JP6072991B1 - ソーラーパネル、ソース及び負荷間のコンバータ - Google Patents

ソーラーパネル、ソース及び負荷間のコンバータ Download PDF

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Abstract

ソーラー回路(2)、結合回路(1)、コンバータ回路(5)、ソース回路(3)及び負荷回路(4)を有するシステムであって、結合回路(1)は、第1の充電モードにおいて、コンバータ回路(5)を介してソース回路(3)にソーラー回路(2)を結合し、第2の給電モードにおいて、コンバータ回路(5)を介して負荷回路(4)にソース回路(3)を結合する、システムが提供される。コンバータ回路(5)を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ。第1のモードにおいて、充電電流は、ソース回路(3)を充電するためソーラー回路(2)からコンバータ回路(5)を介してソース回路(3)に案内される。第2のモードにおいて、給電電流は、負荷回路(4)に給電するためソース回路(3)からコンバータ回路(5)を介して負荷回路(4)に案内される。結合回路(1)は、第1のスイッチ(11)及び第2のスイッチ(12)並びに第1のスイッチ(11)及び第2のスイッチ(12)を制御するための制御回路(13−21)を有してもよい。制御回路(13−21)は、ジェネレータ(13、15)、比較器(14)、検出器(16、17、19)、マネージャ(18)及びレギュレータ(20)を有してもよい。

Description

本発明は、第1のモードにおいて、ソーラー回路(solar circuit)をソース回路(source circuit)に結合し、第2のモードにおいて、ソース回路を負荷回路(load circuit)に結合するための結合回路に関する。本発明はさらに、システム及び方法に関する。
斯かるソーラー回路の例は、ソーラーパネルである。斯かるソース回路の例は、蓄電池である。斯かる負荷回路の例は、ランプである。
Kai Sun、 Li Zhang、 Yan Xing、Josep M. Guerreroによる文献“A Distributed Control Strategy based on DC Bus Signaling for Modular Photovoltaic Generation Systems with Battery Energy Storage”は、図2において、第1のモードにおいて、第1のコンバータ回路を介してソース回路にソーラー回路を結合し、第2のモードにおいて、第2のコンバータ回路を介して負荷回路に前記ソース回路を結合するための結合回路を開示する。言い換えると、この結合回路は、2つの異なるコンバータ回路を必要とする点で不利である。
米国特許出願公開第US 2009/0262523A1号公報は、太陽電池を原動力とするLEDデバイスを開示し、太陽電池ユニットから再充電可能電池ユニットを充電するための第1のDC/DCコンバータ及びLED照明素子に前記再充電可能電池ユニットを放電するための第2のDC/DCコンバータが設けられている。
仏国特許出願公開第FR2986602A1号公報は、2つのコンバータ51、61を開示し、バッテリ4を実際に放電するコンバータが、これら2つのコンバータ51、61間で選択的に切り換えられる。
本発明の目的は、改善されたシステム及び改善された方法を提供することにある。
第1の態様によれば、ソーラー回路(2)、結合回路(1)、コンバータ回路(5)、ソース回路(3)及び負荷回路(4)を有するシステムであって、結合回路(1)は、第1のモードにおいて、コンバータ回路(5)を介してソース回路(3)にソーラー回路(2)を結合し、第2のモードにおいて、コンバータ回路(5)を介して負荷回路(4)にソース回路(3)を結合するよう構成され、コンバータ回路(5)を通る電力潮流(power flow)は、両モードにおいて同じ方向を持つ、システムが提供される。
このシステムは、第1の(充電)モードにおいて、コンバータ回路を介してソース回路にソーラー回路を結合し、第2の(給電)モードにおいて、同じコンバータ回路を介して負荷回路にソース回路を結合することを可能にする。これは、大きな利点である。
両モードにおいて、コンバータ回路を通る電力潮流は、同一の方向を持つ。すなわち、第1のモードにおいて、第1の電力潮流は、コンバータ回路を介してソーラー回路からソース回路に流れ、第2のモードにおいて、第2の電力潮流は、第1の電力潮流と同一の方向で当該コンバータ回路を介してソース回路から負荷回路に流れる。結果として、基本的で一般に利用可能なコンバータ回路が用いられ得る。これは、別の大きな利点である。
