WO2021002020A1 - 無停電電源装置 - Google Patents

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WO2021002020A1
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uninterruptible power
control
value
unit
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康寛 玉井
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富士電機株式会社
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    • H02M5/458Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases with intermediate conversion into dc by static converters using discharge tubes or semiconductor devices to convert the intermediate dc into ac using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
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    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal

Definitions

  • the present invention relates to an uninterruptible power supply.
  • an uninterruptible power supply equipped with a power conversion unit is known.
  • Such an uninterruptible power supply is described, for example, in Japanese Patent No. 6262675.
  • the above-mentioned Japanese Patent No. 6262675 discloses an uninterruptible power supply system including an uninterruptible power supply module including a converter and an inverter.
  • This uninterruptible power supply system is provided with a plurality of uninterruptible power supply modules connected in parallel with each other. Then, when the AC power is supplied from the AC power supply (when there is no power failure), in each of the plurality of uninterruptible power supply modules, the converter converts the AC power from the AC power supply into DC power. , Supply DC power to inverters and batteries. Then, each inverter of the plurality of uninterruptible power supply modules converts the DC power from the converter into AC power and outputs the AC power to the load side.
  • each inverter of the plurality of uninterruptible power supply modules is configured to convert DC power from the battery into AC power and output the AC power to the load side.
  • the conventional non-power failure power supply system when an abnormality occurs in the detection unit, AC power is supplied from the AC power supply ( Even if there is no power failure), it is considered that the operation of the converter is stopped and the DC power from the battery is controlled to be supplied to the inverter.
  • the conventional uninterruptible power supply system uninterruptible power supply
  • the conventional uninterruptible power supply system has a problem that the power storage amount of the battery is reduced when an abnormality occurs in the detection unit.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and one object of the present invention is to suppress a decrease in the power storage amount of the battery even when an abnormality occurs in the detection unit. Is to provide an uninterruptible power supply capable of.
  • the uninterruptible power supply is provided with an uninterruptible power supply module including a power conversion unit and a voltage provided on the input side of the power conversion unit and input to the power conversion unit.
  • the first detection unit that detects the first detection value, which is the value of the current
  • the second detection unit which is the value of the voltage or current that is provided on the AC power supply side of the first detection unit and is input to the uninterruptible power supply module.
  • a second detection unit for detecting a value is provided.
  • a second detection value which is a voltage or current value provided on the AC power supply side of the first detection unit and input to the uninterruptible power supply module.
  • a second detection unit is provided to detect.
  • the first detection unit and the second detection unit cause an abnormality (power failure) in the power from the AC power source. Therefore, when either the first detection unit or the second detection unit has an abnormal value, there is no value based on the other detection value indicating the normal value of the first detection unit or the second detection unit.
  • the operation of the power conversion unit of the uninterruptible power supply module can be continued. As a result, even if an abnormality occurs in either the first detection unit or the second detection unit, the power stored in the battery will be used as long as the power from the AC power supply is supplied (unless there is a power failure).
  • the power supply to the load side can be continued without being used. As a result, even when an abnormality occurs in the detection unit (either the first detection unit or the second detection unit), it is possible to suppress a decrease in the power storage amount of the battery.
  • a plurality of uninterruptible power supply modules are provided, the plurality of uninterruptible power supply modules are connected to a common AC power supply, and the first detection unit is used.
  • a plurality of them are provided, and they are provided on the input side of each power conversion unit of the plurality of uninterruptible power supply modules, and the second detection unit is configured to detect the second detection value in a common AC power supply. ing.
  • the plurality of first detection values detected by the plurality of first detection units are values within the first normal range, and the second detection value is a value within the second normal range.
  • the power conversion unit that supplies power from the AC power supply to the load side via the power conversion unit of each of the uninterruptible power supply modules is controlled, and the second detected value is a value outside the second normal range.
  • it further includes a control unit that controls battery power supply to supply power from the battery to the load side by a plurality of uninterruptible power supply modules.
  • the uninterruptible power supply is provided with a plurality of uninterruptible power supply modules and one detection unit is provided for each of the plurality of uninterruptible power supply modules, a plurality of uninterruptible power supplies are provided. It is conceivable that the detected values will vary due to individual differences in the detection unit of the power supply module. In this case, power conversion in the plurality of uninterruptible power supply modules is caused by the fact that each control unit of the plurality of uninterruptible power supply modules switches from the power conversion unit power supply control to the battery power supply control based on the scattered detection values. It is conceivable that an uninterruptible power supply module that performs partial power supply control and an uninterruptible power supply module that performs battery power supply control coexist.
  • the uninterruptible power supply module that supplies power to the battery and the uninterruptible power supply module that acquires power from the battery may coexist. Therefore, when a plurality of uninterruptible power supply modules are connected to a common battery, it is considered that the current may circulate between the plurality of uninterruptible power supply modules via the battery.
  • the control unit has a plurality of first detection values detected by the plurality of first detection units within the first normal range and the second detection value.
  • the power conversion unit power supply control for supplying the power from the AC power supply to the load side via each power conversion unit of the plurality of uninterruptible power supply modules is performed, and the second detection is performed.
  • the battery power supply control is configured to supply the power from the battery to the load side by a plurality of uninterruptible power supply modules.
  • the uninterruptible power supply including the control unit preferably, when the control unit is performing power conversion control of the power conversion unit, if the second detection value is within the second normal range, a plurality of uninterruptible power supplies Control is performed to determine that the first detection unit of the uninterruptible power supply module whose first detection value of the power supply module is outside the range of the first normal range is abnormal.
  • a plurality of uninterruptible power supplies Control is performed to determine that the first detection unit of the uninterruptible power supply module whose first detection value of the power supply module is outside the range of the first normal range is abnormal.
  • the first normal range is set to a wider range than the second normal range.
  • the width of the first normal range and the width of the second normal range are the same, there is an error (variation) between the first detection value of the first detection unit and the second detection value of the second detection unit.
  • the first detected value is outside the first normal range and the second detected value is within the second normal range even if no abnormality has occurred in the first detection unit.
  • the present invention by setting the first normal range to a wider range than the second normal range, an abnormality occurs in the first detection unit that detects the first detection value exceeding the error range. You can determine what you are doing more accurately.
  • the uninterruptible power supply device that determines that the first detection unit of the uninterruptible power supply module whose first detection value is outside the range of the first normal range is abnormal, preferably, a plurality of uninterruptible power supply modules are used. It is connected to a common battery, and the control unit controls to stop the power supply by the uninterruptible power supply module whose first detection unit is determined to be abnormal. With this configuration, the uninterruptible power supply module in which the first detection unit has an abnormality can be stopped. Therefore, even if an abnormality occurs in the first detection unit, a plurality of uninterruptible power supplies can be stopped via the battery. It is possible to suppress the occurrence of reflux between the power supply modules.
  • the uninterruptible power supply device that determines that the first detection unit of the uninterruptible power supply module whose first detection value is outside the range of the first normal range is abnormal, preferably, a plurality of batteries are provided. At the same time, it is provided in each of the plurality of uninterruptible power supply modules, and the control unit changes the power supply by the uninterruptible power supply module whose first detection unit is determined to be abnormal from the power conversion unit power supply control to the battery power supply control. Controls switching. With this configuration, if batteries are provided in each of the plurality of uninterruptible power supply modules and there is no risk of recirculation between the plurality of uninterruptible power supply modules, the first detection unit is said to be abnormal. Power can be continued by the determined uninterruptible power supply module.
  • the uninterruptible power supply device including the control unit, preferably, when the control unit is performing power conversion control of the power conversion unit, if the second detection value is a value outside the second normal range, a plurality of uninterruptible power supplies
  • the control for the power supply module is switched from the power conversion unit power supply control to the battery power supply control and the battery power supply control is performed, all the first detection values of the plurality of first detection units are narrower than the second normal range.
  • the control for the plurality of uninterruptible power supply modules is controlled to be switched from the battery power supply control to the power conversion unit power supply control.
  • the second detection value becomes a value outside the second normal range, and even if the control for a plurality of uninterruptible power supply modules is once switched from the power conversion unit power supply control to the battery power supply control, the second It is possible to detect (determine) that the detection unit is abnormal and switch to the power conversion unit power supply control. As a result, it is possible to suppress unnecessary consumption of battery power due to an abnormality in the second detection unit. Therefore, even if an abnormality occurs in the second detection unit, the power storage of the battery It is possible to suppress the decrease in the amount.
  • the control unit has a second detection value outside the second normal range and a plurality of second detection values when the power conversion unit power supply control is performed.
  • the first detection value of any of the detection units is a value outside the range of the third normal range, which is a range narrower than the second normal range
  • control for a plurality of uninterruptible power supply modules is performed from the power conversion unit power supply control.
  • the control unit controls the plurality of uninterruptible power supply modules.
  • a predetermined period is a state in which all the first detection values of the plurality of first detection units are within the range of the second normal range while switching from the power supply control to the battery power supply control and performing the battery power supply control.
  • the control for a plurality of uninterruptible power supply modules is switched from the battery power supply control to the power conversion unit power supply control.
  • a plurality of first detection units are arranged in each housing of the plurality of uninterruptible power supply modules, and a plurality of second detection units are provided. It is located outside the housing of the uninterruptible power supply module and is connected to a common conductor connected to a plurality of uninterruptible power supply modules.
  • the first detection unit can be easily arranged in each of the plurality of uninterruptible power supply modules, and the second detection unit can be easily arranged in the common portion of the plurality of uninterruptible power supply modules. Can be done.
  • the first detection unit is configured to detect the voltage value input to the power conversion unit as the first detection value
  • the second detection unit is configured. It is configured to detect the voltage value input to the uninterruptible power supply module as the second detection value.
  • the present invention it is possible to suppress a decrease in the power storage amount of the battery even when an abnormality occurs in the detection unit as described above.
  • the uninterruptible power supply when a plurality of uninterruptible power supply modules are provided and the battery is common to the plurality of uninterruptible power supply modules, the uninterruptible power supply module that supplies power by the power conversion unit and the power supply by the battery It is possible to avoid an unstable operation mode in which an uninterruptible power supply module is mixed.
  • the uninterruptible power supply 100 replaces the power from the AC power supply 101 with a battery. It is a device that supplies electric power from 102 to load 103.
  • the uninterruptible power supply 100 includes the uninterruptible power supply modules 1a and 1b and the common unit 2.
  • the AC power supply 101 is, for example, a commercial power supply. Further, in the first embodiment, the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are connected to a common battery 102.
  • the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are connected in parallel to each other between the AC power supply 101 and the load 103. That is, the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are connected to the common AC power supply 101.
  • the common unit 2 includes an operation panel 20, a bypass circuit 21, and disconnection switch units 22a and 22b.
  • the operation panel 20 is provided with a common control unit 23, a common detection unit 24, and an operation unit 25.
  • the common control unit 23 transmits a command to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b by communication, and also transmits and receives the detection results E2 and the detection results E1a and E1b described later to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. It is configured.
  • the common control unit 23 is an example of a "control unit” in the claims.
  • the common detection unit 24 is an example of the "second detection unit” in the claims.
  • the bypass circuit 21 is configured so that the switch unit 21a switches between a state in which the AC power supply 101 and the load 103 are connected and a state in which the load 103 is disconnected, based on a command from the common control unit 23 based on the operation of the operation unit 25. There is.
  • the power supply to the load 103 via the bypass circuit 21 is performed, for example, during maintenance of the uninterruptible power supply 100.
