WO2025170244A1 - Ups 조립체 - Google Patents
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- WO2025170244A1 WO2025170244A1 PCT/KR2025/001100 KR2025001100W WO2025170244A1 WO 2025170244 A1 WO2025170244 A1 WO 2025170244A1 KR 2025001100 W KR2025001100 W KR 2025001100W WO 2025170244 A1 WO2025170244 A1 WO 2025170244A1
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- support frame
- ups
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- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J9/00—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
- H02J9/04—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
- H02J9/06—Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
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- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
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- H02M—APPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
- H02M7/00—Conversion of AC power input into DC power output; Conversion of DC power input into AC power output
- H02M7/003—Constructional details, e.g. physical layout, assembly, wiring or busbar connections
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- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/18—Construction of rack or frame
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- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/18—Construction of rack or frame
- H05K7/186—Construction of rack or frame for supporting telecommunication equipment
Definitions
- the present invention relates to a UPS assembly, and more particularly, to a UPS assembly having a structure that improves freedom of arrangement, facilitates capacity increase, and facilitates maintenance of a configuration for power transmission.
- UPS uninterruptible power supply
- a UPS can be installed independently and connected to a device requiring power.
- a UPS can be installed separately and connected to the device itself to provide power in the event of a power outage.
- an industrial UPS may include a circuit breaker, an input section that supplies power to the UPS, and an output section that receives power from the UPS.
- UPSs uninterruptible power supplies
- UPSs used for industrial purposes can increase in size in proportion to the amount of power they supply.
- the number of electrical devices connected to the UPSs can also increase.
- UPSs are configured with a preset power capacity. Therefore, if the overall power capacity of the UPS is required for field use, additional UPSs must be added and connected. Even in this case, the layout and connection relationships between multiple UPSs, and between multiple UPSs and other devices, can become complex.
- busbar a configuration called a busbar is widely used to connect multiple UPSs so that they can conduct current.
- measures to facilitate busbar maintenance are also required.
- Japanese Patent Document No. 7156487 discloses a battery. Specifically, the battery is structured to prevent an increase in overall length by arranging multiple uninterruptible power supply modules in the longitudinal and transverse directions.
- the battery disclosed in the above prior art document only provides a method for reducing its length.
- the above prior art document does not provide a method for adding an uninterruptible power supply module and connecting it to other devices to increase the battery's power capacity.
- the battery disclosed in the above prior art document does not provide a method for easily maintaining the configuration of connecting each uninterruptible power supply module.
- Japanese Patent Publication No. 2023-139689 discloses a UPS system.
- the UPS system includes a plurality of battery units detachably connected to an inverter unit, thereby varying the available power capacity.
- the above-mentioned prior art document only provides a method for performing the addition and removal of battery units at the concept and electrical connection stages. In other words, the above-mentioned prior art document does not structurally disclose how multiple battery units are combined and separated.
- the UPS system disclosed in the above prior art document does not provide a method for easily maintaining a configuration in which multiple battery units are electrically connected to each other.
- the present invention is intended to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a UPS assembly having a structure in which power capacity can be easily varied.
- Another object of the present invention is to provide a UPS assembly having a structure in which each component can be easily electrically connected to each other.
- Another object of the present invention is to provide a UPS assembly having a structure in which an electrical connection with the outside can be simply formed.
- Another object of the present invention is to provide a UPS assembly having a structure capable of maintaining various configurations by electrically connecting each component.
- a UPS assembly may be provided, wherein the duct cover includes a first duct cover that surrounds the duct space from the outer side in the width direction; and a second duct cover that is coupled to the first duct cover and surrounds the duct space from one side in the height direction.
- a UPS assembly may be provided in which the first duct cover and the second duct cover are connected to the duct frame in a slidable manner and are configured to slide outward in the width direction to be separated from the duct frame.
- a UPS assembly may be provided in which the duct cover support member is configured to maintain the positions of the first duct cover and the second duct cover that have been rotated to one side in the height direction.
- a UPS assembly may be provided in which the first duct cover and the second duct cover are rotatably coupled to each other.
- a UPS assembly may be provided in which the first duct cover and the second duct cover are connected to the duct frame in a slidable manner and configured to slide inwardly in the width direction to open the duct space.
- a UPS assembly can be provided in which the support frame is configured to include a plurality of support frames that are arranged in parallel along the one direction and each accommodates a different module, a plurality of duct frames are provided, each of which is connected to the plurality of support frames, and a plurality of duct covers provided on each of the plurality of duct frames are configured to be independently movable.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can easily vary the power capacity.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can have improved freedom of arrangement between each configuration.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can have each component easily electrically connected to each other.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can maintain the configuration electrically connecting each component in various forms.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can be configured to have a reduced space occupied and an attractive appearance.
- the UPS assembly according to the embodiment of the present invention can easily check the status of a plurality of components and easily control each component.
- FIG. 1 is a perspective view illustrating a UPS assembly according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a perspective view from another angle showing the UPS assembly of Figure 1.
- FIG. 3 is a front view illustrating the UPS assembly of Figure 1.
- the high-voltage blocking support frame (110) constitutes a part of the support frame (100).
- the high-voltage blocking support frame (110) accommodates the high-voltage blocking device (410) of the input module (400).
- the high-voltage blocking device (410) accommodated inside the high-voltage blocking support frame (110) can be electrically connected to the outside and the transformer device (420) through the bus bar (700).
- the transformer support frame (120) is connected to the high-pressure blocking support frame (110) and the low-pressure input support frame (130), respectively.
- one longitudinal side of the transformer support frame (120) i.e., the left side, is connected to the high-pressure blocking support frame (110).
- the low-pressure input support frame (130) constitutes another part of the support frame (100).
- the low-pressure input support frame (130) accommodates the low-pressure input device (430) of the input module (400).
- the low-pressure input device (430) accommodated inside the low-pressure input support frame (130) can be electrically connected to the transformer device (420) and the UPS input device (440) via the bus bar (700).
- the low-pressure input support frame (130) is positioned on one side of the longitudinal direction of the support frame (100), i.e., on the left side in the illustrated embodiment. At this time, the low-pressure input support frame (130) is positioned on the other side of the longitudinal direction of the transformer support frame (120), i.e., on the right side.
- the low-pressure input support frame (130) is located on one side of the UPS input support frame (140) in the longitudinal direction, i.e., on the left side.
- the low-pressure input support frame (130) is located between the transformer support frame (120) and the UPS input support frame (140) along the longitudinal direction, i.e., the left-right direction.
- the low-pressure input support frame (130) is coupled with the low-pressure input duct frame (230).
- One side of the low-pressure input support frame (130) in the height direction, the upper side in the illustrated embodiment, is coupled with the low-pressure input duct frame (230) to support it.
- a space formed inside the low-pressure input support frame (130) is communicated with the low-pressure input duct frame (230). Heat generated in the low-pressure input device (430) accommodated in the low-pressure input support frame (130) can be discharged to the outside through the low-pressure input duct frame (230).
- the low-pressure input support frame (130) is coupled to the bus bar (700). Specifically, the low-pressure input support frame (130) is coupled to another portion of the main bus bar (710).
- the low-pressure input device (430) accommodated in the low-pressure input support frame (130) can be electrically connected to the another portion of the main bus bar (710).
- the low-pressure input support frame (130) is connected to the transformer support frame (120) and the UPS input support frame (140), respectively.
- one longitudinal side of the low-pressure input support frame (130) i.e., the left side, is connected to the transformer support frame (120).
- another part of the main bus bar (710) coupled with the low-pressure input support frame (130) can be electrically connected to another part of the main bus bar (710) coupled with the transformer support frame (120) and another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS input support frame (140).
- the UPS input support frame (140) constitutes another part of the support frame (100).
- the UPS input support frame (140) accommodates the UPS input device (440) of the input module (400).
- the UPS input device (440) accommodated inside the UPS input support frame (140) can be electrically connected to the low voltage input device (430) and the UPS module (500) via the bus bar (700).
- the UPS input support frame (140) is located at the central portion in the longitudinal direction of the support frame (100). At this time, the UPS input support frame (140) is located on the other side in the longitudinal direction of the low-voltage input support frame (130), i.e., on the right side.
- the UPS input support frame (140) is located on one side of the UPS module support frame (150) in the longitudinal direction, i.e., on the left side.
- the UPS input support frame (140) is located between the low-voltage input support frame (130) and the UPS module support frame (150) along the longitudinal direction, i.e., the left-right direction.
- the UPS input support frame (140) is coupled with the UPS input duct frame (240).
- One side of the UPS input support frame (140) in the height direction, the upper side in the illustrated embodiment, is coupled with the UPS input duct frame (240) to support it.
- a space formed inside the UPS input support frame (140) is communicated with the UPS input duct frame (240). Heat generated in the UPS input device (440) accommodated in the UPS input support frame (140) can be discharged to the outside through the UPS input duct frame (240).
- the UPS input support frame (140) is coupled to the bus bar (700). Specifically, the UPS input support frame (140) is coupled to another portion of the main bus bar (710).
- the UPS input device (440) accommodated in the UPS input support frame (140) can be electrically connected to the another portion of the main bus bar (710).
- the UPS module support frame (150) is positioned to be offset to the right side in the longitudinal direction of the support frame (100). At this time, the UPS module support frame (150) is positioned on the other side, i.e., the right side, in the longitudinal direction of the UPS input support frame (140).
- the UPS module support frame (150) is located on one side of the UPS output support frame (160) in the longitudinal direction, i.e., on the left side.
- the UPS module support frame (150) is located between the UPS input support frame (140) and the UPS output support frame (160) along the longitudinal direction, i.e., the left-right direction.
- the UPS module support frame (150) is connected to the UPS input support frame (140) and the UPS output support frame (160), respectively.
- one longitudinal side of the UPS module support frame (150) i.e., the left side, is connected to the UPS input support frame (140).
- another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS module support frame (150) can be electrically connected to another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS input support frame (140) and another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS output support frame (160).
- a space for accommodating a battery (510) may be formed inside the battery support frame (151).
- a single UPS module support frame (150) may accommodate a plurality of batteries (510).
- the plurality of batteries (510) may be accommodated in physically separate but interconnected spaces.
- the first battery receiving space (151a) constitutes a portion of a space formed inside the battery support frame (151).
- the first battery receiving space (151a) constitutes one side in the width direction of the battery support frame (151), i.e., the front side.
- the first battery receiving space (151a) accommodates the first battery (510a).
- the UPS output support frame (160) is positioned to be offset to the right side in the longitudinal direction of the support frame (100). At this time, the UPS output support frame (160) is positioned on the other side, i.e., the right side, in the longitudinal direction of the UPS module support frame (150).
- the UPS output support frame (160) is located on one side of the length direction of the low-voltage output support frame (170), i.e., on the left side.
- the UPS output support frame (160) is located between the UPS module support frame (150) and the low-voltage output support frame (170) along the length direction, i.e., the left-right direction.
- the UPS output support frame (160) is coupled to the bus bar (700). Specifically, the UPS output support frame (160) is coupled to another portion of the main bus bar (710).
- the UPS output device (610) accommodated in the UPS output support frame (160) can be electrically connected to the another portion of the main bus bar (710).
- the UPS output support frame (160) is connected to the UPS module support frame (150) and the low-voltage output support frame (170), respectively.
- one longitudinal side of the UPS output support frame (160) i.e., the left side, is connected to the UPS module support frame (150).
- another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS output support frame (160) can be electrically connected to another part of the main bus bar (710) coupled with the UPS module support frame (150) and another part of the main bus bar (710) coupled with the low voltage output support frame (170).
- the low-voltage output support frame (170) constitutes the remaining portion of the support frame (100).
- the low-voltage output support frame (170) accommodates a low-voltage output device (620).
- the low-voltage output device (620) accommodated within the low-voltage output support frame (170) can be electrically connected to the UPS output device (610) via a bus bar (700).
- the low-pressure output support frame (170) is coupled to the bus bar (700). Specifically, the low-pressure output support frame (170) is coupled to the remaining portion of the main bus bar (710).
- the low-pressure output device (620) accommodated in the low-pressure output support frame (170) can be electrically connected to the remaining portion of the main bus bar (710).
- the low-pressure output support frame (170) is coupled with the UPS output support frame (160).
- one longitudinal side of the low-pressure output support frame (170), i.e., the left side, is coupled with the UPS output support frame (160).
- the remaining portion of the main bus bar (710) coupled with the low-pressure output support frame (170) can be electrically connected to another portion of the main bus bar (710) coupled with the low-pressure output support frame (170).
- Each of the above-described support frames (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) can be detachably coupled to each other. That is, each of the support frames (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) and each of the modules (400, 500, 600) accommodated therein are configured to be modular. Therefore, the configuration and maintenance of the UPS assembly (10) can be easily performed, and the power capacity of the UPS assembly (10) can be easily varied.
- the duct frame (200) constitutes a passage through which heat generated from each module (400, 500, 600) accommodated in the support frame (100) is discharged.
- the duct frame (200) is connected to each component of the support frame (100) that accommodates each module (400, 500, 600) and the outside. Heat generated inside the support frame (100) can be discharged to the outside through the duct frame (200).
- the duct frame (200) is coupled to the support frame (100).
- the duct frame (200) can be supported by being seated on the support frame (100).
- the duct frame (200) is seated on and supported by the upper side of the support frame (100).
- a space is formed inside the duct frame (200), and is communicated with the support frame (100) and the outside, respectively.
- the duct frame (200) may be composed of a plurality of parts.
- the plurality of parts constituting the duct frame (200) may be arranged in parallel in the longitudinal direction of the duct frame (200), or in the left-right direction in the illustrated embodiment.
- the duct frame (200) may be divided into a plurality of parts. That is, referring further to FIGS. 9 to 13, the duct frame (200) may be configured to include a first duct cover (200a), a second duct cover (200b), and a duct space (200c).
- the first duct cover (200a) is continuous with the second duct cover (200b).
- the first duct cover (200a) can be connected to the second duct cover (200b) such that the angle therebetween is adjustable.
- the second duct cover (200b) constitutes another movable portion of the duct frame (200b).
- the second duct cover (200b) constitutes one side of the duct frame (200) in the height direction, the upper side in the illustrated embodiment.
- the second duct cover (200b) surrounds the duct space (200c), which is a space formed inside the duct frame (200), in the height direction.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be moved in various forms to open the duct space (200c). A detailed description thereof will be provided later.
- the duct space (200c) is partially surrounded by the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b), respectively.
- the horizontal outer side of the duct space (200c) i.e., the left side or the first duct cover (200a)
- the other side in the height direction of the duct space (200c), the lower side in the illustrated embodiment, is formed open.
- the internal space of the support frame (100) and the bus bar (700) coupled with the support frame (100) may be connected to the duct space (200c) through the other side, i.e. the lower side, of the duct space (200c) or may be exposed to the duct space (200c).
- the bus bar (700) is exposed to the outside so that maintenance can be performed.
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be moved in various forms. A detailed description thereof will be provided later.
- the low pressure input duct frame (230) constitutes another part of the duct frame (200).
- the low pressure input duct frame (230) is supported by being combined with the low pressure input support frame (130).
- the low pressure input duct frame (230) is connected to the outside and the inside of the low pressure input support frame (130), respectively. Heat generated in the low pressure input device (430) can be discharged to the outside through the low pressure input duct frame (230).
- the low-pressure input duct frame (230) can be moved together with the low-pressure input support frame (130).
- the low-pressure input duct frame (230) can be provided with a structure that can be changed so that a space formed therein is opened.
- the UPS input duct frame (240) constitutes another part of the duct frame (200).
- the UPS input duct frame (240) is supported by being combined with the UPS input support frame (140).
- the UPS input duct frame (240) is connected to the outside and the inside of the UPS input support frame (140), respectively. Heat generated in the UPS input device (440) can be discharged to the outside through the UPS input duct frame (240).
- the UPS output duct frame (260) can be moved together with the UPS output support frame (160).
- the UPS output duct frame (260) can be provided with a structure that can be changed so that the space formed therein is opened.
- the low pressure output duct frame (270) can be moved together with the low pressure output support frame (170).
- the low pressure output duct frame (270) can be provided with a structure that can be changed so that a space formed therein is opened.
- the passage member (280) is positioned between the duct frames (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) provided in multiple numbers, respectively.
- the passage member (280) provides a space and path through which a worker can move.
- the passage member (280) physically separates the duct frames (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) provided in multiple numbers, respectively.
- each of the above-described duct frames (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) can be detachably coupled to each other. That is, each of the duct frames (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) is configured to be modularized similarly to each of the support frames (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) to which they are respectively coupled.
- each duct frame (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) can be moved, coupled, and separated together with each supporting frame (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) to which it is coupled. Accordingly, the configuration and maintenance of the UPS assembly (10) can be easily performed, and the power capacity of the UPS assembly (10) can be easily varied.
