JP2018125902A - Inverter system - Google Patents

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JP2018125902A JP2017013894A JP2017013894A JP2018125902A JP 2018125902 A JP2018125902 A JP 2018125902A JP 2017013894 A JP2017013894 A JP 2017013894A JP 2017013894 A JP2017013894 A JP 2017013894A JP 2018125902 A JP2018125902 A JP 2018125902A
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宮内 拓
Hiroshi Miyauchi
拓 宮内
智哉 合田
Tomoya Goda
智哉 合田
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that information required for operating an inverter system cannot be set when operation power for setting an operation multiplier (constant) of the inverter system is not supplied from a power supply which is electrically connected to the inverter system.SOLUTION: An inverter system for converting DC power outputted from a solar battery into AC power and supplying the AC power to a system comprises a connection section for supplying operation power for setting an operation multiplier (constant) of the inverter system from outside the inverter system.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、直流電力を交流電力に変換するインバータシステムに関する。   The present invention relates to an inverter system that converts DC power into AC power.

近年、太陽電池、蓄電池、燃料電池などの直流電源から出力される直流電力を交流電力
に変換し、変換した交流電力を商用電力系統へと供給するインバータシステムが普及し、
需要家に設けられるようになっている。
In recent years, inverter systems that convert DC power output from DC power sources such as solar cells, storage batteries, and fuel cells into AC power and supply the converted AC power to a commercial power system have become widespread,
It is designed for customers.

この様なインバータシステムは、直流電力を交流電力に変換するインバータ、インバー
タシステムの動作条件や動作乗数(定数)を設定する設定部、及び設定部で設定した動作
条件や動作乗数(定数)に基づいてインバータシステムの動作を制御するための制御部を
有しており、これらの動作を成す電気部品が筐体内に収容されている。
Such an inverter system is based on an inverter that converts DC power into AC power, a setting unit that sets operation conditions and an operation multiplier (constant) of the inverter system, and an operation condition and operation multiplier (constant) set in the setting unit. In addition, a control unit for controlling the operation of the inverter system is included, and electrical components that perform these operations are accommodated in the housing.

インバータシステムを稼動する際には、動作条件や動作乗数(定数)などの設定が必要
であり、これらは稼動前に設定することが望ましい。設定部を操作して動作条件や動作乗
数(定数)を設定する場合、設定部に動作電力が供給されていなければならない。
When operating the inverter system, it is necessary to set operating conditions, operating multipliers (constants), etc., and it is desirable to set these before operating. When operating conditions and multipliers (constants) are set by operating the setting unit, operating power must be supplied to the setting unit.

近年、建物を建築する際に、太陽光発電システムを導入する場合が増えている。(尚、
太陽光発電システムを野立てで設置する場合も同様である。)建物の建築は1棟のみの場
合もあるが、複数棟の建設が同時進行する場合もある。複数棟の建築に携わる施工者(作
業者)にとって、太陽光発電システムの構成機器である太陽電池やインバータシステムを
建築が完了する前に予め設置し、インバータシステムが系統との連系運転を開始する前に
動作条件や動作乗数(定数)を設定しておくことは効率的である。
In recent years, when building a building, a case where a solar power generation system is introduced is increasing. (still,
The same applies to the case where the photovoltaic power generation system is installed in the field. ) There are cases where there is only one building, but there are also cases where the construction of multiple buildings proceeds simultaneously. For installers (workers) involved in the construction of multiple buildings, the solar cells and inverter system, which are components of the photovoltaic power generation system, are installed in advance before the construction is completed, and the inverter system starts interconnection operation with the grid It is efficient to set operation conditions and operation multipliers (constants) before starting.

しかし、建物の建築完了前の場合、太陽電池は有効に稼動しておらず(例えば、太陽電池
からの電力供給が開閉スイッチで遮断されている場合など)、商用電力系統も繋がってい
ない状況である。また蓄電手段が設置されているとしても充電されてない可能性が高い状
況である。すなわち、太陽電池、蓄電手段もしくは商用電源系統からインバータシステム
の設定部に動作電力が供給されないため、施工者(作業者)はインバータシステムの動作
条件や動作乗数(定数)の設定ができない。
However, in the situation before the construction of the building is completed, the solar cell is not operating effectively (for example, when the power supply from the solar cell is interrupted by an open / close switch) and the commercial power system is not connected. is there. Even if the power storage means is installed, there is a high possibility that the battery is not charged. That is, since the operating power is not supplied from the solar cell, the power storage means, or the commercial power supply system to the setting unit of the inverter system, the installer (operator) cannot set the operating condition and the operating multiplier (constant) of the inverter system.

また、建物の建築が完了し、太陽光発電システムが稼動しているときでも、インバータ
システムなどの構成機器に異常が発生してメンテナンスが必要な場合も想定される。メン
テナンスを実施する際に、開閉スイッチを遮断して太陽電池の接続を開放する場合があり
、また晴天以外では太陽電池が発電不可もしくは発電量が少ない場合があり、インバータ
システムの設定部に十分な動作電力を供給することができない。加えて、商用電力系統が
停電の場合も上記と同様に動作電力を供給することができない。従って、施工者(作業者
)はメンテナンスを行うことができない。
In addition, even when the building construction is completed and the solar power generation system is operating, there may be a case where an abnormality occurs in a component device such as an inverter system and maintenance is necessary. When performing maintenance, the open / close switch may be shut off to open the connection of the solar cell. In addition to sunny weather, the solar cell may not be able to generate power or the amount of power generation is small. The operating power cannot be supplied. In addition, even when the commercial power system is out of power, operating power cannot be supplied in the same manner as described above. Therefore, the installer (operator) cannot perform maintenance.

特許文献1には、蓄電池と商用電力系統の夫々から設定部に動作電力を供給する制御電
源が開示されている。また、特許文献2には、太陽光電池に代表される直流電源、蓄電池
、及び商用電力系統の夫々から制御部(本願における設定部)に動作電力を供給する電源
回路が開示されている。
Patent Document 1 discloses a control power supply that supplies operating power from each of a storage battery and a commercial power system to a setting unit. Patent Document 2 discloses a power supply circuit that supplies operating power to a control unit (setting unit in the present application) from each of a DC power source represented by a solar battery, a storage battery, and a commercial power system.