  • the disconnection switch unit 22a switches between a state in which the uninterruptible power supply module 1a and the load 103 are connected and a state in which the uninterruptible power supply module 1a and the load 103 are disconnected based on the command of the common control unit 23. It is configured in. Further, the disconnection switch unit 22b determines a state in which the uninterruptible power supply module 1b and the load 103 are connected and a state in which the uninterruptible power supply module 1a and the load 103 are disconnected based on the command of the common control unit 23. It is configured to switch.
  • the uninterruptible power supply 100 is provided with a common conductor 30 on the AC power supply 101 side of the module side detection units 31a and 31b described later.
  • the common detection unit 24 is connected to the common conductor 30. That is, the common detection unit 24 is provided on the input side of the converter unit 5 described later of each of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common detection unit 24 is configured to detect the voltage values input to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b as the common voltage value Va.
  • the common voltage value Va is an example of the "second detection value" in the claims.
  • the module-side detection units 31a and 31b are examples of the "first detection unit” in the claims, respectively.
  • each of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b is provided with a housing 10.
  • the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1a, the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1b, and the operation panel 20 are arranged side by side (adjacent to each other) in the left-right direction.
  • the common conductor 30 is formed so as to extend from the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1a and the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1b to the operation panel 20 outside the housing 10.
  • the common conductor 30 is connected to each of the AC power supply 101 (see FIG. 1), the load 103, the operation panel 20, and the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are provided with an input side switch unit 4, a converter unit 5, an inverter unit 6, a chopper unit 7, and a battery connection switch unit 8, respectively. ing. Further, the uninterruptible power supply module 1a is provided with a module-side control unit 9a. Further, the uninterruptible power supply module 1b is provided with a module-side control unit 9b.
  • the input side switch unit 4 is arranged between the converter unit 5 and the AC power supply 101.
  • the input side switch unit 4 is in a state where the converter unit 5 and the AC power supply 101 are connected and a state in which the converter unit 5 and the AC power supply 101 are disconnected based on the command of the module side control unit 9a (9b).
  • the battery connection switch unit 8 switches between a state of connecting the battery 102 and the chopper unit 7 and a state of disconnecting the battery 102 and the chopper unit 7 based on the command of the module side control unit 9a (9b).
  • the converter unit 5, the inverter unit 6, and the chopper unit 7 are examples of "power conversion units" in the claims, respectively.
  • the module-side control unit 9a (9b) is an example of a "control unit” in the claims.
  • the converter unit 5 is configured to convert the AC power supplied from the AC power supply 101 into DC power and supply the DC power to the inverter unit 6 and the chopper unit 7. Further, the converter unit 5 performs the power conversion process based on the command of the module side control unit 9a (9b) based on the module side voltage value Vba (Vbb) detected by the module side detection unit 31a (31b) described later. It is configured to do.
  • the inverter unit 6 is arranged on the output side of the converter unit 5 and the chopper unit 7. Then, the inverter unit 6 converts the DC power supplied from the converter unit 5 or the chopper unit 7 into AC power, and supplies the AC power to the load 103 side (disconnecting switch unit 22a side). It is configured in.
  • the chopper unit 7 converts the DC power from the battery 102 so as to have a predetermined voltage, and supplies the converted DC power to the inverter unit 6. It is configured as follows. Further, when the inverter power supply control described later is being executed, the chopper unit 7 converts the power supplied from the converter unit 5 so as to have a predetermined voltage, and transfers the converted DC power to the battery 102. It is configured to supply.
  • the module-side control unit 9a (9b) is configured to control the operation of each unit of the uninterruptible power supply module 1a (1b).
  • the module-side control unit 9a (9b) is configured to execute any one of inverter power supply control, battery power supply control, and disconnection control.
  • the inverter power supply control means that the power from the AC power supply 101 is converted into power by the converter unit 5 and the inverter unit 6 with the input side switch unit 4 turned on (conducted). This is a control for supplying electric power to the load 103 side. Further, in the inverter power supply control, the electric power from the AC power supply 101 is converted into electric power in the converter unit 5 and the chopper unit 7 in a state where the battery connection switch unit 8 is turned on (conducted), and the electric power is supplied to the battery 102. As a result, the battery 102 is also controlled to be charged (increasing the amount of electric power stored). Inverter power supply control is an example of "power conversion unit power supply control" in the claims.
  • the battery power supply control is a chopper that applies DC power from the battery 102 with the input side switch unit 4 turned off (disconnected) and the battery connection switch unit 8 turned on (conducted). This is a control in which power is converted in the unit 7 and the inverter unit 6 and the converted power is supplied to the load 103 side.
  • the disconnection control is a state in which the input side switch unit 4 is turned off, the battery connection switch unit 8 is turned off, and the rowing switch unit 22a is turned off. That is, the disconnection control is a control in which the uninterruptible power supply module 1a (1b) is electrically disconnected from each of the AC power supply 101, the battery 102, and the load 103.
  • a module-side detection unit 31a arranged in the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1a and a module-side detection unit 31a arranged in the housing 10 of the uninterruptible power supply module 1b are arranged in the uninterruptible power supply 100.
  • a module-side detection unit 31b is provided. Further, as shown in FIG. 1, the module side detection unit 31a is arranged closer to the AC power supply 101 than the converter unit 5 of the uninterruptible power supply module 1a. Further, the module side detection unit 31b is arranged closer to the AC power supply 101 than the converter unit 5 of the uninterruptible power supply module 1b.
  • the module-side detection units 31a and 31b are respectively arranged on the AC power supply 101 side of the input-side switch unit 4.
  • the module-side detection unit 31a is configured to detect the module-side voltage value Vba of the power input to the converter unit 5 of the uninterruptible power supply module 1a.
  • the module-side detection unit 31b is configured to detect the module-side voltage value Vbb of the power input to the converter unit 5 of the uninterruptible power supply module 1b.
  • the module side voltage values Vba and Vbb detected by the module side detection unit 31a (31b) are within the first normal range R1.
  • the power from the AC power supply 101 is controlled by the uninterruptible power supply modules 1a and 1b respectively.
  • the common control unit 23 and the module side control unit 9a (9b) perform battery power supply control by each of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the module side control unit 9a (9b) acquires the module side voltage value Vba (Vbb) from the module side control unit 9a (9b), and the module side voltage value Vba (Vbb) is in the first normal range. It is configured to acquire the detection result E1a (E1b) as to whether or not the value is within R1.
  • the module-side control unit 9a (9b) is configured to transmit the detection result E1a (E1b) to the common control unit 23.
  • the common control unit 23 acquires the common voltage value Va from the common detection unit 24, and also acquires the detection result E2 as to whether or not the common voltage value Va is within the second normal range R2. It is configured. Then, the common control unit 23 is configured to transmit the detection result E2 to the module side control units 9a and 9b.
  • the common control unit 23 sets the module-side voltage values Vba and Vbb to be values within the first normal range R1 and the common voltage value Va to be within the second normal range R2. If this is the case, a command is given to the module side control units 9a and 9b to perform inverter power supply control. As a result, the inverter power supply control is executed in the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common control unit 23 issues a command to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b to perform battery power supply control. As a result, the battery power supply control is executed in the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common control unit 23 has the module side voltage value Vba or Vbb of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. Controls to determine that the module-side detection unit 31a (31b) of the uninterruptible power supply module 1a (1b) has a value outside the range of the first normal range R1.
  • the first normal range R1 is set to a wider range than the second normal range R2. That is, the upper limit value R1a of the first normal range R1 is higher than the upper limit value R2a of the second normal range R2, and the lower limit value R1b of the first normal range R1 is lower than the lower limit value R2b of the second normal range R2.
  • the first normal range R1 has a wider range than the second normal range R2, and has a value of ⁇ 35% as a lower limit value and a value of + 20% as an upper limit value with respect to the rated voltage value.
  • the second normal range R2 is a range narrower than the first normal range R1 and has a value of ⁇ 30% as a lower limit value and a value of + 15% as an upper limit value.
  • the examples of the first normal range R1 and the second normal range R2 are not limited to the above examples, and the value of -15% of the rated voltage value of the first normal range R1 is set as the lower limit value, which is + 15%.
  • the value may be the upper limit value
  • the second normal range R2 may be set to the lower limit value of -10%
  • the value of + 10% may be set as the upper limit value.
  • the detection error (variation) of the common detection unit 24 and the module side detection units 31a and 31b is, for example, ⁇ 1% with respect to the rated voltage value.
  • the first normal range R1 is wider than the range obtained by adding the detection error (variation) range to the second normal range R2. If the first normal range R1 and the second normal range R2 are determined as described above, when the input voltage fluctuates, the common detection unit 24 always detects the abnormality of the input voltage first. Therefore, when only the voltage of the module side detection unit 31a (31b) is detected as an abnormality, it is not that there is an abnormality in the input voltage, but that the circuit itself of the module side detection unit 31a (31b) has an abnormality. Can be seen.
  • the common control unit 23 when the common voltage value Va is within (within) the second normal range R2 and the detection result E1a acquired from the uninterruptible power supply module 1a is outside the first normal range R1.
  • the module-side detection unit 31a of the uninterruptible power supply module 1a controls to determine that it is abnormal. Then, the common control unit 23 controls the module side detection unit 31a to stop the power supply by the uninterruptible power supply module 1a determined to be abnormal. That is, the common control unit 23 and the module side control unit 9a perform disconnection control. Specifically, the common control unit 23 disconnects the disconnection switch unit 22a, and the module side control unit 9a disconnects the input side switch unit 4 and the battery connection switch unit 8.
  • the uninterruptible power supply module 1b can continue the power supply. That is, the uninterruptible power supply module 1b whose detected voltage value is normal makes it possible to perform inverter power supply control while maintaining the charge of the battery 102.
  • the common control unit 23 (module side control units 9a and 9b), when the battery power supply control is performed, all the module side voltage values Vba and Vbb of the module side detection units 31a and 31b are set from the second normal range R2. If the value is within the range of the third normal range R3, which is also a narrow range, the common detection unit 24 controls to determine that it is abnormal. Then, the module side control units 9a and 9b perform control for switching the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b from the battery power supply control to the inverter power supply control. Further, as shown in FIG.
  • the upper limit value R3a of the third normal range R3 is lower than the upper limit value R2a of the second normal range R2, and the lower limit value R3b of the third normal range R3 is the second normal range R2. It is higher than the lower limit value R2b.
  • the module-side control units 9a and 9b are cases where the detection result E2 is a result indicating that the common voltage value Va is a value outside the second normal range R2, and the module-side voltage value Vba and When Vbb is a value within the third normal range R3, the common detection unit 24 controls to determine that it is abnormal.
  • the module-side control units 9a and 9b control to switch the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b from the battery power supply control to the inverter power supply control.
  • module side control units 9a and 9b do not change the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b from the battery power supply control when the module side voltage values Vba and Vbb are outside the third normal range R3.
  • steps S1 and S2 are executed by the common control unit 23
  • steps S11 to S19 are executed by the module side control unit 9a
  • steps S21 to S29 are executed on the module side. It is executed by the control unit 9b.
  • step S1 the common voltage value Va is detected by the common detection unit 24. Then, in step S2, the detection result E2 is transmitted from the common control unit 23 to the module side control units 9a and 9b.
  • step S11 the module side voltage value Vba is detected by the module side detection unit 31a. Then, in step S12, the detection result E1a is transmitted from the module side control unit 9a to the common control unit 23 and the module side control unit 9b. After that, the process proceeds to step S13.
  • step S13 it is determined whether or not the common voltage value Va is within the second normal range R2. If the common voltage value Va is a value within the second normal range R2, the process proceeds to step S14, and if the common voltage value Va is not a value within the second normal range R2 (a value outside the range), the process proceeds to step S17.
