JP7142317B2 - storage battery unit - Google Patents
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Description
本発明は、蓄電池ユニットに関し、特にコネクタに接続可能な蓄電池ユニットに関する。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a storage battery unit, and more particularly to a storage battery unit that can be connected to a connector.
住宅等の施設に設置された蓄電池ユニットはパワーコンディショナに接続され、パワーコンディショナは商用電源に接続される。パワーコンディショナは商用電源から供給される電力を使用して、蓄電池ユニットに備えられた蓄電池の充電および放電を制御する(例えば、特許文献1参照)。 A storage battery unit installed in a facility such as a house is connected to a power conditioner, and the power conditioner is connected to a commercial power supply. A power conditioner uses power supplied from a commercial power supply to control charging and discharging of a storage battery provided in a storage battery unit (see Patent Document 1, for example).
蓄電池ユニットを設置する場合、電気工事業者が施設に訪問し、端子加工等の電気工事によって蓄電池ユニットとパワーコンディショナとを電気的に接続する必要があった。 When installing a storage battery unit, an electrical contractor had to visit the facility and electrically connect the storage battery unit and the power conditioner by electrical work such as terminal processing.
本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、蓄電池ユニットの設置を簡易化する技術を提供することにある。 The present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a technique for simplifying installation of a storage battery unit.
上記課題を解決するために、本発明のある態様の蓄電池ユニットは、直流電力と交流電力との間の変換を実行する外部の電力変換装置に接続されたコネクタを取付可能な蓄電池ユニットであって、コネクタは、コネクタ用電力端子と、第1コネクタ用非電力端子と、第2コネクタ用非電力端子とを有し、第1コネクタ用非電力端子と第2コネクタ用非電力端子は、コネクタ内において短絡される。本蓄電池ユニットは、蓄電池と、コネクタを取り付ける取付口と、取付口内に配置され、かつコネクタが取付口に取り付けられた場合にコネクタ用電力端子に接続されるユニット用電力端子と、取付口内に配置され、かつコネクタが取付口に取り付けられた場合に第1コネクタ用非電力端子に接続される第1ユニット用非電力端子と、取付口内に配置され、かつコネクタが取付口に取り付けられた場合に第2コネクタ用非電力端子に接続される第2ユニット用非電力端子と、蓄電池に対する直流電力の入出力を可能にする第1状態と、直流電力の入出力を不可能にする第2状態とを切替可能であるとともに、第1状態の場合に1を示し、第2状態の場合に0を示す第1値を出力するスイッチと、本蓄電池ユニットを制御可能であるとともに、動作している場合に1を示し、非動作の場合に0を示す第2値を出力するユニット制御基板と、スイッチからの第1値と、ユニット制御基板からの第2値とを受けつけるとともに、第1値と第2値に対して論理和演算を実行し、論理和演算の結果を第3値として出力する論理和回路と、第1ユニット用非電力端子と第2ユニット用非電力端子に第1コネクタ用非電力端子と第2コネクタ用非電力端子が接続されている場合に1を示し、第1ユニット用非電力端子と第2ユニット用非電力端子に第1コネクタ用非電力端子と第2コネクタ用非電力端子が接続されていない場合に0を示す第4値を受けつけ、論理和回路からの第3値と受けつけるとともに、第3値と第4値に対して論理積演算を実行し、論理積演算の結果を第5値として出力する論理積回路と、論理積回路から第5値を受けつけるとともに、第5値が1である場合に、ユニット用電力端子に対して蓄電池の直流電力を入出力させ、第5値が0である場合に、ユニット用電力端子に対して蓄電池の直流電力を入出力させない回路開閉装置と、を備える。 In order to solve the above problems, a storage battery unit according to one aspect of the present invention is a storage battery unit to which a connector connected to an external power conversion device that performs conversion between DC power and AC power can be attached. , the connector has a connector power terminal, a first connector non-power terminal, and a second connector non-power terminal, wherein the first connector non-power terminal and the second connector non-power terminal are located inside the connector; is shorted at This storage battery unit includes a storage battery, a mounting port for attaching a connector, a unit power terminal arranged in the mounting port and connected to the connector power terminal when the connector is mounted in the mounting port, and a unit power terminal arranged in the mounting port. a first unit non-power terminal connected to the first connector non-power terminal when the connector is attached to the mounting opening; A second unit non-power terminal connected to the second connector non-power terminal, a first state enabling input/output of DC power to/from the storage battery, and a second state disabling input/output of DC power. and a switch that outputs a first value that indicates 1 in the first state and indicates 0 in the second state, and a switch that can control the storage battery unit and is in operation a unit control board for outputting a second value indicating 1 and indicating 0 when inactive; a first value from the switch; and a second value from the unit control board; A logical sum circuit that performs a logical sum operation on two values and outputs the result of the logical sum operation as a third value; 1 is indicated when the power terminals and the non-power terminals for the second connector are connected; Receives a fourth value indicating 0 when the power terminal is not connected, receives a third value from the logical sum circuit, performs a logical product operation on the third value and the fourth value, and performs a logical product operation. and the fifth value is received from the AND circuit, and when the fifth value is 1, inputting/outputting the DC power of the storage battery to/from the power terminal for the unit is performed. and a circuit switchgear for not inputting/outputting the DC power of the storage battery to/from the unit power terminal when the fifth value is 0.
本発明によれば、蓄電池ユニットの設置を簡易化できる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, installation of a storage battery unit can be simplified.
(実施例1)
本発明の実施例を具体的に説明する前に、実施例の基礎となった知見を説明する。本実施例は、商用電源である電力系統に接続されるとともに、施設内の家電製品等の負荷に電力を供給可能な配電システムに関する。配電システムは、蓄電池ユニットに接続されるパワーコンディショナ、つまり電力変換装置を含む。これまで、蓄電池ユニットを施設内に設置して、蓄電池ユニットと電力変換装置とを電気的に接続する場合、施設に訪問してきた電気工事業者が端子加工等の電気工事を実行していた。
(Example 1)
Prior to specifically describing the embodiments of the present invention, the findings on which the embodiments are based will be described. The present embodiment relates to a power distribution system that is connected to a power system that is a commercial power source and that can supply power to loads such as home appliances in a facility. A power distribution system includes a power conditioner, ie, a power conversion device, connected to a storage battery unit. Conventionally, when a storage battery unit is installed in a facility and the storage battery unit and the power conversion device are electrically connected, an electrician who visits the facility performs electrical work such as terminal processing.