国際公開第2014/083788号International Publication No. 2014/083788 特開2008−54474号公報JP 2008-54474 A

特許文献1及び特許文献2に開示されているように、制御部(本願における設定部に相
当)に動作電力を供給する電源は直流電源、蓄電池及び商用電力系統であり、電力供給が
不可能な場合がある。例えば、直流電源が発電できない時間帯、蓄電池の充電が不十分で
放電が不可能な場合、商用電力系統が接続されてない、又は停電している場合などである
As disclosed in Patent Document 1 and Patent Document 2, the power source that supplies operating power to the control unit (corresponding to the setting unit in the present application) is a DC power source, a storage battery, and a commercial power system, and power supply is impossible. There is a case. For example, when the DC power source cannot generate power, when the storage battery is insufficiently charged and cannot be discharged, when the commercial power system is not connected, or when there is a power failure.

上述のように、設定部に動作電力が供給されない場合は動作乗数(定数)の設定が不可
能である。適切な動作乗数(定数)を設定せずにインバータシステムを稼動した場合、商
用電力系統の電圧が上昇するなどの悪影響が懸念される。
As described above, when operating power is not supplied to the setting unit, setting of an operating multiplier (constant) is impossible. When the inverter system is operated without setting an appropriate operation multiplier (constant), there is a concern about adverse effects such as an increase in the voltage of the commercial power system.

本発明は上記に鑑みて為されたものであって、太陽電池などの直流電源や蓄電手段、及び
商用電源系統からインバータシステムの設定部操作に必要な動作電力が供給されない場合
でも、接続部に外部電源を接続することにより、設定部の設定動作を可能とする動作電力
を供給することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above, and even when the operating power necessary for the operation of the setting unit of the inverter system is not supplied from the DC power source such as a solar cell, the power storage means, and the commercial power system, the connection unit is provided. An object of the present invention is to supply operating power that enables the setting operation of the setting unit by connecting an external power supply.

上記目的を達成するために、太陽電池から出力される直流電力を交流電力に変換し、当
該交流電力を系統へ供給するインバータシステムにおいて、前記インバータシステムの外
部より当該インバータシステムの動作条件や動作乗数(定数)を設定可能とするための動
作電力を供給する接続部を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, in an inverter system that converts direct current power output from a solar cell into alternating current power and supplies the alternating current power to the grid, the operating conditions and the operational multiplier of the inverter system from the outside of the inverter system A connection unit that supplies operating power for enabling setting of (constant) is provided.

上記目的を達成するために、太陽電池または蓄電池の少なくとも1つから出力される直
流電力を交流電力に変換するインバータシステムにおいて、前記インバータシステムの外
部より当該インバータシステムの動作条件や動作乗数(定数)を設定可能とするための動
作電力を供給する接続部を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, in an inverter system that converts DC power output from at least one of a solar battery or a storage battery into AC power, the inverter system operating conditions and multiplier (constant) are external to the inverter system. It is characterized by comprising a connection section for supplying operating power for enabling the setting of.

上記目的を達成するために、前記インバータシステムにおいて、当該インバータシステ
ムの動作乗数(定数)を設定する設定部を更に備え、前記太陽電池から出力される電力を
前記設定部で用いられる前記動作電力に変換する電源回路を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the inverter system further includes a setting unit that sets an operation multiplier (constant) of the inverter system, and the power output from the solar cell is used as the operation power used in the setting unit. A power supply circuit for conversion is provided.

上記目的を達成するために、前記インバータシステムにおいて、系統から供給される電
力を当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定する前記設定部で用いられる前記
動作電力に変換する電源回路を備えることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the inverter system includes a power supply circuit that converts electric power supplied from a system into the operating power used in the setting unit that sets an operating multiplier (constant) of the inverter system. Features.

上記目的を達成するために、前記インバータシステムにおいて、前記蓄電池から出力さ
れる電力を当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定する前記設定部で用いられ
る前記動作電力に変換する電源回路を備えることを特徴とする。
To achieve the above object, the inverter system includes a power supply circuit that converts the power output from the storage battery into the operating power used in the setting unit that sets an operating multiplier (constant) of the inverter system. It is characterized by.

上記目的を達成するために、前記接続部は、前記インバータシステムの動作乗数(定数
)の設定に用いる前記動作電力の前記インバータシステムの外部からの供給を示す信号を
出力することを特徴とする。
In order to achieve the above object, the connection unit outputs a signal indicating supply of the operating power used for setting an operation multiplier (constant) of the inverter system from the outside of the inverter system.

上記目的を達成するために、前記インバータシステムの動作を制御する制御回路の少な
くとも一部が実装された基板に設けられたことを特徴とする。
In order to achieve the above object, at least a part of a control circuit for controlling the operation of the inverter system is provided on a mounted board.

上記目的を達成するために、前記インバータシステムは、当該インバータシステムの動
作を制御する制御部を更に備え、当該制御部は前記接続部からの前記信号に基づき前記動
作乗数(定数)の設定を有効にすることを特徴とする。
In order to achieve the above object, the inverter system further includes a control unit that controls the operation of the inverter system, and the control unit validates the setting of the operation multiplier (constant) based on the signal from the connection unit. It is characterized by.

本発明によれば、直流電源が発電できない時間帯、蓄電池の充電が不十分な場合、商用電
力系統が停電の場合などのように、設定部への動作電力が供給できない場合でも、外部電
源を接続することで外部電源から設定部に動作電力を供給して動作乗数(定数)の設定が
可能になるインバータシステムを提供することができる。
According to the present invention, the external power supply is turned on even when the operating power cannot be supplied to the setting unit, such as when the DC power source cannot generate power, when the storage battery is insufficiently charged, or when the commercial power system is out of power. By connecting, it is possible to provide an inverter system in which operating power is supplied from an external power source to a setting unit and an operating multiplier (constant) can be set.

実施形態1に係るインバータシステムの説明図である。It is explanatory drawing of the inverter system which concerns on Embodiment 1. FIG. 実施形態2に係るインバータシステムの説明図である。It is explanatory drawing of the inverter system which concerns on Embodiment 2. FIG. 実施形態3に係るインバータシステムの説明図である。It is explanatory drawing of the inverter system which concerns on Embodiment 3. FIG. 本実施形態に係るインバータシステムの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the inverter system which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るインバータシステムの基本回路図である。1 is a basic circuit diagram of an inverter system according to the present embodiment. 本実施形態に係るインバータシステムの断面図である。It is sectional drawing of the inverter system which concerns on this embodiment. 本実施形態に係るインバータシステムのサブ基板の上面図Top view of sub-board of inverter system according to this embodiment

(実施形態1)
図1は本発明の実施形態を示すインバータシステム1の説明図である。インバータシス
テム1は主に直流電源13と、この直流電源13からの直流電力を交流電力に変換して系
統(商用電力系統GRID)へ重畳(又は逆潮流)するパワーコンディショナとから構成
されている。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is an explanatory diagram of an inverter system 1 showing an embodiment of the present invention. The inverter system 1 is mainly composed of a DC power source 13 and a power conditioner that converts DC power from the DC power source 13 into AC power and superimposes (or reverse power flows) on the system (commercial power system GRID). .