  • step S14 it is determined whether or not the module-side voltage value Vba is within the first normal range R1. If the module side voltage value Vba is a value within the first normal range R1, the process proceeds to step S16, and if the module side voltage value Vba is not a value within the first normal range R1 (a value outside the range), the process proceeds to step S15. move on.
  • step S15 disconnection control for the uninterruptible power supply module 1a is performed. That is, the operation of the uninterruptible power supply module 1a is stopped, and the input side switch unit 4, the battery connection switch unit 8, and the disconnection switch unit 22a are turned off (disconnected), respectively.
  • step S16 the inverter power supply control is performed by the uninterruptible power supply module 1a.
  • step S18 it is determined whether or not the module-side voltage values Vba and Vbb are both within the third normal range R3. If both the module-side voltage values Vba and Vbb are values within the third normal range R3, the process proceeds to step S16, and if either the module-side voltage values Vba or Vbb is not within the third normal range R3, step S19. Proceed to.
  • step S19 battery power supply control is performed by the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • step S21 the module side voltage value Vbb is detected by the module side detection unit 31b. Then, in step S22, the detection result E1b is transmitted from the module side control unit 9b to the common control unit 23 and the module side control unit 9a. Then, the process proceeds to step S23.
  • step S23 it is determined whether or not the common voltage value Va is within the second normal range R2. If the common voltage value Va is a value within the second normal range R2, the process proceeds to step S24, and if the common voltage value Va is not a value within the second normal range R2 (a value outside the range), the process proceeds to step S27.
  • step S24 it is determined whether or not the module side voltage value Vbb is within the first normal range R1. If the module side voltage value Vbb is a value within the first normal range R1, the process proceeds to step S26, and if the module side voltage value Vbb is not a value within the first normal range R1 (a value outside the range), the process proceeds to step S25. move on.
  • step S25 disconnection control for the uninterruptible power supply module 1b is performed. That is, the operation of the uninterruptible power supply module 1b is stopped, and the input side switch unit 4, the battery connection switch unit 8, and the disconnection switch unit 22b are turned off (disconnected), respectively.
  • step S26 the inverter power supply control is performed by the uninterruptible power supply module 1b.
  • step S27 the battery power supply control is performed by the uninterruptible power supply module 1b. Also in step S17 described above, battery power supply control is performed by the uninterruptible power supply module 1a. Therefore, the battery power supply control is performed by the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. After that, the process proceeds to step S28.
  • step S28 it is determined whether or not the module-side voltage values Vba and Vbb are both within the third normal range R3. If both the module-side voltage values Vba and Vbb are values within the third normal range R3, the process proceeds to step S26, and if either the module-side voltage values Vba or Vbb is not within the third normal range R3, step S29. Proceed to.
  • step S29 battery power supply control is performed by the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • a common detection unit 24 for detecting the common voltage value Va is provided.
  • Vba (Vbb) of the module-side detection unit 31a (31b) and the common voltage value Va of the common detection unit 24 is an abnormal value, it is abnormal. It can be estimated that an abnormality (failure in the detection unit itself) has occurred in the detection unit itself that detects the value.
  • the module side detection unit 31a (31b) or the common detection unit 24 has an abnormal value (value outside the normal range)
  • the module side detection unit 31a (31b) and the common detection unit 24 The operation of the converter unit 5 and the like of the uninterruptible power supply module 1a (1b) can be continued based on the other detected value indicating the normal value of.
  • the battery 102 The power stored in the load 103 can be continuously supplied to the load 103 side without being used.
  • the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are connected to the common AC power supply 101.
  • the module side detection units 31a and 31b are provided on the input side of each converter unit 5 of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common detection unit 24 is configured to detect the common voltage value Va in the common AC power supply 101.
  • the common detection unit 24 can be shared with the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. Therefore, even if the common detection unit 24 is provided, it is effective to increase the number of parts of the uninterruptible power supply device 100. Can be suppressed.
  • the common control unit 23 and the module side control units 9a and 9b have the module side voltage values Vba and Vbb detected by the module side detection units 31a and 31b being the first normal.
  • the power from the AC power supply 101 is transmitted through the converter sections 5 and the like of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • Inverter power supply control is performed to supply power to the load 103 side, and when the common voltage value Va is a value outside the second normal range R2, the power from the battery 102 is supplied to the load 103 side by the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. It is configured to perform power supply control of the supplied battery.
  • the uninterruptible power supply module 1a (1b) that performs battery power supply control and the uninterruptible power supply module 1a (1b) that performs inverter power supply control are mixed, not only the battery 102 cannot be charged, but also the respective uninterruptible power supplies Since the chopper portions 7 of the modules 1a (1b) operate in different modes, an excessive current may flow between the chopper portions 7, which is not preferable for the stability of the system of the uninterruptible power supply 100. It is desirable to avoid continuing the operation of.
  • the common voltage value Va is within the second normal range R2.
  • the module side detection unit 31a of the uninterruptible power supply module 1a (1b) in which the module side voltage value Vba (Vbb) of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b is a value outside the range of the first normal range R1. (31b) is configured to perform control for determining that it is abnormal. As a result, the abnormality of the module side detection unit 31a (31b) can be detected. As a result, the operation of the uninterruptible power supply module 1a (1b) determined to be abnormal by the module-side detection unit 31a (31b) can be stopped.
  • the first normal range R1 is set to a wider range than the second normal range R2. As a result, it is possible to more accurately determine that an abnormality has occurred in the module-side detection unit 31a (31b) that detects the module-side voltage value Vba (Vbb) that exceeds the error range.
  • the uninterruptible power supply modules 1a and 1b are connected to the common battery 102. Then, the common control unit 23 and the module side control units 9a and 9b are controlled to stop the power supply by the uninterruptible power supply module 1a (1b) whose module side detection unit 31a (31b) is determined to be abnormal. Configure to. As a result, the uninterruptible power supply module 1a (1b) in which the module side detection unit 31a (31b) has an abnormality can be stopped, so that even if the module side detection unit 31a (31b) has an abnormality, the battery It is possible to suppress the occurrence of recirculation between the uninterruptible power supply modules 1a and 1b via the 102.
  • the common voltage value Va is outside the second normal range R2. If it is a value, the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b is configured to be switched from the inverter power supply control to the battery power supply control. Then, when the common control unit 23 and the module side control units 9a and 9b are performing battery power supply control, all the module side voltage values Vba (Vbb) of the module side detection units 31a and 31b are in the second normal range.
  • the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b is configured to be switched from the battery power supply control to the inverter power supply control.
  • the common voltage value Va becomes a value outside the second normal range R2
  • the common detection unit 24 is abnormal. Can be detected (determined) and switched to inverter power supply control.
  • the module side detection units 31a and 31b are arranged in the respective housings 10 of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common detection unit 24 is arranged outside the housing 10 of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b, and is connected to the common conductor 30 connected to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the module-side detection unit 31a (31b) can be easily arranged in each of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b, and the common detection unit 24 can be easily arranged in the common unit 2 of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b. Can be placed.
  • the module side detection unit 31a (31b) is configured to detect the voltage value input to the converter unit 5 or the like as the module side voltage value Vba (Vbb).
  • the common detection unit 24 is configured to detect the voltage value input to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b as the common voltage value Va.
  • the voltage value Vba (Vbb) on the module side can be easily obtained by detecting the voltage value input to the converter unit 5 or the like, and the voltage value input to the uninterruptible power supply modules 1a and 1b.
  • the common voltage value Va can be easily obtained by detecting.
  • the uninterruptible power supply 200 according to the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the uninterruptible power supply 100 according to the first embodiment in which the common battery 102 is provided for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b, the uninterruptible power supply modules 201a and 201b each have a battery. 302 is provided.
  • the same components as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the uninterruptible power supply 200 includes uninterruptible power supply modules 201a and 201b, a common portion 202, and a plurality of batteries 302.
  • the uninterruptible power supply module 201a includes a module-side control unit 209a.
  • the uninterruptible power supply module 201b includes a module-side control unit 209b.
  • the common unit 202 includes an operation panel 220.
  • the operation panel 220 includes a common control unit 223.
  • the uninterruptible power supply modules 201a and 201b are connected to a plurality of batteries 302 that are separate from each other. Then, the common control unit 223 and the module side control units 209a and 209b control the power supply by the uninterruptible power supply module 201a or 201b for which the module side detection unit 31a or 31b is determined to be abnormal from the inverter power supply control to the battery power supply control. It is configured to control switching to. That is, in the second embodiment, since there is no possibility that reflux will occur via the battery 302, battery power supply control is executed instead of the discontinuity control in the first embodiment.
  • the other configurations according to the second embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • steps S1 and S2 are executed by the common control unit 223, and steps S11 to S14, S16 to S19 and S115 are executed by the module side control unit 209a, and steps S21. ⁇ S24, S226 to S29, and S125 are executed by the module side control unit 209b.
  • the same processing as that of the first embodiment is designated by the same reference numerals (step numbers), and the description thereof will be omitted.
  • step S115 the power supply by the uninterruptible power supply module 201a determined to be abnormal by the module side detection unit 31a is controlled to be switched from the inverter power supply control to the battery power supply control.
  • step S125 the power supply by the uninterruptible power supply module 201a determined to be abnormal by the module side detection unit 31b is controlled to be switched from the inverter power supply control to the battery power supply control. Further, the other control processing according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the battery 302 is provided in each of the uninterruptible power supply modules 1a and 1b as described above. Then, the common control unit 223 and the module side control units 209a and 209b are supplied with power by the uninterruptible power supply module 201a (201b) whose module side detection unit 31a (31b) is determined to be abnormal, from the inverter power supply control to the battery. It is configured to perform control to switch to power supply control. As a result, if the battery 302 is provided in each of the uninterruptible power supply modules 201a and 201b and there is no risk of recirculation between the uninterruptible power supply modules 201a and 201b, the module side detection unit 31a (31b) is abnormal. It is possible to continue the power supply by the uninterruptible power supply module 201a (201b) determined to be. Further, the other effects of the second embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • the uninterruptible power supply 300 according to the third embodiment will be described with reference to FIG. 7.
  • the uninterruptible power supply module 1a Unlike the uninterruptible power supply 100 according to the first embodiment, which controls switching the control for 1b from the battery power supply control to the inverter power supply control, in the third embodiment, the module side detection unit is performing the battery power supply control.
  • the control for the uninterruptible power supply modules 1a and 1b is performed from the battery power supply control. It is configured to perform control to switch to inverter power supply control.
  • the same components as those in the first and second embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • the uninterruptible power supply 300 includes the uninterruptible power supply modules 301a and 301b.
  • the uninterruptible power supply module 301a includes a module-side control unit 309a.
  • the uninterruptible power supply module 301b includes a module-side control unit 309b.
  • all the module side voltage values Vba and Vbb of the module side detection units 31a and 31b are values within the range of the second normal range R2.
  • the control for the uninterruptible power supply modules 301a and 301b is configured to be switched from the battery power supply control to the inverter power supply control.
  • the other configurations according to the third embodiment are the same as those of the first embodiment.
  • step S2108 it is determined whether or not the state in which the module-side voltage values Vba and Vbb are both within the second normal range R2 continues during the period T1. If the state in which both the module-side voltage values Vba and Vbb are within the second normal range R2 continues during the period T1, the process proceeds to step S16, and during the period T1, either the module-side voltage values Vba or Vbb When the value is no longer within the second normal range R2 (becomes a value outside the range), the process proceeds to step S19.
