 and the second power panel 200 are connected, A third converter to which the first power panel 100 and the fourth power panel 400 are connected, a fourth converter to which the second power panel 200 and the third power panel 300 are connected, the first 3 may be composed of a fifth converter to which the power supply panel 300 and the fourth power supply panel 400 are connected, and a sixth converter to which the second power supply panel 200 and the fourth power supply panel 400 are connected,
  • the first to sixth converters may be formed in a mesh form.
  • the first circuit breaker (130a) is the first converter
  • the second circuit breaker (130b) is the second circuit
  • the third circuit breaker (130c) is the third circuit
  • the fourth circuit breaker (130d) ) Is provided in the fourth converter
  • the fifth circuit breaker 130e is in the fifth converter
  • the sixth circuit breaker 130f is in the sixth converter, respectively, to open and close the first to sixth converters. You can be cracked down.
  • the plurality of circuit breakers 130 will intermittently connect the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 through the plurality of DC converters 1 in which a plurality of converters are formed in a mesh form. You can.
  • the plurality of circuit breakers 130 may be provided with a number of power supply terminals of one of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400, and power terminals of the other power supply panels, respectively.
  • a power supply terminal of one power supply panel may be connected to each of the power supply terminals of another power supply panel.
  • the plurality of circuit breakers 130 may be provided with the number of N (N-1) / 2 when the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 are N.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 are four, that is, when N is 4, six (4 (4-1) / 2) may be provided.
  • Each of the plurality of circuit breakers 130 may be opened during normal operation and closed during operation to interrupt the connection between the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be connected to another power supply panel through opening and closing of each of the plurality of breakers 130.
  • the plurality of circuit breakers 130 are closed when the DC power is connected between the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400, and the between the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400 are closed. It can be opened when the DC power is cut off.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be connected to another power supply panel through the plurality of circuit breakers 130, as illustrated in FIG. 1.
  • each of the first to sixth circuit breakers 130a to 130f may be provided between each of the power terminals O1 to O4.
  • connection form will be described in more detail with reference to FIG. 1.
  • the first power supply terminal (O1) of the first power supply panel 100 is connected to the plurality of DC converters (1), the second power supply terminal (O2), the third power supply of the second power supply panel 200 It is connected to the third power terminal (O3) of the half 300 and the fourth power terminal (O4) of the fourth power source 400, but between the first and second power terminals (O1 and O2) 2 breakers 130b are provided, the first breakers 130a are provided between the first and third power terminals O1 and O3, and between the first and fourth power terminals O1 and O4 are provided.
  • the third circuit breaker 130c is provided, and the connection between the first and second power panels 100 and 200 is interrupted by the second circuit breaker 130b, and the first and third power panels 100 and The connection between 300) is interrupted by the first breaker 130a, and the connection between the first and fourth power panels 100 and 400 can be interrupted by the third breaker 130c.
  • the second power terminal (O2) of the second power panel 200 is connected to the plurality of DC converters (1), the first power terminal (O1) of the first power panel 100, the first 3 is connected to the third power terminal (O3) of the power panel 300 and the fourth power terminal (O4) of the fourth power panel 400, between the first and second power terminals (O1 and O2)
  • the second circuit breaker (130b) is provided, the fourth circuit breaker (130d) is provided between the second and third power terminals (O2 and O3), the second and fourth power terminals (O2 and O4) ) Is provided between the sixth circuit breaker (130f), the connection between the first and second power supply panel (100 and 200) is interrupted by the second circuit breaker (130b), the second and third power supply panel
  • the connection between (200 and 300) is interrupted by the fourth breaker 130d, and the connection between the second and fourth power panels 200 and 400 can be interrupted by the sixth breaker 130f.
  • the third power supply terminal (O3) of the third power supply panel (300) is connected to the plurality of DC converters (1), the first power supply terminal (O1) of the first power supply panel (100), the first 2 is connected to the second power terminal (O2) of the power panel 200 and the fourth power terminal (O4) of the fourth power panel 400, the first and third power terminals (O1 and O3)
  • the first circuit breaker 130a is provided between, the fourth circuit breaker 130d is provided between the second and third power terminals O2 and O3, and the third and fourth power terminals O3 and O4) is provided between the fifth circuit breaker (130e), the connection between the first and third power supply panel (100 and 300) is interrupted by the first circuit breaker (130a), the second and third power
  • the connection between the vans 200 and 300 is interrupted by the fourth breaker 130d, and the connection between the third and fourth power supply panels 300 and 400 can be interrupted by the fifth breaker 130e. .
  • the fourth power terminal (O4) of the fourth power panel 400 is connected to the plurality of DC converters (1), the first power terminal (O1), the first of the first power panel 100 2 is connected to the second power terminal (O2) of the power panel 200 and the third power terminal (O3) of the third power panel 300, the first and fourth power terminals (O1 and O4)
  • the third circuit breaker 130c is provided between, and the sixth circuit breaker 130f is provided between the second and fourth power terminals O2 and O4, and the third and fourth power terminals O3 and O4) is provided between the fifth circuit breaker (130e), the connection between the first and fourth power supply panel (100 and 400) is interrupted by the third circuit breaker (130c), the second and fourth power
  • the connection between the vans 200 and 400 is interrupted by the sixth breaker 130f, and the connection between the third and fourth power supply panels 300 and 400 can be interrupted by the fifth breaker 130e. .
  • the power terminals O1 to O4 of the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400 are meshed. Form.
  • the DC power may be transferred between the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400 by connecting each of the plurality of power panels 100, 200, 300 and 400 to each other.
  • each of the plurality of power supply panels are connected to each other, as shown in Figure 1, the plurality of power supply panels (100, 200, 300) through the plurality of DC converters (1) And 400) by the power terminals (O1 to O4) are connected in a mesh (Mesh) form, the first power panel 100 is the second power panel 200, the third power panel 300 and the first 4 is connected to the power supply panel 400 to supply and receive the second power supply panel 200, the third power supply panel 300 or the fourth power supply panel 400 and the DC power, and the second power supply panel 200 is connected to the first power panel 100, the third power panel 300 and the fourth power panel 400, the first power panel 100, the third power panel 300 Alternatively, the fourth power panel 400 and the DC power are supplied and supplied, and the third power panel 300 includes the first power panel 100, the second power panel 200, and the fourth power source.
  • the fourth power panel 400 and the DC power are supplied and supplied
  • the fourth power panel 400 includes the first power panel 100, the second power panel 200, and the second power panel.
  • the power supply panel 300 may be connected to the first power supply panel 100, the second power supply panel 200, or the third power supply panel 300 and the DC power supply.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 connected in a mesh form through the plurality of DC converters 1 may be connected to the plurality of power supply panels by opening and closing each of the plurality of circuit breakers 130.
  • the supply of the DC power between (100, 200, 300 and 400) may be made.
  • the first circuit breaker 130a connected to a circuit between the first power panel 100 and the third power panel 300 is closed, the first power panel 100 and the third power supply are closed.
  • the supply of the DC power between the half 300 may be made, and the second circuit breaker 130b connected to the converter between the first power supply panel 100 and the second power supply panel 200 is closed.
  • the first power supply panel 100 and the second power supply panel 200 may be supplied with the DC power supply, the first power supply panel 100 and the fourth power supply panel 400 )
  • the third circuit breaker 130c connected to the converter is closed, the supply of the DC power between the first power panel 100 and the fourth power panel 400 may be made
  • the fourth circuit breaker 130d connected to a circuit between the second power panel 200 and the third power panel 300 is closed, the second power panel 200
  • the fifth circuit breaker connected to the converter between the third power panel 300 and the fourth power panel 400 may be made to receive and supply the DC power between the third power panel 300
  • 130e is closed
  • the supply of the DC power between the third power panel 300 and the fourth power panel 400 may be performed, and the second power panel 200 and the fourth
  • the sixth circuit breaker 130f connected to the converter between the power supply panels 400 is closed, the supply of the DC power between the second power supply panel 200 and the fourth power supply panel 400 is made.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 included in each, and the second power converters 120 and 220, respectively. 320 and 420) can be controlled and monitored.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 included in each, and the second power converters 120 and 220, respectively. 320 and 420), the opening and closing of each of the first to fourth circuit breakers 130a to 130d may be controlled according to a result of controlling and monitoring the operations of the 320 and 420).
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 included in each, and the second power converters 120 and 220, respectively. 320 and 420) may be controlled and monitored to detect the states of the DC power supply and the driving power supply.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be supplied with power from any one of the one or more power supply sources 10 and converted into the DC power.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be selectively supplied with power from any one of the one or more power supply sources 10.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be supplied with power from any one of the one or more power supply sources 10 according to a predetermined supply criterion and converted into the DC power.
  • the supply criterion may be a criterion for the power supply priority of the one or more power sources 10.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 select one of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 according to the state of the one or more power supply sources 10 Thus, the DC power may be delivered to the second power converters 120, 220, 320, and 420 using the selected converter.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the second power conversion device (120, 220, 320) and one of the converter selected according to the state of the one or more power supply (10) 420) may be delivered to the DC power.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the converter and the converter that is transmitting the DC power to the second power converter (120, 220, 320 and 420) for converting the driving power
  • the DC power may be delivered to the second power converters 120, 220, 320 and 420 to a converter other than the converter.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), if any one or more of the power supply corresponding to the converter and the converter that is transmitting the DC power, an abnormality occurs outside the converter
  • the DC power may be delivered to the second power converters 120, 220, 320 and 420 by the converted converter.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the second power converter (120, 220, 320 and 420) of the converter that is transmitting the DC power and the power source corresponding to the converter
  • a power supply source and a converting device supplying power to supply the DC power to the second power converters 120, 220, 320, and 420 by a converter other than the converter. You can switch.
  • the plurality of circuit breakers when the power supply of one or more of the plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400) is interrupted, the power supply is interrupted circuit breaker and the power supply The circuit breaker of the interrupted power supply panel and the adjacent power supply unit is closed, and the DC power is supplied from the adjacent power supply unit to the interrupted power supply unit by connecting the interrupted power supply unit and the adjacent power supply unit through the plurality of DC converters 1. Can be supplied.
  • the interrupted power supply panel stops supplying power, and the DC power supply is supplied from the converter connected to the battery power supply B until the DC power supplied from the adjacent power supply panel is supplied. You can.
  • the system 1000 monitors the state of at least one of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400, and the plurality of circuit breakers 130, and according to the monitoring result, the plurality of power supply panels ( 100, 200, 300 and 400) and a control device 600 for controlling at least one of the plurality of breakers 130 may be further included.
  • the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be controlled by the control device 600.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may communicate with the control device 600 and operate according to a communication result with the control device 600.
  • a control command may be received from the control device 600 to operate according to the control command, or status information may be transmitted to the control device 600.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 included in each, and the second power converters 120, 220, Depending on the result of controlling and monitoring the operation of 320 and 420, the control device 600 may request opening and closing control of each of the first to fourth circuit breakers 130a to 130d.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 included in each, and the second power converters 120 and 220, respectively.
  • the results of controlling and monitoring the operations of 320 and 420 may be transmitted to the control device 600.
  • Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 includes the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 included in each, and the second power converters 120 and 220, respectively.
  • the results of detecting the states of the DC power supply and the driving power supply may be transmitted to the control device 600.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) and the second power converter (120, 220, 320 and 420), a control unit for monitoring at least one abnormal state of the one or more power sources 10, the one or more first power converters 110, the DC power, the driving power, and the load 20 (140, 240, 340 and 440) may be further included.
  • the control unit 140, 240, 340 and 440 may be a central control device of each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400.
  • the control unit 140, 240, 340 and 440 may include a plurality of control means for controlling the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400.
  • the control units 140, 240, 340, and 440 may further include a plurality of electronic devices for performing functions of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400.
  • storage means for storing software / application / programs for performing and controlling functions of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400, dedicated control means including the storage means, communication means, display means and It may include one or more of the input means.
  • the control units 140, 240, 340 and 440 may be controlled by the control device 600.
  • the control unit 140, 240, 340 and 440
  • the PLC controlling the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) and the second power converter (120, 220, 320 and 420)
  • the PLC controlling the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) and the second power converter (120, 220, 320 and 420)
  • the PLC controlling the one or more first power converters (110, 210, 310 and 410) and the second power converter (120, 220, 320 and 420)
  • Programmable Logic Controller Programmable Logic Controller
  • the controllers 140, 240, 340 and 440 monitor the states of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 and the second power converters 120, 220, 320 and 420. Thus, the operation of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 and the second power converters 120, 220, 320 and 420 may be controlled based on the monitored result.
  • the controllers 140, 240, 340, and 440 may control the operation and conversion of the DC power supply by controlling operations of the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410.
  • the controllers 140, 240, 340 and 440 may also control opening and closing of each of the opening and closing means included in the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410.
  • the control units 140, 240, 340, and 440 may control the operation of each of the second power conversion devices 120, 220, 320, and 420 to control conversion and supply of the driving power.
