JP2739118B2 - Power control method - Google Patents

Power control method

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JP2739118B2
JP2739118B2 JP63039170A JP3917088A JP2739118B2 JP 2739118 B2 JP2739118 B2 JP 2739118B2 JP 63039170 A JP63039170 A JP 63039170A JP 3917088 A JP3917088 A JP 3917088A JP 2739118 B2 JP2739118 B2 JP 2739118B2
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一泰 岡田
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) この発明は、並列に接続された複数の負荷に電力を供
給する電源回路の出力電圧が、ある負荷をターンオンす
る時流れるトランジェント電流により変動し、並列に接
続されたその他の負荷の誤動作あるいは性能劣化を引き
起こすことを防ぐ機能を持つ電源制御方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Industrial Application Field) The present invention relates to an output voltage of a power supply circuit for supplying power to a plurality of loads connected in parallel, which fluctuates due to a transient current flowing when a certain load is turned on. The present invention relates to a power supply control method having a function of preventing a malfunction or performance deterioration of another load connected in parallel.

(従来の技術) 従来、電源回路として第3図に示すものが提案されて
いる。図において、太陽電池1aで発生した電力は、電源
回路に並列に接続された複数の負荷に出力端子6aを介し
て供給される。ここで前記太陽電池1aで発生する電力が
負荷で必要とされる電力より大きい場合は、余剰電流は
電力コントロール回路2aで消費され、前記出力端子6aの
出力電圧は安定化される。逆に、負荷で消費される電力
が増加すると、前記電力コントロール回路2aで消費する
電力を減少させることにより前記出力端子6aの出力電圧
を安定化する。前記電力コントロール回路2aで消費する
電力を減少させてもなお負荷で必要とされる電力に満た
ない場合は、前記太陽電池1aの出力電圧が低下し、この
出力電圧が補助電源回路(以下バッテリと呼ぶ)3aの出
力電圧を下回ると前記バッテリ3aから逆流防止用ダイオ
ード4aと前記出力端子6aを介して負荷に電力が供給さ
れ、前記出力端子6aの出力電圧は安定化される。前記バ
ッテリ3aは必要に応じて充電回路5aを介して前記太陽電
池1aから充電される。
(Prior Art) Conventionally, a power supply circuit shown in FIG. 3 has been proposed. In the figure, electric power generated by a solar cell 1a is supplied to a plurality of loads connected in parallel to a power supply circuit via an output terminal 6a. Here, when the power generated by the solar cell 1a is larger than the power required by the load, the surplus current is consumed by the power control circuit 2a, and the output voltage of the output terminal 6a is stabilized. Conversely, when the power consumed by the load increases, the output voltage of the output terminal 6a is stabilized by reducing the power consumed by the power control circuit 2a. If the power consumed by the power control circuit 2a is still less than the power required by the load even if the power consumed by the power control circuit 2a is reduced, the output voltage of the solar cell 1a decreases, and this output voltage is reduced by an auxiliary power circuit (hereinafter referred to as a battery). When the output voltage falls below 3a, power is supplied from the battery 3a to the load via the backflow preventing diode 4a and the output terminal 6a, and the output voltage at the output terminal 6a is stabilized. The battery 3a is charged from the solar cell 1a via a charging circuit 5a as needed.

(発明が解決しようとする課題) しかしながら、このような従来の構成例では、前記電
力コントロール回路2aの電圧変動に対する反応遅れ時間
が存在するためと、前記バッテリ3aから電力が得られる
のは前記主電源回路1aの出力電圧が前記バッテリ3aの出
力電圧を下回った後であるため、負荷のターンオントラ
ンジェント時に流れるトランジェント電流のような高速
の電流変化には対応できず、出力電圧変動が引き起こさ
れる欠点がある。しかして電源回路は複数の負荷に並列
に電力を供給しているため、前述の出力電圧変動は、そ
の他の負荷の電源系にも電圧変動を引き起こし、誤動作
あるいは性能劣化の原因となる恐れがあった。
(Problems to be Solved by the Invention) However, in such a conventional configuration example, power is obtained from the battery 3a mainly because of the reaction delay time to the voltage fluctuation of the power control circuit 2a. Since the output voltage of the power supply circuit 1a is lower than the output voltage of the battery 3a, it cannot respond to a high-speed current change such as a transient current flowing at the time of a load turn-on transient, and the output voltage fluctuation is caused. is there. However, since the power supply circuit supplies power to a plurality of loads in parallel, the above-described output voltage fluctuation may cause voltage fluctuations in the power supply system of other loads, which may cause malfunction or performance degradation. Was.

