JP2019106745A - 電源回路、制御方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
【課題】突入電力を低減するとともに、3相交流電源において欠相があるか否かを特定することができる電源回路を提供する。【解決手段】電源回路1は、3相交流電源10と、3相交流電源の電力を整流する整流回路20と、整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサC1と、3相交流電源と整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられる第1スイッチSW2、第2スイッチSW3、及び第3スイッチSW4と、第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチSW1及び突入電流抑制回路R1と、第1スイッチ、第2スイッチ、第3スイッチ、及び、第4スイッチの開閉を制御し、コンデンサを満充電させる制御部40と、第1スイッチ、第2スイッチ、第3スイッチ、及び、第4スイッチそれぞれの状態において、整流回路の出力電圧に基づいて、3相交流電源における欠相を判定する判定部50と、を備える。【選択図】図1
Description
本発明は、電源回路、制御方法及びプログラムに関する。
電源回路の起動時には電荷が蓄積されていないコンデンサに過電流が流れることが知られている。この過電流は、一般的に、突入電流と呼ばれている。
特許文献1には、空気調和機における突入電流を制限する技術が記載されている。
特許文献1には、空気調和機における突入電流を制限する技術が記載されている。
ところで、3相交流電源から直流電力を生成する電源回路において、突入電力を低減するとともに、3相交流電源において欠相があるか否かを特定することのできる技術が求められている。
本発明は、上記の課題を解決することのできる電源回路、制御方法及びプログラムを提供することを目的としている。
本発明の第1の態様によれば、電源回路は、3相交流電源と、前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させる制御部と、制御部によって制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定する判定部と、を備える。
本発明の第2の態様によれば、第1の態様における電源回路において、前記判定部は、前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とが閉状態であり、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とが開状態である場合に、前記第4スイッチに対応する相、及び、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方に対応する相についての欠損を判定するものであってもよい。
本発明の第3の態様によれば、第1の態様または第2の態様における電源回路において、前記判定部は、前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とが開状態であり、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とが閉状態である場合に、前記第1スイッチに対応する相、及び、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方に対応する相についての欠損を判定するものであってもよい。
本発明の第4の態様によれば、電源回路による判定方法は、3相交流電源と、前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、を備える電源回路による判定方法であって、前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させ、制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定する。
本発明の第5の態様によれば、プログラムは、3相交流電源と、前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、を備える電源回路のコンピュータに、前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させることと、制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定することと、を実行させる。
本発明の実施形態による電源回路によれば、突入電力を低減するとともに、3相交流電源において欠相があるか否かを特定することができる。
<実施形態>
以下、本発明の一実施形態による電源回路の構成について説明する。
本発明の一実施形態による電源回路1は、起動時に電源回路1内部に流れる過電流の最大電流を低減し、定常時には3相交流電源から直流電圧を生成する回路である。電源回路1は、図1に示すように、3相交流電源10、整流回路20、平滑回路30、制御部40、判定部50、抵抗R1(突入電流抑制回路の一例)、スイッチSW1、SW2、SW3、SW4を備える。電源回路1の起動時には、コンデンサC1を充電する経路に電流が流れる。
以下、本発明の一実施形態による電源回路の構成について説明する。
本発明の一実施形態による電源回路1は、起動時に電源回路1内部に流れる過電流の最大電流を低減し、定常時には3相交流電源から直流電圧を生成する回路である。電源回路1は、図1に示すように、3相交流電源10、整流回路20、平滑回路30、制御部40、判定部50、抵抗R1(突入電流抑制回路の一例)、スイッチSW1、SW2、SW3、SW4を備える。電源回路1の起動時には、コンデンサC1を充電する経路に電流が流れる。
3相交流電源10は、位相が120度ずつ異なるR相、S相、T相の3つの交流電圧を出力する。3相交流電源10は、R相の出力端子であるR端子、S相の出力端子であるS端子、T相の出力端子T端子を備える。
整流回路20は、R相、S相、T相の3つの交流電圧を受け、受けた交流電圧を整流する。整流回路20は、例えば、図1に示すように、ダイオードD1、D2、D3、D4、D5、D6を備える。ダイオードD1、D2、D3、D4、D5、D6のそれぞれは、アノード端子、カソード端子を備える。
