JPS60160339A - Power strorage device - Google Patents

Power strorage device

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Publication number
JPS60160339A
JPS60160339A JP1540284A JP1540284A JPS60160339A JP S60160339 A JPS60160339 A JP S60160339A JP 1540284 A JP1540284 A JP 1540284A JP 1540284 A JP1540284 A JP 1540284A JP S60160339 A JPS60160339 A JP S60160339A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
power
storage battery
conversion device
converter
power conversion
Prior art date
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Pending
Application number
JP1540284A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
日出男 田中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Meidensha Corp
Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
Original Assignee
Meidensha Corp
Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Meidensha Corp, Meidensha Electric Manufacturing Co Ltd filed Critical Meidensha Corp
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Publication of JPS60160339A publication Critical patent/JPS60160339A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 (技術分野) 本発明は交流系統からの電力を蓄電池に充電し。[Detailed description of the invention] (Technical field) The present invention charges a storage battery with power from an AC system.

たシ、該蓄電池の電力を放電して負性に供給したシする
電力貯蔵装置に関する。
The present invention also relates to a power storage device that discharges the power of the storage battery and supplies it to the negative side.

(従来技術と問題点) 燃料電池で発生した直流電力を交流に変換して′電力系
統に供給する燃料電池発電システムにおいて、近年、エ
ネルギーの有効利用を目的として夜間の余剰電力を蓄え
る一方、その充電電力を電力需要の大きな時に電力系統
へ放出するようなシステムが採用されている。このよう
な燃料電池発電システムの一例をxi図に示す。第1図
において、lit、血流電力の充電および放’[ffi
行なう蓄電池である。この蓄′#を池/の両端には、図
示しない電力系統から導かれる交流電力t−直流変換し
て#記蓄電池/を充電させる充電器、例えば順電力変換
装置λが並列接続されている。蓄電池/の正側出力端は
遮断器3aおよび牛導体遮断器弘を介してトランジスタ
j I!L % 、!; fを制御要素とする逆電力変
換装置jの正側入力端に接続されている。蓄電池lの負
側出力端は遮断器3bを介して前記逆電力変換装置jの
負側入力端に接続されている。順電力変換装置λで直流
変換された電力は蓄電池lに充電される。また蓄電池/
の充電電力は、逆電力変換装置jを図示しない制御回路
によって位相制御することによって交流変換された後、
電力系統(図示省略)に供給される。
(Prior art and problems) In recent years, in fuel cell power generation systems that convert direct current power generated by fuel cells into alternating current and supply it to the power grid, surplus power at night is stored for the purpose of effective energy use. A system is used that releases charging power to the power grid when the demand for power is high. An example of such a fuel cell power generation system is shown in Figure xi. In Figure 1, lit, the charging and discharging of blood flow power
It is a storage battery that performs. A charger, for example, a forward power conversion device λ, is connected in parallel to both ends of the storage battery /, which converts AC power t derived from a power system (not shown) to DC to charge the storage battery /. The positive output terminal of the storage battery / is connected to the transistor j I! via the circuit breaker 3a and the conductor circuit breaker Hiroshi. L%,! ; Connected to the positive input terminal of the inverse power converter j whose control element is f. A negative output terminal of the storage battery l is connected to a negative input terminal of the inverse power converter j via a circuit breaker 3b. The power converted into DC by the forward power converter λ is charged into the storage battery l. Also storage battery/
After the charging power is converted into AC by controlling the phase of the reverse power converter j by a control circuit (not shown),
It is supplied to the power grid (not shown).

