[go: up one dir, main page]

WO2015056389A1 - 電力変換装置ならびに空気調和装置 - Google Patents

電力変換装置ならびに空気調和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015056389A1
WO2015056389A1 PCT/JP2014/004395 JP2014004395W WO2015056389A1 WO 2015056389 A1 WO2015056389 A1 WO 2015056389A1 JP 2014004395 W JP2014004395 W JP 2014004395W WO 2015056389 A1 WO2015056389 A1 WO 2015056389A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
power
power factor
instantaneous
voltage
Prior art date
Application number
PCT/JP2014/004395
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
晋一 石関
健太郎 田岡
正英 藤原
池田 基伸
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to BR112016006783A priority Critical patent/BR112016006783A2/pt
Priority to AU2014335667A priority patent/AU2014335667B2/en
Priority to EP14853770.7A priority patent/EP3041125B1/en
Priority to KR1020167009339A priority patent/KR101699214B1/ko
Priority to US15/026,285 priority patent/US9577534B2/en
Priority to CN201480054884.7A priority patent/CN105594111B/zh
Priority to ES14853770.7T priority patent/ES2694672T3/es
Publication of WO2015056389A1 publication Critical patent/WO2015056389A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/80Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air
    • F24F11/83Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers
    • F24F11/85Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the temperature of the supplied air by controlling the supply of heat-exchange fluids to heat-exchangers using variable-flow pumps
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/36Means for starting or stopping converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • H02M1/4225Arrangements for improving power factor of AC input using a non-isolated boost converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/22Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC
    • H02M3/24Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/26Conversion of DC power input into DC power output with intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes without control electrode or semiconductor devices without control electrode to produce the intermediate AC
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/157Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators with digital control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of DC power input into DC power output
    • H02M3/02Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC
    • H02M3/04Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters
    • H02M3/10Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • H02M3/1584Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel
    • H02M3/1586Conversion of DC power input into DC power output without intermediate conversion into AC by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load with a plurality of power processing stages connected in parallel switched with a phase shift, i.e. interleaved
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a power conversion device, in particular, a measure for preventing a failure of a switching element included in a power factor improvement unit, and further relates to downsizing and cost reduction of the switching element. Moreover, this invention relates to the air conditioning apparatus provided with the power converter device.
  • the compressor in the air conditioner is driven using a motor as a drive source.
  • the motor is driven by being supplied with AC power from a device that performs power conversion.
  • Patent Document 1 As a device that performs power conversion, as shown in Patent Document 1, a device that is mainly configured by a rectifying unit, a step-up type power factor correction unit, and an inverter type power conversion unit is generally known. .
  • the AC commercial voltage output from the commercial power source is rectified by the rectification unit.
  • the rectified voltage is boosted to a desired voltage by the power factor improving unit and smoothed, whereby the power factor is improved.
  • the voltage after the power factor improvement is supplied to the power conversion unit.
  • the power conversion unit generates AC power for driving the motor using the voltage after the power factor is improved.
  • the output voltage of the power factor improvement unit decreases.
  • the period in which the instantaneous voltage drop and the instantaneous power failure occur is very short, and the commercial power supply is restored after, for example, 10 msec to 100 msec from when the instantaneous voltage drop and the instantaneous power failure started to occur. Therefore, immediately after the return of the commercial power supply, the power factor improvement unit performs the power factor correction operation from a state where the output voltage of the power factor improvement unit itself has not reached the specified output voltage value.
  • the power factor improvement unit operates to boost the voltage to a specified output voltage value
  • the output voltage of the power factor improvement unit jumps up instantaneously, and an excessive current flows through the switching element included in the power factor improvement unit, There is a risk that the switching element will fail.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to prevent a failure of a switching element included in the power factor correction unit when an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure occurs.
  • the first aspect of the present disclosure includes a rectifying unit (22) that rectifies an input AC from an AC power source (91), a reactor (L25a, L25b, L25c), and an input voltage output from the rectifying unit (22). It has a switching element (Q25a, Q25b, Q25c) that switches between storage and release of energy based on (V1) into the reactor (L25a, L25b, L25c), and boosts the input voltage to improve the power factor
  • a control unit (31g) for controlling the power factor improving operation of the power factor improving unit (25).
  • the control unit (31g) is configured to switch the switching element when an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure occurs in the AC power source (91) while the power factor improvement unit (25) performs the power factor improvement operation.
  • (Q25a, Q25b, Q25c) is turned off to stop the power factor correction operation, and when the AC power supply (91) is restored, the power factor correction operation is stopped.
  • the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) are turned off and the power factor is in the boosting operation. Improvement action is stopped.
  • the power factor correction operation is stopped when the commercial power supply (91) is restored. Therefore, a current path including switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) is passed through the power factor improvement section (25). Therefore, the output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25) temporarily jumps due to the power factor improvement operation when the commercial power supply (91) is restored, and an excessive current flows through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c). It is prevented. Therefore, failure of the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be prevented, and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be reduced in size and cost.
  • the second aspect of the present disclosure further includes, in the first aspect, an output voltage detection unit (27) that detects an output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25).
  • the control unit (31g) has a predetermined difference between a target value (Vdc_ref) of the output voltage to be output by the power factor improvement unit (25) and a detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27). When it is larger than (DIF), it is determined that the instantaneous voltage drop or the instantaneous power failure has occurred.
  • the second aspect of the present disclosure based on the difference between the output voltage target value (Vdc_ref) and the detection result (Vdc) of the output voltage detector (27), it is easy to determine whether or not an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure has occurred. Can grasp.
  • the third aspect of the present disclosure further includes, in the second aspect, an input voltage detection unit (24) that detects the input voltage (V1).
  • the control unit (31g) determines the target value (Vdc_ref) of the output voltage according to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24).
  • the detection cycle of the input voltage detector (24) is longer than the detection cycle of the output voltage detector (27).
  • control unit (31g) varies the target value (Vdc_ref) of the output voltage according to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24), the control unit (31g) reliably grasps the instantaneous voltage drop or instantaneous power failure. be able to.
  • the input voltage detection unit (24) samples a peak value (V11) of the input voltage (V1), and uses this as a detection result (Vac_peak). It is characterized by that.
  • the fifth aspect of the present disclosure further includes, in the first aspect, an input voltage detection unit (24) that detects the input voltage (V1).
  • the control unit (31g) determines whether or not the instantaneous voltage drop or the instantaneous power failure has occurred according to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24).
  • the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24) becomes smaller with the occurrence of an instantaneous voltage drop, etc., so that an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure can be easily grasped.
  • a sixth aspect of the present disclosure is an air conditioner including the power conversion device (20) according to any one of the first to fifth aspects.
  • the seventh aspect of the present disclosure further includes a compressor (72) that compresses the refrigerant in the sixth aspect.
  • the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) and the power converter (28) are connected in parallel to the reactor (L25a, L25b, L25c), and the controller (31g) is connected to the compressor When the instantaneous voltage drop or the instantaneous power failure occurs while the (72) is being driven, the driving of the compressor (72) is continued without being stopped.
  • control unit (31g) is configured such that the compressor (72) is continuously driven for a predetermined time from the return of the AC power supply (91).
  • the power factor improving unit (25) is allowed to perform the power factor improving operation.
  • the power factor improvement unit (25) is parallel to the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) on the output side of the reactor (L25a, L25b, L25c).
  • a smoothing capacitor (26) connected to the. The predetermined time is shorter than the time interval from when the AC power supply (91) is restored to when control for dripping the ripple component of the voltage across the smoothing capacitor (26) is started.
  • the power factor improvement operation of the power factor improvement unit (25) is permitted after the return of the AC power supply (91) and before the drooping control of the ripple component is started. Thereby, it can prevent as much as possible that the capability of an air conditioning apparatus (70) will be reduced by ripple droop control.
  • the power factor improvement unit (25) performs the switching on the output side of the reactor (L25a, L25b, L25c). It further has a smoothing capacitor (26) connected in parallel to the elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the control unit (31g) stops the power factor correction operation and stops the smoothing capacitor (26 ) Is controlled to droop the ripple component of the voltage at both ends.
  • the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be prevented from failing, and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be reduced in size and cost.
  • a control part (31g) varies the target value (Vdc_ref) of an output voltage according to the detection result (Vac_peak) of an input voltage detection part (24). Even in this case, it is possible to reliably grasp an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure.
  • the comfort of the user in the air-conditioning target space of the air conditioner (70) is maintained.
  • the power factor improvement section (25) can restart the power factor correction operation when the compressor (72) is normally driven.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a motor drive system including a power conversion device.
  • FIG. 2 is a timing chart showing the change over time of the input voltage, its peak value, the input-side detection cycle, and the detection result of the input voltage detector.
  • FIG. 3 is a diagram schematically illustrating a functional unit of the controller according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of a concept of a variable output target value according to the first embodiment.
  • FIG. 5 shows the detection results of the input voltage, the input voltage detection unit, and the output voltage detection unit, permission / prohibition of the power factor improvement unit, PFC drive command signal, output state of the power factor improvement drive unit, PFC current, and output AC It is a timing chart which shows change with time of electric power.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a motor drive system including a power conversion device.
  • FIG. 2 is a timing chart showing the change over time of the input voltage, its peak value, the input-side detection cycle, and the detection result of the input voltage
  • FIG. 6 is a condition table in which control contents mainly performed by the instantaneous power failure control unit are summarized.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of a concept of a fixed output target value according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram schematically illustrating a functional unit of the controller according to the second embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the configuration of the air conditioner.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a motor drive system (100) including a power conversion device (20) according to the first embodiment.
  • the motor drive system (100) in FIG. 1 includes a motor (11) and a power converter (20).
  • the motor (11) is a three-phase brushless DC motor, and has a stator, a rotor, a hall element, and the like (not shown).
  • the stator is composed of a plurality of drive coils.
  • the rotor is composed of a permanent magnet.
  • the hall element is an element for detecting the position of the rotor with respect to the stator.
  • the motor (11) is a drive source for the compressor (72) included in the air conditioner (70) of FIG.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the configuration of the air conditioner (70).
  • the outdoor unit (71) includes a compressor (72) and a motor (11) for compressing the refrigerant, a four-way switching valve (73) for switching the flow of the refrigerant, and between the outside air and the refrigerant.
  • An outdoor heat exchanger (74) for exchanging heat in the room, an expansion valve (75) for decompressing the refrigerant, an outdoor fan (76) for supplying outside air to the outdoor heat exchanger (74), and a fan motor (77) ing.
  • the indoor unit (80) includes an indoor heat exchanger (81) for exchanging heat between indoor air and refrigerant, an indoor fan (82) and a fan motor (83) for blowing the air after heat exchange into the room. include.
  • the power converter (20) is connected to the commercial power source (91) and the motor (11) via a plurality of harnesses.
  • the power converter (20) converts input AC power from a commercial power source (91), which is an AC power source, into output AC power (SU, SV, SW) and supplies it to the motor (11). Thereby, the motor (11) can be driven.
  • the case where the commercial power source (91) is a single-phase power source is taken as an example.
  • the power converter (20) mainly includes a filter (21), a rectifier (22), a main power relay (23), an input voltage detector (24), a power factor corrector (25), and an output voltage detector (27 ), A power conversion unit (28), a current detection unit (29), a power factor improvement drive unit (30), and a controller (31).
  • the filter (21) is located between the commercial power supply (91) and the rectifying unit (22).
  • the filter (21) is a low-pass filter composed of a coil (21a) and a capacitor (21b), and is a commercial power source for high-frequency noise generated in the power factor improvement unit (25) and the power conversion unit (28). (91) Prevents wraparound.
  • the rectifying unit (22) is connected to the subsequent stage of the filter (21).
  • the rectification unit (22) includes four diodes (22a, 22b, 22c, 22d).
  • the cathode terminals of the diodes (22a, 22c) are connected to the power supply wiring (41).
  • the anode terminals of the diodes (22b, 22d) are connected to the GND wiring (42).
  • the connection point between the anode terminal of the diode (22a) and the cathode terminal of the diode (22b), and the connection point between the anode terminal of the diode (22c) and the cathode terminal of the diode (22d) are respectively the commercial power supply (91). Connected to the output.
  • the rectification unit (22) rectifies and outputs the input AC from the commercial power source (91) as shown in FIG.
  • FIG. 2 shows a rectified voltage (hereinafter referred to as input voltage) (V1), a peak value (V11) of the input voltage (V1), an input side detection cycle described later, and a detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24). ) Over time.
  • V0 commercial voltage
  • the main power supply relay (23) is connected in series on the power supply wiring (41) between the rectification unit (22) and the power factor improvement unit (25).
  • the main power relay (23) is a normally closed contact.
  • the main power supply relay (23) is opened when, for example, the drive of the motor (11) must be stopped urgently, thereby cutting off the power supply from the commercial power supply (91) to the motor (11) side.
  • Examples of cases where the drive of the motor (11) must be urgently stopped include a case where a high pressure abnormality occurs in the compressor (72) and a case where an excessive current flows through the motor (11).
  • the position of the main power relay (23) may be the front stage instead of the rear stage of the rectification unit (22).
  • the input voltage detector (24) detects the voltage (V1) output from the rectifier (22) as the input voltage of the power factor corrector (25).
  • the input voltage detector (24) mainly includes two resistors (24a, 24b) connected in series with each other, a peak hold circuit (24c), and input voltage sampling. It is comprised by the controller (31) etc. which function as a part (31a). Two resistors (24a, 24b) connected in series with each other are connected to both ends of the output of the rectifying unit (22) between the main power relay (23) and the power factor improving unit (25). The voltage value at the connection point between the resistors (24a, 24b) is input to the peak hold circuit (24c). In the peak hold circuit (24c), as shown in FIG.
