JP2010093996A - Power conversion device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power conversion device which suppresses the operation stop of a power conversion means that is caused to occur with an erroneous detection of a fault based on a current. <P>SOLUTION: An IGBT element 110 constituting a power conversion circuit outputs a current signal and a temperature one. A fault detection circuit 130b detects a fault based on the current and temperature signals and outputs an fault signal. A microcomputer 121 outputs a fault output prohibition signal to all fault detection circuits, when performing control for preventing currents from flowing to all IGBT elements. When the fault output prohibition signal is input, the fault detection circuit 130b stops the output of the fault signal forcibly. When control is performed for preventing currents from flowing to all IGBT elements, the detection of a fault never occurs based on a current flowing in the IGBT elements and temperature. Accordingly, by stopping the output of the fault output signal forcibly at this time, the operation stop of the power conversion circuit, which is unevitable in convention devices with erroneous detection of an overcurrent fault or an overheat fault, can be suppressed. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、複数のスイッチング素子からなる電力変換手段と、異常を検出する異常検出手段とを備えた電力変換装置に関する。   The present invention relates to a power conversion device including a power conversion unit including a plurality of switching elements and an abnormality detection unit that detects an abnormality.

従来、複数のスイッチング素子からなる電力変換手段と、異常を検出する異常検出手段とを備えた電力変換装置として、例えば特許文献1に開示されているモータ駆動装置がある。このモータ駆動装置は、6つのIGBTからなるインバータと、電流検出器と、過電流検出手段と、駆動回路と、制御装置とを備えている。電流検出器は、インバータに流入する電流を検出する。過電流検出手段は、電流検出器の検出結果に基づき、インバータに流入する電流が所定の閾値を越えると過電流と判定する。そして、駆動回路に対して遮断指令信号を出力する。また、制御装置に対して過電流検出信号を出力する。遮断信号が入力されると、駆動回路は、インバータを構成するIGBTを全てオフするため、所定の信号を出力する。また、過電流検出信号が入力されると、制御装置も、インバータを構成するIGBTを全てオフするため、所定の制御信号を出力する。これにより、インバータが動作停止することとなり、IGBTの過電流破壊を防止することができる。
特開2008−172944号公報
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, there is a motor driving device disclosed in Patent Document 1 as a power conversion device including a power conversion unit including a plurality of switching elements and an abnormality detection unit that detects an abnormality. This motor drive device includes an inverter composed of six IGBTs, a current detector, an overcurrent detection means, a drive circuit, and a control device. The current detector detects a current flowing into the inverter. Based on the detection result of the current detector, the overcurrent detection means determines that an overcurrent occurs when the current flowing into the inverter exceeds a predetermined threshold. Then, a cutoff command signal is output to the drive circuit. Further, an overcurrent detection signal is output to the control device. When the cutoff signal is input, the drive circuit outputs a predetermined signal in order to turn off all the IGBTs constituting the inverter. When the overcurrent detection signal is input, the control device also outputs a predetermined control signal to turn off all the IGBTs that constitute the inverter. Thereby, the operation of the inverter is stopped, and the overcurrent breakdown of the IGBT can be prevented.
JP 2008-172944 A

ところで、前述した過電流検出手段は、電流検出器の出力に基づいて過電流を判定している。そのため、電流検出器の検出結果がノイズによって変化した場合、過電流検出手段が過電流を誤検出する可能性がある。この場合、実際には過電流ではなく、正常に動作可能な状態であっても、インバータが動作停止してしまうという問題があった。   By the way, the above-described overcurrent detection means determines overcurrent based on the output of the current detector. Therefore, when the detection result of the current detector changes due to noise, the overcurrent detection means may erroneously detect the overcurrent. In this case, there is a problem that the inverter stops operating even if it is not actually overcurrent but can operate normally.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴って発生する電力変換手段の動作停止を抑えることができる電力変換装置を提供することを目的とする。   This invention is made in view of such a situation, and provides the power converter device which can suppress the operation | movement stop of the power converter means which generate | occur | produces with the erroneous detection of the abnormality detected based on an electric current. With the goal.

課題を解決するための手段及び発明の効果Means for Solving the Problems and Effects of the Invention

そこで、本発明者らは、この課題を解決すべく鋭意研究し試行錯誤を重ねた結果、制御手段が全てのスイッチング素子をオフするように制御しているときには、異常信号の出力を停止させることで、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴って発生する電力変換手段の動作停止を抑えられることを思いつき、本発明を完成するに至った。   Therefore, as a result of intensive research and trial and error to solve this problem, the present inventors stop the output of an abnormal signal when the control means is controlling to turn off all the switching elements. Thus, the inventors have come up with the idea that it is possible to suppress the stoppage of the operation of the power conversion means that occurs due to erroneous detection of an abnormality detected based on the current, and the present invention has been completed.

すなわち、請求項1に記載の電力変換装置は、複数のスイッチング素子からなる電力変換手段と、全てのスイッチング素子のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する制御手段と、スイッチング素子と制御手段の間に設けられ、制御手段から入力される駆動信号に基づいてスイッチング素子を駆動する駆動手段と、スイッチング素子に流れる電流、及び、電流に伴って変化する物理量の少なくともいずれかに基づいて異常を検出し、異常信号を出力する異常検出手段と、異常検出手段と駆動手段との間に設けられ、異常検出手段から異常信号が入力されると、駆動手段によるスイッチング素子の駆動を全て停止させる駆動停止手段と、を備えた電力変換装置において、異常検出手段は、制御手段が全てのスイッチング素子に電流が流れないように制御しているときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする。   That is, the power conversion device according to claim 1 includes a power conversion unit including a plurality of switching elements, a control unit that outputs a drive signal for controlling on / off of all the switching elements, and the switching element and control. An abnormality based on at least one of a driving means that is provided between the means and drives the switching element based on a driving signal input from the control means, a current flowing through the switching element, and a physical quantity that changes with the current Is provided between the abnormality detection means and the drive means, and when the abnormality signal is input from the abnormality detection means, all driving of the switching elements by the drive means is stopped. In the power converter provided with the drive stopping means, the abnormality detecting means is configured such that the control means causes a current to flow through all the switching elements. When you are unusually control is characterized by stopping the output of the abnormality signal.

