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JPH078115B2 - Uninterruptible power system - Google Patents
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JPH078115B2 - Uninterruptible power system - Google Patents

Uninterruptible power system

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JPH078115B2
JPH078115B2 JP61240590A JP24059086A JPH078115B2 JP H078115 B2 JPH078115 B2 JP H078115B2 JP 61240590 A JP61240590 A JP 61240590A JP 24059086 A JP24059086 A JP 24059086A JP H078115 B2 JPH078115 B2 JP H078115B2
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和雄 本間
武利 吉川
努 尾形
徹 小屋敷
征治 市原
悟 沢幡
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Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
Sanken Electric Co Ltd
NTT Inc
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Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
Nippon Telegraph and Telephone Corp
Sanken Electric Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、商用交流電源に基づいて複数の直流負荷の内
の一部に無停電で電力供給を行うための無停電電源装置
に関するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to an uninterruptible power supply device for supplying power uninterruptively to a part of a plurality of DC loads based on a commercial AC power supply. is there.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

例えば、電話回線に接続される電話機、フアクシミリ、
パソコン等の複数負荷に電力を供給することができる電
源装置は公知である。この種の従来の電源装置は、第6
図に示す様に商用交流電源(1)に接続された整流器
(2)と、この整流器(2)の出力で駆動される第1の
DC/DCコンバータ(3a)と、この第一のDC/DCコンバータ
(3a)の出力で充電される蓄電池(4)と、この蓄電池
(4)を電源として動作する第2のDC/DCコンバータ(5
a)とから成る。停電許容系の第1の負荷(6)は第1
のDC/DCコンバータ(3a)に接続され、無停電系の第2
の負荷(7)は第2のDC/DCコンバータ(5a)に接続さ
れている。この第6図の回路では、第1のDC/DCコンバ
ータ(3a)を停電許容系の第1の負荷(6)の電源とし
て使用すると共に、蓄電池(4)の充電電源として使用
しているので、蓄電池(4)の充電回路の構成を簡略化
することができる。
For example, a telephone connected to a telephone line, a fax machine,
A power supply device capable of supplying electric power to a plurality of loads such as a personal computer is known. This type of conventional power supply device is
As shown in the figure, a rectifier (2) connected to a commercial AC power source (1) and a first rectifier (2) driven by the output of this rectifier (2).
A DC / DC converter (3a), a storage battery (4) charged by the output of the first DC / DC converter (3a), and a second DC / DC converter that operates using the storage battery (4) as a power source ( Five
a) consists of. The first load (6) of the power outage tolerance system is the first
Connected to the DC / DC converter (3a) of the
The load (7) is connected to the second DC / DC converter (5a). In the circuit of FIG. 6, the first DC / DC converter (3a) is used as the power source for the first load (6) of the power failure permissible system, and is also used as the charging power source for the storage battery (4). The configuration of the charging circuit for the storage battery (4) can be simplified.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problems to be solved by the invention]

ところで、第6図の方式では、商用交流電源(1)が正
常の期間には、第1及び第2のDC/DCコンバータ(3a)
(5a)が常に動作している。この結果、無停電系の第2
の負荷(7)には第1及び第2のDC/DCコンバータ(3
a)(5a)を通して電力が供給されることになり、必然
的に総合効率が悪くなつた。また、効率が悪いというこ
とは、損失が大きいことを意味するので、放熱装置も必
然的に大きくなり、装置の小型化の障害になつた。
By the way, in the system of FIG. 6, during the period when the commercial AC power source (1) is normal, the first and second DC / DC converters (3a)
(5a) is always working. As a result, the second uninterruptible system
The load (7) of the first and second DC / DC converters (3
Power was supplied through a) and (5a), which inevitably resulted in poor overall efficiency. In addition, inefficiency means that loss is large, so the heat dissipation device is inevitably large, which is an obstacle to miniaturization of the device.