上記のように構成され九装置において、蓄電池/には電
力損失があるので、蓄電池/から逆電力変換装置511
11に放電される電力量は順電力変換装置コから光電さ
れる電力量よりも少ない。また、第1図の装置は、蓄電
池を充電させる為の充電器と、蓄電池の放電電力を交流
変換する逆電力変換装置と、該逆電力変換装置で転流失
敗等の事故発生時にその事故電流を遮断して蓄電池が異
常放電してしまうのを防止する半導体遮断器等が必賛と
なる。この為装置全体の価格が高騰するとともに、これ
によって蓄電池が悪影響を受ける恐れがある等の徨々な
欠点があった。
In the nine devices configured as described above, since there is a power loss in the storage battery/, the inverse power conversion device 511 from the storage battery/
The amount of power discharged to the forward power converter 11 is smaller than the amount of power photoelectrically generated from the forward power converter. The device shown in Figure 1 also includes a charger for charging the storage battery, a reverse power converter that converts the discharged power of the storage battery into AC, and a fault current generated when an accident such as commutation failure occurs in the reverse power converter. Semiconductor circuit breakers, etc. that cut off the power and prevent abnormal discharge of storage batteries are indispensable. As a result, the price of the entire device has increased, and there have been numerous drawbacks, such as the possibility that the storage battery will be adversely affected by this.

(発明の目的) 本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、装置の構成
を簡単化して設備面積の縮少化を計るとともに、装置価
格を大幅に低廉化することができる電力変換装置を提供
することを目的としている。
(Object of the Invention) The present invention has been made in view of the above points, and is a power conversion device that can simplify the configuration of the device, reduce the equipment area, and significantly reduce the device price. is intended to provide.

(1発明の概要) 本発明は、蓄電池と電力変換装置を結ぶ電路に高調波吸
収回路および切換用の半導体スイッチを設け、該スイッ
チを切換えることによって蓄電池の充電および放電を1
台の電力変換装置で行なうように構成したことを%倣と
している。
(1. Summary of the Invention) The present invention provides a harmonic absorption circuit and a switching semiconductor switch in an electric line connecting a storage battery and a power conversion device, and by switching the switch, charging and discharging of the storage battery can be performed in one step.
% imitation is configured to perform with one power converter.

(実 施 例) 以下、図面を参照しながら本発明の一実施例を説明する
。!2図において第1図と同一部分は同一符号を持って
示し、その説明は省略する。蓄電池/の正極側は図示極
性のダイオード//aを介して半導体遮断器、例えばサ
イリスタ遮断器/亭のアノードに接続されている。サイ
リスタ遮断器l亭のカソードは、例えばサイリスタis
 a〜15 fを制御要素とする電力変換装置15の正
側入力端に接続されている。蓄電池/の負極側は図示極
性のダイオード//bを弁して電力変換装置15の負側
入力端に接続されている。電力変換装置・15の出力端
はダイオード/A a −/j fをプリンS/接続し
て成るダイオードブリッジ回路l乙の入力側に接続され
ている。
(Example) Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings. ! In FIG. 2, the same parts as in FIG. 1 are designated by the same reference numerals, and the explanation thereof will be omitted. The positive side of the storage battery / is connected to the anode of a semiconductor circuit breaker, for example a thyristor circuit breaker, via a diode //a of the polarity shown. The cathode of the thyristor circuit breaker is, for example, a thyristor
It is connected to the positive side input terminal of the power conversion device 15 whose control elements are a to 15f. The negative electrode side of the storage battery / is connected to the negative input terminal of the power converter 15 via a diode /b having the polarity shown. The output end of the power converter 15 is connected to the input side of a diode bridge circuit LB formed by connecting diodes /Aa-/jf to S/S.