  • the controllers 140, 240, 340, and 440 may also control opening and closing of each of the opening and closing means included in the second power conversion devices 120, 220, 320, and 420.
  • the control unit (140, 240, 340 and 440) also, by performing communication with any one or more of the external communication device and the control device 600, the one or more first power conversion device 110 according to the communication result , 210, 310 and 410) and the second power converters 120, 220, 320 and 420.
  • control device 600 for the operation control of any one or more of the one or more of the first power converter (110, 210, 310 and 410) and the second power converter (120, 220, 320 and 420)
  • the control device 600 Upon receiving a control command, perform one or more operations of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 and the second power converters 120, 220, 320 and 420 according to the control command. Can be controlled.
  • the controllers 140, 240, 340, and 440 may be controlled to receive power from any one of the one or more power sources 10 and convert it to the DC power.
  • controllers 140, 240, 340, and 440 may be controlled to selectively receive power from any one of the one or more power sources 10.
  • the controllers 140, 240, 340, and 440 may be controlled to receive power from any one of the one or more power sources 10 and convert it to the DC power according to a predetermined supply criterion.
  • the supply criterion may be a criterion for the power supply priority of the one or more power sources 10.
  • the first AC power source 10 # 1, the second AC power source 10 # 3, and the battery power source 10 # 3 may be set in this order.
  • the controllers 140, 240, 340, and 440 may include the first AC power 10 # 1, the second AC power 10 # 3, and the battery power 10 # 3. It can be controlled to receive power in order.
  • the control unit (140, 240, 340 and 440), the opening and closing means of the second converter (110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2) is closed, the first converter (110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1) and opening and closing means of the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3 are opened, and the second Only the converters 110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2 are connected and the first converters 110 # 1, 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1 and the third converter (110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3) can be separated.
  • control unit 140, 240, 340 and 440 converts the DC power through the selected one of the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 to convert the second power converter. It may be controlled to deliver to (120).
  • the agent connected to the battery power source 10 # 2 2 By selecting the converters (110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2), the second converter (110 # 2, 210 # 2, 310 # 2 and 410 # 2) is the battery power It may be controlled to receive power from (10 # 2) to convert to the DC power, and to deliver the DC power to each of the second power converters 120, 220, 320, and 420.
  • the second power conversion device 120, 220, 320 and 420
  • the conversion device When an abnormality occurs in any one or more of the power supply sources 10 corresponding to (110, 210, 310, and 410), other converters 110, 210, 310, and other than the converters 110, 210, 310, and 410 410) may be controlled to deliver the DC power to the second power converter (120, 220, 320 and 420).
  • the control unit (140, 240, 340 and 440), the second power conversion device (120, 220, 320 and 420) of the converter that is transmitting the DC power supply (110, 210, 310 and 410) and the conversion device When an abnormality occurs in any one or more of the power supply sources 10 corresponding to (110, 210, 310, and 410), other converters 110, 210, 310, and other than the converters 110, 210, 310, and 410 410) to switch the power supply 10 and the converter 110, 210, 310 and 410 supplying power, so as to deliver the DC power to the second power converter (120, 220, 320 and 420) You can.
  • the second AC power supply receives the power from (10 # 3) to convert the DC power to the second power converter (120, 220, 320 and 420, the first AC power supply 10 # 1 being supplied with power is converted to the second AC power supply 10 # 3 to transmit the DC power, and the first converter 110 # 1 , 210 # 1, 310 # 1 and 410 # 1) may be converted to the third converters 110 # 3, 210 # 3, 310 # 3 and 410 # 3.
  • control unit 140, 240, 340 and 440 controlling the one or more first power converters 110, 210, 310 and 410 and the second power converters 120, 220, 320 and 420 is , According to the state of the DC power or the driving power, the control device 600 may request the supply of the DC power.
  • the control device 600 may be requested to receive the DC power from 400).
  • the plurality of circuit breakers 130 to close the other power panel may be requested from the control device 600 to supply the DC power.
  • the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 or the second power converters 120, 220, 320, and 420 may fail, causing the power terminal O1 to fail.
  • the control device 600 may be requested to prevent the accident current from being supplied to the other power supply panel 100, 200, 300, or 400.
  • the control device 600 may request control to receive the DC power from the power supply panel 100, 200, 300, or 400.
  • control unit 600 in the event of an abnormality in the other power supply panel (100, 200, 300 or 400) connected to the power terminals (O1 to O4), the plurality of breakers 130 Closed, the control unit 600 may request control to supply DC power to the other power supply panels 100, 200, 300, or 400.
  • the supply source 10 that is controlled to receive more power from any one of the sources and closes the plurality of circuit breakers 130 to supply more power through the power terminals O1 to O4, and a conversion corresponding thereto. Control may be requested from the control device 600 to supply the DC power converted by the devices 110, 210, 310 and 410 to the other power supply panels 100, 200, 300 or 400.
  • the control device 600 may control the operation of the plurality of breakers 130 to control the supply and demand of the DC power.
  • the plurality of circuit breakers 130 may be closed to control the supply of the DC power between the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400, or to supply the DC power.
  • the control device 600 communicates with each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400, based on status information received from each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400. Each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 may be controlled.
  • each of the plurality of power panels 100, 200, 300, and 400 It is possible to control conversion and supply of DC power and conversion and supply of the driving power of each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400.
  • the control device 600 communicates with each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400, based on status information received from each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400.
  • the plurality of power supply panels (100, 200, 300, and 400) may control the conversion and supply of each of the driving power sources, or the plurality of circuit breakers 130.
  • the control device 600 also detects the states of the one or more power sources 10 and the load 20, or the state of the one or more power sources 10 and the load 20 from external communication means. Receiving information on, and converting and supplying the driving power of each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 based on the states of the one or more power supply sources 10 and the load 20, Alternatively, the plurality of breakers 130 may be controlled.
  • the control device 600 is a plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400) of each of the drive power conversion and supply, or the control command for the control of the plurality of circuit breakers (130)
  • the power supply from the system power supply G is cut off.
  • the plurality of power supply panels control commands for opening and closing the plurality of circuit breakers 130 and controlling to convert and supply the DC power by receiving power from a power source other than the system power supply G
  • the control units 140, 240, 340, and 440 included in each of the plurality of breakers 130 to open, and the bypass power source P or the battery power source It may be controlled to convert and supply the DC power by receiving power from B).
  • the control device 600 may control the opening and closing of the plurality of circuit breakers 130 to control the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 to receive the DC power.
  • the control device 600 when an abnormality occurs in any one or more of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400), closes the circuit breaker of any one of the converters connected to the power supply panel, the abnormality
  • the generated power supply panel can be controlled to receive the DC power from another power supply panel.
  • control device 600 if any one or more of the plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400) has an abnormality, by closing any one of the circuit breaker 130 connected to the abnormality generating power supply panel
  • the abnormal power supply panel may be controlled to receive the DC power from another power supply panel.
  • the second power panel 200 converts DC power converted by any one of the converters 210, 310, or 410 of the power panel 300 or the fourth power panel 400 )
  • the first circuit breaker 130a of the converter to which the first power panel 100 and the third power panel 300 are connected, the first power panel 100 and the second power panel ( 200) the second circuit breaker (130b) of the converter is connected or the first power supply panel (100) and the fourth power supply panel (400) to the third circuit breaker (130c) of the converter is closed, and the second The one or more first power converters 110 of the power supply panel 100 are cut off, and the second power supply panel 200, the third power supply panel 300, or the fourth power supply panel 400 is One or more first power conversions
  • the first power supply panel controls a control command to supply the DC power converted by any one of the devices 210, 310 or
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may supply the DC power to the load 20 of the abnormal power supply panel when an abnormality occurs in another power supply panel.
  • the plurality of power supply panels when supplying the DC power to the abnormal power supply, converts the DC power according to the state of the one or more power supply source (10)
  • One of the one or more first power converters 110, 210, 310, and 410 may be selected to transmit the DC power to the abnormality generating power supply panel with the selected converter.
  • the plurality of power supply panels when supplying the DC power to the abnormal power supply, the one or more converters selected according to the state of the one or more power supply 10
  • the DC power may be supplied to the abnormal power supply panel.
  • the second power panel 200 supplies the DC power to the first power panel 100
  • the one of the one or more power sources 10 that is supplying power to the second power panel 200 If the rating of the grid power (G) and the bypass power (P) is lower than the reference rating, the second converter corresponding to the battery power (B) to supply the DC power through the battery power (B)
  • the power supplied from the battery power (B) is converted to the DC power by the selected second converter 210 # 2 to be transferred to the first power panel 100. You can.
  • the control device 600 when an abnormality occurs in any one or more of the plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400), by closing two or more of the circuit breaker 130 of the converter connected to the power supply generating the abnormality , It is possible to control the abnormal power supply panel to receive the DC power from two or more other power supply panels.
  • control device 600 when any one or more of the plurality of power supply panel (100, 200, 300 and 400) has an abnormality, by closing two or more of the circuit breaker 130 connected to the abnormality generating power supply panel
  • the abnormal power supply panel may be controlled to receive the DC power from two or more power supply panels.
  • the first power supply panel 100 is disconnected from the second power supply panel 200 and the third power supply panel 300.
  • the DC power may be supplied.
  • the control device 600 closes a plurality of circuit breakers 130 that interrupt the connection between each of the abnormal power supply panels and the power supply unit closest to each of the abnormal power supply panels, so that each of the abnormal power supply panels is closed. It can be controlled to receive the DC power from each of the adjacent power supply panel.
  • the control device 600 controls each of the plurality of adjacent power supply panels adjacent to each abnormality power supply panel to supply the DC power to each of the abnormality power supply panels. Can be.
  • the first that interrupts the connection between the first power panel 100 and the third power panel 300
  • the first circuit board 100 is closed by closing the circuit breaker 130a and the fourth circuit breaker 130d that interrupts the connection between the second power panel 200 and the fourth power panel 400.
  • the DC power may be supplied from the power panel 300, and the second power panel 200 may be supplied with the DC power from the fourth power panel 400.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may perform a UPS function.
  • the power supply system 1000 even if an unexpected abnormality occurs in the at least one power supply source 10, the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) and the load 20, the load
  • the supply of the driving power to the (20) can be continuously maintained, the operation of the plurality of loads 20 can be maintained without interruption, and an appropriate and active power supply response to an abnormality can be made,
  • the operation of the plurality of loads 20 and the control of the power supply system 1000 can be stably performed regardless of the type and degree of anomalies.
  • 4 to 7 is an example of operation when the power supply system 1000 includes four power panels 100, 200, 300 and 400, and the power supply system 1000 is an example of operation. ) May include less than 5 or more than 5 of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400.
  • a preferred embodiment of the power supply system 1000 may include four power panels 100, 200, 300, and 400, as shown in FIGS. 4 to 7, and the plurality of power panels 100 will be described below. , 200, 300 and 400) will be described as an example in the case of four as shown in FIGS. 4 to 7.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300 and 400 is supplied with power from the system power supply G among the one or more power supply sources 10, in this case, the bypass power supply P ) And the power supply from the battery power (B) is cut off, and the power is supplied through the system power (G) to be converted to the DC power and the driving power in order to be supplied to each of the plurality of loads (20) Can be.
  • FIG. 4 An example of the operation as illustrated in FIG. 4 is a typical operation in which power is supplied from the system power G to operate, and the normal operation of the power supply system 1000 may be performed as described above.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) is supplied with power from the bypass power source (P) among the one or more power supply sources (10), to the system power supply (G)
  • P bypass power source
  • G system power supply
  • power supply from the system power supply G and the battery power supply B is cut off, and the DC power supply is supplied with power through the bypass power supply P. And it may be converted to the driving power in order to be supplied to each of the plurality of loads (20).
  • the operation example as illustrated in FIG. 5 is a case of a special operation in which power is supplied from the bypass power source P to operate, and the special operation of the power supply system 1000 may be performed as described above.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) is supplied with power from the battery power (B) among the one or more power supply sources (10), the system power (G) and the This may be the case when an abnormality occurs in the bypass power source P, in which case the power supply from the system power source G and the bypass power source P is cut off, and the battery power source B Power may be supplied to each of the plurality of loads 20 by converting the DC power and the driving power in order.
  • An example of the operation as illustrated in FIG. 6 is a case of a power failure operation in which power is supplied from the battery power B to operate, and the power failure of the power supply system 1000 may be performed as described above.
  • each of the plurality of power supply panels (100, 200, 300 and 400) is supplied with power from the emergency power supply (A) among the one or more power supply sources (10), the system power supply (G), the This may be the case where an abnormality occurs in the bypass power source P and the battery power source B, and in this case, the system power source G, the bypass power source P, and the battery power source B Power supply is cut off, and the emergency power source A may directly supply the driving power to each of the plurality of loads 20.
