WO2017169665A1 - パワーコンディショナ、電力供給システム及び電流制御方法 - Google Patents

パワーコンディショナ、電力供給システム及び電流制御方法 Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a power supply system, and a power conditioner and a current control method in the power supply system.
  • a power supply system distributed power supply system
  • a commercial power system so that the frequency and voltage are adapted to the commercial power system.
  • a power conditioner that converts power into electricity is provided.
  • the predetermined condition as one aspect of the present invention includes being within a predetermined time after switching to independent operation.
  • the power conditioner as one aspect of the present invention includes a temperature sensor in the inverter unit, the control unit detects a temperature by the temperature sensor, and the predetermined condition is that the detected temperature is a predetermined temperature or less. Including that.
  • the output exceeding the rated output current value of the power conditioner under a certain condition in which the components inside the power conditioner are not damaged By controlling so as to allow the current, the motor load, the compressor load, and the like can be started faster than before.
  • FIG. 1 shows a power supply system according to the present embodiment.
  • the power supply system 100 includes a solar battery 101, a storage battery 102, and a power conditioner 110 to which the solar battery 101 and the storage battery 102 are connected.
  • the power supply system 100 shown in FIG. 1 is also called a distributed power source, and is connected to a commercial power source 150 and a load 160.
  • the commercial power supply 150 is a commercial power system sent from an electric power company or the like via a distribution line
  • the load 160 is a self-supporting load to which power is supplied during self-sustaining operation.
  • the solar cell 101 preferably includes a plurality of solar cell arrays configured by connecting a plurality of strings in parallel, and a connection box containing a backflow prevention element, a surge absorber, a switch, and the like is connected to the solar cell 101 and a power condition. Are connected in series between the gates 110 (not shown).
  • the solar cell 101 may be a power generation source using DC power obtained by rectifying AC output of a generator or wind power generator, or DC power generated by a fuel cell or the like.
  • the inverter circuit 112 converts the input DC power into AC power having a commercial frequency of, for example, a single phase of 200 V and a frequency of 60 Hz, and outputs the AC power to at least one of the commercial power supply 150 and the load 160 via the power line.
  • the control unit 114 controls the operation of the DC / DC converter 111 and the inverter circuit 112, and controls the switching of the system interconnection switch 116.
  • These controls include, for example, a microcomputer provided in the power conditioner 110 or This is realized by DSP arithmetic processing.
  • FIG. 2a to 2c show circuit diagrams around the inverter circuit 112 in one embodiment.
  • Input to the inverter circuit 112 is performed by input to the DC link circuit 118 from the DC / DC converter 111, and output is performed by output of AC power to the filter circuit 113 side.
  • a full-bridge circuit composed of four switch elements 201 to 204 as shown in FIG. 2a, or a circuit composed of four switch elements 201 to 204 as shown in FIG. It can be.
  • FIG. 2b is a single-phase three-wire type of a general household power supply, and has a configuration in which the positive terminal of the solar cell 101 and the midpoint of the commercial power supply 150 are set to the same potential in order to prevent leakage current. It is a part.
  • the output current value can be adjusted by instantaneous current control that may be used in the case of a residential single-phase inverter. For example, a control target value of the inverter output current is generated, a control target upper limit value and a control target lower limit value are determined for the inverter output current, and when the obtained inverter output current reaches the upper limit value, the switch elements 201 and 204 are turned on, the switch When the elements 202 and 203 are turned off and the obtained inverter output current reaches the lower limit value, the switch elements 201 and 204 are turned off and the switch elements 202 and 203 are turned on to control the output current.
  • each switch element is turned on / off by PWM control using a modulated wave and a carrier wave corresponding to inverter output voltages of a phase, b phase, and c phase.
  • the output current value can be adjusted by controlling.