整流回路20は、R相、S相、T相の3つの交流電圧を受け、受けた交流電圧を整流する。整流回路20は、例えば、図1に示すように、ダイオードD1、D2、D3、D4、D5、D6を備える。ダイオードD1、D2、D3、D4、D5、D6のそれぞれは、アノード端子、カソード端子を備える。
ダイオードD1のカソード端子は、ダイオードD3のカソード端子、ダイオードD5のカソード端子、リアクトルL1の第1端子に接続される。
ダイオードD2のアノード端子は、ダイオードD4のアノード端子、ダイオードD6のアノード端子、コンデンサC1の第1端子に接続される。
コンデンサC1の第2端子は、リアクトルL1の第2端子に接続される。
ダイオードD2のアノード端子は、ダイオードD4のアノード端子、ダイオードD6のアノード端子、コンデンサC1の第1端子に接続される。
コンデンサC1の第2端子は、リアクトルL1の第2端子に接続される。
平滑回路30は、整流回路20が出力する整流後の電圧を平滑化する。平滑回路30は、コンデンサC1、リアクトルL1を備える。コンデンサC1、リアクトルL1のそれぞれは、第1端子、第2端子を備える。
制御部40は、スイッチSW1、SW2、SW3、SW4のそれぞれを、オン状態またはオフ状態にする制御を行う。
判定部50は、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10の欠相を判定する。
判定部50は、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10の欠相を判定する。
抵抗R1は、電源回路1の起動時に電源回路1の内部を流れ、一般的に「突入電流」と呼ばれる過電流の最大電流を低減させる抵抗である。抵抗R1は、第1端子、第2端子を備える。
スイッチSW1、SW2、SW3、SW4のそれぞれは、第1端子、第2端子を備える。
R端子は、スイッチSW1の第1端子、スイッチSW2の第1端子に接続される。S端子は、スイッチSW3の第1端子に接続される。T端子は、スイッチSW4の第1端子に接続される。
R端子は、スイッチSW1の第1端子、スイッチSW2の第1端子に接続される。S端子は、スイッチSW3の第1端子に接続される。T端子は、スイッチSW4の第1端子に接続される。
スイッチSW1の第2端子は、抵抗R1の第1端子に接続される。スイッチSW2の第2端子は、ダイオードD1のアノード端子、抵抗R1の第2端子に接続される。スイッチSW3の第2端子は、ダイオードD3のアノード端子、ダイオードD4のカソード端子に接続される。スイッチSW4の第2端子は、ダイオードD5のアノード端子、ダイオードD6のカソード端子に接続される。
なお、コンデンサC1の第2端子は、電源回路1の端子T1である。コンデンサC1の第1端子は、電源回路1の端子T2である。電源回路1は、定常時に、端子T2を基準電位とする直流電圧を端子T1から出力する。
スイッチSW1、SW2、SW3、SW4のそれぞれは、制御部40による制御に基づいて、電源回路1の起動時には突入電流の最大電流を低減させるとともに、3相交流電源10の欠相を判断できるように、オフ状態(開状態)またはオン状態(閉状態)となる。具体的には、図2に示すように、コンデンサC1が充電され満充電となるまでの期間T1では、制御部40による制御に基づいて、スイッチSW1、SW3のそれぞれはオン状態になっており、スイッチSW2、SW4のそれぞれはオフ状態となっている。この期間T1に、判定部50はR相とS相の欠相を判定する。また、コンデンサC1が満充電となった後の期間T2では、制御部40による制御に基づいて、スイッチSW1、SW3のそれぞれはオフ状態となっており、スイッチSW2、SW4のそれぞれはオン状態となっている。この期間T2に、判定部50は、R相とT相の欠相を判定する。そして、運転開始後の期間T3では、制御部40による制御に基づいて、スイッチSW1はオン状態またはオフ状態となっており、スイッチSW2、SW3、SW4のそれぞれはオン状態となっている。
次に、本発明の一実施形態による電源回路1の処理について図3、図4を用いて説明する。
なお、電源回路1の起動前のスイッチSW1、SW2、SW3、SW4のそれぞれは、オフ状態(開状態)である。また、電源回路1の起動前には、コンデンサC1に電荷は蓄積されていないものとする。
なお、電源回路1の起動前のスイッチSW1、SW2、SW3、SW4のそれぞれは、オフ状態(開状態)である。また、電源回路1の起動前には、コンデンサC1に電荷は蓄積されていないものとする。
電源回路1の起動時に、制御部40は、スイッチSW1、SW3のそれぞれを、オフ状態からオン状態に切り替える(ステップS1)。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオン状態になると、R相とS相との間で電流経路が形成される。
電源回路1の起動時に流れる電流は、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合と、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
以下、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合と、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合のそれぞれについて、電源回路1を流れる電流を説明する。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオン状態になると、R相とS相との間で電流経路が形成される。
電源回路1の起動時に流れる電流は、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合と、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
以下、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合と、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合のそれぞれについて、電源回路1を流れる電流を説明する。
(R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合)