  • the operation example as illustrated in FIG. 7 is an emergency operation in which power is supplied from the emergency power supply A to operate, and the emergency operation of the power supply system 1000 may be performed as described above.
  • the power supply system 1000 may operate by receiving power from the same power supply source, respectively, or the plurality of power supply panels 100, 200, and 200, respectively. 300 and 400) each may be selectively supplied with power from any one of the one or more power sources 10 to operate.
  • the first and second power panels 100 and 200 are operated by receiving power from the system power G, and the third and fourth power panels 300 and 400 are the bypass power P ) Can be operated by being supplied with power.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 may be operated by receiving power from one or more power supply sources 10.
  • the second power panel 200 When an abnormality occurs in the first power panel 100 to supply the DC power from the second power panel 200 to the first power panel 100, the second power panel 200 The power supplied from the system power (G) is converted to the DC power through the 2-1 converter 210 # 1 and transmitted to each of the second power converter 220, and the bypass power ( The power is further supplied from P) to be converted into the DC power through a 2-3 conversion device 210 # 3, and the DC power converted by the 2-3 conversion device 210 # 3 is converted into the first. It may be transmitted to each of the second power conversion device 120 of the power supply panel 100.
  • the first power supply panel 100 and the second power supply are closed by closing the second circuit breaker 130b to which the first power supply panel 100 and the second power supply panel 200 are connected.
  • the half 200 may be connected to each other to supply the DC power from the second power supply panel 200 to the first power supply panel 100.
  • each of the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 is supplied with power from one or more power supply sources 10 to operate, thereby supplying power between the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 That is, the UPS function between the plurality of power supply panels 100, 200, 300, and 400 and the UPS function of the supply panel 500 may be performed.
  • An embodiment of the power supply system according to the present invention as described above may be applied to a power supply device that supplies / uses DC power, a power supply system, and a method of operating a power supply system.
  • it can be usefully applied to a DC UPS module and a power supply system having the same, and can also be applied to and implemented in a motor control panel, a motor control system, a motor operation system, etc. that control a plurality of motor loads.
  • Power supply power panel
  • first power converter (converter)
  • control unit 1000 power supply system

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Abstract

본 명세서는 무정전 전원 공급이 가능한 전원 공급 시스템에 관한 것으로, 다수의 전원 공급 장치가 연결된 전로 각각을 단속하는 차단기를 구비하여, 시스템 상에서 발생하는 다양한 상황에 따라 상기 차단기를 개폐하여 전원 수공급을 제어함으로써, 다수의 전원 공급 장치 간에 UPS 기능을 수행할 수 있게 되는 전원 공급 시스템에 관한 것이다.

Description

전원 공급 시스템
본 발명은 무정전 전원 공급이 가능한 전원 공급 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 배경이 되는 기술은 다수의 전원공급장치를 포함하는 시스템에 관한 것이다.
다수의 전원장치가 각각의 부하에 전원을 공급하는 시스템은, DC 버스 라인을 통해 공통으로 연결될 수 있다. 이처럼 공통 버스 라인에 연결될 경우, 상기 DC 버스 라인을 통해 이웃하는 전원장치와 전원을 수공급할 수 있게 되는 장점이 있다. 그러나, 이처럼 시스템을 구성하는 경우, 시스템의 안정성 문제, 전원 수공급 제어의 어려움, 사고 발생시의 대처 방안의 부재 등과 같은 한계가 있다.
복잡한 구성으로 이루어진 전원장치를 다수 구비하게 됨으로써, 장치 간의 호환성이 떨어질 경우 시스템 운용이 안정적으로 이루어질 수 없게 된다. 또한, 각 장치가 전원을 공급하는 부하가 전원 공급이 항시 필요한 중요 부하일 경우, 이상 상태를 대비한 별도의 UPS 장치의 구비가 요구되는데, UPS 장치를 구비할 경우 시스템의 구성이 더욱 복잡해지며, 구조적/설계적 제약으로 인해 UPS 장치의 구비 자체도 쉽지 않은 문제가 있다. 게다가, 구성이 복잡해짐으로써 각 장치 및 시스템의 제어가 더욱 복잡해질 수 밖에 없으며, 고장 및 사고 등의 발생 위험도 높아지게 된다. 결국, 안정적이고 신뢰성있는 전원공급이 어려워져 부하의 운전도 불안정하게 이루어질 수 밖에 없으며, 다양한 사고 발생에 따른 적절한 운전 대응이 이루어질 수 없는 문제가 있다.
본 발명은 상술한 바와 같은 종래기술의 한계를 개선하는 것을 과제로 한다.
즉, 본 명세서는 종래기술의 한계를 개선할 수 있는 전원 공급 시스템을 제공하고자 한다.
구체적으로는, 시스템에 구비된 다수의 전원 공급 장치 간에 전원 수공급이 이루어져, 다수의 전원 공급 장치 각각이 상호간에 UPS 기능을 수행할 수 있는 전원 공급 시스템을 제공하고자 한다.
또한, 다양한 이상 상황에서 부하로의 전원 공급이 효과적으로 유지될 수 있는 전원 공급 시스템을 제공하고자 한다.
아울러, 다양한 이상 상황에 따른 안정적이고 적절한 전원 수공급 대처가 이루어질 수 있는 전원 공급 시스템을 제공하고자 한다.
상술한 바와 같은 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 다수의 전원 공급 장치가 연결된 전로 각각을 단속하는 차단기를 구비하여, 시스템 상에서 발생하는 다양한 상황에 따라 상기 차단기를 개폐하여 전원 수공급을 제어하는 것을 해결 수단으로 한다.
즉, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 다수의 전원 공급 장치와 대응되는 차단기를 구비하고, 상기 차단기를 제어하여 전원을 수공급함으로써, 상기 다수의 전원 공급 장치 간에 UPS 기능을 수행하는 것을 기술적 특징으로 한다.
상기와 같은 기술적 특징은, 전원 공급 시스템에 적용되어 실시될 수 있으며, 본 명세서는 상기와 같은 기술적 특징의 전원 공급 시스템의 실시 예를 제공한다.
상기와 같은 기술적 특징을 과제 해결 수단으로 하는 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 실시 예는, 하나 이상의 전원 공급원으로부터 공급받은 전원을 DC 전원으로 변환하고, 상기 DC 전원을 부하의 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하에 공급하는 복수의 전원반 및 상기 복수의 전원반 각각에서 상기 DC 전원이 입출력되는 전원단 각각의 사이에 배치되는 복수의 차단기를 포함하고, 상기 복수의 차단기는, 상기 복수의 전원반 중 하나 이상의 전원 공급 상태에 따라 개폐를 달리하여, 상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 연결 또는 단속한다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 전원 공급원은, AC 전원을 공급하는 제1 교류 전원 및 제2 교류 전원 및 DC 전원이 저장되어, 상기 제1 교류 전원 및 상기 제2 교류 전원의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 전원 공급이 전환되어 복구되는 동안 저장된 전원이 상기 복수의 전원반에 공급되는 배터리 전원을 포함할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 배터리 전원은, 상기 전원 공급이 중단된 후, 상기 전원 공급이 전환되어 복구될 때까지 상기 저장된 전원이 상기 복수의 전원반에 무순단으로 공급될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 하나 이상의 전원 공급원은, 상기 제1 교류 전원, 상기 제2 교류 전원 및 상기 배터리 전원의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 부하에 비상 발전 전원을 공급하는 비상용 전원을 더 포함할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원으로부터 공급받은 전원을 상기 DC 전원으로 변환하는 하나 이상의 제1 전력변환장치 및 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치에서 공급받은 상기 DC 전원을 상기 구동 전원으로 변환하여 상기 부하에 공급하는 제2 전력변환장치를 포함할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반은, 상기 하나 이상의 전원 공급원의 상태에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치 중 어느 하나로 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반은, 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급하는 변환장치의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 변환장치 외의 다른 변환장치를 통해 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상가 하나 이상의 제1 전력변환장치는, 상기 변환장치가 상기 다른 변환장치로 전환되는 동안, 상기 배터리 전원으로부터 전원을 공급받는 변환장치를 통해 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반 각각은, 어느 하나의 전원반의 전원단이 다른 전원반의 전원단 각각과 연결될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 차단기는, 상기 어느 하나의 전원반의 전원단과 상기 다른 전원반의 전원단의 사이 각각에 배치될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 전원단 각각을 서로 연결하는 복수의 DC 전로를 더 포함하고, 상기 복수의 차단기가 상기 복수의 DC 전로 각각에 배치되어, 상기 복수의 DC 전로 각각에서 상기 DC 전원을 연결 또는 단속할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 차단기는, 상기 복수의 전원반 중 어느 한 전원반의 전원단이 다른 전원반의 전원단 각각과 연결되는 갯수로 구비될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 차단기는, 상기 복수의 전원반이 N개인 경우, N(N-1)/2의 갯수로 구비될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 차단기는, 상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 연결하는 경우 폐로되고, 상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 단속하는 경우 개로될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 차단기는, 상기 복수의 전원반 중 하나 이상의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 전원 공급이 중단된 전원반의 차단기 및 상기 중단된 전원반과 인접한 전원반 사이에 배치된 차단기가 폐로되어, 상기 중단된 전원반과 상기 인접한 전원반을 연결시켜, 상기 인접한 전원반으로부터 상기 중단된 전원반으로 상기 DC 전원이 공급되도록 할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 중단된 전원반은, 전원 공급이 중단되고, 상기 인접합 전원반으로부터 도통된 상기 DC 전원이 공급될 때까지, 상기 배터리 전원과 연결된 변환장치에서 상기 DC 전원이 공급될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반 및 상기 복수의 차단기 중 적어도 하나의 상태를 감시하여, 감시 결과에 따라 상기 복수의 전원반 및 상기 복수의 차단기 중 적어도 하나를 제어하는 제어장치를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기와 같은 기술적 특징을 과제 해결 수단으로 하는 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 다른 실시 예는, 하나 이상의 전원 공급원 각각으로부터 공급받은 전원을 DC 전원으로 변환하고, 상기 DC 전원을 부하를 구동하기 위한 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하에 상기 구동 전원을 공급하는 복수의 전원반, 상기 복수의 전원반 각각에서 상기 DC 전원이 흐르는 출력단과 공통으로 연결되어, 상기 복수의 전원반 각각에서 출력된 상기 DC 전원이 전달되는 복수의 DC 전로, 상기 복수의 전원반 간의 출력단이 서로 연결되는 복수의 DC 전로 각각에 구비되어, 상기 복수의 전원반 간의 연결을 단속하는 복수의 차단기 및 상기 복수의 전원반 각각의 상태에 따라 상기 복수의 차단기의 개폐를 제어하여, 상기 복수의 DC 전로 를 통한 상기 복수의 전원반 간의 상기 DC 전원의 수공급을 제어하는 제어장치를 포함한다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반 각각은, 상기 DC 전원이 출력되는 출력단이 상기 복수의 차단기 중 어느 세 개의 차단기와 연결될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반은, 어느 하나의 전원반의 출력단이 다른 전원반의 출력단 각각과 연결될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반은, 상기 하나 이상의 전원 공급원의 상태에 따라 상기 DC 전원을 변환하는 하나 이상의 제1 전력변환장치 중 어느 하나를 선택하여, 선택한 컨버터로 상기 구동 전원을 변환하는 제2 전력변환장치 각각에 상기 DC 전원을 전달할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 복수의 전원반은, 상기 구동 전원을 변환하는 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 전달중인 컨버터 및 상기 컨버터에 해당하는 전원 공급원 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 컨버터 외의 다른 컨버터로 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 전달할 수 있다.
상기 전원 공급 시스템의 일 실시 예에서, 상기 제어장치는, 상기 복수의 전원반 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 이상 발생 전원반 및 상기 이상 발생 전원반과 인접한 전원반이 연결된 전로 중 어느 한 전로의 차단기를 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반이 상기 인접한 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, DC 전원을 공급/사용하는 전원 공급 장치, 전원 공급 시스템, 전원 공급 시스템의 운용방법에 적용되어 실시될 수 있다. 특히, DC UPS 모듈 및 이를 구비한 전원 공급 시스템에 유용하게 적용되어 실시될 수 있다. 그러나 본 명세서에 개시된 기술은 이에 한정되지 않고, 상기 기술의 기술적 사상이 적용될 수 있는 모든 전원장치, 전원공급장치, 전원제어장치, 전원공급시스템, 전력시스템, 전력제어시스템, 플랜트 시스템, 플랜트 제어시스템, 플랜트 제어방법, 에너지 저장 시스템, 에너지 저장 시스템의 제어방법 또는 운용방법, 복수의 모터 부하를 제어하는 모터 제어반, 모터 제어시스템, 모터 운전시스템 등에도 적용되어 실시될 수 있다.
본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 상호 연결된 다수의 전원 공급 장치 각각의 차단기를 제어하여 전원의 수공급을 제어함으로써, 다수의 전원 공급 장치 간에 UPS 기능을 수행할 수 있게 되는 효과가 있다.
