JPH0311924A - Variable voltage and variable frequency inverter for car - Google Patents
Variable voltage and variable frequency inverter for carInfo
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、鉄道車両を駆動する三相誘導電動機の制御
装置に係り、特に主変換素子としてトランジスタを使用
した車両床下搭載形の車両用可変電圧可変周波インバー
タ装置に関する。[Detailed Description of the Invention] [Industrial Application Field] The present invention relates to a control device for a three-phase induction motor that drives a railway vehicle, and in particular to a control device for a three-phase induction motor that drives a railway vehicle, and in particular a variable control device for an underfloor vehicle type vehicle that uses a transistor as a main conversion element. The present invention relates to a voltage variable frequency inverter device.
従来の車両用可変電圧可変周波インバータ装置(以下、
VVVFインバータ装置と称す)は、主変換素子として
GTO(ゲートターンオフサイリスタ)が使用されてお
り、各相毎にGTOと冷却フィンとを所要数纏めてユニ
ット化したGTOスタックを3スタツク使用してVVV
Fインバータの主回路を構成するのが一般的である。ま
た、鉄道車両用では大電流をGTOに通電して使用する
ために大きな熱損失が発生する。このため、効率良く冷
却できる冷媒に浸漬する浸漬方式またはヒートパイプ方
式の沸騰冷却が行われている。Conventional vehicle variable voltage variable frequency inverter device (hereinafter referred to as
The VVVF inverter device (referred to as VVVF inverter device) uses a GTO (gate turn-off thyristor) as the main conversion element, and uses three GTO stacks, each consisting of a required number of GTOs and cooling fins for each phase, to create a VVV inverter.
It is common to configure the main circuit of an F inverter. Furthermore, in the case of railway vehicles, a large amount of heat loss occurs because a large current is passed through the GTO. For this reason, boiling cooling is performed using an immersion method or a heat pipe method in which the device is immersed in a refrigerant that can efficiently cool the device.
しかしながら、前述した車両用VVVFインバータ装置
によれば、使用する大容量のGTOは加圧を必要とする
平形素子構造であるため、インバータ装置は沸騰冷却構
造の他に各相のGTOスタック内の素子の加圧装置をも
含み、複雑かつ大きなものとなっていた。However, according to the above-mentioned vehicle VVVF inverter device, since the large-capacity GTO used has a flat element structure that requires pressurization, the inverter device has elements in the GTO stack of each phase in addition to the boiling cooling structure. It was complex and large, including a pressurizing device.
さらに、GTOを使用するインバータは、GTO駆動用
のゲートアンプが大きい上にGTo用のスナバコンデン
サ、スナバ抵抗器等も大形のものが必要であるため、各
相のGTOスタックとその冷却装置および周辺機器を収
納したGTOユニットは、非常に大きいものとなる。従
って、点検や保守の面で取扱いが容易ではなかった。特
に冷媒を使用した沸騰冷却では気密系冷却装置となるた
め、取扱い上の注意事項も非常に多く、より一層扱いす
らいものとなっていた。Furthermore, inverters using GTOs require large gate amplifiers for driving the GTOs, as well as large snubber capacitors and snubber resistors for the GTOs. The GTO unit that houses peripheral equipment is extremely large. Therefore, handling is not easy in terms of inspection and maintenance. In particular, boiling cooling using a refrigerant requires an airtight cooling system, so there are many precautions to be taken when handling it, making it even more difficult to handle.
また、VVVFインバータ装置には直流側に入力電圧を
安定にさせるフィルタコンデンサユニットが挿入される
が、このフィルタコンデンサユニットとGTOユニット
間を接続する配線のインダクタンスはできるだけ小さく
してGTOの電気的特性が充分に得られるようにしなけ
ればならない、このなめに、各相のGTOユニットのそ
ばにフィルタコンデンサユニットを設置する必要がある
。しかしながら、070周辺には上記した大きなゲート
アンプのゲートドライブユニット、スナバコンデンサ等
があり、これらはいずれもGTOの直ぐそばに設置する
必要があるため、フィルタコンデンサユニットを各和算
に分割して各GTOユニットの横に配置しなとしても充
分な低インダクタンス配線を得ることができないという
問題点もあった。In addition, a filter capacitor unit is inserted into the VVVF inverter device to stabilize the input voltage on the DC side, but the inductance of the wiring connecting this filter capacitor unit and the GTO unit should be minimized to maintain the electrical characteristics of the GTO. For this reason, it is necessary to install a filter capacitor unit next to the GTO unit of each phase. However, there are gate drive units for the large gate amplifiers mentioned above, snubber capacitors, etc. around 070, and these need to be installed right next to the GTO, so the filter capacitor unit is divided into each sum and each GTO There was also the problem that a sufficiently low inductance wiring could not be obtained even if it was not placed next to the unit.