ダイオードブリッジ回路16の正側出力端は前記ダイオ
ード//、とサイリスタ遮断器l亭の共通接続点/7に
接続されている。ダイオードブリッジ回路16の負側出
力端はダイオード/lbと電力変換装置15の共通接続
点/gに接続されている。サイリスク遮断器lダおよび
前記変換装f15の共通接続点iqとダイオードti 
bおよび前記変換装置15の共通接続点辺との間にはリ
ップル電流を吸収する為のコン、デンサ2/が介挿され
ている。蓄電池/およびダイオード//aの共通接続点
nとダイオード//bおよび前86変換装置/Sの共通
接続点Jとの間には図示極性の半導体スイッチ、例えば
サイリスタスイッチ評aが介挿されている。サイリスタ
遮断器/44および前記変換装置13の共通接続点jと
蓄電fIJLiおよびダイオード//bの共通接続点ム
との間には図示極性の半導体スイッチ、例えばサイリス
タスイッチ誹すが介挿されている。前記電力変換装置1
5は順変換器および逆変換器として制御されるものであ
り、順変換器として制御された時は電力系統(図示省略
)の交流電力を直流変換し、逆変換器として制御され走
時は蓄電池/の直流電力を交流変換して電力系統(図示
省略)に供給するものである。
The positive output end of the diode bridge circuit 16 is connected to a common connection point /7 between the diodes // and the thyristor circuit breaker I. A negative output terminal of the diode bridge circuit 16 is connected to a common connection point /g between the diode /lb and the power converter 15. A common connection point iq of the circuit breaker lda and the converter f15 and a diode ti
A capacitor 2/ for absorbing ripple current is inserted between the converter 15 and the common connection point side of the converter 15. A semiconductor switch of the polarity shown, for example, a thyristor switch a, is inserted between the common connection point n of the storage battery/and the diode //a and the common connection point J of the diode //b and the front 86 converter/S. There is. A semiconductor switch of the illustrated polarity, for example, a thyristor switch, is inserted between the common connection point j of the thyristor circuit breaker /44 and the converter 13 and the common connection point m of the power storage fIJLi and the diode //b. . The power conversion device 1
5 is controlled as a forward converter and an inverse converter. When controlled as a forward converter, it converts AC power from the power system (not shown) to DC, and when controlled as an inverse converter, the running time is determined by a storage battery. / converts the DC power into AC and supplies it to the power system (not shown).

次に上記のように構成された装置の動作を述べる。蓄電
池/から電力系統(図示省略)に給電する場合は、図示
しない制御回路によってサイリスタスイッチ211a、
!4’bをオフ状態、サイリスタ遮断器/ダをオン状態
とし、さらに電力変換装置15を逆変換器として駆動さ
せる。すると蓄電池/の出力電流は、蓄電池/−ダイオ
ード//a−サイリスク遮断器滓→ダイオード/3 a
又は/3 C又は/3e→電力系統(図示省略)−ダイ
オード/3 eL又は/3 f又は/3b−ダイオード
71 b=蓄電池/のループで流れる。これによって蓄
電池/から電力系統(図示省略)に給電が行なわれる。
Next, the operation of the apparatus configured as described above will be described. When power is supplied from the storage battery to the power system (not shown), the thyristor switch 211a,
! 4'b is turned off, the thyristor circuit breaker/da is turned on, and the power converter 15 is driven as an inverse converter. Then, the output current of the storage battery / is as follows: Storage battery / - diode // a - Cyrisk circuit breaker slag → diode /3 a
Or /3 C or /3e → power system (not shown) - diode /3 eL or /3 f or /3b - diode 71 b = storage battery / flows in a loop. As a result, power is supplied from the storage battery to an electric power system (not shown).

このとき電力変換装置15で発生するリップル電流はダ
イオード/Aa。
At this time, the ripple current generated in the power converter 15 is the diode /Aa.

l≦c、/Aeおよびサイリスタ遮断器lqを介してコ
ンデンサ、2/に吸収される。次に電力系統(図示省略
)の電力を蓄電池lに充電させる場合には、図示しない
制御回路によってサイリスタスイッチ&。
l≦c, /Ae and is absorbed into the capacitor 2/ via the thyristor circuit breaker lq. Next, when charging the storage battery l with power from the power system (not shown), a control circuit (not shown) switches the thyristor switch &.

、2Qbをオン状態、サイリスタ遮断器lqをオフ状態
とし、さらに電力変換装置15を順変換器として駆動さ
せる。すると電力系統(図示省略)−ダイオード/!5
d又は/3 f又はis b→サイリスタスイッチコl
I&→蓄電池l→サイリスタスイッチ2’l b→ダイ
オード/3 a又は/!i Q又は/3 e−電力系統
(図示省略)のループで電流が流れる。これによって電
力系統(図示省略)から蓄電池/に充電が行なわれる。
, 2Qb are turned on, the thyristor circuit breaker lq is turned off, and the power converter 15 is driven as a forward converter. Then, the power system (not shown) - diode/! 5
d or /3 f or is b → thyristor switch col
I & → storage battery l → thyristor switch 2'l b → diode /3 a or /! i Q or /3 e-A current flows in the loop of the power system (not shown). As a result, the storage battery is charged from the power system (not shown).