  • step S2208 it is determined whether or not the state in which the module-side voltage values Vba and Vbb are both within the second normal range R2 has continued during the period T1. If the state in which both the module-side voltage values Vba and Vbb are within the second normal range R2 continues during the period T1, the process proceeds to step S26, and during the period T1, either the module-side voltage values Vba or Vbb When the value is no longer within the second normal range R2 (becomes a value outside the range), the process proceeds to step S29. Further, the other control processing according to the third embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the control for the uninterruptible power supply modules 301a and 301b is configured to be switched from the battery power supply control to the inverter power supply control.
  • the battery power supply control is immediately switched to the inverter power supply control.
  • the uninterruptible power supply device may be provided with only one uninterruptible power supply module, or may be provided with three or more uninterruptible power supply modules.
  • a common detection unit is provided on the operation panel, but the present invention is not limited to this. That is, a common detection unit may be provided in the housing of the uninterruptible power supply module.
  • the first normal range is set to a wider range than the second normal range is shown, but the present invention is not limited to this. That is, the first normal range may be set to the same range as the second normal range or a range narrower than the second normal range.
  • the operation may be simply stopped without disconnecting the uninterruptible power supply module, or the operation may be continued by using the module side voltage value by the module side detection unit of another uninterruptible power supply module.
  • the uninterruptible power supply module determined to be abnormal is controlled by battery power supply.
  • the uninterruptible power supply module may be disengaged, or the inverter power supply control may be continued by using the module side voltage value by the module side detection unit of another uninterruptible power supply module. Good.
  • the common voltage value Va becomes a value outside the second normal range R2
  • an example of switching from the inverter power supply control to the battery power supply control is shown.
  • Vba Vbb
  • the control may be such that the inverter power supply control is continued without switching to the battery power supply control.
  • the control is switched based on the comparison between the common voltage value Va and the second normal range R2, and then the control is switched based on the comparison between the plurality of first detected values and the third normal range. Unlike this, it is possible to prevent the control from being frequently switched between the battery power supply control and the power conversion unit power supply control.
  • the control for the uninterruptible power supply module is controlled by the battery.
  • the control may be switched from the power supply control to the inverter power supply control. In this control, it is possible to improve the return responsiveness from the battery power supply control to the inverter power supply control while preventing frequent control switching.
  • the control may be a control that switches the control from the battery power supply control to the inverter power supply control. When these controls are performed, the frequency of switching can be further suppressed.
  • the common detection unit and the module side detection unit have shown an example of detecting a voltage value input to the uninterruptible power supply module, but the present invention is not limited to this. That is, the common detection unit and the module side detection unit may be configured to detect the current value input to the uninterruptible power supply module.
  • the disconnection switch portion 722a is arranged in the uninterruptible power supply module 701a instead of the common unit 702.
  • the disconnection switch unit 722b may be arranged in the uninterruptible power supply module 701b instead of the common unit 702.
  • the uninterruptible power supply 700 may be configured so that the operation of the disconnection switch unit 722a (722b) is controlled by the module side control unit 9a (9b), or the common control unit 23 of the common unit 702 may be configured.
  • the uninterruptible power supply 700 may be configured to be controlled by.
  • Uninterruptible power supply module 5 Converter unit (power conversion unit) 6 Inverter section (power conversion section) 7 Chopper section (power conversion section) 9a, 9b, 209a, 209b, 409a, 409b, 509a, 609a Module side control unit (control unit) 10 Housing 23, 223 Common control unit (control unit) 24 Common detection unit (second detection unit) 30 Common conductors 31a, 31b Module side detection unit (first detection unit) 100, 200, 400, 700 Uninterruptible power supply 101 AC power supply 102, 302 Battery 103 Load

Landscapes

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Abstract

この無停電電源装置100は、電力変換部5の入力側に設けられ、電圧または電流の値である第1検出値Vbaを検出する第1検出部31aと、第1検出部31aよりも交流電源101側に設けられ、無停電電源モジュール1aに入力される電圧または電流の値である第2検出値Vaを検出する第2検出部24と、を備える。

Description

無停電電源装置
 この発明は、無停電電源装置に関する。
 従来、電力変換部を備える無停電電源装置が知られている。このような無停電電源装置は、たとえば、特許第6262675号公報に記載されている。
 上記特許第6262675号公報には、コンバータおよびインバータを含む無停電電源モジュールを備える無停電電源システムが開示されている。この無停電電源システムには、互いに並列に接続された複数の無停電電源モジュールが設けられている。そして、交流電源からの交流電力の供給が行われている場合(停電していない場合)、複数の無停電電源モジュールの各々において、コンバータは、交流電源からの交流電力を直流電力に変換して、直流電力をインバータおよびバッテリに供給する。そして、複数の無停電電源モジュールの各々のインバータは、コンバータからの直流電力を交流電力に変換して、交流電力を負荷側に出力する。また、交流電源からの交流電力の供給が停止された停電時には、複数の無停電電源モジュールの各々において、コンバータの運転が停止され、バッテリからの直流の電力がインバータに供給される。そして、複数の無停電電源モジュールの各々のインバータは、バッテリからの直流電力を交流電力に変換して、交流電力を負荷側に出力するように構成されている。
特許第6262675号公報
 ここで、上記特許第6262675号公報に記載されているような従来の無停電電源システムでは、上記特許第6262675号公報には記載されていないものの、交流電源からの交流電力の供給が行われているか否か(停電しているか否か)を検出する検出部に異常が生じる場合があると考えられる。たとえば、検出部内の電子部品の異常または検出部と交流電源との間の配線の異常等が生じる場合があると考えられる。この場合、従来の無停電電源システムでは、検出部による検出結果に基づく運転を継続することが困難になると考えられる。そして、上記特許第6262675号公報には記載されていないものの、従来の無停電電源システムでは、検出部に異常が生じた場合には、交流電源からの交流電力の供給が行われている場合(停電していない場合)でも、コンバータの運転を停止し、バッテリからの直流の電力をインバータに供給する制御が行われると考えられる。この場合、従来の無停電電源システム(無停電電源装置)では、検出部に異常が生じた場合、バッテリの電力貯蔵量が減少してしまうという問題点があると考えられる。
 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の1つの目的は、検出部に異常が生じた場合にも、バッテリの電力貯蔵量の減少を抑制することが可能な無停電電源装置を提供することである。
 上記目的を達成するために、この発明の一の局面による無停電電源装置は、電力変換部を含む無停電電源モジュールと、電力変換部の入力側に設けられ、電力変換部に入力される電圧または電流の値である第1検出値を検出する第1検出部と、第1検出部よりも交流電源側に設けられ、無停電電源モジュールに入力される電圧または電流の値である第2検出値を検出する第2検出部と、を備える。
 この発明の一の局面による無停電電源装置では、上記のように、第1検出部よりも交流電源側に設けられ、無停電電源モジュールに入力される電圧または電流の値である第2検出値を検出する第2検出部を設ける。これにより、第1検出部の第1検出値と第2検出部の第2検出値とのうちの一方の値のみが異常な値である場合には、異常な値を検出する検出部自体に異常(検出部自体に故障)が生じていることを推定することができる。また、第1検出部の第1検出値と第2検出部の第2検出値とのうちの両方の値が異常な値である場合には、第1検出部および第2検出部自体は正常である一方、第1検出部および第2検出部により交流電源からの電力に異常(停電)が生じていることを推定することができる。このため、第1検出部または第2検出部のいずれか一方が異常な値となった場合に、第1検出部または第2検出部の正常な値を示す他方の検出値に基づいて、無停電電源モジュールの電力変換部の運転を継続させることができる。この結果、第1検出部または第2検出部のいずれか一方に異常が生じた場合でも、交流電源からの電力が供給されていれば(停電していなければ)、バッテリに貯蔵された電力が使用されることなく、負荷側への電力の供給を継続させることができる。これにより、検出部(第1検出部または第2検出部のいずれか一方)に異常が生じた場合にも、バッテリの電力貯蔵量の減少を抑制することができる。
