JP6385691B2 - モータ制御装置及び空気調和機 - Google Patents
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Description
そこで、1つの電流検出素子による電流検出方式について、2相の電流をより確実に検出できるモータ制御装置,及びその制御装置を備えてなる空気調和機を提供する。
具体的には、電流検出手段が、電流検出可能な最小デューティを最小幅とし、最大デューティ(100%)より前記最小幅を減じたものを最大幅とすると、3相PWM信号の出力パターンを、第1〜第3相のデューティの以下の組み合わせでパターン(0〜9)に分別し、
(1)第1相が最小幅未満で、且つ第2相が第3相より大きいか又は第2相が最大幅以上で、且つ第3相が第1相より大きい場合
(2)第1相が最小幅未満で、且つ第3相が第2相より大きいか又は第3相が最大幅以上で、且つ第2相が第1相より大きい場合
(3)第2相が最小幅未満で、且つ第1相が第3相より大きい場合
(4)第2相が最小幅未満で、且つ第3相が第1相より大きいか又は第3相が最大幅以上で、且つ第1相が第2相より大きい場合
(5)第3相が最小幅未満で、且つ第1相が第2相より大きい場合
(6)第3相が最小幅未満で、且つ第2相が第1相より大きいか又は第2相が最大幅以上で、且つ第3相が第1相より小さい場合
(7)第1相及び第2相が最大幅以上の場合
(8)第1相及び第3相が最大幅以上の場合
(9)第2相及び第3相が最大幅以上の場合
(0)パターン(1)〜(9)以外の場合
前記パターン(0〜9)に応じて、前記電流検出を、予め定めた固定タイミングとするか、固定タイミングより変化させたタイミングとするかを決定する。
以下、ヒートポンプシステムの一例として、空気調和機の圧縮機モータを駆動する第1実施形態について図1から図18を参照して説明する。図2において、ヒートポンプシステム1を構成する圧縮機(負荷)2は、圧縮部3とモータ4を同一の鉄製密閉容器5内に収容して構成され、モータ4のロータシャフトが圧縮部3に連結されている。そして、圧縮機2、四方弁6、室内側熱交換器7、減圧装置8、室外側熱交換器9は、熱伝達媒体流路たるパイプにより閉ループを構成するように接続されている。尚、圧縮機2は、例えばロータリ型の圧縮機であり、モータ4は、例えば3相IPM(Interior Permanent Magnet)モータ(ブラシレスDCモータ)である。空気調和機Eは、上記のヒートポンプシステム1を有して構成されている。
また、ステップS1でフラグM_Int_flgが「1(セット)」であれば(NO)3相のPWM信号を出力し(S13)、フラグM_Int_flgを「0」にする(S14)。それから、ステップS8に移行する。
(1)U相が最小幅未満で、且つV相がW相より大きいか又はV相が最大幅以上で、且つW相がU相より大きい場合
(2)U相が最小幅未満で、且つW相がV相より大きいか又はW相が最大幅以上で、且つV相がU相より大きい場合
(3)V相が最小幅未満で、且つU相がW相より大きい場合
(4)V相が最小幅未満で、且つW相がU相より大きいか又はW相が最大幅以上で、且つU相がV相より大きい場合
(5)W相が最小幅未満で、且つU相がV相より大きい場合
(6)W相が最小幅未満で、且つV相がU相より大きいか又はV相が最大幅以上で、且つW相がU相より小さい場合
(7)U相及びV相が最大幅以上の場合
(8)U相及びW相が最大幅以上の場合
(9)V相及びW相が最大幅以上の場合
(0)(1)〜(9)以外の場合
<パターン(1)>→S42,S62
第1検出タイミング:U0に最小幅を加えたものに設定して(可変)、V相電流を検出する。
第2検出タイミング:W0_baiから最小幅を減じたものに設定して(可変)、U相電流(負)を検出する。
ステップS62では、変数R_Iuに、U相のA/D変換値(AD値)に符号「−」を付して代入し、変数R_Ivに、V相のA/D変換値をそのまま代入する。そして、W相電流R_Iwを
R_Iw=−R_Iu−R_Iv
により求める。
第1検出タイミング:V0_baiから最小幅を減じたものに設定して(可変)、U相電流(負)を検出する。
第2検出タイミング:U0に最小幅を加えたものに設定して(可変)、W相電流を検出する。
ステップS64では、変数R_IuにU相のA/D変換値に符号「−」を付して代入し、W相電流R_IwにW相のA/D変換値をそのまま代入する。そして、V相電流R_Ivを
R_Iv=−R_Iw−R_Iu
により求める。