そのため、施設の住人、管理者等にとっては、電気工事業者の訪問を不要にし、蓄電池ユニットと電力変換装置とを簡易に接続することが望まれる。また、端子加工等の電気工事において蓄電池ユニットの蓋等が開けられるが、蓄電池ユニットの保証を考慮すると、蓋等が開けられず、蓄電池ユニットと電力変換装置とを簡易に接続することが望まれる。蓄電池ユニットと電力変換装置とを簡易に接続するために、例えば、家電製品に電力を供給する際のようなコネクタによる接続が考えられる。しかしながら、交流電力が供給される家電製品とは異なり、蓄電池ユニットと電力変換装置との間では直流電力が入出力されるので、コネクタを使用する場合であっても安全性が確保されるべきである。また、蓄電池ユニットと電力変換装置との間では直流電力が入出力されるので、接続時にこれらの端子の間にスパークが飛んだ場合、電子の移動方向が単一方向となり、端子が劣化しやすくなる。これを考慮しても安全性が確保されるべきである。 For this reason, facility residents, administrators, and the like desire to eliminate the need for a visit by an electrician and to easily connect the storage battery unit and the power converter. In addition, although the lid of the storage battery unit can be opened during electrical work such as terminal processing, considering the warranty of the storage battery unit, it is desired that the lid cannot be opened and the storage battery unit and the power converter can be easily connected. . In order to easily connect the storage battery unit and the power conversion device, for example, connection using a connector such as when supplying electric power to home electric appliances is conceivable. However, unlike home appliances that are supplied with AC power, DC power is input and output between the storage battery unit and the power conversion device, so safety should be ensured even when connectors are used. be. In addition, since DC power is input and output between the storage battery unit and the power conversion device, if a spark flies between these terminals during connection, the direction of electron movement becomes unidirectional, and the terminals tend to deteriorate. Become. Even with this in mind, safety should be ensured.
このような安全性を確保するために、蓄電池ユニットとコネクタの間には、次のような構造あるいは構成が求められる。
(1)コネクタを蓄電池ユニットに取り付けていない場合に、蓄電池ユニットの回路が遮断状態、つまり直流電力が入出力できない。
(2)コネクタを蓄電池ユニットに取り付けて、蓄電池ユニットの回路が初めて接続、つまり直流電力が入出力できる。
(3)蓄電池ユニットにおいて直流電力が入出力されている場合に、蓄電池ユニットからコネクタを取り外すことができない。
(4)蓄電池ユニットにおいて直流電力が入出力されていない場合に、蓄電池ユニットからコネクタを取り外すことができる。
In order to ensure such safety, the following structure or configuration is required between the storage battery unit and the connector.
(1) When the connector is not attached to the storage battery unit, the circuit of the storage battery unit is cut off, that is, DC power cannot be input/output.
(2) The connector is attached to the storage battery unit, and the circuit of the storage battery unit is connected for the first time, that is, DC power can be input/output.
(3) The connector cannot be removed from the storage battery unit when DC power is input/output to/from the storage battery unit.
(4) The connector can be removed from the storage battery unit when DC power is not input/output to/from the storage battery unit.
なお、以下の説明において、「平行」、「垂直」は、完全な平行、垂直だけではなく、誤差の範囲で平行、垂直からずれている場合も含むものとする。また、「略」は、おおよその範囲で同一であるという意味である。 In the following description, "parallel" and "perpendicular" include not only perfectly parallel and perpendicular, but also deviate from parallel and perpendicular within a margin of error. Moreover, "substantially" means that they are the same within an approximate range.
図1は、配電システム100の構成を示す。配電システム100は、太陽電池モジュール10、電力変換装置12、電力系統14、負荷16、配電線18、蓄電池ユニット20を含む。また、電力変換装置12と蓄電池ユニット20との間にはケーブル30が配置される。
FIG. 1 shows the configuration of a
電力系統14は、商用電源であり、交流電力を供給する。太陽電池モジュール10は、再生可能エネルギー発電装置である。太陽電池モジュール10は、光起電力効果を利用し、光エネルギーを直接電力に変換する。太陽電池として、シリコン太陽電池、化合物半導体などを素材にした太陽電池、色素増感型(有機太陽電池)等が使用される。なお、太陽電池モジュール10の代わりに、他の再生可能エネルギー発電装置が使用されてもよく、燃料電池システムが使用されてもよい。太陽電池モジュール10は、電力変換装置12に接続され、発電した直流電力を電力変換装置12に出力する。蓄電池ユニット20は、電力を充放電可能な蓄電池を備え、蓄電池は、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池、鉛蓄電池、電気二重層キャパシタ、リチウムイオンキャパシタ等を含む。蓄電池ユニット20はケーブル30を介して電力変換装置12に接続される。
The
電力変換装置12は、配電線18を介して電力系統14に接続されるとともに、太陽電池モジュール10、蓄電池ユニット20にも接続される。電力変換装置12は、双方向DC/ACインバータであり、配電線18からの交流電力、つまり電力系統14からの交流電力を直流電力に変換し、変換した直流電力を蓄電池ユニット20に出力する。また、電力変換装置12は、蓄電池ユニット20からの直流電力を交流電力に変換し、変換した交流電力を配電線18に出力する。つまり、電力変換装置12によって蓄電池ユニット20は充放電される。また、電力変換装置12は、太陽電池モジュール10からの直流電力を交流電力に変換し、変換した交流電力を配電線18に出力する。特に、電力変換装置12は、電力系統14での交流電力の周波数に同期させた周波数の交流電力を出力する。このように、電力変換装置12は、直流電力と交流電力との間の変換を実行する。
The
配電線18は、電力変換装置12と電力系統14とを結ぶとともに、それらの間における交点Pから分岐して負荷16を接続する。交点Pには、例えば、分電盤が設置され、電力系統14からの交流電力を、各機器に分配するように構成される。負荷16は、配電線18を介して供給される電力を消費する機器である。負荷16は、冷蔵庫、エアコン、照明等の機器を含む。ここでは、1つの負荷16が接続されているが、複数の負荷16が接続されてもよい。
The