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Abstract

従来の電力供給システムにおいては、自立運転への切り替えが行われた後に、モータ負荷等をなかなか起動させることができなかった。 本発明に係るパワーコンディショナは、直流電力源からの直流電力を所定電圧に変換するDC/DCコンバータ部と、DC/DCコンバータ部からの直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、インバータ部の交流電力出力端と商用電源との間に配置された開閉器と、インバータ部からの交流電力の出力電流を制御する制御部と、を備え、制御部は、開閉器を開放することにより自立運転へ切り替えた場合において、所定条件を満たさない場合は、出力電流がパワーコンディショナの定格出力電流値に基づいて予め決定された第1の上限値を超えないように出力電流を制御し、所定条件を満たす場合は、出力電流が第1の上限値よりも大きい第2の上限値を超えないように出力電流を制御する。

Description

パワーコンディショナ、電力供給システム及び電流制御方法
 本発明は、電力供給システム、並びに電力供給システムにおけるパワーコンディショナ及び電流制御方法に関する。
 従来、太陽電池や燃料電池等を発電源とする電力供給システム(分散型電源システム)は、商用電力系統に連系させて使用するために、周波数や電圧を商用電力系統に適合するように交流電力に変換するパワーコンディショナを備える。
 パワーコンディショナは、発電源から出力される直流電力の電圧を所定の直流電圧値に調整するDC/DCコンバータと、DC/DCコンバータから出力される直流電力を交流電力に変換するDC/ACインバータと、DC/ACインバータの出力から高周波成分を除去するLCフィルタ等のフィルタ回路を備える。
 また電力供給システムは、パワーコンディショナが備える保護継電器により、商用電力系統と連系して動作する系統連系運転と、商用電力系統から分離して動作する自立運転とを切り替え可能に構成される(特許文献1)。
 電力供給システムが連系する商用電力系統である配電線に地絡事故や短絡事故が発生した場合、又は何らかの原因で配電線からの電力供給が停止した場合は、区分開閉器の動作への影響防止及び配電線の作業の安全性を確保するため、電力供給システムは自立運転に切り替わる。
 切り替え後、DC/ACインバータから出力する交流電力により負荷へ給電する。ここで、一般的な電力供給システムにおいて切り替えは瞬断なしで行われないため、切り替え直後に負荷側の電子機器のコンデンサへのチャージ等に起因する過電流が発生する可能性が高い。これに対して、過電流により装置内部の部品が破損するのを防ぐため、一般的にパワーコンディショナは、過電流を防止する回路や、突入電流を抑制するための制御部を備える(特許文献2、特許文献3)。
特許第5596934号 特開2015-035847号公報 特開2015-231259号公報
 上記のような従来の電力供給システムにおいて、自立運転への切り替えが行われた後に負荷を起動する場合に、パワーコンディショナは、定格出力電流を超えて負荷へ電流を供給しない。しかしながら、例えばモータ負荷やコンプレッサ負荷等を起動させるには、当該定格出力電流の数倍の電流が必要となることが多い。そのため、このような場合に負荷をなかなか動作させることができないという課題がある。
 上記の課題は以下の特徴を有する本発明によって解決される。すなわち、本発明の一態様としてのパワーコンディショナは、直流電力源、商用電源、及び負荷に接続されたパワーコンディショナであって、上記直流電力源からの直流電力を所定電圧に変換するDC/DCコンバータ部と、上記DC/DCコンバータ部からの直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、上記インバータ部の交流電力出力端と商用電源との間に配置された開閉器と、上記インバータ部からの交流電力の出力電流を制御する制御部と、を備え、上記制御部は、上記開閉器を開放することにより上記電力供給システムを商用電源から切り離して動作させて上記負荷へ電力を供給する自立運転へ切り替えた場合において、所定条件を満たさない場合は、上記出力電流が上記パワーコンディショナの定格出力電流値に基づいて予め決定された第1の上限値を超えないように上記出力電流を制御し、上記所定条件を満たす場合は、上記出力電流が上記第1の上限値よりも大きい第2の上限値を超えないように上記出力電流を制御する、パワーコンディショナである。
 本発明の一態様としての所定条件は、自立運転へ切り替え後の既定時間内であることを含む。
 本発明の一態様としての既定時間は、上記インバータ部が出力する交流電力の電力量に基づいて決定される。
 本発明の一態様としての所定条件は、上記既定時間に対応する複数の条件を含み、上記第2の上限値は、それぞれの上記所定条件に対応して設定される。
