JP2006223009A - 5レベルインバータとその駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】直流電源の正,負極(P,N)間に並列に、第1〜第4のスイッチング素子群Qu11,12、Qu21,22、Qx11,12、Qx21,22を設け、Qu12とQu21の接続点と直流電源C12とC21の接続点との間に第1のダイオード群Du1,Du2を接続するとともに、Qx12とQx21の接続点と直流電源C12とC21の接続点との間に第2のダイオード群Dx1,Dx2を接続してなる3レベルインバータに、スイッチング素子Qu3とQx3を付加するだけの簡単な構成で、5レベルインバータ相当の性能を持たせられるようにする。
【選択図】図1
Description
図9(a)は2レベルインバータ、同(b)は3レベルインバータ、同(c)は5レベルインバータをそれぞれ示している。各IGBT素子Qu,Qxを任意にオン・オフさせることにより、出力電圧Voを図9(a)ではP,Nの2電位、図9(b)ではP,C,Nの3電位、図9(c)ではP,P’,C,N’,Nの5電位をそれぞれ出力することができる。3つ以上の電位を出力できるインバータを総称して、マルチレベルインバータと呼ばれることがある。
図12(a)において、Qu11〜Qu22をオンさせると、出力電圧VoはVo=Pとなり、図12(b)のようにQu21,Qu22,Qx11,Qx12をオンさせると、出力電圧VoはVo=Cとなり、図12(c)のようにQx11〜Qx22をオンさせると、出力電圧VoはVo=Nとなる。これらのオン・オフ信号は、図9(b)の出力したい電圧波形Vsと三角波Vc1,Vc2との比較結果により決定される。また、Qu11とQu12,Qu21とQu22、Qx11とQx12,Qx21とQx22はそれぞれ同時にオンさせることが必要である。同時にオン・オフさせる方式には種々あるが、例えば特許文献2に示すものがある。
したがって、この発明の課題は、使用する素子数をできるだけ少なくして簡素化と低コスト化を図ることにある。
これは、第1の直流電源群C11,C12と第2の直流電源群C21,C22との直列接続回路からなる正極・負極間に、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子群を直列に接続し、第1と第2のスイッチング素子群の接続点と第1と第2の直流電源群の接続点との間に第1のダイオード群Du1,Du2を接続するとともに、第3と第4のスイッチング素子群の接続点と第1と第2の直流電源群の接続点との間に第2のダイオード群Dx1,Dx2を接続し、かつ第1のスイッチング素子群内の任意の素子接続点と第1の直流電源群内の任意の電源接続点との間に第5のスイッチング素子Qu3を、さらに第4のスイッチング素子群内の任意の素子接続点と第2の直流電源群内の任意の電源接続点との間に第6のスイッチング素子Qx3を接続して構成されている。
図2において、Qu11,Qu12,Qu21,Qu22をオンさせると、出力電圧はVo=Pとなる(図2(a)参照)。また、Qu21,Qu22,Qx11,Qx12をオンさせると、出力電圧はVo=Cとなり(図2(b)参照)、Qx11,Qx12,Qx21,Qx22をオンさせると、出力電圧はVo=Nとなる(図2(c)参照)。ここまでの動作は、図12の3レベルインバータの動作と同じである。
図4にVo=N’とする場合を示す。図4(b),(c)はそれぞれ図2(b),(c)と同じである。図4(c)でQx22をオフ、Qx3をオンすれば、出力電圧はVo=N’とすることができる(図4(c’)参照)。
以上、図3および図4のようにして5種類の電圧を出力させることができる。
図7(a)において、Qu11とQu12、Qu21とQu22、Qx11とQx12、Qx21とQx22は、出力電圧VoをP⇔C⇔Nと切り換えて出力させる場合、それぞれ同時にオン・オフさせるためのバランス制御を実施する。一方、出力電圧VoをP’,N’とするQu11とQu12のバランス制御機能を止め、Vo=P⇔P’と切り換える場合はQu11とQu3を交互にオン・オフさせ、またVo=N’⇔Nと切り換える場合はQx22とQx3を交互にオン・オフさせる。この場合について、図7(b)を参照して説明する。
