JP6642014B2 - 電源システム - Google Patents
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Description
ここで、直流電源装置31,32,33は、図示するようにPFC(Power Factor Correction)回路31a,32a,33aと絶縁型DC/DCコンバータ31b,32b,33bとを、それぞれ縦続接続して構成されることが多い。
図9において、101は単相交流電源(例えば、図8のUPS2の一相分の出力)、102はコンデンサ、103〜106は単相整流回路を構成するダイオード、107はリアクトル、108はMOSFET等の半導体スイッチング素子、109はダイオード、110はコンデンサである。また、111はPFC回路の負荷であり、図8の絶縁型DC/DCコンバータ31b等がこれに該当する。PFC回路の動作は周知であるため、ここでは説明を省略するが、スイッチング素子108の高調波スイッチングにより、前述した機能を実現するようになっている。
これに対し、図9における入力電力は、入力周波数すなわち交流電源101(図8の交流電源1)の商用周波数(一般的には50または60[Hz])の2倍の脈動を生じるので、PFC回路の出力側のコンデンサ110には、上記の脈動を平滑する大容量が必要になり、その容量は、前述したコンデンサ207,218の容量の100〜1000倍となる。
このAC−DCコンバータでは、三相の交流入力電圧を三相全波整流することにより直流電圧の脈動を抑制し、平滑コンデンサの省略を可能にして装置の小型化を図っている。
現在までは、主に個々の電源機器に着目して効率改善の努力がなされてきたが、その改善策も限界に近付きつつあり、これに代わるシステム全体での高効率化を実現する技術が必要である。
前記三相トランスから出力され、かつ、互いに位相のずれた複数系統の三相交流電圧を直流電圧にそれぞれ変換する複数台の直流電源装置と、
前記三相交流電源の異常時に前記直流電源装置の直流出力電圧をそれぞれ維持するための複数台のバックアップ装置と、を備え、
前記直流電源装置が、三相交流電圧を整流する三相整流回路と、前記三相整流回路の直流出力電圧をインバータ及び絶縁用トランスを介し交流電圧に変換した後に整流して負荷へ供給する直流電圧を生成するDC/DCコンバータと、からなる電源システムにおいて、
前記三相トランスの入力電流の歪が規定値以下となるように、前記複数台の直流電源装置にそれぞれ接続された負荷の消費電力のバランスを制御する手段を備えると共に、
前記直流電源装置内の前記三相整流回路の直流出力電圧の脈動成分の最低値に対して前記負荷が要求する所定の直流電圧が前記DC/DCコンバータから出力されるように、前記絶縁用トランスの変圧比を設定するものである。
更に、絶縁型DC/DCコンバータ内のトランスの変圧比を所定値に設定することで負荷への供給電圧を一定に保つと共に、三相交流電源と直流電源装置との間にUPSを介在させ、あるいは、三相交流電源から互いに位相のずれた複数系統の三相交流電圧を生成して直流電源装置にそれぞれ供給することにより、三相交流電源側へ流出する高調波電流を抑制することができる。
図1は、本発明の基本形態に係る電源システムの構成図である。図1において、三相交流電源1にはバックアップ装置としてのUPS2が接続され、UPS2の出力側には直流電源装置51〜53が互いに並列に接続されている。これらの直流電源装置51〜53には、サーバ等の負荷41〜43がそれぞれ接続されている。
また、三相整流回路51aに接続されたDC/DCコンバータ51bは、前述した図10と同様に構成されており、その構成部品には図10と同一の符号を付してある。
上記インバータの交流出力端子は絶縁用のトランス212の一次側に接続され、その二次側には、ダイオード213〜216をブリッジ接続してなる単相整流回路が接続されている。この単相整流回路の出力側には、リアクトル217とコンデンサ218との直列回路が接続され、コンデンサ218の両端の直流電圧が図1の負荷41に供給される。