直流電源13は、例えば、発電機、風力発電機もしくは水力発電機の交流出力を整流し
て得た直流電力や、太陽電池または燃料電池などにより発生する直流電力を用いることが
できるが、本実施形態では太陽電池を例に用いる。
The DC power supply 13 can use, for example, DC power obtained by rectifying the AC output of a generator, wind power generator or hydroelectric generator, or DC power generated by a solar cell or a fuel cell. In the embodiment, a solar cell is used as an example.

直流電源13から供給される直流電力は開閉スイッチ(図示せず)を介してパワーコンデ
ィショナのDC/DCコンバータに供給されて制御された目標電圧(中間電圧)まで昇圧
される。DC/DCコンバータの回路方式は限定されるものではなく、例えば、主にリア
クタ、スイッチング素子、ダイオード、平滑用コンデンサを用いた非絶縁のチョッピング
回路、また主にスイッチング素子、絶縁トランス、整流回路、コンデンサを用いた絶縁フ
ォワード型の回路などがある。さらにチャージポンプ型、フライバック型、共振型などの
回路を用いることも可能である。昇圧比の制御は制御部が記憶部に設定(格納)された動
作条件や動作乗数(定数)を基に行われる。
The DC power supplied from the DC power supply 13 is supplied to a DC / DC converter of the power conditioner via an open / close switch (not shown) and boosted to a controlled target voltage (intermediate voltage). The circuit system of the DC / DC converter is not limited. For example, a non-insulating chopping circuit mainly using a reactor, a switching element, a diode, and a smoothing capacitor, and mainly a switching element, an insulating transformer, a rectifier circuit, There is an insulation forward type circuit using a capacitor. Further, it is possible to use a charge pump type, flyback type, resonance type circuit or the like. The step-up ratio is controlled based on operating conditions and operating multipliers (constants) set (stored) in the storage unit by the control unit.

中間電圧まで昇圧された直流電力はDC/ACインバータで商用電力系統GRIDと連系
可能な周波数の交流電力に変換された後、系統連系リレーRYを介して商用電力系統GR
IDへ重畳(又は逆潮流)される。DC/ACインバータ回路は、直流電力を所定の周波
数(商用電力系統GRIDと連系運転する際は商用電力系統GRIDと同期する周波数、
自立運転を行う際は50Hz/60Hzのいずれかの周波数)の交流電力に変換する電力
変換回路である。例えば、PWM(Pulse Width Modulation)方
式に基づき、複数のスイッチング素子(半導体など)のオンとオフのスイッチングを繰り
返して疑似正弦波を生成した後にフィルタ回路で高周波成分を除去または減衰させて交流
電力を生成するものである。
The DC power boosted to the intermediate voltage is converted into AC power having a frequency connectable to the commercial power grid GRID by the DC / AC inverter, and then the commercial power grid GR is connected via the grid interconnection relay RY.
It is superimposed (or reverse power flow) on the ID. The DC / AC inverter circuit has a predetermined frequency (a frequency synchronized with the commercial power grid GRID when the DC power is connected to the commercial power grid GRID,
This is a power conversion circuit that converts AC power of 50 Hz / 60 Hz) when performing independent operation. For example, based on a PWM (Pulse Width Modulation) method, a plurality of switching elements (such as semiconductors) are repeatedly turned on and off to generate a pseudo sine wave, and then a high frequency component is removed or attenuated by a filter circuit to generate AC power. Is to be generated.

図1から図3に示したDC/ACインバータはこのフィルタ回路を含めて表記しているが
、別体で表記してもよいものである。また、変換回路の構成としてはこのようなPWM方
式に限らず、NPC(Neutral Point Clamped)方式によるインバ
ータ、階調制御型インバータや、インバータブリッジ回路の出力側や入力側をクランプし
たものなど、直流/交流の変換方式は限定されるものではない。
Although the DC / AC inverter shown in FIGS. 1 to 3 is described including this filter circuit, it may be expressed separately. In addition, the configuration of the conversion circuit is not limited to such a PWM method, but an inverter using an NPC (Neutral Point Clumped) method, a gradation control type inverter, a DC circuit that clamps the output side or input side of the inverter bridge circuit, etc. / AC conversion method is not limited.

DC/ACインバータは少なくとも、交流電力を出力すると共に、この交流電力の周波数
、ピーク電圧(実効値でもよい)、電圧と電流との位相差を制御できるものであればよい
。DC/ACインバータの制御は制御部が記憶部に設定(格納)された動作条件や動作乗
数(定数)を基に行われる。
The DC / AC inverter is not limited as long as it outputs at least AC power and can control the frequency, peak voltage (or effective value), and phase difference between the voltage and current of the AC power. The control of the DC / AC inverter is performed based on the operating conditions and the multiplier (constant) set (stored) in the storage unit by the control unit.

一般住宅では、商用電力系統GRIDに建物内負荷10が接続され、直流電源13から
インバータシステム1を経由して出力された交流電力のうち、建物内負荷10で消費され
ない余剰電力分が商用電力系統GRIDに逆潮流される。本実施形態では例として住宅を
用いるが、住宅のみを限定する意味ではなく非住宅の場合も含まれる。同様にインバータ
システムを野立てで設置する場合にも適用可能である。
In a general house, the load 10 in the building is connected to the commercial power grid GRID, and of the AC power output from the DC power supply 13 via the inverter system 1, the surplus power that is not consumed by the load 10 in the building is the commercial power grid. Reversed to GRID. In this embodiment, a house is used as an example, but it is not meant to limit only a house but includes a case of a non-house. Similarly, the present invention can be applied to the case where the inverter system is installed in a field.