そこで、本発明の目的は、商用正常時の効率を改善し、
且つ装置を小型化することができる無停電電源装置を提
供することにある。
Therefore, an object of the present invention is to improve efficiency during normal commercial operation,
Another object of the present invention is to provide an uninterruptible power supply device that can be downsized.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

上記問題を解決し、上記目的を達成するための本発明
は、実施例を示す図面、第1図の符号を参照して説明す
ると、商用交流電源(1)に接続される整流器(2)
と、前記整流器(2)の出力電圧を変換して少なくとも
停電許容系の第1の負荷(6)と無停電系の第2の負荷
(7)とに電力を供給するものであつて、すくなくと
も、前記第1の負荷(6)に電力を供給するための第1
の出力ライン(11a)(11b)と、後記の蓄電池(4)に
電力を供給するための第2の出力ライン(13a)(13b)
と、前記第2の負荷(7)に電力を供給するための第3
の出力ライン(14a)(14b)とを有している第1のDC/D
Cコンバータ(3)と、前記第2の出力ライン(13a)
(13b)に接続されて蓄電池(4)と、前記蓄電池
(4)の電圧を変換して少なくとも前記第2の負荷
(7)に電力を供給するものであり、この出力ラインが
前記第3の出力ライン(14a)(14b)に対して共通接続
されている第2のDC/DCコンバータ(5)と、前記整流
器(2)によつて前記第1のDC/DCコンバータ(3)に
電力を供給することが不可能になつたことを検出するた
めの停電検出回路(9)と、前記停電検出回路(9)が
電源正常を示す信号を出力している時には前記第2のDC
/DCコンバータ(5)を非動作状態に制御し、前記停電
検出回路(9)が、停電を示す信号を出力している時に
は前記第2のDC/DCコンバータ(5)を動作状態に制御
する制御回路とから成る無停電電源装置に係わるもので
ある。なお、本発明における第1、第2及び第3の出力
ラインは、出力端子、出力線路、出力回路等の種々の出
力手段のすべてを意味するものとする。
The present invention for solving the above problems and achieving the above objects will be described with reference to the drawings showing the embodiments and the reference numerals of FIG. 1. A rectifier (2) connected to a commercial AC power supply (1).
And for converting the output voltage of the rectifier (2) to supply power to at least the first load (6) of the power failure permissible system and the second load (7) of the uninterruptible system, at least A first for supplying power to the first load (6)
Output lines (11a) (11b) and a second output line (13a) (13b) for supplying power to a storage battery (4) described later.
And a third for supplying power to the second load (7)
First DC / D having output lines (14a) (14b) of
C converter (3) and the second output line (13a)
(13b) is connected to the storage battery (4) and converts the voltage of the storage battery (4) to supply power to at least the second load (7). Power is supplied to the second DC / DC converter (5) commonly connected to the output lines (14a) and (14b) and the first DC / DC converter (3) by the rectifier (2). A power failure detection circuit (9) for detecting that power supply is no longer possible, and the second DC when the power failure detection circuit (9) is outputting a signal indicating normal power supply.
The DC / DC converter (5) is controlled to a non-operation state, and the second DC / DC converter (5) is controlled to an operation state when the power failure detection circuit (9) outputs a signal indicating a power failure. The present invention relates to an uninterruptible power supply including a control circuit. It should be noted that the first, second and third output lines in the present invention mean all of various output means such as an output terminal, an output line, an output circuit and the like.

〔作用〕[Action]

第1のDC/DCコンバータは、商用電源正常時に少なくと
も第1の負荷(6)と第2の負荷(7)と蓄電池(4)
とに電力を供給する。一方、第2のDC/DCコンバータ
(5)は、商用電源正常時に非動作であるので、電力損
失が零又は微小である。このため、総合効率が改善され
る。停電検出回路(9)が停電を検出した時には、第2
のDC/DCコンバータ(5)がこれに応答して直ちに動作
状態になり、第2の負荷(7)に対する電力供給を開始
する。
The first DC / DC converter includes at least the first load (6), the second load (7), and the storage battery (4) when the commercial power supply is normal.
And power. On the other hand, since the second DC / DC converter (5) is not operating when the commercial power source is normal, the power loss is zero or very small. Therefore, the overall efficiency is improved. When the power failure detection circuit (9) detects a power failure, the second
In response to this, the DC / DC converter (5) immediately becomes operational and starts supplying power to the second load (7).