この発明は、以上の問題に鑑みてなされたもので、並
列に電源回路に接続された複数の負荷のうち、ターンオ
ンする負荷を主電源回路及びその他の負荷から切り離し
て、補助電源回路によりターンオンさせることにより、
トランジェント電流のその他の負荷に与える悪影響を排
除することを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and of a plurality of loads connected in parallel to a power supply circuit, a load to be turned on is separated from a main power supply circuit and other loads, and is turned on by an auxiliary power supply circuit. By doing
The purpose is to eliminate the adverse effects of transient currents on other loads.

(課題を解決するための手段) 上記の目的を達成するため本発明は、太陽電池と、該
太陽電池の出力が接続される電力コントロール回路と、
該電力コントロール回路の出力が接続される充電回路
と、該充電回路の出力が入力されるバッテリと、該電力
コントロール回路の出力及び該バッテリの出力が入力さ
れ、出力に複数の負荷が並列に接続される接続回路と、
該接続回路に該太陽電池または該電力コントロール回路
と複数の負荷との接続を開閉する第1のスイッチ群と、
該バッテリと複数の負荷との接続を開閉する第2のスイ
ッチ群から構成される衛星搭載電源における電源接続方
法において、 ターンオンされる負荷がある場合に外部から該第1の
スイッチ群の該当スイッチを開閉してターンオンされる
負荷と太陽電池との接続をオフにし、 次いで該第2のスイッチ群の該当スイッチを開閉して
ターンオンされない負荷とバッテリとの接続をオフに
し、 該負荷のターンオン終了後に外部から該第1のスイッ
チ群の該当スイッチを開閉してターンオンされた負荷と
太陽電池との接続をオンにし、 該第2のスイッチ群の該当スイッチを開閉してターン
オンされない負荷とバッテリとの接続をオンにすること
を特徴とする電源制御方法を発明の要旨とするものであ
る。
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention provides a solar cell, a power control circuit to which an output of the solar cell is connected,
A charging circuit to which the output of the power control circuit is connected; a battery to which the output of the charging circuit is input; an output of the power control circuit and the output of the battery being input; and a plurality of loads connected in parallel to the output Connection circuit,
A first switch group that opens and closes the connection between the solar cell or the power control circuit and the plurality of loads in the connection circuit;
In a power supply connection method in a satellite power supply comprising a second switch group for opening and closing the connection between the battery and a plurality of loads, when there is a load to be turned on, a corresponding switch of the first switch group is externally turned on. The connection between the load that is turned on and off and the solar cell is turned off, and then the corresponding switch of the second switch group is turned on and off to turn off the connection between the load that is not turned on and the battery. To open and close the corresponding switch of the first switch group to turn on the connection between the turned-on load and the solar cell, and open and close the corresponding switch of the second switch group to connect the load that is not turned on to the battery. The gist of the present invention is a power supply control method characterized by turning on.

(作用) この発明は並列に電源回路に接続された複数の負荷の
うち、ターンオンする負荷を主電源回路及びその他の負
荷から切り離して、補助電源回路により、ターンオンさ
れるため、トランジェント電流のその他の負荷に与える
悪影響を排除することができる。また、負荷となる機器
内の電源を設計する際、トランジェント電流のピーク
値、電流変化率に対する規制を緩和することができ、負
荷の電源回路の小型・軽量化が可能となるとともに、電
源効率が向上するものである。
(Function) According to the present invention, among a plurality of loads connected in parallel to a power supply circuit, a load to be turned on is separated from a main power supply circuit and other loads, and is turned on by an auxiliary power supply circuit. The adverse effect on the load can be eliminated. Also, when designing the power supply in the load device, regulations on the peak value of the transient current and the current change rate can be relaxed, and the power supply circuit of the load can be reduced in size and weight, and the power supply efficiency can be improved. It will improve.

(実施例) 次に本発明の実施例について説明する。なお、実施例
は一つの例示であって、本発明の精神を逸脱しない範囲
で、種々の変更あるいは改良を行いうることは言うまで
もない。
(Example) Next, an example of the present invention will be described. It should be noted that the embodiments are merely examples, and it is needless to say that various changes or improvements can be made without departing from the spirit of the present invention.