そこで、本発明の目的は、鉄道車両用の三相誘導電動機
の駆動制御に適した車両床下搭載形で、装置の小形化が
図れると共に保守点検の容易な、しかも低インダクタン
ス配線によって安定した主回路動作が得られる車両用可
変電圧可変周波インバータ装置を堤供するにある。SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to provide a main circuit that is mounted under the floor of a vehicle and is suitable for drive control of a three-phase induction motor for a railway vehicle, which is compact, easy to maintain and inspect, and has a stable main circuit due to low inductance wiring. The object of the present invention is to provide a variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle that can obtain operation.
本発明に係る車両用可変電圧可変周波インバータ装置は
、鉄道車両駆動用三相誘導電動機を制御する可変電圧可
変周波インバータ装置において、
主変換素子としてトランジスタを使用すると共に該トラ
ンジスタを複数個各相毎に収納したトランジスタスタッ
ク3組により1インバータを構成し、
前記トランジスタスタックと直流主回路側のフィルタコ
ンデンサとを多相低インダクタンス配線バーにより接続
して分離配置構成とし、
さらに、前記インバータの各相のトランジスタスタック
を点検窓に面して横一列に配置すると共にトランジスタ
スタックを背面合わせに配置して2インバ一タ分を車両
床下箱に収納するよう構成したことを特徴とする。A variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle according to the present invention uses a transistor as a main conversion element and a plurality of transistors for each phase in a variable voltage variable frequency inverter device for controlling a three-phase induction motor for driving a railway vehicle. One inverter is configured by three sets of transistor stacks housed in the inverter, and the transistor stack and the filter capacitor on the DC main circuit side are connected by a multi-phase low inductance wiring bar to form a separated arrangement configuration, and each phase of the inverter is The present invention is characterized in that the transistor stacks are arranged in a horizontal row facing an inspection window, and the transistor stacks are arranged back to back, so that one inverter for two inverters is stored in a box under the floor of the vehicle.
本発明に係る車両用可変電圧可変周波インバータ装置に
よれば、該インバータ装置の主変換素子として加圧装置
の不要なトランジスタを使用し、このトランジスタを複
数個並列に接続して素子1個当りの通電電流をできるだ
け少なくする構成によって熱損失を小さくすることがで
き、従って、複雑な気密冷却構造を必要とせずに比較的
簡単な構造の乾式風冷で素子冷却を行うことができると
共に小形化が可能となる。According to the variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle according to the present invention, a transistor that does not require a pressurizing device is used as the main conversion element of the inverter device, and a plurality of transistors are connected in parallel to reduce the power consumption per element. Heat loss can be reduced by a configuration that minimizes the current flowing through the device. Therefore, the device can be cooled by dry air cooling with a relatively simple structure without the need for a complicated hermetic cooling structure, and it can also be miniaturized. It becomes possible.
また、フィルタコンデンサユニットとトランジスタスタ
ックユニットとを多相低インダクタンス配線によって接
続して分離配置したことにより、トランジスタとその周
辺部品を全て点検窓に面して横一列に配置することがで
き、保守点検が容易となる。Additionally, by connecting the filter capacitor unit and transistor stack unit with multi-phase low inductance wiring and arranging them separately, all transistors and their peripheral components can be placed in a horizontal row facing the inspection window, allowing for maintenance and inspection. becomes easier.
さらに、トランジスタスタックを背面合わせに配置し2
組分のインバータを車両床下に収納することによって、
冷却効率およびスベ−スファクタが向上する。Additionally, two transistor stacks are arranged back-to-back.
By storing each set of inverters under the vehicle floor,
Cooling efficiency and base factor are improved.
次に、本発明に係る車両用可変電圧可変周波インバータ
装置の実施例につき、添付図面を参照しながら以下詳細
に説明する。Next, embodiments of a variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle according to the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.