図1において8個の異なるコンバータ回路を用い、図2において6個の異なるコンバータ回路を用いる前述の文献は、1つのコンバータ回路を用いることから大きく的を逸している。
結果として、改善されたシステムが、より安価となるようソーラー回路、ソース回路及び負荷回路を結合することを可能にする。これは、斯かるシステムが、より容易且つ迅速に導入されることを可能にし、これは、世界で産出されるCOの量を減らすであろう。これは、最も重要なことである。さらに、大幅に減らされる部品数は、サステナビリティに貢献するであろう。
コンバータ回路は、例えば、ブーストコンバータ等の1つのコンバータを有してもよく、又は例えば、180°の位相シフトで動作する2つのブーストコンバータ若しくは120°の位相シフトで動作する3つのブーストコンバータ等交互的に動作する2つ以上のコンバータを有してもよい。ソーラー回路は、1つ以上の光起電性パネル又はソーラーパネルを有してもよい。ソース回路は、1つ以上の充電池を有してもよい。負荷回路は、LEDランプ等の1つ以上のランプを有してもよい。1つ以上のランプは、ドライバを有してもよく、又はドライバに結合されてもよい。負荷回路はまた、結合回路にランプを結合するためのバスを有してもよい。他の種類の回路が除外されるべきではない。
システムの一実施例によれば、結合回路は、第1のモードにおいて、ソース回路を充電するためソーラー回路からコンバータ回路を介してソース回路に充電電流を案内し、第2のモードにおいて、負荷回路に給電するためソース回路からコンバータ回路を介して負荷回路に給電電流を案内する。1つのコンバータ回路が、充電電流及び給電電流の両方を案内するために用いられる。
システムの一実施例によれば、充電電流及び給電電流は、直流信号である。通例、ソーラー回路及びソース回路は、DC信号を生成する。DC信号をAC信号に変換する又はAC信号をDC信号に変換する場合、エネルギ効率は低下する。DC信号の形態の充電電流及び給電電流を用いることにより、優れたエネルギ効率が達成される。
システムの一実施例によれば、結合回路は、
− 第1のモードにおいて、ソーラー回路の出力部をコンバータ回路の入力部に結合し、第2のモードにおいて、ソース回路の端子をコンバータ回路の入力部に結合するための第1のスイッチ、及び
− 第1のモードにおいて、コンバータ回路の出力部をソース回路の端子に結合し、第2のモードにおいて、コンバータ回路の出力部を負荷回路の入力部に結合するための第2のスイッチ、
を有する。
第1のスイッチ及び第2のスイッチは、機械スイッチ(低電力損失)及び電子スイッチ(超寿命)等の任意の種類のスイッチとすることができる。コンバータ回路を通る電力潮流は、コンバータ回路の入力部からコンバータ回路の出力部に流れる。
システムの一実施例によれば、結合回路は、
− 第1のスイッチ及び第2のスイッチを制御するための制御回路、
を有する。
結合回路は、第1のスイッチ及び第2のスイッチを制御するための制御回路を有することが好ましく、これにより、制御回路は、結合回路の一部を成す。
システムの一実施例によれば、制御回路は、第1の制御信号及び第2の制御信号を第1のスイッチ及び第2のスイッチに供給するための第1のジェネレータを有する。第1のスイッチは、第1の制御信号を通じて制御され、第2のスイッチは、第2の制御信号を通じて制御されることが好ましい。第1(第2)の制御信号は、例えば、第1のモードにおいて、第1(第2)のスイッチの第1の開閉接点及び主接点が接続されるべきであることを定め、これにより、第1(第2)のスイッチの第2の開閉接点及び主接点は、接続が切られる。第1(第2)の制御信号は、例えば、第2のモードにおいて、第1(第2)のスイッチの第2の開閉接点及び主接点が接続されるべきであることを定め、これにより、第1(第2)のスイッチの第1の開閉接点及び主接点は、接続が切られる。第1の制御信号及び第2の制御信号は同一の信号であってもよく、又は異なる信号であってもよい。
システムの一実施例によれば、制御回路は、ソーラー回路の出力電圧を閾値と比較し、比較結果に応じて、第1の制御信号及び第2の制御信号を定めるための比較器を有する。閾値は、例えば、ソーラー回路のオープン出力におけるソーラー回路の最大出力電圧の1/3に等しく選択されてもよい。ソーラー回路の出力電圧が閾値よりも大きい場合、結合回路は、第1の(充電)モードにあるべきである。ソーラー回路の出力電圧が閾値よりも小さい場合、結合回路は、第2の(給電)モードにあるべきである。他の閾値が除外されるべきではない。