 上記一の局面による無停電電源装置において、好ましくは、無停電電源モジュールは、複数設けられており、複数の無停電電源モジュールは、共通の交流電源に接続されており、第1検出部は、複数設けられているとともに、複数の無停電電源モジュールの各々の電力変換部の入力側に設けられており、第2検出部は、共通の交流電源における第2検出値を検出するように構成されている。このように構成すれば、無停電電源装置に、複数の無停電電源モジュールが設けられている場合でも、第2検出部を複数の無停電電源モジュールに対して共通化することができるので、第2検出部を設けたとしても、無停電電源装置の部品点数が増加するのを効果的に抑制することができる。
 この場合、好ましくは、複数の第1検出部により検出された複数の第1検出値が第1正常範囲内の値で、かつ、第2検出値が第2正常範囲内の値である場合に、交流電源からの電力を複数の無停電電源モジュールの各々の電力変換部を介して負荷側に供給する電力変換部給電制御を行うとともに、第2検出値が第2正常範囲外の値である場合に、バッテリからの電力を複数の無停電電源モジュールにより負荷側に供給するバッテリ給電制御を行う制御部をさらに備える。ここで、無停電電源装置に、複数の無停電電源モジュールが設けられている場合で、かつ、複数の無停電電源モジュールの各々に1つずつ検出部が設けられている場合、複数の無停電電源モジュールの検出部の個体差などに起因して、検出値がばらつくことが考えられる。この場合、複数の無停電電源モジュールの各々の制御部が、ばらついた検出値に基づいて電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替えることに起因して、複数の無停電電源モジュールにおいて、電力変換部給電制御を行う無停電電源モジュールと、バッテリ給電制御を行う無停電電源モジュールとが混在することが考えられる。言い換えると、バッテリに電力を供給する無停電電源モジュールと、バッテリから電力を取得する無停電電源モジュールとが混在する場合があると考えられる。このため、複数の無停電電源モジュールが共通のバッテリに接続されている場合、バッテリを介して、複数の無停電電源モジュール同士において電流が還流する場合があると考えられる。これに対して、本発明では、上記のように制御部を、複数の第1検出部により検出された複数の第1検出値が第1正常範囲内の値で、かつ、第2検出値が第2正常範囲内の値である場合に、交流電源からの電力を複数の無停電電源モジュールの各々の電力変換部を介して負荷側に供給する電力変換部給電制御を行うとともに、第2検出値が第2正常範囲外の値である場合に、バッテリからの電力を複数の無停電電源モジュールにより負荷側に供給するバッテリ給電制御を行うように構成する。これにより、複数の無停電電源モジュールの全てが電力変換部給電制御を行う場合と、複数の無停電電源モジュールの全てがバッテリ給電制御を行う場合とが切り替えられるので、電力変換部給電制御を行う無停電電源モジュールと、バッテリ給電制御を行う無停電電源モジュールとが混在することを抑制することができる。この結果、複数の無停電電源モジュールが共通のバッテリに接続されている場合でも、バッテリを介して、複数の無停電電源モジュール同士において電流が還流するのを抑制することができる。
 上記制御部を備える無停電電源装置において、好ましくは、制御部は、電力変換部給電制御を行っている際に、第2検出値が第2正常範囲内の値である場合、複数の無停電電源モジュールのうちの第1検出値が第1正常範囲の範囲外の値となる無停電電源モジュールの第1検出部が異常であると決定する制御を行う。このように構成すれば、第1検出部の異常を検出することができる。この結果、たとえば、複数の無停電電源モジュールが共通のバッテリに接続されている場合には、第1検出部が異常であると決定された無停電電源モジュールの運転を停止することができる。また、たとえば、複数の無停電電源モジュールの各々が互いに別個のバッテリに接続されている場合には、第1検出部が異常であると決定された無停電電源モジュールの運転を電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替えることができる。
 この場合、好ましくは、第1正常範囲は、第2正常範囲よりも広い範囲に設定されている。ここで、第1正常範囲の広さと第2正常範囲の広さとが同一の場合で、第1検出部の第1検出値と第2検出部の第2検出値との間で誤差(ばらつき)が生じた場合、第1検出部に異常が生じていない場合でも、第1検出値は第1正常範囲外となり、第2検出値は第2正常範囲内となると考えられる。これに対して、本発明では、第1正常範囲を、第2正常範囲よりも広い範囲に設定することにより、誤差の範囲を超えた第1検出値を検出する第1検出部に異常が生じていることをより正確に決定することができる。
 上記第1検出値が第1正常範囲の範囲外の値となる無停電電源モジュールの第1検出部を異常であると決定する無停電電源装置において、好ましくは、複数の無停電電源モジュールは、共通のバッテリに接続されており、制御部は、第1検出部が異常であると決定された無停電電源モジュールによる給電を停止させる制御を行う。このように構成すれば、第1検出部に異常が生じている無停電電源モジュールを停止することができるので、第1検出部に異常が生じた場合でも、バッテリを介して、複数の無停電電源モジュール間で還流が生じるのを抑制することができる。
 上記第1検出値が第1正常範囲の範囲外の値となる無停電電源モジュールの第1検出部を異常であると決定する無停電電源装置において、好ましくは、バッテリは、複数設けられているとともに、複数の無停電電源モジュールの各々に設けられており、制御部は、第1検出部が異常であると決定された無停電電源モジュールによる給電を、電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御を行う。このように構成すれば、バッテリが複数の無停電電源モジュールの各々に設けられており、複数の無停電電源モジュール間で還流が生じる虞がない場合には、第1検出部が異常であると決定された無停電電源モジュールによる給電を継続させることができる。
 上記制御部を備える無停電電源装置において、好ましくは、制御部は、電力変換部給電制御を行っている際に、第2検出値が第2正常範囲外の値である場合、複数の無停電電源モジュールに対する制御を電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替えるとともに、バッテリ給電制御を行っている際に、複数の第1検出部の全ての第1検出値が第2正常範囲よりも狭い範囲である第3正常範囲の範囲内の値である場合、複数の無停電電源モジュールに対する制御をバッテリ給電制御から電力変換部給電制御に切り替える制御を行う。このように構成すれば、第2検出値が第2正常範囲外の値となり、一旦、複数の無停電電源モジュールに対する制御が電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替えられた場合でも、第2検出部が異常であることを検出(決定)して、電力変換部給電制御に切り替えることができる。この結果、第2検出部の異常に起因して、バッテリの電力が不必要に消費されるのを抑制することができるので、第2検出部に異常が生じた場合にも、バッテリの電力貯蔵量が減少するのを抑制することができる。
 上記制御部を備える無停電電源装置において、好ましくは、制御部は、電力変換部給電制御を行っている際に、第2検出値が第2正常範囲外の値であり、かつ、複数の第1検出部のいずれかの第1検出値が第2正常範囲よりも狭い範囲である第3正常範囲の範囲外の値である場合、複数の無停電電源モジュールに対する制御を電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御を行う。このように構成すれば、第2検出値と第2正常範囲との比較に基づいて制御を切り替えた後に、複数の第1検出値と第3正常範囲との比較に基づいて制御を切り替える場合と異なり、頻繁にバッテリ給電制御と電力変換部給電制御との間で制御が切り替えられるのを抑制することができる。
 この場合、好ましくは、制御部は、電力変換部給電制御を行っている際に、第2検出値が第2正常範囲外の値である場合、複数の無停電電源モジュールに対する制御を電力変換部給電制御からバッテリ給電制御に切り替えるとともに、バッテリ給電制御を行っている際に、複数の第1検出部の全ての第1検出値が第2正常範囲の範囲内の値となる状態が所定の期間継続した場合に、複数の無停電電源モジュールに対する制御をバッテリ給電制御から電力変換部給電制御に切り替える制御を行う。このように構成すれば、複数の第1検出部の全ての第1検出値が第2正常範囲の範囲内の値となって直ちに、バッテリ給電制御から電力変換部給電制御に切り替える制御を行う場合と異なり、所定の期間が設けられる分、頻繁にバッテリ給電制御と電力変換部給電制御との間で制御が切り替えられるのを抑制することができる。
 上記複数の無停電電源モジュールを備える無停電電源装置において、好ましくは、複数の第1検出部は、複数の無停電電源モジュールの各々の筐体内に配置されており、第2検出部は、複数の無停電電源モジュールの筐体よりも外部に配置され、複数の無停電電源モジュールに接続される共通導体に接続されている。このように構成すれば、第1検出部を複数の無停電電源モジュールの各々に容易に配置することができるとともに、第2検出部を複数の無停電電源モジュールの共通部分に容易に配置することができる。
 上記一の局面による無停電電源装置において、好ましくは、第1検出部は、電力変換部に入力される電圧値を第1検出値として検出するように構成されており、第2検出部は、無停電電源モジュールに入力される電圧値を第2検出値として検出するように構成されている。このように構成すれば、電力変換部に入力される電圧値を検出することにより、容易に第1検出値を取得することができるとともに、無停電電源モジュールに入力される電圧値を検出することにより、容易に第2検出値を取得することができる。
 本発明によれば、上記のように、検出部に異常が生じた場合にも、バッテリの電力貯蔵量の減少を抑制することができる。なお、無停電電源装置において、無停電電源モジュールが複数設けられており、バッテリが複数の無停電電源モジュールにおいて共通の場合には、電力変換部による給電を行う無停電電源モジュールと、バッテリによる給電を行う無停電電源モジュールとが混在するという不安定な動作モードを回避することができる。
第1実施形態による無停電電源装置のブロック図である。 第1実施形態による無停電電源装置を模式的に示した図である。 第1実施形態による第1正常範囲、第2正常範囲および第3正常範囲を説明するための図である。 第1実施形態による無停電電源装置の制御処理を説明するためのフロー図である。 第2実施形態による無停電電源装置のブロック図である。 第2実施形態による無停電電源装置の制御処理を説明するためのフロー図である。 第3実施形態による無停電電源装置のブロック図である。 第3実施形態による無停電電源装置の制御処理を説明するためのフロー図である。 第1および第3実施形態の第1変形例による無停電電源装置の制御処理を説明するためのフロー図である。 第2実施形態の第2変形例による無停電電源装置の制御処理を説明するためのフロー図である。 第1~第3実施形態の第3変形例による無停電電源装置のブロック図である。
 以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
 [第1実施形態]
 図1~図3を参照して、第1実施形態による無停電電源装置100の構成について説明する。
 (無停電電源装置の全体構成)
 図1に示すように、無停電電源装置100は、交流電源101からの電力の供給が停止するか、または、電力の供給が不安定な場合に、交流電源101からの電力に替えて、バッテリ102からの電力を負荷103に供給する装置である。無停電電源装置100は、無停電電源モジュール1aおよび1bと、共通部2とを含む。交流電源101は、たとえば、商用電源である。また、第1実施形態では、無停電電源モジュール1aおよび1bは、共通のバッテリ102に接続されている。
 無停電電源モジュール1aおよび1bは、交流電源101と負荷103との間に互いに並列に接続されている。すなわち、無停電電源モジュール1aおよび1bは、共通の交流電源101に接続されている。共通部2は、操作盤20と、バイパス回路21と、解列用スイッチ部22aおよび22bとを含む。そして、操作盤20には、共通制御部23と、共通検出部24と、操作部25とが設けられている。共通制御部23は、無停電電源モジュール1aおよび1bに通信により指令を送信するとともに、無停電電源モジュール1aおよび1bに対して、後述する検出結果E2と検出結果E1aおよびE1bとを送受信するように構成されている。なお、共通制御部23は、請求の範囲の「制御部」の一例である。また、共通検出部24は、請求の範囲の「第2検出部」の一例である。
 バイパス回路21は、操作部25の操作に基づく共通制御部23の指令に基づいて、交流電源101と負荷103とを接続する状態と、切断する状態とをスイッチ部21aにより切り替えるように構成されている。バイパス回路21を経由した負荷103に対する給電は、たとえば、無停電電源装置100のメンテナンス時等に行われる。
 解列用スイッチ部22aは、共通制御部23の指令に基づいて、無停電電源モジュール1aと負荷103とを接続する状態と、無停電電源モジュール1aと負荷103とを切断した状態とを切り替えるように構成されている。また、解列用スイッチ部22bは、共通制御部23の指令に基づいて、無停電電源モジュール1bと負荷103とを接続する状態と、無停電電源モジュール1aと負荷103とを切断した状態とを切り替えるように構成されている。
 また、無停電電源装置100には、後述するモジュール側検出部31aおよび31bよりも交流電源101側に共通導体30が設けられている。ここで、第1実施形態では、共通検出部24は、共通導体30に接続されている。すなわち、共通検出部24は、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々の後述するコンバータ部5の入力側に設けられている。そして、共通検出部24は、無停電電源モジュール1aおよび1bに入力される電圧値を共通電圧値Vaとして検出するように構成されている。なお、共通電圧値Vaは、請求の範囲の「第2検出値」の一例である。また、モジュール側検出部31aおよび31bは、それぞれ、請求の範囲の「第1検出部」の一例である。
 図2に示すように、無停電電源モジュール1aおよび1bには、それぞれ、筐体10が設けられている。無停電電源モジュール1aの筐体10と無停電電源モジュール1bの筐体10と操作盤20とは、左右方向に並んで(互いに隣接して)配置されている。また、共通導体30は、無停電電源モジュール1aの筐体10および無停電電源モジュール1bの筐体10から、筐体10よりも外部の操作盤20に亘って延びるように形成されている。共通導体30は、交流電源101(図1参照)、負荷103、操作盤20、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々に接続されている。
 (無停電電源モジュールの構成)