- the duct cover support member (290) may be provided in any shape capable of supporting the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) rotated by a predetermined angle.
- the duct cover support member (290) may be provided in the shape of a hydraulic cylinder.
- a plurality of duct cover support members (290) may be provided.
- the plurality of duct cover support members (290) may support the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) at different locations.
- the duct cover support members (290) are provided in pairs and are spaced apart from each other in the longitudinal direction of the duct frame (200), i.e., in the left-right direction.
- the pair of duct cover support members (290) may be respectively coupled to the first duct cover (200a) or the second duct cover (200b).
- a duct cover support member (290) may be provided for each duct frame (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270). Each duct cover support member (290) may rotatably support a duct cover (200a, 200b) provided for each duct frame (210, 220, 230, 240, 250, 260, 270).
- the control panel (300) outputs information about the status of each component of the UPS assembly (10), specifically, the input module (400), the UPS module (500), and the output module (600). In addition, the control panel (300) can receive control information for controlling each of the modules (400, 500, 600).
- the control panel (300) is coupled to the support frame (100).
- the control panel (300) may be exposed on the outside of the support frame (100) so that it is accessible to the operator.
- the control panel (300) is electrically connected to each of the modules (400, 500, 600).
- the control panel (300) can receive and output information on the operating status of each of the modules (400, 500, 600).
- control panel (300) includes an integrated control panel (310) and individual control panels (320).
- the integrated control panel (310) is configured to output information on the entire UPS assembly (10) configuration and to receive control information for controlling each of the entire configurations.
- the integrated control panel (310) is coupled to the support frame (100), but is exposed on the outside of the support frame (100).
- the integrated control panel (310) can be positioned at any location easily accessible to the operator.
- the integrated control panel (310) is positioned on the left outer surface of the high-pressure blocking support frame (110), which is located on one side of the longitudinal direction of the support frame (100), i.e., the left end.
- the integrated control panel (310) is electrically connected to other components of the UPS assembly (10).
- the integrated control panel (310) may be electrically connected to the input module (400), the UPS module (500), and the output module (600), respectively.
- the individual control panel (320) is configured to output information on some components of the UPS assembly (10) and to receive control information for controlling said some components.
- the individual control panel (320) is coupled to the support frame (100), but is exposed on the outside of the support frame (100).
- a plurality of individual control panels (320) may be provided.
- the plurality of individual control panels (320) may be respectively coupled to different modules (400, 500, 600).
- Each of the plurality of individual control panels (320) may output information about each module (400, 500, 600) and receive control information.
- Another individual control panel (320) is positioned on the low-pressure input support frame (130) and is electrically connected to the low-pressure input device (430).
- the other individual control panel (320) can output information related to the operation of the low-pressure input device (430) and receive control information for controlling the low-pressure input device (430).
- the input module (400) receives power from an external power source.
- the input module (400) is a part of the UPS assembly (10) that is electrically connected to the external power source.
- the input module (400) is electrically connected to the UPS module (500). Power transmitted to the input module (400) can be transmitted to the UPS module (500) and stored.
- each module (400, 500, 600) provided in the UPS assembly (10) may not be damaged by abnormal current.
- the high-pressure cutoff device (410) is coupled to the support frame (100). Specifically, the high-pressure cutoff device (410) is accommodated in the high-pressure cutoff support frame (110) and is connected to the outside by the high-pressure cutoff duct frame (210).
- the high voltage cutoff device (410) and the transformer device (420) can be electrically connected. Power transmitted to the high voltage cutoff device (410) can be transmitted to the transformer device (420).
- the transformer device (420) is coupled to the support frame (100). Specifically, the transformer device (420) is accommodated in the transformer support frame (120) and is connected to the outside by the transformer duct frame (220).
- the transformer (420) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Information regarding the status of the transformer (420) can be output through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320). Control information for controlling the transformer (420) can be input through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320).
- the transformer (420) is electrically connected to the high-voltage cutoff device (410).
- the transformer (420) can receive power by being connected to an external power source through the high-voltage cutoff device (410).
- the transformer (420) converts high-voltage power into low-voltage power
- the transformer (420) can receive high-voltage power from the external power source.
- the connection can be formed by the main bus bar (710).
- the transformer (420) is electrically connected to the low-voltage input device (430). Specifically, the transformer (420) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the transformer support frame (120). The other portion of the main bus bar (710) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the low-voltage input support frame (130).
- the low-voltage input device (430) receives the transformed power.
- the transformer device (420) is configured to compress the power
- the low-voltage input device (430) can receive the low-voltage power.
- the low-pressure input device (430) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Information regarding the status of the low-pressure input device (430) can be output through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320). Control information for controlling the low-pressure input device (430) can be input through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320).
- the low-pressure input device (430) is electrically connected to the transformer device (420). As described above, the connection can be formed by the main bus bar (710).
- the low voltage input device (430) can transmit the received power to the UPS input device (440).
- the low voltage input device (430) is electrically connected to the UPS input device (440).
- the low voltage input device (430) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the low voltage input support frame (130).
- the another portion of the main bus bar (710) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the UPS input support frame (140).
- the low-voltage input device (430) can be operated so that the power transmitted from the transformer (420) is not transmitted to the UPS input device (440) when the voltage is higher than the preset voltage. That is, the low-voltage input device (430) can be configured to allow or release the energization state of the transformer (420) and the UPS input device (440).
- the low voltage input device (430) may be configured to include any configuration capable of allowing or blocking the energization state of the transformer device (420) and the UPS input device (440).
- the low voltage input device (430) may be configured to include an ACB (Air Circuit Breaker).
- the UPS input device (440) receives low-voltage power that has passed through the low-voltage input device (430).
- the UPS input device (440) is electrically connected to the UPS module (500) and can transmit the received power to the UPS module (500). That is, the UPS input device (440) can perform the role of charging power to the UPS module (500).
- the UPS input device (440) may be provided in any form capable of converting the received power so that it can be stored in the UPS module (500).
- the UPS input device (440) may be provided in the form of a rectifier that converts alternating current into direct current or an inverter that converts direct current into alternating current.
- the UPS input device (440) is coupled to the support frame (100). Specifically, the UPS input device (440) is accommodated in the UPS input support frame (140) and is connected to the outside by the UPS input duct frame (240).
- the UPS input device (440) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Information on the status of the UPS input device (440) can be output through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320). Control information for controlling the UPS input device (440) can be input through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320).
- the UPS input device (440) is electrically connected to the low voltage input device (430). As described above, the connection can be formed by the main bus bar (710).
- the UPS input device (440) can charge the received power to the UPS module (500).
- the UPS input device (440) is electrically connected to the UPS module (500).
- the UPS input device (440) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the UPS input support frame (140).
- the another portion of the main bus bar (710) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the UPS module support frame (150).
- the UPS input device (440) may be operated so that the power transmitted from the low-voltage input device (430) is not transmitted to the battery (510) if the power is higher than a preset voltage. That is, the UPS input device (440) may be configured to allow or release the power supply state of the low-voltage input device (430) and the battery (510).
- the UPS input device (440) may be configured to include any configuration capable of allowing or blocking the energization of the low voltage input device (430) and the battery (510).
- the UPS input device (440) may be configured to include a Molded Case Circuit Breaker (MCCB).
- MCCB Molded Case Circuit Breaker
- the power transmitted from an external power source to the battery (510) can be blocked or applied in multiple stages by multiple circuit breakers provided in the high-voltage cut-off device (410), the low-voltage input device (430), and the UPS input device (440). Accordingly, if an abnormality occurs in the power supplied to each stage, the power can be blocked at that stage. Consequently, damage to the battery (510) or other components of the UPS assembly (10) due to abnormal current can be prevented.
- the UPS module (500) stores power transmitted from an external power source.
- the UPS module (500) is electrically connected to the input module (400) and can receive power. When a power outage occurs, the UPS module (500) can supply the stored power to the outside.
- the UPS module (500) is electrically connected to the output module (600) and can provide power to the outside.
- the UPS module (500) is coupled to the support frame (100). Specifically, the UPS module (500) is accommodated in a space formed inside the support frame (100). The UPS module (500) is not arbitrarily exposed to the outside of the support frame (100). Heat generated in the UPS module (500) can be discharged to the outside through the duct frame (200).
- the UPS module (500) is electrically connected to the control panel (300). Information related to the operation of the UPS module (500) can be output to the control panel (300). In addition, the UPS module (500) can be operated according to control information input to the control panel (300).
- the UPS module (500) is electrically connected to the input module (400).
- the UPS module (500) can receive and store power provided to the input module (400) from an external power source.
- the UPS module (500) is electrically connected to the output module (600).
- the UPS module (500) can transmit stored power to the outside through the output module (600).
- the UPS module (500) is electrically connected to a bus bar (700).
- the UPS module (500) can be electrically connected to an input module (400) or an output module (600) via the bus bar (700).
- a plurality of UPS modules (500) may be provided.
- the plurality of UPS modules (500) are each accommodated in a UPS module support frame (150) and may be electrically connected to each other.
- two UPS modules (500) are provided and electrically connected to each other. Accordingly, the power capacity of the UPS assembly (10) can be easily adjusted.
- the UPS module (500) can be configured in any form capable of storing received power and providing the stored power to an external source.
- the UPS module (500) includes a battery (510) and a controller (520).
- the battery (510) essentially serves to store power.
- the battery (510) is electrically connected to the UPS input device (440) to receive power.
- the battery (510) is electrically connected to the UPS output device (610) to transmit the stored power.
- the battery (510) is electrically connected to the controller (520). The operation of the battery (510) can be controlled by the controller (520).
- the battery (510) is coupled to the UPS module support frame (150). Specifically, the battery (510) is accommodated in the battery support frame (151) and is connected to the outside by the UPS module duct frame (250).
- the battery (510) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Specifically, the battery (510) can be electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320) by the controller (520).
- the battery (510) is electrically connected to the UPS input device (440). Specifically, the battery (510) is electrically connected to a portion of the main bus bar (710) that is coupled to the UPS module support frame (150). The portion of the main bus bar (710) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) that is coupled to the UPS input support frame (140).
- the battery (510) is electrically connected to the bus bar (700). Specifically, the battery (510) can be electrically connected to the main bus bar (710) via the sub bus bar (720) and the UPS bus bar (730).
- the battery (510) may be positioned offset to one side in the longitudinal direction within the UPS module support frame (150). In the illustrated embodiment, the battery (510) is positioned offset to the left, opposite to the controller (520) which is positioned offset to the right. In this case, the battery (510) may be positioned offset to one side where the first sub-bus bar (721) is positioned.
- a plurality of batteries (510) may be provided.
- the plurality of batteries (510) may be accommodated in each of the plurality of battery accommodation spaces (151a, 151b) and may be electrically connected to the controller (520) and the bus bar (700), respectively.
- the batteries (510) are provided in pairs, including a first battery (510a) and a second battery (510b).
- the first battery (510a) is positioned on one side of the support frame (100) in the width direction, that is, on the front side in the illustrated embodiment.
- the first battery (510a) is accommodated in the first battery accommodation space (151a).
- the first battery (510a) is electrically connected to the main bus bar (710) by the second sub bus bar (722) and the first UPS bus bar (731) located on the front side.
- the second battery (510b) is located on the other side of the support frame (100) in the width direction, in the illustrated embodiment, on the rear side.
- the second battery (510b) is accommodated in the second battery accommodation space (151b).
- the second battery (510b) is electrically connected to the main busbar (710) by the second sub-busbar (722) and the second UPS busbar (732) located on the rear side.
- the power transmitted from the UPS input device (440) can be transmitted by being bypassed to one or more of the first battery (510a) and the second battery (510b). Accordingly, even if one of the first and second batteries (510a, 510b), one of the pair of second sub-busbars (721, 722), or one of the first and second UPS busbars (731, 732) malfunctions, the UPS module (500) can perform its original function.
- the controller (520) is configured to control the operation of the battery (510).
- the controller (520) can control the battery (510) so that the battery (510) can store power or provide the stored power to an external source.
- the controller (520) is electrically connected to the battery (510).
- the battery (510) can be electrically connected to a control panel (300), an input module (400), or an output module (600) by the controller (520).
- the controller (520) is coupled to the support frame (100).
- the controller (520) is accommodated in the controller support frame (152) and positioned adjacent to the battery (510). Heat generated in the controller (520) can be discharged to the outside through the UPS module duct frame (250).
- a single controller (520) may be provided.
- a single controller (520) may be configured to control a plurality of batteries (510), respectively.
- the controller (520) may be provided in any form capable of controlling the operation of the battery (510).
- the controller (520) may be provided in the form of a BCP (Battery Control Panel).
- the output module (600) transmits power stored in the UPS module (500) to the outside.
- the output module (600) is electrically connected to the UPS module (500) and can receive the stored power.
- the output module (600) is electrically connected to the outside and can transmit power.
- the output module (600) is coupled to the support frame (100). Specifically, the output module (600) is accommodated in a space formed inside the support frame (100). The output module (600) is not arbitrarily exposed to the outside of the support frame (100). Heat generated in the output module (600) can be discharged to the outside through the duct frame (200).
- the output module (600) may include any configuration capable of providing stored power to an external source.
- the output module (600) includes a UPS output device (610) and a low voltage output device (620).
- the UPS output device (610) may be provided in any form that can convert the power stored in the battery (510) into a form suitable for external supply.
- the UPS output device (610) may be provided in the form of an inverter that converts direct current into alternating current or a rectifier that converts alternating current into direct current.
- the UPS output device (610) is coupled to the support frame (100). Specifically, the UPS output device (610) is accommodated in the UPS output support frame (160) and is connected to the outside by the UPS output duct frame (260).
- the UPS output device (610) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Information on the status of the UPS output device (610) can be output through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320). Control information for controlling the UPS output device (610) can be input through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320).
- the UPS output device (610) is electrically connected to the battery (510).
- the connection may be formed by the main bus bar (710).
- the UPS output device (610) can transmit the received power to the low voltage output device (620).
- the UPS output device (610) is electrically connected to the low voltage output device (620).
- the UPS output device (610) is electrically connected to a portion of the main bus bar (710) coupled to the UPS output support frame (160).
- the portion of the main bus bar (710) is electrically connected to another portion of the main bus bar (710) coupled to the low voltage output support frame (170).
- the UPS output device (610) may be operated so that the power transmitted from the battery (510) is not transmitted to the low voltage output device (620) when the voltage is higher than the preset voltage. That is, the UPS output device (610) may be configured to allow or release the power supply state of the battery (510) and the low voltage output device (620).
- the low-pressure output device (620) is electrically connected to the integrated control panel (310) and the individual control panel (320), respectively. Information regarding the status of the low-pressure output device (620) can be output through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320). Control information for controlling the low-pressure output device (620) can be input through the integrated control panel (310) or the individual control panel (320).
- the low voltage output device (620) is electrically connected to the UPS output device (610). As described above, the connection can be formed by the main bus bar (710). The low voltage output device (620) is electrically connected to the main bus bar (710) and the outside.
- the low-voltage output device (620) may be operated so that the power transmitted from the UPS output device (610) is not transmitted to the outside when the voltage is higher than a preset voltage. That is, the low-voltage output device (620) may be configured to allow or release the power supply state between the UPS output device (610) and the outside.
- the low voltage output device (620) may be configured to include the UPS output device (610) and any configuration capable of allowing or blocking external energization.
- the low voltage output device (620) may be configured to include an ACB (Air Circuit Breaker).
- the bus bar (700) electrically connects each component provided in the UPS assembly (10).
- the bus bar (700) is coupled to the support frame (100) and is not exposed to the outside.
- the bus bar (700) is modularized and is at least partially positioned in each part of the support frames (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) that are coupled to each other.
- the busbar (700) includes a main busbar (710), a sub busbar (720), and a UPS busbar (730).
- the first main bus bar (711) and the second main bus bar (712) can be electrically connected to each device (410, 420, 430, 440, 510, 520, 610, 620) of each module (400, 500, 600) accommodated in each support frame (110, 120, 130, 140, 150, 160, 170), respectively.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are fixedly coupled to each other at a predetermined angle. That is, in the present embodiment, the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can move together while maintaining a fixed angle with respect to each other.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be separated from the duct frame (200) by sliding horizontally outward. That is, in the present embodiment, the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be combined with the duct frame (200) in the form of a drawer.
- the duct space (200c) is opened so that the bus bar (700) can be exposed to the outside. In this state, a worker can access the duct space (200c) and perform maintenance on the bus bar (700).
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be slidably moved and inserted into the duct frame (200). Accordingly, the duct space (200c) and the busbar (700) can be covered by the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) and not be exposed to the outside.