  • the peak value (V11) which is the maximum value of the input voltage (V1) is maintained for a fixed time.
  • This peak value (V11) is input to the controller (31), and is sampled and AD-converted by the input voltage sampling unit (31a) at the input side detection period as shown in FIG. 2, and is recognized as a detection result (Vac_peak).
  • FIG. 3 schematically shows a functional unit of the controller (31) according to the first embodiment.
  • FIG. 2 shows a case where the input-side detection cycle, which is the detection cycle of the input voltage detector (24), is longer than the cycle (power supply frequency) at which the input voltage (V1) takes the maximum value.
  • the power factor improvement part (25) is connected to the output of the rectification part (22) via the main power supply relay (23).
  • the power factor improvement unit (25) is a boost type power factor improvement circuit, and performs a power factor improvement operation by boosting and smoothing the input voltage (V1).
  • the power factor improvement unit (25) includes a three-phase boost chopper circuit configured by a three-phase interleave method and one smoothing capacitor (26).
  • the power factor improvement unit (25) includes three reactors (L25a, L25b, L25c), three switching elements (Q25a, Q25b, Q25c), three resistors (R25a, R25b, R25c), and three diodes. (D25a, D25b, D25c) and one smoothing capacitor (26).
  • the reactor (L25a) is connected in series on the power supply wiring (41), and plays the role of using the input voltage (V1) as electrical energy and converting it into magnetic flux energy.
  • the inductance value of the reactor (L25a) is appropriately determined according to the value of the current flowing on the power supply wiring (41), the switching frequency of the switching element (Q25a), and the like.
  • the switching element (Q25a) is composed of an Nch insulated gate bipolar transistor, and is connected in parallel to the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) plays a role of switching between accumulation and discharge of energy based on the input voltage (V1) in the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) is controlled to be turned on and off by the power factor correction drive unit (30).
  • the resistor (R25a) is a shunt resistor for detecting the PFC current (Ipfc) flowing through the switching element (Q25a), and is connected between the switching element (Q25a) and the GND wiring (42).
  • the voltage (Vd1) between both ends of the resistor (R25a) is input to the controller (31) functioning as the PFC current calculation unit (31b) after AD conversion (see FIG. 3), and is used to calculate the PFC current (Ipfc).
  • the PFC current (Ipfc) is used for drive control of the power factor improvement unit (25). This is because even if the output voltage (V2) fluctuates to some extent, stable energy is supplied to the subsequent stage of the power factor improvement unit (25).
  • the resistance value of the resistor (R25a) is determined to be an appropriate value that does not hinder the voltage boosting operation by the power factor correction section (25).
  • the diode (D25a) is connected in series on the power supply wiring (41) on the output side of the reactor (L25a).
  • the anode terminal of the diode (D25a) is connected downstream of the connection point between the reactor (L25a) and the switching element (Q25a) in the current flow direction.
  • the diode (D25a) allows only a current flow from the reactor (L25a) side to the power conversion unit (28) side.
  • the smoothing capacitor (26) is composed of, for example, an electrolytic capacitor, and is provided in common with the step-up chopper circuit of each phase.
  • the smoothing capacitor (26) is connected in parallel to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) on the output side of each reactor (L25a, L25b, L25c).
  • the smoothing capacitor (26) charges and discharges energy released from each reactor (L25a, L25b, L25c), thereby generating a DC voltage with a relatively low ripple component.
  • the boosting operation (that is, the power factor improving operation) of the power factor improving unit (25) will be described by taking a boosting chopper circuit for one phase as an example.
  • a current path is formed from the power supply wiring (41) to the GND wiring (42) through the reactor (L25a), the switching element (Q25a), and the resistor (R25a), and the PFC current ( Ipfc) flows in this order.
  • the PFC current (Ipfc) flows through the reactor (L25a), so that energy is accumulated in the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) is turned off, the current path is cut off by the switching element (Q25a).
  • the current corresponding to the energy accumulated in the reactor (L25a) flows into the smoothing capacitor (26) through the diode (D25a), and the voltage across the smoothing capacitor (26) increases.
  • the other two-phase boost chopper circuits are connected in parallel with the above-described one-phase boost chopper circuit, and the operation is the same as described above.
  • the number of components (reactors (L25a, L25b, L25c), etc.) of the power factor improvement unit (25) is an example and is not limited to the above. Further, instead of the resistors (R25a, R25b, R25c), a current sensor (not shown) may detect the PFC current (Ipfc).
  • the output voltage detector (27) detects the output voltage (V2).
  • the output voltage detection unit (27) mainly includes two resistors (27a and 27b) connected in series with each other, and a controller (31) that functions as an output voltage sampling unit (31c). It is constituted by.
  • the two resistors (27a, 27b) connected in series with each other are connected to both ends of the smoothing capacitor (26) between the power factor improvement unit (25) and the power conversion unit (28).
  • the voltage (V21) at the connection point between the resistors (27a, 27b) is input to the controller (31), sampled and AD-converted by the output voltage sampling unit (31c) at the output side detection period, and the output voltage (V2) Recognized as a detection result (Vdc).
  • the output side detection cycle is shorter than the input side detection cycle which is the detection cycle of the input voltage detector (24).
  • the output-side detection cycle can be about 10 msec.
  • the power conversion unit (28) is connected in parallel to the reactor (L25a, L25b, L25c) on the output side of the power factor improvement unit (25).
  • the power conversion unit (28) When the output voltage (V2) is supplied from the power factor improvement unit (25), the power conversion unit (28) generates output AC power (SU, SV, SW).
  • the power conversion unit (28) is composed of an inverter circuit and an inverter drive unit (not shown).
  • the inverter circuit is configured to have a plurality of power elements each composed of, for example, an insulated gate bipolar transistor, and a plurality of freewheeling diodes connected in antiparallel to the power elements.
  • the inverter drive part is comprised, for example by the integrated circuit, and is connected to the gate terminal of each power element. Based on the motor control signal (Pwm) output from the controller (31), the inverter drive unit turns on and off each power element by controlling the application of the gate voltage to each power element, and the inverter circuit Output AC power (SU, SV, SW) is generated.
  • the current detection unit (29) detects the value of the input current (Im) to the power factor improvement unit (25).
  • the input current (Im) flows from the commercial power supply (91) to the power supply wiring (41), the power conversion unit (28), and the motor (11), and again passes through the power conversion unit (28) and the GND wiring (42). The current that flows into the power factor correction section (25).
  • the current detection unit (29) is mainly a controller (a shunt resistor (29a) connected in series on the GND wiring (42) and a controller functioning as an input current calculation unit (31d)). 31) etc.
  • the voltage (Vd2) across the shunt resistor (29a) is input to the controller (31), sampled and AD converted at a predetermined sampling period by the input current calculation unit (31d), and used to calculate the input current (Im) Is done.
  • the power factor correction drive unit (30) is connected to the gate terminal of each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) and the controller (31).
  • the power factor correction drive unit (30) is configured by, for example, an integrated circuit. Based on the PFC drive command signal (Cpfc) from the controller (31), the power factor correction drive unit (30) controls the application of the gate voltage to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c). Turn the rate improvement unit (25) on and off.
  • the power factor improvement drive unit (30) turns on and off each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) short when the power factor improvement unit (25) is turned on to perform the power factor improvement operation.
  • a gate control signal (G1, G2, G3) for repeating in a cycle is output to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the power factor improvement drive unit (30) keeps all the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) off when the power factor improvement unit (25) is turned off to stop the power factor improvement operation.
  • Gate control signals (G1, G2, G3) are output to the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the controller (31) includes a memory and a CPU.
  • the motor drive control unit (31e) determines a motor control signal (Pwm) based on the rotor position information in the motor (11), and outputs it to the inverter drive unit of the power conversion unit (28).
  • the rotor position information includes the detection result of the Hall element in the motor (11), the input current (Im) that is the detection result of the current detection unit (29), and the like. Further, the motor drive control unit (31e) uses the rotor position information and the detection results (Vac_peak, Vdc) of the respective detection units (24, 27) at times while the motor (11) is driven, Feedback control is performed for driving the motor (11).
  • the controller (31) performs control related to the power factor improvement unit (25).
  • the control includes on / off control of the power factor improvement unit (25) during normal rotation of the motor (11), and an output target that is a target value of the output voltage (Vdc) to be output by the power factor improvement unit (25). Examples include variable control of the value (Vdc_ref), and on / off control of the power factor improvement unit (25) accompanying the occurrence of an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure.
  • On / off control of the power factor improvement unit (25) during normal rotation of the motor (11) is a power factor improvement unit based on input current (Im), etc., when there is no instantaneous voltage drop or instantaneous power failure (25) ON / OFF control.
  • the power factor improving unit (25) is turned on, and the input current (Im) is below the second threshold value that is smaller than the first threshold value.
  • the power factor improvement unit (25) is turned off.
  • control it replaces with the control method by input current (Im), the control method by the magnitude of the output power of a power factor improvement part (25), and a motor (11) is started, and a power factor improvement part (25)
  • Im input current
  • control method by the control method by the magnitude of the output power of a power factor improvement part (25), and a motor (11) is started, and a power factor improvement part (25)
  • a control method for turning on may be employed.
  • variable control of the output target value (Vdc_ref) and the on / off control of the power factor improvement unit (25) accompanying the occurrence of an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure will be described in detail.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram of the concept of the variable output target value (Vdc_ref) according to the first embodiment.
  • the horizontal axis represents the range in which the fluctuation of the commercial voltage (V0) is predicted, and the detection result (Vac_peak) and the output target value (Vdc_ref) of the input voltage detector (24) for each commercial voltage (V0) are shown. It is represented by the vertical axis.
  • the target value determination unit (31f) adds a boost amount (Va) that is a constant amount to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24) at that time. The addition result is determined as an output target value (Vdc_ref).
  • Vdc_ref Vac_peak + Va (1) 4 and (1), the output target value (Vdc_ref) is not always kept constant even if the input voltage (V1) of the power factor improvement unit (25) changes. This represents that the output voltage (Vdc) of the power factor correction section (25) changes according to the input voltage (V1). Specifically, as shown in FIG. 4, the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24) shifts to the low voltage side as the commercial voltage (V0) fluctuates to the low voltage side. The output target value (Vdc_ref) takes a small value.
  • variable control of the output target value (Vdc_ref) is suitable when a so-called power supply voltage fluctuation occurs in which the commercial voltage (V0) fluctuates.
  • Such power supply voltage fluctuations may occur temporarily or constantly.
  • the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24) also fluctuates.
  • the output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25) is constant regardless of the presence or absence of power supply voltage fluctuation, if the commercial voltage (V0) fluctuates to the low voltage side with respect to the reference value
  • the boost amount of the power factor improvement unit (25) is larger than that in the case where the commercial voltage (V0) is the reference value.
  • the target value determination unit (31f) makes the boost amount (Va) of the power factor improvement unit (25) constant and detects the input voltage detection unit (24). Control is performed to determine the output target value (Vdc_ref) according to the result (Vac_peak). As a result, even if the power supply voltage fluctuates, the boost amount (Va) itself does not change, so the current flowing through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) is substantially constant. Therefore, the power loss of the reactors (L25a, L25b, L25c) and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) constituting the power factor improvement unit (25) is also substantially constant.
  • the instantaneous voltage drop is a phenomenon in which the commercial voltage (V0) drops instantaneously due to lightning strikes.
  • Instantaneous power failure is a phenomenon in which the supply of commercial voltage (V0) to the power converter (20) is momentarily interrupted by lightning strikes and the like. Examples of the period in which the commercial voltage (V0) instantaneously decreases or causes a power failure include 10 msec to 100 msec.
  • instantaneous power failure instantaneous voltage drop and instantaneous power failure are collectively referred to as “instantaneous power failure”.
  • a momentary power failure occurs in the commercial power supply (91) while the power factor improvement unit (25) is performing the power factor improvement operation.
  • the output of the power factor improvement unit (25) is reduced as the input voltage (V1) of the power factor improvement unit (25) decreases.
  • the voltage (V2) decreases.
  • the commercial power supply (91) is restored after, for example, 10 msec to 100 msec because the period during which the commercial voltage (V0) is reduced or a power failure occurs is very short as described above.
  • the power factor improvement unit (25) boosts the input voltage (V1) from the state where its output voltage (V2) does not reach the output target value (Vdc_ref), so the output voltage (V2) is transient There is a risk of jumping. Then, an excessive current flows through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) of the power factor improvement unit (25) to generate heat, and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) may be destroyed (so-called transient heat) Destruction). In contrast, the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) may be selected in consideration of the current, but the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) tend to be larger and costly. End up.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) performs the commercial power supply (section A) when the power factor improvement unit (25) performs the power factor improvement operation (section A). If it is determined in 91) that an instantaneous power failure has occurred (section B), the switching element (Q25a, Q25b, Q25c) is turned off and control to stop the power factor correction operation is performed (section C). In particular, as shown in the section C, the instantaneous power failure control unit (31g) stops the power factor improvement operation of the power factor improvement unit (25) even when the commercial power supply (91) is restored.
  • FIG. 5 shows the detection result (Vac_peak, Vdc) of the input voltage (V1), the input voltage detection unit (24) and the output voltage detection unit (27), permission / prohibition of the power factor improvement unit (25), It is a timing chart which shows a time-dependent change of a PFC drive command signal (Cpfc), an output state of a power factor improvement drive part (30), PFC current (Ipfc), and output AC power (SU, SV, SW).
  • the detection results (Vac_peak, Vdc) of the input voltage detector (24) and the output voltage detector (27) are substantially constant values. It is in the state kept.
  • the controller (31) outputs a PFC drive command signal (Cpfc) to drive the power factor improvement unit (25), and the power factor improvement unit (25) )
  • the PFC current (Ipfc) flows through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the power converter (28) outputs output AC power (SU, SV, SW), and the motor (11) is driven. Therefore, the compressor (72) is driven, and the air conditioner (70) performs an air conditioning operation including a cooling operation and a heating operation.
  • FIG. 6 shows a condition table (Ta1) in which the control contents mainly performed by the instantaneous power failure control unit (31g) are summarized.