図2は、蓄電池ユニット20、コネクタ32、電力変換装置12における配線を示す。蓄電池ユニット20は、蓄電池40、保護回路42、スイッチ44、ユニット用電力端子46と総称される第1ユニット用電力端子46a、第2ユニット用電力端子46b、第3ユニット用電力端子46c、ユニット用通信端子48と総称される第1ユニット用通信端子48a、第2ユニット用通信端子48bを含む。コネクタ32は、第1コネクタ32a、第2コネクタ32b、及びケーブル30を含む。ケーブル30は、電力線34と総称される第1電力線34a、第2電力線34b、第3電力線34c、通信線36と総称される第1通信線36a、第2通信線36bを含む。また、第1コネクタ32aは、コネクタ用電力端子50と総称される第1コネクタ用電力端子50a、第2コネクタ用電力端子50b、第3コネクタ用電力端子50c、コネクタ用通信端子52と総称される第1コネクタ用通信端子52a、第2コネクタ用通信端子52bを含む。
FIG. 2 shows wiring in the
蓄電池40は、例えば、直列接続された複数のセルで構成される。セルは、例えば、リチウムイオン電池である。複数のセルの両端電圧の合計値が蓄電池40から出力可能な直流電力の電圧値である。保護回路42は、蓄電池40を保護するための回路である。具体的には、保護回路42は、蓄電池40の温度、電圧値、電流値を、ユニット用通信端子48を介して電力変換装置12に出力したり、異常が起きたりした場合に、蓄電池40から供給される電流を遮断する。ユニット用電力端子46は、蓄電池40の直流電力を入出力可能な端子である。第1ユニット用電力端子46aは「+」端子であり、第2ユニット用電力端子46bは「-」端子であり、第3ユニット用電力端子46cは「グランド」端子である。
The
第1ユニット用電力端子46aはスイッチ44を介して蓄電池40に接続される。スイッチ44は、蓄電池40に対する直流電力の入出力を可能にする場合と、直流電力の入出力を不可能にする場合とを切りかえるための部品であり、ブレーカのスイッチに相当する。ここでは、スイッチ44がオンである場合に直流電力の入出力が可能になり、スイッチ44がオフである場合に直流電力の入出力が不可能になる。第2ユニット用電力端子46bは保護回路42に接続され、第3ユニット用電力端子46cはグランドに接続される。第1ユニット用通信端子48a、第2ユニット用通信端子48bは電力変換装置12との間の通信における信号が入出力される端子である。第1ユニット用通信端子48a、第2ユニット用通信端子48bは保護回路42に接続される。
The first
ケーブル30の一端側には第1コネクタ32aが配置され、他端側には第2コネクタ32bが配置される。以下では、蓄電池ユニット20に接続すべき方を第1コネクタ32aとし、蓄電池ユニット20以外、例えば電力変換装置12に接続すべき方を第2コネクタ32bとする。第1コネクタ用電力端子50aは第1ユニット用電力端子46aに接続可能であり、第2コネクタ用電力端子50bは第2ユニット用電力端子46bに接続可能であり、第3コネクタ用電力端子50cは第3ユニット用電力端子46cに接続可能である。また、第1コネクタ用通信端子52aは第1ユニット用通信端子48aに接続可能であり、第2コネクタ用通信端子52bは第2ユニット用通信端子48bに接続可能である。
A
第2コネクタ32bにも、コネクタ用電力端子50、コネクタ用通信端子52と同様の端子が備えられるが、ここではそれらの説明を省略する。なお、それらの端子は電力変換装置12の端子に接続可能である。第1電力線34aは第1コネクタ用電力端子50aに接続され、第2電力線34bは第2コネクタ用電力端子50bに接続され、第3電力線34cは第3コネクタ用電力端子50cに接続される。電力線34は、蓄電池ユニット20と電力変換装置12との間とを電気的に接続して直流電力を伝送する。また、第1通信線36aは第1コネクタ用通信端子52aに接続され、第2通信線36bは第2コネクタ用通信端子52bに接続されており、通信線36は、蓄電池ユニット20と電力変換装置12との間で信号を伝送する。
The
図3(a)-(c)は、蓄電池ユニット20、コネクタ32の構造を示す。図3(a)は蓄電池ユニット20の前方斜視図であり、図3(b)は蓄電池ユニット20の後方斜視図であり、図3(c)はコネクタ32の構造を示す。図3(a)-(b)に示すように、x軸、y軸、z軸からなる直交座標系が規定される。x軸、y軸は、蓄電池ユニット20の天面あるいは底面内において互いに直交する。z軸は、x軸およびy軸に垂直であり、蓄電池ユニット20の高さ(垂直)方向に延びる。また、x軸、y軸、z軸のそれぞれの正の方向は、図3(a)-(b)における矢印の方向に規定され、負の方向は、矢印と逆向きの方向に規定される。また、x軸の正方向側を「前側」あるいは「正面側」、x軸の負方向側を「後側」あるいは「背面側」、z軸の正方向側を「上側」あるいは「天面側」、z軸の負方向側を「下側」あるいは「底面側」ということもある。さらに、y軸方向を「側面側」ということもある。
3(a)-(c) show the structures of the
蓄電池ユニット20は、高さ方向に長い箱形形状を有する。蓄電池ユニット20の後側の面およびy軸の正方向側の面には、最上側の近くにおいて窪んだ形状の取付口54が形成される。取付口54には、後側を向いた取付口第1面62と、y軸の正方向側を向いた取付口第2面64が連続して配置される。取付口第1面62には、ユニット用電力端子46、ユニット用通信端子48が配置される。
The
ケーブル30の一端側に配置される第1コネクタ32aは箱形形状を有する。第1コネクタ32aは、筐体ともいえ、その一面にコネクタ用電力端子50、コネクタ用通信端子52を収納する。第1コネクタ32aは、コネクタ用電力端子50、コネクタ用通信端子52が配置された面を取付口第1面62に対向させながら、取付口54に取り付けられる。そのため、第1コネクタ32aの大きさは取付口54の大きさ以下にされる。このように、取付口54が第1コネクタ32aを取り付けることによって、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50とが電気的に接続される。
A
図4(a)-(b)は、蓄電池ユニット20、第1コネクタ32aの構造を示す斜視図である。図4(a)は、蓄電池ユニット20の前方斜視図であるが、内部構造を示すために天面を透過させて示す。図4(b)は、蓄電池ユニット20の後方斜視図である。これらは、取付口54に第1コネクタ32aを取り付ける直前、あるいは取付口54から第1コネクタ32aを取り外した直後を示す。第1コネクタ32aの前側にはコネクタ第1面56が配置される。コネクタ第1面56では、コネクタ用電力端子50、コネクタ用通信端子52がy軸方向に並べられて配置される。また、コネクタ第1面56に対するy軸の負方向側の側面にはコネクタ第2面58が配置される。
4(a) and 4(b) are perspective views showing structures of the
蓄電池ユニット20には、図3(b)と同様に取付口第1面62と取付口第2面64が配置される。つまり、取付口第1面62はコネクタ第1面56に対向し、取付口第2面64はコネクタ第2面58に対向する。取付口第1面62には、ユニット用電力端子46、ユニット用通信端子48がy軸方向に並べられて配置される。これらをy軸方向の両側から挟むように、取付口第1面62には2つの第1孔部66が設けられる。取付口第1面62の前側にはy軸方向に延びる第1移動片70が配置され、第1移動片70の両端のそれぞれから後方に向かって第1移動片凸部72が突出する。第1移動片凸部72は第1孔部66を通って取付口54に向かって突出可能である。
In the
取付口第2面64には第2孔部68が設けられる。第2孔部68からは第2移動片凸部76が取付口54に向かって突出可能である。第2移動片凸部76は、取付口第2面64のy軸の負方向側に配置された第2移動片74において、y軸の正方向側に突出する。第2移動片74には第2移動片開口部78が設けられ、第2移動片開口部78内にスイッチ44が配置される。ここでは、第1移動片70、第2移動片74、スイッチ44の構造および動作の詳細を説明するために、図5(a)-(b)、図6(a)-(b)を使用する。
A
図5(a)-(b)は、蓄電池ユニット20への第1コネクタ32aの取付、取り外しを示す分解上面図である。図5(a)は、第1コネクタ32aを取付口54に取り付ける前の状態を示す。第1移動片70は前側からバネ90によって支持される。取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合、第1移動片70にはバネ90による後側向きの力が加えられる。そのため、第1移動片70における第1移動片凸部72は、取付口第1面62の第1孔部66を通って取付口54に露出する。つまり、第1移動片凸部72は、取付口第1面62から後側に向かって突出する。その際、取付口第2面64に近い方の第1移動片凸部72は、取付口第2面64に設けられた第2孔部68を塞ぐように配置される。
5(a) and 5(b) are exploded top views showing attachment and detachment of the
その結果、第2移動片74をy軸の正方向側に動かそうとしても、第2移動片74のy軸の正方向側に突出するように設けられた第2移動片凸部76の先端は第1移動片凸部72と干渉する。これにより、第2移動片凸部76は、第2孔部68を通って取付口54に露出できない。つまり、第2移動片凸部76は、第1移動片凸部72によって取付口第2面64からy軸の正方向側に突出できない。一方、スイッチ44は、y軸の負方向側の位置、y軸の正方向側の位置のいずれかに配置される。ここでは、y軸の負方向側の位置に配置された場合にスイッチ44がオフになり、y軸の正方向側の位置に配置された場合にスイッチ44がオンになる。