이에 따라, 계통/시스템 상에서 다양한 이상 상황이 발생하여도 부하로의 전원 공급이 중단없이 유지될 수 있게 되는 효과가 있다.
즉, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 계통/시스템 상에서 발생하는 다양한 이상 상황에 대한 적절하고 안정적인 전원 공급 대처가 이루어질 수 있게 되는 효과가 있다.
또한, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 상호 연결된 다수의 전원 공급 장치 각각의 차단기를 발생 상황에 따라 제어하여 전원의 수공급을 제어함으로써, 최소한의 수단으로 효율적인 운용이 이루어질 수 있게 되는 효과가 있다.
아울러, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 대용량 시스템 운용의 안정성, 신뢰성 및 효용성을 증대시킬 수 있게 되는 효과가 있다.
결과적으로, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템은, 상술한 바와 같은 과제를 해결하게 되어, 종래기술의 한계를 개선시킬 수 있게 되는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 구성을 나타낸 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 전원반의 구성을 나타낸 구성도.
도 3은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 전원반의 구체적인 구조 구성을 나타낸 구성도.
도 4는 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 구체적인 실시 예를 나타낸 예시도 1.
도 5는 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 구체적인 실시 예를 나타낸 예시도 2.
도 6은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 구체적인 실시 예를 나타낸 예시도 3.
도 7은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 구체적인 실시 예를 나타낸 예시도 4.
본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 명세서에 개시된 기술의 사상을 한정하려는 의도가 아님을 유의해야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적 용어는 본 명세서에서 특별히 다른 의미로 정의되지 않는 한, 본 명세서에 개시된 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 의미로 해석되어야 하며, 과도하게 포괄적인 의미로 해석되거나, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 기술적인 용어가 본 명세서에 개시된 기술의 사상을 정확하게 표현하지 못하는 잘못된 기술적 용어일 때에는, 당업자가 올바르게 이해할 수 있는 기술적 용어로 대체되어 이해되어야 할 것이다. 또한, 본 명세서에서 사용되는 일반적인 용어는 사전에 정의되어 있는 바에 따라, 또는 전후 문맥상에 따라 해석되어야 하며, 과도하게 축소된 의미로 해석되지 않아야 한다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "구성된다" 또는 "포함한다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 여러 구성 요소들, 또는 여러 단계들을 반드시 모두 포함하는 것으로 해석되지 않아야 하며, 그 중 일부 구성 요소들 또는 일부 단계들은 포함되지 않을 수도 있고, 또는 추가적인 구성 요소 또는 단계들을 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예들을 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성 요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
또한, 본 명세서에 개시된 기술을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 기술의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 기술의 사상을 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 그 기술의 사상이 제한되는 것으로 해석되어서는 아니 됨을 유의해야 한다.
이하, 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 실시 예를 설명한다.
상기 전원 공급 시스템은, 하술할 실시 예들의 조합 또는 구분된 형태로 실시될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템은, 복수의 전원 공급 장치가 포함된 전원 공급 시스템일 수 있다.
상기 전원 공급 시스템은, 복수의 패키지화된 전원장치를 포함하여 전원을 공급하는 시스템일 수 있다.
여기서, 상기 전원장치는, 복수의 전원 제어 장치가 패키지화된 전원반일 수 있다.
상기 전원 공급 시스템(1000)은, 도 1에 도시된 바와 같이, 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 공급받은 전원을 DC 전원으로 변환하고, 상기 DC 전원을 부하(20)의 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하(20)에 공급하는 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 및 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에서 상기 DC 전원이 입출력되는 전원단 각각의 사이에 배치되는 복수의 차단기(130)를 포함하고, 상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 하나 이상의 전원 공급 상태에 따라 개폐를 달리하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간에 상기 DC 전원을 연결 또는 단속한다.
여기서, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같은 전원 공급 장치(100)일 수 있다.
즉, 상기 전원반(100)은, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같은 전원 공급 장치의 구성으로 이루어질 수 있고, 상기 전원 공급 시스템(1000)은, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같은 전원 공급 장치(100) 형태의 전원반을 복수 개 포함하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)을 포함하게 될 수 있다.
상기 전원반(100)은, 복수의 전원 제어 장치가 포함된 모듈일 수 있다.
상기 전원반(100)은, 상기 복수의 전원 제어 장치가 패키지화된 전원장치일 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원 제어 장치가 패키지화된 전원반일 수 있다.
상기 전원반(100)은, 발전소, 플랜트, 공장, 빌딩, 아파트 등 고전력을 요하는 건물에 구비되어 전원을 공급하는 패키지형 전원반일 수 있다.
상기 전원반(100)은 또한, 어느 한 공간에 구성된 패키지형 전원반일 수도 있다.
상기 전원반(100)은, 상기 복수의 전원 제어 장치가 패키지화되어, 부하에 전원을 공급할 수 있다.
상기 전원반(100)은, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 각각으로부터 공급받은 전원을 상기 DC 전원으로 변환하는 하나 이상의 제1 전력변환장치(110), 상기 DC 전원을 상기 부하(20)를 구동하기 위한 상기 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하(20)에 상기 구동 전원을 공급하는 하나 이상의 제2 전력변환장치(120) 및 상기 DC 전원 또는 상기 구동 전원의 상태에 따라 상기 DC 전원의 수공급을 제어하는 제어부(140, 240, 340 및 440)를 포함할 수 있다.
이처럼 상기 전원반(100)은, 상기 제1 전력변환장치(110), 상기 제2 전력변환장치(120) 및 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)를 포함하여, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 공급받은 전원을 상기 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하(20)에 공급하게 된다.
상기 제1 전력변환장치(110), 상기 제2 전력변환장치(120) 및 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)를 포함하는 상기 전원반(100)의 구체적인 구성은, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같을 수 있다.
상기 전원반(100)에 전원을 공급하는 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)은, 외부에서 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110)와 연결되어, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110) 각각에 전원을 공급할 수 있다.
상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 각각은, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110) 각각과 연결되어, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110) 각각에 직류 또는 교류 전원을 공급할 수 있다.
상기 하나 이상의 전원 공급원(10)은, 도 2 및 도 3에 도시된 바와 같이, AC 전원을 공급하는 제1 교류 전원(10#1) 및 제2 교류 전원(10#3) 및 DC 전원을 저장하는 배터리 전원(10#2)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 제1 교류 전원(10#1)은 AC 전원을 공급하는 주 계통 전원(G), 상기 제2 교류 전원(10#3)은 AC 전원을 공급하는 바이패스 계통 전원(P), 상기 배터리 전원(10#2)은 DC 전원을 공급하는 배터리 전원(B)일 수 있다.
즉, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)은, 도 4에 도시된 바와 같이, 계통 전원(G), 바이패스 전원(P) 및 배터리 전원(B)을 포함할 수 있다.
이에 따라, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 계통 전원(G), 상기 바이패스 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B) 각각으로부터 전원을 공급받게 될 수 있다.
상기 제1 교류 전원(10#1)은, 계통 전원(G)일 수 있다.
상기 제1 교류 전원(10#1)은, 440[V]의 AC 전원을 공급하는 계통 전원(G)일 수 있다.
상기 제2 교류 전원(10#3)은, 바이패스 전원(P)일 수 있다.
상기 제2 교류 전원(10#3)은, 440[V]의 AC 전원을 공급하는 바이패스 전원(P)일 수 있다.
상기 배터리 전원(10#2)은, DC 전원을 저장하여, 비상시에 저장한 DC 전원을 공급하는 비상용 배터리일 수 있다.
상기 배터리 전원(10#2)은, 상기 제1 교류 전원 및 상기 제2 교류 전원에 이상이 발생한 경우, 저장한 DC 전원을 상기 전원반(100)에 공급할 수 있다.
상기 배터리 전원(B)은, 상기 DC 전원이 저장되어, 상기 제1 교류 전원(10#1) 및 상기 제2 교류 전원(10#3)의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 전원 공급이 전환되어 복구되는 동안 상기 배터리 전원(B)에 저장된 전원이 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)에 공급될 수 있다.
상기 배터리 전원(B)은, 상기 전원 공급이 중단된 후, 상기 전원 공급이 전환되어 복구될 때까지 상기 저장된 전원이 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)에 무순단으로 공급될 수 있다.
상기 하나 이상의 전원 공급원(10)은 또한, 상기 제1 교류 전원(G), 상기 제2 교류 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 부하(20)에 비상 발전 전원을 공급하는 비상용 전원(A)을 더 포함할 수 있다.
상기 비상용 전원(A)은, 상기 제1 교류 전원(G), 상기 제2 교류 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)에 이상이 발생한 경우, 상기 부하(20)에 비상 발전 전원을 공급할 수 있다.
상기 비상용 전원(A)은, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 전원을 공급하는 상기 제1 교류 전원(G), 상기 제2 교류 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B) 모두에 이상이 발생하여 전원을 공급할 수 없는 경우, 상기 부하(20) 각각에 비상용 전원을 공급하여 일정 시간 동안 상기 부하(20)의 구동을 유지시키는 전원일 수 있다.
이를테면, 상기 비상용 전원(A)은, 비상용 발전기를 포함한 전원일 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 바람직하게는 도 4에 도시된 바와 같이 3개의 전원 공급원(10), 즉 상기 계통 전원(G), 상기 바이패스 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)으로부터 전원을 공급받을 수 있고, 상기 비상용 전원(A)으로부터는 상기 계통 전원(G), 상기 바이패스 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)이 전원을 공급할 수 없는 경우에만 전원을 공급받을 수 있다.
여기서, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 전원을 공급하는 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 각각은, 하나의 계통에서 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 전원을 공급하거나, 또는 분리된 배전반을 통해 분리된 배전반 각각에서 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 전원을 공급할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 공급받은 전원을 상기 DC 전원으로 변환하는 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 공급받은 상기 DC 전원을 상기 구동 전원으로 변환하여 상기 부하(20)에 공급하는 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 복수로 이루어질 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 중 어느 하나로 상기 하나 이상의 제2 전력변환장치(12, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 공급받은 전원을 DC 전원으로 변환하는 장치로, 이를테면 컨버터일 수 있다.
상기 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터, 또는 DC 전원을 DC 전원으로 변환하는 DC/DC 컨버터일 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터 및 DC 전원의 레벨을 변환하는 DC/DC 컨버터 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 각각과 대응하여 3개의 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)를 포함할 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 제1 교류 전원(10#1), 상기 배터리 전원(10#2) 및 상기 제2 교류 전원(10#3) 각각과 연결되어, 연결된 전원 공급원으로부터 전원을 공급받는 제1 내지 제3 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)를 포함할 수 있다.
이에 따르면, 상기 제1 교류 전원(10#1)은 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)와 연결되어, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)에 AC 전원을 공급하고, 상기 배터리 전원(10#2)은 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)와 연결되어, 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)에 DC 전원을 공급하고, 상기 제2 교류 전원(10#3)은 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)와 연결되어, 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)에 AC 전원을 공급할 수 있다.
상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1), AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터일 수 있고 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)는, DC 전원의 레벨을 변환하는 DC/DC 컨버터일 수 있고, 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)는, AC 전원을 DC 전원으로 변환하는 AC/DC 컨버터일 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 각각은, 전단 및 후단 각각에 연결을 개폐시키는 개폐수단을 포함할 수 있다.
상기 개폐수단은, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 각각의 입력단 및 출력단 각각에 구비되어, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 입출력되는 전원을 단속하는 스위치일 수 있다.
여기서, 상기 입력단에 구비된 개폐수단은, 과전류를 감지하여 회로를 차단하는 차단기일 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 제1 교류 전원(10#1) 및 상기 제2 교류 전원(10#3)으로부터 AC 전원을 공급받는 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 및 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)의 입력단에는 교류 기중 차단기(ACB: Air Circuit Breaker)가 구비될 수 있고, 상기 배터리 전원(10#2)으로부터 DC 전원을 공급받는 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)의 입력단에는 직류 배선용 차단기(MCCB: Molded Circuit Breaker)가 구비될 수 있다.
상기 개폐수단은, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)의 동작에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)의 연결을 개폐시킬 수 있다.
이를테면, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 전원을 공급받지 않는 경우, 상기 입력단 및 상기 출력단 각각에 구비된 개폐수단이 개로되어 해당 변환장치의 연결을 분리시킬 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 출력단이 하나의 전원단(O1, O2, O3 및 O4)으로 연결될 수 있다.
즉, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 출력단이 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)에 공통으로 연결되어, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 변환된 상기 DC 전원이 흐르게 될 수 있다.
이에 따라, 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)의 출력단이 공통으로 연결되어, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 출력된 상기 DC 전원이 흐르는 전로일 수 있다.
상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 다른 전원반의 전원단(01, 02, 03 및 04) 각각 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 입력단과 연결될 수 있다.
상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 상기 다른 전원반의 전원단(01, 02, 03 및 04) 각각과 연결되어, 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각과 연결될 수 있다.