- maintenance of the busbar (700) can be performed while the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are completely separated from the duct frame (200). Accordingly, work convenience can be improved.
- FIGS. 10 to 12 a process of opening a duct space (200c) in a UPS assembly (10) according to another embodiment of the present invention is illustrated as an example.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are coupled to each other so that their angles are adjustable. That is, in the present embodiment, the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are rotatably coupled to each other and can move together. In one embodiment, the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be hinge-fitted.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be moved to open the duct space (200c) through a plurality of processes.
- the first duct cover (200a) is rotated so that a predetermined angle formed with respect to the second duct cover (200b) increases.
- the first duct cover (200a) can be rotated upwards to move to the same height as the second duct cover (200b).
- the first duct cover (200a) can be rotated so as to be horizontal with respect to the second duct cover (200b).
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be slid horizontally inward to open the duct space (200c).
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be moved horizontally inward together while the angle is adjusted as described above.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be combined with the duct frame (200) in the form of a foldable drawer.
- the busbar (700) can be exposed to the outside. In this state, a worker can access the duct space (200c) and perform maintenance on the busbar (700).
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can slide horizontally outward again to cover the duct space (200c). Accordingly, the duct space (200c) and the busbar (700) can be covered by the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) and not be exposed to the outside.
- maintenance of the busbar (700) can be performed without completely separating the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) from the duct frame (200). Accordingly, work convenience can be improved.
- FIG. 13 a process of opening a duct space (200c) in a UPS assembly (10) according to another embodiment of the present invention is illustrated as an example.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are fixedly coupled to each other at a predetermined angle. That is, in the present embodiment, the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can move together while maintaining a fixed angle with respect to each other.
- first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be configured to rotate in the height direction of the UPS assembly (10), i.e., in the up-down direction, to open the duct space (200c).
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) fixedly connected thereto can be rotated together upward to open the duct space (200c).
- the inner side in the width direction of the second duct cover (200b), i.e., the left end can be connected to the passage member (280). That is, the second duct cover (200b) can be rotated around a portion connected to the passage member (280) as an axis.
- the second duct cover (200b) may be coupled with the duct cover support member (290).
- the second duct cover (200b) and the first duct cover (200a) coupled thereto may be maintained at a rotated angle by the duct cover support member (290).
- the duct space (200c) can be opened. Accordingly, the bus bar (700) is exposed to the outside, and a worker can access the duct space (200c) to perform maintenance on the bus bar (700).
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be maintained in a rotated state by the duct cover support member (290).
- the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) can be rotated downward again to cover the duct space (200c). Accordingly, the duct space (200c) and the busbar (700) can be covered by the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) and not be exposed to the outside.
- maintenance of the bus bar (700) can be performed after the first duct cover (200a) and the second duct cover (200b) are rotated and fixed at an angle convenient for work without being completely separated from the duct frame (200). Accordingly, work convenience can be improved.
- UPS assembly 100 Support frame
- UPS module support frame 151 UPS support frame
- Cooling space 152 Controller support frame
- Duct cover support member 300 Control panel
- Battery 510a Primary Battery
- Second battery 520 Controller unit
- Main busbar 711 First main busbar
- Second main busbar 720 Sub busbar
- UPS busbar 731 1st UPS busbar
Landscapes
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Abstract
UPS 조립체가 개시된다. 본 발명의 일 측면에 따른 UPS 조립체는 일 방향의 길이를 갖는 지지 프레임; 상기 지지 프레임의 높이 방향의 일 측에 위치되고, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 프레임; 및 상기 지지 프레임과 결합되고, 상기 덕트 프레임의 내부에 노출되며, 상기 지지 프레임의 내부 및 외부와 통전 가능하게 연결되는 버스바를 포함하고, 상기 덕트 프레임은, 그 내부에 형성되며, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 공간; 상기 덕트 공간을 외측에서 둘러싸고, 이동 가능하게 구비되는 덕트 커버를 포함하여, 상기 덕트 커버가 이동되어 상기 덕트 공간이 개방되면, 상기 버스바가 외부에 노출될 수 있다.
Description
본 발명은 UPS 조립체에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 배치 자유도가 향상되고, 용량 증대가 용이하면서도 통전을 위한 구성의 유지 보수가 용이한 구조의 UPS 조립체에 관한 것이다.
무정전 전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply system)은 외부로부터 전원 공급이 차단되는 경우에도 소정의 시간 동안 전력을 공급하기 위한 장치이다. 무정전 전원장치는 정전시에도 장치의 작동이 중단되지 않아야 하는 상황에 널리 사용된다.
무정전 전원장치는 단독으로 구비되어 전력의 공급이 요구되는 장치와 연결되어 사용될 수 있다. 즉, 가정용 등 요구되는 전력량이 크지 않은 경우, 무정전 전원장치만이 추가로 구비되어 상기 장치에 연결되어, 정전 발생시 전력을 공급할 수 있다.
반면, 산업용으로 활용되는 무정전 전원장치의 경우 단독으로 사용되기보다는 다른 전기적 장치와 통전 가능하게 연결되어 활용됨이 일반적이다. 이는 산업용으로 활용되는 무정전 전원장치에는 가정용에 비해 고압의 전력이 통전됨에 기인한다. 예를 들어, 산업용으로 활용되는 무정전 전원장치는 차단기, 무정전 전원장치에 전력을 공급하는 입력부, 무정전 전원장치로부터 전력을 제공받는 출력부 등을 포함하여 구성될 수 있다.
통상, 산업용으로 활용되는 무정전 전원장치는 통전되는 전력의 전력량 등에 비례하여 크기가 증가될 수 있다. 또한, 통전되는 전력의 전력량 등이 증가됨에 따라, 무정전 전원장치와 연결되는 전기 장치, 예를 들면 안전 사고 방지를 위한 장치의 개수가 증가될 수 있다.
이 경우, 무정전 전원장치의 크기 뿐만 아니라 이와 연결되는 복수 개의 장치의 배치 구조가 복잡해지고, 점유하는 공간의 크기가 불필요하게 증가될 우려가 있다.
또한, 무정전 전원장치는 기 설정된 전력 용량을 갖게 구성된다. 따라서, 현장에서 사용시 무정전 전원장치 전체의 전력 용량의 증가가 요구되는 경우 무정전 전원장치가 더 추가되어 연결되어야 한다. 이 경우에도, 복수 개의 무정전 전원장치 간에, 또한 복수 개의 무정전 전원장치와 다른 장치 간의 배치 및 연결 관계가 복잡해질 우려가 있다.
한편, 복수 개의 무정전 전원장치를 서로 통전 가능하게 연결하기 위해 버스바(busbar)로 지칭되는 구성이 널리 사용된다. 이때, 복수 개의 무정전 전원장치의 사용이 지속됨에 따라, 버스바를 용이하게 유지 보수하기 위한 방안 또한 요구된다.
일본등록특허문헌 제7156487호는 배터리를 개시한다. 구체적으로, 복수 개의 무정전 전원 모듈을 길이 방향 및 폭 방향으로 배치하여, 전체 길이의 증가를 방지할 수 있는 구조의 배터리를 개시한다.
그런데, 상기 선행문헌이 개시하는 배터리는 길이 감소를 위한 방안을 제공함에 그친다. 즉, 상기 선행문헌은 배터리의 전력 용량을 증가시키고자 할 경우, 어떤 식으로 무정전 전원 모듈을 추가하고 다른 장치와 연결할지에 대한 방안을 제공하지 못한다.
또한, 상기 선행문헌이 개시하는 배터리는 각 무정전 전원 모듈을 연결하는 구성을 용이하게 유지 보수하기 위한 방안을 제공하지 못한다.
일본공개특허문헌 제2023-139689호는 UPS 시스템을 개시한다. 구체적으로, 인버터 유닛에 탈착 가능하게 결합되는 복수 개의 배터리유닛을 포함하여, 가용한 전력 용량을 가변할 수 있는 UPS 시스템을 개시한다.
그런데, 상기 선행문헌은 컨셉 및 전기적인 연결 단계에서 배터리유닛의 추가 및 제외를 수행하기 위한 방안만을 제공한다. 즉, 상기 선행문헌은 구조적으로 복수 개의 배터리유닛의 결합 및 분리가 어떤 식으로 수행되는지에 대해서는 개시하지 않는다.
더 나아가, 상기 선행문헌이 개시하는 UPS 시스템은 복수 개의 배터리유닛을 서로 전기적으로 연결하는 구성을 용이하게 유지 보수하기 위한 방안을 제공하지 못한다.
일본등록특허문헌 제7156487호 (2022.10.11.)
일본공개특허문헌 제2023-139689호 (2023.10.04.)
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 전력 용량을 용이하게 가변할 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 각 구성 간의 배치 자유도가 향상될 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 각 구성이 서로 용이하게 전기적으로 연결될 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 외부와의 전기적인 연결이 간결하게 형성될 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 각 구성을 전기적으로 연결하는 구성이 용이하게 유지 보수될 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 각 구성을 전기적으로 연결하는 구성을 다양한 형태로 유지 보수할 수 있는 구조의 UPS 조립체를 제공하는 것이다.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 일 방향의 길이를 갖는 지지 프레임; 상기 지지 프레임의 높이 방향의 일 측에 위치되고, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 프레임; 및 상기 지지 프레임과 결합되고, 상기 덕트 프레임의 내부에 노출되며, 상기 지지 프레임의 내부 및 외부와 통전 가능하게 연결되는 버스바를 포함하고, 상기 덕트 프레임은, 그 내부에 형성되며, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 공간; 상기 덕트 공간을 외측에서 둘러싸고, 이동 가능하게 구비되는 덕트 커버를 포함하여, 상기 덕트 커버가 이동되어 상기 덕트 공간이 개방되면, 상기 버스바가 외부에 노출되는, UPS 조립체가 제공된다.
이때, 상기 덕트 커버는, 상기 덕트 공간을 폭 방향의 외측에서 둘러싸는 제1 덕트 커버; 및 상기 제1 덕트 커버와 결합되고, 상기 덕트 공간을 높이 방향의 일 측에서 둘러싸는 제2 덕트 커버를 포함하는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 서로 소정의 각도를 이루도록 고정 결합되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
이때, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 슬라이드 이동 가능하게 상기 덕트 프레임에 결합되고, 상기 폭 방향의 외측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 프레임에서 분리되게 구성되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 폭 방향을 따라 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버의 내측에 위치되고, 상기 제2 덕트 커버의 내측 단부를 회전 가능하게 지지하는 통로 부재를 포함하고, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 상기 제2 덕트 커버의 상기 내측 단부를 축으로 회전 가능하게 상기 통로 부재와 결합되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
이때, 상기 제1 덕트 커버 또는 상기 제2 덕트 커버와 결합되고, 상기 덕트 공간에 위치되어 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버를 지지하는 덕트 커버 지지 부재를 포함하는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 덕트 커버 지지 부재는, 유압 실린더(hydraulic cylinder)로 구비되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
이때, 상기 덕트 커버 지지 부재는 복수 개 구비되고, 복수 개의 상기 덕트 커버 지지 부재는 상기 일 방향을 따라 이격 배치되어 서로 다른 위치에서 상기 제1 덕트 커버 또는 상기 제2 덕트 커버를 지지하는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 덕트 커버 지지 부재는, 높이 방향의 일 측으로 회전 이동된 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버의 위치를 유지시키기 구성되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
이때, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 서로 회전 가능하게 결합되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 슬라이드 이동 가능하게 상기 덕트 프레임에 결합되고, 상기 폭 방향의 내측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 공간을 개방하게 구성되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
이때, 상기 제1 덕트 커버가 상기 제2 덕트 커버와 평행하게 배치되도록 그 폭 방향의 내측 단부를 축으로 회전된 후, 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버가 상기 폭 방향의 내측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 공간이 개방되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
또한, 상기 지지 프레임은, 상기 일 방향을 따라 서로 나란하게 배치되고, 서로 다른 모듈을 각각 수용하는 복수 개의 지지 프레임을 포함하여 구성되고, 상기 덕트 프레임은 복수 개 구비되어, 복수 개의 상기 지지 프레임과 각각 결합되며, 복수 개의 상기 덕트 프레임에 각각 구비되는 복수 개의 상기 덕트 커버는, 서로 독립적으로 이동 가능하게 구성되는, UPS 조립체가 제공될 수 있다.
상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 전력 용량을 용이하게 가변할 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 각 구성 간의 배치 자유도가 향상될 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 각 구성이 서로 용이하게 전기적으로 연결될 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 외부와의 전기적인 연결이 간결하게 형성될 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 각 구성을 전기적으로 연결하는 구성이 용이하게 유지 보수될 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 각 구성을 전기적으로 연결하는 구성을 다양한 형태로 유지 보수할 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 점유하는 공간이 감소되고, 외관이 미려하게 구성될 수 있다.
또한, 상기의 구성에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체는 구비되는 복수 개의 구성의 상태를 용이하게 확인하고, 각 구성을 용이하게 제어할 수 있다.
본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체를 도시하는 사시도이다.
도 2는 도 1의 UPS 조립체를 도시하는 다른 각도의 사시도이다.
도 3은 도 1의 UPS 조립체를 도시하는 정면도이다.
도 4는 도 1의 UPS 조립체를 도시하는 평면도이다.
도 5는 도 1의 UPS 조립체를 도시하는 측면도이다.
도 6은 도 1의 UPS 조립체를 도시하는 A 부분 확대도이다.
도 7은 도 1의 UPS 조립체의 내부를 도시하는 투시 정면도이다.
도 8은 도 1의 UPS 조립체의 내부를 도시하는 투시 평면도이다.
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 덕트 프레임이 분리되는 과정을 도시하는 사시도이다.
도 10 내지 도 12는 본 발명의 다른 실시 예에 따른 덕트 프레임이 분리되는 과정을 도시하는 사시도이다.
도 13은 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 덕트 프레임이 분리되는 과정을 도시하는 사시도이다.
이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 도면에서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙였다.
본 명세서 및 청구범위에 사용된 단어와 용어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정 해석되지 않고, 자신의 발명을 최선의 방법으로 설명하기 위해 발명자가 용어와 개념을 정의할 수 있는 원칙에 따라 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
그러므로 본 명세서에 기재된 실시 예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 일 실시 예에 해당하고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것이 아니므로 해당 구성은 본 발명의 출원 시점에서 이를 대체할 다양한 균등물과 변형 예가 있을 수 있다.
이하의 설명에서는 본 발명의 특징을 명확하게 하기 위해, 일부 구성 요소들에 대한 설명이 생략될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 "연통"이라는 용어는, 하나 이상의 부재가 서로 유체 소통 가능하게 연결됨을 의미한다. 일 실시 예에서, 연통은 관로, 파이프, 배관 등의 부재에 의해 형성될 수 있다. 이하의 설명에서, 연통은 하나 이상의 부재가 서로 "유체적으로 연결"됨과 같은 의미로 사용될 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 "통전"이라는 용어는, 하나 이상의 부재가 서로 전류 또는 전기적 신호를 전달 가능하게 연결됨을 의미한다. 일 실시 예에서, 통전은 도선 부재 등에 의한 유선의 형태 또는 블루투스, Wi-Fi, RFID 등의 무선의 형태로 형성될 수 있다. 일 실시 예에서, 통전은 "통신"의 의미를 포함할 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 "유체"라는 용어는, 외력에 의해 유동되며, 형상 또는 부피 등이 변형될 수 있는 임의의 형태의 물질을 의미한다. 일 실시 예에서, 유체는 물 등의 액체 또는 공기 등의 기체일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 "상측", "하측", "좌측", "우측", "전방 측" 및 "후방 측"이라는 용어는 첨부된 도면 전반에 걸쳐 도시된 좌표계를 참조하여 이해될 것이다.
이때, 이하의 설명에서, 길이 방향은 좌우 방향, 폭 방향은 전후 방향, 높이 방향은 상하 방향으로 정의될 수 있다.
도 1 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체(10)의 외관이 도시된다. UPS 조립체(10)는 외부와 통전 가능하게 연결되어 전력을 전달받을 수 있다. UPS 조립체(10)는 전달받은 전력을 저장하고, 이를 외부에 제공할 수 있다. 특히, UPS 조립체(10)는 전력 공급이 차단된 경우, 즉 정전이 발생될 경우 저장한 전력을 외부에 제공할 수 있다.
이를 위해, UPS 조립체(10)는 외부와 전기적으로 연결되는 다양한 구성, 즉 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)을 포함하여 구성될 수 있다(도 7 내지 도 8 참조).
이때, UPS 조립체(10)의 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)은 각각 모듈화되어 지지 프레임(100)에 각각 수용, 지지될 수 있다. 또한, 각 모듈(400, 500, 600)은 지지 프레임(100)의 각 부분과 함께 이동, 설치될 수 있다.