この構成によれば、制御装置が全てのスイッチング素子に電流が流れないように制御しているときには、スイッチング素子に流れる電流、及び、電流に伴って変化する物理量の少なくともいずれかに基づいて異常が検出されることはなく、異常信号が出力されることもない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、従来であれば発生していた、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴う電力変換手段の動作停止を抑えることができる。   According to this configuration, when the control device performs control so that no current flows through all the switching elements, an abnormality is caused based on at least one of the current flowing through the switching elements and the physical quantity that varies with the current. It is not detected and an abnormal signal is not output. Therefore, at this time, by forcibly stopping the output of the abnormal signal, it is possible to suppress the stoppage of the operation of the power conversion unit due to the erroneous detection of the abnormality detected based on the current, which has occurred in the past. it can.

請求項2に記載の電力変換装置は、請求項1に記載の電力変換装置において、異常検出手段は、制御手段が全てのスイッチング素子をオフするように制御しているときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする。この構成によれば、制御手段が全てのスイッチング素子をオフするように制御しているときには、全てのスイッチング素子に電流が流れることはない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、従来であれば発生していた、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴う電力変換手段の動作停止を確実に抑えることができる。   The power conversion device according to claim 2 is the power conversion device according to claim 1, wherein the abnormality detection means outputs an abnormality signal when the control means controls to turn off all the switching elements. It is characterized by stopping. According to this configuration, when the control unit controls all the switching elements to be turned off, no current flows through all the switching elements. For this reason, by forcibly stopping the output of the abnormal signal at this time, it is possible to reliably suppress the operation stop of the power conversion means that accompanies the erroneous detection of the abnormality detected based on the current, which has occurred in the past. be able to.

請求項3に記載の電力変換装置は、請求項2に記載の電力変換装置において、 制御手段は、全てのスイッチング素子をオフするように制御しているときには、異常出力禁止信号を出力し、異常検出手段は、制御手段から異常出力禁止信号が入力されると、異常信号の出力を停止することを特徴とする。この構成によれば、制御手段が全てのスイッチング素子をオフするように制御しているときを、異常検出手段に確実に伝えることができる。   The power conversion device according to claim 3 is the power conversion device according to claim 2, wherein the control means outputs an abnormal output prohibition signal when the control means controls all the switching elements to be turned off. The detection means is characterized in that when an abnormal output prohibition signal is input from the control means, the output of the abnormal signal is stopped. According to this configuration, it is possible to reliably notify the abnormality detecting means when the control means is controlling to turn off all the switching elements.

請求項4に記載の電力変換装置は、請求項1〜3のいずれか1項に記載の電力変換装置において、車両に搭載され、電力を変換することを特徴とする。この構成によれば、車両に搭載され、電力を変換する電力変換装置において、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴う電力変換手段の動作停止を抑えることができる。   A power conversion device according to a fourth aspect is the power conversion device according to any one of the first to third aspects, wherein the power conversion device is mounted on a vehicle and converts electric power. According to this configuration, in the power conversion device that is mounted on the vehicle and converts the power, it is possible to suppress the operation stop of the power conversion means due to the erroneous detection of the abnormality detected based on the current.

請求項5に記載の電力変換装置は、請求項1に記載の電力変換装置において、電力変換手段は、直流電源と発電電動機にそれぞれ接続され、異常検出手段は、制御手段に入力される、発電電動機の出力トルクを指示するトルク指令が0であり、かつ、発電電動機の誘起電圧が直流電源の電圧より低いときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする。この構成によれば、トルク指令が0であり、かつ、発電電動機の誘起電圧が直流電源の電圧より低いときには、スイッチング素子はオン、オフするが、全てのスイッチング素子に電流が流れることはない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、従来であれば発生していた、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴う電力変換手段の動作停止を確実に抑えることができる。   The power conversion device according to claim 5 is the power conversion device according to claim 1, wherein the power conversion means is connected to the DC power source and the generator motor, respectively, and the abnormality detection means is input to the control means. When the torque command for instructing the output torque of the electric motor is 0 and the induced voltage of the generator motor is lower than the voltage of the DC power supply, the output of the abnormal signal is stopped. According to this configuration, when the torque command is 0 and the induced voltage of the generator motor is lower than the voltage of the DC power supply, the switching elements are turned on and off, but no current flows through all the switching elements. For this reason, by forcibly stopping the output of the abnormal signal at this time, it is possible to reliably suppress the operation stop of the power conversion means that accompanies the erroneous detection of the abnormality detected based on the current, which has occurred in the past. be able to.

請求項6に記載の電力変換装置は、請求項5に記載の電力変換装置において、制御手段は、トルク指令が0であり、かつ、発電電動機の誘起電圧が直流電源の電圧より低いときには、異常出力禁止信号を出力し、異常検出手段は、制御手段から異常出力禁止信号が入力されると、異常信号の出力を停止することを特徴とする。この構成によれば、トルク指令が0であり、かつ、発電電動機の誘起電圧が直流電源の電圧より低いときを、異常検出手段に確実に伝えることができる。   The power conversion device according to claim 6 is the power conversion device according to claim 5, wherein the control means is abnormal when the torque command is 0 and the induced voltage of the generator motor is lower than the voltage of the DC power supply. An output prohibition signal is output, and the abnormality detection means stops output of the abnormality signal when the abnormality output prohibition signal is input from the control means. According to this configuration, when the torque command is 0 and the induced voltage of the generator motor is lower than the voltage of the DC power supply, it can be reliably transmitted to the abnormality detecting means.

請求項7に記載の電力変換装置は、請求項6に記載の電力変換装置において、 制御手段は、発電電動機の誘起電圧定数と回転数に基づいて、発電電動機の誘起電圧を求めることを特徴とする。この構成によれば、発電電動機の誘起電圧を確実に求めることができる。   The power conversion device according to claim 7 is the power conversion device according to claim 6, wherein the control means obtains the induced voltage of the generator motor based on the induced voltage constant and the rotation speed of the generator motor. To do. According to this structure, the induced voltage of a generator motor can be calculated | required reliably.

請求項8に記載の電力変換装置は、請求項5〜7のいずれか1項に記載の電力変換装置において、車両に搭載され、直流電源と発電電動機との間で電力を変換することを特徴とする。この構成によれば、車両に搭載され、直流電源と発電電動機との間で電力を変換する電力変換装置において、電流に基づいて検出される異常の誤検出に伴う電力変換手段の動作停止を抑えることができる。   The power conversion device according to claim 8 is the power conversion device according to any one of claims 5 to 7, wherein the power conversion device is mounted on a vehicle and converts electric power between a DC power source and a generator motor. And According to this configuration, in a power conversion device that is mounted on a vehicle and converts power between a DC power source and a generator motor, operation stoppage of the power conversion means due to erroneous detection of an abnormality detected based on current is suppressed. be able to.