상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(01, 02, 03 및 04) 각각 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각의 입력단과 연결되어, 상기 DC 전원을 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)에 전달하거나, 또는 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 전달하게 될 수 있다.
상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 상기 복수의 차단기(130) 중 어느 세 개의 차단기와 연결될 수 있다.
즉, 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)은, 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)과 연결된 어느 세 개의 차단기에 의해 상기 전원단(O1, 02, 03 및 04) 간의 연결이 단속될 수 있다.
이를 통해, 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4) 간에 전달되는 상기 DC 전원은 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)에 연결된 차단기에 의해 제어될 수 있다.
이처럼 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)의 출력단이 공통으로 연결된 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)이 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(01, 02, 03 및 04) 각각 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 입력단과 연결됨으로써, 상기 전원단(O1, O2, O3 및 O4)을 통해 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 변환되어 출력된 상기 DC 전원의 전달이 이루어지게 될 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 변환되어 출력된 상기 DC 전원은 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 전달될 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 제1 내지 제3 변환장치(110#1 내지 110#3, 210#1 내지 210#3, 310#1 내지 310#3 및 410#1 내지 410#3) 중 어느 하나가 동작되어, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급하는 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3) 외의 다른 변환장치를 통해 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급하는 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)가 상기 다른 변환장치로 전환되는 동안, 상기 배터리 전원(10#2)으로부터 전원을 공급받는 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)를 통해 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급할 수 있다.
여기서, 상기 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)의 전원 공급이 중단되는 경우는, 상기 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3), 상기 변환장치(110#1 내지 #3, 210#1 내지 #3, 310#1 내지 #3 및 410#1 내지 #3)와 연결된 공급원 및 상기 DC 전원의 정격 중 어느 하나 이상에서 이상 상태가 검출되는 경우일 수 있다.
이를 테면, 상기 제1 교류 전원(10#1)과 연결된 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)가 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급하는 중, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)에서 출력되는 상기 DC 전원의 정격이 일정 기준 이하로 감소된 경우, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 외의 다른 변환장치인 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)가 상기 제2 전력변환장치(120)에 상기 DC 전원을 공급하게 될 수 있다.
이 경우, 상가 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)는, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)가 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)로 전환되는 동안, 상기 배터리 전원(10#2)과 연결된 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)를 통해 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급하게 될 수 있다.
즉, 상기 배터리 전원(10#2)과 연결된 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)는, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)로의 상기 DC 전원의 공급이 중단된 경우, 상기 DC 전원의 공급이 전환되어 복구될 때까지, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 공급하게 될 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 복수로 이루어질 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 공급받은 DC 전원을 상기 구동 전원으로 변환하는 장치로, 이를테면 인버터일 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 상기 부하가 AC 전원으로 구동되는 부하일 경우, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)로부터 전달받은 DC 전원을 AC의 구동 전원으로 변환하는 인버터일 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 상기 부하가 DC 전원으로 구동되는 부하일 경우, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)로부터 전달받은 DC 전원을 DC의 구동 전원으로 변환하는 인버터일 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 상기 부하(20)와 대응하는 개수로 구비될 수 있다.
상기 부하(20)는, 복수로 이루어질 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)는, 상기 부하(20)와 대응하여 3개 이상의 인버터(120#1 내지 #3, 220#1 내지 #3, 320#1 내지 #3 및 420#1 내지 #3)를 포함할 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각은, 상기 부하(20) 각각과 연결되어, 연결된 부하에 상기 구동 전원을 공급할 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각은, 전단에 연결을 개폐시키는 개폐수단을 포함할 수 있다.
상기 개폐수단은, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각의 입력단에 구비되어, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 입력되는 전원을 단속하는 스위치일 수 있다.
여기서, 상기 입력단에 구비된 개폐수단은, 과전류를 감지하여 회로를 차단하는 차단기일 수 있다.
상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에서 변환되어 출력된 상기 구동 전원은 상기 부하(20) 각각에 전달될 수 있다.
여기서, 상기 부하(20)는, 전동기(M) 부하를 포함할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 전원단(O1 내지 O4)이 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(O1 내지 O4) 각각과 연결될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 어느 하나의 전원반의 전원단(O1 내지 O4)이 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(O1 내지 O4) 각각과 연결될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 어느 하나의 전원반의 전원단(O1 내지 O4)과 상기 다른 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(O1 내지 O4)의 사이 각각에 상기 복수의 차단기(130)가 각각 배치될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 어느 하나의 전원반의 전원단(O1 내지 O4)과 상기 다른 전원반의 전원단(O1 내지 O4)의 사이 각각에 배치될 수 있다.
이와 같이 상기 전원단(O1 내지 O4)이 서로 연결되는 상기 시스템(1000)은, 상기 전원단(O1 내지 O4) 각각을 서로 연결하는 복수의 DC 전로(1)를 더 포함하고, 상기 복수의 차단기(130)가 상기 복수의 DC 전로(1) 각각에 배치되어, 상기 복수의 DC 전로(1) 각각에서 상기 DC 전원을 연결 또는 단속할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 전원단(O1 내지 O4)은, 상기 복수의 DC 전로(1) 각각에 배치된 상기 복수의 차단기(130 - 130a 내지 130f)와 연결될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 DC 전원이 출력되는 상기 전원단(O1 내지 O4)이 상기 복수의 차단기(130) 중 어느 세 개의 차단기와 연결될 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4)은, 세 개의 차단기와 연결될 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)이 도 1에 도시된 바와 같이 4개인 경우, 제1 전원반(100)이 제1 차단기(130a), 제2 차단기(130b) 및 제3 차단기(130c)와 연결되고, 제2 전원반(200)이 상기 제2 차단기(130b), 제4 차단기(130d) 및 제6 차단기(130f)와 연결되고, 제3 전원반(300)이 상기 제1 차단기(130a), 상기 제4 차단기(130d) 및 제5 차단기(130e)와 연결되고, 제4 전원반(400)이 상기 제4 차단기(130d), 상기 제5 차단기(130e) 및 상기 제6 차단기(130f)와 연결될 수 있다.
이에 따라, 상기 복수의 차단기(130) 각각은, 두 개의 전원반과 연결될 수 있다.
이를테면, 상기 제1 차단기(130a)는 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제3 전원반(300)과 연결되고, 상기 제2 차단기(130b)는 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200)과 연결되고, 상기 제3 차단기(130c)는 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결되고, 상기 제4 차단기(130d)는 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제3 전원반(300)과 연결되고, 상기 제5 차단기(130e)는 상기 제3 전원반(300) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결되고, 상기 제6 차단기(130f)는 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 어느 하나의 전원반의 전원단이 다른 전원반의 전원단 각각과 연결될 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 다른 전원반 각각과 연결될 수 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100)은, 상기 제1 차단기(130a)를 통해 상기 제3 전원반(300)과 연결되고, 상기 제2 차단기(130b)를 통해 상기 제2 전원반(200)과 연결되고, 상기 제3 차단기(130c)를 통해 상기 제4 전원반(400)과 연결되어, 상기 제2 내지 제4 전원반(200, 300 및 400) 각각과 연결될 수 있다.
또한, 상기 제2 전원반(200)은, 상기 제2 차단기(130b)를 통해 상기 제1 전원반(100)과 연결되고, 상기 제4 차단기(130d)를 통해 상기 제3 전원반(300)과 연결되고, 상기 제6 차단기(130f)를 통해 상기 제4 전원반(400)과 연결되어, 상기 제1 전원반(100), 상기 제3 및 제4 전원반(300 및 400) 각각과 연결될 수 있다.
또한, 상기 제3 전원반(300)은, 상기 제1 차단기(130a)를 통해 상기 제1 전원반(100)과 연결되고, 상기 제4 차단기(130d)를 통해 상기 제2 전원반(200)과 연결되고, 상기 제5 차단기(130e)를 통해 상기 제4 전원반(400)과 연결되어, 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 및 제4 전원반(200 및 400) 각각과 연결될 수 있다.
또한, 상기 제4 전원반(400)은, 상기 제2 차단기(130b)를 통해 상기 제1 전원반(100)과 연결되고, 상기 제5 차단기(130e)를 통해 상기 제3 전원반(300)과 연결되고, 상기 제6 차단기(130f)를 통해 상기 제2 전원반(200)과 연결되어, 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 및 제3 전원반(200 및 300) 각각과 연결될 수 있다.
상기 전원단(O1 내지 O4)과 연결되는 상기 복수의 차단기(130)는, DC 전원을 차단하는 DC 차단기일 수 있다.
상기 전원단(O1 내지 O4) 각각은, 상기 복수의 DC 전로(1)에 구비된 상기 복수의 차단기(130) 중 어느 세 개와 연결될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 DC 전로(1)에서 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 전원단(O1 내지 O4)이 연결되는 전로 각각에 구비되어, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 연결을 단속할 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)에서 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 각각의 출력단이 연결된 상기 전원단(O1 내지 O4)이 서로 연결되는 전로 각각에 구비될 수 있다.
즉, 상기 복수의 차단기(130)는, 상기 전원단(O1 내지 O4) 사이 각각에 구비되어, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 연결을 단속하게 될 수 있다.
이에 따르면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 전원(O1 내지 O4)과 연결된 상기 복수의 DC 전로(1)를 통해서 서로 연결되고, 상기 복수의 차단기(130)의 개폐에 의해 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 연결이 단속될 수 있다.
상기 전원단(O1 내지 O4) 각각이 서로 연결되는 상기 복수의 DC 전로(1) 각각에 배치되어 상기 전원단(O1 내지 O4) 및 상기 복수의 DC 전로(1)를 연결 또는 단속하는 상기 복수의 차단기(130)는, DC 전용 배선용 차단기(MCCB)일 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 DC 전원, 상기 구동 전원, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 부하(20) 중 적어도 하나의 상태에 따라 개폐를 달리하여, 상기 전원단(O1 내지 O4)이 연결되는 사이 각각에서 상기 DC 전원을 연결 또는 단속할 수 있다.
여기서, 상기 적어도 하나의 상태는, 상기 DC 전원이 초기 상태에서 변동된 경우, 상기 구동 전원이 초기 상태에서 변동된 경우, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)의 전원 공급 상태가 변동된 경우 및 상기 부하(20)의 구동 상태가 변동된 경우 중 적어도 하나일 수 있다.
이를테면, 상기 DC 전원 또는 상기 구동 전원이 기준 정격 이하가 된 경우, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에 고장/사고가 발생하여 전원 공급 상태가 변동된 경우, 또는 상기 부하(20)에 공급되는 상기 구동 전원이 감소되어 상기 부하(20)의 구동 상태가 변동된 경우일 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, DC 전원이 흐르는 DC 버스 라인일 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 다수의 전원 공급원이 공통으로 연결되어, 전원을 전달하는 DC 전용 전로를 의미할 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 복수의 DC 전원 공급원과 연결되어, 상기 복수의 DC 전원 공급원에서 공급되는 DC 전원이 전달될 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4)이 연결되어, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간에 상기 DC 전원의 전달이 이루어질 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 바람직하게는 한 개의 변환장치에서 공급되는 DC 전원의 크기 내지 두 개의 변환장치에서 공급되는 DC 전원의 크기의 정격으로 이루어질 수 있다.
즉 상기 복수의 DC 전로(1)의 정격은, 두 개의 변환장치에서 공급되는 DC 전원의 전달이 이루어질 수 있는 정격일 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 상기 복수의 차단기(130)의 개폐에 따라 상기 DC 전원이 흐르게 될 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 상기 복수의 차단기(130)의 개폐 동작에 따라 상기 DC 전원이 도통될 수 있다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 상기 전원단(O1 내지 O4) 간의 연결이 메쉬 형태로 형성되도록 상기 전원단(O1 내지 O4) 각각을 서로 연결할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4)이 상기 메쉬 형태로 형성되도록 상기 전원단(O1 내지 O4) 각각을 서로 연결하는 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결됨으로써, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4)이 메쉬 형태로 연결될 수 있게 된다.
상기 복수의 DC 전로(1)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 한 전원반의 전원단(O1 내지 O4)과 다른 전원반의 전원단(O1 내지 O4) 각각이 연결되는 수의 전로로 이루어질 수 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제3 전원반(100)이 연결되는 제1 전로, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제2 전원반(200)이 연결되는 제2 전로, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제4 전원반(400)이 연결되는 제3 전로, 상기 제2 전원반(200)과 상기 제3 전원반(300)이 연결되는 제4 전로, 상기 제3 전원반(300)과 상기 제4 전원반(400)이 연결되는 제5 전로 및 상기 제2 전원반(200)과 상기 제4 전원반(400)이 연결되는 제6 전로로 이루어질 수 있으며, 상기 제1 내지 제6 전로가 메쉬 형태로 형성되어 이루어지게 될 수 있다.