즉, 본 발명의 실시 예에 따른 UPS 조립체(10)의 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)을 수용, 지지하는 지지 프레임(100)의 각 구성 또한 모듈화될 수 있다.
따라서, 지지 프레임(100) 및 이에 수용된 각 모듈(400, 500, 600)이 용이하게 추가되거나 제거될 수 있다.
또한, 상기 구성들, 즉 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)은 버스바(700)에 의해 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다. 버스바(700)는 지지 프레임(100)의 내부에 수용된다. 이때, 버스바(700)는 지지 프레임(100)의 각 구성마다 배치되는 복수 개의 부분으로 구성될 수 있다. 지지 프레임(100)의 상기 각 구성이 연결되면, 지지 프레임(100)의 상기 각 구성마다 구비되는 버스바(700) 또한 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다.
이에 따라, 지지 프레임(100) 및 이에 수용, 지지되는 각 모듈(400, 500, 600) 또한 버스바(700)에 의해 서로, 그리고 외부와 통전 가능하게 연결될 수 있다.
도 1 내지 도 6에 도시된 실시 예에서, UPS 조립체(10)는 지지 프레임(100), 덕트 프레임(200) 및 제어 패널(300)을 포함한다. 상술한 바와 같이, 지지 프레임(100), 덕트 프레임(200) 및 제어 패널(300)은 UPS 조립체(10)의 외측에 노출된다.
지지 프레임(100)은 UPS 조립체(10)의 외형의 일 부분을 구성한다. 지지 프레임(100)은 UPS 조립체(10)의 다른 구성과 결합되어 이들을 지지할 수 있다. 지지 프레임(100)의 내부에는 공간이 형성되어, UPS 조립체(10)의 일부 구성을 수용할 수 있다.
지지 프레임(100)은 외부와 연통된다. 외기는 지지 프레임(100)의 내부에 형성된 공간으로 유입될 수 있다. 이에 따라, 지지 프레임(100)의 내부 공간에 수용된 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 또는 출력 모듈(600)이 냉각될 수 있다.
지지 프레임(100)은 덕트 프레임(200)과 결합된다. 지지 프레임(100)은 덕트 프레임(200)을 지지할 수 있다. 도시된 실시 예에서, 지지 프레임(100)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측이 덕트 프레임(200)을 지지한다.
지지 프레임(100)의 내부에 형성되는 공간은 덕트 프레임(200)과 연통된다. 지지 프레임(100)의 내부 공간에 수용된 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 또는 출력 모듈(600)에서 발생되는 열은 덕트 프레임(200)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
지지 프레임(100)은 제어 패널(300)과 결합된다. 제어 패널(300)은 지지 프레임(100)의 외측에 노출되어, 작업자에 의해 조작될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 지지 프레임(100)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측 면 및 폭 방향의 일 측, 즉 전방 측에 제어 패널(300)이 위치된다. 도시되지는 않았으나, 지지 프레임(100)의 폭 방향의 타 측, 즉 후방 측에도 제어 패널(300)이 위치될 수 있다.
지지 프레임(100)은 입력 모듈(400)과 결합된다. 지지 프레임(100)은 입력 모듈(400)을 수용할 수 있다. 지지 프레임(100)에 수용된 입력 모듈(400)은 외부에 임의 노출되지 않을 수 있다. 이때, 지지 프레임(100)은 입력 모듈(400)을 하측에서 지지할 수 있다.
지지 프레임(100)은 UPS 모듈(500)과 결합된다. 지지 프레임(100)은 UPS 모듈(500)을 수용할 수 있다. 지지 프레임(100)에 수용된 UPS 모듈(500)은 외부에 임의 노출되지 않을 수 있다. 이때, 지지 프레임(100)은 UPS 모듈(500)을 하측에서 지지할 수 있다.
지지 프레임(100)은 출력 모듈(600)과 결합된다. 지지 프레임(100)은 출력 모듈(600)을 수용할 수 있다. 지지 프레임(100)에 수용된 출력 모듈(600)은 외부에 임의 노출되지 않을 수 있다. 이때, 지지 프레임(100)은 출력 모듈(600)을 하측에서 지지할 수 있다.
지지 프레임(100)은 버스바(700)와 결합된다. 버스바(700)는 지지 프레임(100)에 수용되고, 외부와 통전 가능하게 연결될 수 있다.
후술될 바와 같이, 지지 프레임(100)은 서로 탈거 가능하게 결합되는 복수 개의 부분으로 구성될 수 있다. 이때, 지지 프레임(100)을 구성하는 복수 개의 부분에는 버스바(700)가 각각 부분적으로 결합될 수 있다.
지지 프레임(100)을 구성하는 복수 개의 부분과 각각 결합되는 버스바(700)의 각 부분은, 상기 복수 개의 부분이 결합되면 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다. 또한, 버스바(700)의 상기 각 부분은, 지지 프레임(100)을 구성하는 복수 개의 부분에 각각 수용된 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
이에 따라, 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)이 버스바(700)와 통전 가능하게 연결되는 것만으로도 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다.
지지 프레임(100)은 덕트 프레임(200)을 지지하고, 제어 패널(300)이 외측에 노출되게 결합되며, 입력 모듈(400), UPS 모듈(500), 출력 모듈(600) 및 버스바(700)를 수용할 수 있는 임의의 형상일 수 있다. 도시된 실시 예에서, 지지 프레임(100)은 좌우 방향의 길이가 전후 방향의 폭보다 길고, 상하 방향의 높이를 갖는 입체도형 형상이다.
이때, 지지 프레임(100)을 구성하는 상기 복수 개의 부분은 지지 프레임(100)의 길이 방향, 도시된 실시 예에서 좌우 방향으로 나란하게 배치될 수 있다.
도시된 실시 예에서, 지지 프레임(100)은 고압 차단 지지 프레임(110), 변압 지지 프레임(120), 저압 입력 지지 프레임(130), UPS 입력 지지 프레임(140), UPS 모듈 지지 프레임(150), UPS 출력 지지 프레임(160) 및 저압 출력 지지 프레임(170)을 포함한다.
이때, 고압 차단 지지 프레임(110), 변압 지지 프레임(120), 저압 입력 지지 프레임(130), UPS 입력 지지 프레임(140), UPS 모듈 지지 프레임(150), UPS 출력 지지 프레임(160) 및 저압 출력 지지 프레임(170)은 이들에 각각 수용되는 모듈(400, 500, 600)의 형상에 상응하는 형상일 수 있다.
도시된 실시 예에서, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)은 좌우 방향의 길이, 전후 방향의 폭 및 상하 방향의 높이를 갖는 입체도형 형상이다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 지지 프레임(100)의 일 부분을 구성한다. 고압 차단 지지 프레임(110)은 입력 모듈(400)의 고압 차단 장치(410)를 수용한다. 고압 차단 지지 프레임(110)의 내부에 수용된 고압 차단 장치(410)는 버스바(700)를 통해 외부 및 변압 장치(420)와 통전 가능하게 연결될 수 있다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측에 위치된다. 고압 차단 지지 프레임(110)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 상기 일 측 단부를 구성한다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 고압 차단 덕트 프레임(210)과 결합된다. 고압 차단 지지 프레임(110)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 고압 차단 덕트 프레임(210)과 결합되어 이를 지지한다. 고압 차단 지지 프레임(110)의 내부에 형성된 공간은 고압 차단 덕트 프레임(210)과 연통된다. 고압 차단 지지 프레임(110)에 수용된 고압 차단 장치(410)에서 발생된 열은 고압 차단 덕트 프레임(210)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 제어 패널(300)과 결합된다. 구체적으로, 고압 차단 지지 프레임(110)의 길이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측에는 통합 제어 패널(310)이 위치된다. 고압 차단 지지 프레임(110)의 폭 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 전방 측에는 개별 제어 패널(320)이 위치된다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, 고압 차단 지지 프레임(110)은 메인 버스바(710)의 일 부분과 결합된다. 고압 차단 지지 프레임(110)에 수용된 고압 차단 장치(410)는 메인 버스바(710)의 상기 일 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
고압 차단 지지 프레임(110)은 변압 지지 프레임(120)과 결합된다. 도시된 실시 예에서, 고압 차단 지지 프레임(110)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측에는 변압 지지 프레임(120)이 위치된다.
이때, 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은, 변압 지지 프레임(120)과 결합되는 메인 버스바(710)의 다른 부분과 결합되어 통전될 수 있다. 또한, 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은 외부와 통전 가능하게 연결될 수 있다.
변압 지지 프레임(120)은 지지 프레임(100)의 다른 부분을 구성한다. 변압 지지 프레임(120)은 입력 모듈(400)의 변압 장치(420)를 수용한다. 변압 지지 프레임(120)의 내부에 수용된 변압 장치(420)는 버스바(700)를 통해 고압 차단 장치(410) 및 저압 입력 장치(430)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
변압 지지 프레임(120)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 상기 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측에 치우치게 위치된다. 이때, 변압 지지 프레임(120)은 고압 차단 지지 프레임(110)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
변압 지지 프레임(120)은 저압 입력 지지 프레임(130)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 위치된다. 변압 지지 프레임(120)은 그 길이 방향, 즉 좌우 방향을 따라 고압 차단 지지 프레임(110) 및 저압 입력 지지 프레임(130) 사이에 위치된다.
변압 지지 프레임(120)은 변압 덕트 프레임(220)과 결합된다. 변압 지지 프레임(120)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 변압 덕트 프레임(220)과 결합되어 이를 지지한다. 변압 지지 프레임(120)의 내부에 형성된 공간은 변압 덕트 프레임(220)과 연통된다. 변압 지지 프레임(120)에 수용된 변압 장치(420)에서 발생된 열은 변압 덕트 프레임(220)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
변압 지지 프레임(120)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, 변압 지지 프레임(120)은 메인 버스바(710)의 다른 부분과 결합된다. 변압 지지 프레임(120)에 수용된 변압 장치(420)는 메인 버스바(710)의 상기 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
변압 지지 프레임(120)은 고압 차단 지지 프레임(110) 및 저압 입력 지지 프레임(130)과 각각 결합된다. 도시된 실시 예에서, 변압 지지 프레임(120)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측은 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합된다. 변압 지지 프레임(120)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측은 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합된다.
이때, 변압 지지 프레임(120)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 다른 부분은, 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 일 부분 및 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 지지 프레임(100)의 또 다른 부분을 구성한다. 저압 입력 지지 프레임(130)은 입력 모듈(400)의 저압 입력 장치(430)를 수용한다. 저압 입력 지지 프레임(130)의 내부에 수용된 저압 입력 장치(430)는 버스바(700)를 통해 변압 장치(420) 및 UPS 입력 장치(440)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 상기 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측에 치우치게 위치된다. 이때, 저압 입력 지지 프레임(130)은 변압 지지 프레임(120)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 UPS 입력 지지 프레임(140)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 위치된다. 저압 입력 지지 프레임(130)은 그 길이 방향, 즉 좌우 방향을 따라 변압 지지 프레임(120) 및 UPS 입력 지지 프레임(140) 사이에 위치된다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 저압 입력 덕트 프레임(230)과 결합된다. 저압 입력 지지 프레임(130)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 저압 입력 덕트 프레임(230)과 결합되어 이를 지지한다. 저압 입력 지지 프레임(130)의 내부에 형성된 공간은 저압 입력 덕트 프레임(230)과 연통된다. 저압 입력 지지 프레임(130)에 수용된 저압 입력 장치(430)에서 발생된 열은 저압 입력 덕트 프레임(230)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, 저압 입력 지지 프레임(130)은 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 결합된다. 저압 입력 지지 프레임(130)에 수용된 저압 입력 장치(430)는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 입력 지지 프레임(130)은 변압 지지 프레임(120) 및 UPS 입력 지지 프레임(140)과 각각 결합된다. 도시된 실시 예에서, 저압 입력 지지 프레임(130)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측은 변압 지지 프레임(120)과 결합된다. 저압 입력 지지 프레임(130)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합된다.
이때, 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은, 변압 지지 프레임(120)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 다른 부분 및 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 지지 프레임(100)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 입력 지지 프레임(140)은 입력 모듈(400)의 UPS 입력 장치(440)를 수용한다. UPS 입력 지지 프레임(140)의 내부에 수용된 UPS 입력 장치(440)는 버스바(700)를 통해 저압 입력 장치(430) 및 UPS 모듈(500)과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 중앙 부분에 위치된다. 이때, UPS 입력 지지 프레임(140)은 저압 입력 지지 프레임(130)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 위치된다. UPS 입력 지지 프레임(140)은 그 길이 방향, 즉 좌우 방향을 따라 저압 입력 지지 프레임(130) 및 UPS 모듈 지지 프레임(150) 사이에 위치된다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 UPS 입력 덕트 프레임(240)과 결합된다. UPS 입력 지지 프레임(140)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 UPS 입력 덕트 프레임(240)과 결합되어 이를 지지한다. UPS 입력 지지 프레임(140)의 내부에 형성된 공간은 UPS 입력 덕트 프레임(240)과 연통된다. UPS 입력 지지 프레임(140)에 수용된 UPS 입력 장치(440)에서 발생된 열은 UPS 입력 덕트 프레임(240)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, UPS 입력 지지 프레임(140)은 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 결합된다. UPS 입력 지지 프레임(140)에 수용된 UPS 입력 장치(440)는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 입력 지지 프레임(140)은 저압 입력 지지 프레임(130) 및 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 각각 결합된다. 도시된 실시 예에서, UPS 입력 지지 프레임(140)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측은 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합된다. UPS 입력 지지 프레임(140)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측은 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합된다.
이때, UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은, 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분 및 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 지지 프레임(100)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 모듈(500)을 수용한다. UPS 모듈 지지 프레임(150)의 내부에 수용된 UPS 모듈(500)은 버스바(700)를 통해 UPS 입력 장치(440) 및 출력 모듈(600)과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 우측 부분에 치우치게 위치된다. 이때, UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 입력 지지 프레임(140)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 출력 지지 프레임(160)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 위치된다. UPS 모듈 지지 프레임(150)은 그 길이 방향, 즉 좌우 방향을 따라 UPS 입력 지지 프레임(140) 및 UPS 출력 지지 프레임(160) 사이에 위치된다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 UPS 모듈 지지 프레임(150)은 복수 개의 UPS 모듈(500)을 각각 수용하고, 서로 결합될 수 있다. 이때, 복수 개의 UPS 모듈 지지 프레임(150)은 지지 프레임(100)의 길이 방향, 도시된 실시 예에서 좌우 방향으로 나란하게 배치될 수 있다.
상기 실시 예에서, 복수 개의 UPS 모듈 지지 프레임(150) 중 길이 방향의 일 측, 즉 좌측 단부에 위치되는 어느 하나의 UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합된다. 복수 개의 UPS 모듈 지지 프레임(150) 중 길이 방향의 타 측, 즉 우측 단부에 위치되는 다른 하나의 UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합된다.
이에 따라, UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 모듈(500)의 개수만큼 구비되어, 서로, 그리고 다른 지지 프레임(140, 160)과 각각 결합되어 통전될 수 있다. 이에 따라, UPS 조립체(10)의 전체의 전력 용량이 용이하게 가변될 수 있다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)과 결합된다. UPS 모듈 지지 프레임(150)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)과 결합되어 이를 지지한다. UPS 모듈 지지 프레임(150)의 내부에 형성된 공간은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)과 연통된다. UPS 모듈 지지 프레임(150)에 수용된 UPS 모듈(500)에서 발생된 열은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, UPS 모듈 지지 프레임(150)은 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 결합된다. UPS 모듈 지지 프레임(150)에 수용된 UPS 모듈(500)은 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 모듈 지지 프레임(150)은 UPS 입력 지지 프레임(140) 및 UPS 출력 지지 프레임(160)과 각각 결합된다. 도시된 실시 예에서, UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합된다. UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합된다.
이때, UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은, UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분 및 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
도시된 실시 예에서, UPS 모듈 지지 프레임(150)은 배터리 지지 프레임(151) 및 컨트롤러 지지 프레임(152)을 포함한다.
배터리 지지 프레임(151)은 UPS 모듈(500)에 구비되는 배터리(510)를 수용한다. 배터리 지지 프레임(151)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측을 구성한다.
배터리 지지 프레임(151)은 컨트롤러 지지 프레임(152)과 결합된다. 배터리 지지 프레임(151)의 길이 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 우측은 컨트롤러 지지 프레임(152)과 결합된다.
배터리 지지 프레임(151)의 내부에는 배터리(510)를 수용하기 위한 공간이 형성될 수 있다. 후술될 바와 같이, 단수 개의 UPS 모듈 지지 프레임(150)에는 복수 개의 배터리(510)가 수용될 수 있다. 이때, 복수 개의 배터리(510)는 물리적으로 구획되되 연통되는 서로 다른 공간에 각각 수용될 수 있다.