次に実施形態を挙げ、本発明をより詳しく説明する。本実施形態では、本発明に係る電力変換装置を、車両に搭載されたモータジェネレータ制御装置に適用した例を示す。   Next, an embodiment is given and this invention is demonstrated in detail. In the present embodiment, an example in which the power conversion device according to the present invention is applied to a motor generator control device mounted on a vehicle is shown.

まず、図1を参照してモータジェネレータ制御装置の構成について説明する。ここで、図1は、本実施形態におけるモータジェネレータ制御装置のブロック図である。図2は、図1における駆動ICのブロック図である。   First, the configuration of the motor generator control device will be described with reference to FIG. Here, FIG. 1 is a block diagram of the motor generator control apparatus in the present embodiment. FIG. 2 is a block diagram of the drive IC in FIG.

図1に示すモータジェネレータMG1(発電電動機)は、3相交流電圧が供給されることでモータとして動作し、外部から駆動力が供給されることで3相交流電圧を発生するジェネレータとして動作する機器である。モータジェネレータMG1は、回転数を検出するための回転センサS1を備えている。   The motor generator MG1 (generator motor) shown in FIG. 1 operates as a motor when supplied with a three-phase AC voltage, and operates as a generator that generates a three-phase AC voltage when supplied with a driving force from the outside. It is. Motor generator MG1 includes a rotation sensor S1 for detecting the rotation speed.

モータジェネレータ制御装置1(電力変換装置)は、モータジェネレータMG1がモータとして動作するとき、バッテリB1(直流電源)の出力する直流電圧を3相交流電圧に変換して、モータジェネレータMG1に供給する装置である。また、モータジェネレータMG1がジェネレータとして動作するとき、モータジェネレータMG1の発生する3相交流電圧を直流電圧に変換して、バッテリB1を充電する装置でもある。つまり、モータジェネレータ制御装置1は、バッテリB1が接続される一端側とモータジェネレータMG1が接続される他端側との間で、直流電力と交流電力を相互に変換する装置である。モータジェネレータ制御装置1は、コンデンサ10と、電力変換回路11(電力変換手段)と、制御回路12(制御手段)と、駆動回路13と、駆動停止回路14(駆動停止手段)とから構成されている。   Motor generator control device 1 (power conversion device) converts DC voltage output from battery B1 (DC power supply) into three-phase AC voltage and supplies it to motor generator MG1 when motor generator MG1 operates as a motor. It is. In addition, when motor generator MG1 operates as a generator, it is also a device for charging battery B1 by converting a three-phase AC voltage generated by motor generator MG1 into a DC voltage. That is, motor generator control device 1 is a device that mutually converts DC power and AC power between one end side to which battery B1 is connected and the other end side to which motor generator MG1 is connected. The motor generator control device 1 includes a capacitor 10, a power conversion circuit 11 (power conversion means), a control circuit 12 (control means), a drive circuit 13, and a drive stop circuit 14 (drive stop means). Yes.

コンデンサ10は、直流電圧を平滑する素子である。コンデンサ10は、モータジェネレータMG1がモータとして動作するときには、バッテリB1の出力する直流電圧を平滑する。また、モータジェネレータMG1がジェネレータとして動作するときには、電力変換回路12によって変換された直流電圧を平滑する。コンデンサ10の正極端子及び負極端子は、バッテリB1の正極端子及び負極端子にそれぞれ接続されている。   The capacitor 10 is an element that smoothes a DC voltage. Capacitor 10 smoothes the DC voltage output from battery B1 when motor generator MG1 operates as a motor. When motor generator MG1 operates as a generator, the DC voltage converted by power conversion circuit 12 is smoothed. The positive terminal and the negative terminal of the capacitor 10 are connected to the positive terminal and the negative terminal of the battery B1, respectively.

電力変換回路11は、バッテリB1が接続される一端側とモータジェネレータMG1が接続される他端側との間で相互に電力を変換する回路である。電力変換回路11は、モータジェネレータMG1がモータとして動作するとき、バッテリB1の出力する直流電圧を3相交流電圧に変換して、モータジェネレータMG1に供給する。また、モータジェネレータMG1がジェネレータとして動作するとき、モータジェネレータMG1の発生する3相交流電圧を直流電圧に変換して、バッテリB1に供給する。電力変換回路11は、IGBT素子110〜115(スイッチング素子)によって構成されている。   Power conversion circuit 11 is a circuit that converts power between one end side to which battery B1 is connected and the other end side to which motor generator MG1 is connected. When motor generator MG1 operates as a motor, power conversion circuit 11 converts the DC voltage output from battery B1 into a three-phase AC voltage and supplies it to motor generator MG1. When motor generator MG1 operates as a generator, the three-phase AC voltage generated by motor generator MG1 is converted into a DC voltage and supplied to battery B1. The power conversion circuit 11 is configured by IGBT elements 110 to 115 (switching elements).

IGBT素子110〜115は、IGBT110a〜115aと、フライホイールダイオード110b〜115bとから構成されている。IGBT素子110〜115は、流れる電流に応じた電流信号を出力する。また、IGBT素子110〜115の温度に応じた温度信号を出力する。ここで、IGBT素子110〜115の温度は、IGBT素子110〜115に流れる電流に伴って変化する物理量の1つである。IGBT素子110〜115の電流信号出力端子及び温度信号出力端子は、駆動回路13にそれぞれ接続されている。   The IGBT elements 110 to 115 are composed of IGBTs 110a to 115a and flywheel diodes 110b to 115b. The IGBT elements 110 to 115 output a current signal corresponding to the flowing current. Further, a temperature signal corresponding to the temperature of the IGBT elements 110 to 115 is output. Here, the temperature of the IGBT elements 110 to 115 is one of the physical quantities that changes with the current flowing through the IGBT elements 110 to 115. Current signal output terminals and temperature signal output terminals of the IGBT elements 110 to 115 are connected to the drive circuit 13, respectively.