 本発明の一態様としてのパワーコンディショナは、上記インバータ部内に温度センサを備え、上記制御部は、上記温度センサにより温度を検出し、上記所定条件は、検出された温度が所定温度以下であることを含む。
 本発明の一態様としての電力供給システムは、上記パワーコンディショナ及び上記直流電力源を備える電力供給システムである。
 本発明の一態様としての電流制御方法は、直流電力源並びに当該直流電力源、商用電源、及び負荷に接続されたパワーコンディショナを備える電力供給システムにおける電流制御方法であって、上記電力供給システムを商用電源と連系して動作させる系統連系運転から商用電源から切り離して動作させて上記負荷へ電力を供給する自立運転へ切り替えるステップと、直流電力源から供給される直流電力に基づいてパワーコンディショナから交流電力を出力するステップと、を含み、上記交流電力を出力するステップは、所定条件を満たす場合、上記交流電力の出力電流の電流値が上記パワーコンディショナの定格出力電流値よりも大きい所定の電流値を超えないように上記出力電流を制御するステップと、上記所定条件を満たさない場合、上記出力電流の電流値が上記定格出力電流値を超えないように上記出力電流を制御するステップと、を含む、電流制御方法である。
 本発明によれば、自立運転への切り替えが行われた後に負荷へ電力を供給するとき、パワーコンディショナ内部の部品が破損しない一定の条件下においてパワーコンディショナの定格出力電流値を超えた出力電流を許容するように制御することで、モータ負荷やコンプレッサ負荷等を今までよりも速く起動させることができる。
本実施例に係る電力供給システムを示すブロック図である。 1つの実施例におけるインバータ回路周辺の回路図を示す。 1つの実施例におけるインバータ回路周辺の回路図を示す。 1つの実施例におけるインバータ回路周辺の回路図を示す。 1つの実施例に係る制御部が出力電流の電流目標値の上限値を生成する際に実行する処理を表すフローチャートを示す。
 [概要]
 これより図面を参照して、本発明に係る電力供給システムの実施例について説明する。装置構成について説明した後、出力電流値の制御について説明する。
 [装置構成]
 図1は、本実施例に係る電力供給システムを示す。電力供給システム100は、太陽電池101と、蓄電池102と、太陽電池101及び蓄電池102が接続されたパワーコンディショナ110を備える。図1に示す電力供給システム100は分散型電源とも呼ばれ、商用電源150及び負荷160に接続される。例えば、商用電源150は電気事業者等から配電線を介して送られる商用電力系統であり、負荷160は自立運転時に電力が供給される自立負荷である。
 太陽電池101は、好ましくは、複数のストリングスを並列接続して構成される太陽電池アレイを複数備え、逆流防止素子、サージアブソーバ、及び開閉器等を収納した接続箱が、太陽電池101とパワーコンディショナ110間に直列に接続される(図示せず)。太陽電池101は、発電機あるいは風力発電機の交流出力を整流して得た直流電力、又は燃料電池等により発生する直流電力を用いた発電源であってもよい。
 蓄電池102は、例えば、二次電池、電気二重層キャパシタ又は超電導電力貯蔵等の他の直流電力貯蔵装置を用いることができる。本実施例におけるパワーコンディショナ110は蓄電池を備えるが、蓄電池を備えない構成としてもよい。なお本明細書では、直流電力源という用語は、太陽電池101と蓄電池102を含む総称として用いる。
 パワーコンディショナ110は、DC/DCコンバータ111と、インバータ回路112と、フィルタ回路113と、制御部114とを備える。
 DC/DCコンバータ111は、太陽電池101に接続され、太陽電池101の発電量を制御する一方向DC/DCコンバータ121と、蓄電池102に接続され、蓄電池102の充放電を制御する双方向DC/DCコンバータ122とを備える。説明を簡単にするため、これらのコンバータはそれぞれ1つのものとして記載するが、例えば対応する太陽電池アレイごとに一方向DC/DCコンバータ121を備えることもできる。
 一方向DC/DCコンバータ121は、太陽電池101から供給される直流電力を所定の直流リンク電圧に昇圧(又は降圧)する。双方向DC/DCコンバータ122は、放電時には蓄電池102が蓄える直流電力を直流リンク電圧に昇圧(又は降圧)し、充電時には例えば太陽電池101によって生成された直流電力を蓄電池102の充電に適した電圧に降圧(又は昇圧)する。一方向DC/DCコンバータ121及び双方向DC/DCコンバータ122の少なくとも一方からの出力は、電力線を介してインバータ回路112に入力される。
 インバータ回路112は、入力された直流電力を、例えば単相200V、周波数60Hzの商用周波数の交流電力に変換し、電力線を介して商用電源150及び負荷160の少なくとも一方へ出力する。