  • the condition table (Ta1) of FIG. 6 the name of the operation (Ta11), the satisfaction condition (Ta12), and the details of the detailed operation (Ta13) are associated.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) detects the output voltage from the output target value (Vdc_ref) determined based on the above equation (1). By subtracting the detection result (Vdc) of the unit (27), the difference between the detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27) and the output target value (Vdc_ref) at that time is calculated. As shown in the following equation (2), when the condition that the difference is larger than the predetermined difference (DIF) is satisfied, the instantaneous power failure control unit (31g) determines that an instantaneous power failure has occurred.
  • the predetermined difference (DIF) is appropriately determined based on the reference value of the commercial voltage (V0), the capacitance values of the smoothing capacitor (26) and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c), and the like.
  • the condition that the detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27) is larger than the predetermined lower limit value (LVP) may be satisfied in order to surely determine that it is an instantaneous power failure rather than a normal power failure.
  • the condition that the input side detection cycle of the input voltage detection unit (24) is longer than the output side detection cycle of the output voltage detection unit (27) is satisfied. This is to ascertain whether or not an instantaneous power failure has occurred. That is, even if the peak value (V11) of the input voltage (V1) actually drops instantaneously due to the occurrence of an instantaneous power failure, the instantaneous power failure occurs because the input detection cycle is longer than the output detection cycle. A phenomenon occurs in which the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24) itself is not lowered to such an extent that it can be grasped that the occurrence has occurred.
  • the detection result (Vdc) of the output voltage detector (27) has a value that is substantially the same as the actual output voltage (V2). Then, when an instantaneous power failure occurs, the output side target value (Vdc_ref) which is the total value of the detection result (Vac_peak) and the boost amount (Va) of the input voltage detection unit (24) and the output voltage detection unit (27 The difference between the detection result (Vdc) and the detection result (Vdc) is equal to or greater than a predetermined difference (DIF), unlike the case where no instantaneous power failure has occurred. Therefore, the instantaneous power failure control unit (31g) can surely grasp the instantaneous power failure while performing the variable control of the output target value (Vdc_ref).
  • DIF predetermined difference
  • the detection result (Vdc) of the output voltage detector (27) is shown in the satisfaction condition (Ta12) of the record number “2” in FIG. ) Is smaller than the predetermined lower limit (LVP) (Vdc ⁇ LVP), the instantaneous power failure control unit (31g) determines that the output voltage (V2) is insufficient.
  • the main power supply relay (23) of FIG. 1 is opened, and the power converter (28) stops supplying the output AC power (SU, SV, SW) to the motor (11). Therefore, the compressor (72) stops driving, and the air conditioner (70) stops the air conditioning operation.
  • a message indicating a voltage abnormality of the output voltage (V2) is displayed on a display screen of a remote controller (not shown) of the air conditioner (70), for example.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) is in a state of “permitting” the power factor improvement operation by the power factor improvement unit (25). While switching to the “prohibited” state, the PFC drive command signal (Cpfc) is switched from “drive” to “stop”. As a result, the power factor correction drive unit (30) stops the output of the gate control signals (G1, G2, G3) to the power factor correction unit (25), and the switching element (Q25a , Q25b, Q25c) are off.
  • the power factor improving unit (25) is only turned off, and the drive of the compressor (72) is not stopped by supplying the output AC power (SU, SV, SW) to the motor (11). To continue.
  • the input voltage (V1) is not boosted by the power factor correction unit (25) but is input to the power conversion unit (28).
  • the instantaneous power failure control unit (31g) has a detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27) that is lower than the predetermined lower limit value (LVP). Is larger (Vdc> LVP), and it is determined that the commercial power source (91) has been restored when the condition that about 100 msec has elapsed since the occurrence of the instantaneous power failure has occurred.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) moves the compressor as the motor (11) is driven, as shown in the detailed operation content (Ta13) of the record number “3” in FIG. (72) is monitored for normal operation. Then, the instantaneous power failure control unit (31g) starts measuring the time during which the compressor (72) is normally driven from the return of the commercial power source (91).
  • the instantaneous power failure control unit (31g) is powered by the power factor improvement unit (25). Switch the improvement operation from the "prohibited” state to the "permitted” state. Then, the instantaneous power failure control unit (31g) determines whether or not to actually execute the power factor correction operation according to the input current (Im), for example, immediately after switching to the state of permitting the power factor correction operation. decide.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) switches the PFC drive command signal (Cpfc) from “stop” to “drive”.
  • the power factor correction drive unit (30) restarts the output of the gate control signals (G1, G2, G3), and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) are repeatedly turned on and off. Accordingly, the PFC current (Ipfc) flows through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c), and the power factor correction operation is started.
  • the compressor (72) is continuously driven.
  • abnormality includes an overcurrent of the motor (11).
  • the ripple drooping control is a control for reducing the ripple component of the voltage across the smoothing capacitor (26).
  • the power factor correction unit (25) when an instantaneous power failure occurs, the power factor correction unit (25) is temporarily turned off and the power factor correction operation is stopped. During this time, the input voltage (V1) that has not been boosted is applied to the smoothing capacitor (26). Although the power factor cannot be temporarily improved, the instantaneous power failure occurrence period is very short, so the load on the power converter (28) (that is, the motor being driven (11)) Relatively unchanged before and after stopping. Therefore, depending on the size of the load, the ripple component of the voltage across the smoothing capacitor (26) increases, which may be a factor that shortens the life of the smoothing capacitor (26).
  • the controller (31) reduces the load by, for example, reducing the rotational speed of the motor (11), for example, after 30 seconds elapses from the return of the commercial power supply (91).
  • Control to droop ripple components ripple droop control
  • the ripple drooping control also decreases the driving capability of the compressor (72), and as a result, the air conditioning capability of the air conditioner (70) decreases. Therefore, in the first embodiment, when the commercial power source (91) is restored, the power factor improving section (25) is turned on to restart the power factor improving operation before the ripple drooping control is started. Thereby, the fall of air-conditioning capability is prevented as much as possible.
  • the predetermined time may be a fixed value, or may be a variable value determined according to the period and scale of the instantaneous power failure, for example.
  • FIG. 5 shows, as an example, a case where the timing at which the power factor correction operation is switched from the “prohibited” state to the “permitted” state is different from the timing at which the power factor correction operation is actually resumed. ing. This indicates that the power factor correction operation is not immediately performed when the power factor correction operation is switched from the “prohibited” state to the “permitted” state. Therefore, when the condition for actually performing the power factor correction operation is already set at the timing when the power factor correction operation is switched from the “prohibited” state to the “permitted” state, the instantaneous power failure control unit ( In 31g), the power factor correction section (25) may be turned on immediately.
  • ⁇ Effect of Embodiment 1> According to the power conversion device (20) according to the first embodiment, when an instantaneous power failure occurs, in the boost type power factor improvement unit (25), the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) are turned off and the boost operation is performed. A certain power factor correction operation is stopped. The power factor correction operation is stopped when the commercial power supply (91) is restored. Therefore, a current path including switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) is passed through the power factor improvement section (25). Therefore, the output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25) temporarily jumps due to the power factor improvement operation when the commercial power supply (91) is restored, and an excessive current flows through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c). It is prevented. Therefore, failure of the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be prevented, and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) can be reduced in size and cost.
  • the difference of output target value (Vdc_ref) and the detection result (Vdc) of an output voltage detection part (27) is larger than predetermined difference (DIF).
  • the instantaneous power failure control unit (31g) can determine that an instantaneous power failure has occurred.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) can easily grasp whether or not an instantaneous power failure has occurred.
  • both the actual input voltage (V1) and output voltage (V2) are decreasing.
  • the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24) is the output voltage detection.
  • the value is higher than the detection result (Vdc) of the part (27). Therefore, the difference between the output target value (Vdc_ref) which is the total value of the detection result (Vac_peak) and the boost amount (Va) of the input voltage detection unit (24) and the detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27) is , Larger than a predetermined difference (DIF). Therefore, even when the instantaneous power failure control unit (31g) performs variable control of the output target value (Vdc_ref), the instantaneous power failure can be reliably grasped.
  • the power factor correction unit (25) when the instantaneous power failure occurs, the power factor correction unit (25) is turned off, but the drive of the compressor (72) is continued. Thereby, the comfort of the user who exists in the air-conditioning object space of an air conditioning apparatus (70) is maintained.
  • the power factor improvement unit (25) can resume the power factor correction operation when the compressor (72) is normally driven.
  • the power factor improving operation of the power factor improving unit (25) is permitted after the commercial power source (91) is restored and before the ripple drooping control is started. Therefore, it is possible to prevent the capability of the air conditioner (70) from being reduced by the ripple drooping control as much as possible.
  • the output target value (Vdc_ref) of the power factor improvement unit (25) is the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24) and a constant boost amount. It was explained that it was determined by the sum of (Va).
  • the output target value (Vdc_ref) only needs to be varied according to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24), and the instantaneous power failure control unit (31g) has a function other than those shown in FIG.
  • the output target value (Vdc_ref) may be determined by a method.
  • the input voltage detector (24) samples the effective value and average value of the commercial voltage (V0) or input voltage (V1) at the input-side detection cycle instead of the peak value (V11) of the input voltage (V1). It may be a specification.
  • the input-side detection cycle is longer than the output-side detection cycle.
  • the input-side detection cycle may not be longer than the output-side detection cycle as long as an instantaneous power failure can be detected without any problem.
  • Embodiment 2 a case where the output target value (Vdc_ref) is a fixed value will be described. Below, only a different part from the said Embodiment 1 is demonstrated.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram of the concept of the fixed output target value (Vdc_ref) according to the second embodiment.
  • the horizontal axis represents the range in which the fluctuation of the commercial voltage (V0) is predicted, and the detection result (Vac_peak) and target output value (Vdc_ref) of the input voltage detector (24) for each commercial voltage (V0) are shown. It is represented by the vertical axis.
  • FIG. 8 schematically illustrates a functional unit of the controller (31) according to the second embodiment.
  • FIG. 8 illustrates a case where the controller (31) does not have a function as the target value determination unit (31f) of the first embodiment as an example.
  • the output target value (Vdc_ref) is determined by the state of the commercial power supply (91) in the environment where the air conditioner (70) is installed.
  • the output target value (Vdc_ref) is determined based on the commercial power supply (91) in each country where the air conditioner (70) is expected to be installed (specifically, power supply voltage fluctuation, etc.)
  • the value is determined to be higher than the peak value (V11) of the input voltage (V1) based on the commercial voltage (V0) of (91).
  • the power factor correction unit (25) will not boost the input voltage (V1) This is because the power factor deteriorates.
  • the condition that the input-side detection cycle is longer than the output-side detection cycle is satisfied in order to realize variable control of the output target value (Vdc_ref).
  • This condition may also be included as an instantaneous power failure detection condition in the second embodiment where the output target value (Vdc_ref) is a fixed value. This is because the occurrence of an instantaneous power failure is detected without any problem.
  • the power converter device (20) according to the second embodiment may be configured to include any one of the input voltage detector (24) and the output voltage detector (27). In this case, the satisfaction condition (Ta12) for the record number “1” in FIG. 6 is changed.
  • the input voltage detection unit (24) sets the value of the input voltage (V1) to a cycle shorter than the input-side detection cycle according to the first embodiment. Sampling is performed (for example, every 10 msec), and this is used as a detection result.
  • the output voltage detection unit (27) sets the value of the output voltage (V2) to the same period as the output side detection period according to the first embodiment. Sampling is performed (for example, every 10 msec), and this is used as a detection result.
  • the instantaneous power failure control unit (31g) generates an instantaneous power failure and restores the commercial power source (91) according to the detection result of the input voltage detection unit (24) or the output voltage detection unit (27). The presence or absence can be determined.
  • the parameters used when detecting an instantaneous power failure are not limited to the detection result of the input voltage detection unit (24) and the detection result of the output voltage detection unit (27). Any parameter and detection method may be adopted as long as an instantaneous power failure can be detected.
  • Other parameters include PFC current (Ipfc) and input current (Im).
  • the compressor (72) may also stop driving.
  • the conditions under which the power factor improvement operation is permitted for the power factor improvement unit (25) are conditions other than when the compressor (72) is continuously driven for a predetermined time from the return of the commercial power supply (91). May be.
  • the power factor correction operation may be permitted when the PFC current (Ipfc) or the input current (Im) exceeds a certain value after the commercial power supply (91) is restored.
  • the predetermined time is not necessarily shorter than the time interval at which the ripple drooping control is started, and may be set longer than the time interval.
  • the air conditioner (70) (more specifically, the compressor (72)) is operating with an overload in the event of an instantaneous voltage fault
  • the input power factor when the power factor improvement unit (25) stops As a result, excessive current flows through the rectifier (22) and the main power relay (23). Therefore, in this case, in order to protect the rectifying unit (22) and the like, ripple drooping control may be performed almost simultaneously with the control for turning off the power factor improving unit (25). As a result, the power factor correction operation is stopped, but the capacity of the compressor (72) is limited, so that it is possible to prevent an excessive current from flowing through the rectification unit (22) and the like.
  • the state where the compressor (72) is overloaded refers to a case where the load (for example, the rotation speed of the motor (11)) exceeds a reference value.
  • a load for example, motor (11) when the compressor (72) can be normally driven with respect to the voltage across the smoothing capacitor (26) when the power factor improvement unit (25) is stopped). ) Is the maximum value.
  • the drive target of the motor (11) may be other than the compressor (72) (for example, the outdoor fan (76) and the indoor fan (82)).
  • rectifier circuit connected to the commercial power source (91) separately from the rectifier (22), and the input voltage detector (24) may be configured to detect the output voltage of the circuit.
  • the present invention is useful for a power conversion device including a step-up type power factor correction unit and an air conditioner including the same.
  • Power converter Rectifier 24 Input voltage detector 25 Power factor improvement department 26 Smoothing capacitor L25a, L25b, L25c reactor Q25a, Q25b, Q25c Switching element 27 Output voltage detector 28 Power converter 31a Instantaneous power failure control unit (control unit) 70 Air conditioner 72 Compressor 91 Commercial power supply (AC power supply) V1 input voltage V11 peak value V2 output voltage Vac_peak Input voltage detector detection result Vdc output voltage detection result Vdc_ref Output target value (target value of output voltage) DIF predetermined difference