이를 위해, 도시된 실시 예에서, 배터리 지지 프레임(151)은 제1 배터리 수용 공간(151a), 제2 배터리 수용 공간(151b) 및 냉각 공간(151c)을 포함한다.
제1 배터리 수용 공간(151a)은 배터리 지지 프레임(151)의 내부에 형성된 공간의 일 부분을 구성한다. 도시된 실시 예에서, 제1 배터리 수용 공간(151a)은 배터리 지지 프레임(151)의 폭 방향의 일 측, 즉 전방 측을 구성한다. 제1 배터리 수용 공간(151a)은 제1 배터리(510a)를 수용한다.
제2 배터리 수용 공간(151b)은 배터리 지지 프레임(151)의 내부에 형성된 공간의 다른 부분을 구성한다. 도시된 실시 예에서, 제2 배터리 수용 공간(151b)은 배터리 지지 프레임(151)의 폭 방향의 타 측, 즉 후방 측을 구성한다. 제2 배터리 수용 공간(151b)은 제2 배터리(510b)를 수용한다.
냉각 공간(151c)은 제1 배터리 수용 공간(151a) 및 제2 배터리 수용 공간(151b) 사이에 형성되는 공간이다. 냉각 공간(151c)은 제1 배터리 수용 공간(151a) 및 제2 배터리 수용 공간(151b)과 각각 연통되되, 이들을 물리적으로 구획한다. 이에 따라, 제1 및 제2 배터리 수용 공간(151a, 151b)에 각각 수용되는 제1 및 제2 배터리(510a, 510b)는 서로 물리적으로 구획될 수 있다.
이때, 제1 및 제2 배터리 수용 공간(151a, 151b)은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)과 연통될 수 있다. 또한, 냉각 공간(151c)은 통로 부재(280)와 연통될 수 있다.
따라서, 배터리 지지 프레임(151)에 수용된 배터리(510)에서 발생된 열이, 다양한 경로를 통해 외부에 배출될 수 있음이 이해될 것이다.
컨트롤러 지지 프레임(152)은 UPS 모듈(500)에 구비되는 컨트롤러(520)를 수용한다. 컨트롤러 지지 프레임(152)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 우측을 구성한다.
컨트롤러 지지 프레임(152)은 배터리 지지 프레임(151)과 결합된다. 컨트롤러 지지 프레임(152)의 길이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측은 배터리 지지 프레임(151)과 결합된다. 컨트롤러 지지 프레임(152)의 길이 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 우측은 다른 UPS 모듈 지지 프레임(150) 또는 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합된다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 지지 프레임(100)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 출력 지지 프레임(160)은 UPS 출력 장치(610)를 수용한다. UPS 출력 지지 프레임(160)의 내부에 수용된 UPS 출력 장치(610)는 버스바(700)를 통해 UPS 모듈(500) 및 저압 출력 장치(620)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 우측 부분에 치우치게 위치된다. 이때, UPS 출력 지지 프레임(160)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 저압 출력 지지 프레임(170)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 위치된다. UPS 출력 지지 프레임(160)은 그 길이 방향, 즉 좌우 방향을 따라 UPS 모듈 지지 프레임(150) 및 저압 출력 지지 프레임(170) 사이에 위치된다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 UPS 출력 덕트 프레임(260)과 결합된다. UPS 출력 지지 프레임(160)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 UPS 출력 덕트 프레임(260)과 결합되어 이를 지지한다. UPS 출력 지지 프레임(160)의 내부에 형성된 공간은 UPS 출력 덕트 프레임(260)과 연통된다. UPS 출력 지지 프레임(160)에 수용된 UPS 출력 장치(610)에서 발생된 열은 UPS 출력 덕트 프레임(260)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, UPS 출력 지지 프레임(160)은 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 결합된다. UPS 출력 지지 프레임(160)에 수용된 UPS 출력 장치(610)는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 출력 지지 프레임(160)은 UPS 모듈 지지 프레임(150) 및 저압 출력 지지 프레임(170)과 각각 결합된다. 도시된 실시 예에서, UPS 출력 지지 프레임(160)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측은 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합된다. UPS 출력 지지 프레임(160)의 길이 방향의 타 측, 즉 우측은 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합된다.
이때, UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은, UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분 및 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 출력 지지 프레임(170)은 지지 프레임(100)의 나머지 부분을 구성한다. 저압 출력 지지 프레임(170)은 저압 출력 장치(620)를 수용한다. 저압 출력 지지 프레임(170)의 내부에 수용된 저압 출력 장치(620)는 버스바(700)를 통해 UPS 출력 장치(610)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 출력 지지 프레임(170)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 우측 단부에 치우치게 위치된다. 이때, 저압 출력 지지 프레임(170)은 UPS 출력 지지 프레임(160)의 길이 방향의 상기 타 측, 즉 우측에 위치된다.
저압 출력 지지 프레임(170)은 저압 출력 덕트 프레임(270)과 결합된다. 저압 출력 지지 프레임(170)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 저압 출력 덕트 프레임(270)과 결합되어 이를 지지한다. 저압 출력 지지 프레임(170)의 내부에 형성된 공간은 저압 출력 덕트 프레임(270)과 연통된다. 저압 출력 지지 프레임(170)에 수용된 저압 출력 장치(620)에서 발생된 열은 저압 출력 덕트 프레임(270)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
저압 출력 지지 프레임(170)은 버스바(700)와 결합된다. 구체적으로, 저압 출력 지지 프레임(170)은 메인 버스바(710)의 나머지 부분과 결합된다. 저압 출력 지지 프레임(170)에 수용된 저압 출력 장치(620)는 메인 버스바(710)의 상기 나머지 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
저압 출력 지지 프레임(170)은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합된다. 도시된 실시 예에서, 저압 출력 지지 프레임(170)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측이 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합된다.
이때, 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 나머지 부분은, 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
상술한 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)은 서로 탈거 가능하게 결합될 수 있다. 즉, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170) 및 이에 수용된 각 모듈(400, 500, 600)은 서로 모듈화(modular)되게 구성된다. 따라서, UPS 조립체(10)의 구성 및 유지 보수가 용이하게 수행될 수 있고, UPS 조립체(10)의 전력 용량이 용이하게 가변될 수 있다.
각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 각각 부분적으로 결합되는 메인 버스바(710)는, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)이 결합됨에 따라 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다. 이에 따라, UPS 조립체(10)는 최소한의 개수의 지점에서 외부와 통전 가능하게 연결될 수 있다. 결과적으로, UPS 조립체(10)와 외부의 통전 상태가 용이하게 형성될 수 있다.
덕트 프레임(200)은 지지 프레임(100)에 수용된 각 모듈(400, 500, 600)에서 발생된 열이 방출되는 통로를 구성한다. 덕트 프레임(200)은 각 모듈(400, 500, 600)을 수용하는 지지 프레임(100)의 각 구성 및 외부와 각각 연통된다. 지지 프레임(100)의 내부에서 발생된 열은 덕트 프레임(200)을 거쳐 외부에 배출될 수 있다.
덕트 프레임(200)은 지지 프레임(100)과 결합된다. 덕트 프레임(200)은 지지 프레임(100)에 안착되어 지지될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 덕트 프레임(200)은 지지 프레임(100)의 상측에 안착되어 지지된다. 덕트 프레임(200)의 내부에는 공간이 형성되어, 지지 프레임(100) 및 외부와 각각 연통된다.
덕트 프레임(200)은 지지 프레임(100)과 결합되고, 지지 프레임(100)의 내부와 외부를 연통할 수 있는 임의의 형상일 수 있다. 도시된 실시 예에서, 덕트 프레임(200)은 좌우 방향의 길이가 전후 방향의 폭보다 길고, 상하 방향의 높이를 갖는 입체도형 형상이다. 덕트 프레임(200)의 형상은 지지 프레임(100)의 형상에 상응하게 변경될 수 있다.
이때, 덕트 프레임(200)에는 적어도 부분적으로 개구부가 관통 형성되어, 덕트 프레임(200)의 내부 공간과 외부가 연통될 수 있다.
덕트 프레임(200)은 복수 개의 부분으로 구성될 수 있다. 덕트 프레임(200)을 구성하는 상기 복수 개의 부분은 덕트 프레임(200)의 길이 방향, 도시된 실시 예에서 좌우 방향으로 나란하게 배치될 수 있다.
한편, 덕트 프레임(200)은 복수 개의 부분으로 구분될 수 있다. 즉, 도 9 내지 도 13을 더 참조하면, 덕트 프레임(200)은 제1 덕트 커버(200a), 제2 덕트 커버(200b) 및 덕트 공간(200c)을 포함하여 구성될 수 있다.
제1 덕트 커버(200a)는 덕트 프레임(200)의 부분 중 이동 가능하게 구비되는 일 부분을 구성한다. 제1 덕트 커버(200a)는 덕트 프레임(200)의 폭 방향의 외측, 즉 좌측 또는 우측을 구성한다. 제1 덕트 커버(200a)는 덕트 프레임(200)의 내부에 형성되는 공간인 덕트 공간(200c)을 수평 방향에서 둘러싼다.
제1 덕트 커버(200a)에는 복수 개의 개구부가 형성될 수 있다. 상기 개구부는 제1 덕트 커버(200a)에 의해 덮이는 덕트 공간(200c)과 외부를 연통할 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a)에는 메시(mesh)의 형태로 상기 개구부가 형성될 수 있다.
제1 덕트 커버(200a)는 제2 덕트 커버(200b)와 연속된다. 일 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a)는 그 사이의 각도가 조절 가능하게 제2 덕트 커버(200b)와 결합될 수 있다.
제2 덕트 커버(200b)는 덕트 프레임(200b)의 부분 중 이동 가능하게 구비되는 다른 부분을 구성한다. 제2 덕트 커버(200b)는 덕트 프레임(200)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측을 구성한다. 제2 덕트 커버(200b)는 덕트 프레임(200)의 내부에 형성되는 공간인 덕트 공간(200c)을 높이 방향에서 둘러싼다.
제2 덕트 커버(200b)는 제1 덕트 커버(200a)와 함께 이동될 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 덕트 커버(200b)는 각도 조절 가능하게 제1 덕트 커버(200a)와 결합될 수 있다.
이에 따라, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 다양한 형태로 이동되어 덕트 공간(200c)이 개방될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 후술하기로 한다.
덕트 공간(200c)은 덕트 프레임(200)의 내부에 형성된 공간이다. 덕트 공간(200c)은 지지 프레임(100)의 내부에 형성된 공간과 연통된다. 지지 프레임(100)에 수용된 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 또는 출력 모듈(600)에서 발생된 열은 덕트 공간(200c)을 거쳐 덕트 프레임(200)의 외측으로 배출될 수 있다.
덕트 공간(200c)은 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)에 각각 부분적으로 둘러싸인다. 도시된 실시 예에서, 덕트 공간(200c)의 수평 방향의 외측, 즉 좌측 또는 제1 덕트 커버(200a)에 둘러싸인다. 덕트 공간(200c)의 높이 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 상측은 제2 덕트 커버(200b)에 둘러싸인다.
덕트 공간(200c)의 높이 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 하측은 개방 형성된다. 지지 프레임(100)의 내부 공간 및 지지 프레임(100)과 결합되는 버스바(700)는 덕트 공간(200c)의 상기 타 측, 즉 하측을 통해 덕트 공간(200c)과 연통되거나 덕트 공간(200c)에 노출될 수 있다.
따라서, 제1 덕트 커버(200a) 또는 제2 덕트 커버(200b)가 이동되어 덕트 공간(200c)이 개방되면, 버스바(700)가 외부에 노출되어 유지 보수가 수행될 수 있다. 이때, 버스바(700)의 용이한 유지 보수를 위해, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 다양한 형태로 이동될 수 있다. 이에 대한 상세한 설명은 후술하기로 한다.
상술한 제1 덕트 커버(200a), 제2 덕트 커버(200b) 및 덕트 공간(200c)은 후술될 덕트 프레임(200)의 각 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 290)에 각각 구비될 수 있다.
이때, 각 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 290)에 구비되는 제1 덕트 커버(200a) 또는 제2 덕트 커버(200b)는 서로 독립적으로 이동될 수 있다. 이에 따라, 각 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 290)에 각각 구비되는 덕트 공간(200c) 또한 서로 독립적으로 개방될 수 있음이 이해될 것이다.
도시된 실시 예에서, 덕트 프레임(200)은 고압 차단 덕트 프레임(210), 변압 덕트 프레임(220), 저압 입력 덕트 프레임(230), UPS 입력 덕트 프레임(240), UPS 모듈 덕트 프레임(250), UPS 출력 덕트 프레임(260), 저압 출력 덕트 프레임(270) 통로 부재(280) 및 덕트 커버 지지 부재(290)를 포함한다.
이때, 상기 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 각각 복수 개 구비되어, 통로 부재(280)를 사이에 두고 마주하게 배치될 수 있다. 즉, 도시된 실시 예에서, 상기 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 각각 한 쌍씩 구비되어, 통로 부재(280)를 사이에 두고 전방 측 및 후방 측에 각각 위치된다.
전방 측에 위치되는 상기 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)이 개방될 경우, 전방 측에 위치되는 제1 메인 버스바(711)에 대한 유지 보수가 수행될 수 있다. 후방 측에 위치되는 상기 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)이 개방될 경우, 후방 측에 위치되는 제2 메인 버스바(712)에 대한 유지 보수가 수행될 수 있다.
고압 차단 덕트 프레임(210)은 덕트 프레임(200)의 일 부분을 구성한다. 고압 차단 덕트 프레임(210)은 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합되어 지지된다. 고압 차단 덕트 프레임(210)은 외부 및 고압 차단 지지 프레임(110)의 내부와 각각 연통된다. 고압 차단 장치(410)에서 발생된 열은 고압 차단 덕트 프레임(210)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
고압 차단 덕트 프레임(210)은 고압 차단 지지 프레임(110)과 함께 이동될 수 있다. 또한, 고압 차단 덕트 프레임(210)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
변압 덕트 프레임(220)은 덕트 프레임(200)의 다른 부분을 구성한다. 변압 덕트 프레임(220)은 변압 지지 프레임(120)과 결합되어 지지된다. 변압 덕트 프레임(220)은 외부 및 변압 지지 프레임(120)의 내부와 각각 연통된다. 변압 장치(420)에서 발생된 열은 변압 덕트 프레임(220)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
변압 덕트 프레임(220)은 변압 지지 프레임(120)과 함께 이동될 수 있다. 또한, 변압 덕트 프레임(220)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
저압 입력 덕트 프레임(230)은 덕트 프레임(200)의 또 다른 부분을 구성한다. 저압 입력 덕트 프레임(230)은 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되어 지지된다. 저압 입력 덕트 프레임(230)은 외부 및 저압 입력 지지 프레임(130)의 내부와 각각 연통된다. 저압 입력 장치(430)에서 발생된 열은 저압 입력 덕트 프레임(230)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
저압 입력 덕트 프레임(230)은 저압 입력 지지 프레임(130)과 함께 이동될 수 있다. 또한, 저압 입력 덕트 프레임(230)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
UPS 입력 덕트 프레임(240)은 덕트 프레임(200)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 입력 덕트 프레임(240)은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되어 지지된다. UPS 입력 덕트 프레임(240)은 외부 및 UPS 입력 지지 프레임(140)의 내부와 각각 연통된다. UPS 입력 장치(440)에서 발생된 열은 UPS 입력 덕트 프레임(240)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 입력 덕트 프레임(240)은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 함께 이동될 수 있다. 또한, UPS 입력 덕트 프레임(240)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
UPS 모듈 덕트 프레임(250)은 덕트 프레임(200)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 모듈 덕트 프레임(250)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되어 지지된다. UPS 모듈 덕트 프레임(250)은 외부 및 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 내부와 각각 연통된다. UPS 모듈(500), 즉 배터리(510) 또는 컨트롤러(520)에서 발생된 열은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 모듈 덕트 프레임(250)은 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 함께 이동될 수 있다. 또한, UPS 모듈 덕트 프레임(250)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
UPS 출력 덕트 프레임(260)은 덕트 프레임(200)의 또 다른 부분을 구성한다. UPS 출력 덕트 프레임(260)은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합되어 지지된다. UPS 출력 덕트 프레임(260)은 외부 및 UPS 출력 지지 프레임(160)의 내부와 각각 연통된다. UPS 출력 장치(610)에서 발생된 열은 UPS 출력 덕트 프레임(260)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 출력 덕트 프레임(260)은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 함께 이동될 수 있다. 또한, UPS 출력 덕트 프레임(260)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
저압 출력 덕트 프레임(270)은 덕트 프레임(200)의 또 다른 부분을 구성한다. 저압 출력 덕트 프레임(270)은 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합되어 지지된다. 저압 출력 덕트 프레임(270)은 외부 및 저압 출력 지지 프레임(170)의 내부와 각각 연통된다. UPS 출력 장치(610)에서 발생된 열은 저압 출력 덕트 프레임(270)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
저압 출력 덕트 프레임(270)은 저압 출력 지지 프레임(170)과 함께 이동될 수 있다. 또한, 저압 출력 덕트 프레임(270)은 그 내부에 형성된 공간을 개방되도록 구조 변경 가능하게 구비될 수 있다.