IGBT110a〜115aは、オン、オフすることで直流電圧を3相交流電圧に変換するための素子である。IGBT110a、113a、IGBT111a、114a及びIGBT112a、115aはそれぞれ直列接続されている。具体的には、IGBT110a〜112aのエミッタが、IGBT113a〜115aのコレクタにそれぞれ接続されている。直列接続された3組のIGBT110a、113a、IGBT111a、114a及びIGBT112a、115aは並列接続されている。IGBT110a〜112aのコレクタは、コンデンサ10の正極端子に、IGBT113a〜115aのエミッタはコンデンサ10の負極端子にそれぞれ接続されている。IGBT110a〜115aのゲートは制御回路12にそれぞれ接続されている。また、直列接続されたIGBT110a、113a、IGBT111a、114a及びIGBT112a、115aの直列接続点は、モータジェネレータMG1にそれぞれ接続されている。   The IGBTs 110a to 115a are elements for converting a DC voltage into a three-phase AC voltage by turning on and off. The IGBTs 110a and 113a, the IGBTs 111a and 114a, and the IGBTs 112a and 115a are respectively connected in series. Specifically, the emitters of the IGBTs 110a to 112a are connected to the collectors of the IGBTs 113a to 115a, respectively. Three sets of IGBTs 110a and 113a, IGBTs 111a and 114a, and IGBTs 112a and 115a connected in series are connected in parallel. The collectors of the IGBTs 110 a to 112 a are connected to the positive terminal of the capacitor 10, and the emitters of the IGBTs 113 a to 115 a are connected to the negative terminal of the capacitor 10. The gates of the IGBTs 110a to 115a are connected to the control circuit 12, respectively. The series connection points of the IGBTs 110a and 113a, the IGBTs 111a and 114a, and the IGBTs 112a and 115a that are connected in series are connected to the motor generator MG1.

フライホイールダイオード110b〜115bは、IGBT110a〜115aがオフし、モータジェネレータMG1のコイルに蓄積されたエネルギーが放出されるときに発生するフライホイール電流を流すための素子である。また、モータジェネレータMG1の発生する3相交流電圧を直流電圧に変換するための素子でもある。フライホイールダイオード110b〜115bのアノードはIGBT110a〜115aのエミッタに、カソードはIGBT110a〜115aのコレクタにそれぞれ接続されている。   Flywheel diodes 110b to 115b are elements for flowing a flywheel current generated when IGBTs 110a to 115a are turned off and energy stored in the coil of motor generator MG1 is released. It is also an element for converting a three-phase AC voltage generated by motor generator MG1 into a DC voltage. The flywheel diodes 110b to 115b have anodes connected to the emitters of the IGBTs 110a to 115a and cathodes connected to the collectors of the IGBTs 110a to 115a, respectively.

制御回路12は、全てのIGBT素子110〜115のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する回路である。制御回路12は、モータジェネレータMG1がモータとして動作するとき、電力変換回路11が直流電圧を3相交流電圧に変換するようにIGBT素子110〜115のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する。しかし、駆動停止回路14から後述する異常信号が入力されると、駆動信号の出力を停止する。また、制御回路12は、全てのIGBT素子110〜115に電流が流れないように制御しているとき、全ての駆動IC130〜135に対して異常出力禁止信号を出力する。具体的には、モータジェネレータ制御装置1をシャットダウンするため、全てのIGBT素子110〜115をオフするように制御しているとき、異常出力禁止信号を出力する。外部から入力されるモータジェネレータMG1の出力トルクを指示するトルク指令が0であり、かつ、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いときも、全ての駆動IC130〜135に対して異常出力禁止信号を出力する。制御回路12は、電圧変換回路120と、マイクロコンピュータ121とから構成されている。   The control circuit 12 is a circuit that outputs a drive signal for controlling on / off of all the IGBT elements 110 to 115. Control circuit 12 outputs a drive signal for controlling on / off of IGBT elements 110-115 so that power conversion circuit 11 converts a DC voltage into a three-phase AC voltage when motor generator MG1 operates as a motor. To do. However, when an abnormal signal to be described later is input from the drive stop circuit 14, output of the drive signal is stopped. Further, the control circuit 12 outputs an abnormal output prohibition signal to all the drive ICs 130 to 135 when the current is not controlled to flow through all the IGBT elements 110 to 115. Specifically, in order to shut down the motor generator control device 1, an abnormal output prohibition signal is output when all the IGBT elements 110 to 115 are controlled to be turned off. Even when the torque command for instructing the output torque of the motor generator MG1 input from the outside is 0 and the induced voltage of the motor generator MG1 is lower than the voltage of the battery B1, an abnormal output is output to all the drive ICs 130 to 135. Prohibit signal is output. The control circuit 12 includes a voltage conversion circuit 120 and a microcomputer 121.

電圧変換回路120は、バッテリB1の直流電圧をマイクロコンピュータ121の入力可能な電圧に変換する回路である。電圧変換回路120の電圧入力端子はバッテリB1の正極端子に、変換電圧出力端子はマイクロコンピュータ121にそれぞれ接続されている。   The voltage conversion circuit 120 is a circuit that converts the DC voltage of the battery B 1 into a voltage that can be input to the microcomputer 121. The voltage input terminal of the voltage conversion circuit 120 is connected to the positive terminal of the battery B1, and the conversion voltage output terminal is connected to the microcomputer 121.

マイクロコンピュータ121は、全てのIGBT素子110〜115のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する素子である。マイクロコンピュータ121は、モータジェネレータMG1がモータとして動作するとき、IGBT素子110〜115のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する。しかし、駆動停止回路14から異常信号が入力されると、駆動信号の出力を停止する。また、モータジェネレータ制御装置1をシャットダウンするため、全てのIGBT素子110〜115をオフするように制御しているとき、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する。トルク指令が0であり、かつ、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いときも、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する。ここで、モータジェネレータMG1の誘起電圧は、予め設定されたモータジェネレータMG1の誘起電圧定数と、回転センサS1によって検出された回転数とに基づいて求められる。また、バッテリB1の電圧は、電圧変換回路120によって変換された電圧に基づいて求められる。マイクロコンピュータ121の異常信号入力端子は、駆動停止回路14に接続されている。また、駆動信号出力端子及び異常出力禁止信号出力端子は、駆動IC130〜135にそれぞれ接続されている。さらに、回転数入力端子は、回転センサS1の回転数出力端子に、バッテリ電圧入力端子は、電圧変換回路120の変換電圧出力端子にそれぞれ接続されている。   The microcomputer 121 is an element that outputs a drive signal for controlling on / off of all the IGBT elements 110 to 115. Microcomputer 121 outputs a drive signal for controlling on / off of IGBT elements 110-115 when motor generator MG1 operates as a motor. However, when an abnormal signal is input from the drive stop circuit 14, output of the drive signal is stopped. Further, when shutting down all the IGBT elements 110 to 115 in order to shut down the motor generator control device 1, an abnormal output prohibition signal is output to the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135. . Even when the torque command is 0 and the induced voltage of the motor generator MG1 is lower than the voltage of the battery B1, an abnormal output prohibition signal is output to the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135. Here, the induced voltage of motor generator MG1 is obtained based on a preset induced voltage constant of motor generator MG1 and the rotational speed detected by rotation sensor S1. Further, the voltage of the battery B1 is obtained based on the voltage converted by the voltage conversion circuit 120. The abnormal signal input terminal of the microcomputer 121 is connected to the drive stop circuit 14. The drive signal output terminal and the abnormal output inhibition signal output terminal are connected to the drive ICs 130 to 135, respectively. Further, the rotation speed input terminal is connected to the rotation speed output terminal of the rotation sensor S1, and the battery voltage input terminal is connected to the conversion voltage output terminal of the voltage conversion circuit 120.