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

 瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、力率改善部に含まれるスイッチング素子の故障を防ぐ。力率改善部(25)が入力電圧(V1)を昇圧することによって力率改善動作を行っている際に、商用電源(91)において瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、瞬停制御部(31g)は、力率改善部(25)に含まれるスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフにして力率改善動作を停止させる。商用電源(91)の復帰時も、力率改善部(25)は力率改善動作を停止している。

Description

電力変換装置ならびに空気調和装置
 本発明は、電力変換装置、特に、力率改善部に含まれるスイッチング素子の故障防止策に関し、更にはスイッチング素子の小型化及び低コスト化に関するものである。また、本発明は、電力変換装置を備えた空気調和装置に関する。
 空気調和装置における圧縮機は、モータを駆動源として駆動する。モータは、電力変換を行う装置から交流電力を供給されて駆動する。
 電力変換を行う装置としては、特許文献1に示されるように、主として、整流部、昇圧型の力率改善部及びインバータ式の電力変換部によって構成されているものが一般的に知られている。先ず、商用電源から出力された交流の商用電圧は、整流部によって整流される。整流後の電圧は、力率改善部によって所望の電圧に昇圧され平滑されることで、力率改善される。力率改善後の電圧は、電力変換部に供給される。電力変換部は、力率改善後の電圧を用いてモータ駆動用の交流電力を生成する。
特開2011-239547号公報
 力率改善部の動作中に、商用電源において瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した時、力率改善部の出力電圧は低下していく。ところが、瞬時電圧低下及び瞬時停電が生じている期間は非常に短く、瞬時電圧低下及び瞬時停電が生じ始めた時から例えば10msec~100msec後には、商用電源が復帰する。そのため、商用電源の復帰直後、力率改善部は、当該力率改善部自身の出力電圧が規定された出力電圧値に到達していていない状態から力率改善動作を行うこととなる。すると、力率改善部は、規定の出力電圧値まで昇圧しようと動作するため、力率改善部の出力電圧が瞬時に跳ね上がり、力率改善部に含まれるスイッチング素子には過大な電流が流れ、当該スイッチング素子が故障する虞がある。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、力率改善部に含まれるスイッチング素子の故障を防ぐことである。
 本開示の第1の態様は、交流電源(91)からの入力交流を整流する整流部(22)と、リアクタ(L25a,L25b,L25c)と、上記整流部(22)から出力される入力電圧(V1)に基づくエネルギーの当該リアクタ(L25a,L25b,L25c)への蓄積と放出とを切り換えるスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を有し、上記入力電圧を昇圧することによって力率改善動作を行うことが可能な力率改善部(25)と、上記力率改善部(25)の出力に接続されて、出力交流電力(SU,SV,SW)を生成する電力変換部(28)と、上記力率改善部(25)の上記力率改善動作を制御する制御部(31g)と、を備える。上記制御部(31g)は、上記力率改善部(25)が上記力率改善動作を行っている際に、上記交流電源(91)において瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフにして上記力率改善動作を停止させ、上記交流電源(91)の復帰時、上記力率改善動作を停止させた状態を維持することを特徴とする。
 本開示の第1の態様によると、瞬時停電または瞬時電圧低下の発生時、昇圧型の力率改善部(25)では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)がオフとなり昇圧動作である力率改善動作が停止される。商用電源(91)の復帰時も、力率改善動作は停止している。そのため、力率改善部(25)内では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を含む電流経路が経たれる。従って、商用電源(91)の復帰時の力率改善動作によって力率改善部(25)の出力電圧(V2)が一時的に跳ね上がり、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に過大な電流が流れることが防止される。故に、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の故障を防ぐことができ、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の小型化及び低コスト化が図れる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、上記力率改善部(25)の出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)、を更に備える。上記制御部(31g)は、上記力率改善部(25)が出力するべき上記出力電圧の目標値(Vdc_ref)と上記出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差が所定差(DIF)よりも大きい場合に、上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生していると判断することを特徴とする。
 本開示の第2の態様によると、出力電圧の目標値(Vdc_ref)と出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差に基づき、瞬時電圧低下または瞬時停電の発生の有無を簡単に把握できる。
 本開示の第3の態様は、第2の態様において、上記入力電圧(V1)を検出する入力電圧検出部(24)、を更に備える。上記制御部(31g)は、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて上記出力電圧の目標値(Vdc_ref)を決定する。上記入力電圧検出部(24)の検出周期は、上記出力電圧検出部(27)の検出周期よりも長いことを特徴とする。
 瞬時電圧低下または瞬時停電が発生している場合、実際の入力電圧(V1)及び出力電圧(V2)は、共に低下している。一方、第3の態様では、入力電圧検出部(24)の検出周期が出力電圧検出部(27)の検出周期よりも長いため、瞬時電圧低下または瞬時停電が発生していれば、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)は、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)に比して高い値となる。そのため、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて決定された出力電圧の目標値(Vdc_ref)と出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差は、所定差(DIF)よりも大きくなる。従って、制御部(31g)は、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて出力電圧の目標値(Vdc_ref)を可変させる場合でも、瞬時電圧低下または瞬時停電を確実に把握することができる。
 本開示の第4の態様は、第3の態様において、上記入力電圧検出部(24)は、上記入力電圧(V1)の波高値(V11)をサンプリングし、これを検出結果(Vac_peak)とすることを特徴とする。
 本開示の第5の態様は、第1の態様において、上記入力電圧(V1)を検出する入力電圧検出部(24)、を更に備える。上記制御部(31g)は、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)の大小に応じて上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電の発生の有無を判断することを特徴とする。
 これにより、瞬時電圧低下等の発生と共に入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)は小さくなるため、瞬時電圧低下または瞬時停電を簡単に把握できる。
 本開示の第6の態様は、第1の態様から第5の態様のいずれか1つの電力変換装置(20)を備える空気調和装置である。
 本開示の第7の態様は、第6の態様において、冷媒を圧縮する圧縮機(72)、を更に備える。上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)及び上記電力変換部(28)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)に対し互いに並列に接続されており、上記制御部(31g)は、上記圧縮機(72)が駆動している際に上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生した場合、上記圧縮機(72)の駆動を停止させずに継続させることを特徴とする。
 これにより、空気調和装置(70)の空調対象空間に居るユーザの快適性が保たれる。
 本開示の第8の態様は、第7の態様において、上記制御部(31g)は、上記交流電源(91)の復帰時から所定時間の間上記圧縮機(72)が継続して駆動した場合、上記力率改善部(25)に対し上記力率改善動作を許可することを特徴とする。
 これにより、力率改善部(25)は、圧縮機(72)が正常に駆動している場合に、力率改善動作を再開することが可能となる。
 本開示の第9の態様は、第8の態様において、上記力率改善部(25)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続された平滑コンデンサ(26)、を更に有する。上記所定時間は、上記交流電源(91)の復帰時から上記平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分を垂下させる制御が開始されるまでの時間間隔よりも短いことを特徴とする。
 本開示の第9の態様では、交流電源(91)の復帰後、リプル成分の垂下制御が開始されるよりも前に、力率改善部(25)の力率改善動作が許可される。これにより、リプル垂下制御によって空気調和装置(70)の能力が低減されてしまうことを、できる限り防ぐことができる。
 本開示の第10の態様では、第6の態様から第8の態様のいずれか1つにおいて、上記力率改善部(25)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続された平滑コンデンサ(26)、を更に有する。上記制御部(31g)は、上記圧縮機(72)が過負荷で駆動している際に上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生した場合、上記力率改善動作の停止と共に上記平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分を垂下させる制御を行うことを特徴とする。
 瞬時電圧低下または瞬時停電の発生により力率改善動作が停止した際、圧縮機(72)が過負荷の状態であると、力率改善動作の停止による力率の悪化も伴って、整流部(22)等には過大な電流が流れてしまう。しかしここでは、圧縮機(72)が過負荷の状態である時に瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、力率改善動作の停止に加えてリプル成分の垂下制御が行われる。従って、力率改善動作は停止しているが、圧縮機の能力には制限がかかるため、整流部(22)等に過大な電流が流れることを防止できる。
 上記第1の態様及び第6の態様によれば、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の故障を防ぎ、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の小型化及び低コスト化が図れる。
 また、上記第2の態様及び第5の態様によれば、瞬時電圧低下または瞬時停電の発生の有無を簡単に把握できる。
 また、上記第3の態様及び第4の態様によれば、制御部(31g)は、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて出力電圧の目標値(Vdc_ref)を可変させる場合でも、瞬時電圧低下または瞬時停電を確実に把握することができる。
 また、上記第7の態様によれば、空気調和装置(70)の空調対象空間に居るユーザの快適性が保たれる。
 また、上記第8の態様によれば、力率改善部(25)は、圧縮機(72)が正常に駆動している場合に、力率改善動作を再開することが可能となる。
 また、上記第9の態様によれば、リプル垂下制御によって空気調和装置(70)の能力が低減されてしまうことを、できる限り防ぐことができる。
 また、上記第10の態様によれば、整流部(22)等に過大な電流が流れることを防止できる。
図1は、電力変換装置を備えたモータ駆動システムの構成図である。 図2は、入力電圧、その波高値、入力側検出周期、及び入力電圧検出部の検出結果の経時的変化を表したタイミングチャートである。 図3は、実施形態1に係るコントローラの機能部を模式的に表した図である。 図4は、実施形態1に係る可変式の出力目標値の概念の説明図である。 図5は、入力電圧、入力電圧検出部及び出力電圧検出部の各検出結果、力率改善部の許可/禁止、PFC駆動指令信号、力率改善駆動部の出力状態、PFC電流、及び出力交流電力の経時的変化を示すタイミングチャートである。 図6は、主として瞬停制御部により行われる制御内容がまとめられた条件テーブルである。 図7は、実施形態2に係る固定式の出力目標値の概念の説明図である。 図8は、実施形態2に係るコントローラの機能部を模式的に表した図である。 図9は、空気調和装置の構成の概略図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 ≪実施形態1≫
 <概要>
 図1は、本実施形態1に係る電力変換装置(20)を備えたモータ駆動システム(100)の構成図である。図1のモータ駆動システム(100)は、モータ(11)と、電力変換装置(20)とで構成されている。
 モータ(11)は、3相のブラシレスDCモータであって、図示はしていないが、ステータ、ロータ及びホール素子等を有している。ステータは、複数の駆動コイルで構成されている。ロータは、永久磁石で構成されている。ホール素子は、ステータに対するロータの位置を検出するための素子である。
 なお、本実施形態1に係るモータ(11)は、図9の空気調和装置(70)に含まれる圧縮機(72)の駆動源である。図9は、空気調和装置(70)の構成の概略図である。図9に示すように、室外ユニット(71)には、冷媒を圧縮する圧縮機(72)及びモータ(11)の他、冷媒の流れを切り換える四方切換弁(73)、外気と冷媒との間で熱交換を行う室外熱交換器(74)、冷媒を減圧する膨張弁(75)、室外熱交換器(74)へ外気を供給する室外ファン(76)、及びファンモータ(77)が含まれている。室内ユニット(80)には、室内の空気と冷媒との間で熱交換を行う室内熱交換器(81)、熱交換後の空気を室内に吹き出す室内ファン(82)及びファンモータ(83)が含まれている。
 電力変換装置(20)は、商用電源(91)及びモータ(11)と、複数本のハーネスを介して接続されている。電力変換装置(20)は、交流電源である商用電源(91)からの入力交流電力を出力交流電力(SU,SV,SW)に変換してモータ(11)に供給する。これにより、モータ(11)は駆動することができる。
 なお、本実施形態1では、商用電源(91)が単相電源である場合を例に採る。
 <電力変換装置の構成>
 電力変換装置(20)は、主として、フィルタ(21)、整流部(22)、主電源リレー(23)、入力電圧検出部(24)、力率改善部(25)、出力電圧検出部(27)、電力変換部(28)、電流検出部(29)、力率改善駆動部(30)及びコントローラ(31)を備える。
  -フィルタ-
 フィルタ(21)は、商用電源(91)と整流部(22)との間に位置している。フィルタ(21)は、コイル(21a)とコンデンサ(21b)とで構成されたローパスフィルタであって、力率改善部(25)及び電力変換部(28)にて発生した高周波ノイズの、商用電源(91)側への回り込みを防止する。
  -整流部-
 整流部(22)は、フィルタ(21)の後段に接続されている。整流部(22)は、4つのダイオード(22a,22b,22c,22d)で構成されている。
 具体的には、ダイオード(22a,22c)の各カソード端子は、互いに電源配線(41)に接続されている。ダイオード(22b,22d)の各アノード端子は、互いにGND配線(42)に接続されている。ダイオード(22a)のアノード端子とダイオード(22b)のカソード端子との接続点、及び、ダイオード(22c)のアノード端子とダイオード(22d)のカソード端子との接続点は、それぞれ商用電源(91)の出力に接続されている。
 整流部(22)は、商用電源(91)からの入力交流を、図2に示すように全波整流して出力する。図2は、整流された電圧(以下、入力電圧)(V1)、入力電圧(V1)の波高値(V11)、後述する入力側検出周期、及び入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)の経時的変化を表している。
 以下では、説明の便宜上、入力交流の電圧を「商用電圧(V0)」と呼称する。
  -主電源リレー-
 主電源リレー(23)は、整流部(22)と力率改善部(25)との間にて、電源配線(41)上に直列に接続されている。主電源リレー(23)は常閉接点である。主電源リレー(23)は、例えばモータ(11)の駆動を緊急停止しなければならない場合に開放されることで、商用電源(91)からモータ(11)側への電力供給を遮断する。
 モータ(11)の駆動を緊急停止しなければならない場合としては、圧縮機(72)にて高圧異常が生じた場合、及び、モータ(11)に過大な電流が流れた場合等が挙げられる。
 なお、主電源リレー(23)の位置は、整流部(22)の後段に代えて前段であってもよい。
  -入力電圧検出部-
 入力電圧検出部(24)は、整流部(22)から出力された電圧(V1)を、力率改善部(25)の入力電圧として検出する。
 具体的に、入力電圧検出部(24)は、図1及び図3に示すように、主として、互いに直列に接続された2つの抵抗(24a,24b)、ピークホールド回路(24c)、入力電圧サンプリング部(31a)として機能するコントローラ(31)等によって構成されている。互いに直列に接続された2つの抵抗(24a,24b)は、主電源リレー(23)と力率改善部(25)との間において、整流部(22)の出力の両端に接続されている。抵抗(24a,24b)同士の接続点における電圧値は、ピークホールド回路(24c)に入力される。ピークホールド回路(24c)では、図2に示すように、入力電圧(V1)の最大値である波高値(V11)が、一定時間の間維持される。この波高値(V11)は、コントローラ(31)に入力され、入力電圧サンプリング部(31a)により、図2に示すように入力側検出周期でサンプリング且つAD変換され、検出結果(Vac_peak)として認識される。
 ここで、図3は、実施形態1に係るコントローラ(31)の機能部を模式的に表している。
 また、図2では、入力電圧検出部(24)の検出周期である入力側検出周期が、入力電圧(V1)が最大値を採る周期(電源周波数)よりも長い場合を表している。
  -力率改善部-
 図1に示すように、力率改善部(25)は、主電源リレー(23)を介して整流部(22)の出力に接続されている。力率改善部(25)は、昇圧型の力率改善回路であって、入力電圧(V1)を昇圧及び平滑することで、力率改善動作を行う。
 具体的に、本実施形態1に係る力率改善部(25)は、3相のインターリーブ方式で構成された3相の昇圧チョッパ回路と1つの平滑コンデンサ(26)とを有する。具体的に、力率改善部(25)は、3つのリアクタ(L25a,L25b,L25c)、3つのスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)、3つの抵抗(R25a,R25b,R25c)、3つのダイオード(D25a,D25b,D25c)、及び1つの平滑コンデンサ(26)を有する。
