JP4965685B2 - 車両用電力変換装置 - Google Patents
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Description
上記ダイオードの導通状態に対応したダイオードオン信号を発生する同期整流許可手段と、
上記ダイオードオン信号に基いてそのダイオードオン信号に対応するスイッチング素子に対するスイッチングタイミング信号を発生する同期整流制御手段を備え、
上記同期整流制御手段からのスイッチングタイミング信号に基づいて対応するスイッチング素子をスイッチング制御して同期整流を実施する車両用電力変換装置において、
上記スイッチングタイミング信号は、少なくとも一つの前記ダイオードのオン時間を元に演算した同期整流可能時間から制御余裕時間を減算したものであり、
上記制御余裕時間は、発電機の運転状態によらず一定である制御遅れ時間と、発電機の運転状態によって変化する余裕時間である制御余裕の和として決定することを特徴とするものである。
図1は、発電機を搭載した車両システムの構成を示す説明図である。図1に於いて、発電機102は、例えばベルト等の動力伝達手段104を介して内燃機関101に接続されている。内燃機関101の運転中は、発電機102が発電した交流電力を電力変換装置により直流電力に変換してバッテリーやキャパシタ103に供給し所定電圧に充電する。
尚、正極側アームを上アーム、負極側アームを下アームと称することもあるが、以下の説明では正極側アーム、負極側アームの呼称を用いる。
図3において、同期整流許可手段301は、電力変換部220の負極側端子Nの電位を基準に、正極側端子Pの電圧Vp、三相の各端子U、V、Wの端子電圧Vu、Vv、Vwが入力され、三相ブリッジ回路の各スイッチング素子UH223a、VH223b、WH223cと、UL224a、VL224b、WL224cをオンにしない状態で寄生ダイオードに順方向電流が流れるかどうかを、電圧Vpと三相の各端子電圧Vu、Vv、Vwとに基づいて検出し、ダイオードの導通状態の周期に対応する周期のダイオードオン信号UH、VH、WH、UL、VL、WLを夫々出力する。
TUHon(n)=TUH(n-1)-α 式(1)
なお、この発明の実施の形態1では、TUHon(n)を、式(1)から求めているが、特許文献1記載の方法を用いてもよく、その他の公知の方法を用いてもよい。他のアームについても同様である。
α=αc+αv1 式 (2)
一方、可変の制御余裕αv1は、ダイオードオン時間が、発電機の運転状態によって変化するために必要となるものである。
なお、本実施の形態1では発電機を対象として述べたが、当該発電機は電動機としての機能を併せ持つ発電電動機であってもよい。以下の実施の形態においても同様である。
次に、この発明の実施の形態2に係る車両用電力変換装置について説明する。実施の形態2は、実施の形態1に対して、制御余裕時間αの演算方法を変更したものであり、その他については実施の形態1と同様であるため、実施の形態1との差異について述べる。
しかしながら、図11に示すように、相電圧の周期が一定の場合、すなわち発電機の回転速度が一定の場合において、発電電力が大きい時と比べて、発電電力が小さい時の方が相電圧波形の傾きが緩やかになる。
α=αc+αv1+αv2 式(3)
次に、この発明の実施の形態3に係る車両用電力変換装置について説明する。実施の形態3は、実施の形態1に対して、制御余裕時間αの演算方法を変更したものであり、その他については実施の形態1と同様であるため、実施の形態1との差異について述べる。
実施の形態1との差異は、制御余裕演算手段307に対し同期整流制御手段からダイオードオン時間TUH,TUL,TVH,TVL,TWH,TWLが入力されていることである。
一方、実施の形態2においては、図11に示すように、相電圧周期が一定の場合、すなわち発電機の回転速度が一定の場合において、図11(a)に示すダイオードオン時間が長い時の相電圧波形と比べて、図11(b)に示すダイオードオン時間が短い時の相電圧波形の方が、傾きが緩やかになる。
次に、この発明の実施の形態4に係る車両用電力変換装置について説明する。実施の形態4は、実施の形態1に対して、制御余裕時間αの演算方法を変更したものであり、その他については実施の形態1と同様である。
ステップS103では、制御余裕時間αを決定する。これについては実施の形態1と同様であるため、詳細な説明は省略する。
ステップS111では、制御余裕時間αを決定する。ステップS103の処理との違いは、制御余裕αv1の代わりに、制御余裕αv(default)を用いることである。
なおこの制御余裕αv(default)の値は、規定値Nthres以上の回転速度において必要な最大の値をあらかじめ計算し、設定する。
104 動力伝達手段、 110 電力変換装置、 200 回転電機部、
201 発電機電機子コイル、 202 発電機界磁コイル、 210 制御装置、
220 電力変換部、 221 界磁スイッチング素子(FH)、
222 フリーホイールダイオード、 Dp 寄生ダイオード、
223a、223b、223c 正極側アームスイッチング素子、
224a、224b、224c 負極側アームスイッチング素子、
301 同期整流許可手段、 302 同期整流制御手段、
303 同期整流手段、 304 マイコン、
305 回転速度検出手段、 306 加速度演算手段、
307 制御余裕演算手段、 308 発電電力検出手段。
Claims (6)
- 外部から駆動されて多相交流電力を発生する回転電機部と直流機器との間に多相ブリッジ回路構成として接続され、上記多相ブリッジ回路の各相アームは夫々並列接続されたダイオードを有するスイッチング素子から構成された電力変換部と、
上記ダイオードの導通状態に対応したダイオードオン信号を発生する同期整流許可手段と、
上記ダイオードオン信号に基いてそのダイオードオン信号に対応するスイッチング素子に対するスイッチングタイミング信号を発生する同期整流制御手段を備え、
上記同期整流制御手段からのスイッチングタイミング信号に基づいて対応するスイッチング素子をスイッチング制御して同期整流を実施する車両用電力変換装置において、
上記スイッチングタイミング信号は、少なくとも一つの前記ダイオードのオン時間を元に演算した同期整流可能時間から制御余裕時間を減算したものであり、
上記制御余裕時間は、発電機の運転状態によらず一定である制御遅れ時間と、発電機の運転状態によって変化する余裕時間である制御余裕の和として決定することを特徴とする車両用電力変換装置。 - 前記発電機の運転状態によって変化する制御余裕は、発電機の加速度と回転速度によって決定されることを特徴とする請求項1記載の車両用電力変換装置。
- 前記発電機の運転状態によって変化する制御余裕は、発電機の加速度と回転速度、および発電機の出力電力によって決定されることを特徴とする請求項1記載の車両用電力変換装
置。 - 前記発電機の運転状態によって変化する制御余裕は、発電機の加速度と回転速度、およびダイオードのオン時間によって決定されることを特徴とする請求項1記載の車両用電力変
換装置。 - 前記発電機の回転速度が所定の回転速度以下の時は、前記発電機の運転状態によって変化する余裕時間は前記発電機の運転状態から決定し、
前記発電機の回転速度が所定の回転速度を超える時は、前記発電機の運転状態によって変化する余裕時間はあらかじめ決定した値を用いることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の車両用電力変換装置。 - 前記車両用電力変換装置に接続される発電機は、発電電動機であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の車両用電力変換装置。
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