As a result, even if an attempt is made to move the second moving
前述のように第2移動片凸部76が配置される場合に、第2移動片74に設けられた第2移動片開口部78は、スイッチ44がy軸の負方向側の位置となるように配置される。そのため、スイッチ44はオフになり、図示しない蓄電池40における直流電力は入出力されない。つまり、ユニット用電力端子46は、第2移動片凸部76が取付口第2面64から突出してない場合に直流電力を入出力しない。これらをまとめると、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に、第2移動片74は、第2移動片凸部76を取付口54に突出させるように移動できないので、スイッチ44をオンできない状態になる。それにより、ユニット用電力端子46は、直流電力を入出力できない。
When the second moving piece
図5(b)は、第1コネクタ32aの一部が取付口54に挿入されているが、第1コネクタ32aは取付口54にまだ取り付けられていない状態を示す。この状態においても、第1コネクタ32aのコネクタ第1面56は、第1移動片凸部72に接触していない。そのため、第1移動片70にはバネ90による後側向きの力が加えられており、第1移動片凸部72は、図5(a)と同じ位置に配置される。その結果、ユニット用電力端子46は直流電力を入出力しない。
FIG. 5(b) shows a state in which a portion of the
図6(a)-(b)は、蓄電池ユニット20への第1コネクタ32aの取付、取り外しを示す別の分解上面図である。図6(a)は、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合を示す。取付によって、第1移動片凸部72はコネクタ第1面56に押されるので、第1移動片70は前側方向に移動する。これにより、第1移動片凸部72の先端は取付口第1面62まで戻る。また、取付によって、第1コネクタ32aのコネクタ第2面58に形成されたコネクタ凹部60が、取付口第2面64の第2孔部68に対向するような位置に配置される。さらに、取付によって、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が接続し、ユニット用通信端子48とコネクタ用通信端子52が接続する。しかしながら、図6(a)では、スイッチ44がオフであるので、ユニット用電力端子46は直流電力を入出力しない。
6(a) and 6(b) are other exploded top views showing attachment and detachment of the
図6(b)は、図6(a)からスイッチ44をy軸の正方向に移動させた場合を示す。この移動により、第2移動片開口部78および第2移動片74も同一方向に移動する。図6(a)で示したように、第2孔部68とコネクタ凹部60とがつながっているので、y軸の正方向に移動した第2移動片凸部76は、第2孔部68を通ってコネクタ凹部60に挿入される。つまり、第2移動片凸部76は、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合にコネクタ凹部60にはめ込まれるまで取付口第2面64からy軸の正方向に突出できる。その際、y軸の正方向側の位置にスイッチ44が配置されるので、スイッチ44はオンになる。その結果、ユニット用電力端子46は、直流電力を入出力する。
FIG. 6(b) shows a case where the
図6(b)のように取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられ、かつスイッチ44がオンにされている場合、第2移動片凸部76がコネクタ凹部60にはめ込まれているので、第1コネクタ32aを後側向きに移動させることができない。つまり、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力している場合に、取付口54から第1コネクタ32aを取り外すことができない。一方、図6(b)から図6(a)のように、スイッチ44をオフにすることによって、第2移動片凸部76がコネクタ凹部60にはめ込まれなくなるので、第1コネクタ32aを後側向きに移動させることができる。つまり、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力していない場合に、取付口54から第1コネクタ32aを取り外すことができる。
When the
本実施例によれば、ユニット用電力端子46と電力変換装置12とを電気的に接続するための第1コネクタ32aを取付口54に取り付けるので、蓄電池ユニット20の設置を簡易化できる。また、第1コネクタ32aを取付口54に取り付けることによって、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50とを接続するので、電気工事を不要にできる。また、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に直流電力を入出力不可能であり、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合に直流電力を入出力可能であるので、安全性を確保できる。また、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に直流電力を入出力不可能であるので、取付口54を第1コネクタ32aに取り付ける際にスパークが飛ぶ状況の発生を抑制できる。また、スパークが飛ぶ状況の発生が抑制されるので、端子の劣化を抑制できる。
According to this embodiment, since the
また、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている状態において、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力している場合に、取付口54から第1コネクタ32aの取り外しが不可能であるので、安全性を確保できる。また、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている状態において、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力していない場合に、取付口54から第1コネクタ32aの取り外しが可能であるので、第1コネクタ32aを安全に取り外すことができる。
In addition, when the
また、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に、第1移動片70が取付口第1面62から突出し、第1移動片70によって第2移動片74が取付口第2面64から突出不可能であるので、直流電力の入出力を不可能にできる。また、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合に。第1移動片70が取付口第1面62まで戻り、コネクタ凹部60にはめ込まれるまで取付口第2面64から突出可能であるので、直流電力の入出力を可能にできる。また、第1コネクタ32aの筐体を取付口54に取り付けるので、蓄電池ユニット20の設置を簡易にできる。
Further, when the
また、施工時の端子加工を不要とし蓄電池ユニット20の設置が簡易化されるので、施工の信頼性を向上できる。また、施工時の端子加工を不要とし蓄電池ユニット20の設置が簡易化されるので、作業時間を短縮できる。また、施工時の端子加工を不要とし蓄電池ユニット20の設置が簡易化されるので、蓄電池ユニット20の開口時の異物混入を防止できる。また、第1コネクタ32aが外れた状態ではユニット用電力端子46に電力が供給されないように構成されるので、施工者やユーザの安全性を担保できる。また、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50の間のアーク放電による端子の耐久性低下を抑制できる。
In addition, the installation of the
本発明の一態様の概要は、次の通りである。本発明のある態様の蓄電池ユニット20は、蓄電池ユニット20であって、蓄電池40と、蓄電池40の直流電力を入出力するユニット用電力端子46と、ユニット用電力端子46と、直流電力と交流電力との間の変換を実行する外部の電力変換装置12とを電気的に接続するための第1コネクタ32aであって、かつユニット用電力端子46に接続されるコネクタ用電力端子50を有する第1コネクタ32aを取り付ける取付口54と、を備える。
An overview of one aspect of the present invention is as follows. A
ユニット用電力端子46は、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に直流電力を入出力不可能であり、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合に直流電力を入出力可能であってもよい。
The unit power terminal 46 cannot input/output DC power when the
取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている状態において、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力している場合に、取付口54から第1コネクタ32aの取り外しが不可能であり、ユニット用電力端子46が直流電力を非入出力である場合に、取付口54から第1コネクタ32aの取り外しが可能であってもよい。