〔実施例〕〔Example〕

次に、第1図に示す本発明の実施例に係わる無停電電源
装置を説明する。この装置は、第6図の従来の回路と同
様に、商用交流電源(1)に接続された整流器(2)
と、この整流器(2)に接続された第1のDC/DCコンバ
ータ(3)と、この第1のDC/DCコンバータ(3)の出
力で充電される蓄電池(4)と、この蓄電池(4)を電
源とする第2のDC/DCコンバータ(5)と、第1及び第
2の負荷(6)(7)とを有する他に、停電検出回路
(9)を有している。
Next, an uninterruptible power supply unit according to the embodiment of the present invention shown in FIG. 1 will be described. This device, like the conventional circuit of FIG. 6, has a rectifier (2) connected to a commercial AC power source (1).
A first DC / DC converter (3) connected to the rectifier (2), a storage battery (4) charged by the output of the first DC / DC converter (3), and a storage battery (4) In addition to having a second DC / DC converter (5) powered by (4) and first and second loads (6) and (7), a power failure detection circuit (9) is provided.

第1のDC/DCコンバータ(3)は第1のトランジスタT1
及び第1のスイツチングトランジスタQ1を含む。整流器
(2)及び平滑用コンデンサC1の出力ライン間には第1
のトランスT1の1次巻線N11と第1のスイツチングトラ
ンジスタQ1との直列回路が接続されている。トランスT1
の2次巻線N12の出力段には、ダイオードD1と、平滑用
コンデンサC2と、第1の出力ライン(11a)(11b)とが
順次に設けられ、第1の出力ライン(11a)(11b)に停
電許容系の第1の負荷(6)が接続されている。
The first DC / DC converter (3) has a first transistor T 1
And a first switching transistor Q 1 . Rectifier (2) and the first is between the output line of the smoothing capacitor C 1
The series circuit of the primary winding N 11 of the transformer T 1 and the first switching transistor Q 1 is connected. Transformer T 1
In the output stage of the secondary winding N 12 , the diode D 1 , the smoothing capacitor C 2 , and the first output line (11a) (11b) are sequentially provided, and the first output line (11a ) (11b) is connected to the first load (6) of the power failure permissible system.

第1のスイツチングトランジスタQ1のベースに接続され
ている第1の駆動回路(12)は、トランジスタQ1をパル
ス幅変調(PWM)駆動する回路である。
The first drive circuit (12) connected to the base of the first switching transistor Q 1 is a circuit for pulse-width modulation (PWM) driving the transistor Q 1 .

第1のトランスT1の3次巻線N13は、ダイオードD2とコ
ンデンサC3とを介して第2の出力ライン(13a)(13b)
に接続されている。第1のトランスT1の4次巻線N
14は、ダイオードD5を介して第3の出力ライン(14a)
(14b)に接続されている。
The third winding N 13 of the first transformer T 1 is connected to the second output line (13a) (13b) via the diode D 2 and the capacitor C 3.
It is connected to the. 4th winding N of the first transformer T 1
14 is the third output line (14a) via the diode D 5.
It is connected to (14b).

第2の出力ライン(13a)(13b)は蓄電池用充電回路
(16)とコンデンサC4とを介して蓄電池(4)に接続さ
れている。
The second output lines (13a) (13b) are connected to the storage battery (4) via the storage battery charging circuit (16) and the capacitor C 4 .

第2のDC/DCコンバータ(5)は、第2のトランスT2
第2のスイツチングトランジスタQ2とを含む。蓄電池
(4)には第2のトランスT2の1次巻線N2と第2のスイ
ッチングトランジスタQ2との直列回路が接続されてい
る。この第2のトランスT2の2次巻線N22はダイオードD
3と平滑用コンデンサC5とを介して第2の負荷(7)に
接続されている。なお、ダイオードD3の出力段に第1の
DC/DCコンバータの第3の出力ライン(14a)(14b)が
接続されている。即ち、無停電系の第2の負荷(7)
は、第1及び第2のDC/DCコンバータ(3)(5)の両
方の出力に接続されている。
The second DC / DC converter (5) includes a second transformer T 2 and a second switching transistor Q 2 . The storage battery (4) is a series circuit of a primary winding N 2 of the second transformer T 2 and the second switching transistor Q 2 is connected. The secondary winding N 22 of this second transformer T 2 is a diode D
It is connected to the second load (7) via 3 and the smoothing capacitor C 5 . In addition, the first stage is connected to the output stage of the diode D 3 .
The third output lines (14a) (14b) of the DC / DC converter are connected. That is, the second load of the uninterruptible system (7)
Are connected to the outputs of both the first and second DC / DC converters (3) (5).

(18)は第2の駆動回路であつて、第2のスイツチング
トランジスタQ2のベースに接続されている。(19)は電
圧検出回路であり、第2の負荷(7)の両端に接続され
ている。
(18) is a second drive circuit, which is connected to the base of the second switching transistor Q 2 . A voltage detection circuit (19) is connected to both ends of the second load (7).