まず、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合について、電源回路1を流れる電流を説明する。
R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合、電源回路1の起動時に、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えると、R端子、スイッチSW1、抵抗R1、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD4、スイッチSW3、S端子を介して3相交流電源10を通る第1充電経路が形成される。
ここで、R端子、スイッチSW1、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD4、スイッチSW3、S端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。理想素子とは、インピーダンスが無視できる程度に小さくほぼ0オームであり無限大の電流を流すことのできる素子のことである。ただし、ダイオードは、オフセット電圧として順方向電圧VFを有する。
まず、R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合について、電源回路1を流れる電流を説明する。
R端子における電位がS端子における電位よりも高い場合、電源回路1の起動時に、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えると、R端子、スイッチSW1、抵抗R1、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD4、スイッチSW3、S端子を介して3相交流電源10を通る第1充電経路が形成される。
ここで、R端子、スイッチSW1、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD4、スイッチSW3、S端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。理想素子とは、インピーダンスが無視できる程度に小さくほぼ0オームであり無限大の電流を流すことのできる素子のことである。ただし、ダイオードは、オフセット電圧として順方向電圧VFを有する。
第1充電経路では、R端子、スイッチSW1、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD4、スイッチSW3、S端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第1充電経路のインピーダンスとしては、抵抗R1のインピーダンスが第1充電経路における他の素子のインピーダンスに比べて支配的になる。この抵抗R1によって、第1充電経路に流れる突入電流が低減される。
ここで、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えることにより、第1充電経路が形成されている期間を期間T1とすると、判定部50は、期間T1において、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10のR相とS相の欠相を判定する。具体的には、判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位と、コンデンサC1が充電されていることを示す第1の所定電位とを比較する(ステップS2)。判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位が、第1の所定電位以上であるか否かを判定する(ステップS3)。
判定部50は、T1端子の電位が第1の所定電位未満であると判定した場合(ステップS3においてNO)、コンデンサC1が充電されない、すなわち、第1充電経路に断線があり、R相またはS相が欠相していると判定する(ステップS4)。そして、判定部50は、例えば、表示部に表示するなどして、R相またはS相が欠相していることを報知する(ステップS5)。判定部50は、処理を終了する。
また、判定部50は、T1端子の電位が第1の所定電位以上であると判定した場合(ステップS3においてYES)、コンデンサC1が充電されている、すなわち、第1充電経路に欠相がない(断線がない)と判定する。判定部50が第1充電経路に欠相がないと判定しT1端子における電位が一定になった場合(すなわち、コンデンサC1が満充電となった場合)、制御部40は、スイッチSW1、SW3のそれぞれをオン状態からオフ状態に切り替え、スイッチSW2、SW4のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替える(ステップS6)。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオフ状態になり、スイッチSW2、SW4のそれぞれがオン状態になると、R相とT相との間で電流経路が形成される。
このとき、電源回路1に流れる電流は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合と、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオフ状態になり、スイッチSW2、SW4のそれぞれがオン状態になると、R相とT相との間で電流経路が形成される。
このとき、電源回路1に流れる電流は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合と、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
(R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合)
まず、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合について説明する。
R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子を介して3相交流電源10を通る第2充電経路が形成される。