In a state where the
第1コネクタ32aは、コネクタ用電力端子50を配置するコネクタ第1面56と、コネクタ第1面56の側面であり、かつコネクタ凹部60を有するコネクタ第2面58とを備えてもよい。取付口54は、コネクタ第1面56に対向し、かつユニット用電力端子46を配置する取付口第1面62と、コネクタ第2面58に対向する取付口第2面64とを備えてもよい。本蓄電池ユニット20は、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に取付口第1面62から突出し、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合に取付口第1面62まで戻る第1移動片70と、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合にコネクタ凹部60にはめ込まれるまで取付口第2面64から突出可能であり、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に第1移動片70によって取付口第2面64から突出不可能である第2移動片74とをさらに備えてもよい。ユニット用電力端子46は、第2移動片74がコネクタ凹部60にはめ込まれるまで取付口第2面64から突出する場合に直流電力を入出力し、第2移動片74が取付口第2面64から非突出である場合に直流電力を非入出力であってもよい。
The
第1コネクタ32aは、蓄電池ユニット20と、直流電力と交流電力との間の変換を実行する外部の電力変換装置12とを電気的に接続するための第1コネクタ32aであって、ユニット用電力端子46に接続されるコネクタ用電力端子50と、コネクタ用電力端子50を収納し、取付口54に取り付けられる筐体と、を備える。
The
(実施例2)
次に、実施例2を説明する。実施例2は、実施例1と同様に、蓄電池ユニットに対するコネクタの取付、取り外しに関する。実施例1では、コネクタの取付、取り外しにおける安全性を確保するために、第1移動片、第2移動片という機構を利用していた。一方、実施例2では、回路構成によって、コネクタの取付、取り外しにおける安全性を確保する。ここでは、これまでとの差異を中心に説明する。
(Example 2)
Next, Example 2 will be described. Example 2, like Example 1, relates to attachment and detachment of a connector to a storage battery unit. In the first embodiment, a mechanism of a first moving piece and a second moving piece is used in order to ensure safety in attachment and detachment of the connector. On the other hand, in the second embodiment, the circuit configuration ensures safety in attachment and detachment of the connector. Here we will focus on the differences.
図7は、蓄電池ユニット20への第1コネクタ32aの取付、取り外しを示す分解上面図である。蓄電池ユニット20は、スイッチ44、ユニット用電力端子46と総称される第1ユニット用電力端子46a、第2ユニット用電力端子46b、取付口54、ユニット用非電力端子110と総称される第1ユニット用非電力端子110a、第2ユニット用非電力端子110b、ユニット制御基板114、OR回路116、AND回路118、回路開閉装置120を含み、取付口54は、取付口第1面62、取付口第2面64を含む。ケーブル30の一端には、第1コネクタ32aが接続される。第1コネクタ32aは、コネクタ第1面56、コネクタ第2面58、コネクタ用電力端子50と総称される第1コネクタ用電力端子50a、第2コネクタ用電力端子50b、コネクタ用非電力端子112と総称される第1コネクタ用非電力端子112a、第2コネクタ用非電力端子112bを含む。
7 is an exploded top view showing attachment and detachment of the
第1コネクタ32aは、これまでと同様に箱形形状を有する。第1コネクタ32aのコネクタ第1面56には、第1コネクタ用電力端子50a、第2コネクタ用電力端子50bが配置される。なお、これまでと同様に第3コネクタ用電力端子50cが配置されてもよい。また、コネクタ第1面56には、第1コネクタ用非電力端子112aと第2コネクタ用非電力端子112bも配置される。第1コネクタ用非電力端子112aと第2コネクタ用非電力端子112bは電気的に接続されている。つまり、これらは短絡されている。
The
蓄電池ユニット20の後側の面およびy軸の正方向側の面には、これまでと同様に、取付口54が形成される。取付口54の取付口第1面62には、第1ユニット用電力端子46aと第2ユニット用電力端子46bとが、第1コネクタ用電力端子50aと第2コネクタ用電力端子50bに接続可能に配置される。なお、これまでと同様に第3ユニット用電力端子46cが配置されてもよい。また、取付口第1面62には、第1ユニット用非電力端子110aと第2ユニット用非電力端子110bとが、第1コネクタ用非電力端子112aと第2コネクタ用非電力端子112bに接続可能に配置される。
Mounting
スイッチ44は、これまでと同様であるが、オンにされた場合に「1」を出力し、オフにされた場合に「0」を出力する。ユニット制御基板114は、蓄電池ユニット20を制御するための基板であるが、オンにされた場合に「1」を出力し、オフにされた場合に「0」を出力する。OR回路116は、スイッチ44からの出力と、ユニット制御基板114からの出力との間でOR演算を実行する。そのため、スイッチ44からの出力と、ユニット制御基板114からの出力との少なくとも一方が「1」である場合に「1」を出力し、両方ともが「0」である場合に「0」を出力する。
取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されていない。そのため、第1ユニット用非電力端子110aと第2ユニット用非電力端子110bは開放されるので、ユニット用非電力端子110はAND回路118に「0」を出力する。一方、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されている。そのため、第1ユニット用非電力端子110aと第2ユニット用非電力端子110bは短絡されるので、ユニット用非電力端子110はAND回路118に「1」を出力する。
When the
AND回路118は、OR回路116からの出力と、ユニット用非電力端子110からの出力のいずれもが「1」である場合に「1」を出力し、そうでない場合に「0」を出力する。回路開閉装置120は、AND回路118からの入力に応じて、図示しない蓄電池40における直流電力の入出力を制御する。具体的に説明すると、回路開閉装置120は、AND回路118からの入力が「1」である場合に、蓄電池40における直流電力を入出力させる。一方、回路開閉装置120は、AND回路118からの入力が「0」である場合に、蓄電池40における直流電力を入出力させない。そのため、ユニット用電力端子46は、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されている場合に直流電力を入出力するが、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されていない場合に直流電力を入出力しない。
The AND
ユニット用電力端子46とユニット用非電力端子110の構造は、以下のようであってもよい。図8は、蓄電池ユニット20への第1コネクタ32aの取付、取り外しを示す別の分解上面図である。これは、図7における取付口54、第1コネクタ32aの付近を拡大した図に相当する。ユニット用電力端子46は、取付口第1面62から後側に向かって突出する。また、ユニット用非電力端子110も、取付口第1面62から後側に向かって突出する。ここで、ユニット用非電力端子110はユニット用電力端子46より短くされる。一方、第1コネクタ32aにおけるコネクタ用電力端子50、コネクタ用非電力端子112はこれまでと同様の構造を有する。
The structure of the unit power terminal 46 and the unit non-power terminal 110 may be as follows. FIG. 8 is another exploded top view showing attachment and detachment of the
スイッチ44がオンにされたまま、取付口54から第1コネクタ32aが取り外された状態から、取付口54に第1コネクタ32aを取り付ける場合、取付口第1面62とコネクタ第1面56とが近づけられる。ユニット用非電力端子110よりもユニット用電力端子46の方が長いので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が接続されても、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112が接続されていない。この状態において、ユニット用電力端子46は直流電力を入出力しない。その後、取付口第1面62とコネクタ第1面56とがさらに近づけられて、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112が接続される。この状態において、ユニット用電力端子46は直流電力を入出力する。