(20)はスイツチングトランジスタ制御回路であつて、
出力電圧検出回路(19)と第1及び第2の駆動回路(1
2)(18)と停電検出回路(9)とに接続され、PWM出力
を発生するように構成されている。即ち、第2図に詳し
く示す如く、電圧検出に応答してPWM波形を出力するPWM
波発生回路(21)と、このPWM波発生回路(21)の出力
を選択的に通過させるための第1及び第2のANDゲート
(22)(23)と、NOT回路(24)とから成り、停電検出
回路(9)の出力が商用電源正常を示す低テベルの時に
は、第1のANDゲート(22)をPWM波が通過し、第2のAN
Dゲート(23)をPWM波が通過せず、一方、停電を示す高
レベルの信号が入力した時には、第1のANDゲート(2
2)をPWM波が通過せず、第2のADNゲート(23)をPWM波
が通過するように構成されている。
(20) is a switching transistor control circuit,
The output voltage detection circuit (19) and the first and second drive circuits (1
2) Connected to (18) and power failure detection circuit (9), it is configured to generate PWM output. That is, as shown in detail in Fig. 2, a PWM that outputs a PWM waveform in response to voltage detection.
It consists of a wave generation circuit (21), first and second AND gates (22) (23) for selectively passing the output of the PWM wave generation circuit (21), and a NOT circuit (24). , When the output of the power failure detection circuit (9) is a low tever indicating that the commercial power supply is normal, the PWM wave passes through the first AND gate (22) and the second AN
When the PWM wave does not pass through the D gate (23) and a high level signal indicating a power failure is input, the first AND gate (2
The PWM wave does not pass through 2), but the PWM wave passes through the second ADN gate (23).

停電検出回路(9)は、第3図に示す如く第1図の整流
器(2)の出力ライン間にツエナーダイオード(25)を
介して分圧抵抗(26)(27)を接続し、トランジスタ
(28)のベースを抵抗(26)(27)の電圧分割点に接続
し、エミツタを接地し、コレクタに停電検出信号出力ラ
イン(29)を接続することによつて構成されている。こ
の出力ライン(29)は、制御回路(20)に接続されてい
る。
The power failure detection circuit (9) connects the voltage dividing resistors (26) and (27) between the output lines of the rectifier (2) shown in FIG. 1 through the Zener diode (25) as shown in FIG. The base of 28) is connected to the voltage dividing point of resistors (26) and (27), the emitter is grounded, and the power failure detection signal output line (29) is connected to the collector. The output line (29) is connected to the control circuit (20).

(動作) 商用電源正常時には、停電検出回路(9)の出力が低レ
ベルとなり、これに応答して制御回路(20)から第1の
駆動回路(12)にのみPWM波が供給され、第1のスイツ
チングトランジスタQ1がオン・オフ動作する。これによ
り、2次巻線N12、3次巻線N13、4次巻線N14に制御さ
れ且つ電圧変換された出力が得られ、更に第1の出力ラ
イン(11a)(11b)、第2の出力ライン(13a)(13
b)、及び第3の出力ライン(14a)(14b)に制御され
た直流電圧が得られる。従つて、第1の出力ライン(11
a)(11b)で第1の負荷(6)に電力が供給され、第2
の出力ライン(13a)(13b)によつて蓄電池(4)の充
電がなされ、第3の出力ライン(14a)(14b)によつて
第2の負荷(7)に電力が供給される。この商用電源正
常時には第2の駆動回路(18)に制御回路(20)からPW
M波が供給されないために、第2の駆動回路(18)及び
第2のスイツチングトランジスタQ2は非動作状態に保た
れ、電力損失が生じない。
(Operation) When the commercial power supply is normal, the output of the power failure detection circuit (9) becomes low level, and in response to this, the PWM wave is supplied only from the control circuit (20) to the first drive circuit (12). Switching transistor Q 1 turns on and off. As a result, the outputs controlled and voltage-converted by the secondary winding N 12 , the tertiary winding N 13 , and the quaternary winding N 14 are obtained, and further, the first output lines (11a) (11b), 2 output lines (13a) (13
b) and a controlled DC voltage is obtained on the third output line (14a) (14b). Therefore, the first output line (11
a) (11b) supplies power to the first load (6),
The storage battery (4) is charged by the output lines (13a) and (13b) of the above, and electric power is supplied to the second load (7) through the third output lines (14a) and (14b). When this commercial power supply is normal, the second drive circuit (18) receives PW from the control circuit (20).
Since the M wave is not supplied, the second drive circuit (18) and the second switching transistor Q 2 are kept in the non-operating state, and no power loss occurs.