第1検出タイミング:V0_baiに最小幅を加えたものに設定して(可変)、U相電流を検出する。
第2検出タイミング:最小幅に設定して(固定)、V相電流(負)を検出する。
ステップS66では、変数R_Ivに、V相のA/D変換値に符号「−」を付して代入し、U相電流R_IuにU相のA/D変換値をそのまま代入する。そして、W相電流R_Iwを
R_Iw=−R_Iv−R_Iu
により求める。
第1検出タイミング:U0に最小幅を加えたものに設定して(可変)、W相電流を検出する。
第2検出タイミング:最小幅に設定して(固定)、V相電流(負)を検出する。
ステップS68では、変数R_Ivに、V相のA/D変換値に符号「−」を付して代入し、変数R_IwにW相のA/D変換値をそのまま代入する。そして、U相電流R_Iuを
R_Iu=−R_Iv−R_Iw
により求める。
第1検出タイミング:最小幅に設定して(固定)、W相電流(負)を検出する。
第2検出タイミング:W0_baiに最小幅を加えたものに設定して(可変)、U相電流を検出する。
R_Iv=−R_Iu−R_Iw
により求める。
第1検出タイミング:U0から最小幅を減じたものに設定して(可変)、W相電流(負)を検出する。
第2検出タイミング:U0に最小幅を加えたものに設定して(可変)、V相電流を検出する。
ステップS72では、変数R_IvにV相のA/D変換値をそのまま代入し、変数R_Iwに,W相のA/D変換値に符号「−」を付して代入する。そして、U相電流R_Iuを
R_Iu=−R_Iv−R_Iw
により求める。
<パターン(7)>→S54,S74
第1検出タイミング:最小幅に設定し(固定)、W相電流(負)を検出する。
第2検出タイミング:ここでは2相目の電流検出ができないため、設定しない。
したがって、ステップS74では、変数R_Iu,R_Ivには「0」を代入し、変数R_Iwに,W相のA/D変換値に符号「−」を付して代入する。
第1検出タイミング:ここでは1相目の電流検出ができないため、設定しない。
第2検出タイミング:最小幅に設定し(固定)、V相電流(負)を検出する。
したがって、ステップS76では、変数R_Iu,R_Iwには「0」を代入し、変数R_Ivに,V相のA/D変換値に符号「−」を付して代入する。
第1検出タイミング:ここでは1相目の電流検出ができないため、設定しない。
第2検出タイミング:最小幅の2倍に設定し(固定)、U相電流(負)を検出する。
したがって、ステップS78では、変数R_Iv,R_Iwには「0」を代入し、変数R_Iuに,U相のA/D変換値に符号「−」を付して代入する。
第1検出タイミング:最小幅に設定し(固定)、V相電流(負)を検出する。
第2検出タイミング:最小幅に設定し(固定)、W相電流(負)を検出する。
図16(a)を参照。そして、ステップS79では、変数R_IvにV相のA/D変換値に符号「−」を付して代入し、変数R_Iwに,W相のA/D変換値符号「−」を付して代入する。そして、U相電流R_Iuを
R_Iu=−R_Iv−R_Iw
により求める。
更に、圧縮機2と、室外側熱交換器9と、減圧装置8と、室内側熱交換器7とを備えるヒートポンプシステム1を備える空気調和機Eについて、圧縮機2を構成するモータ4を制御対象とするので、ヒートポンプシステム1及び空気調和機Eの運転効率を向上させることができる。
図19から図33は第2実施形態であり、第1実施形態と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分について説明する。例えばパターン(1)では、第1検出タイミングでV相,第2検出タイミングでU相(負)の電流を検出するが、図19(a)に示すように、U相パルスが最小に近付き、且つW相パルスが最大に近付くと、第1検出タイミングでもU相(負)の電流を検出することになる。そこで、第2実施形態では、このようなケースにおいてV,W相パルス幅よりU相パルス幅を減算し、且つU相パルス幅を「0」にして2相変調化する。そして、第2検出タイミングを、W0_baiから最小幅を減じた可変タイミングに変更することで、V相,U相(負)電流を検出する。
U0+最小幅>MAX×2−W0_bai →チャネルパターン(1)
<パターン(2)>→S83,S84
U0+最小幅>MAX×2−V0_bai →チャネルパターン(2)
<パターン(3)>→S85,S86
V0_bai+最小幅>MAX×2−W0_bai →チャネルパターン(3)
<パターン(4)>→S87,S88
最小幅>MAX−U0 →チャネルパターン(4)