When the
一方、ユニット用電力端子46が直流電力を入出力している状態において、取付口54から第1コネクタ32aを取り外す場合、取付口第1面62とコネクタ第1面56とが離される。前述のごとく、ユニット用非電力端子110よりもユニット用電力端子46の方が長いので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が接続されたまま、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112が離される。この状態において、ユニット用電力端子46は直流電力を入出力しない。その後、取付口第1面62とコネクタ第1面56とがさらに離されて、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112が離される。
On the other hand, when the
本実施例によれば、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されている場合に直流電力を入出力するので、取付口54に第1コネクタ32aが取り付けられている場合に、直流電力の入出力を可能にできる。また、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が非接続である場合に直流電力を入出力しないので、取付口54から第1コネクタ32aが取り外されている場合に、直流電力の入出力を不可能にできる。また、ユニット用非電力端子110に接続されるコネクタ用非電力端子112が第1コネクタ32aに備えられるので、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とを使用した制御を実行できる。
According to this embodiment, when the connector non-power terminal 112 is connected to the unit non-power terminal 110, DC power is input/output. , can enable the input and output of DC power. Further, when the connector non-power terminal 112 is not connected to the unit non-power terminal 110, DC power is not input/output. Output can be disabled. Moreover, since the connector non-power terminal 112 connected to the unit non-power terminal 110 is provided in the
また、ユニット用非電力端子110をユニット用電力端子46より短くするので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が接続した後に、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とを接続できる。また、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とが後に接続されるので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が接続される場合に、直流電力の入出力を不可能にできる。 Further, since the unit non-power terminal 110 is made shorter than the unit power terminal 46, after the unit power terminal 46 and the connector power terminal 50 are connected, the unit non-power terminal 110 and the connector non-power terminal 112 are connected. Can connect. Further, since the unit non-power terminal 110 and the connector non-power terminal 112 are connected later, input/output of DC power becomes impossible when the unit power terminal 46 and the connector power terminal 50 are connected. can.
また、ユニット用非電力端子110をユニット用電力端子46より短くするので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が切断される前に、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とを切断できる。また、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とが先に切断されるので、ユニット用電力端子46とコネクタ用電力端子50が切断される際に、直流電力の入出力を不可能にできる。 Further, since the unit non-power terminal 110 is made shorter than the unit power terminal 46, the unit non-power terminal 110 and the connector non-power terminal 112 are connected before the unit power terminal 46 and the connector power terminal 50 are disconnected. and can be disconnected. Further, since the unit non-power terminal 110 and the connector non-power terminal 112 are disconnected first, DC power cannot be input/output when the unit power terminal 46 and the connector power terminal 50 are disconnected. can be done.
本発明の一態様の概要は、次の通りである。第1コネクタ32aは、コネクタ用非電力端子112を備えてもよい。本蓄電池ユニット20は、ユニット用非電力端子110をさらに備えてもよい。ユニット用電力端子46は、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が接続されている場合に直流電力を入出力し、ユニット用非電力端子110にコネクタ用非電力端子112が非接続である場合に直流電力を非入出力であってもよい。
An overview of one aspect of the present invention is as follows. The
ユニット用電力端子46は突出し、ユニット用非電力端子110は突出し、ユニット用非電力端子110はユニット用電力端子46より短い。 The unit power terminal 46 protrudes, the unit non-power terminal 110 protrudes, and the unit non-power terminal 110 is shorter than the unit power terminal 46 .
ユニット用非電力端子110に接続されるコネクタ用非電力端子112をさらに備えてもよい。 A connector non-power terminal 112 connected to the unit non-power terminal 110 may be further provided.
(実施例3)
次に、実施例3を説明する。実施例3は、これまでと同様に、蓄電池ユニットに対するコネクタの取付、取り外しに関する。これまでは、蓄電池ユニットとコネクタとの関係だけを説明していた。一方、実施例3では、電力変換装置等の他の装置を含めた関係を説明する。ここでは、これまでとの差異を中心に説明する。
(Example 3)
Next, Example 3 will be described. Example 3 relates to attachment and detachment of the connector to the storage battery unit as before. So far, only the relationship between the storage battery unit and the connector has been explained. On the other hand, in the third embodiment, a relationship including other devices such as a power conversion device will be described. Here we will focus on the differences.