一方、停電検出回路(9)が停電を検出し、この出力が
高レベルになると、これに応答して制御回路(20)から
第1の駆動回路(12)へのPWM波の供給が遮断され、こ
の代りに第2の駆動回路(18)へのPWM波の供給が開始
する。このため、第2のスイツチングトランジスタQ2
オン・オフ動作して、蓄電池(4)の電圧を継続し、第
2のトランスT2の2次巻線N22に1次巻線N21の電圧に対
応した電圧が得られ、第2の負荷(7)に供給される。
なお、N14/N11=N22/N21に設定されているので第2の
DC/DCコンバータ(5)による電力供給に切り換つても
問題になるような電圧変動は生じない。また、第2のス
イツチングトランジスタQ2のオン・オフ開始にわずかな
遅れが生じるが、平滑用コンデンサC5によつて直流電力
の供給を継続させることができるので、問題が生じな
い。
On the other hand, when the power failure detection circuit (9) detects a power failure and this output becomes high level, in response to this, the supply of the PWM wave from the control circuit (20) to the first drive circuit (12) is cut off. Instead, the supply of the PWM wave to the second drive circuit (18) starts. Therefore, the second switching transistor Q 2 is turned on / off to continue the voltage of the storage battery (4), and the secondary winding N 22 of the second transformer T 2 is connected to the primary winding N 21 . A voltage corresponding to the voltage is obtained and supplied to the second load (7).
Since N 14 / N 11 = N 22 / N 21 is set,
Even if the power supply is switched to the DC / DC converter (5), no problematic voltage fluctuation occurs. Also, although a slight delay occurs in the on / off start of the second switching transistor Q 2 , there is no problem because the smoothing capacitor C 5 can continue to supply the DC power.

この実施例の無停電電源装置には次の利点がある。The uninterruptible power supply system of this embodiment has the following advantages.

(1)商用電源正常時に、第2の駆動回路(18)及び第
2のスイツチングトランジスタQ2が非動作状態に制御さ
れるために、ここを介して無停電系の第2の負荷(7)
に電力供給することが不要になり、総合効率を高めるこ
とができる。
(1) When the commercial power supply is normal, the second drive circuit (18) and the second switching transistor Q 2 are controlled to be in the non-operating state. )
It becomes unnecessary to supply electric power to the device, and the overall efficiency can be improved.

(2)第1及び第2のスイツチングトランジスタQ1,Q2
を制御するために、独立に電圧制御回路を設けずに、共
通に制御回路(20)を設け、共通のPWM波発生回路(2
1)から両方にPWM波を送るので、回路構成が簡単になつ
ている。
(2) First and second switching transistors Q 1 and Q 2
In order to control, the control circuit (20) is provided in common without providing the voltage control circuit independently, and the common PWM wave generation circuit (2
Since the PWM wave is sent from 1) to both, the circuit configuration is simple.

(3)第3の出力ライン(14a)(14b)がダイオードD3
の出力側に接続されているので、ダイオードD3がDC/DC
変換のための整流ダイオードと、複数出力を並列接続す
る場合における逆流阻止ダイオードとの両方の働きをな
し、回路構成が簡単になつている。
(3) The third output line (14a) (14b) is a diode D 3
Diode D 3 is connected to the output side of DC / DC
It functions as both a rectifying diode for conversion and a reverse current blocking diode when a plurality of outputs are connected in parallel, which simplifies the circuit configuration.

〔変形例〕[Modification]

本発明は上述の実施例に限定されるものではなく、例え
ば次の変形が可能なものである。
The present invention is not limited to the above-mentioned embodiments, and the following modifications are possible, for example.