 リアクタ(L25a)は、電源配線(41)上に直列に接続され、入力電圧(V1)を電気エネルギーとし、これを磁束エネルギーに変化させて蓄える役割を担う。リアクタ(L25a)のインダクタンス値は、電源配線(41)上を流れる電流値やスイッチング素子(Q25a)のスイッチング周波数等に応じて、適宜決定される。
 スイッチング素子(Q25a)は、Nchの絶縁ゲートバイポーラトランジスタで構成されており、リアクタ(L25a)に対し並列に接続されている。スイッチング素子(Q25a)は、入力電圧(V1)に基づくエネルギーの、リアクタ(L25a)への蓄積と放電とを切り換える役割を担う。スイッチング素子(Q25a)は、力率改善駆動部(30)によってスイッチング素子(Q25a)のオン及びオフが制御される。
 抵抗(R25a)は、スイッチング素子(Q25a)に流れるPFC電流(Ipfc)の検出用のシャント抵抗であって、スイッチング素子(Q25a)とGND配線(42)との間に接続されている。抵抗(R25a)の両端電圧(Vd1)は、AD変換後、PFC電流算出部(31b)として機能するコントローラ(31)に入力され(図3参照)、PFC電流(Ipfc)の算出に用いられる。PFC電流(Ipfc)は、力率改善部(25)の駆動制御に利用される。出力電圧(V2)がある程度上下したとしても、安定したエネルギーが力率改善部(25)の後段へと供給されるようにするためである。抵抗(R25a)の抵抗値は、力率改善部(25)による電圧の昇圧動作を妨げることのない適切な値に、決定されている。
 なお、図1では、抵抗(R25c)の両端電圧(Vd1)のみがコントローラ(31)に入力されているが、抵抗(R25a,R25b)の両端電圧(Vd1)もコントローラ(31)に入力される。
 ダイオード(D25a)は、リアクタ(L25a)の出力側において、電源配線(41)上に直列に接続されている。特に、ダイオード(D25a)のアノード端子は、リアクタ(L25a)とスイッチング素子(Q25a)との接続点よりも電流の流れ方向下流側に接続されている。ダイオード(D25a)は、リアクタ(L25a)側から電力変換部(28)側への電流の流れのみを許容する。
 平滑コンデンサ(26)は、例えば電解コンデンサによって構成されており、各相の昇圧チョッパ回路に共通して1つ設けられている。平滑コンデンサ(26)は、各リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続されている。平滑コンデンサ(26)は、各リアクタ(L25a,L25b,L25c)から放出されたエネルギーを充放電することで、比較的リプル成分の低い直流電圧を生成する。
 このような力率改善部(25)の昇圧動作(即ち、力率改善動作)について、1相分の昇圧チョッパ回路を例に説明する。先ず、スイッチング素子(Q25a)がオンすると、電源配線(41)からリアクタ(L25a)、スイッチング素子(Q25a)、抵抗(R25a)を経てGND配線(42)への電流経路が形成され、PFC電流(Ipfc)がこの順に流れる。すると、リアクタ(L25a)にPFC電流(Ipfc)が流れることにより、リアクタ(L25a)にはエネルギーが蓄積される。次いで、スイッチング素子(Q25a)がオフすると、上記電流経路がスイッチング素子(Q25a)によって絶たれる。リアクタ(L25a)に蓄積されたエネルギー分の電流が、ダイオード(D25a)を経て平滑コンデンサ(26)へと流れ込み、平滑コンデンサ(26)の両端電圧は高くなる。
 なお、他の2相分の昇圧チョッパ回路は、上述した1相分の昇圧チョッパ回路と並列に接続されており、その動作は上記と同様である。
 なお、上記力率改善部(25)の各構成要素(リアクタ(L25a,L25b,L25c)等)の数は、一例であって、上記に限定されることはない。また、抵抗(R25a,R25b,R25c)に代えてカレントセンサ(図示せず)が、PFC電流(Ipfc)の検出を行っても良い。
  -出力電圧検出部-
 出力電圧検出部(27)は、出力電圧(V2)を検出する。
 出力電圧検出部(27)は、図1及び図3に示すように、主として、互いに直列に接続された2つの抵抗(27a,27b)、出力電圧サンプリング部(31c)として機能するコントローラ(31)によって構成されている。互いに直列に接続された2つの抵抗(27a,27b)は、力率改善部(25)と電力変換部(28)との間において、平滑コンデンサ(26)の両端に接続されている。抵抗(27a,27b)同士の接続点における電圧(V21)は、コントローラ(31)に入力され、出力電圧サンプリング部(31c)によって出力側検出周期でサンプリング且つAD変換され、出力電圧(V2)の検出結果(Vdc)として認識される。
 上記出力側検出周期は、入力電圧検出部(24)の検出周期である入力側検出周期よりも短い。一例としては、入力側検出周期が約1secである場合、出力側検出周期は、約10msecであることができる。
  -電力変換部-
 電力変換部(28)は、力率改善部(25)の出力側にて、リアクタ(L25a,L25b,L25c)に対し並列に接続されている。電力変換部(28)は、力率改善部(25)から出力電圧(V2)を供給されると、出力交流電力(SU,SV,SW)を生成する。
 電力変換部(28)は、図示はしていないが、インバータ回路及びインバータ駆動部とで構成されている。インバータ回路は、例えば絶縁ゲート型バイポーラトランジスタで構成されたパワー素子と、パワー素子に逆並列に接続された還流用ダイオードとを、それぞれ複数有する構成となっている。インバータ駆動部は、例えば集積回路によって構成されており、各パワー素子のゲート端子に接続されている。インバータ駆動部は、コントローラ(31)から出力されるモータ制御信号(Pwm)に基づいて、各パワー素子へのゲート電圧の印加制御を行うことで各パワー素子をオン及びオフさせて、インバータ回路に出力交流電力(SU,SV,SW)を生成させる。
  -電流検出部-
 電流検出部(29)は、力率改善部(25)への入力電流(Im)の値を検出する。入力電流(Im)とは、商用電源(91)から電源配線(41)、電力変換部(28)、モータ(11)へと流れ、再び電力変換部(28)、GND配線(42)を経て、力率改善部(25)に流れ込む電流である。
 電流検出部(29)は、図1及び図3に示すように、主として、GND配線(42)上に直列に接続されたシャント抵抗(29a)、入力電流算出部(31d)として機能するコントローラ(31)等によって構成されている。シャント抵抗(29a)の両端電圧(Vd2)は、コントローラ(31)に入力され、入力電流算出部(31d)によって所定のサンプリング周期にてサンプリング且つAD変換され、入力電流(Im)の算出に利用される。
  -力率改善駆動部-
 力率改善駆動部(30)は、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)のゲート端子及びコントローラ(31)と接続されている。力率改善駆動部(30)は、例えば集積回路によって構成されている。力率改善駆動部(30)は、コントローラ(31)からのPFC駆動指令信号(Cpfc)に基づいて、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)へのゲート電圧の印加制御を行うことで、力率改善部(25)をオン及びオフさせる。
 具体的に、力率改善駆動部(30)は、力率改善部(25)をオンにして力率改善動作を行わせる際、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)のオン及びオフを短い周期で繰り返させるためのゲート制御信号(G1,G2,G3)を、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に出力する。逆に、力率改善駆動部(30)は、力率改善部(25)をオフにして力率改善動作を停止させる際、全てのスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフの状態に保つためのゲート制御信号(G1,G2,G3)を、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に出力する。
  -コントローラ-
 コントローラ(31)は、メモリ及びCPUによって構成されている。コントローラ(31)は、メモリに格納された各種プログラムに応じて、図3に示すように、上述した入力電圧サンプリング部(31a)、PFC電流算出部(31b)、出力電圧サンプリング部(31c)、入力電流算出部(31d)の他、モータ駆動制御部(31e)として機能する。
 モータ駆動制御部(31e)は、モータ(11)におけるロータ位置情報に基づいてモータ制御信号(Pwm)を決定し、これを電力変換部(28)のインバータ駆動部に出力する。ロータ位置情報としては、モータ(11)におけるホール素子の検出結果、電流検出部(29)の検出結果である入力電流(Im)等が挙げられる。また、モータ駆動制御部(31e)は、モータ(11)が駆動している間、ロータ位置情報及びその時々の各検出部(24,27)の検出結果(Vac_peak,Vdc)等を用いて、モータ(11)の駆動に対してフィードバック制御を行う。
 更に、本実施形態1に係るコントローラ(31)は、力率改善部(25)に関する制御を行う。当該制御としては、モータ(11)の通常回転時の力率改善部(25)のオン及びオフ制御、力率改善部(25)が出力するべき出力電圧(Vdc)の目標値である出力目標値(Vdc_ref)の可変制御、及び、瞬時電圧低下または瞬時停電の発生に伴う力率改善部(25)のオン及びオフ制御が挙げられる。
 モータ(11)の通常回転時の力率改善部(25)のオン及びオフ制御とは、瞬時電圧低下または瞬時停電が発生していない場合の、入力電流(Im)等に基づく力率改善部(25)のオン及びオフ制御である。当該制御では、例えば、入力電流(Im)が第1閾値を超過した場合、力率改善部(25)はオンし、入力電流(Im)が第1閾値よりも小さい第2閾値を下回った場合、力率改善部(25)はオフする。その他、当該制御では、入力電流(Im)による制御方法に代えて、力率改善部(25)の出力電力の大小による制御方法や、モータ(11)を起動させると共に力率改善部(25)をオンさせる制御方法が採用されても良い。
 以下では、出力目標値(Vdc_ref)の可変制御、及び、瞬時電圧低下または瞬時停電の発生に伴う力率改善部(25)のオン及びオフ制御について、詳述する。
 <出力目標値の可変制御>
 この制御は、目標値決定部(31f)として機能するコントローラ(31)によって行われる。
 図4は、本実施形態1に係る可変式の出力目標値(Vdc_ref)の概念の説明図である。図4では、商用電圧(V0)の変動が予測される範囲を横軸に取り、各商用電圧(V0)に対する入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)及び出力目標値(Vdc_ref)を縦軸にて表している。図4及び下記(1)式に示されるように、目標値決定部(31f)は、その時々の入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に一定量である昇圧量(Va)を加算した結果を、出力目標値(Vdc_ref)として決定する。
Vdc_ref=Vac_peak+Va ・・・(1)
即ち、図4及び(1)式では、力率改善部(25)の入力電圧(V1)がたとえ変化したとしても、出力目標値(Vdc_ref)が常に一定の値に保たれているのではなく、力率改善部(25)の出力電圧(Vdc)が入力電圧(V1)に応じて変化することを表している。具体的には、図4に示すように、商用電圧(V0)が低電圧側へと変動する程、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)も低電圧側へとシフトするため、出力目標値(Vdc_ref)は小さい値を採る。逆に、商用電圧(V0)が高圧側へと変動する程、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)は高電圧側へとシフトするため、出力目標値(Vdc_ref)は大きい値を採る。このような出力目標値(Vdc_ref)の可変制御は、商用電圧(V0)が変動する、いわゆる電源電圧変動が生じる場合に好適である。
 電源電圧変動は、様々な要因によって生じる。一例としては、商用電源(91)を様々な機器が電源として用いる際に、当該機器が一斉に稼働することによって、商用電源(91)の設備容量に対する負荷が標準よりも過剰となる場合が挙げられる。この場合、商用電源(91)から各機器への電流は過大になり、商用電源(91)がその影響に耐えられなくなる。故に、商用電圧(V0)は基準値から低下する。他には、殆どの機器が稼働していないために負荷が標準よりも小さく、故に商用電圧(V0)が基準値よりも上昇する場合等がある。
 このような電源電圧変動は、一時的に生じることもあれば、常時生じていることもある。
 上記電源電圧変動が生じると、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)も変動する。例えば、電源電圧変動の有無に関わらず力率改善部(25)の出力電圧(V2)が一定であるとすると、仮に商用電圧(V0)が基準値に対して低電圧側へと変動した際には、力率改善部(25)の昇圧量は、商用電圧(V0)が基準値の場合に比して多くなる。すると、力率改善部(25)のリアクタ(L25a,L25b,L25c)に蓄積するべきエネルギー量は増加するため、リアクタ(L25a,L25b,L25c)やスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に流れる電流量も必然的に多くなる。その結果、リアクタ(L25a,L25b,L25c)やスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)での電力損失が増加する。
 そこで、上式(1)及び図4に示すように、目標値決定部(31f)は、力率改善部(25)の昇圧量(Va)を一定とし、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて出力目標値(Vdc_ref)を決定する制御を行う。これにより、電源電圧変動が生じたとしても昇圧量(Va)自体は変化しないため、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を流れる電流は概ね一定である。従って、力率改善部(25)を構成するリアクタ(L25a,L25b,L25c)及びスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の電力損失も、概ね一定となる。
 <瞬時電圧低下及び瞬時停電の発生に伴う力率改善部のオン及びオフ制御>
 この制御は、瞬停制御部(31g)(制御部に相当)として機能するコントローラ(31)によって行われる。
 上述した電源電圧変動のうち一時的に生じる変動の中には、瞬時電圧低下及び瞬時停電と呼ばれるものが存在する。瞬時電圧低下とは、落雷等によって瞬間的に商用電圧(V0)が低下する現象である。瞬時停電とは、落雷等によって瞬間的に電力変換装置(20)への商用電圧(V0)の供給が途絶える現象である。瞬間的に商用電圧(V0)が低下または停電する期間としては、例えば10msec~100msecが挙げられる。
 以下では、説明の便宜上、瞬時電圧低下及び瞬時停電を、まとめて「瞬時電源障害」と呼称する。
 力率改善部(25)が力率改善動作を行っている間に、商用電源(91)にて瞬時電源障害が生じた場合を考える。この場合、力率改善部(25)がたとえ力率改善動作を行っているとしても、力率改善部(25)の入力電圧(V1)の低下に伴い、力率改善部(25)の出力電圧(V2)は低下していく。瞬時電源障害では、商用電圧(V0)が低下または停電している期間が上述したように非常に短いため、商用電源(91)は、例えば10msec~100msec後には復帰する。すると、力率改善部(25)は、自身の出力電圧(V2)が出力目標値(Vdc_ref)に到達していない状態から入力電圧(V1)を昇圧するため、出力電圧(V2)が過渡的に跳ね上がる虞がある。すると、力率改善部(25)のスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)には過大な電流が流れて発熱し、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)が破壊される虞がある(いわゆる過渡熱破壊)。これに対し、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)が、当該電流を考慮して選定されることも考えられるが、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)が大型化する傾向にあり、コストがかかってしまう。
 そこで、図5に示すように、本実施形態1に係る瞬停制御部(31g)は、力率改善部(25)が力率改善動作を行っている際に(区間A)、商用電源(91)にて瞬時電源障害が発生したと判断した場合(区間B)、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフにして力率改善動作を停止させる制御を行う(区間C)。特に、当該区間Cに示すように、瞬停制御部(31g)は、商用電源(91)の復帰時も、力率改善部(25)の力率改善動作を停止させておく。
 ここで、図5は、入力電圧(V1)、入力電圧検出部(24)及び出力電圧検出部(27)の各検出結果(Vac_peak,Vdc)、力率改善部(25)の許可/禁止、PFC駆動指令信号(Cpfc)、力率改善駆動部(30)の出力状態、PFC電流(Ipfc)、及び出力交流電力(SU,SV,SW)の経時的変化を示すタイミングチャートである。
 具体的に、図5の区間Aでは、瞬時電源障害が生じていないため、入力電圧検出部(24)及び出力電圧検出部(27)の各検出結果(Vac_peak,Vdc)は、概ね一定値を保った状態にある。区間Aでは、コントローラ(31)からは、力率改善部(25)を駆動させる旨のPFC駆動指令信号(Cpfc)が出力され、力率改善部(25)は、力率改善駆動部(30)からのゲート制御信号(G1,G2,G3)に基づいて力率改善動作を行っている。従って、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)には、PFC電流(Ipfc)が流れている。また、電力変換部(28)は出力交流電力(SU,SV,SW)を出力しており、モータ(11)は駆動している。従って、圧縮機(72)は駆動しており、空気調和装置(70)は、冷房運転及び暖房運転等を含む空気調和運転を行っている。
 図5の区間Aから区間Bへの切り替わりにおいて、瞬時電源障害が発生している。この場合、区間Bでは、瞬時電源障害の有無の判断動作が行われる。
 ここで、瞬時電源障害の検出方法について、図6を用いて説明する。図6は、主として瞬停制御部(31g)により行われる制御内容がまとめられた条件テーブル(Ta1)を表している。図6の条件テーブル(Ta1)では、動作の名称(Ta11)、成立条件(Ta12)、詳細動作の内容(Ta13)が対応づけられている。
 図6のレコード番号「1」の成立条件(Ta12)に示されるように、瞬停制御部(31g)は、上式(1)に基づいて決定された出力目標値(Vdc_ref)から出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)を減算することで、その時々の出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)と出力目標値(Vdc_ref)との差を算出する。下式(2)に示されるように、当該差が所定差(DIF)よりも大きい条件が成立する場合、瞬停制御部(31g)は、瞬時電源障害が発生していると判断する。
DIF<Vdc_ref-Vdc ・・・(2)
ここで、所定差(DIF)は、商用電圧(V0)の基準値、平滑コンデンサ(26)及びスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の容量値等に基づいて、適宜決定される。