図9は、蓄電池ユニット20および電力変換装置12へのコネクタ32の取付、取り外しを示す分解上面図である。これは、図7に加えて、第2コネクタ32b、電力線34、通信線36、電力変換装置12を含む。また、第2コネクタ32bは、コネクタ用非電力端子122と総称される第1コネクタ用非電力端子122a、第2コネクタ用非電力端子122bを含み、電力変換装置12は、コンセント用非電力端子124と総称される第1コンセント用非電力端子124a、第2コンセント用非電力端子124bを含む。
FIG. 9 is an exploded top view showing attachment and detachment of the
電力線34は、図2と同様であり、蓄電池ユニット20と電力変換装置12とを電気的に接続する。一方、第1コネクタ32aの第1コネクタ用非電力端子112aと、第2コネクタ32bの第1コネクタ用非電力端子122aは、第1通信線36aによって接続される。また、第1コネクタ32aの第2コネクタ用非電力端子112bと、第2コネクタ32bの第2コネクタ用非電力端子122bは、第2通信線36bによって接続される。さらに、第1コネクタ用非電力端子122aは、電力変換装置12の第1コンセント用非電力端子124aと接続可能であり、第2コネクタ用非電力端子122bは、電力変換装置12の第2コンセント用非電力端子124bと接続可能である。また、第1コンセント用非電力端子124aと第2コンセント用非電力端子124bは短絡されている。
The
このような構成によって、蓄電池ユニット20に第1コネクタ32aが取り付けられると、ユニット用非電力端子110とコネクタ用非電力端子112とが接続される。また、電力変換装置12に第2コネクタ32bが取り付けられると、コネクタ用非電力端子122とコンセント用非電力端子124とが接続される。両方が接続されると、第1ユニット用非電力端子110aと第2ユニット用非電力端子110bは短絡されるので、ユニット用非電力端子110はAND回路118に「1」を出力する。一方、いずれか一方が接続されないと、第1ユニット用非電力端子110aと第2ユニット用非電力端子110bは開放されるので、ユニット用非電力端子110はAND回路118に「0」を出力する。
With such a configuration, when the
つまり、ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bが電力変換装置12に接続されている場合に直流電力を入出力できる。一方、ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bが電力変換装置12に接続されていない場合に直流電力を入出力しない。
That is, the unit power terminal 46 can input/output DC power when the
図10は、蓄電池ユニット20、コネクタ32、コンセント38、電力変換装置12における配線を示す。これは、図2に加えてコンセント38を含む。コンセント38は、スイッチ80、コンセント用電力端子82と総称される第1コンセント用電力端子82a、第2コンセント用電力端子82b、第3コンセント用電力端子82c、コンセント用通信端子84と総称される第1コンセント用通信端子84a、第2コンセント用通信端子84bを含む。また、第2コネクタ32bは、コネクタ用電力端子92と総称される第1コネクタ用電力端子92a、第2コネクタ用電力端子92b、第3コネクタ用電力端子92c、コネクタ用通信端子94と総称される第1コネクタ用通信端子94a、第2コネクタ用通信端子94bを含む。
FIG. 10 shows wiring in the
コンセント38は、第2コネクタ32bと電力変換装置12との間に配置される。コンセント38は、例えば、施設において蓄電池ユニット20が設置された部屋の壁に設けられる。コンセント38に第2コネクタ32bが取り付けられた場合、コンセント38の第1コンセント用電力端子82aに第2コネクタ32bの第1コネクタ用電力端子92aが接続される。同様に、第2コンセント用電力端子82bに第2コネクタ用電力端子92bが接続され、第3コンセント用電力端子82cに第3コネクタ用電力端子92cが接続される。さらに、第1コンセント用通信端子84aに第1コネクタ用通信端子94aが接続され、第2コンセント用通信端子84bに第2コネクタ用通信端子94bが接続される。このように、第2コネクタ32bは、コンセント38を介して電力変換装置12に接続可能である。
The
コンセント38のコンセント用電力端子82と、第2コネクタ32bのコネクタ用電力端子92との接続に関する構造は、蓄電池ユニット20のユニット用電力端子46と、第1コネクタ32aのコネクタ用電力端子50との接続に関する構造と同様である。また、コンセント38のコンセント用通信端子84と、第2コネクタ32bのコネクタ用通信端子94との接続に関する構造は、蓄電池ユニット20のユニット用通信端子48と、第1コネクタ32aのコネクタ用通信端子52の接続に関する構造と同様である。さらに、コンセント38のスイッチ80は、蓄電池ユニット20のスイッチ44と同様である。
The structure related to the connection between the outlet power terminal 82 of the
そのため、ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bがコンセント38のコンセント用電力端子82、コンセント用通信端子84に接続されている場合に直流電力を入出力できる。一方、ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bがコンセント38のコンセント用電力端子82、コンセント用通信端子84に接続されていない場合に直流電力を入出力できない。
Therefore, the unit power terminal 46 can input/output DC power when the
図11は、蓄電池ユニット20、コネクタ32、コンセント38の構造を示す。図示のごとく、コンセント38には第2コネクタ32bが取付可能であり、取付部分には、コンセント用電力端子82、コンセント用通信端子84、コンセント用移動片凸部86等が配置される。また、取付部分の横には、スイッチ80が配置される。なお、コンセント38の構造は、電力変換装置12に備えられてもよい。さらに、第2コネクタ32bと電力変換装置12の間に配置されるコンセント38が、図9の場合に備えられてもよい。
FIG. 11 shows structures of the
本実施例によれば、第2コネクタ32bが電力変換装置12に非接続である場合に直流電力を入出力不可能であるので、安全性を確保できる。また、第2コネクタ32bが電力変換装置12に接続されている場合に直流電力を入出力可能であるので、安全性を確保できる。また、第2コネクタ32bがコンセント38に非接続である場合に直流電力を入出力不可能であるので、安全性を確保できる。また、第2コネクタ32bがコンセント38に接続されている場合に直流電力を入出力可能であるので、安全性を確保できる。また、蓄電池ユニット20とコンセント38とをコネクタ32によって接続するので、蓄電池ユニット20と電力変換装置12とを別の部屋に設置できる。また、蓄電池ユニット20と電力変換装置12とが別の部屋に設置可能であるので、レイアウトの自由度を向上できる。
According to this embodiment, when the
本発明の一態様の概要は、次の通りである。ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bが電力変換装置12に非接続である場合に直流電力を入出力不可能であり、第2コネクタ32bが電力変換装置12に接続されている場合に直流電力を入出力可能であってもよい。
An overview of one aspect of the present invention is as follows. The unit power terminal 46 cannot input/output DC power when the
第2コネクタ32bは、コンセント38を介して電力変換装置12に接続可能であり、ユニット用電力端子46は、第2コネクタ32bがコンセント38に非接続である場合に直流電力を入出力不可能であり、第2コネクタ32bがコンセント38に接続されている場合に直流電力を入出力可能であってもよい。
The
以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素あるいは各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。 The present invention has been described above based on the examples. It should be understood by those skilled in the art that this embodiment is merely an example, and that various modifications can be made to combinations of each component or each treatment process, and such modifications are within the scope of the present invention. .