통로 부재(280)는 각각 복수 개 구비되는 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) 사이에 위치된다. 통로 부재(280)는 작업자가 이동할 수 있는 공간 및 경로를 제공한다. 또한, 통로 부재(280)는 각각 복수 개 구비되는 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)을 물리적으로 이격시킨다.
도시된 실시 예에서, 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 각각 한 쌍씩 구비된다. 각 쌍의 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 그 폭 방향의 각 측, 즉 전방 측 및 후방 측에 각각 위치된다. 통로 부재(280)는 전후 방향을 따라 각 쌍의 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270) 사이에 위치된다.
통로 부재(280)의 내부에는 공간이 형성된다. 상기 공간은 지지 프레임(100)의 내부에 형성되는 공간 및 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)의 내부에 형성되는 공간과 각각 연통될 수 있다.
상술한 각 덕트 프레임들(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 서로 탈거 가능하게 결합될 수 있다. 즉, 각 덕트 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 이들이 각각 결합되는 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 유사하게 서로 모듈화되게 구성된다.
따라서, 각 덕트 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)은 각각 결합되는 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 함께 이동, 결합 및 분리될 수 있다. 따라서, UPS 조립체(10)의 구성 및 유지 보수가 용이하게 수행될 수 있고, UPS 조립체(10)의 전력 용량이 용이하게 가변될 수 있다.
덕트 커버 지지 부재(290)는 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)를 회전 가능하게 지지한다(도 13 참조). 덕트 커버 지지 부재(290)는 덕트 공간(200c)이 개방되도록 회전된 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)를 지지한다.
덕트 커버 지지 부재(290)는 소정의 각도만큼 회전된 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)를 지지할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, 덕트 커버 지지 부재(290)는 유압 실린더(hydraulic cylinder)의 형태로 구비될 수 있다.
덕트 커버 지지 부재(290)는 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 덕트 커버 지지 부재(290)는 서로 다른 위치에서 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)를 지지할 수 있다. 도 13에 도시된 실시 예에서, 덕트 커버 지지 부재(290)는 한 쌍 구비되어, 덕트 프레임(200)의 길이 방향, 즉 좌우 방향으로 이격 배치된다. 한 쌍의 덕트 커버 지지 부재(290)는 각각 제1 덕트 커버(200a) 또는 제2 덕트 커버(200b)와 결합될 수 있다.
덕트 커버 지지 부재(290)는 각 덕트 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)마다 구비될 수 있다. 각 덕트 커버 지지 부재(290)는 각 덕트 프레임(210, 220, 230, 240, 250, 260, 270)에 구비되는 덕트 커버(200a, 200b)를 각각 회전 가능하게 지지할 수 있다.
덕트 커버 지지 부재(290)가 구비되는 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 회전되어 덕트 공간(200c)이 개방되는 과정에 대한 상세한 설명은 후술하기로 한다.
제어 패널(300)은 UPS 조립체(10)의 각 구성, 구체적으로 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)의 상태에 대한 정보를 출력한다. 또한, 제어 패널(300)은 상기 각 모듈(400, 500, 600)을 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다.
제어 패널(300)은 지지 프레임(100)과 결합된다. 제어 패널(300)은 작업자가 접근 가능하도록 지지 프레임(100)의 외측에 노출될 수 있다.
제어 패널(300)은 상기 각 모듈(400, 500, 600)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 제어 패널(300)은 상기 각 모듈(400, 500, 600)의 작동 상태에 대한 정보를 전달받아 출력할 수 있다.
제어 패널(300)은 정보의 입력 및 출력이 가능한 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, 제어 패널(300)은 터치 스크린(touch screen)의 형태로 구비될 수 있다.
제어 패널(300)은 복수 개로 구성될 수 있다. 복수 개의 제어 패널(300) 중 어느 하나는 UPS 조립체(10)의 구성 전체에 대한 정보를 출력하고, 상기 구성 전체를 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다. 복수 개의 제어 패널(300) 중 나머지는 UPS 조립체(10)의 일부 구성에 대한 정보를 출력하고, 상기 일부 구성을 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다.
도시된 실시 예에서, 제어 패널(300)은 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)을 포함한다.
통합 제어 패널(310)은 UPS 조립체(10) 구성 전체에 대한 정보를 출력하고, 상기 구성 전체를 각각 제어하기 위한 제어 정보를 입력받게 구성된다. 통합 제어 패널(310)은 지지 프레임(100)과 결합되되, 지지 프레임(100)의 외측에 노출된다.
통합 제어 패널(310)은 작업자가 용이하게 접근할 수 있는 임의의 위치에 배치될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 통합 제어 패널(310)은 지지 프레임(100)의 길이 방향의 상기 일 측, 즉 좌측 단부에 위치되는 고압 차단 지지 프레임(110)의 좌측 외면에 위치된다.
통합 제어 패널(310)은 UPS 조립체(10)의 다른 구성과 통전 가능하게 연결된다. 일 예로, 통합 제어 패널(310)은 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
개별 제어 패널(320)은 UPS 조립체(10)의 일부 구성에 대한 정보를 출력하고, 상기 일부 구성을 제어하기 위한 제어 정보를 입력받게 구성된다. 개별 제어 패널(320)은 지지 프레임(100)과 결합되되, 지지 프레임(100)의 외측에 노출된다.
개별 제어 패널(320)은 작업자가 용이하게 접근할 수 있는 임의의 위치에 배치될 수 있다. 이때, 개별 제어 패널(320)은 통합 제어 패널(310)과 다른 위치에 배치될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 개별 제어 패널(320)은 지지 프레임(100)의 폭 방향의 일 측, 즉 전방 측에 위치된다.
개별 제어 패널(320)은 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 개별 제어 패널(320)은 서로 다른 모듈(400, 500, 600)과 각각 결합될 수 있다. 복수 개의 개별 제어 패널(320) 각각은 각 모듈(400, 500, 600)에 대한 정보를 출력하고, 제어 정보를 입력받을 수 있다.
도시된 실시 예에서, 개별 제어 패널(320)은 세 개 구비된다. 어느 하나의 개별 제어 패널(320)은 고압 차단 지지 프레임(110)에 위치되어, 고압 차단 장치(410)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 어느 하나의 개별 제어 패널(320)은 고압 차단 장치(410)의 작동과 관련된 정보를 출력하고, 고압 차단 장치(410)를 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다.
다른 하나의 개별 제어 패널(320)은 저압 입력 지지 프레임(130)에 위치되어, 저압 입력 장치(430)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 다른 하나의 개별 제어 패널(320)은 저압 입력 장치(430)의 작동과 관련된 정보를 출력하고, 저압 입력 장치(430)를 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다.
나머지 하나의 개별 제어 패널(320)은 저압 출력 지지 프레임(170)에 위치되어, 저압 출력 장치(620)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 나머지 하나의 개별 제어 패널(320)은 저압 출력 장치(620)의 작동과 관련된 정보를 출력하고, 저압 출력 장치(620)를 제어하기 위한 제어 정보를 입력받을 수 있다.
입력 모듈(400)은 외부의 전원으로부터 전력을 제공받는다. 입력 모듈(400)은 UPS 조립체(10)가 외부의 전원과 통전 가능하게 연결되는 부분이다.
입력 모듈(400)은 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 입력 모듈(400)은 지지 프레임(100)의 내부에 형성된 공간에 수용된다. 입력 모듈(400)은 지지 프레임(100)의 외측으로 임의 노출되지 않는다. 입력 모듈(400)에서 발생된 열은 덕트 프레임(200)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
입력 모듈(400)은 제어 패널(300)과 통전 가능하게 연결된다. 입력 모듈(400)의 작동과 관련된 정보는 제어 패널(300)에 출력될 수 있다. 또한, 입력 모듈(400)은 제어 패널(300)에 입력된 제어 정보에 따라 작동될 수 있다.
입력 모듈(400)은 UPS 모듈(500)과 통전 가능하게 연결된다. 입력 모듈(400)에 전달된 전력은 UPS 모듈(500)에 전달되어 저장될 수 있다.
입력 모듈(400)은 버스바(700)와 통전 가능하게 연결된다. 입력 모듈(400)은 지지 프레임(100)과 결합되는 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결된다.
입력 모듈(400)은 제공받은 전력을 UPS 모듈(500)에 저장하기에 적합하도록 조절할 수 있는 임의의 구성을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에서, 입력 모듈(400)은 고압 차단 장치(410), 변압 장치(420), 저압 입력 장치(430) 및 UPS 입력 장치(440)를 포함한다.
고압 차단 장치(410)는 기 설정된 전압 이상의 전력이 인가될 경우, 입력 모듈(400)과 외부의 전원의 통전 상태를 해제하게 구성된다. 고압 차단 장치(410)는 입력 모듈(400)의 각 구성 중 외부의 전원과 가장 먼저 통전 가능하게 연결된다. 달리 표현하면, 고압 차단 장치(410)는 외부의 전원에서 제공된 전력이 가장 먼저 전달되는 구성이다.
따라서, 고압 차단 장치(410)는 외부의 전원과 입력 모듈(400)의 통전을 허용하거나 차단할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, 고압 차단 장치(410)는 진공 차단기(VCB, Vacuum Circuit Breaker)로 구비될 수 있다.
고압 차단 장치(410)가 구비됨에 따라, UPS 조립체(10)에 구비되는 각 모듈(400, 500, 600)이 이상 전류에 의해 손상되지 않을 수 있다.
고압 차단 장치(410)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 고압 차단 장치(410)는 고압 차단 지지 프레임(110)에 수용되고, 고압 차단 덕트 프레임(210)에 의해 외부와 연통된다.
고압 차단 장치(410)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 고압 차단 장치(410)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. 고압 차단 장치(410)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
고압 차단 장치(410)는 변압 장치(420)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 고압 차단 장치(410)는 고압 차단 지지 프레임(110)과 결합되는 메인 버스바(710)의 일 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은 변압 지지 프레임(120)과 결합되는 메인 버스바(710)의 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
이에 따라, 고압 차단 장치(410)와 변압 장치(420)가 통전 가능하게 연결될 수 있다. 고압 차단 장치(410)에 전달된 전력은 변압 장치(420)로 전달될 수 있다.
변압 장치(420)는 고압 차단 장치(410)로부터 전달받은 전력의 전압을 전환시킨다. 예를 들면, 변압 장치(420)는 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하거나, 저압의 전력을 고압의 전력으로 변환하게 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 변압 장치(420)는 고압의 전력을 전달받아 저압의 전력으로 변환하게 구성될 수 있다.
변압 장치(420)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 변압 장치(420)는 변압 지지 프레임(120)에 수용되고, 변압 덕트 프레임(220)에 의해 외부와 연통된다.
변압 장치(420)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 변압 장치(420)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. 변압 장치(420)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
변압 장치(420)는 고압 차단 장치(410)와 통전 가능하게 연결된다. 변압 장치(420)는 고압 차단 장치(410)에 의해 외부의 전원과 연결되어 전력을 전달받을 수 있다. 변압 장치(420)가 고압의 전력을 저압의 전력으로 변환하는 실시 예에서, 변압 장치(420)는 외부의 전원으로부터 고압의 전력을 전달받을 수 있다. 상기 연결은 메인 버스바(710)에 의해 형성될 수 있음은 상술한 바와 같다.
변압 장치(420)는 저압 입력 장치(430)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 변압 장치(420)는 변압 지지 프레임(120)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 다른 부분은 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
저압 입력 장치(430)는 변압된 전력을 전달받는다. 변압 장치(420)가 전력을 강압하게 구성되는 실시 예에서, 저압 입력 장치(430)는 저압의 전력을 전달받을 수 있다.
저압 입력 장치(430)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 저압 입력 장치(430)는 저압 입력 지지 프레임(130)에 수용되고, 저압 입력 덕트 프레임 (230)에 의해 외부와 연통된다.
저압 입력 장치(430)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 저압 입력 장치(430)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. 저압 입력 장치(430)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
저압 입력 장치(430)는 변압 장치(420)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 연결은 메인 버스바(710)에 의해 형성될 수 있음은 상술한 바와 같다.
저압 입력 장치(430)는 전달받은 전력을 UPS 입력 장치(440)에 전달할 수 있다. 저압 입력 장치(430)는 UPS 입력 장치(440)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 저압 입력 장치(430)는 저압 입력 지지 프레임(130)과 결합되는 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
이때, 저압 입력 장치(430)는 변압 장치(420)에서 전달된 전력이 기 설정된 전압 이상일 경우, 상기 전력이 UPS 입력 장치(440)로 전달되지 않도록 작동될 수 있다. 즉, 저압 입력 장치(430)는 변압 장치(420)와 UPS 입력 장치(440)의 통전 상태를 허용하거나 해제하게 구성될 수 있다.
이를 위해, 저압 입력 장치(430)는 변압 장치(420)와 UPS 입력 장치(440)의 통전 상태를 허용하거나 차단할 수 있는 임의의 구성을 포함하여 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 저압 입력 장치(430)는 ACB(Air Circuit Breaker)를 포함하여 구성될 수 있다.
UPS 입력 장치(440)는 저압 입력 장치(430)를 거친 저압의 전력을 전달받는다. UPS 입력 장치(440)는 UPS 모듈(500)과 통전 가능하게 연결되어 전달받은 전력을 UPS 모듈(500)에 전달할 수 있다. 즉, UPS 입력 장치(440)는 UPS 모듈(500)에 전력을 충전시키는 역할을 수행할 수 있다.
UPS 입력 장치(440)는 전달받은 전력이 UPS 모듈(500)에 저장될 수 있도록 변환할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, UPS 입력 장치(440)는 교류 전류를 직류 전류로 변환하는 정류기 또는 직류 전류를 교류 전류로 변환하는 인버터의 형태로 구비될 수 있다.
UPS 입력 장치(440)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, UPS 입력 장치(440)는 UPS 입력 지지 프레임(140)에 수용되고, UPS 입력 덕트 프레임(240)에 의해 외부와 연통된다.
UPS 입력 장치(440)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. UPS 입력 장치(440)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. UPS 입력 장치(440)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
UPS 입력 장치(440)는 저압 입력 장치(430)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 연결은 메인 버스바(710)에 의해 형성될 수 있음은 상술한 바와 같다.
UPS 입력 장치(440)는 전달받은 전력을 UPS 모듈(500)에 충전할 수 있다. UPS 입력 장치(440)는 UPS 모듈(500)과 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, UPS 입력 장치(440)는 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 또 다른 부분은 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
이때, UPS 입력 장치(440)는 저압 입력 장치(430)에서 전달된 전력이 기 설정된 전압 이상일 경우, 상기 전력이 배터리(510)로 전달되지 않도록 작동될 수 있다. 즉, UPS 입력 장치(440)는 저압 입력 장치(430)와 배터리(510)의 통전 상태를 허용하거나 해제하게 구성될 수 있다.
이를 위해, UPS 입력 장치(440)는 저압 입력 장치(430)와 배터리(510)의 통전 상태를 허용하거나 차단할 수 있는 임의의 구성을 포함하여 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, UPS 입력 장치(440)는 MCCB(Molded Case Circuit Breaker)를 포함하여 구성될 수 있다.
따라서, 외부의 전원으로부터 배터리(510)로 전달되는 전력은 고압 차단 장치(410), 저압 입력 장치(430) 및 UPS 입력 장치(440)에 각각 구비되는 복수 개의 차단기에 의해 다단계에 걸쳐 차단 또는 인가될 수 있다. 이에 따라, 각 단계(stage)에서 통전되는 전력에 이상이 발생될 경우 해당 단계에서 전력이 차단될 수 있다. 결과적으로, 이상 전류에 의한 배터리(510) 또는 UPS 조립체(10)의 다른 구성의 손상이 방지될 수 있다.
UPS 모듈(500)은 외부의 전원으로부터 전달된 전력을 저장한다. UPS 모듈(500)은 입력 모듈(400)과 통전 가능하게 연결되어 전력을 전달받을 수 있다. 정전 상태가 발생되면, UPS 모듈(500)은 저장한 전력을 외부에 공급할 수 있다. UPS 모듈(500)은 출력 모듈(600)과 통전 가능하게 연결되어, 외부에 전력을 제공할 수 있다.