 更にこの場合、通常の停電ではなく瞬時電源障害であると確実に判断するべく、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)が所定下限値(LVP)よりも大きい条件が成立することが好ましい(Vdc>LVP)。通常の停電であれば、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)が所定下限値(LVP)よりも低い状態は暫く続くため、力率改善部(25)の出力電圧(V2)は、停電の間に十分に低下する。従って、商用電源(91)の復帰時に力率改善動作が直ちに開始されたとしても、力率改善部(25)の出力電圧(V2)が跳ね上がる現象は、生じないからである。
 更に、本実施形態1では、既に述べたように、入力電圧検出部(24)の入力側検出周期が出力電圧検出部(27)の出力側検出周期よりも長いという条件が成立している。これは、瞬時電源障害の発生の有無を確実に把握するためである。即ち、瞬時電源障害の発生によって入力電圧(V1)の波高値(V11)が実際には瞬間的に低下していたとしても、入力側検出周期は出力側検出周期よりも長いため、瞬時電源障害が生じたと把握できる程に入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)自体が低下していない現象が生じる。一方で、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)は、実際の出力電圧(V2)と概ね同様に低下した値となっている。すると、瞬時電源障害が発生している場合、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)及び昇圧量(Va)の合計値である出力側目標値(Vdc_ref)と出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差は、瞬時電源障害が発生していない場合とは異なり、所定差(DIF)以上となる。故に、瞬停制御部(31g)は、出力目標値(Vdc_ref)の可変制御を行いながらも、瞬時電源障害を確実に把握することができる。
 なお、上記所定差(DIF)に関する条件の成立の有無に関わらず、図6のレコード番号「2」の成立条件(Ta12)に示されるように、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)が所定下限値(LVP)よりも小さい場合には(Vdc<LVP)、瞬停制御部(31g)は、出力電圧(V2)が不足していると判断する。この場合、図1の主電源リレー(23)が開放され、電力変換部(28)は、出力交流電力(SU,SV,SW)のモータ(11)への供給を停止する。従って、圧縮機(72)は駆動を停止し、空気調和装置(70)は空気調和運転を停止する。この場合、出力電圧(V2)の電圧異常を表すメッセージが、例えば空気調和装置(70)のリモートコントローラ(図示せず)の表示画面に表示される。
 瞬時電源障害の発生が図5の区間Bにて判断された後、区間Cでは、瞬停制御部(31g)は、力率改善部(25)による力率改善動作を「許可」する状態から「禁止」する状態へと切り換えると共に、PFC駆動指令信号(Cpfc)を「駆動」から「停止」へと切り換える。これにより、力率改善駆動部(30)は、力率改善部(25)へのゲート制御信号(G1,G2,G3)の出力を停止し、力率改善部(25)のスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)はオフとなる。スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に流れる電流経路が経たれ、PFC電流(Ipfc)は流れなくなる。従って、図6のレコード番号「1」の詳細動作の内容(Ta13)に示されるように、力率改善動作は停止する。
 但し、区間Cでは、力率改善部(25)がオフするのみであり、出力交流電力(SU,SV,SW)のモータ(11)への供給により圧縮機(72)の駆動は停止せずに継続している。この場合、入力電圧(V1)は、力率改善部(25)で昇圧されずに、電力変換部(28)に入力される。
 区間Cの間に、瞬時電源障害が解除され、商用電源(91)が復帰したとする。図6のレコード番号「3」の成立条件(Ta12)に示されるように、瞬停制御部(31g)は、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)が所定下限値(LVP)よりも大きく(Vdc>LVP)、且つ瞬時電源障害の発生から約100msecの時間が経過したという条件が成立する場合に、商用電源(91)が復帰したと判断する。商用電源(91)の復帰時、瞬停制御部(31g)は、図6のレコード番号「3」の詳細動作の内容(Ta13)に示されるように、モータ(11)の駆動に伴い圧縮機(72)が正常に駆動しているか否かを監視する。そして、瞬停制御部(31g)は、圧縮機(72)が正常に駆動している時間を、商用電源(91)の復帰時から計測し始める。
 図5の区間Cから区間Dへの切換時に、図6のレコード番号「4」の成立条件(Ta12)に示されるように、計測中の時間が所定時間に達したとする。この場合、図5の区間D及び図6のレコード番号「4」の詳細動作の内容(Ta13)に示されるように、瞬停制御部(31g)は、力率改善部(25)による力率改善動作を「禁止」する状態から「許可」する状態へと切り換える。そして、瞬停制御部(31g)は、力率改善動作を「許可」する状態へと切り換えた直後より、例えば入力電流(Im)に応じて力率改善動作を実際に実行させるか否かを決定する。力率改善動作を実行させるべきと判断した場合には、瞬停制御部(31g)は、PFC駆動指令信号(Cpfc)を「停止」から「駆動」へと切り換える。これにより、力率改善駆動部(30)は、ゲート制御信号(G1,G2,G3)の出力を再開し、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)はオン及びオフを繰り返す。従って、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)にはPFC電流(Ipfc)が流れるようになり、力率改善動作が開始される。この区間Dの間も、圧縮機(72)は継続して駆動している。
 但し、商用電源(91)の復帰時から上記所定時間が経過するまでの間に、モータ(11)の駆動に異常が生じた場合、コントローラ(31)は、主電源リレー(23)をオフにしてモータ(11)の駆動を停止させてもよい。ここでいう「異常」には、モータ(11)の過電流等が挙げられる。
 ここで、上記所定時間は、商用電源(91)の復帰時からリプル垂下制御が開始されるまでの時間間隔よりも短く設定されていることが望ましい。リプル垂下制御とは、平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分を低減させる制御である。
 本実施形態1では、瞬時電源障害が発生した場合、力率改善部(25)が一時的にオフして力率改善動作が停止している。この間、平滑コンデンサ(26)には、昇圧されていない入力電圧(V1)が印加される。力率改善は一時的に図れなくなるものの、瞬時電源障害の発生期間は非常に短いため、電力変換部(28)にかかる負荷(つまり、駆動中のモータ(11))は、力率改善動作の停止前後で比較的変化しない。そのため、負荷の大きさによっては、平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分が増加し、平滑コンデンサ(26)の寿命を縮ませる要因となり得る。これに対し、リプル成分が増加した場合、上記負荷を軽減するべく、コントローラ(31)は、商用電源(91)の復帰時から例えば30sec経過後に、例えばモータ(11)の回転数を下げることによってリプル成分を垂下させる制御を行う(リプル垂下制御)。しかしながら、リプル垂下制御は、圧縮機(72)の駆動能力をも低下させることなり、結果的には、空気調和装置(70)の空調能力が低下してしまう。そこで、本実施形態1では、商用電源(91)が復帰した場合、上記リプル垂下制御が開始される前に、力率改善部(25)をオンさせて力率改善動作を再開させる。これにより、空調能力の低下ができる限り防がれる。
 なお、上記所定時間は、固定値であってもよいし、例えば瞬時電源障害の期間や規模に応じて決定される可変値であっても良い。
 なお、図5では、一例として、力率改善動作が「禁止」状態から「許可」状態へと切り換わったタイミングと、実際に力率改善動作が再開したタイミングとが、異なっている場合を表している。これは、力率改善動作が「禁止」状態から「許可」状態へと切り換わったことで、直ちに力率改善動作が行われるわけではないことを表している。従って、力率改善動作が「禁止」状態から「許可」状態へと切り換わったタイミングにて、既に力率改善動作を実際に行うための条件が整っている場合には、瞬停制御部(31g)は、直ちに力率改善部(25)をオンさせても良い。
 <実施形態1の効果>
 本実施形態1に係る電力変換装置(20)によれば、瞬時電源障害の発生時、昇圧型の力率改善部(25)では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)がオフとなり昇圧動作である力率改善動作が停止される。商用電源(91)の復帰時も、力率改善動作は停止している。そのため、力率改善部(25)内では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を含む電流経路が経たれる。従って、商用電源(91)の復帰時の力率改善動作によって力率改善部(25)の出力電圧(V2)が一時的に跳ね上がり、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に過大な電流が流れることが防止される。故に、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の故障を防ぐことができ、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の小型化及び低コスト化が図れる。
 また、本実施形態1に係る電力変換装置(20)によれば、出力目標値(Vdc_ref)と出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差が所定差(DIF)よりも大きい場合に、瞬停制御部(31g)は、瞬時電源障害が発生していると判断できる。このように、瞬停制御部(31g)は、瞬時電源障害の発生の有無を簡単に把握できる。
 また、瞬時電源障害が発生している場合、実際の入力電圧(V1)及び出力電圧(V2)は、共に低下している。一方、本実施形態1では、入力側検出周期が出力側検出周期よりも長いため、瞬時電源障害が発生していれば、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)は、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)に比して高い値となる。そのため、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)及び昇圧量(Va)の合計値である出力目標値(Vdc_ref)と出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差は、所定差(DIF)よりも大きくなる。従って、瞬停制御部(31g)は、出力目標値(Vdc_ref)の可変制御を行う場合でも、瞬時電源障害を確実に把握することができる。
 また、本実施形態1では、瞬時電源障害の発生時、力率改善部(25)はオフとなるが、上記圧縮機(72)の駆動は継続される。これにより、空気調和装置(70)の空調対象空間に居るユーザの快適性が保たれる。
 また、本実施形態1では、力率改善部(25)は、圧縮機(72)が正常に駆動している場合に、力率改善動作を再開することが可能となる。
 また、本実施形態1では、商用電源(91)の復帰後、リプル垂下制御が開始されるよりも前に、力率改善部(25)の力率改善動作が許可される。従って、リプル垂下制御によって空気調和装置(70)の能力が低減されてしまうことを、できる限り防ぐことができる。
 <実施形態1の変形例1>
 上記では、図4及び上式(1)に示すように、力率改善部(25)の出力目標値(Vdc_ref)が、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)と一定の昇圧量(Va)との合計によって決定されると説明した。
 しかし、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて出力目標値(Vdc_ref)が可変されれば良く、瞬停制御部(31g)は、図4及び上式(1)以外の手法にて出力目標値(Vdc_ref)を決定しても良い。
 <実施形態1の変形例2>
 入力電圧検出部(24)は、入力電圧(V1)の波高値(V11)に代えて、商用電圧(V0)または入力電圧(V1)の実効値及び平均値等を入力側検出周期でサンプリングする仕様であってもよい。
 上記では、入力側検出周期が出力側検出周期より長いと説明したが、瞬時電源障害が問題なく検出できるのであれば、入力側検出周期は、出力側検出周期より長くなくてもよい。
 ≪実施形態2≫
 本実施形態2では、出力目標値(Vdc_ref)が固定値である場合について説明する。以下では、上記実施形態1と異なる部分についてのみ説明する。
 <出力目標値の決定方法>
 図7は、本実施形態2に係る固定式の出力目標値(Vdc_ref)の概念の説明図である。図7は、商用電圧(V0)の変動が予測される範囲を横軸に取り、各商用電圧(V0)に対する入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)及び出力目標値(Vdc_ref)を縦軸にて表している。図8は、実施形態2に係るコントローラ(31)の機能部を模式的に表している。
 図7に示すように、出力目標値(Vdc_ref)は、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に関係なく、予め一定値に固定されている。図8では、一例として、コントローラ(31)が上記実施形態1の目標値決定部(31f)としての機能を有さない場合を図示している。
 本実施形態2に係る出力目標値(Vdc_ref)は、空気調和装置(70)が設置される環境下における商用電源(91)の状態により決定される。特に、出力目標値(Vdc_ref)は、当該空気調和装置(70)の設置が予想される各国の商用電源(91)の事情(具体的には、電源電圧変動等)を考慮し、如何なる商用電源(91)の商用電圧(V0)に基づく入力電圧(V1)の波高値(V11)よりも高い値に決定されることが好ましい。仮に、入力電圧(V1)の波高値(V11)が出力目標値(Vdc_ref)よりも高くなる逆転現象が生じると、力率改善部(25)は、入力電圧(V1)の昇圧をしなくなり、力率が悪化するためである。
 <瞬時電圧低下及び瞬時停電の発生に伴う力率改善部のオン及びオフ制御>
 瞬停制御部(31g)は、上記実施形態1と同様、力率改善部(25)が力率改善動作を行っている際に、瞬時電圧低下及び瞬時停電を含む瞬時電源障害を検出した場合、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフにして力率改善動作を停止させる制御を行う。商用電源(91)の復帰時も、力率改善部(25)の力率改善動作は停止している。
 瞬時電源障害の検出方法及び瞬停制御部(31g)の詳細な動作は、上記実施形態1と同様であるため、説明を省略する。
 なお、上記実施形態1では、出力目標値(Vdc_ref)の可変制御を実現させるために、入力側検出周期が出力側検出周期よりも長いという条件が成立していた。当該条件は、出力目標値(Vdc_ref)が固定値である本実施形態2でも、瞬時電源障害の検出条件として含まれていても良い。問題なく瞬時電源障害の発生が検出されるためである。
 <実施形態2の効果>
 本実施形態2に係る電力変換装置(20)においても、上記実施形態1と同様、瞬時電源障害の発生時及び商用電源(91)の復帰時、昇圧型の力率改善部(25)では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)がオフとなり昇圧動作である力率改善動作が停止される。そのため、力率改善部(25)内では、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を含む電流経路が経たれる。従って、出力目標値(Vdc_ref)が固定値であっても、商用電源(91)の復帰時の力率改善動作によって力率改善部(25)の出力電圧(V2)が一時的に跳ね上がり、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に過大な電流が流れることが防止されるため、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の故障を防ぐことができる。
 <実施形態2の変形例>
 上記実施形態2に係る電力変換装置(20)は、入力電圧検出部(24)及び出力電圧検出部(27)のうち、いずれか1つを備える構成であってもよい。この場合、図6のレコード番号「1」の成立条件(Ta12)が変更される。
 電力変換装置(20)が入力電圧検出部(24)を備える場合、入力電圧検出部(24)は、入力電圧(V1)の値を、上記実施形態1に係る入力側検出周期よりも短い周期(例えば10msec毎)でサンプリングし、これを検出結果とする。電力変換装置(20)が出力電圧検出部(27)を備える場合、出力電圧検出部(27)は、出力電圧(V2)の値を、上記実施形態1に係る出力側検出周期と同様の周期(例えば10msec毎)でサンプリングし、これを検出結果とする。この場合、瞬停制御部(31g)は、入力電圧検出部(24)または出力電圧検出部(27)の検出結果の大小に応じて、瞬時電源障害の発生及び商用電源(91)の復帰の有無を判断することができる。
 ≪その他の実施形態≫
 上記実施形態1,2については、以下のような構成としてもよい。
 瞬時電源障害を検出する際に用いられるパラメータは、入力電圧検出部(24)の検出結果及び出力電圧検出部(27)の検出結果に限定されない。瞬時電源障害を検出することができれば、どのようなパラメータ及び検出方法が採用されてもよい。他のパラメータとしては、PFC電流(Ipfc)及び入力電流(Im)等が挙げられる。
 瞬時電源障害の発生時、圧縮機(72)も駆動を停止してもよい。
 力率改善部(25)に対し力率改善動作が許可される条件は、商用電源(91)の復帰から所定時間の間に圧縮機(72)が継続して駆動した場合以外の条件であってもよい。例えば、商用電源(91)の復帰後、PFC電流(Ipfc)または入力電流(Im)が一定値を超えた場合に、力率改善動作が許可されてもよい。
 また、上記所定時間は、必ずしもリプル垂下制御が開始される時間間隔より短い必要はなく、当該時間間隔よりも長く設定されていても良い。
 瞬時電圧障害の発生の際に空気調和装置(70)(より具体的には、圧縮機(72))が過負荷で運転していた場合、力率改善部(25)が停止すると入力力率が悪化し、整流部(22)や主電源リレー(23)には過大な電流が流れてしまう。そこでこの場合には、整流部(22)等を保護するために、力率改善部(25)をオフさせる制御と概ね同時にリプル垂下制御が行われても良い。これにより、力率改善動作は停止しているが、圧縮機(72)の能力には制限がかかるため、整流部(22)等に過大な電流が流れることを防止できるからである。なお、圧縮機(72)が過負荷な状態とは、負荷(例えばモータ(11)の回転数)が基準値を超過している場合を言う。基準値としては、例えば、力率改善部(25)が停止している際の平滑コンデンサ(26)の両端電圧に対して圧縮機(72)が正常に駆動できる場合の負荷(例えばモータ(11)の回転数)の最大値が挙げられる。
 また、モータ(11)の駆動対象は、圧縮機(72)以外(例えば室外ファン(76)及び室内ファン(82)等)であってもよい。
 また、整流部(22)とは別途商用電源(91)に接続された整流回路があり、入力電圧検出部(24)は、当該回路の出力電圧を検出する構成であっても良い。
 以上説明したように、本発明は、昇圧型の力率改善部を含む電力変換装置と、これを備える空気調和装置について有用である。
20 電力変換装置
22 整流部
24 入力電圧検出部
25 力率改善部
26 平滑コンデンサ
L25a,L25b,L25c リアクタ
Q25a,Q25b,Q25c スイッチング素子
27 出力電圧検出部
28 電力変換部
31a 瞬停制御部(制御部)
70 空気調和装置
72 圧縮機
91 商用電源(交流電源)
V1 入力電圧
V11 波高値
V2 出力電圧
Vac_peak 入力電圧検出部の検出結果
Vdc 出力電圧検出部の検出結果
Vdc_ref 出力目標値(出力電圧の目標値)
DIF 所定差