実施形態1は、インバータシステム1の設定部に動作電力を供給する既定の電源が直流
電源のみの場合である。直流電源から供給された直流電力は開閉スイッチ(図示せず)を
介して第1電源回路へ供給される。第1電源回路はインバータシステム1の動作、例えば
、DC/DCコンバータやDC/ACインバータを構成するスイッチング素子等の駆動、
選択部、設定部、記憶部、制御部など動作、を成すために要する所定の電圧の直流電力を
生成するものである。例えば、5V、12V、35V・・・など用いる電気部品に適した
電圧の直流電力を複数種類出力する。設定部が要する直流電力の電圧を例えば5Vとする
と、第1電源回路から出力される5Vの直流電力は選択部を介して設定部へ供給される。
The first embodiment is a case where a predetermined power source that supplies operating power to the setting unit of the inverter system 1 is only a DC power source. The DC power supplied from the DC power supply is supplied to the first power supply circuit via an open / close switch (not shown). The first power supply circuit operates the inverter system 1, for example, driving of a switching element constituting a DC / DC converter or a DC / AC inverter,
It generates DC power of a predetermined voltage required for performing operations such as a selection unit, a setting unit, a storage unit, and a control unit. For example, a plurality of types of DC power having a voltage suitable for electrical components to be used such as 5V, 12V, 35V,. If the voltage of the DC power required by the setting unit is 5 V, for example, the DC power of 5 V output from the first power supply circuit is supplied to the setting unit via the selection unit.

設定部はこの5Vの直流電力で動作可能となる。尚、記憶部が要する直流電力は設定部か
ら供給されるものとして説明は省略する。記憶部は、例えば書き換え化可能な半導体メモ
リー、マイコン(マイクロプロセッサ)などの制御半導体内に構成された書き換え可能な
記憶部エリアなどを用いることができる。また、インバータシステム1の主な制御(設定
部や制御部の動作など)はこのマイコンのソフトウェアで構成されている。
The setting unit can operate with this 5V DC power. In addition, description is abbreviate | omitted as the direct-current power which a memory | storage part requires is supplied from a setting part. As the storage unit, for example, a rewritable semiconductor memory, a rewritable storage area configured in a control semiconductor such as a microcomputer (microprocessor), or the like can be used. The main control of the inverter system 1 (operation of the setting unit and the control unit) is configured by software of this microcomputer.

このように実施形態1のインバータシステム1に対して、接続部及び第2電源回路を備え
ない場合では、施工者が事前にインバータシステムの稼動に必要な動作条件や動作乗数(
定数)を設定部から設定しようとしても、太陽電池が稼動してない場合は設定部に動作電
力が供給されないため、設定部の操作ができない。
As described above, when the inverter system 1 according to the first embodiment is not provided with the connection portion and the second power supply circuit, the operating condition and multiplier required for the operation of the inverter system by the installer in advance (
Even if an attempt is made to set the constant) from the setting unit, if the solar cell is not operating, no operating power is supplied to the setting unit, and therefore the setting unit cannot be operated.

接続部はインバータシステムの外部から直流電力の供給を可能とするものであり、端子台
、コネクタ、EIAJ規格の外部電源プラグ(DCプラグ)に対応したジャック(ブレー
ク接片を備える)などを用いることができる。第2電源回路は接続部から得られる直流電
力を設定部が要する5Vの直流電力に安定化させるものである。尚、接続部に外部から供
給される直流電圧が既に5Vの電圧で安定化されている場合は、特別に電圧を安定化させ
る第2電源回路は必要なく、直流電力の逆極性接続に対応する保護回路(逆接続防止のダ
イオードなど)に置き換えてもよいものである。また、この場合、別途保護動作を考慮す
れば第2電源回路を省略することも可能である。
The connecting part enables DC power supply from the outside of the inverter system, and uses a terminal block, connector, jack corresponding to an EIAJ standard external power plug (DC plug) (with a break contact piece), etc. Can do. The second power supply circuit stabilizes the DC power obtained from the connection section to the 5V DC power required by the setting section. When the DC voltage supplied from the outside to the connection is already stabilized at a voltage of 5 V, the second power supply circuit that specifically stabilizes the voltage is not necessary, and corresponds to the reverse polarity connection of DC power. It may be replaced with a protection circuit (such as a diode for preventing reverse connection). In this case, the second power supply circuit can be omitted if a protection operation is separately considered.

図7に示したように、実施形態1では、EIAJ規格の外部電源プラグ(DCプラグ)に
対応したジャックをサブ基板8に設け、外部電源プラグをジャックに挿入した際のブレー
ク接片の動作を作動電力のインバータシステムの外部からの供給を示す信号の出力として
用いる。図7におけるジャックの配置は説明のための例であり、配置を限定する意味では
ない。
As shown in FIG. 7, in the first embodiment, a jack corresponding to an EIAJ standard external power plug (DC plug) is provided on the sub-board 8, and the operation of the break contact when the external power plug is inserted into the jack is shown. It is used as an output of a signal indicating supply of operating power from the outside of the inverter system. The arrangement of the jacks in FIG. 7 is an example for explanation and is not meant to limit the arrangement.

実施形態1では、施工者(作業者)が携帯(持ち込み)可能な外部電源の外部電源プラ
グをインバータシステム1に設けられている接続部(ジャック)に接続することにより、
動作電力が設定部に供給され、設定部で前記動作条件や動作乗数(定数)を設定する操作
が可能になる。
In the first embodiment, by connecting an external power plug of an external power source that can be carried (carried in) by a contractor (operator) to a connection portion (jack) provided in the inverter system 1,
The operating power is supplied to the setting unit, and the setting unit can be operated to set the operation condition and the operation multiplier (constant).

インバータシステムの外部から設定部への動作電力を供給する場合、施工者(作業者)
はまずインバータシステムを構成する筐体2の蓋体4を外す必要がある。蓋体4を外さな
ければ、インバータシステムの外部から接続部へ電源を接続することが不可能なためであ
る。図4に示したように、蓋体4は筐体2の本体3と脱着可能に構成されており、通常は
ネジなどにより固定されている。
When operating power is supplied to the setting unit from the outside of the inverter system, the installer (operator)
First, it is necessary to remove the lid 4 of the housing 2 constituting the inverter system. This is because it is impossible to connect the power source from the outside of the inverter system to the connecting portion unless the lid 4 is removed. As shown in FIG. 4, the lid 4 is configured to be detachable from the main body 3 of the housing 2 and is usually fixed by screws or the like.