 図1に示すように、無停電電源モジュール1aおよび1bには、それぞれ、入力側スイッチ部4と、コンバータ部5と、インバータ部6と、チョッパ部7と、バッテリ接続スイッチ部8とが設けられている。また、無停電電源モジュール1aには、モジュール側制御部9aが設けられている。また、無停電電源モジュール1bには、モジュール側制御部9bが設けられている。入力側スイッチ部4は、コンバータ部5と交流電源101との間に配置されている。そして、入力側スイッチ部4は、モジュール側制御部9a(9b)の指令に基づいて、コンバータ部5と交流電源101とを接続する状態と、コンバータ部5と交流電源101とを切断する状態とを切り替えるように構成されている。また、バッテリ接続スイッチ部8は、モジュール側制御部9a(9b)の指令に基づいて、バッテリ102とチョッパ部7とを接続する状態と、バッテリ102とチョッパ部7とを切断する状態とを切り替えるように構成されている。なお、コンバータ部5と、インバータ部6と、チョッパ部7とは、それぞれ、請求の範囲の「電力変換部」の一例である。また、モジュール側制御部9a(9b)は、請求の範囲の「制御部」の一例である。
 コンバータ部5は、交流電源101から供給された交流の電力を、直流の電力に変換するとともに、直流の電力をインバータ部6およびチョッパ部7に供給するように構成されている。また、コンバータ部5は、後述するモジュール側検出部31a(31b)により検出されたモジュール側電圧値Vba(Vbb)に基づいたモジュール側制御部9a(9b)の指令に基づいて、電力変換処理を行うように構成されている。
 インバータ部6は、コンバータ部5およびチョッパ部7よりも出力側に配置されている。そして、インバータ部6は、コンバータ部5またはチョッパ部7から供給された直流の電力を交流の電力に変換するとともに、交流の電力を負荷103側(解列用スイッチ部22a側)に供給するように構成されている。
 チョッパ部7は、後述するバッテリ給電制御が実行されている際には、バッテリ102からの直流の電力を所定の電圧を有するように変換するとともに、変換した直流の電力をインバータ部6に供給するように構成されている。また、チョッパ部7は、後述するインバータ給電制御が実行されている際には、コンバータ部5から供給された電力を所定の電圧を有するように変換するとともに、変換した直流の電力をバッテリ102に供給するように構成されている。
 モジュール側制御部9a(9b)は、無停電電源モジュール1a(1b)の各部の動作を制御するように構成されている。たとえば、モジュール側制御部9a(9b)は、インバータ給電制御と、バッテリ給電制御と、解列制御とのいずれかを実行するように構成されている。
 ここで、インバータ給電制御とは、入力側スイッチ部4をオンにした(導通させた)状態で、交流電源101からの電力を、コンバータ部5およびインバータ部6において電力変換し、電力変換された電力を負荷103側に供給する制御である。また、インバータ給電制御では、交流電源101からの電力を、バッテリ接続スイッチ部8をオンした(導通させた)状態で、コンバータ部5およびチョッパ部7において電力変換し、バッテリ102に電力を供給することにより、バッテリ102に充電させる(電力の貯蔵量を増加させる)制御も行う。なお、インバータ給電制御は、請求の範囲の「電力変換部給電制御」の一例である。
 バッテリ給電制御とは、入力側スイッチ部4をオフにした(切断した)状態で、かつ、バッテリ接続スイッチ部8をオンした(導通させた)状態で、バッテリ102からの直流の電力を、チョッパ部7およびインバータ部6において電力変換し、電力変換された電力を負荷103側に供給する制御である。
 解列制御とは、入力側スイッチ部4をオフにした状態で、かつ、バッテリ接続スイッチ部8をオフにした状態で、かつ、解列用スイッチ部22aをオフした状態である。すなわち、解列制御とは、無停電電源モジュール1a(1b)が、交流電源101とバッテリ102と負荷103との各々と電気的に切断された状態にする制御である。
 (モジュール側検出部の構成)
 図2に示すように、無停電電源装置100には、無停電電源モジュール1aの筐体10内に配置されたモジュール側検出部31aと、無停電電源モジュール1bの筐体10内に配置されたモジュール側検出部31bとが設けられている。また、図1に示すように、モジュール側検出部31aは、無停電電源モジュール1aのコンバータ部5よりも交流電源101側に配置されている。また、モジュール側検出部31bは、無停電電源モジュール1bのコンバータ部5よりも交流電源101側に配置されている。たとえば、モジュール側検出部31aおよび31bは、それぞれ、入力側スイッチ部4よりも交流電源101側に配置されている。そして、モジュール側検出部31aは、無停電電源モジュール1aのコンバータ部5に入力される電力のモジュール側電圧値Vbaを検出するように構成されている。また、モジュール側検出部31bは、無停電電源モジュール1bのコンバータ部5に入力される電力のモジュール側電圧値Vbbを検出するように構成されている。
 (異常検出および制御の切り替えに関する構成)
 図3に示すように、共通制御部23とモジュール側制御部9a(9b)とは、モジュール側検出部31a(31b)により検出されたモジュール側電圧値VbaおよびVbbが第1正常範囲R1内の値で、かつ、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合に、交流電源101からの電力を無停電電源モジュール1aおよび1bの各々によりインバータ給電制御を行う。また、共通制御部23とモジュール側制御部9a(9b)とは、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値である場合に、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々によりバッテリ給電制御を行う。
 具体的には、モジュール側制御部9a(9b)は、モジュール側電圧値Vba(Vbb)をモジュール側制御部9a(9b)から取得するとともに、モジュール側電圧値Vba(Vbb)が第1正常範囲R1内の値であるか否かについての検出結果E1a(E1b)を取得するように構成されている。そして、モジュール側制御部9a(9b)は、検出結果E1a(E1b)を、共通制御部23に送信するように構成されている。
 そして、共通制御部23は、共通電圧値Vaを共通検出部24から取得するとともに、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値であるか否かについての検出結果E2を取得するように構成されている。そして、共通制御部23は、検出結果E2をモジュール側制御部9aおよび9bに送信するように構成されている。
 そして、共通制御部23は、検出結果E1aおよびE1bに基づいて、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが第1正常範囲R1内の値で、かつ、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合、モジュール側制御部9aおよび9bにインバータ給電制御を行うように指令を行う。これにより、無停電電源モジュール1aおよび1bにおいて、インバータ給電制御が実行される。
 また、共通制御部23は、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bにバッテリ給電制御を行うように指令を行う。これにより、無停電電源モジュール1aおよび1bにおいて、バッテリ給電制御が実行される。
 〈モジュール側検出部の異常の検出〉
 共通制御部23は、インバータ給電制御を行っている際に、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bのうちのモジュール側電圧値VbaまたはVbbが第1正常範囲R1の範囲外の値となる無停電電源モジュール1a(1b)のモジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定する制御を行う。
 ここで、図3に示すように、第1実施形態では、第1正常範囲R1は、第2正常範囲R2よりも広い範囲に設定されている。すなわち、第1正常範囲R1の上限値R1aは、第2正常範囲R2の上限値R2aよりも高く、第1正常範囲R1の下限値R1bは、第2正常範囲R2の下限値R2bよりも低い。たとえば、第1正常範囲R1は、第2正常範囲R2よりも広い範囲で、かつ、定格電圧値に対して、-35%の値を下限値とし、+20%の値を上限値としている。第2正常範囲R2は、第1正常範囲R1よりも狭い範囲で、かつ、-30%の値を下限値とし、+15%の値を上限値としている。なお、第1正常範囲R1および第2正常範囲R2の例は上記の例に限られず、第1正常範囲R1を、定格電圧値に対して、-15%の値を下限値とし、+15%の値を上限値とし、第2正常範囲R2を、-10%の値を下限値とし、+10%の値を上限値としてもよい。また、共通検出部24、モジュール側検出部31aおよび31bの検出誤差(ばらつき)は、たとえば、定格電圧値に対して±1%である。すなわち、第1正常範囲R1は、第2正常範囲R2に検出誤差(ばらつき)の範囲を加えた範囲よりも広い。上記のように第1正常範囲R1および第2正常範囲R2を決定しておけば、入力電圧が変動した場合、必ず共通検出部24の方が先に入力電圧の異常を検知する。そのため、モジュール側検出部31a(31b)の電圧のみ異常を検知している時は、入力電圧に異常があるのではなく、モジュール側検出部31a(31b)の回路自体に異常が生じていると見なすことができる。
 たとえば、共通制御部23は、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内(以内)の値であり、かつ、無停電電源モジュール1aから取得した検出結果E1aが第1正常範囲R1外の場合、無停電電源モジュール1aのモジュール側検出部31aが異常であると決定する制御を行う。そして、共通制御部23は、モジュール側検出部31aが異常であると決定された無停電電源モジュール1aによる給電を停止させる制御を行う。すなわち、共通制御部23およびモジュール側制御部9aは、解列制御を行う。具体的には、共通制御部23は、解列用スイッチ部22aを切断するとともに、モジュール側制御部9aは、入力側スイッチ部4、および、バッテリ接続スイッチ部8を切断する。これにより、検出結果E1bが第1正常範囲R1内(以内)の場合、無停電電源モジュール1bにより給電を継続することが可能となる。すなわち、検出する電圧値が正常な無停電電源モジュール1bにより、バッテリ102の充電を維持しながら、インバータ給電制御を行うことが可能になる。
 〈共通検出部の異常の検出〉
 共通制御部23(モジュール側制御部9aおよび9b)は、バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値VbaおよびVbbが、第2正常範囲R2よりも狭い範囲である第3正常範囲R3の範囲内の値である場合、共通検出部24が異常であると決定する制御を行う。そして、モジュール側制御部9aおよび9bは、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行う。また、図3に示すように、第3正常範囲R3の上限値R3aは、第2正常範囲R2の上限値R2aよりも低く、第3正常範囲R3の下限値R3bは、第2正常範囲R2の下限値R2bよりも高い。
 詳細には、モジュール側制御部9aおよび9bは、検出結果E2が、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値であることを示す結果である場合で、かつ、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが第3正常範囲R3内の値である場合、共通検出部24が異常であると決定する制御を行う。この場合、モジュール側制御部9aおよび9bは、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行う。
 また、モジュール側制御部9aおよび9bは、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが第3正常範囲R3外である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御から変更しない。
 (第1実施形態による無停電電源装置の制御処理)
 次に、図4を参照して、第1実施形態による無停電電源装置100の制御処理について説明する。また、無停電電源装置100の制御処理のうち、ステップS1およびS2は、共通制御部23により実行され、ステップS11~S19は、モジュール側制御部9aにより実行され、ステップS21~S29は、モジュール側制御部9bにより実行される。
 ステップS1において、共通検出部24により共通電圧値Vaが検出される。そして、ステップS2において、検出結果E2が共通制御部23からモジュール側制御部9aおよび9bに送信される。
 ステップS11において、モジュール側検出部31aによりモジュール側電圧値Vbaが検出される。そして、ステップS12において、検出結果E1aがモジュール側制御部9aから共通制御部23およびモジュール側制御部9bに送信される。その後、ステップS13に進む。
 ステップS13において、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値か否かが判断される。共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合、ステップS14に進み、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値でない(範囲外の値の)場合、ステップS17に進む。
 ステップS14において、モジュール側電圧値Vbaが第1正常範囲R1内の値か否かが判断される。モジュール側電圧値Vbaが第1正常範囲R1内の値である場合、ステップS16に進み、モジュール側電圧値Vbaが第1正常範囲R1内の値でない(範囲外の値の)場合、ステップS15に進む。
 ステップS15において、無停電電源モジュール1aに対する解列制御が行われる。すなわち、無停電電源モジュール1aの運転が停止され、入力側スイッチ部4、バッテリ接続スイッチ部8および解列用スイッチ部22aがそれぞれオフにされる(切断される)。
 ステップS16において、無停電電源モジュール1aによるインバータ給電制御が行われる。
 ステップS17において、無停電電源モジュール1aによるバッテリ給電制御が行われる。後述するステップS27においても、無停電電源モジュール1bによるバッテリ給電制御が行われる。このため、無停電電源モジュール1aおよび1bによるバッテリ給電制御が行われる。その後、ステップS18に進む。
 ステップS18において、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第3正常範囲R3内の値であるか否かが判断される。モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第3正常範囲R3内の値である場合、ステップS16に進み、モジュール側電圧値VbaまたはVbbのいずれかが第3正常範囲R3内の値でない場合、ステップS19に進む。
 ステップS19において、無停電電源モジュール1aおよび1bによるバッテリ給電制御が行われる。
 ステップS21において、モジュール側検出部31bによりモジュール側電圧値Vbbが検出される。そして、ステップS22において、検出結果E1bがモジュール側制御部9bから共通制御部23およびモジュール側制御部9aに送信される。その後、ステップS23に進む。
 ステップS23において、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値か否かが判断される。共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合、ステップS24に進み、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値でない(範囲外の値の)場合、ステップS27に進む。