駆動回路13は、マイクロコンピュータ121から入力される駆動信号に基づいてIGBT素子110〜115をオン、オフするとともに、IGBT素子110〜115から入力される電流信号及び温度信号に基づいて電力変換回路11の異常を検出し、異常信号を出力する回路である。駆動回路13は、駆動IC130〜135によって構成されている。   The drive circuit 13 turns on and off the IGBT elements 110 to 115 based on the drive signal input from the microcomputer 121, and the power conversion circuit 11 based on the current signal and the temperature signal input from the IGBT elements 110 to 115. Is a circuit that detects an abnormality and outputs an abnormality signal. The drive circuit 13 includes drive ICs 130 to 135.

図2に示すように、駆動IC130は、IGBT駆動回路130a(駆動手段)と、異常検出回路130b(異常検出手段)とから構成されている。   As shown in FIG. 2, the drive IC 130 is composed of an IGBT drive circuit 130a (drive means) and an abnormality detection circuit 130b (abnormality detection means).

IGBT駆動回路130aは、IGBT素子110とマイクロコンピュータ121との間に設けられ、マイクロコンピュータ121から入力される駆動信号に基づいてIGBT素子110をオン、オフする回路である。具体的には、IGBT110aをオン、オフする回路である。IGBT駆動回路130aは、駆動停止回路14から後述する駆動停止信号が入力されると、IGBT素子110を停止させる。具体的には、IGBT110aをオフする。IGBT駆動回路130aの駆動信号入力端子は、マイクロコンピュータ121の駆動信号出力端子に接続されている。また、IGBT駆動端子は、IGBT100aのゲートに接続されている。さらに、駆動停止信号入力端子は、駆動停止回路14に接続されている。   The IGBT drive circuit 130 a is a circuit that is provided between the IGBT element 110 and the microcomputer 121 and that turns on and off the IGBT element 110 based on a drive signal input from the microcomputer 121. Specifically, it is a circuit for turning on and off the IGBT 110a. The IGBT drive circuit 130a stops the IGBT element 110 when a drive stop signal described later is input from the drive stop circuit 14. Specifically, the IGBT 110a is turned off. The drive signal input terminal of the IGBT drive circuit 130 a is connected to the drive signal output terminal of the microcomputer 121. The IGBT drive terminal is connected to the gate of the IGBT 100a. Further, the drive stop signal input terminal is connected to the drive stop circuit 14.

異常検出回路130bは、IGBT素子110から入力される電流信号及び温度信号に基づいて電力変換回路11の異常を検出し、異常信号を出力する回路である。異常検出回路130bは、マイクロコンピュータ121から異常出力禁止信号が入力されると、異常信号の出力を強制的に停止する。異常検出回路130bの電流信号入力端子はIGBT素子110の電流信号出力端子に、温度信号入力端子はIGBT素子110の温度信号出力端子にそれぞれ接続されている。また、異常信号出力端子は、駆動停止回路14に接続されている。さらに、異常出力禁止信号入力端子は、マイクロコンピュータの異常出力禁止信号出力端子に接続されている。   The abnormality detection circuit 130b is a circuit that detects an abnormality of the power conversion circuit 11 based on a current signal and a temperature signal input from the IGBT element 110 and outputs an abnormality signal. When the abnormal output prohibition signal is input from the microcomputer 121, the abnormality detection circuit 130b forcibly stops the output of the abnormal signal. The current signal input terminal of the abnormality detection circuit 130b is connected to the current signal output terminal of the IGBT element 110, and the temperature signal input terminal is connected to the temperature signal output terminal of the IGBT element 110. The abnormal signal output terminal is connected to the drive stop circuit 14. Furthermore, the abnormal output prohibition signal input terminal is connected to the abnormal output prohibition signal output terminal of the microcomputer.

駆動IC131〜135も、IGBT111〜115、マイクロコンピュータ121
及び駆動停止回路14に対して同様の構成である。
The drive ICs 131 to 135 are also IGBTs 111 to 115 and the microcomputer 121.
The drive stop circuit 14 has the same configuration.

図1に示すように、駆動停止回路14は、駆動IC130〜135の異常検出回路とIGBT駆動回路との間に設けられ、異常検出回路から異常信号が入力されると、IGBT駆動回路によるIGBT素子110〜115の駆動を全て停止させる回路である。駆動停止回路14は、駆動IC130〜135のいずれかの異常検出回路から異常信号が入力されると、駆動IC130〜135の全てのIGBT駆動回路に対して駆動停止信号を出力する。また、マイクロコンピュータ121に対して異常信号を出力する。駆動停止回路14の異常信号入力端子は、駆動IC130〜135の異常検出回路の異常信号出力端子にそれぞれ接続されている。また、駆動停止信号出力端子は、駆動IC130〜135のIGBT駆動回路の駆動停止信号入力端子にそれぞれ接続されている。さら、異常信号出力端子は、マイクロコンピュータ121の異常信号入力端子に接続されている。   As shown in FIG. 1, the drive stop circuit 14 is provided between the abnormality detection circuit of the drive ICs 130 to 135 and the IGBT drive circuit, and when an abnormality signal is input from the abnormality detection circuit, the IGBT element by the IGBT drive circuit This is a circuit for stopping all the driving of 110 to 115. The drive stop circuit 14 outputs a drive stop signal to all the IGBT drive circuits of the drive ICs 130 to 135 when an abnormal signal is input from any of the abnormality detection circuits of the drive ICs 130 to 135. In addition, an abnormal signal is output to the microcomputer 121. The abnormal signal input terminals of the drive stop circuit 14 are connected to the abnormal signal output terminals of the abnormality detection circuits of the drive ICs 130 to 135, respectively. The drive stop signal output terminals are connected to the drive stop signal input terminals of the IGBT drive circuits of the drive ICs 130 to 135, respectively. Further, the abnormal signal output terminal is connected to the abnormal signal input terminal of the microcomputer 121.