第1図は本発明の一実施例を示す。太陽電池1bで発生
した電力は、電源回路に接続された2個の負荷8a,8b
に、接続回路10aと出力端子6b,6cを介して供給される。
ここで、前記太陽電池1bで発生する電力が負荷で必要と
される電力より大きい場合は、余剰電力は電力コントロ
ール回路2bで消費され、前記出力端子6b,6cの出力電圧
は安定化される。逆に、前記負荷8a,8bで消費される電
力が増加すると、バッテリ3bから逆流防止用ダイオード
4bと前記接続回路10aを介して前記負荷8a,8bに電力が供
給され、前記電子端子6b,6cの出力電圧は安定化され
る。前記電力コントロール回路2bで消費する電力を減少
させてもなお負荷で必要とされる電力に満たない場合
は、前記太陽電池1bの出力電圧が低下し、この出力電圧
が前記バッテリ3bの出力電圧を下回ると、前記バッテリ
3bから前記逆流防止用ダイオード4bと前記接続回路10a
を介して前記負荷8a,8bに電力が供給され前記出力端子6
b,6cの出力電圧は安定化される。前記バッテリ3bに必要
に応じて充電回路5bを介して前記太陽電池1bから充電さ
れる。
FIG. 1 shows an embodiment of the present invention. The power generated by the solar cell 1b is divided into two loads 8a and 8b connected to a power supply circuit.
Are supplied via the connection circuit 10a and the output terminals 6b and 6c.
Here, when the power generated by the solar cell 1b is larger than the power required by the load, the surplus power is consumed by the power control circuit 2b, and the output voltages of the output terminals 6b and 6c are stabilized. Conversely, when the power consumed by the loads 8a and 8b increases, the backflow preventing diode
Power is supplied to the loads 8a and 8b via the connection circuit 4a and the connection circuit 10a, and the output voltages of the electronic terminals 6b and 6c are stabilized. If the power consumed by the power control circuit 2b is still less than the power required by the load, the output voltage of the solar cell 1b drops, and this output voltage reduces the output voltage of the battery 3b. If it falls below, the battery
3b from the backflow prevention diode 4b and the connection circuit 10a
Power is supplied to the loads 8a and 8b through the output terminal 6
The output voltages of b and 6c are stabilized. The battery 3b is charged from the solar cell 1b via a charging circuit 5b as needed.

前記接続回路10aはスイッチ7a,7b,7c,7dから構成さ
れ、前記スイッチ7a,7bは太陽電池1bと負荷8a,8bとの接
続を開閉するスイッチであり、前記スイッチ7c、7dはバ
ッテリ3bと負荷8a,8bとの接続を開閉するスイッチであ
る。
The connection circuit 10a is composed of switches 7a, 7b, 7c, 7d, the switches 7a, 7b are switches for opening and closing the connection between the solar cell 1b and the loads 8a, 8b, and the switches 7c, 7d are connected to the battery 3b. It is a switch for opening and closing the connection with the loads 8a and 8b.

第2図に示すように、通常前記スイッチ7a,7b,7c,7d
は全てオン状態にある。前記負荷8aをターンオンさせる
場合、最初に前記スイッチ7a,7dをオフすることによ
り、前記負荷8aを前記太陽電池1bから切り離すとともに
前記負荷8bを前記バッテリ3bから切り離す。ここですで
にスイッチ7a,7dがオフ状態になっていることにより、
前記負荷8a,8bは互いに切り離されている。この状態で
前記負荷8aを前記バッテリ3bの電力でターンオンさせ
る。前記負荷8aが定常状態になった後、スイッチ7a,7d
をオン状態にする。
As shown in FIG. 2, the switches 7a, 7b, 7c, 7d
Are all on. When the load 8a is turned on, the switches 8a and 7d are first turned off to disconnect the load 8a from the solar cell 1b and the load 8b from the battery 3b. Here, since the switches 7a and 7d are already in the off state,
The loads 8a and 8b are separated from each other. In this state, the load 8a is turned on by the power of the battery 3b. After the load 8a is in a steady state, the switches 7a and 7d
Is turned on.

前記負荷8bをターンオンさせる時も同様である。この
結果、片方の負荷がターンオントランジェント状態にあ
るとき、もう一方の負荷と前記太陽電池1bはターンオン
トランジェント状態にある負荷から切り離されているた
め、ターンオン時の突入電流が引き起こす出力電圧変動
の影響を受けず、誤動作あるいは性能劣化が引き起こさ
れることもない。
The same applies when the load 8b is turned on. As a result, when one load is in the turn-on transient state, the other load and the solar cell 1b are separated from the load in the turn-on transient state, so that the influence of the output voltage fluctuation caused by the inrush current at the time of turn-on is reduced. No malfunction or performance degradation occurs.

