JP2006223009A - 5レベルインバータとその駆動方法 - Google Patents

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壮章 田畑
Hidetoshi Kaida
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Abstract

【課題】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。
【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

この発明は電力変換装置、特に3つ以上の複数の電圧を出力できる5レベルインバータとその駆動方法に関する。
図9に、スイッチング素子としてIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)を用いた一般的な電力変換装置(インバータ)の1相分を示す。
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。
各IGBTのオン・オフ信号は、例えば特許文献1にも示されるように、出力したい電圧波形Vsと三角波Vcとの比較結果により決定するのが一般的である。三角波Vcの周波数はスイッチング周波数またはキャリア周波数と呼ばれ、この周波数を高くすることでインバータから出力される電流リップルが抑えられるが、IGBTのスイッチング時に発生する損失が増大するというトレードオフがある。また、2レベルインバータよりもマルチレベルインバータとすることで、スイッチング周波数を高めることなく出力電流のリップルが抑えられるが、使用素子数が増加することや配線が複雑になるというトレードオフがある。
一方、直流電圧が1素子あたりの耐圧より大きいときには、IGBTを複数個直列に接続して使用する。例えば、図10(a)のQu1を図10(b)のようにn個直列に接続する。同様に、Qu2,Qx1,Qx2,Du,Dxもn個直列に接続する。したがって、例えば、図10(a)の3レベルインバータにおいて2個直列に接続する場合は、図10(c)のような構成となる。例えば図9において、P−N間の直流電圧Edが(a)〜(c)とも同じで、かつ適用されるIGBTの耐圧が同じであれば、図11に示すように同図(a)の2レベルインバータでは4直列、同図(b)の3レベルインバータでは2直列必要となる。さらに、3レベルインバータではクランプダイオードDcn(n=1〜4)がそれぞれ直列接続され、5レベルインバータではダイオードDun(n=1〜4),Dxn(n=1〜4)が追加接続される。
図12は、3レベルインバータの動作説明図である。
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。
特開2003−319662号公報 特開2002−204578号公報
ところで、5レベルインバータは3レベルインバータに比べて出力できる電位の数が多いため、IGBTのスイッチング周波数を高めることなく、出力電流のリップルをより小さくすることが容易になる。しかし、5レベルインバータは使用する素子数が多くなって配線等が複雑化し、大型化するだけでなくコストアップとなる。
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。
このような課題を解決するため、請求項1の発明では、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。
上記請求項1の発明においては、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ができ(請求項2の発明)、または、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・オフさせることができる(請求項3の発明)。
また、上記請求項1の発明においては、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ができる(請求項4の発明)。上記請求項2の発明においては、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・オフさせることができる(請求項5の発明)。
また、上記請求項2の発明においては、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ができる(請求項6の発明)。さらに、上記請求項1〜6のいずれかの発明においては、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ができる(請求項7の発明)。
この発明によれば、必要最小限の素子を用いてマルチレベル(特に5レベル)インバータを構成するようにしたので、配線の簡素化、装置の小型,低コスト化が可能となる利点が得られる。
図1はこの発明の第1の実施の形態を示す回路図で、n=2直列の場合である。
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1の動作について、図2〜図4を参照して説明する。なお、図2〜図4の太実線矢印は電流の流出経路を、また点線矢印は電流の流入経路を示す。
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3にVo=P’とする場合を示す。図3(a),(b)はそれぞれ図2(a),(b)と同じである。図3(a)でQu11をオフ、Qu3をオンすれば、出力電圧はVo=P’とすることができる(図3(a’)参照)。
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。
なお、図3(a)から(a’)、または図3(a’)から(a)に状態を変化させるときは、図5(a),(a’)のようにQu11とQu3を交互にオン・オフさせ、図4(c)から(c’)または図4(c’)から(c)に状態を変化させるときは、図6(c’),(c)に示すようにQx22とQx3を交互にオン・オフさせることで、出力電圧を任意に調整することができる。
Qu11とQu3をオン・オフさせるためのスイッチング周波数Vc1’(図5(a”)参照)、およびQx22とQx3をオン・オフさせるためのスイッチング周波数Vc2’(図6(c”)は、Qu11とQu12、Qu21とQu22、Qx11とQx12、Qx21とQx22のオン・オフ信号を決定するスイッチング周波数Vc1またはVc2と同じか、または異なる周波数とすれば、出力電圧を自由に変化させることができる。
図7にこの発明の別の実施の形態を示す。
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。
図7(b)では、ゲートのオン・オフ信号のタイミングを調整する手段として、Qu11とQu12のゲート線に磁気結合回路GTrを設け、その一次,二次間にスイッチS11,S12を接続している。
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。
次に、Qu11とQu3を交互にオン・オフさせるには、スイッチS11,S12をオンさせる。これにより、GTrの両端間が短絡され、Qu11とQu12のゲートは互いに独立し、Qu11のオン・オフはQu12に影響を与えない。その結果、図7(c),(c’)のようなタイムチャートとなり、Qu11とQu3をオン・オフさせることができるようになる。
図8に、この発明のさらに別の実施の形態を示す。これは、1アーム当りの素子をn個直列に接続した例である。
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。
この発明の実施の形態を示す回路図 図1の第1の動作説明図 図1の第2の動作説明図 図1の第3の動作説明図 図1の第4の動作説明図 図1の第5の動作説明図 この発明の別の実施の形態説明図 この発明のさらに別の実施の形態を示す回路図 従来例の説明図 従来の素子直列接続例を示す回路図 インバータの種々の例を示す説明図 3レベルインバータの動作説明図
符号の説明
C11,C12,C21,C22…直流電源、Qu11〜Qu22,Qx11〜Qx22…スイッチング素子(IGBT)、Du1,Du2、Dx1,Dx2…ダイオード、V0…出力電圧。

Claims (7)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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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