JP7051727B2 - 直流パルス電源装置 - Google Patents
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Description
図1(a)において、パルス部20は直流リアクトル21とスイッチング素子22の直列回路からなる昇圧チョッパ回路を備え、第1の形態の電圧重畳部としてパルス部20のパルス出力の出力電圧に回生電圧を重畳する回生電圧部30Aを備える。回生電圧部30Aは直流リアクトル21の両端間に並列接続され、直流リアクトル21のリアクトル電圧VDCLをキャパシタ電圧Vcに印加する。パルス部20のパルス出力の出力電圧Voは、直流電源の直流電圧VABにキャパシタ電圧Vcが重畳された(VAB+Vc)となる。
図1(b)において、パルス部20は直流リアクトル21aとスイッチング素子22の直列回路からなる昇圧チョッパ回路を備え、パルス部20のパルス出力の出力電圧にリアクトル電圧を重畳電圧分として重畳する第2の形態のリアクトル電圧部30Bを備える。
図1(c)において、パルス部20は直流リアクトル21aとスイッチング素子22の直列回路からなる昇圧チョッパ回路を備え、パルス部20のパルス出力の出力電圧に回生電圧を重畳する第1の形態の回生電圧部30Aと、パルス部20のパルス出力の出力電圧にリアクトル電圧を重畳する第2の形態のリアクトル電圧部30Bを備える。
パルス部20は、直流電源と負荷との間に直列接続された直流リアクトル21aと、負荷に対して並列接続されたスイッチング素子22とで構成される昇圧チョッパ回路を備える。電圧重畳部30を構成する回生電圧部30Aは、直流リアクトル21aのリアクトル電圧VDCLを入力し、設定電圧である回生入力電圧Vinを超える過剰電圧分(VDCL-Vin)を直流電源に回生する。回生入力電圧Vinはキャパシタ電圧Vcに相当する。なお、図1では直流電源側の端子をA,Bで表記している。
回生電圧部30Aは、リアクトル電圧VDCLが設定電圧を超えない場合には回生を行わず、設定電圧を超えた場合には設定電圧を超えた電圧分を直流電源に回生する。これにより、昇圧チョッパ回路の昇圧は設定電圧にクランプされ、過剰電圧の発生が抑止される。
直流リアクトル21a及び第2の直流リアクトル21bは、コイルを単巻きした形態、又は複巻きした形態とすることができる。単巻きによる形態では、磁気結合する2つの直流リアクトルをタップ無し単巻きトランス又はタップ付きトランスで構成することができる。複巻きによる形態では、磁気結合する2つの直流リアクトルを複巻きトランスで構成することができる。
本発明の直流パルス電源装置の第1の構成例、及び電圧状態を図2、及び図3,4を用いて説明する。
直流電源部(DC部)10は、交流電源2の交流電圧を直流電圧に整流する整流器11と、整流時に発生する過渡的に発生するスパイク状の高電圧を吸収して抑制するスナバ回路12と、直流電圧を交流電圧に変換する単相インバータ回路13と、単相インバータ回路13の交流電圧を所定の電圧値に電圧変換する単相変圧器14と、単相変圧器14で電圧変換された交流電圧を直流電圧に整流する整流器11と、両端電圧を直流電源部の直流電圧とするキャパシタ16(CF)を備える。キャパシタ16の一端は接地され、他端に負電圧の低電圧が形成される。なお、図2に示す構成では、負荷4としてプラズマ発生装置の容量負荷の例を示している。ここでは、プラズマ発生装置の一端を接地して負電圧を供給しているため、直流電源部10は負電圧のパルス出力を発生する構成を示している。
パルス部20Aは昇圧チョッパ回路により直流電圧からパルス波形を生成する。昇圧チョッパ回路は、直流電源側と負荷側との間に直列接続された直流リアクトル21Aと、負荷側に対して並列接続されたスイッチング素子(Q1)22と、スイッチング素子22のオン/オフ動作を駆動する駆動回路23を備える。直流リアクトル21Aはタップ無し単巻きトランスからなる直流リアクトル21aで構成される。パルス部20Aの直流電源側は、接地された端子Bと低電圧側として負電圧の端子Aを備える。図示するスイッチング素子22はFETの例を示し、ソースS側を低電圧側にドレインD側を接地電圧側に接続し、ゲートG側には駆動回路23からの駆動信号が入力される。
本発明の直流パルス電源装置の第1の構成例は、電圧重畳部30として回生電圧部30Aを備える。図2は回生電圧部30Aとして回生部40を備える構成例について示す。
パルス出力の出力電圧Voは直流電源の直流電圧VABにキャパシタ電圧VC1が重畳された(VAB+VC1)となる。なお、キャパシタ電圧VC1は図1の回生入力電圧Vinに対応する電圧である。
直流パルス電源装置の電圧状態について図3及び図4を用いて説明する。図3において、図3(a)はスイッチング素子22のオン状態(on)とオフ状態(off)を示し、図3(b)は直流リアクトル21aのリアクトル電圧VDCLを示し、図3(c)はスイッチング素子22のドレイン・ソース電圧VDSを示し、図3(d)は出力電圧Voを示している。