ネジで固定されている場合は、ネジをドライバで外すことで蓋体4を本体3から分離す
ることが可能になる。蓋体4を本体3から分離すると、インバータシステムを制御する制
御部の少なくとも一部が実装されたサブ基板8が確認できる。当該基板に外部電源を接続
するための接続部が設けられており、施工者(作業者)は外部電源を接続することが可能
になる。蓋体4とサブ基板の間にカバーが設けられている場合は、カバーを外してから外
部電源を接続する。
In the case of being fixed with screws, the lid 4 can be separated from the main body 3 by removing the screws with a screwdriver. When the lid 4 is separated from the main body 3, the sub-board 8 on which at least a part of the control unit for controlling the inverter system is mounted can be confirmed. A connection portion for connecting an external power supply to the board is provided, and the installer (operator) can connect the external power supply. When a cover is provided between the lid 4 and the sub-board, the external power source is connected after removing the cover.

接続部には、外部電源が接続もしくは供給されたことを検知する検知手段(ブレーク接
片の開閉動作)が設けられており、インバータシステムの動作乗数(定数)の設定に用い
る動作電力が、前記インバータシステムの外部から供給されることを示す信号を出力する
The connecting portion is provided with detecting means (break break opening / closing operation) for detecting that an external power source is connected or supplied, and the operating power used for setting the operating multiplier (constant) of the inverter system is A signal indicating that the signal is supplied from outside the inverter system is output.

制御部は前記接続部からの信号に基づき、電源回路を選択する電源選択部を介してイン
バータシステムの外部から設定部へ動作電力を供給可能とし、前記動作乗数(定数)の設
定を有効とする。選択部は第1電源回路の出力を優先し第1電源回路又は第2電源回路の
少なくともいずれか一方から直流電力が供給されている場合はその直流電力を設定部及び
制御部へ供給するものである。
The control unit can supply operating power from the outside of the inverter system to the setting unit via the power supply selection unit that selects a power supply circuit based on the signal from the connection unit, and enables the setting of the operation multiplier (constant). . The selection unit gives priority to the output of the first power supply circuit, and supplies DC power to the setting unit and the control unit when DC power is supplied from at least one of the first power supply circuit and the second power supply circuit. is there.

施工者(作業者)は、制御部が前記動作乗数(定数)の設定を有効とした後に、前記設
定部を操作して当該動作乗数(定数)を入力する。設定部の操作により入力された動作乗
数(定数)は記憶部に記憶され、制御部は、直流電源がインバータシステムの作動に充分
な発電を行っている場合に、記憶部に記憶された動作乗数(定数)に従ってインバータシ
ステムの動作を制御し交流電力を生成する。
After the control unit validates the setting of the operation multiplier (constant), the installer (operator) operates the setting unit to input the operation multiplier (constant). The operation multiplier (constant) input by the operation of the setting unit is stored in the storage unit, and the control unit stores the operation multiplier stored in the storage unit when the DC power supply is generating enough power to operate the inverter system. The operation of the inverter system is controlled according to (constant) to generate AC power.

施工者(作業者)によって接続部にインバータシステムの外部から電源を接続されると
、制御部はDC/DCコンバータやDC/ACインバータの動作を止めるように構成する
ことができる。この機能により、施工者(作業者)が高電圧により感電するなどの事故防
止が可能になる。この時、第1電源回路の動作が停止または遮断されることも可能である
When a power source is connected to the connection portion from the outside of the inverter system by the installer (operator), the control portion can be configured to stop the operation of the DC / DC converter or the DC / AC inverter. This function makes it possible to prevent accidents such as an electric shock caused by a high voltage by the installer (operator). At this time, the operation of the first power supply circuit can be stopped or interrupted.

図5には本実施形態におけるインバータシステム1の基本構成(回路図)を示しており
、DC/DCコンバータ、DC/ACインバータ、フィルタ回路、系統連系リレーRYを
有している。DC/DCコンバータは、直流用リアクトルL1、スイッチング素子、ダイ
オード、平滑用のコンデンサC1を含み、太陽電池PVなど外部の直流電源から得られた
直流電力の電圧を所望の電圧に昇圧する。後述する実施形態2及び3でも同様の基本構成
である。
FIG. 5 shows a basic configuration (circuit diagram) of the inverter system 1 in the present embodiment, which includes a DC / DC converter, a DC / AC inverter, a filter circuit, and a grid interconnection relay RY. The DC / DC converter includes a DC reactor L1, a switching element, a diode, and a smoothing capacitor C1, and boosts the voltage of DC power obtained from an external DC power source such as a solar cell PV to a desired voltage. Embodiments 2 and 3 described later have the same basic configuration.

DC/ACインバータは、複数のスイッチング素子で構成するブリッジ回路で構成され
る。DC/ACインバータは、DC/DCコンバータで昇圧した直流電力を商用電力系統
GRIDの周波数に同期する正弦波交流に変換する。変換された交流電力は、交流用リア
クトルL2、コンデンサC2を含むフィルタ回路LPFで高周波成分をカットまたは充分
に減衰させた状態で、系統連系リレーRYを介して商用電力系統GRIDへ供給される。
The DC / AC inverter is composed of a bridge circuit composed of a plurality of switching elements. The DC / AC inverter converts the DC power boosted by the DC / DC converter into a sinusoidal AC that is synchronized with the frequency of the commercial power grid GRID. The converted AC power is supplied to the commercial power grid GRID via the grid interconnection relay RY in a state where the high frequency component is cut or sufficiently attenuated by the filter circuit LPF including the AC reactor L2 and the capacitor C2.

DC/DCコンバータ、DC/ACインバータ及び系統連系リレーRYは、制御部によ
って動作が制御される構成である。DC/ACインバータやDC/DCコンバータなどの
太陽電池PVにより発電されて商用電力系統へ供給される電力が通る回路は主回路とも呼
ばれ、主回路を構成する直流電力や交流電力が供給される配線(ライン)やコンデンサC
1、C2などの電気部品はメイン基板7(第1基板)に実装される。制御部は、サブ基板
8(第2基板)に実装(配置)される。また、接続部もサブ基板8に配置される構成であ
る。
The operation of the DC / DC converter, the DC / AC inverter, and the grid interconnection relay RY is controlled by the control unit. A circuit through which electric power generated by a solar battery PV such as a DC / AC inverter or a DC / DC converter passes and supplied to the commercial power system is also called a main circuit, and is supplied with DC power or AC power constituting the main circuit. Wiring (line) and capacitor C
Electrical components such as 1 and C2 are mounted on the main board 7 (first board). The control unit is mounted (arranged) on the sub-board 8 (second board). The connecting portion is also arranged on the sub-board 8.