<パターン(5)>→S89,S90
W0_bai+最小幅>MAX×2−V0_bai →チャネルパターン(5)
<パターン(6)>→S91,S92
最小幅>MAX−U0 →チャネルパターン(6)
<パターン(7)>→S93,S94
最小幅<MAX×2−V0_bai+W0_bai →チャネルパターン(7)
<パターン(8)>→S95,S96
最小幅<MAX×2−W0_bai+V0_bai →チャネルパターン(8)
<パターン(9)>→S97〜S100
V0_bai>W0_bai,且つ、最小幅>MAX×2−W0_bai+U0
→チャネルパターン(9)
V0_bai≦W0_bai,且つ、最小幅>MAX×2−V0_bai+U0
→チャネルパターン(10)
第1検出タイミング:最小幅に設定する(固定)。
第2検出タイミング:V0_baiより3相デューティの最大値を減じ、最小幅を加える(可変)。
第1検出タイミング:W0_baiより3相デューティの最大値を減じ、最小幅を加える(可変)。
第2検出タイミング:最小幅に設定する(固定)。
R_Iv=−R_Iu−R_Iw
により求める。
R_Iw=−R_Iu−R_Iv
により求める。
R_Iw=−R_Iu−R_Iv
により求める。
R_Iv=−R_Iu−R_Iw
により求める。
具体的には、(1〜9)について、更にチャネルパターン(0〜10)に分別し、その分別の結果に応じて2相変調を行い、電流検出タイミングと検出する電流相を変更するようにした。したがって、従来よりも電流検出率を向上させて、モータに通電する電流の波形歪をより低減することができる。
図33から図43は第3実施形態である。第3実施形態では、3相のうち1相のデューティだけが最大に近い値を示す(極大相)一方、他の2相のデューティが最小に近い値を示す(極小相)ことで、デューティ差が大きい非常に大きくなった場合に対処する。例えば図33(a)に示すパターン(1)の場合(V相が大,U,W相が小)は、第1,第2検出タイミングの双方でV相を検出してしまう。
W0_bai−最小幅<U0 且つ V0_bai<MAX×2(100%)
→チャネルパターン(1)
<パターン(2)>→S83,S143,S144
V0_bai−最小幅<U0 且つ V0_bai<MAX×2
→チャネルパターン(2)
<パターン(3)>→S85,S145,S146
最小幅>W0_bai 且つ U0_bai<MAX×2
→チャネルパターン(3)
<パターン(4)>→S87,S147,S148
最小幅>U0_bai 且つ W0_bai<MAX×2
→チャネルパターン(4)
<パターン(5)>→S89,S149,S150
最小幅>V0_bai 且つ U0_bai<MAX×2
→チャネルパターン(5)
<パターン(6)>→S89,S149,S150
最小幅>U0 且つ V0_bai<MAX×2
→チャネルパターン(6)
<チャネルパターン(1)>→S161,S162
U,V,Wの各相デューティに、100%よりV0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
<チャネルパターン(2)>→S163,S164
U,V,Wの各相デューティに、100%よりW0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
U,V,Wの各相デューティに、100%よりU0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
<チャネルパターン(4)>→S167,S168
U,V,Wの各相デューティに、100%よりW0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
U,V,Wの各相デューティに、100%よりV0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
<チャネルパターン(6)>→S171,S172
U,V,Wの各相デューティに、100%よりV0_baiを減じたものをそれぞれ加算する。
<チャネルパターン(1)>→S181,S182
U0×2がU相デューティに相当する。ステップS192におけるSET_DUTY_U_PHASE0(U0_bai)は、キャリア周期前半においてU0_baiを出力することで、U相デューティを、三角波のボトムを基準としてW相デューティとは逆方向に出力することを意味している。
ステップS194におけるSET_DUTY_U_PHASE0(0)は、キャリア周期前半ではU相デューティを出力しないことを意味している(周期後半でU0_baiを出力することになる)。