以上、負荷2個の場合について説明してきたが、N個
の負荷に対しても同様の効果がある。また、N個の負荷
のうちターンオン時の突入電力の多いM個の負荷に対し
てのみスイッチを設け、他の負荷にはスイッチを設けな
い場合にも同様の効果がある。
The case of two loads has been described above, but the same effect is obtained for N loads. A similar effect is obtained when switches are provided only for M loads having a large inrush power at the time of turn-on, and no switches are provided for the other loads.

(発明の効果) 以上説明したように、この発明の電源制御方法におい
ては、電源回路に接続された複数の負荷のうち、ターン
オンする負荷を主電源回路及びその他の負荷から切り離
して、補助電源回路によりターンオンさせることによ
り、ターンオン時のトランジェント電流による出力電圧
変動の影響をその他の負荷に及ぼさない効果がある。こ
れにより、負荷のターンオン時トランジェント電流のピ
ーク値、電流変化率に対する制限を緩和することが可能
となり、負荷の電源の小型・軽量化、電源効率の向上が
図れる効果がある。
(Effects of the Invention) As described above, in the power supply control method of the present invention, of the plurality of loads connected to the power supply circuit, the load to be turned on is separated from the main power supply circuit and other loads, and the auxiliary power supply circuit In this case, there is an effect that the influence of the output voltage fluctuation due to the transient current at the time of turn-on does not affect other loads. This makes it possible to relax restrictions on the peak value of the transient current at the time of turn-on of the load and the current change rate, and has an effect of reducing the size and weight of the load power supply and improving the power supply efficiency.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

第1図は本発明の電源制御方法を実施するための電源回
路、第2図は電源制御方法における接続回路と負荷のタ
イムチャート、第3図は従来例を示す。 1a,1b……太陽電池 2a,2b……電力コントロール回路 3a,3b……バッテリ 4a,4b……逆流防止用ダイオード 5a,5b……充電回路 6a,6b,6c……出力端子群 7a,7b,7c,7d……スイッチ 8a,8b……負荷 10a……接続回路
FIG. 1 shows a power supply circuit for implementing the power supply control method of the present invention, FIG. 2 shows a time chart of a connection circuit and a load in the power supply control method, and FIG. 3 shows a conventional example. 1a, 1b solar cell 2a, 2b power control circuit 3a, 3b battery 4a, 4b backflow prevention diode 5a, 5b charging circuit 6a, 6b, 6c output terminal group 7a, 7b , 7c, 7d …… Switch 8a, 8b… Load 10a …… Connection circuit

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】太陽電池と、該太陽電池の出力が接続され
る電力コントロール回路と、該電力コントロール回路の
出力が接続される充電回路と、該充電回路の出力が入力
されるバッテリと、該電力コントロール回路の出力及び
該バッテリの出力が入力され、出力に複数の負荷が並列
に接続される接続回路と、該接続回路に該太陽電池また
は該電力コントロール回路と複数の負荷との接続を開閉
する第1のスイッチ群と、該バッテリと複数の負荷との
接続を開閉する第2のスイッチ群から構成される衛星搭
載電源における電源接続方法において、 ターンオンされる負荷がある場合に外部から該第1のス
イッチ群の該当スイッチを開閉してターンオンされる負
荷と太陽電池との接続をオフにし、 次いで該第2のスイッチ群の該当スイッチを開閉してタ
ーンオンされない負荷とバッテリとの接続をオフにし、 該負荷のターンオン終了後に外部から該第1のスイッチ
群の該当スイッチを開閉してターンオンされた負荷と太
陽電池との接続をオンにし、 該第2のスイッチ群の該当スイッチを開閉してターンオ
ンされない負荷とバッテリとの接続をオンにすることを
特徴とする電源制御方法。
A power control circuit to which an output of the solar cell is connected; a charging circuit to which an output of the power control circuit is connected; a battery to which an output of the charging circuit is input; A connection circuit to which an output of the power control circuit and an output of the battery are input and a plurality of loads connected in parallel to the output; and a connection between the solar cell or the power control circuit and the plurality of loads connected to the connection circuit. And a second switch group for opening and closing the connection between the battery and a plurality of loads. Opening and closing the corresponding switch of the first switch group to turn off the connection between the load to be turned on and the solar cell, and then opening and closing the corresponding switch of the second switch group Turning off the connection between the load that is not turned on and the battery, turning on and off the corresponding switch of the first switch group from the outside after the turn-on of the load to turn on the connection between the turned-on load and the solar cell, A power supply control method comprising: opening and closing a corresponding switch of the switch group to turn on a connection between a load that is not turned on and a battery.
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