インバータシステム1を構成する電気回路部品のうち、直流用リアクトルL1、交流用
リアクトルL2等の大きな部品以外の主たる電気回路部品6(例えば、コンデンサC1や
コンデンサC2等)は、プリント配線基板で構成するメイン基板7に配置される。また、
直流用リアクトルL1、交流用リアクトルL2、メイン基板7に形成される配線パターン
と電気的に接続される。
Among the electric circuit components constituting the inverter system 1, main electric circuit components 6 (for example, the capacitor C1 and the capacitor C2) other than large components such as the DC reactor L1 and the AC reactor L2 are configured by a printed wiring board. Arranged on the main board 7. Also,
The direct current reactor L1, the alternating current reactor L2, and the wiring pattern formed on the main substrate 7 are electrically connected.

以下、インバータシステム1(DC/DCコンバータやDC/ACインバータ、ローパ
スフィルタフィルタLPF、リレーRYなど)を構成する電気回路部品の配置について説
明する。
Hereinafter, the arrangement of electric circuit components constituting the inverter system 1 (DC / DC converter, DC / AC inverter, low-pass filter LPF, relay RY, etc.) will be described.

図6に示すように、インバータシステム1を構成する複数の電気回路部品6を取り付け
るためのヒートシンク9が、背面と平行配置となるように取り付けられる。
As shown in FIG. 6, the heat sink 9 for attaching the plurality of electric circuit components 6 constituting the inverter system 1 is attached so as to be arranged in parallel with the back surface.

具体的には、ヒートシンク9は、アルミニウム等の熱伝導良好な素材からなり、基盤部
9Aと基盤部9Aから左右に並行して上下方向(前面⇔背面方向)に延出した複数の放熱
フィン9Bを有し、放熱フィン9Bが本体の背面に形成するスリットから覗く状態で、本
体内でシャーシ5と背面との間に位置するように、背面にネジ等の固定具にて取り付ける
Specifically, the heat sink 9 is made of a material having good heat conductivity such as aluminum, and a plurality of heat dissipating fins 9B extending from the base portion 9A and the base portion 9A in the vertical direction (front side and rear side direction) in parallel to the left and right. The heat radiating fin 9B is attached to the rear surface with a fixing tool such as a screw so that the heat radiating fin 9B is located between the chassis 5 and the rear surface in the main body.

ヒートシンク9の基盤部9Aには、特に発熱の大きいDC/DCコンバータやDC/A
Cインバータのスイッチング素子をモジュール化したIPM(インテリジェントパワーモ
ジュール)11や直流用リアクトルL1、交流用リアクトルL2が載置され、基盤部9A
及び放熱フィン9Bを介して熱を放出する。
The base 9A of the heat sink 9 has a DC / DC converter or a DC / A that generates particularly large heat.
An IPM (intelligent power module) 11 in which the switching elements of the C inverter are modularized, a DC reactor L1, and an AC reactor L2 are mounted, and the base portion 9A
And heat is released through the radiation fins 9B.

直流用リアクトルL1と交流用リアクトルL2は、基盤部9Aの左側に、ネジ等の固定
具にて上下配置状態に取り付けられ、その右側にIPM11が取り付けられている。
The direct current reactor L1 and the alternating current reactor L2 are attached to the left side of the base portion 9A in a vertically arranged state with a fixture such as a screw, and the IPM 11 is attached to the right side thereof.

メイン基板7はスペーサを介してヒートシンク9の基盤部9Bと間隔をあけて略平行に
配置される。メイン基板7には、孔が設けられ、IPM11がその孔を通ってメイン基板
7の前面側へ突出するような形になっている。
The main board 7 is disposed substantially parallel to the base portion 9B of the heat sink 9 with a spacer interposed therebetween. The main board 7 is provided with holes so that the IPM 11 protrudes to the front side of the main board 7 through the holes.

サブ基板8は、メイン基板7と間隔をあけてこのメイン基板7を覆うシャーシ5(基板
取付部材)を介してネジ等の固定具にて固定される。このように配置することによりメイ
ン基板7、サブ基板8が略平行に配置されることになる。また、サブ基板8には孔が設け
られており、サブ基板8の孔に対応するシャーシ5の位置にも孔が形成され、これらの孔
からIPM11が覗くようになっている。尚、本実施形態における各電気回路部品の配置
は一例であり、配置を限定する意味ではない。
The sub board 8 is fixed by a fixing tool such as a screw through a chassis 5 (board mounting member) that covers the main board 7 with a space from the main board 7. By arranging in this way, the main board 7 and the sub board 8 are arranged substantially in parallel. The sub-board 8 is provided with holes, and holes are also formed at positions of the chassis 5 corresponding to the holes of the sub-board 8, so that the IPM 11 can be seen through these holes. In addition, arrangement | positioning of each electric circuit component in this embodiment is an example, and does not mean limiting arrangement | positioning.

(実施形態2)
図2は本発明の実施形態2を示すインバータシステム1の説明図である。実施形態1と
同様に、直流電源13は、例えば、発電機、風力発電機もしくは水力発電機の交流出力を
整流して得た直流電力や、太陽電池または燃料電池などにより発生する直流電力を用いる
ことができるが、本実施形態では太陽電池を例に用いる。
(Embodiment 2)
FIG. 2 is an explanatory diagram of an inverter system 1 showing Embodiment 2 of the present invention. As in the first embodiment, the DC power source 13 uses, for example, DC power obtained by rectifying the AC output of a generator, wind power generator, or hydroelectric generator, or DC power generated by a solar cell or a fuel cell. In this embodiment, a solar cell is used as an example.

一般住宅では、商用電力系統GRIDに建物内負荷10が接続され、直流電源13から
インバータシステム1を経由して出力された交流電力のうち、建物内負荷10で消費され
ない余剰電力分が商用電力系統GRIDに逆潮流される。
In a general house, the load 10 in the building is connected to the commercial power grid GRID, and of the AC power output from the DC power supply 13 via the inverter system 1, the surplus power that is not consumed by the load 10 in the building is the commercial power grid. Reversed to GRID.

実施形態2は、インバータシステム1の設定部に動作電力を供給する既定の電源が直流
電源と商用電力系統の場合である。直流電源から第1電源回路と選択部を介して設定部及
び記憶部に電力が供給される構成は、実施形態1と同様のため省略する。
The second embodiment is a case where the predetermined power source that supplies operating power to the setting unit of the inverter system 1 is a DC power source and a commercial power system. Since the configuration in which power is supplied from the DC power source to the setting unit and the storage unit via the first power supply circuit and the selection unit is the same as that of the first embodiment, a description thereof will be omitted.

