JP6125136B1 - 電力変換装置および駆動装置 - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の実施の形態1に係る電力変換装置および駆動装置を、図面を用いて説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る電力変換装置および駆動装置の構成図である。図2は、制御部の構成を示す回路図である。図1に示す駆動装置は、直流電源10、電力変換装置20および電動機30から構成されている。また、電力変換装置20は、電力変換部100および制御部300から構成されており、電力変換部100の一方の端子に直流電源10が接続され、他方の端子に電動機30が接続されている構成となっている。
回生動作時においても力行動作時と同様に、制御部300は、第1のスイッチング素子(Q1)103および第2のスイッチング素子(Q2)104にゲート信号を送付することにより、第1のスイッチング素子(Q1)103および第2のスイッチング素子(Q2)104を動作させる。第1のスイッチング素子(Q1)103および第2のスイッチング素子(Q2)104のオン/オフ動作を繰り返し実行させ、電動機30の両端に印加される電圧を目標電圧に昇圧しつつ、電動機30からの入力電力を直流電源10に伝送させ、その内部に直流電力を充電させる。
電力変換装置が力行動作から回生動作に変化する場合、リアクトル電流の平均電流IL_aveとリプル電流Irの関係は上記の式(2)→式(3)→式(4)と遷移する。デッドタイムtdの時間が見かけ上、第1のスイッチング素子(Q1)103のデューティ量に加算されるため、制御部で演算されたデューティ量が第1のスイッチング素子(Q1)103のデューティ量donに対応する場合は、第1の算出部310で算出されるDmainは状態の遷移毎にデッドタイムtd分だけ小さくなる。また、第2の算出部320を有さない場合、Dmainは電力変換部100を制御するデューティ量となる。
第2の算出部320では式(1)で表される理想状態からのずれ量に基づいてサブデューティ量Dsubを算出する。第2の制御器324をP制御とした場合、リアクトルL1の電流が不連続となり、オーバーシュートが発生した際に第2の算出部320が偏差に比例してDsubを変化させる。各動作状態に応じてデッドタイムの時比率(Td/fsw)に応じた値を算出すため、不連続の状態を抜けた式(3)の状態においてアンダーシュートが発生しない。したがって、第1の算出部310は目標電圧の変動に対して充分な応答速度を持つように設計し、第2の算出部320はデッドタイムの影響によるズレ量を高応答で演算するように設計することが可能となり、異なる外乱に対して一つのデューティ量で適切な応答を確保することが可能となる。
実施の形態1に示す電力変換装置では、制御部における制御器のゲインは固定としてデューティ量の設定を行っていたが、実施の形態2に示す電力変換装置では、制御器のゲインを可変とする場合について説明する。実施の形態2に係る電力変換装置および駆動装置の構成は図1に示す場合と同様であり、説明を省略する。図6に、実施の形態2に係る制御部300の構成を示す。実施の形態2に係る制御部300の構成は、実施の形態1に示すものと同様であるが、第2の制御器324aの動作が異なる。以下に、その詳細について説明する。
実施の形態3では、実施の形態2で示した制御部にリミッタを設けた電力変換装置について示す。実施の形態3に係る電力変換装置および駆動装置の構成は、図1に示す場合と同様であり、説明を省略する。図8に、実施の形態3に係る制御部300の構成について示す。図8において、図6と同様の構成については説明を省略する。図8において、リミッタ326は、除算器325における演算結果にリミッタ処理を行い、取り得る範囲を制限する演算器である。
実施の形態3に係る電力変換装置および駆動装置の動作は、制御部300におけるデューティ量の設定方法を除き、実施の形態1に係る電力変換装置および駆動装置と同様であり、説明を省略する。デューティ量の設定方法については、除算器325における演算結果にリミッタ処理を行うことを除き、実施の形態2に示す場合と同様である。
上述の実施の形態に示した電力変換装置では、電力変換装置内の状態の確認として電圧検出部を用いた構成について説明したが、実施の形態4に係る電力変換装置では、さらに電流検出部を設け、サブデューティ量の算出にリアクトルに流れる電流を用いる場合について示す。図10に、本実施の形態に係る電力変換装置および駆動装置の構成を示すブロック図を示す。図10において、図1に示す同一の記号を付した素子または回路は、同一または同様の素子または回路を示すものであり、説明を省略する。電流検出部110は、リアクトル(L1)102を流れる電流を検出する検出器であり、例えば、シャント抵抗器と増幅アンプによって構成されたものや、ホール型の電流検出器である。電流検出部110をさらに備えることにより、リアクトル(L1)の電流ILが検出可能となる。
実施の形態4に係る電力変換装置および駆動装置の動作は、制御部300におけるデューティ量の設定方法を除き、実施の形態1に係る電力変換装置および駆動装置と同様であり、説明を省略する。デューティ量の設定方法については、減算器323における演算までは実施の形態1に示す制御部300と同様である。
実施の形態5では、実施の形態4に示す制御部と異なる構成でサブデューティ量を算出する電力変換装置について示す。実施の形態5に係る電力変換装置および駆動装置の構成は、図1に示す場合と同様であり、説明を省略する。制御部300の構成を図12に示す。図12において、第1の算出部310は図2に示す場合と同様である。
実施の形態5に係る電力変換装置および駆動装置の動作は、制御部300におけるデューティ量の設定方法を除き、実施の形態1に係る電力変換装置および駆動装置と同様であり、説明を省略する。デューティ量の設定方法については、実施の形態1に示す制御部と第2の算出部350の動作が異なっており、以下にその差異について説明する。
実施の形態1に示した電力変換装置では、電力変換部に2つのスイッチング素子を備えたDC/DCコンバータを用いる構成について示したが、実施の形態6に示す電力変換装置では、電力変換部にマルチレベルコンバータを用いる構成について示す。図13に、実施の形態6に係る電力変換装置および駆動装置の構成を示す。図13において、直流電源10および電動機30は、実施の形態1に示す場合と同様であり、説明を省略する。また、電力変換装置20内の制御部300については、上述した実施の形態に示すいずれの制御部を用いてもよい。