(1)第4図に示す如く、トランスT2に3次巻線N23
設け、ダイオードD4とコンデンサC6とを介して第3の負
荷(8)を接続し、この第3の負荷(8)にダイオード
D1の出力段から導出した出力ライン(15a)(15b)を接
続し、ダイオードD1と第1の負荷(6)との間にスイツ
チS1を接続してもよい。この場合には、第1のDC/DCコ
ンバータ(3)が動作している時に、出力ライン(15
a)(15b)で第3負荷(8)に電力を供給し、第1のDC
/DCコンバータ(3)が停止した時にスイツチS1をオフ
にする。
(1) As shown in FIG. 4, a transformer T 2 is provided with a tertiary winding N 23 , and a third load (8) is connected via a diode D 4 and a capacitor C 6, and this third load N 8 is connected. Diode in (8)
Connect the output lines derived from the output stage of the D 1 (15a) (15b), may be connected to switch S 1 between the diode D 1 and the first load (6). In this case, when the first DC / DC converter (3) is operating, the output line (15
a) (15b) supplies power to the third load (8) and the first DC
Switch S 1 is turned off when DC converter (3) stops.

(2)第5図に示す如く、第4の出力ライン(15a)に
逆流阻止用ダイオードD6を接続し、第4図の回路で設け
たスイツチS1を省いてもよい。
(2) As shown in FIG. 5, the backflow prevention diode D 6 may be connected to the fourth output line (15a) and the switch S 1 provided in the circuit of FIG. 4 may be omitted.

(3)ダイオードD1と第1の負荷(6)との間又はダイ
オードD4と第3の負荷(8)との間に必要に応じて精度
の高い電圧制御回路を付加しても差し支えない。
(3) If necessary, a highly accurate voltage control circuit may be added between the diode D 1 and the first load (6) or between the diode D 4 and the third load (8). .

(4)停電検出回路(9)によつてPWM波の送出を制御
する代りに、第2の駆動回路(18)と蓄電池(4)との
間にスイツチを接続し、これを停電の時にのみオン制御
するように構成してもよい。
(4) Instead of controlling the output of the PWM wave by the power failure detection circuit (9), connect a switch between the second drive circuit (18) and the storage battery (4), and use this switch only during a power failure. It may be configured to be on-controlled.

(5)PWM波を発生させる制御回路(20)を第2のDC/DC
コンバータ(5)側に設けたが、第1のDC/DCコンバー
タ(3)側に設けてもよいし、夫々独立に設けてもよ
い。
(5) The control circuit (20) for generating the PWM wave is the second DC / DC
Although it is provided on the converter (5) side, it may be provided on the first DC / DC converter (3) side or may be provided independently.

(6)スイツチングトランジスタQ1、Q2の代りにFET等
の別のスイツチング素子を使用してもよい。
(6) Instead of the switching transistors Q 1 and Q 2 , another switching element such as FET may be used.

(7)第1及び第2のDC/DCコンバータ(3)(5)の
回路構成は、第1図に限定されるものでなく、例えば自
励動作するRCC型スイツチングレギユレータであつても
よいし、インバータを使用するものであつてもよい。
(7) The circuit configurations of the first and second DC / DC converters (3) and (5) are not limited to those shown in FIG. 1, and are, for example, self-excited RCC type switching regulators. Alternatively, an inverter may be used.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

上述から明らかな如く、本発明では商用電源正常時に第
2のDC/DCコンバータを非動作状態に制御するために、
電力損失が少なくなり、効率が良くなる。また、電力損
失の低減により、放熱装置を小型化することが可能にな
り、装置全体の小型化も可能になる。
As is apparent from the above, in the present invention, in order to control the second DC / DC converter in the non-operating state when the commercial power supply is normal,
Power loss is reduced and efficiency is improved. Further, since the power loss is reduced, the heat dissipation device can be downsized, and the entire device can be downsized.