次に、図1〜図3を参照してモータジェネレータ制御装置の動作について説明する。ここで、図3は、モータジェネレータ制御装置の動作に関するフローチャートである。   Next, the operation of the motor generator control device will be described with reference to FIGS. Here, FIG. 3 is a flowchart regarding the operation of the motor generator control device.

図1において、モータジェネレータMG1がモータとして動作するとき、制御回路12は、外部から入力されるトルク指令に基づいて、駆動信号を出力する。駆動信号が入力されると、駆動IC130〜135はIGBT素子110〜115をオン、オフする。具体的には、図2に一部示すように、駆動IC130〜135のIGBT駆動回路がIGBT110a〜115aをオン、オフする。図1に示すように、電力変換回路11は、IGBT110a〜115aがオン、オフすることで、バッテリB1の直流電圧を3相交流電圧に変換してモータジェネレータMG1に供給する。電力変換回路11から3相交流電圧が供給されると、モータジェネレータMG1は、モータとして動作しトルクを発生する。   In FIG. 1, when motor generator MG1 operates as a motor, control circuit 12 outputs a drive signal based on a torque command input from the outside. When a drive signal is input, the drive ICs 130 to 135 turn on and off the IGBT elements 110 to 115. Specifically, as shown in part in FIG. 2, the IGBT drive circuits of the drive ICs 130 to 135 turn on and off the IGBTs 110 a to 115 a. As shown in FIG. 1, the power conversion circuit 11 converts the DC voltage of the battery B1 into a three-phase AC voltage and supplies it to the motor generator MG1 by turning on and off the IGBTs 110a to 115a. When a three-phase AC voltage is supplied from power conversion circuit 11, motor generator MG1 operates as a motor and generates torque.

一方、モータジェネレータMG1がジェネレータとして動作するとき、電力変換回路11は、フライホイールダイオード110b〜115bによって構成される整流回路で、モータジェネレータMG1の発生する3相交流電圧を直流電圧に変換してバッテリB1に供給する。これにより、バッテリB1が充電される。   On the other hand, when motor generator MG1 operates as a generator, power conversion circuit 11 is a rectifier circuit constituted by flywheel diodes 110b to 115b, and converts a three-phase AC voltage generated by motor generator MG1 into a DC voltage to generate a battery. Supply to B1. Thereby, battery B1 is charged.

ところで、IGBT素子110〜115は、流れる電流に応じた電流信号と、温度に応じた温度信号を出力する。図2に示すように、電流信号と温度信号が入力されると、駆動IC130の異常検出回路130bは、これらの信号に基づいて異常を検出する。具体的には、電流信号を過電流閾値と比較することで過電流異常を検出する。また、温度信号を温度閾値と比較することで過熱異常を検出する。異常検出回路130bは、過電流異常及び過熱異常の少なくともいずれかを検出すると異常信号を出力する。図1に示す他の駆動IC131〜135の異常検出回路も、それぞれ同様の動作をする。駆動IC130〜135のいずれかの異常検出回路から異常信号が入力されると、駆動停止回路14は、駆動IC130〜135の全てのIGBT駆動回路に対して駆動停止信号を出力する。また、マイクロコンピュータ121に対して異常信号を出力する。駆動停止信号が入力されると、駆動IC130〜135のIGBT駆動回路は、IGBT110a〜115aをオフする。また、異常信号が入力されると、マイクロコンピュータ121は、駆動信号の出力を停止する。これにより、過電流異常及び過熱異常の少なくともいずれかが発生したとき、全てのIGBT素子110〜115がオフして、電力変換回路11が動作停止する。   By the way, the IGBT elements 110 to 115 output a current signal corresponding to the flowing current and a temperature signal corresponding to the temperature. As shown in FIG. 2, when a current signal and a temperature signal are input, the abnormality detection circuit 130b of the drive IC 130 detects an abnormality based on these signals. Specifically, an overcurrent abnormality is detected by comparing the current signal with an overcurrent threshold. Also, an overheat abnormality is detected by comparing the temperature signal with a temperature threshold. The abnormality detection circuit 130b outputs an abnormality signal when detecting at least one of overcurrent abnormality and overheating abnormality. The abnormality detection circuits of the other drive ICs 131 to 135 shown in FIG. When an abnormality signal is input from any of the abnormality detection circuits of the drive ICs 130 to 135, the drive stop circuit 14 outputs drive stop signals to all the IGBT drive circuits of the drive ICs 130 to 135. In addition, an abnormal signal is output to the microcomputer 121. When the drive stop signal is input, the IGBT drive circuits of the drive ICs 130 to 135 turn off the IGBTs 110a to 115a. When an abnormal signal is input, the microcomputer 121 stops outputting the drive signal. Thereby, when at least one of overcurrent abnormality and overheat abnormality occurs, all the IGBT elements 110 to 115 are turned off, and the power conversion circuit 11 stops operating.

IGBT素子110〜115の電流信号や温度信号がノイズによって変化した場合、駆動IC130〜135の異常検出回路が過電流異常や過熱異常を誤検出する可能性がある。この場合、電力変換回路11が動作停止してしまう。しかし、マイクロコンピュータ121は、モータジェネレータ制御装置1をシャットダウンするため、全てのIGBT素子110〜115をオフするように制御しているとき、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する。また、トルク指令が0であり、かつ、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いときも、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する。つまり、全てのIGBT素子110〜115に電流が流れないように制御しているとき、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する。   When the current signal or temperature signal of the IGBT elements 110 to 115 changes due to noise, the abnormality detection circuit of the drive ICs 130 to 135 may erroneously detect an overcurrent abnormality or an overheating abnormality. In this case, the power conversion circuit 11 stops operating. However, when the microcomputer 121 controls to turn off all the IGBT elements 110 to 115 in order to shut down the motor generator control device 1, an abnormal output is output to the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135. Prohibit signal is output. Even when the torque command is 0 and the induced voltage of motor generator MG1 is lower than the voltage of battery B1, an abnormal output prohibition signal is output to the abnormality detection circuits of all drive ICs 130-135. That is, when the current is not controlled to flow through all the IGBT elements 110 to 115, the abnormal output prohibition signal is output to the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135.