実施例1乃至3の任意の組合せも有効である。本変形例によれば、実施例1乃至3の任意の組合せによる効果を得ることができる。 Any combination of Examples 1-3 is also effective. According to this modification, it is possible to obtain the effects of any combination of the first to third embodiments.
例えば、コネクタ32は、第1コネクタ32a、第2コネクタ32b、及びケーブル30を含む例を示したが、ケーブル30を必ずしも備えていなくともよい。
For example, although the
また、各種の端子に対してフィンガープロテクトがなされていてもよい。本変形例によれば、安全性をさらに向上できる。 Further, finger protection may be applied to various terminals. According to this modified example, safety can be further improved.
10 太陽電池モジュール、 12 電力変換装置、 14 電力系統、 16 負荷、 18 配電線、 20 蓄電池ユニット、 30 ケーブル、 32 コネクタ、 34 電力線、 36 通信線、 38 コンセント、 40 蓄電池、 42 保護回路、 44 スイッチ、 46 ユニット用電力端子、 48 ユニット用通信端子、 50 コネクタ用電力端子、 52 コネクタ用通信端子、 54 取付口、 56 コネクタ第1面、 58 コネクタ第2面、 60 コネクタ凹部、 62 取付口第1面、 64 取付口第2面、 66 第1孔部、 68 第2孔部、 70 第1移動片、 72 第1移動片凸部、 74 第2移動片、 76 第2移動片凸部、 78 第2移動片開口部、 90 バネ、 100 配電システム。
REFERENCE SIGNS
Claims (2)
前記コネクタは、コネクタ用電力端子と、第1コネクタ用非電力端子と、第2コネクタ用非電力端子とを有し、 The connector has a connector power terminal, a first connector non-power terminal, and a second connector non-power terminal,
前記第1コネクタ用非電力端子と前記第2コネクタ用非電力端子は、前記コネクタ内において短絡され、 the non-power terminal for the first connector and the non-power terminal for the second connector are short-circuited within the connector;
本蓄電池ユニットは、 This storage battery unit
蓄電池と、 a storage battery;
前記コネクタを取り付ける取付口と、 an attachment port for attaching the connector;
前記取付口内に配置され、かつ前記コネクタが前記取付口に取り付けられた場合に前記コネクタ用電力端子に接続されるユニット用電力端子と、 a unit power terminal arranged in the mounting port and connected to the connector power terminal when the connector is mounted in the mounting port;
前記取付口内に配置され、かつ前記コネクタが前記取付口に取り付けられた場合に前記第1コネクタ用非電力端子に接続される第1ユニット用非電力端子と、 a first unit non-power terminal arranged in the mounting opening and connected to the first connector non-power terminal when the connector is mounted in the mounting opening;
前記取付口内に配置され、かつ前記コネクタが前記取付口に取り付けられた場合に前記第2コネクタ用非電力端子に接続される第2ユニット用非電力端子と、 a second unit non-power terminal arranged in the mounting port and connected to the second connector non-power terminal when the connector is mounted in the mounting port;
前記蓄電池に対する直流電力の入出力を可能にする第1状態と、直流電力の入出力を不可能にする第2状態とを切替可能であるとともに、前記第1状態の場合に1を示し、前記第2状態の場合に0を示す第1値を出力するスイッチと、 It is possible to switch between a first state that enables input/output of DC power to and from the storage battery and a second state that disables input/output of DC power, and indicates 1 in the case of the first state, and a switch that outputs a first value indicating 0 when in the second state;
本蓄電池ユニットを制御可能であるとともに、動作している場合に1を示し、非動作の場合に0を示す第2値を出力するユニット制御基板と、 a unit control board capable of controlling the present storage battery unit and outputting a second value indicating 1 when operating and indicating 0 when not operating;
前記スイッチからの前記第1値と、前記ユニット制御基板からの前記第2値とを受けつけるとともに、前記第1値と前記第2値に対して論理和演算を実行し、論理和演算の結果を第3値として出力する論理和回路と、 receiving the first value from the switch and the second value from the unit control board, performing a logical sum operation on the first value and the second value, and calculating the result of the logical sum operation; A logical sum circuit that outputs as a third value;
前記第1ユニット用非電力端子と前記第2ユニット用非電力端子に前記第1コネクタ用非電力端子と前記第2コネクタ用非電力端子が接続されている場合に1を示し、前記第1ユニット用非電力端子と前記第2ユニット用非電力端子に前記第1コネクタ用非電力端子と前記第2コネクタ用非電力端子が接続されていない場合に0を示す第4値を受けつけ、前記論理和回路からの前記第3値と受けつけるとともに、前記第3値と前記第4値に対して論理積演算を実行し、論理積演算の結果を第5値として出力する論理積回路と、 1 is indicated when the non-power terminals for the first connector and the non-power terminals for the second connector are connected to the non-power terminals for the first unit and the non-power terminals for the second unit; receiving a fourth value indicating 0 when the non-power terminal for the first connector and the non-power terminal for the second connector are not connected to the non-power terminal for the second unit and the non-power terminal for the second unit; a logical product circuit that receives the third value from a circuit, performs a logical product operation on the third value and the fourth value, and outputs the result of the logical product operation as a fifth value;
前記論理積回路から前記第5値を受けつけるとともに、前記第5値が1である場合に、前記ユニット用電力端子に対して前記蓄電池の直流電力を入出力させ、前記第5値が0である場合に、前記ユニット用電力端子に対して前記蓄電池の直流電力を入出力させない回路開閉装置と、 receiving the fifth value from the AND circuit, inputting/outputting DC power of the storage battery to/from the unit power terminal when the fifth value is 1, and the fifth value is 0; a circuit switchgear for preventing input/output of DC power of the storage battery to/from the power terminal for the unit,
を備える蓄電池ユニット。 A storage battery unit.
前記第1ユニット用非電力端子と前記第2ユニット用非電力端子は前記ユニット用電力端子より短い請求項1に記載の蓄電池ユニット。 The storage battery unit according to claim 1, wherein the first unit non-power terminal and the second unit non-power terminal are shorter than the unit power terminal.
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