スイッチング素子22はオン状態にあり(図3(a))、直流リアクトル21aの負側の端子は接地されるため、スイッチング素子22のドレイン・ソース電圧VDSの電圧は0となり(図3(c))、直流リアクトル21aのリアクトル電圧VDCLは直流電源の直流電圧VABとなる(図3(c))。出力電圧Voには、ドレイン・ソース電圧VDSに対応する電圧分が現れる(図3(d))。
オフ状態については、リアクトル電圧VDCLが回生動作のしきい値であるキャパシタ電圧VC1に達する前の状態(S2、S4、S6))と、キャパシタ電圧VC1に達した後の状態(S8、S10、S12、S14)について説明する。
スイッチング素子22はオフ状態にあり(図3(a))、直流リアクトル21aには蓄積された蓄積エネルギーの放出によるリアクトル電圧VDCLが発生する。リアクトル電圧VDCLの電圧値は、オン状態からオフ状態に切り替わる度に上昇する。この電圧上昇において、リアクトル電圧VDCLは回生部のキャパシタ電圧VC1に達していないため、回生は行われない。なお、図3では負側の電圧値が増加する状態を示している(図3(b))。
S2、S4、S6の状態と同様に、スイッチング素子22はオフ状態にあり(図3(a))、直流リアクトル21aには蓄積された蓄積エネルギーの放出によるリアクトル電圧VDCLが発生する。S8、S10、S12、S14の状態では、リアクトル電圧VDCLの電圧値がキャパシタ電圧VC1に達するため、リアクトル電圧VDCLの電圧値はキャパシタ電圧VC1にクランプされ、これ以上の電圧上昇は抑えられる。図3(b)において、実線で示すリアクトル電圧VDCLはキャパシタ電圧VC1にクランプされた状態を示し、破線で示すリアクトル電圧VDCLはキャパシタ電圧VC1にクランプされていない場合を比較例として示している。
図5を用いて本発明の直流パルス電源装置の回生部が備えるインバータ回路の回路構成例を説明する。
本発明の直流パルス電源装置の第2の構成は、直流電源部(DC部)10と、直流電源部10に接続された昇圧チョッパ回路により発生したパルス出力を負荷4に供給するパルス部20Bと、パルス部20B内に設けられたリアクトル電圧部30Bと、直流電源部10、及びパルス部20Bを制御する制御回路部50を備え、出力ケーブル3を介して負荷4にパルス出力を供給する。
したがって、出力電圧Voは、
Vo=VAB+VDCL1+VDCL2
=VAB+VDCL1+VDCL1×(n2p/n1p)
=VAB+(1+(n2p/n1p))×VDCL1
となるため、巻き数比(n2p/n1p)によりパルス出力の出力電圧を高めることができる。
本発明の直流パルス電源装置の第3の構成は、直流電源部(DC部)10と、直流電源部10に接続された昇圧チョッパ回路により発生したパルス出力を負荷4に供給するパルス部20Bと、直流リアクトルに重畳電圧分を印加する回生電圧部30Aと、パルス部20B内に設けられたリアクトル電圧部30Bと、直流電源部10及びパルス部20Bを制御する制御回路部50を備え、出力ケーブル3を介して負荷4にパルス出力を供給する。
回生電圧部30Aは、第1の構成例と同様に回生部により構成される。図7の構成例は回生電圧部30Aとして回生部40を備える構成例を示している。
リアクトル電圧部30Bは、第2の構成例と同様の構成であり、タップ付き単巻きトランスにより構成される。
Vo=VAB+VDCL1+VDCL2
=VAB+VC1+VC1×(n2p/n1p)
=VAB+(1+(n2p/n1p))×VC1
=VAB+(1+(n2p/n1p))×(n2/n1)×VAB
=VAB[1+{1+(n2p/n1p)}×(n2/n1)}]
となる。
この電圧状態は、VAB/(1-Duty)≧VC1(=(n2/n1)×VAB )の場合に該当し、このときの出力電圧Voは、
Vo=VAB+VC1+VDCL2=VAB+VC1+(n2p/n1p)×VC1
により表される。
この場合には、キャパシタ電圧VC1はVC1=(n2/n1)×VABで表させるため、変圧器の変圧比(n2/n1)による電圧上昇と、直流リアクトルDCLの巻き数比(n2p/n1p)による電圧上昇の2つにより出力電圧Voを上昇させることができる。
この電圧状態は、VAB/(1-Duty)<VC1(=(n2/n1)×VAB )の場合に該当し、このときの出力電圧Voは、
Vo=VAB/(1-Duty)+(n2p/n1p)×Duty×VAB/(1-Duty)
により表される。
この場合には、直流リアクトルDCLの巻き数比(n2p/n1p)による電圧上昇により出力電圧Voを上昇させることができる。