 ステップS24において、モジュール側電圧値Vbbが第1正常範囲R1内の値か否かが判断される。モジュール側電圧値Vbbが第1正常範囲R1内の値である場合、ステップS26に進み、モジュール側電圧値Vbbが第1正常範囲R1内の値でない(範囲外の値の)場合、ステップS25に進む。
 ステップS25において、無停電電源モジュール1bに対する解列制御が行われる。すなわち、無停電電源モジュール1bの運転が停止され、入力側スイッチ部4、バッテリ接続スイッチ部8および解列用スイッチ部22bがそれぞれオフにされる(切断される)。
 ステップS26において、無停電電源モジュール1bによるインバータ給電制御が行われる。
 ステップS27において、無停電電源モジュール1bによるバッテリ給電制御が行われる。上記したステップS17においても、無停電電源モジュール1aによるバッテリ給電制御が行われる。このため、無停電電源モジュール1aおよび1bによるバッテリ給電制御が行われる。その後、ステップS28に進む。
 ステップS28において、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第3正常範囲R3内の値であるか否かが判断される。モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第3正常範囲R3内の値である場合、ステップS26に進み、モジュール側電圧値VbaまたはVbbのいずれかが第3正常範囲R3内の値でない場合、ステップS29に進む。
 ステップS29において、無停電電源モジュール1aおよび1bによるバッテリ給電制御が行われる。
 [第1実施形態の効果]
 第1実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第1実施形態では、上記のように、無停電電源装置100に、モジュール側検出部31a(31b)よりも交流電源101側に設けられ、無停電電源モジュール1a(1b)に入力される電圧値である共通電圧値Vaを検出する共通検出部24を設ける。これにより、モジュール側検出部31a(31b)のモジュール側電圧値Vba(Vbb)と共通検出部24の共通電圧値Vaとのうちの一方の値のみが異常な値である場合には、異常な値を検出する検出部自体に異常(検出部自体に故障)が生じていることを推定することができる。また、モジュール側検出部31a(31b)のモジュール側電圧値Vba(Vbb)と共通検出部24の共通電圧値Vaとのうちの両方の値が異常な値である場合には、モジュール側検出部31a(31b)および共通検出部24自体は正常である一方、モジュール側検出部31a(31b)および共通検出部24により交流電源101からの電力に異常(停電)が生じていることを推定することができる。このため、モジュール側検出部31a(31b)または共通検出部24のいずれか一方に異常な値(正常範囲外の値)となった場合に、モジュール側検出部31a(31b)および共通検出部24の正常な値を示す他方の検出値に基づいて、無停電電源モジュール1a(1b)のコンバータ部5等の運転を継続させることができる。この結果、モジュール側検出部31a(31b)または共通検出部24のいずれか一方に異常が生じた場合でも、交流電源101からの電力が供給されていれば(停電していなければ)、バッテリ102に貯蔵された電力が使用されることなく、負荷103側への電力の供給を継続させることができる。これにより、検出部(モジュール側検出部31a(31b)または共通検出部24のいずれか一方)に異常が生じた場合にも、バッテリ102の電力貯蔵量の減少を抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、無停電電源モジュール1aおよび1bに、共通の交流電源101に接続する。そして、モジュール側検出部31aおよび31bを、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々のコンバータ部5の入力側に設ける。そして、共通検出部24を、共通の交流電源101における共通電圧値Vaを検出するように構成する。これにより、共通検出部24を無停電電源モジュール1aおよび1bに対して共通化することができるので、共通検出部24を設けたとして、無停電電源装置100の部品点数が増加するのを効果的に抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、共通制御部23とモジュール側制御部9aおよび9bとを、モジュール側検出部31aおよび31bにより検出されたモジュール側電圧値VbaおよびVbbが第1正常範囲R1内の値で、かつ、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合に、交流電源101からの電力を無停電電源モジュール1aおよび1bの各々のコンバータ部5等を介して負荷103側に供給するインバータ給電制御を行うとともに、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値である場合に、バッテリ102からの電力を無停電電源モジュール1aおよび1bにより負荷103側に供給するバッテリ給電制御を行うように構成する。これにより、複数の無停電電源モジュール1aおよび1bの全てがインバータ給電制御を行う場合と、複数の無停電電源モジュール1aおよび1bの全てがバッテリ給電制御を行う場合とが切り替えられるので、インバータ給電制御を行う無停電電源モジュールと、バッテリ給電制御を行う無停電電源モジュールとが混在することを抑制することができる。この結果、無停電電源モジュール1aおよび1bが共通のバッテリ102に接続されている場合でも、バッテリ102を介して、無停電電源モジュール1aおよび1b同士において電流が還流するのを抑制することができる。また、バッテリ給電制御を行う無停電電源モジュール1a(1b)とインバータ給電制御を行う無停電電源モジュール1a(1b)とが混在すると、バッテリ102の充電ができなくなるだけでなく、それぞれの無停電電源モジュール1a(1b)のチョッパ部7が互いに異なるモードで動作するため、チョッパ部7間に過大な電流が流れる可能性があり、無停電電源装置100のシステムの安定上好ましくないので、混在状態での運転継続は避けるのが望ましい。
 また、第1実施形態では、上記のように、共通制御部23とモジュール側制御部9aおよび9bとを、インバータ給電制御を行っている際に、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2内の値である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bのうちのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第1正常範囲R1の範囲外の値となる無停電電源モジュール1a(1b)のモジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定する制御を行うように構成する。これにより、モジュール側検出部31a(31b)の異常を検出することができる。この結果、モジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定された無停電電源モジュール1a(1b)の運転を停止することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、第1正常範囲R1を、第2正常範囲R2よりも広い範囲に設定する。これにより、誤差の範囲を超えたモジュール側電圧値Vba(Vbb)を検出するモジュール側検出部31a(31b)に異常が生じていることをより正確に決定することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、無停電電源モジュール1aおよび1bを、共通のバッテリ102に接続する。そして、共通制御部23とモジュール側制御部9aおよび9bとを、モジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定された無停電電源モジュール1a(1b)による給電を停止させる制御を行うように構成する。これにより、モジュール側検出部31a(31b)に異常が生じている無停電電源モジュール1a(1b)を停止することができるので、モジュール側検出部31a(31b)に異常が生じた場合でも、バッテリ102を介して、無停電電源モジュール1aおよび1b間で還流が生じるのを抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、共通制御部23とモジュール側制御部9aおよび9bとを、インバータ給電制御を行っている際に、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をインバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替えるように構成する。そして、共通制御部23とモジュール側制御部9aおよび9bとを、バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第2正常範囲R2よりも狭い範囲である第3正常範囲R3の範囲内の値である場合、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行うように構成する。これにより、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値となり、一旦、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御がインバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替えられた場合でも、共通検出部24が異常であることを検出(決定)して、インバータ給電制御に切り替えることができる。この結果、共通検出部24の異常に起因して、バッテリ102の電力が不必要に消費されるのを抑制することができるので、共通検出部24に異常が生じた場合にも、バッテリ102の電力貯蔵量が減少するのを抑制することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、モジュール側検出部31aおよび31bを、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々の筐体10内に配置する。そして、共通検出部24を、無停電電源モジュール1aおよび1bの筐体10よりも外部に配置され、無停電電源モジュール1aおよび1bに接続される共通導体30に接続する。これにより、モジュール側検出部31a(31b)を無停電電源モジュール1aおよび1bの各々に容易に配置することができるとともに、共通検出部24を無停電電源モジュール1aおよび1bの共通部2に容易に配置することができる。
 また、第1実施形態では、上記のように、モジュール側検出部31a(31b)を、コンバータ部5等に入力される電圧値をモジュール側電圧値Vba(Vbb)として検出するように構成する。そして、共通検出部24を、無停電電源モジュール1aおよび1bに入力される電圧値を共通電圧値Vaとして検出するように構成する。これにより、コンバータ部5等に入力される電圧値を検出することにより、容易にモジュール側電圧値Vba(Vbb)を取得することができるとともに、無停電電源モジュール1aおよび1bに入力される電圧値を検出することにより、容易に共通電圧値Vaを取得することができる。
 [第2実施形態]
 図5を参照して、第2実施形態による無停電電源装置200の構成について説明する。第2実施形態では、共通のバッテリ102が無停電電源モジュール1aおよび1bに対して設けられていた第1実施形態による無停電電源装置100と異なり、無停電電源モジュール201aおよび201bの各々に、バッテリ302が設けられている。なお、上記第1実施形態と同様の構成については、同一の符号を付して、説明を省略する。
 (第2実施形態による無停電電源装置の構成)
 図5に示すように、無停電電源装置200は、無停電電源モジュール201aおよび201bと、共通部202と、複数のバッテリ302とを含む。無停電電源モジュール201aは、モジュール側制御部209aを含む。無停電電源モジュール201bは、モジュール側制御部209bを含む。共通部202は、操作盤220を含む。操作盤220は、共通制御部223を含む。
 無停電電源モジュール201aおよび201bは、互いに別個の複数のバッテリ302に接続されている。そして、共通制御部223とモジュール側制御部209aおよび209bとは、モジュール側検出部31aまたは31bが異常であると決定された無停電電源モジュール201aまたは201bによる給電を、インバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御を行うように構成されている。すなわち、第2実施形態では、バッテリ302を介して還流が生じる虞がないため、第1実施形態における解列制御に代えて、バッテリ給電制御が実行される。また、第2実施形態によるその他の構成は、第1実施形態と同様である。
 (第2実施形態による無停電電源装置の制御処理)
 次に、図6を参照して、第2実施形態による無停電電源装置200の制御処理について説明する。また、無停電電源装置200の制御処理のうち、ステップS1およびS2は、共通制御部223により実行され、ステップS11~S14、S16~S19およびS115は、モジュール側制御部209aにより実行され、ステップS21~S24、S226~S29およびS125は、モジュール側制御部209bにより実行される。なお、上記第1実施形態と同様の処理については、同一の符号(ステップ番号)を付して、説明を省略する。
 ステップS115において、モジュール側検出部31aが異常であると決定された無停電電源モジュール201aによる給電を、インバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御が行われる。
 ステップS125において、モジュール側検出部31bが異常であると決定された無停電電源モジュール201aによる給電を、インバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御が行われる。また、第2実施形態によるその他の制御処理は、第1実施形態と同様である。
 [第2実施形態の効果]
 第2実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第2実施形態では、上記のように、バッテリ302を、無停電電源モジュール1aおよび1bの各々に設ける。そして、共通制御部223とモジュール側制御部209aおよび209bとを、モジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定された無停電電源モジュール201a(201b)による給電を、インバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替える制御を行うように構成する。これにより、バッテリ302が無停電電源モジュール201aおよび201bの各々に設けられており、無停電電源モジュール201aおよび201b間で還流が生じる虞がない場合には、モジュール側検出部31a(31b)が異常であると決定された無停電電源モジュール201a(201b)による給電を継続させることができる。また、第2実施形態によるその他の効果は、第1実施形態と同様である。
 [第3実施形態]