<チャネルパターン(4)>→S195,S196
ステップS196は、ステップS194と同じ処理である。
ステップS198は、ステップS192と同じ処理である。
そして、チャネルパターン(1,2,4,6)以外は、ステップS189におけるSET_DUTY_U_PHASE0(U0)となり、これはU相デューティを通常通り三角波のボトムから双方向に増減させることを意味している。
<チャネルパターン(1)>→S191,S192
キャリア周期後半においてU相デューティを出力しない(キャリア周期前半ではU0_baiを出力)。
<チャネルパターン(2)>→S193,S194
キャリア周期後半でU0_baiを出力する(周期前半ではU相デューティを出力しない)。
ステップS196は、ステップS194と同じ処理である。
<チャネルパターン(6)>→S197,S198
ステップS198は、ステップS192と同じ処理である。
そして、チャネルパターン(1,2,4,6)以外は、ステップS199においてステップS189と同じ処理になる。
第1〜第3相と、U,V,W相との対応関係は任意である。
各相デューティパルスの配置を決定する方式については、特許文献1の第1〜第3実施形態を適用しても良い。
キャリア周期や、PWMデューティの最小幅については、個別の設計に応じて適宜変更すれば良い。
空気調和機に限ることなく、3相変調方式でモータを駆動制御するものであれば適用が可能である。
Claims (6)
- 3相ブリッジ接続された複数のスイッチング素子を所定のPWM信号パターンに従いオンオフ制御することで、直流を3相交流に変換するインバータ回路を介してモータを駆動するモータ制御装置において、
前記インバータ回路の直流側に接続され、電流値に対応する信号を発生する電流検出素子と、
前記モータの相電流に基づいてロータ位置を決定するロータ位置決定手段と、
前記ロータ位置に追従するように3相のPWM信号パターンを生成するPWM信号生成手段と、
前記電流検出素子に発生した信号と前記PWM信号パターンとに基づいて、前記モータの相電流を検出する電流検出手段とを備え、
前記PWM信号生成手段は、前記3相のPWM信号パターンのうち第1相については、搬送波周期の任意の位相を基準として遅れ側,進み側の双方向にデューティを増減させ、
第2相については、前記搬送波周期の任意の位相を基準として遅れ側,進み側の一方向にデューティを増減させ、
第3相については、前記搬送波周期の任意の位相を基準として前記方向とは逆方向にデューティを増減させ、
前記電流検出手段が、前記PWM信号の搬送波周期内において固定されたタイミングで2相の電流を検出し、前記固定されたタイミングでは2相の電流を検出できなくなると、少なくとも1相については、前記インバータ回路に対する出力電圧の大きさに応じた可変のタイミングで電流を検出可能となるように検出タイミングを調整するタイミング調整手段を有し、
前記タイミング調整手段は、前記電流検出手段が、電流検出可能な最小デューティを最小幅とし、最大デューティ(100%)より前記最小幅を減じたものを最大幅とすると、3相PWM信号の出力パターンを、第1〜第3相のデューティの以下の組み合わせでパターン(0〜9)に分別し、
(1)第1相が最小幅未満で、且つ第2相が第3相より大きいか又は第2相が最大幅以上で、且つ第3相が第1相より大きい場合
(2)第1相が最小幅未満で、且つ第3相が第2相より大きいか又は第3相が最大幅以上で、且つ第2相が第1相より大きい場合
(3)第2相が最小幅未満で、且つ第1相が第3相より大きい場合
(4)第2相が最小幅未満で、且つ第3相が第1相より大きいか又は第3相が最大幅以上で、且つ第1相が第2相より大きい場合
(5)第3相が最小幅未満で、且つ第1相が第2相より大きい場合
(6)第3相が最小幅未満で、且つ第2相が第1相より大きいか又は第2相が最大幅以上で、且つ第3相が第1相より小さい場合
(7)第1相及び第2相が最大幅以上の場合
(8)第1相及び第3相が最大幅以上の場合
(9)第2相及び第3相が最大幅以上の場合
(0)パターン(1)〜(9)以外の場合
前記パターン(0〜9)に応じて、前記電流検出を、予め定めた固定タイミングとするか、前記固定タイミングより変化させたタイミングとするかを決定することを特徴とするモータ制御装置。 - 前記PWM信号生成手段は、前記3相のPWM信号のうち、デューティが最小となる相のデューティを他の2相のデューティより減算することで2相のPWM信号を生成するように変更し、