UPS 모듈(500)은 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, UPS 모듈(500)은 지지 프레임(100)의 내부에 형성된 공간에 수용된다. UPS 모듈(500)은 지지 프레임(100)의 외측으로 임의 노출되지 않는다. UPS 모듈(500)에서 발생된 열은 덕트 프레임(200)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
UPS 모듈(500)은 제어 패널(300)과 통전 가능하게 연결된다. UPS 모듈(500)의 작동과 관련된 정보는 제어 패널(300)에 출력될 수 있다. 또한, UPS 모듈(500)은 제어 패널(300)에 입력된 제어 정보에 따라 작동될 수 있다.
UPS 모듈(500)은 입력 모듈(400)과 통전 가능하게 연결된다. UPS 모듈(500)은 외부의 전원으로부터 입력 모듈(400)에 제공된 전력을 전달받아 저장할 수 있다.
UPS 모듈(500)은 출력 모듈(600)과 통전 가능하게 연결된다. UPS 모듈(500)은 저장한 전력을 출력 모듈(600)을 통해 외부에 전달할 수 있다.
UPS 모듈(500)은 버스바(700)와 통전 가능하게 연결된다. UPS 모듈(500)은 버스바(700)에 의해 입력 모듈(400) 또는 출력 모듈(600)과 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
UPS 모듈(500)은 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 UPS 모듈(500)은 각각 UPS 모듈 지지 프레임(150)에 수용되고, 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다. 도시된 실시 예에서, UPS 모듈(500)은 두 개 구비되어 서로 통전 가능하게 연결된다. 이에 따라, UPS 조립체(10)의 전력 용량이 용이하게 조절될 수 있다.
UPS 모듈(500)은 전달받은 전력을 저장하고, 저장한 전력을 외부에 제공할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 도시된 실시 예에서, UPS 모듈(500)은 배터리(510) 및 컨트롤러(520)를 포함하여 구성된다.
배터리(510)는 전력을 저장하는 역할을 실질적으로 수행한다. 배터리(510)는 UPS 입력 장치(440)와 통전 가능하게 연결되어 전력을 전달받을 수 있다. 또한, 배터리(510)는 UPS 출력 장치(610)와 통전 가능하게 연결되어 저장한 전력을 전달할 수 있다.
배터리(510)는 컨트롤러(520)와 통전 가능하게 연결된다. 배터리(510)는 컨트롤러(520)에 의해 작동이 제어될 수 있다.
배터리(510)는 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합된다. 구체적으로, 배터리(510)는 배터리 지지 프레임(151)에 수용되고, UPS 모듈 덕트 프레임(250)에 의해 외부와 연통된다.
배터리(510)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 배터리(510)는 컨트롤러(520)에 의해 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
배터리(510)는 UPS 입력 장치(440)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 배터리(510)는 UPS 모듈 지지 프레임(150)과 결합되는 메인 버스바(710)의 일 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은 UPS 입력 지지 프레임(140)과 결합되는 메인 버스바(710)의 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
배터리(510)는 출력 모듈(600)과 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합되는 메인 버스바(710)의 또 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다. 이에 따라, 배터리(510)와 출력 모듈(600)이 통전 가능하게 연결될 수 있다.
배터리(510)는 버스바(700)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, 배터리(510)는 서브 버스바(720) 및 UPS 버스바(730)에 의해 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결될 수 있다.
한편, 배터리(510)는 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 내부에서 길이 방향의 일 측에 치우치게 위치될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 배터리(510)는 좌측에 치우치게 위치되어, 우측에 치우치게 위치되는 컨트롤러(520)에 반대되게 위치된다. 이때, 배터리(510)는 제1 서브 버스바(721)가 위치되는 일 측에 치우치게 위치될 수 있다.
배터리(510)는 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 배터리(510)는 복수 개의 배터리 수용 공간(151a, 151b)에 각각 수용되고, 컨트롤러(520) 및 버스바(700)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
도시된 실시 예에서, 배터리(510)는 제1 배터리(510a) 및 제2 배터리(510b)를 포함하여 한 쌍 구비된다.
제1 배터리(510a)는 지지 프레임(100)의 폭 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 전방 측에 위치된다. 제1 배터리(510a)는 제1 배터리 수용 공간(151a)에 수용된다. 제1 배터리(510a)는 전방 측에 위치되는 제2 서브 버스바(722) 및 제1 UPS 버스바(731)에 의해 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결된다.
제2 배터리(510b)는 지지 프레임(100)의 폭 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서, 후방 측에 위치된다. 제2 배터리(510b)는 제2 배터리 수용 공간(151b)에 수용된다. 제2 배터리(510b)는 후방 측에 위치되는 제2 서브 버스바(722) 및 제2 UPS 버스바(732)에 의해 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결된다.
따라서, UPS 입력 장치(440)에서 전달된 전력은 제1 배터리(510a) 및 제2 배터리(510b) 중 어느 하나 이상으로 바이패스(bypass)되어 전달될 수 있다. 따라서, 제1 및 제2 배터리(510a, 510b) 중 어느 하나, 한 쌍의 제2 서브 버스바(721, 722) 중 어느 하나 또는 제1 및 제2 UPS 버스바(731, 732) 중 어느 하나가 오작동되는 경우에도, UPS 모듈(500)이 본연의 기능을 수행할 수 있다.
컨트롤러(520)는 배터리(510)의 작동을 제어하게 구성된다. 컨트롤러(520)는 배터리(510)가 전력을 저장하거나, 저장한 전력을 외부에 제공할 수 있도록 배터리(510)를 제어할 수 있다. 컨트롤러(520)는 배터리(510)와 통전 가능하게 연결된다. 배터리(510)는 컨트롤러(520)에 의해 제어 패널(300), 입력 모듈(400) 또는 출력 모듈(600)과 통전 가능하게 연결될 수 있다.
컨트롤러(520)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 컨트롤러(520)는 컨트롤러 지지 프레임(152)에 수용되어, 배터리(510)에 인접하게 위치된다. 컨트롤러(520)에서 발생되는 열은 UPS 모듈 덕트 프레임(250)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
컨트롤러(520)는 단수 개 구비될 수 있다. 단수 개의 컨트롤러(520)는 복수 개의 배터리(510)를 각각 제어하게 구성될 수 있다.
컨트롤러(520)는 배터리(510)의 작동을 제어할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, 컨트롤러(520)는 BCP(Battery Control Panel)의 형태로 구비될 수 있다.
출력 모듈(600)은 UPS 모듈(500)에 저장된 전력을 외부에 전달한다. 출력 모듈(600)은 UPS 모듈(500)과 통전 가능하게 연결되어 저장된 전력을 전달받을 수 있다. 출력 모듈(600)은 외부와 통전 가능하게 연결되어, 전력을 전달할 수 있다.
출력 모듈(600)은 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 출력 모듈(600)은 지지 프레임(100)의 내부에 형성된 공간에 수용된다. 출력 모듈(600)은 지지 프레임(100)의 외측으로 임의 노출되지 않는다. 출력 모듈(600)에서 발생된 열은 덕트 프레임(200)을 통해 외부에 배출될 수 있다.
출력 모듈(600)은 제어 패널(300)과 통전 가능하게 연결된다. 출력 모듈(600)의 작동과 관련된 정보는 제어 패널(300)에 출력될 수 있다. 또한, 출력 모듈(600)은 제어 패널(300)에 입력된 제어 정보에 따라 작동될 수 있다.
출력 모듈(600)은 UPS 모듈(500)과 통전 가능하게 연결된다. 출력 모듈(600)은 UPS 모듈(500)이 저장한 전력을 전달받을 수 있다.
출력 모듈(600)은 버스바(700)와 통전 가능하게 연결된다. 출력 모듈(600)은 지지 프레임(100)과 결합되는 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결된다.
출력 모듈(600)은 저장된 전력을 외부에 제공할 수 있는 임의의 구성을 포함할 수 있다. 도시된 실시 예에서, 출력 모듈(600)은 UPS 출력 장치(610) 및 저압 출력 장치(620)를 포함한다.
UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)에 저장된 전력을 전달받는다. UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)와 통전 가능하게 연결된다. UPS 출력 장치(610)는 전달받은 전력을 저압 출력 장치(620)에 전달할 수 있다.
UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)에 저장된 전력을 외부에 제공하기에 적절한 형태로 변환할 수 있는 임의의 형태로 구비될 수 있다. 일 실시 예에서, UPS 출력 장치(610)는 직류 전류를 교류 전류로 변환하는 인버터 또는 교류 전류를 직류 전류로 변환하는 정류기의 형태로 구비될 수 있다.
UPS 출력 장치(610)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, UPS 출력 장치(610)는 UPS 출력 지지 프레임(160)에 수용되고, UPS 출력 덕트 프레임(260)에 의해 외부와 연통된다.
UPS 출력 장치(610)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. UPS 출력 장치(610)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. UPS 출력 장치(610)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 연결은 메인 버스바(710)에 의해 형성될 수 있다.
UPS 출력 장치(610)는 전달받은 전력을 저압 출력 장치(620)에 전달할 수 있다. UPS 출력 장치(610)는 저압 출력 장치(620)와 통전 가능하게 연결된다. 구체적으로, UPS 출력 장치(610)는 UPS 출력 지지 프레임(160)과 결합되는 메인 버스바(710)의 일 부분과 통전 가능하게 연결된다. 메인 버스바(710)의 상기 일 부분은, 저압 출력 지지 프레임(170)과 결합되는 메인 버스바(710)의 다른 부분과 통전 가능하게 연결된다.
이때, UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)에서 전달된 전력이 기 설정된 전압 이상일 경우, 상기 전력이 저압 출력 장치(620)로 전달되지 않도록 작동될 수 있다. 즉, UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)와 저압 출력 장치(620)의 통전 상태를 허용하거나 해제하게 구성될 수 있다.
이를 위해, UPS 출력 장치(610)는 배터리(510)와 저압 출력 장치(620)의 통전 상태를 허용하거나 차단할 수 있는 임의의 구성을 포함하여 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, UPS 출력 장치(610)는 MCCB(Molded Case Circuit Breaker)를 포함하여 구성될 수 있다.
저압 출력 장치(620)는 UPS 출력 장치(610)로부터 전력을 전달받는다. 일 실시 예에서, 저압 출력 장치(620)는 저압의 전력을 전달받을 수 있다.
저압 출력 장치(620)는 지지 프레임(100)과 결합된다. 구체적으로, 저압 출력 장치(620)는 저압 출력 지지 프레임(170)에 수용되고, 저압 출력 덕트 프레임(270)에 의해 외부와 연통된다.
저압 출력 장치(620)는 통합 제어 패널(310) 및 개별 제어 패널(320)과 각각 통전 가능하게 연결된다. 저압 출력 장치(620)의 상태에 대한 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 출력될 수 있다. 저압 출력 장치(620)를 제어하기 위한 제어 정보는 통합 제어 패널(310) 또는 개별 제어 패널(320)을 통해 입력될 수 있다.
저압 출력 장치(620)는 UPS 출력 장치(610)와 통전 가능하게 연결된다. 상기 연결은 메인 버스바(710)에 의해 형성될 수 있음은 상술한 바와 같다. 저압 출력 장치(620)는 메인 버스바(710) 및 외부와 통전 가능하게 연결된다.
이때, 저압 출력 장치(620)는 UPS 출력 장치(610)에서 전달된 전력이 기 설정된 전압 이상일 경우, 상기 전력이 외부로 전달되지 않도록 작동될 수 있다. 즉, 저압 출력 장치(620)는 UPS 출력 장치(610)와 외부의 통전 상태를 허용하거나 해제하게 구성될 수 있다.
이를 위해, 저압 출력 장치(620)는 UPS 출력 장치(610)와 외부의 통전 상태를 허용하거나 차단할 수 있는 임의의 구성을 포함하여 구성될 수 있다. 일 실시 예에서, 저압 출력 장치(620)는 ACB(Air Circuit Breaker)를 포함하여 구성될 수 있다.
따라서, 배터리(510)로부터 외부로 전달되는 전력은 UPS 출력 장치(610) 및 저압 출력 장치(620)에 각각 구비되는 복수 개의 차단기에 의해 다단계에 걸쳐 차단 또는 인가될 수 있다. 이에 따라, 각 단계(stage)에서 통전되는 전력에 이상이 발생될 경우 해당 단계에서 전력이 차단될 수 있다. 결과적으로, 이성 전류에 의한 외부 부하의 손상이 방지될 수 있다.
버스바(700)는 UPS 조립체(10)에 구비되는 각 구성을 통전 가능하게 연결한다. 버스바(700)는 지지 프레임(100)과 결합되어 외부에 노출되지 않는다. 이때, 버스바(700)는 모듈화되어 서로 결합되는 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)의 각 부분에 적어도 부분적으로 위치된다.
각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)이 결합되면, 이들과 각각 결합되는 버스바(700)의 각 부분 또한 서로 통전 가능하게 연결된다. 이에 따라, 각 모듈(400, 500, 600)의 각 장치(410, 420, 430, 440, 510, 520, 610, 620) 또한 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다.
이때, 버스바(700)는 덕트 프레임(200)의 내부에 형성된 공간에 노출되게 배치될 수 있다. 상술한 설명에서는 버스바(700)가 지지 프레임(100)과 결합됨을 전제하였으나, 버스바(700)는 지지 프레임(100)과 덕트 프레임(200) 사이 또는 덕트 프레임(200)에 결합될 수도 있다.
어느 경우라도, 모듈화되어 결합되는 지지 프레임(100) 또는 덕트 프레임(200)과 함께 버스바(700) 또한 통전 가능하게 결합될 수 있으면 족하다.
도시된 실시 예에서, 버스바(700)는 메인 버스바(710), 서브 버스바(720) 및 UPS 버스바(730)를 포함한다.
메인 버스바(710)는 버스바(700)의 일 부분을 구성한다. 메인 버스바(710)는 지지 프레임(100) 또는 덕트 프레임(200) 전체에 위치되도록 연장된다. 도시된 실시 예에서, 메인 버스바(710)는 지지 프레임(100) 또는 덕트 프레임(200)의 길이 방향, 즉 좌우 방향으로 길게 연장된다.
메인 버스바(710)는 지지 프레임(100)의 각 구성과 각각 결합될 수 있다. 즉, 메인 버스바(710)는 좌우 방향을 따라 배치되는 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 각각 결합될 수 있다. 즉, 메인 버스바(710)는 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 결합되는 각 구간(segment)들이 서로 통전 가능하게 연결되어 구성될 수 있다.
상기 실시 예에서, 메인 버스바(710)를 구성하는 각 구간들은, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 함께 이동될 수 있다. 또한, 상기 각 구간들은, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)이 결합되면 서로 통전 가능하게 결합될 수 있다.
또한, 메인 버스바(710)를 구성하는 각 구간들은, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)에 수용된 각 모듈(400, 500, 600)의 각 장치(410, 420, 430, 440, 510, 520, 610, 620)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
이에 따라, 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)과 결합되는 입력 모듈(400), UPS 모듈(500) 및 출력 모듈(600)과 이들의 구성이 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다.
메인 버스바(710)는 지지 프레임(100)의 길이 방향을 따라 연장된다. 메인 버스바(710)의 길이 방향의 각 측 단부는 지지 프레임(100)의 각 측 단부와 겹쳐지게 배치될 수 있다.
메인 버스바(710)는 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 메인 버스바(710)는 서로 이격 배치되어 다른 위치에서 지지 프레임(100)과 결합될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 메인 버스바(710)는 지지 프레임(100)의 폭 방향의 일 측, 즉 전방 측에 위치되는 제1 메인 버스바(711) 및 지지 프레임(100)의 폭 방향의 타 측, 즉 후방 측에 위치되는 제2 메인 버스바(712)를 포함한다.
제1 메인 버스바(711) 및 제2 메인 버스바(712)는 각각 각 지지 프레임(110, 120, 130, 140, 150, 160, 170)에 수용된 각 모듈(400, 500, 600)의 각 장치(410, 420, 430, 440, 510, 520, 610, 620)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
따라서, 제1 메인 버스바(711) 및 제2 메인 버스바(712) 중 어느 하나가 오작동되는 경우에도, UPS 조립체(10)가 안정적으로 작동될 수 있다.
메인 버스바(710)는 서브 버스바(720)와 통전 가능하게 연결된다.
서브 버스바(720)는 메인 버스바(710)와 UPS 버스바(730)를 통전 가능하게 연결한다. 메인 버스바(710)와 UPS 버스바(730)는 서브 버스바(720)에 의해 서로 통전 가능하게 연결될 수 있다.