システムの一実施例によれば、制御回路は、第3の制御信号をコンバータ回路に供給するための第2のジェネレータを有する。コンバータ回路は、第3の制御信号を通じて制御されることが好ましい。第3の制御信号は、例えば、コンバータ回路のパルス幅変調を定める。
システムの一実施例によれば、制御回路は、ソーラー回路の出力電圧及び/若しくは出力電流を検出するための第1の検出器、並びに/又はソース回路の端子電圧及び/若しくは端子電流を検出するための第2の検出器を有し、制御回路は、第1のモードにおいて、第1の検出器及び/又は第2の検出器からの1つ以上の検出結果に応じて、第3の制御信号を定めるためのマネージャ(manager)を有する。第1のモードにおいて、コンバータ回路は、ソーラー回路の出力電圧及び/若しくは出力電流、並びに/又はソース回路の端子電圧及び/若しくは端子電流に応じて制御されることが好ましい。
システムの一実施例によれば、第1のモードにおける第3の制御信号は、充電パラメータを定める。第1のモードは充電モードである。
システムの一実施例によれば、制御回路は、負荷回路に供給される入力電圧を検出するための第3の検出器を有し、制御回路は、第2のモードにおいて、第3の検出器からの検出結果に応じて、第3の制御信号を定めるためのレギュレータ(regulator)を有する。第2のモードにおいて、コンバータ回路は、負荷回路に供給される入力電圧に応じて制御されることが好ましい。負荷回路に供給される入力電圧は、コンバータ回路の出力電圧に等しい。
システムの一実施例によれば、第2のモードにおける第3の制御信号は、給電パラメータを定める。第2のモードは給電モードである。
第3の態様によれば、第1のモードにおいて、コンバータ回路を介してソース回路にソーラー回路を結合する第1のステップ、及び第2のモードにおいて、コンバータ回路を介して負荷回路にソース回路を結合する第2のステップを有する方法であって、コンバータ回路を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ、方法が提供される。
基本的な思想は、全く同一のコンバータ回路が、ソーラー回路にソース回路を充電させるため及びソース回路に負荷回路を給電させるために用いられ得ることにある。
改善されたシステムを提供するという課題は解決されている。さらなる利点は、世界で産出されるCOの量を減らせることである。
本発明のこれらの及び他の態様が、以下に記載の実施例を参照して明らかになり、より詳細に述べられるであろう。
図1は、システムの一実施例を示す。 図2は、システムの他の実施例を示す。
ソーラー回路、結合回路、コンバータ回路、ソース回路及び負荷回路を有するシステムであって、
結合回路は、第1のモードにおいて、コンバータ回路を介してソース回路にソーラー回路を結合し、第2のモードにおいて、コンバータ回路を介して負荷回路にソース回路を結合するよう構成され、コンバータ回路を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ、システムが提供される。
図1において、システムの一実施例が示される。概して、結合回路1は、第1のモードにおいて、コンバータ回路5を介してソース回路3にソーラー回路2を結合し、第2のモードにおいて、コンバータ回路5を介して負荷回路4にソース回路3を結合するよう構成される。コンバータ回路5を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ。結合回路1は、第1のモードにおいて、ソース回路3を充電するためソーラー回路2からコンバータ回路5の入力部及び出力部を介してソース回路3にという順で充電電流を案内する。結合回路1は、第2のモードにおいて、負荷回路4に給電するためソース回路3からコンバータ回路5の入力部及び出力部を介して負荷回路4にという順で給電電流を案内する。充電電流及び給電電流は、直流信号、すなわち、DC信号であることが好ましい。
とりわけ、例示の実施例によれば、結合回路1は、第1のモードにおいて、ソーラー回路2の出力部をコンバータ回路5の入力部に結合し、第2のモードにおいて、ソース回路3の端子をコンバータ回路5の入力部に結合するため、主接点がコンバータ回路5の入力部に結合され、第1の開閉接点がソーラー回路2の出力部に結合され、第2の開閉接点がソース回路3の端子に結合される、第1のスイッチ11を有する。さらに、結合回路1は、第1のモードにおいて、コンバータ回路5の出力部をソース回路3の端子に結合し、第2のモードにおいて、コンバータ回路5の出力部を負荷回路4の入力部に結合するため、主接点がコンバータ回路5の出力部に結合され、第1の開閉接点がソース回路3の端子に結合され、第2の開閉接点が負荷回路4の入力部に結合される、第2のスイッチ12を有する。