 フィルタ回路113は、インバータ回路112に接続され、インバータ回路112から出力される交流電力から高調波やノイズを除去し、また商用電源側からの環境要因等による外乱を防止することができる。
 フィルタ回路113を通過した交流電力の電力線は、系統連系用開閉器(系統解列用リレー)116を介して商用電源150に接続される。また負荷160に電力を供給できるように、パワーコンディショナ110は負荷160に接続される。
 制御部114は、DC/DCコンバータ111及びインバータ回路112の動作を制御するとともに、系統連系開閉器116の開閉制御を行うものであり、これらの制御は、例えばパワーコンディショナ110が備えるマイコン又はDSPの演算処理により実現される。
 制御部114は、一方向DC/DCコンバータ121のスイッチ素子のゲートのオン/オフ指令をしてスイッチ素子を開閉することにより出力する電圧を制御することができ、双方向DC/DCコンバータ122のスイッチ素子のゲートのオン/オフ指令をすることにより充放電制御をすることができる。スイッチ素子は、例えばMOSFETやIGBTなどである。
 また制御部114は、インバータ回路112のスイッチ素子のゲートのオン/オフ指令をすることで出力電流を制御することができる。なお制御部114は、フィルタ回路113を通過したインバータ出力電流値を電流センサ(例えばCT)115により取得することができる。
 図2a~図2cは1つの実施例におけるインバータ回路112周辺の回路図を示す。インバータ回路112への入力は、DC/DCコンバータ111からの直流リンク回路118への入力により行われ、出力はフィルタ回路113側への交流電力の出力により行われる。単相インバータの場合、図2aに示すように4つのスイッチ素子201~204からなるフルブリッジ回路、又は図2bに示すように4つのスイッチ素子201~204からなり、2つのハーフブリッジを組み合わせた回路とすることができる。図2bは、一般的な家庭用電源の単相3線式にあわせたものであり、漏洩電流を防止するため太陽電池101のプラス端子と商用電源150の中線点を同一電位とする構成の一部である。
 電流制御の1つの実施例としては、基準正弦波と変調波を用いたPWM制御によりそれぞれのスイッチ素子のオン/オフを制御することで出力電流値を調整することができる。例えば、取得されたインバータ出力電流値をフィードバックして基準正弦波と比較し、その差を増幅して変調波と比較するように制御することで、出力電流値を調整することができる。
 電流制御の他の1つの実施例としては、住宅用単相インバータの場合に使用されることがある瞬時電流制御により出力電流値を調整することができる。例えば、インバータ出力電流の制御目標値を生成し、それに対して制御目標上限値及び制御目標下限値を定め、取得されたインバータ出力電流が上限値に達すると、スイッチ素子201及び204をオン、スイッチ素子202及び203をオフとし、取得されたインバータ出力電流が下限値に達すると、スイッチ素子201及び204をオフ、スイッチ素子202及び203をオンとすることで出力電流を制御する。
 三相インバータの場合、図2cに示すように6つのスイッチ素子211~216から構成される。電流制御の1つの実施例としては、具体的には、a相、b相、c相のインバータ出力電圧に対応した変調波と搬送波とを用いたPWM制御によりそれぞれのスイッチ素子のオン/オフを制御することで出力電流値を調整することができる。
 系統連系用開閉器の開閉制御は、一般的にパワーコンディショナが備える連系保護機能により実現することができる。連系保護機能の各種リレーは、電流センサ115や電圧センサ(例えばVT)117などにより取得した電流値や電圧値に基づいて動作する。
 パワーコンディショナ110は、系統連系時には系統連系用開閉器116を閉じて、系統連系運転を行う。連系保護機能により単独運転状態を検出した場合、一般的には単独運転を防止するリレーにより系統連系用開閉器を開放することで、自立運転を行う。ここで系統連系運転は、電力供給システム100を商用電源と系統連系して動作させる状態をいい、自立運転は、電力供給システム100を商用電源から切り離し(解列し)、直流電力源から負荷160へ電力を供給している状態をいう。なお本実施例のパワーコンディショナ110は、一般的なパワーコンディショナが備える連系保護機能やリレー(スイッチ)を備えることができるが、説明を簡単にするためその一部を省略していることを理解されたい。
 また制御部114は、DC/DCコンバータの直流電力源からの入力部である一方向DC/DCコンバータ121や双方向DC/DCコンバータ122において、電気的な切り離しを行うことができる。
 [出力電流値の制御]