第1図は、本発明の一実施例を示す車両用VVVFイン
バータ2組分を収納した車両床下箱内のユニット配置の
概略平面図である。FIG. 1 is a schematic plan view of a unit arrangement in a vehicle underfloor box housing two sets of vehicle VVVF inverters according to an embodiment of the present invention.
第1図において、参照符号10は床下箱であり、床下箱
10内には2組分のインバータを構成するトランジスタ
スタックユニット12゜14と、インバータ制御装!1
6.18およびフィルタコンデンサユニットC1,C2
を収納している。トランジスタスタックユニット12は
、それぞれ各相のトランジスタスタックUl、Vl、W
lおよび各相トランジスタスタック用の各冷却フィン2
0から構成されている。同様に、トランジスタスタック
ユニット14も、各相トランジスタユニットU2.V2
.W2お°よび各冷却フィン20から構成されている。In FIG. 1, reference numeral 10 is an underfloor box, and inside the underfloor box 10 are transistor stack units 12 and 14 that constitute two sets of inverters, and an inverter control device! 1
6.18 and filter capacitor units C1, C2
is stored. The transistor stack unit 12 includes transistor stacks Ul, Vl, and W for each phase, respectively.
l and each cooling fin 2 for each phase transistor stack
Consists of 0. Similarly, the transistor stack unit 14 also includes each phase transistor unit U2. V2
.. It is composed of W2 and each cooling fin 20.
この2 #Jlのトランジスタスタックユニット12.
14は、車側面の点検窓のある一方の点検面に面して各
トランジスタスタックU1〜W1が、そして他方の点検
面に面してU2〜W2がそれぞれ横一列に配置され、し
かも各冷却フィン20は互いに向き合うように中央の列
に配置されている。This 2 #Jl transistor stack unit 12.
14, transistor stacks U1 to W1 are arranged horizontally in one row facing one inspection surface with an inspection window on the side of the vehicle, and transistor stacks U2 to W2 are arranged horizontally in a row facing the other inspection surface, and each cooling fin 20 are arranged in a central row facing each other.
U1〜W1で構成されるインバータ用の制御装置16と
、U2〜W2で構成されるインバータ用の制御装置18
とは、トランジスタスタックユニット12.14の室と
仕切られた室に収納されると同時に、保守点検を容易に
するために車側面の点検面に面して配置される。さらに
、各インバータ用のフィルタコンデンサユニットCI、
C2は、インバータ制御装置16.18.のIJ側に設
置されている。An inverter control device 16 consisting of U1 to W1, and an inverter control device 18 consisting of U2 to W2.
is housed in a chamber separated from the transistor stack unit 12, 14, and at the same time is placed facing the inspection surface on the side of the vehicle to facilitate maintenance and inspection. Furthermore, a filter capacitor unit CI for each inverter,
C2 is an inverter control device 16.18. It is installed on the IJ side of the
ここで、第2図は、この実施例の車両床下箱10内のユ
ニット配置を示す概略側面図であり、トランジスタスタ
ックユニット12゜14が車両側面の点検面に対して互
いに各冷却フィン20.20同志が向き合うように背面
合わせに配置されていることが分かる。トランジスタス
タックユニット12.14内の各相トランジスタスタッ
クU1〜W1.U2〜W2はいずれも点検面の点検カバ
ー24゜26を開くことにより着脱できるように構成さ
れている。また、各冷却フィン20.20は床下箱10
の風洞部に収納され、各冷却フィン20.20の下部に
設置された冷却ファン22.22によって送風冷却され
る。冷却ファン22.22で送風された冷却風は、天井
カバー28と床下箱10の隙間から排風される構造とし
ている。Here, FIG. 2 is a schematic side view showing the arrangement of the units in the vehicle underfloor box 10 of this embodiment, in which the transistor stack units 12 and 14 are aligned with each other with cooling fins 20 and 20 relative to the inspection surface on the side of the vehicle. It can be seen that they are arranged back to back so that the comrades face each other. Each phase transistor stack U1 to W1 . in the transistor stack unit 12.14. All of U2 to W2 are configured so that they can be attached and detached by opening inspection covers 24 and 26 on the inspection surface. In addition, each cooling fin 20.20 is connected to the underfloor box 10.