ソーラー回路2は、例えば、1つ以上の光起電性パネル又はソーラーパネルを有する。
ソース回路3は、例えば、1つ以上の充電池を有する。負荷回路4は、例えば、LEDランプ等の1つ以上のランプを有する。コンバータ回路5は、例えば、ブーストコンバータ等の1つのコンバータを有し、又は例えば、180°の位相シフトで動作する2つのブーストコンバータ若しくは120°の位相シフトで動作する3つのブーストコンバータ等交互的に動作する2つ以上のコンバータを有する。
結合回路1はさらに、第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12を制御するための制御回路13−21を有してもよい。制御回路13−21は、第1の制御信号及び第2の制御信号を第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12に供給するための第1のジェネレータ13を有してもよい。制御回路13−21は、ソーラー回路2の出力電圧を閾値と比較し、比較結果に応じて、第1の制御信号及び第2の制御信号を定めるための比較器14を有してもよい。ソーラー回路2の出力電圧が閾値よりも大きい場合(第1のモード、すなわち、充電モード)、比較器14は、第1のジェネレータ13に第1の比較結果(第1の固定情報)を供給する。これに応じて、第1のジェネレータ13は、スイッチ11、12各々において主接点が第1の開閉接点に接続されるように、第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12に第1の制御信号及び第2の制御信号(例えば、論理“0”)を供給する。ソーラー回路2の出力電圧が閾値よりも小さい場合(第2のモード、すなわち、給電モード)、比較器14は、第1のジェネレータ13に第2の比較結果(第2の固定情報)を供給する。これに応じて、第1のジェネレータ13は、スイッチ11、12各々において主接点が第2の開閉接点に接続されるように、第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12に第1の制御信号及び第2の制御信号(例えば、論理“1”)を供給する。ソーラー回路2の出力電圧が閾値と等しい場合は、両オプションのうちの一方が選択されてもよい。
制御回路13−21は、第3の制御信号をコンバータ回路5に供給するための第2のジェネレータ15を有してもよい。制御回路13−21は、ソーラー回路2の出力電圧及び/若しくは出力電流を検出するための第1の検出器16、並びに/又はソース回路3の端子電圧及び/若しくは端子電流を検出するための第2の検出器17を有してもよい。制御回路13−21は、第1のモードにおいて、第1の検出器16及び/又は第2の検出器17からの1つ以上の検出結果に応じて、第3の制御信号を定めるためのマネージャ18を有してもよい。第1のモードにおける第3の制御信号は、例えば、充電電流の振幅、充電電圧の振幅又は充電電力量等の充電パラメータを定める。
制御回路13−21は、負荷回路4に供給される入力電圧を検出するための第3の検出器19を有してもよい。制御回路13−21は、第2のモードにおいて、第3の検出器19からの検出結果に応じて、第3の制御信号を定めるためのレギュレータ20を有してもよい。第2のモードにおける第3の信号は、例えば、給電電流の振幅、給電電圧の振幅又は給電電力量等の給電パラメータを定める。
マネージャ18は、マネージ結果(managing result)(第3の可変情報)をセレクタ21の第1の入力部に供給し、レギュレータ19は、レギュレート結果(regulating result)(第4の可変情報)をセレクタ21の第2の入力部に供給する。セレクタ21は、比較器14からの比較結果を通じて制御され、第1のモードにおいて、第1の入力部を自身の出力部に接続し、第2のモードにおいて、第2の入力部を自身の出力部に接続する。この出力部は、第2のジェネレータ15の入力部に結合される。第3の制御信号は、例えば、第1のモードにおける充電プロセス又は第2のモードにおける給電プロセスを制御するコンバータ回路5のパルス幅変調を定める。