この構成で、例えば制御装置からの切換信号に基き出力電圧VoをVo=PまたはCにする場合、Qu11とQu12を同時にオン・オフさせるため、スイッチS11,S12はオフさせる。これにより、Qu11とQu12はGTrにより磁気結合されるため、同時にオン・オフすることになる。
図8に示すように、例えばQu1の直列群Qu11,Qu1m,Qu1(m+1),Qu1nのQu1mとQu1(m+1)との接続点と、第1の直流電源群C111,C112,C11n,C121,C122,C12nのC11nとC121との接続点との間に、Qu3の直列群Qu31,第2のQu3mを接続した例である。その動作は図2〜4と全く同様に行なわれ、さらなる高電圧化にも対応可能である。
Claims (7)
- 第1の直流電源群と第2の直流電源群との直列接続回路からなる正極・負極間に、第1,第2,第3および第4のスイッチング素子群を直列に接続し、第1と第2のスイッチング素子群の接続点と第1と第2の直流電源群の接続点としての中性点との間に第1のダイオード群を接続するとともに、第3と第4のスイッチング素子群の接続点と第1と第2の直流電源群の接続点としての中性点との間に第2のダイオード群を接続し、かつ第1のスイッチング素子群内の任意の素子接続点と第1の直流電源群内の任意の電源接続点との間に第5のスイッチング素子を、さらに第4のスイッチング素子群内の任意の素子接続点と第2の直流電源群内の任意の電源接続点との間に第6のスイッチング素子を接続したことを特徴とする5レベルインバータ。
- 前記第5のスイッチング素子および第6のスイッチング素子を、それぞれ複数のスイッチング素子の直列接続回路から構成することを特徴とする請求項1に記載の5レベルインバータ。
- 前記第1のスイッチング素子群内の1つまたは複数のスイッチング素子と第5のスイッチング素子、および前記第4のスイッチング素子群内の1つまたは複数のスイッチング素子と第6のスイッチング素子は、それぞれ交互にオン・オフさせることを特徴とする請求項1に記載の5レベルインバータの駆動方法。
- 前記第2および第3のスイッチング素子群は各群毎に各スイッチング素子をそれぞれ同時にオン・オフさせ、前記第1および第4のスイッチング素子群は各群毎に各スイッチング素子をそれぞれ同時にオン・オフさせるか、第1のスイッチング素子群のうちの1つまたは複数の素子と第5のスイッチング素子、および前記第4のスイッチング素子群のうちの1つまたは複数の素子と第6のスイッチング素子を交互にオン・オフさせるかのいずれか一方とすること特徴とする請求項1に記載の5レベルインバータの駆動方法。
- 前記第1のスイッチング素子群内の1つまたは複数のスイッチング素子と複数のスイッチング素子の直列接続回路からなる第5のスイッチング素子の全スイッチング素子、および前記第4のスイッチング素子群内の1つまたは複数のスイッチング素子と複数のスイッチング素子の直列接続回路からなる第6のスイッチング素子の全スイッチング素子は、それぞれ交互にオン・オフさせることを特徴とする請求項2に記載の5レベルインバータの駆動方法。
- 前記第2および第3のスイッチング素子群は各群毎にそれぞれ同時にオン・オフさせ、前記第1および第4のスイッチング素子群はそれぞれ同時にオン・オフさせるか、第1のスイッチング素子群のうちの1つまたは複数の素子と複数のスイッチング素子の直列接続回路からなる第5のスイッチング素子の全スイッチング素子、および前記第4のスイッチング素子群のうちの1つまたは複数の素子と複数のスイッチング素子の直列接続回路からなる第6のスイッチング素子の全スイッチング素子を交互にオン・オフさせるかのいずれか一方とすること特徴とする請求項2に記載の5レベルインバータの駆動方法。
- 前記各スイッチング素子のオン・オフ信号は、第1〜第4のスイッチング素子群の周波数と同じ周波数か、または異なる周波数とすることを特徴とする請求項1〜6のいずれかに記載の5レベルインバータの駆動方法。
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