ここで、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。
第2充電経路では、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第2充電経路のインピーダンスは、無視できる程度に小さくほぼ0オームである。
まず、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合について説明する。
R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子を介して3相交流電源10を通る第2充電経路が形成される。
ここで、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。
第2充電経路では、R端子、スイッチSW2、ダイオードD1、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD6、スイッチSW4、T端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第2充電経路のインピーダンスは、無視できる程度に小さくほぼ0オームである。
ここで、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオン状態からオフ状態に切り替え、スイッチSW2、SW4のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えることにより、第2充電経路が形成されている期間を期間T2とすると、判定部50は、期間T2において、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10のR相とT相の欠相を判定する。具体的には、判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位と、コンデンサC1が満充電されていることを示す第2の所定電位とを比較する(ステップS7)。判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位が、第2の所定電位以上であるか否かを判定する(ステップS8)。
判定部50は、T1端子の電位が第2の所定電位未満であると判定した場合(ステップS8においてNO)、コンデンサC1が満充電されない、すなわち、第2充電経路に断線があり、R相またはT相が欠相してコンデンサC1の電荷が放電されていると判定する(ステップS9)。そして、判定部50は、例えば、表示部に表示するなどして、R相またはT相が欠相していることを報知する(ステップS10)。判定部50は、処理を終了する。
また、判定部50は、T1端子の電位が第2の所定電位以上であると判定した場合(ステップS8においてYES)、コンデンサC1が満充電されている、すなわち、第2充電経路に欠相がない(断線がない)と判定する。判定部50が第2充電経路に欠相がないと判定した場合、制御部40は、例えば、スイッチSW3をオフ状態からオン状態に切り替えて、運転を開始する(ステップS11)。制御部40は、処理を終了する。
(T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合)
次に、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合について説明する。なお、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合の電流経路は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の電流経路と異なる。しかしながら、電源回路1の処理としては、図3に示す処理フローとなる。
T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子を介して3相交流電源10を通る第3充電経路が形成される。
ここで、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。
第3充電経路では、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第3充電経路のインピーダンスは、無視できる程度に小さくほぼ0オームである。
次に、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合について説明する。なお、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合の電流経路は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の電流経路と異なる。しかしながら、電源回路1の処理としては、図3に示す処理フローとなる。
T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子を介して3相交流電源10を通る第3充電経路が形成される。
ここで、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。
第3充電経路では、T端子、スイッチSW4、ダイオードD5、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW2、R端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第3充電経路のインピーダンスは、無視できる程度に小さくほぼ0オームである。
ここで、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオン状態からオフ状態に切り替え、スイッチSW2、SW4のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えることにより、第3充電経路が形成されている期間を期間T2とすると、判定部50は、期間T2において、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10のR相とT相の欠相を判定する。具体的には、判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位と、コンデンサC1が満充電されていることを示す第3の所定電位とを比較する(ステップS7)。判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位が、第3の所定電位以上であるか否かを判定する(ステップS8)。