図3に示すように、マイクロコンピュータ121は、外部から入力される指令に基づいて、自らが電力変換回路11をシャットダウンしているか否かを判定する(S100)。具体的には、IGBT素子110〜115に対する駆動信号を全てオフしているか否かを判定する。   As illustrated in FIG. 3, the microcomputer 121 determines whether or not the microcomputer 121 has shut down the power conversion circuit 11 based on a command input from the outside (S <b> 100). Specifically, it is determined whether all the drive signals for the IGBT elements 110 to 115 are turned off.

S100において、電力変換回路11をシャットダウンしていないとき、マイクロコンピュータ121は、外部から入力されるトルク指令が0であるか否かを判定する(S101)。S101において、トルク指令が0であるとき、さらに、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いか否かを判定する(S102)。ここで、モータジェネレータMG1の誘起電圧は、予め設定されたモータジェネレータMG1の誘起電圧定数と、回転センサS1によって検出された回転数とに基づいて求められる。また、バッテリB1の電圧は、電圧変換回路120を介して入力される。   When the power conversion circuit 11 is not shut down in S100, the microcomputer 121 determines whether or not the torque command input from the outside is 0 (S101). When the torque command is 0 in S101, it is further determined whether or not the induced voltage of motor generator MG1 is lower than the voltage of battery B1 (S102). Here, the induced voltage of motor generator MG1 is obtained based on a preset induced voltage constant of motor generator MG1 and the rotational speed detected by rotation sensor S1. The voltage of the battery B1 is input via the voltage conversion circuit 120.

S100において、電力変換回路11をシャットダウンしているとき、又は、S102において、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いとき、マイクロコンピュータ121は、全てのIGBT素子110〜115に電流が流れないように制御していることから、全ての駆動IC130〜135に異常検出回路に対して異常出力禁止信号を出力する(S103)。   When the power conversion circuit 11 is shut down in S100, or when the induced voltage of the motor generator MG1 is lower than the voltage of the battery B1 in S102, the microcomputer 121 causes a current to flow through all the IGBT elements 110 to 115. Therefore, the abnormal output prohibition signal is output to the abnormality detection circuit to all the drive ICs 130 to 135 (S103).

異常出力禁止信号が出力されると、駆動IC130〜135の異常検出回路は、異常信号の出力を強制的に停止する。これにより、従来であれば発生していた、過電流異常や過熱異常の誤検出に伴う電力変換回路11の動作停止を抑えることができる。   When the abnormal output prohibition signal is output, the abnormality detection circuits of the drive ICs 130 to 135 forcibly stop the output of the abnormal signal. As a result, it is possible to suppress the stoppage of the operation of the power conversion circuit 11 due to erroneous detection of an overcurrent abnormality or an overheat abnormality, which has occurred conventionally.

一方、S101において、トルク指令が0でないとき、又は、S102において、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧と等しいか高いとき、マイクロコンピュータ121は、IGBT素子110〜115のいずれかに電流が流れるように制御されていることから、異常出力禁止信号を出力しない。   On the other hand, when the torque command is not 0 in S101, or when the induced voltage of motor generator MG1 is equal to or higher than the voltage of battery B1 in S102, microcomputer 121 causes current to flow through any of IGBT elements 110-115. Since it is controlled to flow, an abnormal output prohibition signal is not output.

次に、効果について説明する。本実施形態によれば、マイクロコンピュータ121が全てのIGBT素子110〜115に電流が流れないように制御しているときには、IGBT素子110〜115に流れる電流、及び、電流に伴って変化する温度に基づいて異常が検出されることはなく、異常信号が出力されることもない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、車両に搭載されたモータジェネレータ制御装置1において、従来であれば発生していた、過電流異常や過熱異常の誤検出に伴う電力変換回路11の動作停止を抑えることができる。   Next, the effect will be described. According to this embodiment, when the microcomputer 121 controls the current to not flow through all the IGBT elements 110 to 115, the current flowing through the IGBT elements 110 to 115 and the temperature that changes with the current are set. Based on this, no abnormality is detected and no abnormality signal is output. Therefore, at this time, by forcibly stopping the output of the abnormal signal, the motor generator control device 1 mounted on the vehicle is accompanied by an erroneous detection of an overcurrent abnormality or an overheat abnormality that has conventionally occurred. The operation stop of the power conversion circuit 11 can be suppressed.

また、本実施形態によれば、マイクロコンピュータ121が全てのIGBT素子110〜115をオフするように制御しているときには、全てのIGBT素子110〜115に電流が流れることはない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、過電流異常や過熱異常の誤検出に伴う電力変換回路11の動作停止を確実に抑えることができる。   Further, according to the present embodiment, when the microcomputer 121 controls to turn off all the IGBT elements 110 to 115, no current flows through all the IGBT elements 110 to 115. Therefore, at this time, by forcibly stopping the output of the abnormal signal, it is possible to reliably suppress the operation stop of the power conversion circuit 11 due to erroneous detection of overcurrent abnormality or overheating abnormality.

また、本実施形態によれば、トルク指令が0であり、かつ、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いときには、IGBT110a〜115aはオン、オフするが、全てのIGBT素子110〜115に電流が流れることはない。そのため、このとき、異常信号の出力を強制的に停止させることで、過電流異常や過熱異常の誤検出に伴う電力変換回路11の動作停止を確実に抑えることができる。   According to the present embodiment, when the torque command is 0 and the induced voltage of motor generator MG1 is lower than the voltage of battery B1, IGBTs 110a to 115a are turned on and off, but all IGBT elements 110 to 115 are turned on. Current does not flow through. Therefore, at this time, by forcibly stopping the output of the abnormal signal, it is possible to reliably suppress the operation stop of the power conversion circuit 11 due to erroneous detection of overcurrent abnormality or overheating abnormality.

さらに、本実施形態によれば、マイクロコンピュータ121が異常出力禁止信号を出力し、駆動IC130〜135の異常検出回路が異常出力禁止信号に基づいて異常信号の出力を強制的に停止する。そのため、マイクロコンピュータ121が全てのIGBT素子110〜115をオフするように制御しているときを、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に確実に伝えることができる。また、トルク指令が0であり、かつ、モータジェネレータMG1の誘起電圧がバッテリB1の電圧より低いときを、全ての駆動IC130〜135の異常検出回路に確実に伝えることができる。   Furthermore, according to the present embodiment, the microcomputer 121 outputs an abnormal output prohibition signal, and the abnormality detection circuits of the drive ICs 130 to 135 forcibly stop the output of the abnormal signal based on the abnormal output prohibition signal. Therefore, when the microcomputer 121 controls to turn off all the IGBT elements 110 to 115, it can be surely transmitted to the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135. Further, when the torque command is 0 and the induced voltage of the motor generator MG1 is lower than the voltage of the battery B1, it is possible to reliably notify the abnormality detection circuits of all the drive ICs 130 to 135.