서브 버스바(720)는 메인 버스바(710)와 통전 가능하게 연결되는 일 부분 및 상기 일 부분과 통전 가능하게 연결되며, UPS 버스바(730)와 통전 가능하게 연결되는 다른 부분을 포함하여 구성될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 서브 버스바(720)는 제1 서브 버스바(721) 및 제2 서브 버스바(722)를 포함하여 구성된다.
제1 서브 버스바(721)는 제1 및 제2 메인 버스바(711, 712)와 각각 통전 가능하게 연결된다. 제1 서브 버스바(721)는 지지 프레임(100)의 폭 방향, 도시된 실시 예에서 전후 방향으로 연장된다. 제1 서브 버스바(721)의 연장 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 전방 측은 제1 메인 버스바(711)와 통전 가능하게 연결된다. 제1 서브 버스바(721)의 연장 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 후방 측은 제2 메인 버스바(712)와 통전 가능하게 연결된다.
제1 서브 버스바(721)는 UPS 모듈 지지 프레임(150)에 인접하게 위치될 수 있다. 도시된 실시 예에서, 제1 서브 버스바(721)는 UPS 모듈 지지 프레임(150)의 길이 방향의 일 측, 즉 좌측에 치우치게 위치된다. 제1 서브 버스바(721)의 위치는 배터리 지지 프레임(151)의 위치에 상응하게 배치될 수 있다.
제2 서브 버스바(722)는 제1 서브 버스바(721) 및 UPS 버스바(730)와 각각 통전 가능하게 연결된다. 제2 서브 버스바(722)는 지지 프레임(100)의 길이 방향, 도시된 실시 예에서 좌우 방향으로 연장된다. 제2 서브 버스바(722)의 연장 방향의 일 측, 도시된 실시 예에서 좌측은 제1 서브 버스바(721)와 통전 가능하게 연결된다. 제2 서브 버스바(722)의 연장 방향의 타 측, 도시된 실시 예에서 우측은 UPS 버스바(730)와 통전 가능하게 연결된다.
제2 서브 버스바(722)는 복수 개 구비될 수 있다. 복수 개의 제2 서브 버스바(722)는 제1 서브 버스바(721) 및 복수 개의 UPS 버스바(731, 732)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
도시된 실시 예에서, 제2 서브 버스바(722)는 제1 서브 버스바(721) 및 제1 UPS 버스바(731)와 통전 가능하게 연결되는 일 부분 및 제1 서브 버스바(721) 및 제2 UPS 버스바(732)와 통전 가능하게 연결되는 다른 부분을 포함하여 구성된다. 상기 일 부분 및 다른 부분은 지지 프레임(100)의 폭 방향, 도시된 실시 예에서 전후 방향으로 이격 배치된다.
따라서, 제1 서브 버스바(721)로 전달된 전력은 복수 개의 제2 서브 버스바(722)를 통해 바이패스 가능하게 UPS 버스바(730)로 전달될 수 있다.
UPS 버스바(730)는 서브 버스바(720)와 배터리(510)를 통전 가능하게 연결한다. UPS 버스바(730)에 의해 배터리(510)에 전력이 전달될 수 있다. 또한, 배터리(510)에 저장된 전력은 UPS 버스바(730)를 통해 출력 모듈(600)에 전달될 수 있다.
UPS 버스바(730)는 배터리(510)의 개수에 상응하는 개수로 구비될 수 있다. 배터리(510)가 복수 개 구비되는 실시 예에서, UPS 버스바(730) 또한 복수 개 구비되어 복수 개의 배터리(510) 및 복수 개의 제2 서브 버스바(722)와 각각 통전 가능하게 연결될 수 있다.
도시된 실시 예에서, UPS 버스바(730)는 제1 UPS 버스바(731) 및 제2 UPS 버스바(732)를 포함한다.
제1 UPS 버스바(731)는 제2 서브 버스바(722)의 상기 일 부분(즉, 전방 측에 위치되는)과 제1 배터리(510a)를 통전 가능하게 연결한다. 제1 UPS 버스바(731)는 제1 배터리 수용 공간(151a) 또는 이에 수용되는 제1 배터리(510a)를 향하는 일 측, 도시된 실시 예에서 전방 측에 위치된다.
제2 UPS 버스바(732)는 제2 서브 버스바(722)의 상기 다른 부분(즉, 후방 측에 위치되는)과 제2 배터리(510b)를 통전 가능하게 연결한다. 제2 UPS 버스바(732)는 제2 배터리 수용 공간(151b) 또는 이에 수용되는 제2 배터리(510b)를 향하는 일 측, 도시된 실시 예에서 후방 측에 위치된다.
제1 UPS 버스바(731) 및 제2 UPS 버스바(732) 사이에는 냉각 공간(151c)이 위치된다.
상술한 바와 같이, 제1 및 제2 배터리(510a, 510b)가 제1 및 제2 UPS 버스바(731, 732)에 의해 각각 서브 버스바(720)와 통전 가능하게 연결되어 바이패스 가능한 전류의 경로가 형성될 수 있다. 이에 따라, 제1 및 제2 배터리(510a, 510b) 중 어느 하나가 오작동되는 경우에도 다른 하나로 전력이 바이패스되어, UPS 조립체(10)가 본연의 기능을 수행할 수 있다.
도 9를 참조하면, 본 발명의 일 실시 예에 따른 UPS 조립체(10)에서 덕트 공간(200c)이 개방되는 과정이 예로서 도시된다.
도시된 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로 소정의 각도를 이루도록 고정 결합된다. 즉, 본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로에 대한 각도가 고정된 상태로 함께 이동될 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 수평 방향의 외측으로 슬라이드 이동되어 덕트 프레임(200)과 분리될 수 있다. 즉, 본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 드로워(drawer)의 형태로 덕트 프레임(200)과 결합될 수 있다.
제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 슬라이드 이동되어 덕트 프레임(200)에서 인출되면, 덕트 공간(200c)이 개방되어 버스바(700)가 외부에 노출될 수 있다. 상기 상태에서, 작업자는 덕트 공간(200c)에 접근하여 버스바(700)에 대한 유지 보수를 수행할 수 있다.
버스바(700)에 대한 유지 보수가 종료되면, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 슬라이드 이동되어 덕트 프레임(200)에 인입될 수 있다. 이에 따라, 덕트 공간(200c) 및 버스바(700)가 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)에 의해 덮여, 외부에 노출되지 않을 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 덕트 프레임(200)과 완전히 분리된 상태에서 버스바(700)의 유지 보수가 수행될 수 있다. 이에 따라, 작업 편의성이 향상될 수 있다.
도 10 내지 도 12를 참조하면, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 UPS 조립체(10)에서 덕트 공간(200c)이 개방되는 과정이 예로서 도시된다.
도시된 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로 간의 각도가 조절 가능하게 결합된다. 즉, 본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로에 대해 회전 가능하게 결합되어 함께 이동될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 힌지 결합(hinge fit)될 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 복수 회의 과정을 거쳐 덕트 공간(200c)을 개방하도록 이동될 수 있다.
즉, 도 11에 도시된 바와 같이, 먼저 제1 덕트 커버(200a)가 제2 덕트 커버(200b)와 이루는 소정의 각도가 증가되도록 회전된다. 달리 표현하면, 제1 덕트 커버(200a)는 상측으로 회전되어 제2 덕트 커버(200b)와 같은 높이까지 이동될 수 있다. 일 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a)는 제2 덕트 커버(200b)와 수평하도록 회전될 수 있다.
그 다음, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 수평 방향의 내측으로 슬라이드 이동되어 덕트 공간(200c)이 개방될 수 있다. 이때, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 상기와 같이 각도가 조절된 상태에서 함께 수평 방향의 내측으로 이동될 수 있다.
즉, 본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 접기 가능한 드로워의 형태로 덕트 프레임(200)과 결합될 수 있다.
도 12에 도시된 바와 같이, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 슬라이드 이동되어 덕트 공간(200c)이 개방되면, 버스바(700)가 외부에 노출될 수 있다. 상기 상태에서, 작업자는 덕트 공간(200c)에 접근하여 버스바(700)에 대한 유지 보수를 수행할 수 있다.
버스바(700)에 대한 유지 보수가 종료되면, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 다시 수평 방향의 외측으로 슬라이드 이동되어 덕트 공간(200c)을 덮을 수 있다. 이에 따라, 덕트 공간(200c) 및 버스바(700)가 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)에 의해 덮여, 외부에 노출되지 않을 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 덕트 프레임(200)에서 완전히 분리되지 않고도 버스바(700)의 유지 보수가 수행될 수 있다. 이에 따라, 작업 편의성이 향상될 수 있다.
도 13을 참조하면, 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 UPS 조립체(10)에서 덕트 공간(200c)이 개방되는 과정이 예로서 도시된다.
도시된 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로 소정의 각도를 이루도록 고정 결합된다. 즉, 본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 서로에 대한 각도가 고정된 상태로 함께 이동될 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 UPS 조립체(10)의 높이 방향, 즉 상하 방향으로 회전 이동되어 덕트 공간(200c)을 개방하게 구성될 수 있다.
즉, 도 13에 도시된 바와 같이, 제1 덕트 커버(200a) 및 이와 고정 결합된 제2 덕트 커버(200b)는 함께 상측을 향해 회전되어 덕트 공간(200c)이 개방될 수 있다. 이때, 제2 덕트 커버(200b)의 폭 방향의 내측, 즉 좌측 단부는 통로 부재(280)와 결합될 수 있다. 즉, 제2 덕트 커버(200b)는 통로 부재(280)와 결합된 일 부분을 축으로 하여 회전될 수 있다.
또한, 상기 실시 예에서, 제2 덕트 커버(200b)는 덕트 커버 지지 부재(290)와 결합될 수 있다. 제2 덕트 커버(200b) 및 이와 결합된 제1 덕트 커버(200a)는 덕트 커버 지지 부재(290)에 의해 회전된 각도로 유지될 수 있다.
제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 제2 덕트 커버(200b)의 상기 일 부분을 축으로 하여 소정의 각도만큼 회전되면 덕트 공간(200c)이 개방될 수 있다. 이에 따라, 버스바(700)가 외부에 노출되고, 작업자는 덕트 공간(200c)에 접근하여 버스바(700)에 대한 유지 보수를 수행할 수 있다.
상기 상태에서, 덕트 커버 지지 부재(290)에 의해 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 회전된 상태로 유지될 수 있다.
버스바(700)에 대한 유지 보수가 종료되면, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)는 다시 하측으로 회전 이동되어 덕트 공간(200c)을 덮을 수 있다. 이에 따라, 덕트 공간(200c) 및 버스바(700)가 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)에 의해 덮여, 외부에 노출되지 않을 수 있다.
본 실시 예에서, 제1 덕트 커버(200a) 및 제2 덕트 커버(200b)가 덕트 프레임(200)에서 완전히 분리되지 않고도 작업에 용이한 각도로 회전 및 고정된 후 버스바(700)의 유지 보수가 수행될 수 있다. 이에 따라, 작업 편의성이 향상될 수 있다.
본 발명의 실시 예에 대하여 설명하였으나, 본 발명의 사상은 본 명세서에 제시되는 실시 예에 의해 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서, 구성요소의 부가, 변경, 삭제, 추가 등에 의해서 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본 발명의 사상범위 내에 든다고 할 것이다.
10: UPS 조립체 100: 지지 프레임
110: 고압 차단 지지 프레임 120: 변압 지지 프레임
130: 저압 입력 지지 프레임 140: UPS 입력 지지 프레임
150: UPS 모듈 지지 프레임 151: UPS 지지 프레임
151a: 제1 배터리 수용 공간 151b: 제2 배터리 수용 공간
151c: 냉각 공간 152: 컨트롤러 지지 프레임
160: UPS 출력 지지 프레임 170: 저압 출력 지지 프레임
200: 덕트 프레임 200a: 제1 덕트 커버
200b: 제2 덕트 커버 200c: 덕트 공간
210: 고압 차단 덕트 프레임 220: 변압 덕트 프레임
230: 저압 입력 덕트 프레임 240: UPS 입력 덕트 프레임
250: UPS 모듈 덕트 프레임 260: UPS 출력 덕트 프레임
270: 저압 출력 덕트 프레임 280: 통로 부재
290: 덕트 커버 지지 부재 300: 제어 패널
310: 통합 제어 패널 320: 개별 제어 패널
400: 입력 모듈 410: 고압 차단 장치
420: 변압 장치 430: 저압 입력 장치
440: UPS 입력 장치 500: UPS 모듈
510: 배터리 510a: 제1 배터리
510b: 제2 배터리 520: 컨트롤러 장치
600: 출력 모듈 610: UPS 출력 장치
620: 저압 출력 장치 700: 버스바
710: 메인 버스바 711: 제1 메인 버스바
712: 제2 메인 버스바 720: 서브 버스바
721: 제1 서브 버스바 722: 제2 서브 버스바
730: UPS 버스바 731: 제1 UPS 버스바
732: 제2 UPS 버스바
Claims (13)
- 일 방향의 길이를 갖는 지지 프레임;상기 지지 프레임의 높이 방향의 일 측에 위치되고, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 프레임; 및상기 지지 프레임과 결합되고, 상기 덕트 프레임의 내부에 노출되며, 상기 지지 프레임의 내부 및 외부와 통전 가능하게 연결되는 버스바를 포함하고,상기 덕트 프레임은,그 내부에 형성되며, 외부 및 상기 지지 프레임의 내부와 각각 연통되는 덕트 공간;상기 덕트 공간을 외측에서 둘러싸고, 이동 가능하게 구비되는 덕트 커버를 포함하여,상기 덕트 커버가 이동되어 상기 덕트 공간이 개방되면, 상기 버스바가 외부에 노출되는,UPS 조립체.
- 제1항에 있어서,상기 덕트 커버는,상기 덕트 공간을 폭 방향의 외측에서 둘러싸는 제1 덕트 커버; 및상기 제1 덕트 커버와 결합되고, 상기 덕트 공간을 높이 방향의 일 측에서 둘러싸는 제2 덕트 커버를 포함하는,UPS 조립체.
- 제2항에 있어서,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 서로 소정의 각도를 이루도록 고정 결합되는,UPS 조립체.
- 제3항에 있어서,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는,슬라이드 이동 가능하게 상기 덕트 프레임에 결합되고, 상기 폭 방향의 외측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 프레임에서 분리되게 구성되는,UPS 조립체.
- 제3항에 있어서,상기 폭 방향을 따라 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버의 내측에 위치되고, 상기 제2 덕트 커버의 내측 단부를 회전 가능하게 지지하는 통로 부재를 포함하고,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 상기 제2 덕트 커버의 상기 내측 단부를 축으로 회전 가능하게 상기 통로 부재와 결합되는,UPS 조립체.
- 제5항에 있어서,상기 제1 덕트 커버 또는 상기 제2 덕트 커버와 결합되고, 상기 덕트 공간에 위치되어 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버를 지지하는 덕트 커버 지지 부재를 포함하는,UPS 조립체.
- 제6항에 있어서,상기 덕트 커버 지지 부재는, 유압 실린더(hydraulic cylinder)로 구비되는,UPS 조립체.
- 제6항에 있어서,상기 덕트 커버 지지 부재는 복수 개 구비되고, 복수 개의 상기 덕트 커버 지지 부재는 상기 일 방향을 따라 이격 배치되어 서로 다른 위치에서 상기 제1 덕트 커버 또는 상기 제2 덕트 커버를 지지하는,UPS 조립체.
- 제6항에 있어서,상기 덕트 커버 지지 부재는, 높이 방향의 일 측으로 회전 이동된 상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버의 위치를 유지시키기 구성되는,UPS 조립체.
- 제2항에 있어서,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는, 서로 회전 가능하게 결합되는,UPS 조립체.
- 제10항에 있어서,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버는,슬라이드 이동 가능하게 상기 덕트 프레임에 결합되고, 상기 폭 방향의 내측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 공간을 개방하게 구성되는,UPS 조립체.
- 제11항에 있어서,상기 제1 덕트 커버가 상기 제2 덕트 커버와 평행하게 배치되도록 그 폭 방향의 내측 단부를 축으로 회전된 후,상기 제1 덕트 커버 및 상기 제2 덕트 커버가 상기 폭 방향의 내측으로 슬라이드 이동되어 상기 덕트 공간이 개방되는,UPS 조립체.
- 제1항에 있어서,상기 지지 프레임은,상기 일 방향을 따라 서로 나란하게 배치되고, 서로 다른 모듈을 각각 수용하는 복수 개의 지지 프레임을 포함하여 구성되고,상기 덕트 프레임은 복수 개 구비되어, 복수 개의 상기 지지 프레임과 각각 결합되며,복수 개의 상기 덕트 프레임에 각각 구비되는 복수 개의 상기 덕트 커버는, 서로 독립적으로 이동 가능하게 구성되는,UPS 조립체.
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