判定部50は、T1端子の電位が第3の所定電位未満であると判定した場合(ステップS8においてNO)、コンデンサC1が満充電されない、すなわち、第3充電経路に断線があり、R相またはT相が欠相してコンデンサC1の電荷が放電されていると判定する(ステップS9)。そして、判定部50は、例えば、表示部に表示するなどして、R相またはT相が欠相していることを報知する(ステップS10)。制御部40は、処理を終了する。
また、判定部50は、T1端子の電位が第3の所定電位以上であると判定した場合(ステップS8においてYES)、コンデンサC1が満充電されている、すなわち、第3充電経路に欠相がない(断線がない)と判定する。判定部50が第3充電経路に欠相がないと判定した場合、制御部40は、例えば、スイッチSW3をオフ状態からオン状態に切り替えて、運転を開始する(ステップS11)。制御部40は、処理を終了する。
(S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合)
次に、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合について、電源回路1を流れる電流を説明する。
S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合、電源回路1の起動時に、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えると、S端子、スイッチSW3、ダイオードD3、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、抵抗R1、スイッチSW1、R端子を介して3相交流電源10を通る第4充電経路が形成される。
ここで、S端子、スイッチSW3、ダイオードD3、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、抵抗R1、スイッチSW1、R端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。理想素子とは、インピーダンスが無視できる程度に小さくほぼ0オームであり無限大の電流を流すことのできる素子のことである。ただし、ダイオードは、オフセット電圧として順方向電圧VFを有する。
次に、S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合について、電源回路1を流れる電流を説明する。
S端子における電位がR端子における電位よりも高い場合、電源回路1の起動時に、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えると、S端子、スイッチSW3、ダイオードD3、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、抵抗R1、スイッチSW1、R端子を介して3相交流電源10を通る第4充電経路が形成される。
ここで、S端子、スイッチSW3、ダイオードD3、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、抵抗R1、スイッチSW1、R端子、3相交流電源10のそれぞれが理想素子であると仮定する。理想素子とは、インピーダンスが無視できる程度に小さくほぼ0オームであり無限大の電流を流すことのできる素子のことである。ただし、ダイオードは、オフセット電圧として順方向電圧VFを有する。
第4充電経路では、S端子、スイッチSW3、ダイオードD3、リアクトルL1、コンデンサC1、ダイオードD2、スイッチSW1、R端子、3相交流電源10のそれぞれのインピーダンスは無視できる程度に小さくほぼ0オームである。そのため、第4充電経路のインピーダンスとしては、抵抗R1のインピーダンスが第4充電経路における他の素子のインピーダンスに比べて支配的になる。この抵抗R1によって、第4充電経路に流れる突入電流が低減される。
ここで、制御部40がスイッチSW1、SW3のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替えることにより、第4充電経路が形成されている期間を期間T1とすると、判定部50は、期間T1において、コンデンサC1の端子間電圧に基づいて、3相交流電源10のR相とS相の欠相を判定する。具体的には、判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位と、コンデンサC1が充電されていることを示す第4の所定電位とを比較する(ステップS21)。判定部50は、T2端子における電位を基準としたT1端子の電位が、第4の所定電位以上であるか否かを判定する(ステップS22)。
判定部50は、T1端子の電位が第1の所定電位未満であると判定した場合(ステップS22においてNO)、コンデンサC1が充電されない、すなわち、第4充電経路に断線があり、R相またはS相が欠相していると判定する(ステップS23)。そして、判定部50は、例えば、表示部に表示するなどして、R相またはS相が欠相していることを報知する(ステップS24)。判定部50は、処理を終了する。
また、判定部50は、T1端子の電位が第4の所定電位以上であると判定した場合(ステップS22においてYES)、コンデンサC1が充電されている、すなわち、第4充電経路に欠相がない(断線がない)と判定する。判定部50が第4充電経路に欠相がないと判定しT1端子における電位が一定になった場合(すなわち、コンデンサC1が満充電となった場合)、制御部40は、スイッチSW1、SW3のそれぞれをオン状態からオフ状態に切り替え、スイッチSW2、SW4のそれぞれをオフ状態からオン状態に切り替える(ステップS25)。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオフ状態になり、スイッチSW2、SW4のそれぞれがオン状態になると、R相とT相との間で電流経路が形成される。
このとき、電源回路1に流れる電流は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合と、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