商用電力系統から動作電力を供給する場合は、第2電源回路が必要になる。第2電源回
路は商用電力系統からの交流電力を直流電力に変換して、設定部が要する直流電力に安定
化させる。
When operating power is supplied from a commercial power system, a second power supply circuit is required. The second power supply circuit converts AC power from the commercial power system into DC power, and stabilizes the DC power required by the setting unit.

接続部に関する詳細な説明は実施形態1で記載したため、省略する。実施形態2では、
第3電源回路を介してインバータシステムの外部から直流電力を供給する構成であり、実
施形態1における第2電源回路と同様のため、詳細な説明は省略する。
Since the detailed description regarding the connection part was described in Embodiment 1, it is omitted. In the second embodiment,
The configuration is such that DC power is supplied from the outside of the inverter system via the third power supply circuit, and is the same as the second power supply circuit in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.

制御部に関する詳細な説明は、実施形態1と同様のため省略する。   A detailed description of the control unit is the same as that of the first embodiment, and will be omitted.

施工者(作業者)が事前にインバータシステムの稼動に必要な動作乗数(定数)を設定部
から設定しようとしても、太陽電池が稼動してない場合、商用電力系統に接続されていな
い或いは商用電力系統が停電の場合などでは、設定部に動作電力が供給されないため、設
定部の操作ができない。
Even if the installer (operator) tries to set the operation multiplier (constant) necessary for the operation of the inverter system from the setting unit in advance, if the solar cell is not operating, it is not connected to the commercial power system or commercial power When the system is out of power, the setting unit cannot be operated because operating power is not supplied to the setting unit.

上記の場合の対策として、施工者(作業者)が携帯可能な外部電源をインバータシステ
ム1に設けられている接続部に接続することにより、動作電力が設定部に供給され、設定
部の操作が可能になる。外部電源を接続して設定部を操作する具体的な説明は実施形態1
で既に記載してあるため、省略する。
As a countermeasure in the above case, operating power is supplied to the setting unit by connecting an external power source that can be carried by the installer (operator) to the connection unit provided in the inverter system 1, and the setting unit is operated. It becomes possible. A specific description of operating the setting unit by connecting an external power supply is given in Embodiment 1.
Since it has already been described in, it is omitted.

実施形態2におけるインバータシステム1の基本構成(回路図)は実施形態1と同様で
あり、電気回路部品に関する詳細な説明も実施形態1と同様のため、省略する。
The basic configuration (circuit diagram) of the inverter system 1 according to the second embodiment is the same as that of the first embodiment, and a detailed description of the electric circuit components is also the same as that of the first embodiment, and is therefore omitted.

(実施形態3)
図3は本発明の実施形態3を示すインバータシステム1の説明図である。直流電源13
は、例えば、発電機、風力発電機もしくは水力発電機の交流出力を整流して得た直流電力
や、太陽電池または燃料電池などにより発生する直流電力を用いることができるが、本実
施形態では太陽電池を例に用いる。蓄電手段14は、例えば、二次電池、電気二重層キャ
パシタあるいは超電導電力貯蔵などの直流電力貯蔵手段を用いることができるが、実施形
態3では二次電池を例に用いる。
(Embodiment 3)
FIG. 3 is an explanatory diagram of an inverter system 1 showing Embodiment 3 of the present invention. DC power supply 13
For example, DC power obtained by rectifying the AC output of a generator, wind power generator, or hydroelectric generator, or DC power generated by a solar cell or a fuel cell can be used. A battery is used as an example. The power storage means 14 can be, for example, a secondary battery, an electric double layer capacitor, or a direct current power storage means such as a superconducting power storage. In the third embodiment, a secondary battery is used as an example.

一般住宅では、商用電力系統GRIDに建物内負荷10が接続され、直流電源13から
インバータシステム1を経由して出力された交流電力のうち、建物内負荷10で消費され
ない、もしくは蓄電手段に蓄電されない余剰電力分が商用電力系統GRIDに逆潮流され
る。
In a general house, the building load 10 is connected to the commercial power grid GRID, and the AC power output from the DC power supply 13 via the inverter system 1 is not consumed by the building load 10 or stored in the storage means. The surplus power is reversed to the commercial power grid GRID.

実施形態3は、インバータシステム1の設定部に動作電力を供給する既定の電源が直流
電源、蓄電手段及び商用電力系統の場合である。施工者が事前にインバータシステムの稼
動に必要な動作乗数(定数)を設定部を操作して設定しようとしても、太陽電池が稼動し
てない場合、蓄電手段が十分に蓄電されてないため放電ができない場合、商用電力系統に
接続されていない或いは商用電力系統が停電の場合などでは動作電力が供給されないため
、設定部の操作ができない。
The third embodiment is a case where the predetermined power source that supplies the operating power to the setting unit of the inverter system 1 is a DC power source, a power storage unit, and a commercial power system. Even if the installer tries to set the operation multiplier (constant) necessary for the operation of the inverter system in advance by operating the setting unit, if the solar cell is not operating, the power storage means is not fully charged and the discharge is If it is not possible, the operating power is not supplied when the commercial power system is not connected to the commercial power system or when the commercial power system is out of power, and the setting unit cannot be operated.

直流電源から第1電源回路と選択部を介して設定部及び記憶部に電力が供給される構成は
、実施形態1及び実施形態2と同様のため省略する。
Since the configuration in which power is supplied from the DC power source to the setting unit and the storage unit via the first power supply circuit and the selection unit is the same as that in the first and second embodiments, a description thereof will be omitted.

商用電力系統から動作電力を供給する第2電源回路は実施形態2と同様のため省略する
Since the second power supply circuit for supplying operating power from the commercial power system is the same as that of the second embodiment, the description thereof is omitted.

蓄電手段から動作電力を供給する場合は、第3電源回路が必要になる。第3電源回路は
蓄電手段から出力される直流電力を設定部が要する直流電力に安定化させる。実施形態2
と同様に、直流電力の逆極性接続に対応する保護回路(逆接続防止のダイオードなど)を
設けることも必要である。
When operating power is supplied from the power storage means, a third power supply circuit is required. The third power supply circuit stabilizes the DC power output from the power storage means to the DC power required by the setting unit. Embodiment 2
Similarly, it is necessary to provide a protection circuit (such as a diode for preventing reverse connection) corresponding to the reverse polarity connection of DC power.