여기서, 상기 제1 차단기(130a)는 상기 제1 전로에, 상기 제2 차단기(130b)는 상기 제2 전로에, 상기 제3 차단기(130c)는 상기 제3 전로에, 상기 제4 차단기(130d)는 상기 제4 전로에, 상기 제5 차단기(130e)는 상기 제5 전로에, 상기 제6 차단기(130f)는 상기 제6 전로에 각각 구비되어, 각각 상기 제1 내지 제6 전로의 개폐를 단속하게 될 수 있다.
이에 따라, 상기 복수의 차단기(130)는, 복수의 전로가 메쉬 형태로 형성된 상기 복수의 DC 전로(1)를 통한 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 연결을 단속하게 될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 한 전원반의 전원단과 다른 전원반의 전원단 각각이 연결되는 갯수로 구비될 수 있다.
즉, 어느 한 전원반의 전원단은 다른 전원반의 전원단 각각과 연결될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)이 N개인 경우, N(N-1)/2의 갯수로 구비될 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)이 4개인 경우, 즉, N이 4인 경우, 4(4-1)/2인 6개가 구비될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130) 각각은, 평시에 개로되고, 동작시에 폐로되어 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 연결을 단속할 수 있다.
이에 따라 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 복수의 차단기(130) 각각의 개폐를 통해 다른 전원반과 연결될 수 있다.
상기 복수의 차단기(130)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간에 상기 DC 전원을 연결하는 경우 폐로되고, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간에 상기 DC 전원을 단속하는 경우 개로될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 복수의 차단기(130)를 통해 다른 전원반과 연결된 형태는, 도 1에 도시된 바와 같을 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 도 1에 도시된 바와 같이, 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 및 상기 제4 전원반(400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4)이 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결되고, 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결된 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 전원단(O1 내지 O4) 사이에 상기 제1 내지 제6 차단기(130a 내지 130f) 각각이 구비될 수 있다.
도 1을 참조하여 연결 형태를 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
상기 제1 전원반(100)의 제1 전원단(O1)은, 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결되어 상기 제2 전원반(200)의 제2 전원단(O2), 상기 제3 전원반(300)의 제3 전원단(O3) 및 상기 제4 전원반(400)의 제4 전원단(O4)과 연결되되, 상기 제1 및 제2 전원단(O1 및 O2) 사이에 상기 제2 차단기(130b)가 구비되고, 상기 제1 및 제3 전원단(O1 및 O3) 사이에 상기 제1 차단기(130a)가 구비되고, 상기 제1 및 제4 전원단(O1 및 O4) 사이에 상기 제3 차단기(130c)가 구비되고, 상기 제1 및 제2 전원반(100 및 200) 간의 연결은 상기 제2 차단기(130b)에 의해 단속되며, 상기 제1 및 제3 전원반(100 및 300) 간의 연결은 상기 제1 차단기(130a)에 의해 단속되며, 상기 제1 및 제4 전원반(100 및 400) 간의 연결은 상기 제3 차단기(130c)에 의해 단속될 수 있다.
상기 제2 전원반(200)의 상기 제2 전원단(O2)은, 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결되어 상기 제1 전원반(100)의 상기 제1 전원단(O1), 상기 제3 전원반(300)의 상기 제3 전원단(O3) 및 상기 제4 전원반(400)의 제4 전원단(O4)과 연결되되, 상기 제1 및 제2 전원단(O1 및 O2) 사이에 상기 제2 차단기(130b)가 구비되고, 상기 제2 및 제3 전원단(O2 및 O3) 사이에 상기 제4 차단기(130d)가 구비되고, 상기 제2 및 제4 전원단(O2 및 O4) 사이에 상기 제6 차단기(130f)가 구비되어, 상기 제1 및 제2 전원반(100 및 200) 간의 연결은 상기 제2 차단기(130b)에 의해 단속되며, 상기 제2 및 제3 전원반(200 및 300) 간의 연결은 상기 제4 차단기(130d)에 의해 단속되며, 상기 제2 및 제4 전원반(200 및 400) 간의 연결은 상기 제6 차단기(130f)에 의해 단속될 수 있다.
상기 제3 전원반(300)의 상기 제3 전원단(O3)은, 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결되어 상기 제1 전원반(100)의 상기 제1 전원단(O1), 상기 제2 전원반(200)의 상기 제2 전원단(O2) 및 상기 제4 전원반(400)의 상기 제4 전원단(O4)과 연결되되, 상기 제1 및 제3 전원단(O1 및 O3) 사이에 상기 제1 차단기(130a)가 구비되고, 상기 제2 및 제3 전원단(O2 및 O3) 사이에 상기 제4 차단기(130d)가 구비되고, 상기 제3 및 제4 전원단(O3 및 O4) 사이에 상기 제5 차단기(130e)가 구비되어, 상기 제1 및 제3 전원반(100 및 300) 간의 연결은 상기 제1 차단기(130a)에 의해 단속되며, 상기 제2 및 제3 전원반(200 및 300) 간의 연결은 상기 제4 차단기(130d)에 의해 단속되며, 상기 제3 및 제4 전원반(300 및 400) 간의 연결은 상기 제5 차단기(130e)에 의해 단속될 수 있다.
상기 제4 전원반(400)의 상기 제4 전원단(O4)은, 상기 복수의 DC 전로(1)에 연결되어 상기 제1 전원반(100)의 상기 제1 전원단(O1), 상기 제2 전원반(200)의 상기 제2 전원단(O2) 및 상기 제3 전원반(300)의 상기 제3 전원단(O3)과 연결되되, 상기 제1 및 제4 전원단(O1 및 O4) 사이에 상기 제3 차단기(130c)가 구비되고, 상기 제2 및 제4 전원단(O2 및 O4) 사이에 상기 제6 차단기(130f)가 구비되고, 상기 제3 및 제4 전원단(O3 및 O4) 사이에 상기 제5 차단기(130e)가 구비되어, 상기 제1 및 제4 전원반(100 및 400) 간의 연결은 상기 제3 차단기(130c)에 의해 단속되며, 상기 제2 및 제4 전원반(200 및 400) 간의 연결은 상기 제6 차단기(130f)에 의해 단속되며, 상기 제3 및 제4 전원반(300 및 400) 간의 연결은 상기 제5 차단기(130e)에 의해 단속될 수 있다.
상기 제1 내지 제4 전원반(100, 200, 300 및 400)이 이와 같이 연결됨으로써, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(O1 내지 O4)이 메쉬(Mesh) 형태로 연결될 수 있게 된다.
이처럼, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 서로 연결됨으로써, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 상기 DC 전원의 전달이 이루어지게 될 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 서로 연결되어, 도 1에 도시된 바와 같이 상기 복수의 DC 전로(1)를 통해 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)의 전원단(O1 내지 O4)이 메쉬(Mesh) 형태로 연결됨으로써, 상기 제1 전원반(100)은 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결되어 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400)과 상기 DC 전원을 수공급하게 되고, 상기 제2 전원반(200)은 상기 제1 전원반(100), 상기 제3 전원반(300) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결되어 상기 제1 전원반(100), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400)과 상기 DC 전원을 수공급하게 되고, 상기 제3 전원반(300)은 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제4 전원반(400)과 연결되어 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 전원반(200) 또는 상기 제4 전원반(400)과 상기 DC 전원을 수공급하게 되고, 상기 제4 전원반(400)은 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제3 전원반(300)과 연결되어 상기 제1 전원반(100), 상기 제2 전원반(200) 또는 상기 제3 전원반(300)과 상기 DC 전원을 수공급하게 될 수 있다.
이와 같이 상기 복수의 DC 전로(1)를 통해 메쉬 형태로 연결되는 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 복수의 차단기(130) 각각의 개폐에 의해 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제3 전원반(300) 사이의 전로에 연결되는 상기 제1 차단기(130a)가 폐로하는 경우, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제3 전원반(300) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있고, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200) 사이의 전로에 연결되는 상기 제2 차단기(130b)가 폐로하는 경우, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제2 전원반(200) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있고, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제4 전원반(400) 사이의 전로에 연결되는 상기 제3 차단기(130c)가 폐로하는 경우, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제4 전원반(400) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있고, 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제3 전원반(300) 사이의 전로에 연결되는 상기 제4 차단기(130d)가 폐로하는 경우, 상기 제2 전원반(200)과 상기 제3 전원반(300) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있고, 상기 제3 전원반(300) 및 상기 제4 전원반(400) 사이의 전로에 연결되는 상기 제5 차단기(130e)가 폐로하는 경우, 상기 제3 전원반(300)과 상기 제4 전원반(400) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있고, 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제4 전원반(400) 사이의 전로에 연결되는 상기 제6 차단기(130f)가 폐로하는 경우, 상기 제2 전원반(200)과 상기 제4 전원반(400) 간의 상기 DC 전원의 수공급이 이루어지게 될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시한 결과에 따라, 상기 제1 내지 제4 차단기(130a 내지 130d) 각각의 개폐를 제어할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시하여, 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원의 상태를 검출할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원으로 변환할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 선택적으로 전원을 공급받게 될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 기설정된 공급 기준에 따라 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원으로 변환할 수 있다.
상기 공급 기준은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 전원 공급 우선 순위에 대한 기준일 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 중 어느 하나를 선택하여, 선택한 변환장치로 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 선택한 하나의 변환장치로 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하게 될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 구동 전원을 변환하는 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달중인 변환장치 및 상기 변환장치에 해당하는 전원 공급원 중 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 변환장치 외의 다른 변환장치로 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 DC 전원을 전달중인 변환장치 및 상기 변환장치에 해당하는 전원 공급원 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 변환장치 외의 다른 변환장치로 전환하여, 전환한 변환장치로 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하게 될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달중인 변환장치 및 상기 변환장치에 해당하는 전원 공급원 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 변환장치 외의 다른 변환장치가 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하도록, 전원을 공급중인 전원 공급원 및 변환장치를 전환할 수 있다.
상기 복수의 차단기(130, 230, 330 및 430)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 하나 이상의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 전원 공급이 중단된 전원반의 차단기 및 상기 중단된 전원반과 인접한 전원반의 차단기가 폐로되어, 상기 중단된 전원반과 상기 인접한 전원반을 상기 복수의 DC 전로(1)를 통해 연결시켜, 상기 인접한 전원반으로부터 상기 중단된 전원반으로 상기 DC 전원이 공급되도록 할 수 있다.
이 경우, 상기 중단된 전원반은, 전원 공급이 중단되고, 상기 인접합 전원반으로부터 도통된 상기 DC 전원이 공급될 때까지, 상기 배터리 전원(B)과 연결된 변환장치에서 상기 DC 전원이 공급될 수 있다.
이와 같은 상기 시스템(1000)은, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 및 상기 복수의 차단기(130) 중 적어도 하나의 상태를 감시하여, 감시 결과에 따라 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 및 상기 복수의 차단기(130) 중 적어도 하나를 제어하는 제어장치(600)를 더 포함할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 제어장치(600)에 의해 제어될 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 제어장치(600)와 통신하여, 상기 제어장치(600)와의 통신 결과에 따라 동작할 수 있다.
이를테면, 상기 제어장치(600)로부터 제어 명령을 전달받아, 상기 제어 명령에 따라 동작하게 되거나, 또는 상기 제어장치(600)로 상태 정보를 전달할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시한 결과에 따라, 상기 제어장치(600)에 상기 제1 내지 제4 차단기(130a 내지 130d) 각각의 개폐 제어를 요청할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시한 결과를 상기 제어장치(600)에 전달할 수 있다.
상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 각각에 포함된 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어 및 감시하여, 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원의 상태를 검출한 결과를 상기 제어장치(600)에 전달할 수 있다.
여기서, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)를 제어하고, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10), 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110), 상기 DC 전원, 상기 구동 전원 및 상기 부하(20) 중 적어도 하나의 이상 상태를 감시하는 제어부(140, 240, 340 및 440)를 더 포함할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 중앙제어장치일 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)의 제어를 위한 복수의 제어수단을 포함할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는 또한, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)의 기능 수행을 위한 복수의 전자장치를 더 포함할 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)의 기능 수행 및 제어를 위한 소프트웨어/애플리케이션/프로그램이 저장되는 저장수단, 상기 저장수단이 포함되는 전용 제어수단, 통신수단, 표시수단 및 입력수단 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제어장치(600)에 의해 제어될 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)를 제어하는 PLC(Programmable Logic Controller)를 포함할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 상태를 감시하여, 감시한 결과를 근거로 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는 또한, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 및 상기 부하(20)의 상태를 근거로 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 각각의 동작을 제어하여 상기 DC 전원의 변환 및 공급을 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는 또한, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410)에 포함된 개폐수단 각각의 개폐를 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각의 동작을 제어하여 상기 구동 전원의 변환 및 공급을 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는 또한, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 포함된 개폐수단 각각의 개폐를 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는 또한, 외부의 통신장치 및 상기 제어장치(600) 중 어느 하나 이상과 통신을 수행하여, 통신 수행 결과에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)의 동작을 제어할 수 있다.