なお、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の処理は、上述したステップS7〜S11の処理と同様である。また、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合の電流経路は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の電流経路と異なる。しかしながら、電源回路1の処理としては、図4に示す処理フローとなる。
スイッチSW1、SW3のそれぞれがオフ状態になり、スイッチSW2、SW4のそれぞれがオン状態になると、R相とT相との間で電流経路が形成される。
このとき、電源回路1に流れる電流は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合と、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合とで異なる。
なお、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の処理は、上述したステップS7〜S11の処理と同様である。また、T端子における電位がR端子における電位よりも高い場合の電流経路は、R端子における電位がT端子における電位よりも高い場合の電流経路と異なる。しかしながら、電源回路1の処理としては、図4に示す処理フローとなる。
以上、本発明の一実施形態による電源回路1について説明した。電源回路1において、制御部40は、突入電流抑制回路の一例である抵抗R1が設けられた相と、他の1つの相のそれぞれに対応するスイッチを閉状態とし、残りのスイッチを開状態にする。判定部50は、整流回路20の出力電圧を平滑化するコンデンサC1の電圧に基づいて、閉状態のスイッチに対応する相の欠相を判定する。また、電源回路1において、制御部40は、突入電流抑制回路の一例である抵抗R1が設けられた相と、他の1つの相のそれぞれに対応するスイッチを開状態とし、残りのスイッチを閉状態にする。判定部50は、整流回路20の出力電圧を平滑化するコンデンサC1の電圧に基づいて、閉状態のスイッチに対応する相の欠相を判定する。
制御部40は、スイッチを制御して抵抗R1を介してコンデンサC1を充電する経路を構成することで、突入電流を低減する。そして、判定部50は、コンデンサC1の両端子間の電圧に基づいて構成された経路について欠相を判定する。その後、制御部40は、抵抗R1が設けられた相において抵抗R11に並列に設けられたスイッチと、コンデンサC1を充電する経路を構成しなかった相に設けられたスイッチとを制御して電流が流れる経路を構成する。そして、判定部50は、コンデンサC1の両端子間の電圧に基づいて構成された経路について欠相を判定する。
このようにすれば、電源回路1は、起動時の突入電流を低減することができるとともに、3相交流電源における欠相を判定することができる。
制御部40は、スイッチを制御して抵抗R1を介してコンデンサC1を充電する経路を構成することで、突入電流を低減する。そして、判定部50は、コンデンサC1の両端子間の電圧に基づいて構成された経路について欠相を判定する。その後、制御部40は、抵抗R1が設けられた相において抵抗R11に並列に設けられたスイッチと、コンデンサC1を充電する経路を構成しなかった相に設けられたスイッチとを制御して電流が流れる経路を構成する。そして、判定部50は、コンデンサC1の両端子間の電圧に基づいて構成された経路について欠相を判定する。
このようにすれば、電源回路1は、起動時の突入電流を低減することができるとともに、3相交流電源における欠相を判定することができる。
なお、本発明の一実施形態では突入電流抑制回路として抵抗を例に電源回路1を説明した。しかしながら、本発明の別の実施形態において、突入電流抑制回路はサーミスタであってもよい。
なお、本発明の一実施形態では、R相に突入電流抑制回路が設けられるものとして電源回路1を説明した。しかしながら、本発明の別の実施形態において、突入電流抑制回路はS相に設けられてもよい。その場合、上記説明において、R相をS相に、S相をR相に置き換え、または、R相をS相に、S相をT相に、T相をR相に置き換えて考えればよい。また、本発明の別の実施形態において、突入電流抑制回路はT相に設けられてもよい。その場合、上記説明において、R相をT相に、T相をR相に置き換え、または、R相をT相に、T相をS相に、S相をR相に置き換えて考えればよい。
なお、本発明の実施形態における処理は、適切な処理が行われる範囲において、処理の順番が入れ替わってもよい。
記憶部のそれぞれは、適切な情報の送受信が行われる範囲においてどこに備えられていてもよい。また、記憶部のそれぞれは、適切な情報の送受信が行われる範囲において複数存在しデータを分散して記憶していてもよい。
本発明の実施形態について説明したが、上述の制御部40、判定部50、その他の制御装置は内部に、コンピュータシステムを有していてもよい。そして、上述した処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。コンピュータの具体例を以下に示す。
図5は、少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。
コンピュータ5は、図5に示すように、CPU6、メインメモリ7、ストレージ8、インターフェース9を備える。
例えば、上述の制御部40、判定部50、その他の制御装置のそれぞれは、コンピュータ5に実装される。そして、上述した各処理部の動作は、プログラムの形式でストレージ8に記憶されている。CPU6は、プログラムをストレージ8から読み出してメインメモリ7に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、CPU6は、プログラムに従って、上述した各記憶部に対応する記憶領域をメインメモリ7に確保する。
図5は、少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。
コンピュータ5は、図5に示すように、CPU6、メインメモリ7、ストレージ8、インターフェース9を備える。