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

第1図は本発明の実施例に係わる無停電電源装置を示す
回路図、 第2図は第1図の制御回路を示すブロック図、 第3図は第1図の停電検出回路を示す回路図、 第4図及び第5図は本発明の変形例の無停電電源装置を
示す回路図、 第6図は従来の無停電電源装置を示すブロック図であ
る。 (1)…商用交流電源、(2)…整流器、(3)…第1
のDC/DCコンバータ、(4)…蓄電池、(5)…第2のD
C/DCコンバータ、(6)…第1の負荷、(7)…第2の
負荷、(8)…第3の負荷、(9)…停電検出回路、
(11a)(11b)…第1の出力ライン、(13a)(13b)…
第2の出力ライン、(14a)(14b)…第3の出力ライ
ン、(18)…第2の駆動回路、(20)…制御回路。
1 is a circuit diagram showing an uninterruptible power supply according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing a control circuit of FIG. 1, and FIG. 3 is a circuit diagram showing a power failure detection circuit of FIG. 4 and 5 are circuit diagrams showing an uninterruptible power supply according to a modification of the present invention, and FIG. 6 is a block diagram showing a conventional uninterruptible power supply. (1) ... Commercial AC power supply, (2) ... Rectifier, (3) ... First
DC / DC converter, (4) ... Storage battery, (5) ... Second D
C / DC converter, (6) ... first load, (7) ... second load, (8) ... third load, (9) ... blackout detection circuit,
(11a) (11b) ... First output line, (13a) (13b) ...
Second output line, (14a) (14b) ... Third output line, (18) ... Second drive circuit, (20) ... Control circuit.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 吉川 武利 埼玉県新座市北野3丁目6番3号 サンケ ン電気株式会社内 (72)発明者 尾形 努 東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本 電信電話株式会社電子機構技術研究所内 (72)発明者 小屋敷 徹 東京都武蔵野市緑町3丁目9番11号 日本 電信電話株式会社電子機構技術研究所内 (72)発明者 市原 征治 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新 電元工業株式会社内 (72)発明者 沢幡 悟 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新 電元工業株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continued Front Page (72) Inventor Taketoshi Yoshikawa 3-6-3 Kitano, Niiza City, Saitama Sanken Electric Co., Ltd. (72) Inventor Tsutomu Ogata 3-9-11 Midoricho, Musashino City, Tokyo Japan (72) Inventor, Toru Koyashiki 3-9-11 Midoricho, Musashino City, Tokyo Japan Telegraph and Telephone Corporation, (2) Inventor, Seiji Ichihara Chiyoda-ku, Tokyo 2-2-1, Shindengen Kogyo Co., Ltd. (72) Inventor Satoru Sawahata 2-2-1, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo Shindengen Kogyo Co., Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】商用交流電源(1)に接続される整流器
(2)と、 前記整流器(2)の出力電圧を変換して少なくとも停電
許容系の第1の負荷(6)と無停電系の第2の負荷
(7)とに電力を供給するものであつて、少なくとも、
前記第1の負荷(6)に電力を供給するための第1の出
力ライン(11a)(11b)と、後記の蓄電池(4)に電力
を供給するための第2の出力ライン(13a)(13b)と、
前記第2の負荷(7)に電力を供給するための第3の出
力ライン(14a)(14b)とを有している第1のDC/DCコ
ンバータ(3)と、 前記第2の出力ライン(13a)(13b)に接続された蓄電
池(4)と、 前記蓄電池(4)の電圧を変換して少なくとも前記第2
の負荷(7)に電力を供給するものであり、この出力ラ
インが前記第3の出力ライン(14a)(14b)に対して共
通接続されている第2のDC/DCコンバータ(5)と、 前記整流器(2)によつて前記第1のDC/DCコンバータ
(3)に電力を供給することが不可能になつたことを検
出するための停電検出回路(9)と、 前記停電検出回路(9)が電圧正常を示す信号を出力し
ている時には前記第2のDC/DCコンバータ(5)を非動
作状態に制御し、前記停電検出回路(9)が停電を示す
信号を出力している時には前記第2のDC/DCコンバータ
(5)を動作状態に制御する制御回路と から成る無停電電源装置。
1. A rectifier (2) connected to a commercial AC power supply (1) and at least a first load (6) of a power failure permissible system and an uninterruptible system by converting an output voltage of the rectifier (2). A power supply to the second load (7), at least
A first output line (11a) (11b) for supplying electric power to the first load (6) and a second output line (13a) (for supplying electric power to a storage battery (4) described later. 13b),
A first DC / DC converter (3) having a third output line (14a) (14b) for supplying electric power to the second load (7), and the second output line (13a) (13b) connected to the storage battery (4) and at least the second battery by converting the voltage of the storage battery (4)
A second DC / DC converter (5), which supplies electric power to the load (7), and whose output line is commonly connected to the third output lines (14a) (14b), A power failure detection circuit (9) for detecting that it has become impossible to supply power to the first DC / DC converter (3) by the rectifier (2); When 9) outputs a signal indicating normal voltage, the second DC / DC converter (5) is controlled to a non-operating state, and the power failure detection circuit (9) outputs a signal indicating power failure. An uninterruptible power supply, which sometimes comprises a control circuit for controlling the second DC / DC converter (5) to an operating state.
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