マネージャ18は、例えば、ソーラー回路2についての最大電力点追尾(maximum power point tracking)及びソース回路3についてのバッテリマネージメント(battery management)を行う。レギュレータ20は、例えば、コンバータ回路5について、並びに(第2の給電モードにおける)コンバータ回路5の出力部及び負荷回路4内の1つ以上のランプ間に位置するDCバスについてのDCバスレギュレーション(DC bus regulation)を行う。
代替的に、比較器14の入力部は、第1の検出器16の出力部に結合されてもよい。代替的に、セレクタ21は、マネージャ18及びレギュレータ19各々に比較結果を通じて制御されるオン/オフ状態を与えることにより省略されてもよい。代替的に、比較器18は、光検出器により置き換えられてもよい。この場合、閾値より多い光が検出される場合、第1の充電モードが選択され、閾値より少ない光が検出される場合、第2の給電モードが選択される。代替的に、ジェネレータ13及び15は、組み合わされてもよい。代替的に、マネージャ18及びレギュレータ19は、組み合わされてもよく、又は処理回路により置き換えられてもよい。後者の場合、比較器14、検出器16、17及び19、セレクタ21並びにジェネレータ13及び15も、処理回路により実現されてもよい。制御回路13−21において、各ブロックは、サブブロックに分割されてもよく、2つ以上のブロックが、より大きなブロック等に組み合わされてもよい。概して、第1のユニット及び第2のユニットは、第3のユニットが介在されることなく直接結合されることができ、又は第3のユニット等を介して間接的に結合されることができる。
結合回路1が、第1のモードにおいて、コンバータ回路5を介してソーラー回路2をソース回路3に結合するよう構成されるという事実は、第1のモードにおいて、ソース回路3と負荷回路4との接続を切ることに対応する。結合回路1が、第2のモードにおいて、コンバータ回路5を介してソース回路3を負荷回路4に結合するよう構成されるという事実は、第2のモードにおいて、ソーラー回路2とソース回路3との接続を切ることに対応する。第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12の両方は、通常、同期的に動作される。
図2において、システム100の一実施例が示される。システム100は、図1においてより詳細に述べられている結合回路1を有し、さらにコンバータ回路5を有する。ソーラー回路2、ソース回路3及び/又は負荷回路4は、同様にシステム100の一部を成してもよく、そうでなくてもよい。
実質的に、夜明けから夕暮れまで、通常、結合回路1は、第1の充電モードにあるであろう。実質的に、夕暮れから夜明けまで、通常、結合回路1は、第2の給電モードにあるであろう。このように、日中に、ブーストコンバータを介してソーラーパネルに結合されるバッテリは、ソーラーパネルにより充電されることができ、夜間に、同じブーストコンバータを介して街灯に結合される該バッテリは、該街灯に給電することができる。これら街灯は、AC/DC変換及び/又はDC/AC変換を避けるため、DCバスを通じてブーストコンバータ及びバッテリに結合される。結合回路1が第1(第2)のモードにある場合、システム100もまた、第1(第2)のモードにあるであろう。
要約すると、結合回路1は、第1の充電モードにおいて、コンバータ回路5を介してソース回路3にソーラー回路2を結合し、第2の給電モードにおいて、コンバータ回路5を介して負荷回路4にソース回路3を結合する。コンバータ回路5を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ。第1のモードにおいて、充電電流は、ソース回路3を充電するためソーラー回路2からコンバータ回路5を介してソース回路3に案内される。第2のモードにおいて、給電電流は、負荷回路4に給電するためソース回路3からコンバータ回路5を介して負荷回路4に案内される。結合回路1は、第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12並びに第1のスイッチ11及び第2のスイッチ12を制御するための制御回路13−21を有してもよい。制御回路13−21は、ジェネレータ13、15、比較器14、検出器16、17、19、マネージャ18及びレギュレータ20を有してもよい。