The cooling fan 22.22 installed at the bottom of each cooling fin 20.20 cools the cooling fan 22.20. The cooling air blown by the cooling fans 22 and 22 is discharged from the gap between the ceiling cover 28 and the underfloor box 10.
参照符号30.32は、多相低インダクタンス配線バ一
部を示し、各直流側のバーはそれぞれのフィルタコンデ
ンサユニットC1゜C2に接続後、図示しない外部口出
し線と接続される。また、各交流側のバーはそれぞれの
フィルタコンデンサユニットCI、C2mで、直流側バ
ーと平行に配線され、その端部が図示しない外部口出し
線に接続される。更に詳しく説明すると、直流側のプラ
スバーとマイナスバーおよび交流側のU1バー、直流側
のプラスバーとマイナスバーおよび交流側のVl/<−
1そして直流側のプラスバーとマイナスバーおよび交流
側のW1バーの組合わせでそれぞれに3枚の配線バーを
平行に組合わせた低インダクタンス配線3組を更に組合
わせて多相低インダクタンス配線バー30を構成するこ
とによって、トランジスタスタックユニット12とフィ
ルタコンデンサユニットC1とを接続する。同様に、多
相低インダクタンス配線バー32を直流側のプラスバー
とマイナスバーおよび交流側のU2.V2゜W2バーと
を組合わせて構成しトランジスタスタックユニット14
とフィルタコンデンサユニットC2とを接続する。Reference numerals 30 and 32 indicate a part of the multi-phase low inductance wiring bar, and each bar on the DC side is connected to the respective filter capacitor units C1 and C2, and then connected to an external lead wire (not shown). Further, each AC side bar is a filter capacitor unit CI, C2m, and is wired in parallel with the DC side bar, and the end thereof is connected to an external lead wire (not shown). To explain in more detail, the plus bar and minus bar on the DC side, the U1 bar on the AC side, the plus bar and minus bar on the DC side, and Vl/<- on the AC side.
1. Then, 3 sets of low inductance wiring, each consisting of 3 wiring bars combined in parallel, are further combined to form a multiphase low inductance wiring bar 30, which is a combination of the positive bar and negative bar on the DC side and the W1 bar on the AC side. By configuring , the transistor stack unit 12 and the filter capacitor unit C1 are connected. Similarly, the multi-phase low inductance wiring bar 32 is connected to the positive bar and negative bar on the DC side and U2. A transistor stack unit 14 is constructed by combining V2°W2 bar.
and the filter capacitor unit C2.
このように高さ寸法の限られた1つの床下箱10内に、
保守点検を容易にした2組のトランジスタ式VVVFイ
ンバータを構成することにより、鉄道車両の台車に搭載
された2台の誘導電動機に対して台車に設けた床下箱1
0の1つだけで駆動パワーをそれぞれ個別に制御しなが
ら供給できる。In this way, in one underfloor box 10 with a limited height dimension,
By configuring two sets of transistor-type VVVF inverters that facilitate maintenance and inspection, the underfloor box 1 installed on the bogie for the two induction motors mounted on the bogie of a railway vehicle.
0 can supply driving power while controlling each individually.
前述した実施例から明らかなように、本発明の車両用可
変電圧可変周波インバータ装置によれば、主変換素子に
加圧装置の不要なトランジスタを使用し、このトランジ
スタを複数個並列に接続して素子1個当りの通電電流を
できるだけ少なくしたトランジスタスタック構成とする
ことによって、複雑な気密冷却構造を必要とせずに比較
的簡単な構造の乾式風冷で素子冷却を行うことができる
と共に従来の070式に比べて小形・軽量化が可能とな
る。As is clear from the embodiments described above, according to the variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle of the present invention, a transistor that does not require a pressurizing device is used as the main conversion element, and a plurality of transistors are connected in parallel. By adopting a transistor stack configuration in which the current flowing per element is minimized, it is possible to cool the elements using dry air cooling, which has a relatively simple structure, without requiring a complicated hermetic cooling structure. It is possible to be smaller and lighter than the formula.
また、フィルタコンデンサユニットとトランジスタスタ
ックユニットとを多相低インダクタンス配線バーによっ
て接続して分離配置したことにより、インバータ制御装
置並びにトランジスタとその周辺部品を全て点検窓に面
して横一列に配置することができ、保守点検が容易とな
り、保守点検性が向上しな。In addition, by connecting the filter capacitor unit and transistor stack unit with a multi-phase low-inductance wiring bar and arranging them separately, the inverter control device, transistors, and their peripheral components can all be arranged horizontally in a row facing the inspection window. This makes maintenance and inspection easier, and improves the ease of maintenance and inspection.