例えば、上述の制御部40、判定部50、その他の制御装置のそれぞれは、コンピュータ5に実装される。そして、上述した各処理部の動作は、プログラムの形式でストレージ8に記憶されている。CPU6は、プログラムをストレージ8から読み出してメインメモリ7に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、CPU6は、プログラムに従って、上述した各記憶部に対応する記憶領域をメインメモリ7に確保する。
ストレージ8の例としては、HDD(Hard Disk Drive)、SSD(Solid State Drive)、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD−ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)、半導体メモリ等が挙げられる。ストレージ8は、コンピュータ5のバスに直接接続された内部メディアであってもよいし、インターフェース9または通信回線を介してコンピュータ5に接続される外部メディアであってもよい。また、このプログラムが通信回線によってコンピュータ5に配信される場合、配信を受けたコンピュータ5が当該プログラムをメインメモリ7に展開し、上記処理を実行してもよい。少なくとも1つの実施形態において、ストレージ8は、一時的でない有形の記憶媒体である。
また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現してもよい。さらに、上記プログラムは、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるファイル、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であってもよい。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例であり、発明の範囲を限定しない。これらの実施形態は、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の追加、省略、置き換え、変更を行ってよい。
1・・・電源回路
10・・・3相交流電源
20・・・整流回路
30・・・平滑回路
40・・・制御部
50・・・判定部
R1・・・抵抗
C1・・・コンデンサ
L1・・・リアクトル
D1、D2、D3、D4、D5、D6・・・ダイオード
SW1、SW2、SW3、S4・・・スイッチ
10・・・3相交流電源
20・・・整流回路
30・・・平滑回路
40・・・制御部
50・・・判定部
R1・・・抵抗
C1・・・コンデンサ
L1・・・リアクトル
D1、D2、D3、D4、D5、D6・・・ダイオード
SW1、SW2、SW3、S4・・・スイッチ
Claims (5)
- 3相交流電源と、
前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、
前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、
前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、
前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、
前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させる制御部と、
制御部によって制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定する判定部と、
を備える電源回路。 - 前記判定部は、
前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とが閉状態であり、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とが開状態である場合に、前記第4スイッチに対応する相、及び、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方に対応する相についての欠損を判定する、
請求項1に記載の電源回路。 - 前記判定部は、
前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とが開状態であり、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とが閉状態である場合に、前記第1スイッチに対応する相、及び、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方に対応する相についての欠損を判定する、
請求項1または請求項2に記載の電源回路。 - 3相交流電源と、前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、を備える電源回路による判定方法であって、
前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させ、
制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定する、
電源回路による判定方法。 - 3相交流電源と、前記3相交流電源の電力を整流する整流回路と、前記整流回路の出力電圧を平滑化するコンデンサと、前記3相交流電源と前記整流回路とを接続する3つの相に対応する配線のそれぞれに直列に設けられ、前記配線の接続と断線とを可能にする第1スイッチ、第2スイッチ、及び第3スイッチと、前記第1スイッチに並列に設けられる、直列接続された第4スイッチ及び突入電流抑制回路と、を備える電源回路のコンピュータに、
前記第4スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの一方とを閉状態とし、前記第1スイッチと、前記第2スイッチ及び前記第3スイッチの他方とを開状態とする制御を行い、前記コンデンサを満充電させることと、
制御された前記第1スイッチ、前記第2スイッチ、前記第3スイッチ、及び、前記第4スイッチそれぞれの状態において、前記整流回路の出力電圧に基づいて、前記3相交流電源における欠相を判定することと、
を実行させるプログラム。
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