 図7を参照して、第3実施形態による無停電電源装置300の構成について説明する。バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第3正常範囲R3の範囲内の値となった場合に、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行う第1実施形態による無停電電源装置100と異なり、第3実施形態では、バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第2正常範囲R2の範囲内の値となる状態が期間T1継続した場合に、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行うように構成されている。なお、上記第1および第2実施形態と同様の構成については、同一の符号を付して、説明を省略する。
 (第3実施形態による無停電電源装置の構成)
 図7に示すように、無停電電源装置300は、無停電電源モジュール301aおよび301bを含む。無停電電源モジュール301aは、モジュール側制御部309aを含む。無停電電源モジュール301bは、モジュール側制御部309bを含む。
 モジュール側制御部309a(309b)は、バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値VbaおよびVbbが第2正常範囲R2の範囲内の値となる状態が期間T1継続した場合に、無停電電源モジュール301aおよび301bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行うように構成されている。また、第3実施形態によるその他の構成は、第1実施形態と同様である。
 (第3実施形態による無停電電源装置の制御処理)
 次に、図8を参照して、第3実施形態による無停電電源装置300の制御処理について説明する。また、無停電電源装置300の制御処理のうち、ステップS11~S17、S19およびS218は、モジュール側制御部309aにより実行され、ステップS21~S27、S29およびS228は、モジュール側制御部309bにより実行される。なお、上記第1実施形態と同様の処理については、同一の符号(ステップ番号)を付して、説明を省略する。
 ステップS218において、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第2正常範囲R2内の値である状態が期間T1の間継続したか否かが判断される。モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第2正常範囲R2内の値である状態が期間T1の間継続した場合、ステップS16に進み、期間T1のうちにモジュール側電圧値VbaまたはVbbのいずれかが第2正常範囲R2内の値でなくなった(範囲外の値となった)場合、ステップS19に進む。
 ステップS228において、モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第2正常範囲R2内の値である状態が期間T1の間継続したか否かが判断される。モジュール側電圧値VbaおよびVbbが共に第2正常範囲R2内の値である状態が期間T1の間継続した場合、ステップS26に進み、期間T1のうちにモジュール側電圧値VbaまたはVbbのいずれかが第2正常範囲R2内の値でなくなった(範囲外の値となった)場合、ステップS29に進む。また、第3実施形態によるその他の制御処理は、第1実施形態と同様である。
 [第3実施形態の効果]
 第3実施形態では、以下のような効果を得ることができる。
 第3実施形態では、上記のように、モジュール側制御部309aおよび309bとを、バッテリ給電制御を行っている際に、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値VbaおよびVbbが第2正常範囲R2の範囲内の値となる状態が期間T1継続した場合に、無停電電源モジュール301aおよび301bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行うように構成する。これにより、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値VbaおよびVbbが第2正常範囲R2の範囲内の値となって直ちに、バッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御を行う場合と異なり、期間T1が設けられる分、頻繁にバッテリ給電制御とインバータ給電制御との間で制御が切り替えられるのを抑制することができる。また、第3実施形態によるその他の効果は、第1実施形態と同様である。
 [変形例]
 なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく請求の範囲によって示され、さらに請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更(変形例)が含まれる。
 たとえば、上記第1~第3実施形態では、無停電電源装置に、無停電電源モジュールを2つ設ける例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、無停電電源装置に、無停電電源モジュールを1つのみ設けてもよいし、3つ以上設けてもよい。
 また、上記第1~第3実施形態では、操作盤に共通検出部を設ける例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、無停電電源モジュールの筐体内に共通検出部を設けてもよい。
 また、上記第1~第3実施形態では、第1正常範囲を第2正常範囲よりも広い範囲に設定する例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、第1正常範囲を第2正常範囲と同一の範囲または第2正常範囲よりも狭い範囲に設定してもよい。
 また、上記第1および第3実施形態では、モジュール側検出部が異常であると決定された際に、異常であると決定された無停電電源モジュールを解列させる例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、無停電電源モジュールを解列させずに、単に運転を停止させてもよいし、他の無停電電源モジュールのモジュール側検出部によるモジュール側電圧値を用いて運転を継続させてもよい。
 また、上記第2実施形態では、モジュール側検出部が異常であると決定された際に、異常であると決定された無停電電源モジュールをバッテリ給電制御させる例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、上記第2実施形態においても、無停電電源モジュールを解列させてもよいし、他の無停電電源モジュールのモジュール側検出部によるモジュール側電圧値を用いてインバータ給電制御を継続させてもよい。
 また、上記第1~第3実施形態では、共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値となった場合、インバータ給電制御からバッテリ給電制御に切り替える例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図9に示す第1変形例による無停電電源装置のモジュール側制御部509aおよび図10に示す第2変形例による無停電電源装置のモジュール側制御部609aのように、ステップS313において共通電圧値Vaが第2正常範囲R2外の値となっても、ステップS318において、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第2正常範囲R2よりも狭い範囲である第3正常範囲R3の範囲内の値である場合は、バッテリ給電制御に切り替えず、インバータ給電制御を継続する制御としてもよい。このように構成すれば、共通電圧値Vaと第2正常範囲R2との比較に基づいて制御を切り替えた後に、複数の第1検出値と第3正常範囲との比較に基づいて制御を切り替える場合と異なり、頻繁にバッテリ給電制御と電力変換部給電制御との間で制御が切り替えられるのを抑制することができる。また、上記第1変形例(第2変形例)の制御と、上記第1~第3実施形態の制御とを組み合わせて、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第2正常範囲R2の範囲内の値となる状態が期間T1継続、もしくは第3正常範囲R3の範囲内の値となるうちのいずれか一方を満たした場合に無停電電源モジュールに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御としてもよい。この制御では、頻繁な制御切り替えを防止しつつ、バッテリ給電制御からインバータ給電制御への復帰応答性を高めることが可能となる。また、モジュール側検出部31aおよび31bの全てのモジュール側電圧値Vba(Vbb)が第3正常範囲R3の範囲内の値となる状態が期間T1継続した場合に、無停電電源モジュール1aおよび1bに対する制御をバッテリ給電制御からインバータ給電制御に切り替える制御としてもよい。これらの制御を行った場合、より切り替えの頻度を抑制することが可能となる。
 また、上記第1~第3実施形態では、共通検出部およびモジュール側検出部は、無停電電源モジュールに入力される電圧値を検出する例を示したが、本発明はこれに限られない。すなわち、共通検出部およびモジュール側検出部を、無停電電源モジュールに入力される電流値を検出するように構成してもよい。
 また、上記第1~第3実施形態では、解列用スイッチ部を共通部に配置する例を示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図11に示す第1~第3実施形態の第3変形例による無停電電源装置700のように、解列用スイッチ部722aを、共通部702ではなく、無停電電源モジュール701a内に配置して、解列用スイッチ部722bを、共通部702ではなく、無停電電源モジュール701b内に配置してもよい。この場合、解列用スイッチ部722a(722b)の動作を、モジュール側制御部9a(9b)により制御するように無停電電源装置700を構成してもよいし、共通部702の共通制御部23により制御するように無停電電源装置700を構成してもよい。
1a、1b、201a、201b、401a、401b、701a、701b 無停電電源モジュール
5 コンバータ部(電力変換部)
6 インバータ部(電力変換部)
7 チョッパ部(電力変換部)
9a、9b、209a、209b、409a、409b、509a、609a モジュール側制御部(制御部)
10 筐体
23、223 共通制御部(制御部)
24 共通検出部(第2検出部)
30 共通導体
31a、31b モジュール側検出部(第1検出部)
100、200、400、700 無停電電源装置
101 交流電源
102、302 バッテリ
103 負荷

Claims (12)

  1.  電力変換部を含む無停電電源モジュールと、
     前記電力変換部の入力側に設けられ、前記電力変換部に入力される電圧または電流の値である第1検出値を検出する第1検出部と、
     前記第1検出部よりも交流電源側に設けられ、前記無停電電源モジュールに入力される電圧または電流の値である第2検出値を検出する第2検出部と、を備える、無停電電源装置。
  2.  前記無停電電源モジュールは、複数設けられており、
     前記複数の無停電電源モジュールは、共通の前記交流電源に接続されており、
     前記第1検出部は、複数設けられているとともに、前記複数の無停電電源モジュールの各々の前記電力変換部の入力側に設けられており、
     前記第2検出部は、前記共通の交流電源における前記第2検出値を検出するように構成されている、請求項1に記載の無停電電源装置。
  3.  複数の前記第1検出部により検出された複数の前記第1検出値が第1正常範囲内の値で、かつ、前記第2検出値が第2正常範囲内の値である場合に、前記交流電源からの電力を前記複数の無停電電源モジュールの各々の前記電力変換部を介して前記負荷側に供給する電力変換部給電制御を行うとともに、前記第2検出値が前記第2正常範囲外の値である場合に、バッテリからの電力を前記複数の無停電電源モジュールにより負荷側に供給するバッテリ給電制御を行う制御部をさらに備える、請求項2に記載の無停電電源装置。
  4.  前記制御部は、前記電力変換部給電制御を行っている際に、前記第2検出値が前記第2正常範囲内の値である場合、前記複数の無停電電源モジュールのうちの前記第1検出値が前記第1正常範囲の範囲外の値となる前記無停電電源モジュールの前記第1検出部が異常であると決定する制御を行う、請求項3に記載の無停電電源装置。
  5.  前記第1正常範囲は、前記第2正常範囲よりも広い範囲に設定されている、請求項4に記載の無停電電源装置。
  6.  前記複数の無停電電源モジュールは、共通の前記バッテリに接続されており、
     前記制御部は、前記第1検出部が異常であると決定された前記無停電電源モジュールによる給電を停止させる制御を行う、請求項4または5に記載の無停電電源装置。
  7.  前記バッテリは、複数設けられているとともに、前記複数の無停電電源モジュールの各々に設けられており、
     前記制御部は、前記第1検出部が異常であると決定された前記無停電電源モジュールによる給電を、前記電力変換部給電制御から前記バッテリ給電制御に切り替える制御を行う、請求項4または5に記載の無停電電源装置。
  8.  前記制御部は、前記電力変換部給電制御を行っている際に、前記第2検出値が前記第2正常範囲外の値である場合、前記複数の無停電電源モジュールに対する制御を前記電力変換部給電制御から前記バッテリ給電制御に切り替えるとともに、前記バッテリ給電制御を行っている際に、前記複数の第1検出部の全ての前記第1検出値が前記第2正常範囲よりも狭い範囲である第3正常範囲の範囲内の値である場合、前記複数の無停電電源モジュールに対する制御を前記バッテリ給電制御から前記電力変換部給電制御に切り替える制御を行う、請求項3~7のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  9.  前記制御部は、前記電力変換部給電制御を行っている際に、前記第2検出値が前記第2正常範囲外の値であり、かつ、前記複数の第1検出部のいずれかの前記第1検出値が前記第2正常範囲よりも狭い範囲である第3正常範囲の範囲外の値である場合、前記複数の無停電電源モジュールに対する制御を前記電力変換部給電制御から前記バッテリ給電制御に切り替える制御を行う、請求項3~7のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  10.  前記制御部は、前記電力変換部給電制御を行っている際に、前記第2検出値が前記第2正常範囲外の値である場合、前記複数の無停電電源モジュールに対する制御を前記電力変換部給電制御から前記バッテリ給電制御に切り替えるとともに、前記バッテリ給電制御を行っている際に、前記複数の第1検出部の全ての前記第1検出値が前記第2正常範囲の範囲内の値となる状態が所定の期間継続した場合に、前記複数の無停電電源モジュールに対する制御を前記バッテリ給電制御から前記電力変換部給電制御に切り替える制御を行う、請求項3~7のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  11.  複数の前記第1検出部は、複数の前記無停電電源モジュールの各々の筐体内に配置されており、
     前記第2検出部は、前記複数の無停電電源モジュールの前記筐体よりも外部に配置され、前記複数の無停電電源モジュールに接続される共通導体に接続されている、請求項2~10のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
  12.  前記第1検出部は、前記電力変換部に入力される電圧値を前記第1検出値として検出するように構成されており、
     前記第2検出部は、前記無停電電源モジュールに入力される電圧値を前記第2検出値として検出するように構成されている、請求項1~11のいずれか1項に記載の無停電電源装置。
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