이를테면, 상기 제어장치(600)로부터 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 중 어느 하나 이상의 동작 제어에 대한 제어 명령을 전달받아, 상기 제어 명령에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 중 어느 하나 이상의 동작을 제어하게 될 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원으로 변환하도록 제어할 수 있다.
즉, 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 선택적으로 전원을 공급받도록 제어하게 될 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 기설정된 공급 기준에 따라 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원으로 변환하도록 제어할 수 있다.
상기 공급 기준은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 전원 공급 우선 순위에 대한 기준일 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 교류 전원(10#1), 상기 제2 교류 전원(10#3) 및 상기 배터리 전원(10#3) 순으로 설정될 수 있다.
상기 공급 기준이 이와 같은 경우 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제1 교류 전원(10#1), 상기 제2 교류 전원(10#3) 및 상기 배터리 전원(10#3) 순으로 전원을 공급받도록 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제1 교류 전원(10#1)으로부터 전원을 공급받는 경우, 상기 제1 교류 전원(10#1)과 연결된 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)의 동작을 제어할 수 있다.
이 경우, 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)의 개폐수단은 폐로시키고, 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2) 및 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)의 개폐수단은 개로시켜, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)는 연결시키고 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2) 및 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)를 분리시킬 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제2 교류 전원(10#3)으로부터 전원을 공급받는 경우, 상기 제2 교류 전원(10#3)과 연결된 상기 제3 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)의 동작을 제어할 수 있다.
이 경우, 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)의 개폐수단은 폐로시키고, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 및 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)의 개폐수단은 개로시켜, 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)는 연결시키고 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 및 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)를 분리시킬 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 배터리 전원(10#2)으로부터 전원을 공급받는 경우, 상기 배터리 전원(10#2)과 연결된 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)의 동작을 제어할 수 있다.
이 경우, 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)의 개폐수단은 폐로시키고, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 및 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)의 개폐수단은 개로시켜, 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)만 연결시키고 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1) 및 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)는 분리시킬 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 중 어느 하나를 선택하여, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하도록 제어할 수 있다.
즉, 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 중 선택한 변환장치를 통해 상기 DC 전원을 변환하여 상기 제2 전력변환장치(120)에 전달하도록 제어하게 될 수 있다.
이를테면, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 제1 교류 전원(10#1) 및 상기 제2 교류 전원(10#3)에 이상이 발생한 경우, 상기 배터리 전원(10#2)과 연결된 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)를 선택하여, 상기 제2 변환장치(110#2, 210#2, 310#2 및 410#2)가 상기 배터리 전원(10#2)에서 전원을 공급받아 상기 DC 전원으로 변환하고, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420) 각각에 상기 DC 전원을 전달하도록 제어하게 될 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달중인 변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 변환장치(110, 210, 310 및 410)에 해당하는 전원 공급원(10) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 변환장치(110, 210, 310 및 410) 외의 다른 변환장치(110, 210, 310 및 410)가 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하도록 제어할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달중인 변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 변환장치(110, 210, 310 및 410)에 해당하는 전원 공급원(10) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 변환장치(110, 210, 310 및 410) 외의 다른 변환장치(110, 210, 310 및 410)가 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하도록, 전원을 공급중인 전원 공급원(10) 및 변환장치(110, 210, 310 및 410)를 전환할 수 있다.
예를 들면, 상기 제1 교류 전원(10#1)으로부터 전원을 공급받아 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)로 상기 DC 전원을 변환하는 중, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)가 고장이 난 경우, 또는 상기 제1 교류 전원(10#1)에 셧다운이 발생한 경우, 상기 제2 교류 전원(10#3)으로부터 전원을 공급받아 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)가 상기 DC 전원을 변환하여 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 상기 DC 전원을 전달하도록, 전원을 공급중인 상기 제1 교류 전원(10#1)을 상기 제2 교류 전원(10#3)으로 전환시키고, 상기 제1 변환장치(110#1, 210#1, 310#1 및 410#1)를 상기 제3 변환장치(110#3, 210#3, 310#3 및 410#3)로 전환시키게 될 수 있다.
이와 같이 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 및 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)를 제어하는 상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 DC 전원 또는 상기 구동 전원의 상태에 따라 상기 DC 전원의 수공급을 상기 제어장치(600)에 요청할 수 있다.
예를 들면, 상기 구동 전원의 크기가 상기 부하(20)의 필요 크기보다 작은 경우, 또는 상기 DC 전원이 부족한 경우, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)으로부터 상기 DC 전원을 수급하도록 상기 제어장치(600)에 요청하게 될 수 있다.
또는, 상기 구동 전원의 크기가 상기 부하(20)의 필요 크기보다 큰 경우, 또는 상기 DC 전원이 여유있는 경우, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)으로 상기 DC 전원을 공급하도록 상기 제어장치(600)에 요청하게 될 수 있다.
이와 반대의 경우로는, 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 또는 상기 제2 전력변환장치(120, 220, 320 및 420)에 고장이 발생하여 상기 전원단(O1 내지 O4)에 사고 전류가 흐르게 되거나, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 또는 상기 부하(20)에 이상이 발생하여 상기 전원단(O1 내지 O4)에 상기 사고 전류가 흐르게 된 경우, 상기 복수의 차단기(130)를 개로하여 상기 사고 전류가 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)에 공급되는 것을 방지하도록 상기 제어장치(600)에 요청하게 될 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 에 이상이 발생한 경우, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여, 상기 전원단(O1 내지 O4)에 연결된 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 상기 제어장치(600)에 제어를 요청할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 전원단(O1 내지 O4)에 연결된 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)에 이상이 발생한 경우, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여, 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)에 DC 전원을 공급하도록 상기 제어장치(600)에 제어를 요청할 수 있다.
상기 제어부(140, 240, 340 및 440)는, 상기 전원단(O1 내지 O4)에 연결된 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)에 이상이 발생한 경우, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 전원을 더 공급받도록 제어하고, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여, 상기 전원단(O1 내지 O4)을 통해, 전원을 더 공급하도록 제어한 공급원(10) 및 이에 해당하는 변환장치(110, 210, 310 및 410)에서 변환한 상기 DC 전원을 상기 다른 전원반(100, 200, 300 또는 400)에 공급하도록 상기 제어장치(600)에 제어를 요청할 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 차단기(130)의 동작을 제어하여 상기 DC 전원의 수급 및 공급을 제어할 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 차단기(130)를 폐로하여 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간에 상기 DC 전원을 수급하거나, 상기 DC 전원을 공급하도록 제어하게 될 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각과 통신하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각으로부터 전달받은 상태 정보를 근거로 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각을 제어할 수 있다.
이를테면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각으로부터 전달받은 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원의 상태 정보에 따라, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 DC 전원의 변환 및 공급, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 구동 전원의 변환 및 공급을 제어하게 될 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각과 통신하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각으로부터 전달받은 상태 정보를 근거로 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 구동 전원의 변환 및 공급, 또는 상기 복수의 차단기(130)를 제어할 수 있다.
상기 제어장치(600)는 또한, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 및 상기 부하(20)의 상태를 감지하거나, 외부의 통신수단으로부터 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 및 상기 부하(20)의 상태에 대한 정보를 전달받아, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 및 상기 부하(20)의 상태를 근거로 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 구동 전원의 변환 및 공급, 또는 상기 복수의 차단기(130)를 제어할 수도 있다.
이 경우, 상기 제어장치(600)가 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각의 상기 구동 전원의 변환 및 공급, 또는 상기 복수의 차단기(130)의 제어에 대한 제어 명령을 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각, 또는 상기 복수의 차단기(130) 각각에 전달하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 포함된 제어부(140, 240, 340 및 440)를 통해 상기 제어 명령에 따른 제어, 또는 상기 복수의 차단기(130) 각각의 개폐 제어가 이루어지게 될 수 있다.
예를 들면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)에 전원을 공급하는 중인 상기 계통 전원(G) 전체에 이상이 발생한 경우, 상기 계통 전원(G)으로부터의 전원 공급을 차단하여 다른 공급원으로 전환하도록, 상기 복수의 차단기(130)를 개로시키고, 상기 계통 전원(G)을 제외한 전원으로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원을 변환 및 공급하도록 제어하는 제어 명령을 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각에 포함된 제어부(140, 240, 340 및 440)에 전달하여, 상기 복수의 차단기(130) 각각이 개로하고, 상기 바이패스 전원(P) 또는 상기 배터리 전원(B)으로부터 전원을 공급받아 상기 DC 전원을 변환 및 공급하도록 제어하게 될 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 차단기(130)의 개폐를 제어하여, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)이 상기 DC 전원을 전달받도록 제어할 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 이상 발생 전원반과 연결된 전로 중 어느 한 전로의 차단기를 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반이 다른 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어할 수 있다.
즉, 상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 이상 발생 전원반과 연결된 차단기(130) 중 어느 하나를 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반이 다른 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어하게 될 수 있다.
예를 들면, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 상기 제1 전원반(100)의 변환장치(110)에 고장이 발생한 경우, 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400)의 어느 한 변환장치(210, 310 또는 410)에서 변환한 DC 전원을 상기 제1 전원반(100)의 상기 제2 전력변환장치(120)에 공급하도록, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제3 전원반(300)이 연결되는 전로의 상기 제1 차단기(130a), 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200)이 연결되는 전로의 상기 제2 차단기(130b) 또는 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제4 전원반(400)이 연결되는 전로의 상기 제3 차단기(130c)를 폐로시키고, 상기 제1 전원반(100)의 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110)를 차단시키고, 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400)의 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(210, 310 또는 410) 중 어느 하나에서 변환한 상기 DC 전원을 상기 제1 전원반(100)의 상기 제2 전력변환장치(120)에 공급하도록 제어하는 제어 명령을 상기 제1 전원반(100)과 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400), 상기 제1 차단기(130a), 상기 제2 차단기(130b) 또는 상기 제3 차단기(130c) 각각에 전달하여, 상기 제1 차단기(130a), 상기 제2 차단기(130b) 또는 상기 제3 차단기(130c)가 폐로하고, 상기 제2 전원반(200), 상기 제3 전원반(300) 또는 상기 제4 전원반(400)의 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(210, 310 또는 410) 중 어느 하나가 상기 DC 전원을 상기 제1 전원반(100)의 상기 제2 전력변환장치(120)에 공급하도록 제어하게 될 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 다른 전원반에 이상 발생시, 상기 DC 전원을 상기 이상 발생 전원반의 부하(20)에 공급하게 될 수 있다.
여기서, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 이상 발생 전원반에 상기 DC 전원을 공급하는 경우, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 상기 DC 전원을 변환하는 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치(110, 210, 310 및 410) 중 어느 하나를 선택하여, 선택한 컨버터로 상기 이상 발생 전원반에 상기 DC 전원을 전달할 수 있다.
즉, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)은, 상기 이상 발생 전원반에 상기 DC 전원을 공급하는 경우, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10)의 상태에 따라 선택한 하나의 컨버터로 상기 이상 발생 전원반에 상기 DC 전원을 공급하게 될 수 있다.
이를테면, 상기 제2 전원반(200)이 상기 제1 전원반(100)에 상기 DC 전원을 공급할 시, 상기 제2 전원반(200)에 전원을 공급중인 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 계통 전원(G) 및 상기 바이패스 전원(P)의 정격이 기준 정격보다 낮은 경우, 상기 배터리 전원(B)을 통해 상기 DC 전원을 공급하도록 상기 배터리 전원(B)에 해당하는 상기 제2 변환장치(210#2)를 선택하여, 선택한 상기 제2 변환장치(210#2)로 상기 배터리 전원(B)에서 공급받은 전원을 상기 DC 전원으로 변환하여 상기 제1 전원반(100)에 전달하게 될 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 이상 발생 전원반과 연결된 전로의 차단기(130) 중 둘 이상을 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반이 둘 이상의 다른 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어할 수 있다.
즉, 상기 제어장치(600)는, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 이상 발생 전원반과 연결된 차단기(130) 중 둘 이상을 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반이 둘 이상의 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어하게 될 수 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100)에 이상이 발생한 경우, 상기 제1 전원반(100)과 인접한 상기 제2 전원반(200)과의 연결을 단속하는 상기 제2 차단기(130b) 및 상기 제3 전원반(300)과의 연결을 단속하는 상기 제1 차단기(130a)를 폐로시켜, 상기 제1 전원반(100)이 상기 제2 전원반(200) 및 상기 제3 전원반(300)으로부터 상기 DC 전원을 공급받게 될 수 있다.
상기 제어장치(600)는, 상기 이상 발생 전원반이 복수인 경우, 상기 이상 발생 전원반 각각과 가장 인접한 전원반의 연결을 단속하는 복수의 차단기(130)를 폐로하여, 상기 이상 발생 전원반 각각이 상기 인접한 전원반 각각으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어할 수 있다.