接続部に関する詳細な説明は実施形態1で記載したため、省略する。実施形態3では、
第4電源回路を介してインバータシステムの外部から直流電力を供給する構成であり、実
施形態1における第2電源回路及び実施形態2における第3電源回路と同様のため、詳細
な説明は省略する。
Since the detailed description regarding the connection part was described in Embodiment 1, it is omitted. In Embodiment 3,
The configuration is such that DC power is supplied from the outside of the inverter system via the fourth power supply circuit, and is the same as the second power supply circuit in the first embodiment and the third power supply circuit in the second embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.

制御部に関する詳細な説明は、実施形態1と同様のため省略する。   A detailed description of the control unit is the same as that of the first embodiment, and will be omitted.

上記の場合の対策として、施工者(作業者)が携帯(持ち込み)可能な外部電源をイン
バータシステム1に設けられている接続部に接続することにより、動作電力が設定部に供
給され、設定部の操作が可能になる。外部電源を接続して設定部を操作する具体的な説明
は実施形態1で既に記載してあるため、省略する。
As a countermeasure in the above case, the operating power is supplied to the setting unit by connecting an external power source that can be carried (taken by the installer) to the connection unit provided in the inverter system 1, and the setting unit Can be operated. Since a specific description of operating the setting unit by connecting an external power supply has already been described in the first embodiment, a description thereof will be omitted.

実施形態3におけるインバータシステム1の基本構成(回路図)は実施形態1と同様で
あり、電気回路部品に関する詳細な説明も実施形態1と同様のため、省略する。
The basic configuration (circuit diagram) of the inverter system 1 according to the third embodiment is the same as that of the first embodiment, and the detailed description regarding the electric circuit components is the same as that of the first embodiment, and thus the description thereof is omitted.

1 インバータシステム
2 筐体
3 本体
3A 上面
3B 下面
3C 背面
3C1 スリット
3C2 配線用開口
3C3 取付部
3D 前面開口
3E 前面
3F 左面
3G 右面
4 蓋体
5 シャーシ(基板取付部材)
6 電気回路部品
7 メイン基板(第1基板)
8 サブ基板(第2基板)
9 ヒートシンク
10 建物内負荷
11 IPM
12 取付板
13 直流電源
14 蓄電手段
C1 コンデンサ
C2 コンデンサ
CP 制御部
GRID 商用電力系統
L1 直流用リアクトル
L2 交流用リアクトル
LPF フィルタ回路
PV 太陽電池
RY 系統連係リレー
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Inverter system 2 Housing | casing 3 Main body 3A Upper surface 3B Lower surface 3C Rear surface 3C1 Slit 3C2 Wiring opening 3C3 Mounting part 3D Front surface opening 3E Front surface 3F Left surface 3G Right surface 4 Lid body 5 Chassis (board mounting member)
6 Electrical circuit components 7 Main board (first board)
8 Sub-board (second board)
9 Heat sink 10 Load 11 in building IPM
12 Mounting plate 13 DC power supply 14 Power storage means C1 Capacitor C2 Capacitor CP Control part GRID Commercial power system L1 DC reactor L2 AC reactor LPF Filter circuit PV Solar cell RY System linkage relay

Claims (8)

太陽電池から出力される直流電力を交流電力に変換し、当該交流電力を系統へ供給する
インバータシステムにおいて、
前記インバータシステムの外部より当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定
可能とするための動作電力を供給する接続部を備えることを特徴とするインバータシステ
ム。
In the inverter system that converts the DC power output from the solar cell into AC power and supplies the AC power to the system,
An inverter system comprising: a connection unit that supplies operating power for enabling setting of an operating multiplier (constant) of the inverter system from the outside of the inverter system.
太陽電池または蓄電池の少なくとも1つから出力される直流電力を交流電力に変換する
インバータシステムにおいて、
前記インバータシステムの外部より当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定
可能とするための動作電力を供給する接続部を備えることを特徴とするインバータシステ
ム。
In an inverter system that converts DC power output from at least one of a solar battery or a storage battery into AC power,
An inverter system comprising: a connection unit that supplies operating power for enabling setting of an operating multiplier (constant) of the inverter system from the outside of the inverter system.
請求項1又は請求項2に記載のインバータシステムにおいて、
当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定する設定部を更に備え、前記太陽電池
から出力される電力を前記設定部で用いられる前記動作電力に変換する電源回路を備える
ことを特徴とするインバータシステム。
In the inverter system according to claim 1 or 2,
An inverter system further comprising a setting unit for setting an operating multiplier (constant) of the inverter system, and further comprising a power supply circuit that converts electric power output from the solar cell into the operating power used in the setting unit. .
請求項1又は請求項2に記載のインバータシステムにおいて、
系統から供給される電力を当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定する前記設
定部で用いられる前記動作電力に変換する電源回路を備えることを特徴とするインバータ
システム。
In the inverter system according to claim 1 or 2,
An inverter system comprising: a power supply circuit that converts electric power supplied from a system into the operating power used in the setting unit that sets an operating multiplier (constant) of the inverter system.
請求項2に記載のインバータシステムにおいて、
前記蓄電池から出力される電力を当該インバータシステムの動作乗数(定数)を設定する
前記設定部で用いられる前記動作電力に変換する電源回路を備えることを特徴とするイン
バータシステム。
The inverter system according to claim 2,
An inverter system comprising: a power supply circuit that converts electric power output from the storage battery into the operating power used in the setting unit that sets an operating multiplier (constant) of the inverter system.
請求項1又は請求項2に記載の前記接続部は、前記インバータシステムの動作乗数(定
数)の設定に用いる前記動作電力の前記インバータシステムの外部からの供給を示す信号
を出力することを特徴とするインバータシステム。
The connection unit according to claim 1 or 2 outputs a signal indicating supply of the operating power used for setting an operation multiplier (constant) of the inverter system from the outside of the inverter system. Inverter system.
請求項1又は請求項2に記載の前記接続部は、前記インバータシステムの動作を制御す
る制御回路の少なくとも一部が実装された基板に設けられたことを特徴とするインバータ
システム。
3. The inverter system according to claim 1, wherein the connection portion is provided on a substrate on which at least a part of a control circuit for controlling the operation of the inverter system is mounted.
請求項6に記載の前記インバータシステムは、当該インバータシステムの動作を制御す
る制御部を更に備え、当該制御部は前記接続部からの前記信号に基づき前記動作乗数(定
数)の設定を有効にすることを特徴とするインバータシステム。
The inverter system according to claim 6 further includes a control unit that controls the operation of the inverter system, and the control unit enables the setting of the operation multiplier (constant) based on the signal from the connection unit. An inverter system characterized by that.
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