回生動作時においても力行動作時と同様に、制御部300は、第1〜第4のスイッチング素子106〜109にゲート信号を送付することにより、各スイッチング素子を動作させる。各スイッチング素子のオン/オフ動作を繰り返し実行させ、電動機30の両端に印加される電圧を目標電圧に昇圧しつつ、電動機30からの入力電力を直流電源10に伝送させ、その内部に直流電力を充電させる。
Claims (7)
- 一方の端子から他方の端子、前記他方の端子から前記一方の端子の双方向に電力伝送させる電力変換部(100)と、
前記電力変換部(100)の前記一方の端子の端子間電圧を検出する第1の電圧検出部(201)と、
前記電力変換部(100)の前記他方の端子の端子間電圧を検出する第2の電圧検出部(202)と、
前記電力変換部(100)の動作を制御する制御部(300)と、を備え、
前記制御部(300)は、
予め定められた目標電圧と前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記他方の端子の端子間電圧との差分に基づいてメインデューティ量を算出する第1の算出部(310)と、
前記第1の算出部(310)で算出された前記メインデューティ量と前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記他方の端子の端子間電圧とから前記一方の端子の端子間電圧の予測値を算出し、前記予測値と前記第1の電圧検出部(201)により検出された前記一方の端子の端子間電圧とからサブデューティ量を算出する第2の算出部(320)と、を備え、
前記メインデューティ量と前記サブデューティ量に基づいて、前記電力変換部(100)を動作させるデューティ量を算出すること、
を特徴とする電力変換装置。 - 前記第2の算出部(320)は、前記予測値と、前記第1の電圧検出部(201)により検出された前記一方の端子の端子間電圧との差分値に、前記第1の電圧検出部(201)により検出された前記一方の端子の端子間電圧と、前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記他方の端子の端子間電圧とに基づいて決定される可変の係数をかけ合わせることにより前記サブデューティ量を算出すること、
を特徴とする請求項1記載の電力変換装置。 - 一方の端子から他方の端子、前記他方の端子から前記一方の端子の双方向に電力伝送させる電力変換部(100)と、
前記電力変換部(100)の前記一方の端子の端子間電圧を検出する第1の電圧検出部(201)と、
前記電力変換部(100)の前記他方の端子の端子間電圧を検出する第2の電圧検出部(202)と、
前記電力変換部(100)の動作を制御する制御部(300)と、を備え、
前記制御部(300)は、
予め定められた目標電圧と、前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記他方の端子の端子間電圧との差分に基づいてメインデューティ量を算出する第1の算出部(310)と、
前記第1の算出部(310)により算出された前記メインデューティ量からデューティ量の予測値を算出し、前記デューティ量の予測値と、前記第1の電圧検出部(201)により検出された前記一方の端子の端子間電圧と、前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記他方の端子の端子間電圧とからサブデューティ量を算出する第2の算出部(320)と、を備え、
前記メインデューティ量と前記サブデューティ量に基づいて、前記電力変換部(100)を動作させる前記デューティ量を算出すること、
を特徴とする電力変換装置。 - 前記第2の算出部(320)は、前記サブデューティ量にリミッタ処理を行うリミッタを備えること、
を特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記電力変換部(100)内に備えられたリアクトルに流れる電流を検出する電流検出部(110)をさらに備え、
前記第2の算出部(320)は、前記電流検出部(110)により検出された電流に基づいて前記サブデューティ量を算出すること、
を特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 前記電力変換部(100)は、マルチレベルコンバータを用いて前記一方の端子から前記他方の端子、前記他方の端子から前記一方の端子の双方向に電力伝送すること、
を特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 直流電源(10)と、電動機(30)と、一方の端子に前記直流電源(10)が接続され、他方の端子に前記電動機(30)が接続された電力変換装置(20)を備える駆動装置であって、
前記電力変換装置(20)は、
前記直流電源(10)から前記電動機(30)、前記電動機(30)から前記直流電源(10)の双方向に電力伝送する電力変換部(100)と、
前記電力変換部(100)の前記直流電源側の端子間の電圧を検出する第1の電圧検出部(201)と、
前記電力変換部(100)の前記電動機側の端子間の電圧を検出する第2の電圧検出部(202)と、
前記電力変換部(100)の変換動作を制御する制御部(300)と、を備え、
前記制御部(300)は、
予め定められた目標電圧および前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記電動機側の端子間電圧からメインデューティ量を算出する第1の算出部(310)と、
前記第1の算出部(310)で算出された前記メインデューティ量と前記第2の電圧検出部(202)により検出された前記電動機側の端子間電圧とから算出された前記直流電源側の端子間電圧および前記第1の電圧検出部(201)により検出された前記直流電源側の端子間電圧からサブデューティ量を算出する第2の算出部(320)と、を備え、
前記メインデューティ量と前記サブデューティ量に基づいて、前記電力変換部(100)を動作させるデューティ量を算出すること、を特徴とする駆動装置。
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