図1には示されていないが、UPS2が、AC/DCコンバータ、平滑回路及びバッテリーバックアップ回路、並びにDC/ACコンバータからなる、いわゆるダブルコンバータシステムとして構成されている場合、高調波成分は平滑回路により吸収可能である。更に、UPS2内のAC/DCコンバータにおいて入力電流を正弦波にする制御を行うことにより、システム外への高調波電流の流出は防止される。
図5では、図1に示したようなUPS2が設けられておらず、直流電源装置51は三相交流電源1に直接接続されている。
図5によれば、三相交流電源1の異常時においても直流無停電電源装置61によって負荷41への給電が可能であるため、直流電源装置51としては三相交流電源1の異常時における出力保持能力を備えていなくても良く、大容量のコンデンサを備える必要がない。
Δ結線された巻線72aには、図5と同様に直流電源装置51が接続され、その出力側には直流無停電電源装置61及び負荷41が接続される。また、Y結線された巻線72bには直流電源装置52が接続され、その出力側には直流無停電電源装置62及び負荷42が接続される。
図7から明らかなように、巻線71の入力電流はほぼ正弦波に近く、この波形は12相整流(あるいは12パルス整流)によって得られる電流波形として周知である。この場合、三相交流電源1側に小容量のフィルタ(図示せず)を設ければ、入力電流に含まれる高調波成分を許容限度内に抑制することができる。
すなわち、コンデンサ207の容量が小さくて済むことは、直流電源装置51内の直流部分の小型化のみならず、入力電流の高調波成分の抑制効果を高めて交流部分のフィルタの小型化に寄与できるという利点がある。
2:無停電電源装置(UPS)
41〜43:負荷
51〜53:直流電源装置
51a,52a,53a:三相整流回路(AC/DCコンバータ)
51b,52b,53b:絶縁型DC/DCコンバータ
61,62:直流無停電電源装置
61b,62b:DC/DCコンバータ
61c,62c:蓄電装置
70:三相三巻線トランス
71,72a,72b:巻線
80:制御装置
201〜206,213〜216:ダイオード
207,218:コンデンサ
208〜211:半導体スイッチング素子
212:トランス
217:リアクトル
Claims (4)
- 三相交流電源に接続された三相トランスと、
前記三相トランスから出力され、かつ、互いに位相のずれた複数系統の三相交流電圧を直流電圧にそれぞれ変換する複数台の直流電源装置と、
前記三相交流電源の異常時に前記直流電源装置の直流出力電圧をそれぞれ維持するための複数台のバックアップ装置と、を備え、
前記直流電源装置が、三相交流電圧を整流する三相整流回路と、前記三相整流回路の直流出力電圧をインバータ及び絶縁用トランスを介し交流電圧に変換した後に整流して負荷へ供給する直流電圧を生成するDC/DCコンバータと、からなる電源システムにおいて、
前記三相トランスの入力電流の歪が規定値以下となるように、前記複数台の直流電源装置にそれぞれ接続された負荷の消費電力のバランスを制御する手段を備えると共に、
前記直流電源装置内の前記三相整流回路の直流出力電圧の脈動成分の最低値に対して前記負荷が要求する所定の直流電圧が前記DC/DCコンバータから出力されるように、前記絶縁用トランスの変圧比を設定することを特徴とする電源システム。 - 請求項1に記載した電源システムにおいて、
前記バックアップ装置が、
前記三相交流電源と前記三相整流回路との間に接続され、前記三相交流電源の異常時に蓄電装置の直流電力を交流電力に変換して前記三相整流回路に供給する無停電電源装置であることを特徴とする電源システム。 - 請求項1に記載した電源システムにおいて、
前記バックアップ装置が、
前記直流電源装置と前記負荷との接続点に接続されて直流電力を双方向に変換・伝達可能なDC/DCコンバータと、当該DC/DCコンバータにより充放電制御される蓄電装置と、を備えた直流無停電電源装置であることを特徴とする電源システム。 - 請求項1〜3の何れか1項に記載した電源システムにおいて、
前記複数系統の三相交流電圧を、前記三相トランスの出力側のY結線された巻線の電圧とΔ結線された巻線の電圧とによって生成することを特徴とする電源システム。
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