さらに、トランジスタスタックを背面合わせに配置し2
組分のインバータを車両床下に収納することによって、
冷却効率およびスペースファクタも向上しな。Additionally, two transistor stacks are arranged back-to-back.
By storing each set of inverters under the vehicle floor,
Cooling efficiency and space factor are also improved.
また、トランジスタ式インバータに使用する素子および
素子周辺部品は、070式インバータ用と比較して多数
量産されているため、部品コストを低くすることができ
る。Further, since the elements and element peripheral parts used in the transistor type inverter are mass-produced in larger numbers than those for the 070-type inverter, the cost of parts can be lowered.
以上、本発明の好適な実施例について説明したが、本発
明は前記実施例に限定されることなく、本発明の精神を
3M脱しない範囲内において種々の設計変更をなし得る
ことは勿論である。Although preferred embodiments of the present invention have been described above, the present invention is not limited to the above embodiments, and it goes without saying that various design changes can be made within the scope of 3M without departing from the spirit of the present invention. .
第1図は本発明に係る車両用可変電圧可変周波インバー
タ装置の一実施例を示す概略平面機器配置図、第2図は
第1図に示す実施例の概略の側面機器配置図である。
10・・・床下箱
12.14・・・トランジスタスタックユニット16、
18・・・インバータ制御装置
20・・・冷却フィン
22・・・冷却ファン
24.26・・・点検カバー
28・・・天井カバー
30.32・・・多相低インダクタンス配線バーU1.
Vl、Wl、02.V2.W2−・・トランジスタスタ
ックCI、C2・・・フィルタコンデンサユニットFI
G、2
8FIG. 1 is a schematic plane equipment layout diagram showing one embodiment of a variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle according to the present invention, and FIG. 2 is a schematic side equipment layout diagram of the embodiment shown in FIG. 10... Underfloor box 12.14... Transistor stack unit 16,
18...Inverter control device 20...Cooling fins 22...Cooling fan 24.26...Inspection cover 28...Ceiling cover 30.32...Multiphase low inductance wiring bar U1.
Vl, Wl, 02. V2. W2-...Transistor stack CI, C2...Filter capacitor unit FI
G, 2 8
Claims (1)
圧可変周波インバータ装置において、主変換素子として
トランジスタを使用する と共に該トランジスタを複数個各相毎に収納したトラン
ジスタスタック3組により1インバータを構成し、 前記トランジスタスタックと直流主回路側 のフィルタコンデンサとを多相低インダクタンス配線バ
ーにより接続して分離配置構成とし、 さらに、前記インバータの各相のトランジ スタスタックを点検窓に面して横一列に配置すると共に
トランジスタスタックを背面合わせに配置して2インバ
ータ分を車両床下箱に収納するよう構成したことを特徴
とする車両用可変電圧可変周波インバータ装置。(1) In a variable voltage variable frequency inverter device that controls a three-phase induction motor for driving a railway vehicle, a transistor is used as the main conversion element, and one inverter is operated by three sets of transistor stacks each containing a plurality of transistors for each phase. The transistor stack and the filter capacitor on the DC main circuit side are connected by a multi-phase low-inductance wiring bar to form a separated configuration, and the transistor stacks of each phase of the inverter are arranged in a horizontal row facing an inspection window. A variable voltage variable frequency inverter device for a vehicle, characterized in that the transistor stacks are arranged back to back and the two inverters are stored in a box under the floor of the vehicle.
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
JP1142971A JPH0311924A (en) | 1989-06-07 | 1989-06-07 | Variable voltage and variable frequency inverter for car |
Applications Claiming Priority (1)
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JP1142971A JPH0311924A (en) | 1989-06-07 | 1989-06-07 | Variable voltage and variable frequency inverter for car |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
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JPH0311924A true JPH0311924A (en) | 1991-01-21 |
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ID=15327921
Family Applications (1)
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JP1142971A Pending JPH0311924A (en) | 1989-06-07 | 1989-06-07 | Variable voltage and variable frequency inverter for car |
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