즉, 상기 제어장치(600)는, 상기 이상 발생 전원반이 복수인 경우, 상기 이상 발생 전원반 각각과 인접한 인접한 복수의 전원반 각각이 상기 이상 발생 전원반 각각에 상기 DC 전원을 공급하도록 제어하게 될 수 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200)에 고장이 발생한 경우, 상기 제1 전원반(100)과 상기 제3 전원반(300)의 연결을 단속하는 상기 제1 차단기(130a) 및 상기 제2 전원반(200)과 상기 제4 전원반(400)의 연결을 단속하는 상기 제4 차단기(130d)를 폐로하여, 상기 제1 전원반(100)이 상기 제3 전원반(300)으로부터 상기 DC 전원을 공급받게 되고, 상기 제2 전원반(200)이 상기 제4 전원반(400)으로부터 상기 DC 전원을 공급받게 될 수 있다.
이처럼, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 중 어느 하나 이상에 이상이 발생한 경우, 상기 이상 발생 전원반과 연결된 상기 다른 전원반의 연결을 단속하는 차단기(130)를 폐로시켜, 상기 이상 발생 전원반이 상기 다른 전원반으로부터 상기 DC 전원을 공급받도록 제어함으로써, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 UPS 기능을 수행하게 될 수 있다.
이에 따라 상기 전원 공급 시스템(1000)은, 상기 하나 이상의 전원 공급원(10), 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 및 상기 부하(20)에서 예기치 못한 이상이 발생할 경우에도 상기 부하(20)로의 상기 구동 전원의 공급이 지속적으로 유지될 수 있어, 상기 복수의 부하(20)의 운전이 중단없이 유지될 수 있고, 이상 발생에 대한 적절하고 능동적인 전원 공급 대처가 이루어질 수 있으며, 이상 발생의 종류 및 정도에 관계없이 상기 복수의 부하(20)의 운전 및 상기 전원 공급 시스템(1000)의 제어가 안정적으로 이루어질 수 있게 된다.
이상에서 설명한 바와 같은 상기 전원 공급 시스템(1000)의 운전 예시는, 도 4 내지 도 7에 도시된 바와 같이 이루어질 수 있다.
도 4 내지 도 7에 도시된 바와 같은 운전 예시는, 상기 전원 공급 시스템(1000)이 4개의 전원반(100, 200, 300 및 400)을 포함하는 경우의 운전 예시로, 상기 전원 공급 시스템(1000)은 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)을 5개 미만, 또는 5개 이상 포함할 수도 있다.
상기 전원 공급 시스템(1000)의 바람직한 실시 예는 도 4 내지 도 7에 도시된 바와 같이 4개의 전원반(100, 200, 300 및 400)을 포함할 수 있으며, 이하에서는 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400)이 도 4 내지 도 7에 도시된 바와 같이 4개인 경우를 예시로 들어 설명한다.
도 4는 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 계통 전원(G)으로부터 전원을 공급받는 경우로, 이 경우 상기 바이패스 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)으로부터의 전원 공급은 차단되고, 상기 계통 전원(G)을 통해 전원을 공급받아 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원 순으로 변환하여 상기 복수의 부하(20) 각각에 공급하게 될 수 있다.
도 4에 도시된 바와 같은 운전 예시는, 상기 계통 전원(G)으로부터 전원을 공급받아 운전하는 일반적인 운전의 경우로, 상기 전원 공급 시스템(1000)의 평시 운전은 이와 같이 이루어지게 될 수 있다.
도 5는 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 바이패스 전원(P)으로부터 전원을 공급받는 경우로, 상기 계통 전원(G)에 이상이 발생한 경우가 이에 해당할 수 있으며, 이 경우 상기 계통 전원(G) 및 상기 배터리 전원(B)으로부터의 전원 공급은 차단되고, 상기 바이패스 전원(P)을 통해 전원을 공급받아 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원 순으로 변환하여 상기 복수의 부하(20) 각각에 공급하게 될 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같은 운전 예시는, 상기 바이패스 전원(P)으로부터 전원을 공급받아 운전하는 특수 운전의 경우로, 상기 전원 공급 시스템(1000)의 특수 운전은 이와 같이 이루어지게 될 수 있다.
도 6은 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 배터리 전원(B)으로부터 전원을 공급받는 경우로, 상기 계통 전원(G) 및 상기 바이패스 전원(P)에 이상이 발생한 경우가 이에 해당할 수 있으며, 이 경우 상기 계통 전원(G) 및 상기 바이패스 전원(P)으로부터의 전원 공급은 차단되고, 상기 배터리 전원(B)을 통해 전원을 공급받아 상기 DC 전원 및 상기 구동 전원 순으로 변환하여 상기 복수의 부하(20) 각각에 공급하게 될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같은 운전 예시는, 상기 배터리 전원(B)으로부터 전원을 공급받아 운전하는 정전 운전의 경우로, 상기 전원 공급 시스템(1000)의 정전 운전은 이와 같이 이루어지게 될 수 있다.
도 7은 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 상기 비상용 전원(A)으로부터 전원을 공급받는 경우로, 상기 계통 전원(G), 상기 바이패스 전원(P) 및 상기 배터리 전원(B)에 이상이 발생한 경우가 이에 해당할 수 있으며, 이 경우 상기 계통 전원(G), 상기 바이패스 전원(P), 상기 배터리 전원(B)으로부터의 전원 공급은 차단되고, 상기 비상용 전원(A)이 상기 복수의 부하(20) 각각에 상기 구동 전원을 직접 공급하게 될 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같은 운전 예시는, 상기 비상용 전원(A)으로부터 전원을 공급받아 운전하는 비상 운전의 경우로, 상기 전원 공급 시스템(1000)의 비상 운전은 이와 같이 이루어지게 될 수 있다.
상기 전원 공급 시스템(1000)은 이와 같이, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 동일한 전원 공급원으로부터 전원을 공급받아 운전할 수 있으며, 또는 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 상기 하나 이상의 전원 공급원(10) 중 어느 하나로부터 선택적으로 전원을 공급받아 운전할 수도 있다.
이를테면, 상기 제1 및 제2 전원반(100 및 200)은 상기 계통 전원(G)으로부터 전원을 공급받아 운전하고, 상기 제3 및 제4 전원반(300 및 400)은 상기 바이패스 전원(P)으로부터 전원을 공급받아 운전하게 될 수 있다.
또한, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각은, 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 전원을 공급받아 운전할 수도 있다.
이를테면, 상기 제1 전원반(100)에 이상이 발생하여 상기 제2 전원반(200)에서 상기 제1 전원반(100)으로 상기 DC 전원을 공급하게 되는 경우, 상기 제2 전원반(200)이 상기 계통 전원(G)으로부터 공급받은 전원을 제2-1 변환장치(210#1)를 통해 상기 DC 전원으로 변환하여 상기 제2 전력변환장치(220) 각각에 전달하고, 상기 바이패스 전원(P)으로부터 전원을 더 공급받아 제2-3 변환장치(210#3)를 통해 상기 DC 전원으로 변환하고, 상기 제2-3 변환장치(210#3)에서 변환한 상기 DC 전원을 상기 제1 전원반(100)의 상기 제2 전력변환장치(120) 각각에 전달하게 될 수 있다.
이와 같은 예시의 경우, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200)이 연결되는 상기 제2 차단기(130b)를 폐로함으로써, 상기 제1 전원반(100) 및 상기 제2 전원반(200)이 서로 연결되어, 상기 제2 전원반(200)으로부터 상기 제1 전원반(100)으로의 상기 DC 전원의 공급이 이루어지게 될 수 있다.
이처럼 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 각각이 하나 이상의 전원 공급원(10)으로부터 전원을 공급받아 운전하게 됨으로써, 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 전원 공급, 즉 상기 복수의 전원반(100, 200, 300 및 400) 간의 UPS 기능 수행 및 상기 공급반(500)의 UPS 기능 수행이 이루어지게 될 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명에 따른 전원 공급 시스템의 실시 예는, DC 전원을 공급/사용하는 전원 공급 장치, 전원 공급 시스템, 전원 공급 시스템의 운용방법에 적용될 수 있다. 특히, DC UPS 모듈 및 이를 구비한 전원 공급 시스템에 유용하게 적용될 수 있으며, 복수의 모터 부하를 제어하는 모터 제어반, 모터 제어시스템, 모터 운전시스템 등에도 적용되어 실시될 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시 예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
[부호의 설명]
10: 전원 공급원 20: 부하
100(200, 300 및 400): 전원 공급 장치(전원반)
110(210, 310 및 410): 제1 전력변환장치(컨버터)
120(220, 320 및 420): 제2 전력변환장치(인버터)
130a 내지 130f: 제1 내지 제6 차단기
140(240, 340 및 440): 제어부
600: 제어장치 1000: 전원 공급 시스템

Claims (17)

  1. 하나 이상의 전원 공급원으로부터 공급받은 전원을 DC 전원으로 변환하고, 상기 DC 전원을 부하의 구동 전원으로 변환하여, 상기 부하에 공급하는 복수의 전원반; 및
    상기 복수의 전원반 각각에서 상기 DC 전원이 입출력되는 전원단 각각의 사이에 배치되는 복수의 차단기;를 포함하고,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 복수의 전원반 중 하나 이상의 전원 공급 상태에 따라 개폐를 달리하여, 상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 연결 또는 단속하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 전원 공급원은,
    AC 전원을 공급하는 제1 교류 전원 및 제2 교류 전원; 및
    DC 전원이 저장되어, 상기 제1 교류 전원 및 상기 제2 교류 전원의 전원 공급이 중단되는 경우, 상기 전원 공급이 전환되어 복구되는 동안 저장된 전원이 상기 복수의 전원반에 공급되는 배터리 전원;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 배터리 전원은,
    상기 전원 공급이 중단된 후, 상기 전원 공급이 전환되어 복구될 때까지 상기 저장된 전원이 상기 복수의 전원반에 무순단으로 공급되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 전원 공급원은,
    상기 제1 교류 전원, 상기 제2 교류 전원 및 상기 배터리 전원의 전원 공급이 중단되는 경우,
    상기 부하에 비상 발전 전원을 공급하는 비상용 전원;을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 전원반 각각은,
    상기 하나 이상의 전원 공급원으로부터 공급받은 전원을 상기 DC 전원으로 변환하는 하나 이상의 제1 전력변환장치; 및
    상기 하나 이상의 제1 전력변환장치에서 공급받은 상기 DC 전원을 상기 구동 전원으로 변환하여 상기 부하에 공급하는 제2 전력변환장치;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 복수의 전원반은,
    상기 하나 이상의 전원 공급원의 상태에 따라 상기 하나 이상의 제1 전력변환장치 중 어느 하나로 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 복수의 전원반은,
    상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급하는 변환장치의 전원 공급이 중단되는 경우,
    상기 변환장치 외의 다른 변환장치를 통해 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상가 하나 이상의 제1 전력변환장치는,
    상기 변환장치가 상기 다른 변환장치로 전환되는 동안, 상기 배터리 전원으로부터 전원을 공급받는 변환장치를 통해 상기 제2 전력변환장치에 상기 DC 전원을 공급하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 전원반은,
    어느 하나의 전원반의 전원단이 다른 전원반의 전원단 각각과 연결되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 어느 하나의 전원반의 전원단과 상기 다른 전원반의 전원단의 사이 각각에 배치되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 전원단 각각을 서로 연결하는 복수의 DC 전로;를 더 포함하고,
    상기 복수의 차단기가 상기 복수의 DC 전로 각각에 배치되어, 상기 복수의 DC 전로 각각에서 상기 DC 전원을 연결 또는 단속하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  12. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 복수의 전원반 중 어느 한 전원반의 전원단이 다른 전원반의 전원단 각각과 연결되는 갯수로 구비되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 복수의 전원반이 N개인 경우,
    N(N-1)/2의 갯수로 구비되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  14. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 연결하는 경우 폐로되고, 상기 복수의 전원반 간에 상기 DC 전원을 단속하는 경우 개로되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  15. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 차단기는,
    상기 복수의 전원반 중 하나 이상의 전원 공급이 중단되는 경우,
    상기 전원 공급이 중단된 전원반의 차단기 및 상기 중단된 전원반과 인접한 전원반 사이에 배치된 차단기가 폐로되어, 상기 중단된 전원반과 상기 인접한 전원반을 연결시켜, 상기 인접한 전원반으로부터 상기 중단된 전원반으로 상기 DC 전원이 공급되도록 하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 중단된 전원반은,
    전원 공급이 중단되고, 상기 인접합 전원반으로부터 도통된 상기 DC 전원이 공급될 때까지, 상기 배터리 전원과 연결된 변환장치에서 상기 DC 전원이 공급되는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 전원반 및 상기 복수의 차단기 중 적어도 하나의 상태를 감시하여, 감시 결과에 따라 상기 복수의 전원반 및 상기 복수의 차단기 중 적어도 하나를 제어하는 제어장치;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전원 공급 시스템.
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