本発明の直流パルス電源装置の第4の構成は、第3の構成と同様に、直流電源部(DC部)10と、直流電源部10に接続された昇圧チョッパ回路によりパルス出力を発生し、負荷4に供給するパルス部20Cと、直流電源部10、パルス部20C、及び回生部40を制御する制御回路部50とを備え、電圧重畳部として回生電圧部30A及びリアクトル電圧部30Bを備え、出力ケーブル3を介して負荷4にパルス出力を供給する。
Vo=VAB+VDCL2
=VAB+VC1×(n2p/n1p)
=VAB+(n2p/n1p)×VC1
=VAB+(n2p/n1p)×(n2/n1)×VAB
=VAB{1+(n2p/n1p)}×(n2/n1)}
で表される。
2 交流電源
3 出力ケーブル
4 負荷
10 直流電源部
11 整流器
12 スナバ回路
13 単相インバータ回路
14 単相変圧器
15 整流器
16 キャパシタ
20,20A,20B,20C,20D パルス部
21,21A,21B,21C,21D、21a 直流リアクトル
21b 第2の直流リアクトル
22 スイッチング素子
30 電圧重畳部
30A 回生電圧部
30B リアクトル電圧部
40 回生部
41 ダイオード
42 キャパシタ
43 インバータ回路
43a ブリッジ回路
43b 駆動回路
44 変圧器
45 整流器
50 制御回路部
100 直流パルス電源装置
110 直流電源
120 昇圧チョッパ回路
121 インダクタ
122 スイッチング素子
123 ダイオード
124 抵抗
QR1~QR4 スイッチング素子
Claims (7)
- 直流電源と、前記直流電源に接続された昇圧チョッパ回路によりパルス出力を発生するパルス部とを備えた直流パルス電源装置であって、
前記昇圧チョッパ回路の直流リアクトルに接続された電圧重畳部を備え、前記電圧重畳部は電圧を前記直流電源に回生する回生電圧部を備え、
前記回生電圧部は、昇圧チョッパ回路の出力電圧を設定電圧にクランプし、前記設定電圧を重畳電圧分として重畳すると共に、前記直流リアクトルのリアクトル電圧の内、設定電圧を超える電圧分を回生する回生部を備え、
前記電圧重畳部は前記設定電圧を可変とし、当該可変の設定電圧を重畳電圧分としてパルス出力に重畳する、ことを特徴とする直流パルス電源装置 。 - 前記回生部は、
前記パルス部のリアクトル電圧に対して並列接続されたキャパシタと、
前記キャパシタのキャパシタ電圧を直交変換するインバータ回路と、
前記インバータ回路の交流電圧を変圧する変圧器と、
前記変圧器の交流電圧を整流する整流器と、
を備え、
前記設定電圧を前記キャパシタの両端電圧とし、当該両端電圧を超える電圧分を回生し、
前記変圧器の変圧比により前記重畳電圧分を可変とすることを特徴とする、請求項1に記載の直流パルス電源装置。 - 直流電源と、前記直流電源に接続された昇圧チョッパ回路によりパルス出力を発生するパルス部とを備えた直流パルス電源装置であって、
前記昇圧チョッパ回路の直流リアクトルに接続された電圧重畳部を備え、
前記電圧重畳部は、前記昇圧チョッパ回路を構成する直流リアクトルと、磁気結合された第2の直流リアクトルにより構成されるリアクトル電圧部と、を備え、
前記リアクトル電圧部は、前記直流リアクトルと前記第2の直流リアクトルの電圧を可変とし、重畳電圧分としてパルス出力に重畳することを特徴とする、直流パルス電源装置。 - 前記直流リアクトルの一端は前記直流電源の出力端に接続され、
前記第2の直流リアクトルの一端は前記パルス部の出力端に接続され、
直流リアクトルと第2の直流リアクトルの接続点は、前記昇圧チョッパ回路のスイッチング素子のソース側に接続され、
前記直流リアクトルと前記第2の直流リアクトルの巻き数比により前記重畳電圧分を可変とすることを特徴とする、請求項3に記載の直流パルス電源装置。 - 直流電源と、前記直流電源に接続された昇圧チョッパ回路によりパルス出力を発生するパルス部とを備えた直流パルス電源装置であって、
前記昇圧チョッパ回路の直流リアクトルに接続された電圧重畳部を備え、
前記電圧重畳部は、
前記昇圧チョッパ回路の直流リアクトルの両端間に接続され、直流リアクトルのリアクトル電圧の内、設定電圧を超える電圧分を前記直流電源に回生する回生部からなる回生電圧部と、
前記直流リアクトルに磁気結合された第2の直流リアクトルからなるリアクトル電圧部と、
を備え、
前記電圧重畳部は、前記回生電圧部が備える前記回生部の設定電圧、及び前記リアクトル電圧部が備える第2の直流リアクトルの電圧を重畳電圧分としてパルス出力に重畳することを特徴とする直流パルス電源装置。 - 前記回生部は、一端は前記パルス部の低電圧側の入力端に接続され、前記低電圧側の電圧を基準とする直流リアクトルのリアクトル電圧を回生入力電圧とすることを特徴とする、請求項1、2、5の何れか一つに記載の直流パルス電源装置。
- 前記直流リアクトル及び前記第2の直流リアクトルは、タップ付き単巻きトランス、又は複巻きトランスで構成される、請求項3~5の何れか一つに記載の直流パルス電源装置。
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