 上記のPWM制御等により、インバータ出力電流値は、供給する負荷の需要に基づいた電流目標値に近づくように制御される。ここで制御部114は、過電流により装置内部の部品が破損するのを防ぐため、パワーコンディショナ110の定格出力電流値を超えないようにインバータ出力電流の電流目標値を生成するように制御する。パワーコンディショナの定格出力電流値とは、パワーコンディショナが一定の電流を出力し続ける定常状態において、パワーコンディショナ内部の部品が当該電流の熱などにより破損しないことが保証される上限の出力電流値である。したがって通常の状態において、制御部114は、インバータ出力電流の上限値をパワーコンディショナ110の定格出力電流値に基づいた所定の値(第1の値)に設定する。インバータの出力電流値が第1の値以下であれば、パワーコンディショナ110の出力電流値は定格出力電流値以下となる。なお第1の値が定格出力電流値と同じ値である場合もある。
 しかしながら前述のとおり、一般的な電力供給システムにおいて自立運転への切り替えは瞬断なしで行われないため、切り替え直後に負荷が必要とする電流値は大きくなる可能性が高い。これは、負荷側の電子機器のコンデンサへのチャージ等に起因するものであり、そのために例えばモータ負荷やコンプレッサ負荷等をなかなか起動させることができなかった。
 本発明は、自立運転への切り替え直後において、装置内部の部品を破損しないようにインバータ出力電流の上限値を制御しつつ、パワーコンディショナの定格出力電流値を超えて電流を流すように制御することにより、例えば今までよりも短時間での負荷の起動を実現するものである。
 図3は1つの実施例に係る制御部が出力電流の電流目標値の上限値を生成する際に実行する処理を表すフローチャートを示す。本フローチャートは、一定時間ごとに本フローチャートの処理を開始することもできるし、連系保護機能により系統連系用開閉器116が開放されたことをトリガーとして開始することもできる。また本フローチャートは、パワーコンディショナ110のメインの制御処理の一部に組み込まれて実行されてもよいし、系統連系用開閉器116が開放されたことをトリガーとして本フローチャートの処理が呼び出され実行されてもよい。
 ステップ301において、パワーコンディショナ110が解列されたかどうかを判定する。パワーコンディショナ110が解列されていない場合は、本フローチャートの処理を終了し、解列された場合は、ステップ302において自立運転へ切り替えられたかどうかを判定する。自立運転へ切り替えられなかった場合は、本フローチャートの処理を終了し、切り替えられた場合は、ステップ303へ進む。この時点で、パワーコンディショナ110は、インバータ回路112から負荷160への交流電力の供給を開始する。ステップ303においては、所定条件を満たすかどうかを判定する。
 ステップ303において所定条件を満たす場合、ステップ304において、インバータ出力電流の上限値を上記第1の値よりも大きい所定の値(第2の値)に設定する。第2の値は、例えば、第1の値の1.5倍の大きさであることもできるし、2倍の大きさであることもできる。
 ここで実施例の1つとしての所定条件は、自立運転へ切り替え後の既定時間内であることを含むことができる。例えば既定時間を100msとする場合、自立運転へ切り替え後100ms以内であれば所定条件を満たすこととなる。
 さらに所定条件と第2の値を段階的に設定することもできる。すなわち、所定条件は既定時間に対応する複数の条件を含み、その条件のそれぞれに対応させた第2の値を設定することができる。例えば、切り替え後100ms未満である場合は、第2の値を第1の値の2倍の大きさとし、切り替え後10秒未満(かつ100ms以上)である場合は、第2の値を第1の値の1.8倍の大きさとし、切り替え後1分未満(かつ10秒以上)である場合は、第2の値を第1の値の1.5倍の大きさとすることができる。他の実施例として、既定時間は、インバータ出力電流の電力量に基づいて決定することができる。
 また実施例の1つとしての所定条件は、パワーコンディショナ110内部に設置された温度センサにより検出される温度が所定温度以下であることを含むことができる。この場合、パワーコンディショナ110は、当該装置におけるインバータ回路112内の特定の部品、例えばIPM(インテリジェントパワーモジュール)など、の温度を検出するためのセンサを備え、制御部114は検出された温度が所定温度以下であるかどうかを判定することができる。
 再度フローチャートに戻ると、ステップ303において所定条件を満たさない場合、ステップ305において、インバータ出力電流の上限値を第1の値に設定し、本フローチャートの処理を終了する。
 以上に説明した処理又は動作において、あるステップにおいて、そのステップではまだ利用することができないはずのデータを利用しているなどの処理又は動作上の矛盾が生じない限りにおいて、処理又は動作を自由に変更することができる。また以上に説明してきた各実施例は、本発明を説明するための例示であり、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。本発明は、その要旨を逸脱しない限り、種々の形態で実施することができる。