Claims (10)

  1.  交流電源(91)からの入力交流を整流する整流部(22)と、
     リアクタ(L25a,L25b,L25c)と、上記整流部(22)から出力される入力電圧(V1)に基づくエネルギーの当該リアクタ(L25a,L25b,L25c)への蓄積と放出とを切り換えるスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を有し、上記入力電圧を昇圧することによって力率改善動作を行うことが可能な力率改善部(25)と、
     上記力率改善部(25)の出力に接続されて、出力交流電力(SU,SV,SW)を生成する電力変換部(28)と、
     上記力率改善部(25)の上記力率改善動作を制御する制御部(31g)と、
    を備え、
     上記制御部(31g)は、
     上記力率改善部(25)が上記力率改善動作を行っている際に、上記交流電源(91)において瞬時電圧低下または瞬時停電が発生した場合、上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフにして上記力率改善動作を停止させ、
     上記交流電源(91)の復帰時、上記力率改善動作を停止させた状態を維持する
    ことを特徴とする電力変換装置。
  2.  請求項1において、
     上記力率改善部(25)の出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)、
    を更に備え、
     上記制御部(31g)は、
     上記力率改善部(25)が出力するべき上記出力電圧の目標値(Vdc_ref)と上記出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)との差が所定差(DIF)よりも大きい場合に、上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生していると判断する
    ことを特徴とする電力変換装置。
  3.  請求項2において、
     上記入力電圧(V1)を検出する入力電圧検出部(24)、
    を更に備え、
     上記制御部(31g)は、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて上記出力電圧の目標値(Vdc_ref)を決定し、
     上記入力電圧検出部(24)の検出周期は、上記出力電圧検出部(27)の検出周期よりも長い
    ことを特徴とする電力変換装置。
  4.  請求項3において、
     上記入力電圧検出部(24)は、上記入力電圧(V1)の波高値(V11)をサンプリングし、これを検出結果(Vac_peak)とする
    ことを特徴とする電力変換装置。
  5.  請求項1において、
     上記入力電圧(V1)を検出する入力電圧検出部(24)、
    を更に備え、
     上記制御部(31g)は、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)の大小に応じて上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電の発生の有無を判断する
    ことを特徴とする電力変換装置。
  6.  請求項1から請求項5のいずれか1つの電力変換装置(20)を備える空気調和装置。
  7.  請求項6において、
     冷媒を圧縮する圧縮機(72)、
    を更に備え、
     上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)及び上記電力変換部(28)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)に対し互いに並列に接続されており、
     上記制御部(31g)は、上記圧縮機(72)が駆動している際に上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生した場合、上記圧縮機(72)の駆動を停止させずに継続させる
    ことを特徴とする空気調和装置。
  8.  請求項7において、
     上記制御部(31g)は、上記交流電源(91)の復帰時から所定時間の間上記圧縮機(72)が継続して駆動した場合、上記力率改善部(25)に対し上記力率改善動作を許可する
    ことを特徴とする空気調和装置。
  9.  請求項8において、
     上記力率改善部(25)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続された平滑コンデンサ(26)、を更に有し、
     上記所定時間は、上記交流電源(91)の復帰時から上記平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分を垂下させる制御が開始されるまでの時間間隔よりも短い
    ことを特徴とする空気調和装置。
  10.  請求項6から請求項8のいずれか1項において、
     上記力率改善部(25)は、上記リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において上記スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続された平滑コンデンサ(26)、を更に有し、
     上記制御部(31g)は、上記圧縮機(72)が過負荷で駆動している際に上記瞬時電圧低下または上記瞬時停電が発生した場合、上記力率改善動作の停止と共に上記平滑コンデンサ(26)の両端電圧のリプル成分を垂下させる制御を行う
    ことを特徴とする空気調和装置。
PCT/JP2014/004395 2013-10-16 2014-08-27 電力変換装置ならびに空気調和装置 WO2015056389A1 (ja)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BR112016006783A BR112016006783A2 (pt) 2013-10-16 2014-08-27 conversor de energia e ar condicionado
AU2014335667A AU2014335667B2 (en) 2013-10-16 2014-08-27 Power converter and air conditioner
EP14853770.7A EP3041125B1 (en) 2013-10-16 2014-08-27 Power converter and air conditioner
KR1020167009339A KR101699214B1 (ko) 2013-10-16 2014-08-27 전력변환장치 및 공기조화장치
US15/026,285 US9577534B2 (en) 2013-10-16 2014-08-27 Power converter and air conditioner
CN201480054884.7A CN105594111B (zh) 2013-10-16 2014-08-27 功率转换装置和空调装置
ES14853770.7T ES2694672T3 (es) 2013-10-16 2014-08-27 Convertidor de energía y acondicionador de aire