本発明が図面及び上述の記載において詳述されたが、これらの図面及び記載は、例示としてみなされるべきであり、限定的なものではない。本発明は、開示された実施例に限定されない。開示された実施例に対する他のバリエーションが、図面、開示及び添付の特許請求の範囲の研究から、特許請求の範囲の発明を実践する当業者によって理解され、実施され得るであろう。請求項において、“有する”という用語は他の要素又はステップを除外するものではなく、単数表記は複数を除外するものではない。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されるという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有効に用いられ得ないことを示すものではない。請求項中のいかなる参照符号も、その範囲を限定するものとして解釈されるべきでない。

Claims (13)

  1. ソーラー回路、結合回路、コンバータ回路、ソース回路及び負荷回路を有するシステムであって、
    前記結合回路は、第1のモードにおいて、前記コンバータ回路を介して前記ソース回路に前記ソーラー回路を結合し、第2のモードにおいて、前記コンバータ回路を介して前記負荷回路に前記ソース回路を結合するよう構成され、前記コンバータ回路を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ、システム。
  2. 前記結合回路は、前記第1のモードにおいて、前記ソース回路を充電するため前記ソーラー回路から前記コンバータ回路を介して前記ソース回路に充電電流を案内し、前記第2のモードにおいて、前記負荷回路に給電するため前記ソース回路から前記コンバータ回路を介して前記負荷回路に給電電流を案内する、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記充電電流及び前記給電電流は、直流信号である、請求項2に記載のシステム。
  4. 前記結合回路は、
    − 前記第1のモードにおいて、前記ソーラー回路の出力部を前記コンバータ回路の入力部に結合し、前記第2のモードにおいて、前記ソース回路の端子を前記コンバータ回路の前記入力部に結合するための第1のスイッチ、及び
    − 前記第1のモードにおいて、前記コンバータ回路の出力部を前記ソース回路の前記端子に結合し、前記第2のモードにおいて、前記コンバータ回路の前記出力部を前記負荷回路の入力部に結合するための第2のスイッチ、
    を有する、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記結合回路は、
    − 前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチを制御するための制御回路、
    を有する、請求項4に記載のシステム。
  6. 前記制御回路は、第1の制御信号及び第2の制御信号を前記第1のスイッチ及び前記第2のスイッチに供給するための第1のジェネレータを有する、請求項5に記載のシステム。
  7. 前記制御回路は、前記ソーラー回路の出力電圧を閾値と比較し、比較結果に応じて、前記第1の制御信号及び前記第2の制御信号を定めるための比較器を有する、請求項6に記載のシステム。
  8. 前記制御回路は、第3の制御信号を前記コンバータ回路に供給するための第2のジェネレータを有する、請求項5に記載のシステム。
  9. 前記制御回路は、前記ソーラー回路の出力電圧及び/若しくは出力電流を検出するための第1の検出器、並びに/又は前記ソース回路の端子電圧及び/若しくは端子電流を検出するための第2の検出器を有し、前記制御回路は、前記第1のモードにおいて、前記第1の検出器及び/又は前記第2の検出器からの1つ以上の検出結果に応じて、前記第3の制御信号を定めるためのマネージャを有する、請求項8に記載のシステム。
  10. 前記第1のモードにおける前記第3の制御信号は、充電パラメータを定める、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記制御回路は、前記負荷回路に供給される入力電圧を検出するための第3の検出器を有し、前記制御回路は、前記第2のモードにおいて、前記第3の検出器からの検出結果に応じて、前記第3の制御信号を定めるためのレギュレータを有する、請求項8に記載のシステム。
  12. 前記第2のモードにおける前記第3の制御信号は、給電パラメータを定める、請求項11に記載のシステム。
  13. 第1のモードにおいて、コンバータ回路を介してソース回路にソーラー回路を結合する第1のステップ、及び第2のモードにおいて、前記コンバータ回路を介して負荷回路に前記ソース回路を結合する第2のステップを有する方法であって、前記コンバータ回路を通る電力潮流は、両モードにおいて同じ方向を持つ、方法。
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