前記タイミング調整手段は、前記2相のPWM信号に変更したパターンについての電流検出の少なくとも一方を、予め定めた固定タイミングで行うことを特徴とする請求項1記載のモータ制御装置。 - 前記PWM信号生成手段は、前記パターン(1〜9)について、以下のようにサブパターン(0〜10)に分別し、
(1)パターン(1)において、第1相の1/2に最小幅を加えたものが、最大デューティ(100%)より第3相を減じたものより大きい場合
(2)パターン(2)において、第1相の1/2に最小幅を加えたものが、最大デューティより第2相を減じたものより大きい場合
(3)パターン(3)において、第2相に最小幅を加えたものが、最大デューティより第3相を減じたものより大きい場合
(4)パターン(4)において、最小幅が、最大デューティの1/2より第1相の1/2を減じたものより大きい場合
(5)パターン(5)において、第3相に最小幅を加えたものが、最大デューティより第2相を減じたものより大きい場合
(6)パターン(6)において、最小幅が、最大デューティの1/2より第1相の1/2を減じたものより大きい場合
(7)パターン(7)において、最小幅が、最大デューティより第2相を減じ、且つ第3相を加えたものより小さい場合
(8)パターン(8)において、最小幅が、最大デューティより第3相を減じ、且つ第2相を加えたものより小さい場合
(9)パターン(9)において、第2相が第3相より大きく、且つ最小幅が、最大デューティより第3相を減じ、且つ第1相の1/2を加えたものより大きい場合
(10)パターン(9)において、第2相が第3相以下で、且つ最小幅が、最大デューティより第2相を減じ、且つ第1相の1/2を加えたものより大きい場合
(0)サブパターン(1)〜(10)以外の場合
前記タイミング調整手段は、前記サブパターン(0〜10)に応じて、前記電流検出を、予め定めた固定タイミングとするか、前記固定タイミングより変化させたタイミングとするかを決定することを特徴とする請求項2記載のモータ制御装置。 - 前記PWM信号生成手段は、前記3相のPWM信号のうち、1相のデューティが他の2相よりも大きくなることで(前者を極大相,後者を極小相と称す)、前記タイミング調整手段により調整されたタイミングで検出される2相の電流が同じ相になると、前記極大相のデューティを最大デューティ(100%)より減じた差を各相デューティに加算すると共に、前記極大相が第2相又は第3相であれば、第1相を基準より他の極小相と逆方向にデューティを増減させるように変更し、
前記タイミング調整手段は、前記加算後の3相PWM信号パターンについての電流検出の少なくとも一方を、予め定めた固定タイミングで行うことを特徴とする請求項1記載のモータ制御装置。 - 前記PWM信号生成手段は、前記パターン(1〜6)について、以下のようにサブパターン(0〜6)に分別し、
(1)パターン(1)において、第3相より最小幅を減じたものが第1相の1/2より小さく、且つ第2相が最大デューティ未満である場合
(2)パターン(2)において、第2相より最小幅を減じたものが第1相の1/2より小さく、且つ第2相が最大デューティ未満である場合
(3)パターン(3)において、第3相が最小幅未満で、且つ第1相が最大デューティ未満である場合
(4)パターン(4)において、第1相が最小幅未満で、且つ第3相が最大デューティ未満である場合
(5)パターン(5)において、第2相が最小幅未満で、且つ第1相が最大デューティ未満である場合
(6)パターン(6)において、第1相の1/2が最小幅未満で、且つ第2相が最大デューティ未満である場合
(0)サブパターン(1)〜(6)以外の場合
前記サブパターン(0〜6)に応じて、前記極大相のデューティを最大デューティより減じた差を各相デューティに加算するか否か,及び第1相のデューティ増減方向を変更するか否かを決定し、
前記タイミング調整手段は、前記サブパターン(0〜6)に応じて、前記電流検出を、予め定めた固定タイミングとするか、前記固定タイミングより変化させたタイミングとするかを決定することを特徴とする請求項4記載のモータ制御装置。
- 圧縮機と、室外側熱交換器と、減圧装置と、室内側熱交換器とを備え、
前記圧縮機を構成するモータは、請求項1から5の何れか一項に記載のモータ制御装置により制御されるヒートポンプシステムを備えて構成されることを特徴とする空気調和機。
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