100 電力供給システム
101 太陽電池
102 蓄電池
111 DC/DCコンバータ
112 インバータ回路
113 フィルタ回路
114 制御部
115 電流センサ
116 系統連系用開閉器(系統解列用リレー)
117 電圧センサ
118 直流リンク回路
121 一方向DC/DCコンバータ
122 双方向DC/DCコンバータ
150 商用電源
160 負荷
201~204、211~216 スイッチ素子

Claims (7)

  1.  直流電力源、商用電源、及び負荷に接続されたパワーコンディショナであって、
     前記直流電力源からの直流電力を所定電圧に変換するDC/DCコンバータ部と、
     前記DC/DCコンバータ部からの直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、
     前記インバータ部の交流電力出力端と商用電源との間に配置された開閉器と、
     前記インバータ部からの交流電力の出力電流を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記開閉器を開放することにより前記電力供給システムを商用電源から切り離して動作させて前記負荷へ電力を供給する自立運転へ切り替えた場合において、
      所定条件を満たさない場合は、前記出力電流が前記パワーコンディショナの定格出力電流値に基づいて予め決定された第1の上限値を超えないように前記出力電流を制御し
      前記所定条件を満たす場合は、前記出力電流が前記第1の上限値よりも大きい第2の上限値を超えないように前記出力電流を制御する、パワーコンディショナ。
  2.  前記所定条件は、前記自立運転へ切り替え後の既定時間内であることを含む、請求項1に記載のパワーコンディショナ。
  3.  前記既定時間は、前記インバータ部が出力する交流電力の電力量に基づいて決定される、請求項2に記載のパワーコンディショナ。
  4.  前記所定条件は、前記既定時間に対応する複数の条件を含み、
     前記第2の上限値は、それぞれの前記所定条件に対応して設定される、請求項2又は3に記載のパワーコンディショナ。
  5.  前記パワーコンディショナは、前記インバータ部内に温度センサを備え、
     前記制御部は、前記温度センサにより温度を検出し、
     前記所定条件は、検出された温度が所定温度以下であることを含む、請求項1から4のいずれか1項に記載のパワーコンディショナ。
  6.  直流電力源並びに前記直流電力源、商用電源、及び負荷に接続されたパワーコンディショナを備える電力供給システムであって、
     前記パワーコンディショナは、
     前記直流電力源の直流電力を所定電圧に変換するDC/DCコンバータ部と、
     前記DC/DCコンバータ部からの直流電力を交流電力に変換するインバータ部と、
     前記インバータ部の交流電力出力端と商用電源との間に配置された開閉器と、
     前記インバータ部からの交流電力の出力電流を制御する制御部と、を備え、
     前記制御部は、
     前記開閉器を開放することにより前記電力供給システムを商用電源から切り離して動作させて前記負荷へ電力を供給する自立運転へ切り替えた場合において、
      所定条件を満たさない場合は、前記出力電流が前記パワーコンディショナの定格出力電流値に基づいて予め決定された第1の上限値を超えないように前記出力電流を制御し
      前記所定条件を満たす場合は、前記出力電流が前記第1の上限値よりも大きい第2の上限値を超えないように前記出力電流を制御する、電力供給システム。
  7.  直流電力源並びに前記直流電力源、商用電源、及び負荷に接続されたパワーコンディショナを備える電力供給システムにおける電流制御方法であって、
     前記電力供給システムを商用電源と連系して動作させる系統連系運転から商用電源から切り離して動作させて前記負荷へ電力を供給する自立運転へ切り替えるステップと、
     直流電力源から供給される直流電力に基づいてパワーコンディショナから交流電力を出力するステップと、を含み、
     前記交流電力を出力するステップは、
     所定条件を満たす場合、前記交流電力の出力電流の電流値が前記パワーコンディショナの定格出力電流値よりも大きい所定の電流値を超えないように前記出力電流を制御するステップと、
     前記所定条件を満たさない場合、前記出力電流の電流値が前記定格出力電流値を超えないように前記出力電流を制御するステップと、を含む、
     電流制御方法。
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