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2013-215242 2013-10-16
JP2013215242A JP5825319B2 (ja) 2013-10-16 2013-10-16 電力変換装置ならびに空気調和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015056389A1 true WO2015056389A1 (ja) 2015-04-23

Family

ID=52827852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2014/004395 WO2015056389A1 (ja) 2013-10-16 2014-08-27 電力変換装置ならびに空気調和装置

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9577534B2 (ja)
EP (1) EP3041125B1 (ja)
JP (1) JP5825319B2 (ja)
KR (1) KR101699214B1 (ja)
CN (1) CN105594111B (ja)
AU (1) AU2014335667B2 (ja)
BR (1) BR112016006783A2 (ja)
ES (1) ES2694672T3 (ja)
WO (1) WO2015056389A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021116978A (ja) * 2020-01-28 2021-08-10 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101628525B1 (ko) * 2014-11-13 2016-06-09 현대자동차주식회사 차량용 배터리 충전기
CN105991019B (zh) * 2015-03-17 2019-06-11 意法半导体股份有限公司 用于具有交错的转换器级的开关调节器的控制设备、开关调节器及对应的控制方法
JP6515745B2 (ja) * 2015-08-31 2019-05-22 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
CN105091252B (zh) * 2015-09-23 2018-06-29 广东美的制冷设备有限公司 空调器中pfc电路的控制方法、系统和空调器
US10239407B2 (en) * 2016-01-25 2019-03-26 Ford Global Technologies, Llc Variable carrier switching frequency control of variable voltage converter
JP6789654B2 (ja) * 2016-04-04 2020-11-25 東芝キヤリア株式会社 電源装置
US9933842B2 (en) 2016-04-15 2018-04-03 Emerson Climate Technologies, Inc. Microcontroller architecture for power factor correction converter
US10312798B2 (en) 2016-04-15 2019-06-04 Emerson Electric Co. Power factor correction circuits and methods including partial power factor correction operation for boost and buck power converters
US10075065B2 (en) * 2016-04-15 2018-09-11 Emerson Climate Technologies, Inc. Choke and EMI filter circuits for power factor correction circuits
US10284132B2 (en) 2016-04-15 2019-05-07 Emerson Climate Technologies, Inc. Driver for high-frequency switching voltage converters
US10277115B2 (en) 2016-04-15 2019-04-30 Emerson Climate Technologies, Inc. Filtering systems and methods for voltage control
US10305373B2 (en) 2016-04-15 2019-05-28 Emerson Climate Technologies, Inc. Input reference signal generation systems and methods
US10656026B2 (en) 2016-04-15 2020-05-19 Emerson Climate Technologies, Inc. Temperature sensing circuit for transmitting data across isolation barrier
US9965928B2 (en) 2016-04-15 2018-05-08 Emerson Climate Technologies, Inc. System and method for displaying messages in a column-by-column format via an array of LEDs connected to a circuit of a compressor
US10763740B2 (en) 2016-04-15 2020-09-01 Emerson Climate Technologies, Inc. Switch off time control systems and methods
CN106288192B (zh) * 2016-08-17 2019-05-31 青岛海尔空调器有限总公司 空调pfc电路控制方法和空调
WO2018073970A1 (ja) * 2016-10-21 2018-04-26 三菱電機株式会社 コンバータ制御装置およびコンバータ制御方法
WO2018080446A1 (en) * 2016-10-25 2018-05-03 Ecoer Inc. A variable speed compressor based ac system and control method
WO2018084828A1 (en) * 2016-11-01 2018-05-11 Ecoer Inc. A dc varaiable speed compressor control method and control system
JP7049770B2 (ja) * 2017-03-06 2022-04-07 ダイキン工業株式会社 電力変換装置ならびモータ駆動システム
US11201470B2 (en) * 2017-04-28 2021-12-14 Daikin Industries, Ltd. Power-source power factor control system, phase modifying apparatus, and active filter apparatus
EP3626027A1 (en) * 2017-05-18 2020-03-25 Nvent Services Gmbh Universal power converter
CN108489038A (zh) * 2018-03-28 2018-09-04 江苏新安电器有限公司 一种空调pfc电路控制方法
JP7119668B2 (ja) * 2018-07-10 2022-08-17 住友電気工業株式会社 蓄電装置、太陽光発電蓄電システム、及び、蓄電池の充電方法
WO2020070850A1 (ja) * 2018-10-04 2020-04-09 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 電力変換回路および空気調和機
JP6711385B2 (ja) * 2018-10-16 2020-06-17 ダイキン工業株式会社 電源回路、その電源回路を備えたモータ駆動回路、及び、その電源回路又はそのモータ駆動回路を備えた冷凍装置
WO2020090199A1 (ja) 2018-10-31 2020-05-07 富士電機株式会社 集積回路、電源回路
US10608552B1 (en) * 2018-11-13 2020-03-31 Infineon Technologies Austria Ag Transistor protection in a boost circuit using surge detection
CN111238099A (zh) 2018-11-28 2020-06-05 青岛海尔空调电子有限公司 压缩机弱磁控制装置、空调、方法及存储介质
CN112019030B (zh) * 2019-05-31 2021-11-19 广东美的制冷设备有限公司 运行控制方法、装置、电路、家电设备和计算机存储介质
KR102740155B1 (ko) * 2020-02-20 2024-12-10 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 디스플레이 장치의 제어방법
CN113932396B (zh) * 2020-07-13 2023-08-04 海信空调有限公司 一种空调器和控制方法
KR102485206B1 (ko) 2020-11-30 2023-01-05 엘에스일렉트릭(주) 커버 조립체 및 이를 포함하는 전력 변환 장치
CN113109618B (zh) * 2021-03-22 2024-10-22 成都芯源系统有限公司 一种快速输入电压信号检测电路及其方法
EP4160890A1 (en) * 2021-10-01 2023-04-05 Carrier Corporation Dc output voltage regulation in converter for air conditioning systems
KR102681716B1 (ko) * 2021-11-16 2024-07-05 엘지전자 주식회사 전력변환장치 및 이를 포함하는 공기 조화기
CN115371202B (zh) * 2022-08-29 2024-07-26 四川虹美智能科技有限公司 一种智能空调异常断电复位装置及其方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003079050A (ja) * 2001-08-31 2003-03-14 Hitachi Ltd 空気調和機
JP2010011533A (ja) * 2008-06-24 2010-01-14 Fujitsu General Ltd 電源装置、及びこれを備えた機器
JP2011239547A (ja) 2010-05-10 2011-11-24 Mitsubishi Electric Corp 基準回路モジュール、三相インバータ回路、整流回路、pam回路、一石型pam回路、ハーフブリッジ/インターリーブ回路、および空気調和装置
JP2012226917A (ja) * 2011-04-18 2012-11-15 Mitsubishi Electric Corp 電源装置及び照明装置

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0191696A (ja) * 1987-02-19 1989-04-11 Mitsubishi Electric Corp 交流エレベ−タの制御装置
JP2791273B2 (ja) * 1993-09-07 1998-08-27 株式会社東芝 電力変換装置
US6137700A (en) * 1997-10-08 2000-10-24 Daikin Industries, Ltd. Converter with a high power factor using a DC center point voltage
TW528847B (en) * 1998-06-18 2003-04-21 Hitachi Ltd Refrigerator
US6320772B1 (en) * 1999-05-26 2001-11-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Converter circuit having control means with capability to short-circuit converter output
US7221121B2 (en) * 2001-11-23 2007-05-22 Danfoss Drives A/S Frequency converter for different mains voltages
JP3806678B2 (ja) 2002-07-30 2006-08-09 株式会社日立製作所 電源装置とそれを用いたモータ制御装置
US7095215B2 (en) * 2004-06-04 2006-08-22 Astec International Limited Real-time voltage detection and protection circuit for PFC boost converters
JP4114697B2 (ja) * 2006-06-23 2008-07-09 ダイキン工業株式会社 インバータ制御方法
US8076920B1 (en) * 2007-03-12 2011-12-13 Cirrus Logic, Inc. Switching power converter and control system
US7495875B2 (en) * 2007-06-05 2009-02-24 Fsp Technology Inc. Power abnormal protection circuit
CN101790836A (zh) * 2007-08-29 2010-07-28 三菱电机株式会社 交流直流变换装置、使用该交流直流变换装置的压缩机驱动装置和空调机
EP2264886B1 (en) * 2008-03-31 2019-01-02 Daikin Industries, Ltd. Motor control method, motor control device, fan device, compressor, and pump device
JP2009296851A (ja) * 2008-06-09 2009-12-17 Sanken Electric Co Ltd 電源装置及び電源装置の制御方法
JP5355570B2 (ja) * 2008-08-01 2013-11-27 三菱電機株式会社 交流直流変換装置
US8094426B2 (en) * 2009-06-02 2012-01-10 Eaton Corporation Electrical switching apparatus providing coordinated opening with a circuit interrupter and method of operating the same
US8299773B2 (en) * 2009-07-10 2012-10-30 Delta Electronics, Inc. System and method for limiting input-current surge in a switching mode power supply
AU2010279919B2 (en) * 2009-08-07 2013-09-19 Daikin Industries, Ltd. Voltage smoothing circuit
US8508166B2 (en) * 2009-08-10 2013-08-13 Emerson Climate Technologies, Inc. Power factor correction with variable bus voltage
JP4985756B2 (ja) * 2009-12-24 2012-07-25 ダイキン工業株式会社 逆回復電流防止装置ならびにモータ駆動装置
EP2360820B1 (en) * 2009-12-31 2018-03-28 Nxp B.V. Surge protection circuit
JP2012157220A (ja) * 2011-01-28 2012-08-16 Sony Corp 制御装置、制御方法および電源装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003079050A (ja) * 2001-08-31 2003-03-14 Hitachi Ltd 空気調和機
JP2010011533A (ja) * 2008-06-24 2010-01-14 Fujitsu General Ltd 電源装置、及びこれを備えた機器
JP2011239547A (ja) 2010-05-10 2011-11-24 Mitsubishi Electric Corp 基準回路モジュール、三相インバータ回路、整流回路、pam回路、一石型pam回路、ハーフブリッジ/インターリーブ回路、および空気調和装置
JP2012226917A (ja) * 2011-04-18 2012-11-15 Mitsubishi Electric Corp 電源装置及び照明装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021116978A (ja) * 2020-01-28 2021-08-10 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機
JP7380257B2 (ja) 2020-01-28 2023-11-15 株式会社富士通ゼネラル 空気調和機

Also Published As

Publication number Publication date
JP5825319B2 (ja) 2015-12-02
EP3041125A1 (en) 2016-07-06
CN105594111B (zh) 2017-05-31
AU2014335667B2 (en) 2016-06-09
ES2694672T3 (es) 2018-12-26
US9577534B2 (en) 2017-02-21
CN105594111A (zh) 2016-05-18
AU2014335667A1 (en) 2016-06-02
KR101699214B1 (ko) 2017-01-23
EP3041125B1 (en) 2018-10-10
JP2015080317A (ja) 2015-04-23
BR112016006783A2 (pt) 2017-08-01
EP3041125A4 (en) 2017-07-05
US20160218624A1 (en) 2016-07-28
KR20160045908A (ko) 2016-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5825319B2 (ja) 電力変換装置ならびに空気調和装置
JP5804019B2 (ja) 電力変換装置
JP5997677B2 (ja) 電力変換装置及び空気調和装置
JP5780074B2 (ja) スイッチング電源回路の制御装置およびヒートポンプユニット
JPWO2019026125A1 (ja) 電動機駆動装置及び冷凍サイクル適用機器
WO2015056403A1 (ja) 電力変換装置及び空気調和装置
JP2000125545A (ja) 直流電源装置および空気調和機
JP2018174642A (ja) 倍電圧整流回路及びモータ駆動装置
JP7049770B2 (ja) 電力変換装置ならびモータ駆動システム
KR101965180B1 (ko) 공기조화기
WO2015056400A1 (ja) 電力変換装置及び空気調和装置
JP2009095096A (ja) アクティブコンバータ・インバータ装置及びそれを用いた冷凍装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14853770

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014853770

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15026285

Country of ref document: US

Ref document number: 2014853770

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20167009339

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112016006783

Country of ref document: BR

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2014335667

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20140827

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112016006783

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20160328