尚、電力変換装置15の制御要素はサイリスタに限らず
他の素子を用いても良い。
Note that the control element of the power conversion device 15 is not limited to the thyristor, and other elements may be used.

(発明の効果) 以上のように本発明によれば次のような効果が得られる
(Effects of the Invention) As described above, according to the present invention, the following effects can be obtained.

(1) 従来用いられていた充電器を設けなくても蓄電
池の充放電が行なえる。この為装置の構成を簡単化して
設備面積の縮小化を計るとともに、装置価格を大幅に低
廉化することができる。
(1) The storage battery can be charged and discharged without the need for a conventional charger. Therefore, it is possible to simplify the configuration of the device, reduce the area of the equipment, and significantly reduce the cost of the device.

(2)装置内で発生する高調波電流を確実に吸収するこ
とができる。これによって蓄電池を高調波電流による悪
影響から保護することができる。
(2) Harmonic currents generated within the device can be reliably absorbed. This allows the storage battery to be protected from the harmful effects of harmonic currents.

(31’Elt力変換装置で転流失敗等の事故が発生し
ても半導体遮断器によって事故1w流を確実に遮断する
ことができる。この為蓄電池の異常光放電を防止するこ
とができる。
(Even if an accident such as commutation failure occurs in the 31'Elt force converter, the semiconductor circuit breaker can reliably interrupt the accidental 1W flow. Therefore, abnormal light discharge of the storage battery can be prevented.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は従来の燃料電池発電システムの一例金示す回路
図、第2図は本発明の一実施例を示す回路図である。 7・・・蓄電池、//a 、 //b 、 #a 〜/
A!−ダイオード、IQ、・・・サイリスタ越断器、/
3・・・電力変換装置、/3 a −/j f ”・サ
イリスタ、2/−・・コンデンサ1.211a。 J4’ b・・・サイリスタスイッチ。 昧輔 帳− す吟
FIG. 1 is a circuit diagram showing an example of a conventional fuel cell power generation system, and FIG. 2 is a circuit diagram showing an embodiment of the present invention. 7...Storage battery, //a, //b, #a ~/
A! -Diode, IQ, ... thyristor overshooter, /
3... Power conversion device, /3 a -/j f '' Thyristor, 2/-... Capacitor 1.211a. J4' b... Thyristor switch.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 蓄電池の正負極間に設けられ、順変換制御および逆変換
制御が行なわれる電力変換装置と、前記蓄電池の電力を
前記電力変換装置に供給する電路に介挿され、前記電力
変換装置のI1mf換制御時制御フされる半導体遮断器
と、前記電力変換装置の逆変換制御時に発生する高調波
成分を前記半導体遮断器を介して吸収する高調波吸収回
路と、前記電力変換装置の順変換制御時に出力される直
流電力を前記蓄電池に供給する電路に介挿された半導体
スイッチとを備えたことを特許とする電力貯蔵装置。
A power conversion device that is provided between the positive and negative electrodes of a storage battery and performs forward conversion control and reverse conversion control, and a power conversion device that is inserted in an electric line that supplies power from the storage battery to the power conversion device and that controls I1mf conversion of the power conversion device. a harmonic absorption circuit that absorbs harmonic components generated during reverse conversion control of the power conversion device via the semiconductor circuit breaker; and a harmonic absorption circuit that absorbs harmonic components generated during reverse conversion control of the power conversion device; and a semiconductor switch inserted in an electrical circuit that supplies direct current power to the storage battery.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0274124A (en) * 1988-09-07 1990-03-14 Meidensha Corp Ad/dc converter for power storage battery
JPH0241638U (en) * 1988-09-06 1990-03-22

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JPH0241638U (en) * 1988-09-06 1990-03-22
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