加えて、本実施形態によれば、モータジェネレータMG1の誘起電圧は、予め設定されたモータジェネレータMG1の誘起電圧定数と、回転センサS1によって検出された回転数とに基づいて求められる。そのため、モータジェネレータMG1の誘起電圧を確実に求めることができる。   In addition, according to the present embodiment, the induced voltage of motor generator MG1 is obtained based on the preset induced voltage constant of motor generator MG1 and the rotation speed detected by rotation sensor S1. Therefore, the induced voltage of motor generator MG1 can be obtained reliably.

なお、本実施形態では、異常検出回路130bが異常を検出する際、IGBT素子110に流れる電流に伴って変化する物理量として、IGBT素子110の温度を用いた例を挙げているが、これに限られるものではない。IGBT素子110に流れる電流に伴って変化する物理量であれば、温度以外の物理量であってもよい。   In this embodiment, when the abnormality detection circuit 130b detects an abnormality, an example is given in which the temperature of the IGBT element 110 is used as a physical quantity that changes with the current flowing through the IGBT element 110. It is not something that can be done. Any physical quantity other than temperature may be used as long as it is a physical quantity that changes with the current flowing through the IGBT element 110.

本実施形態におけるモータジェネレータ制御装置のブロック図である。It is a block diagram of the motor generator control apparatus in this embodiment. 図1における駆動ICのブロック図である。It is a block diagram of the drive IC in FIG. モータジェネレータ制御装置の動作に関するフローチャートである。It is a flowchart regarding operation | movement of a motor generator control apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・モータジェネレータ制御装置(電力変換装置)、10・・・コンデンサ、11・・・電力変換回路(電力変換手段)、110〜115・・・IGBT素子(スイッチング素子)、110a〜115a・・・IGBT、110b〜115b・・・フライホイールダイオード、12・・・制御回路(制御手段)、120・・・電圧変換回路、121・・・マイクロコンピュータ、13・・・駆動回路、130〜135・・・駆動IC、130a・・・IGBT駆動回路(駆動手段)、130b・・・異常検出回路(異常検出手段)、14・・・駆動停止回路(駆動停止手段)、B1・・・バッテリ(直流電源)、MG1・・・モータジェネレータ(発電電動機) DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Motor generator control apparatus (power conversion device), 10 ... Capacitor, 11 ... Power conversion circuit (power conversion means), 110-115 ... IGBT element (switching element), 110a-115a ..IGBT, 110b to 115b ... flywheel diode, 12 ... control circuit (control means), 120 ... voltage conversion circuit, 121 ... microcomputer, 13 ... drive circuit, 130-135 ... Drive IC, 130a ... IGBT drive circuit (drive means), 130b ... Abnormality detection circuit (abnormality detection means), 14 ... Drive stop circuit (drive stop means), B1 ... Battery ( DC power supply), MG1 ... motor generator (generator motor)

Claims (8)

複数のスイッチング素子からなる電力変換手段と、
全ての前記スイッチング素子のオン、オフを制御するための駆動信号を出力する制御手段と、
前記スイッチング素子と前記制御手段の間に設けられ、前記制御手段から入力される前記駆動信号に基づいて前記スイッチング素子を駆動する駆動手段と、
前記スイッチング素子に流れる電流、及び、電流に伴って変化する物理量の少なくともいずれかに基づいて異常を検出し、異常信号を出力する異常検出手段と、
前記異常検出手段と前記駆動手段との間に設けられ、前記異常検出手段から異常信号が入力されると、前記駆動手段による前記スイッチング素子の駆動を全て停止させる駆動停止手段と、
を備えた電力変換装置において、
前記異常検出手段は、前記制御手段が全ての前記スイッチング素子に電流が流れないように制御しているときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする電力変換装置。
Power conversion means comprising a plurality of switching elements;
Control means for outputting a drive signal for controlling on / off of all the switching elements;
A drive unit provided between the switching element and the control unit, and driving the switching element based on the drive signal input from the control unit;
An abnormality detecting means for detecting an abnormality based on at least one of a current flowing through the switching element and a physical quantity that changes in accordance with the current, and outputting an abnormality signal;
A drive stopping means that is provided between the abnormality detecting means and the driving means, and stops driving all of the switching elements by the driving means when an abnormality signal is input from the abnormality detecting means;
In a power conversion device comprising:
The abnormality detection means stops output of an abnormality signal when the control means performs control so that no current flows through all the switching elements.
前記異常検出手段は、前記制御手段が全ての前記スイッチング素子をオフするように制御しているときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置。   2. The power converter according to claim 1, wherein the abnormality detection unit stops outputting an abnormality signal when the control unit controls all the switching elements to be turned off. 前記制御手段は、全ての前記スイッチング素子をオフするように制御しているときには、異常出力禁止信号を出力し、
前記異常検出手段は、前記制御手段から異常出力禁止信号が入力されると、異常信号の出力を停止することを特徴とする請求項2に記載の電力変換装置。
The control means outputs an abnormal output prohibition signal when controlling to turn off all the switching elements,
The power converter according to claim 2, wherein the abnormality detection unit stops the output of the abnormality signal when an abnormal output inhibition signal is input from the control unit.
車両に搭載され、電力を変換することを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の電力変換装置。   The power conversion apparatus according to claim 1, wherein the power conversion apparatus is mounted on a vehicle and converts electric power. 前記電力変換手段は、直流電源と発電電動機にそれぞれ接続され、 前記異常検出手段は、前記制御手段に入力される、前記発電電動機の出力トルクを指示するトルク指令が0であり、かつ、前記発電電動機の誘起電圧が前記直流電源の電圧より低いときには、異常信号の出力を停止することを特徴とする請求項1に記載の電力変換装置。   The power conversion means is connected to a DC power source and a generator motor, respectively, and the abnormality detection means has a torque command for indicating an output torque of the generator motor input to the control means, and the power generation means The power conversion device according to claim 1, wherein when the induced voltage of the electric motor is lower than the voltage of the DC power supply, the output of the abnormal signal is stopped. 前記制御手段は、トルク指令が0であり、かつ、前記発電電動機の誘起電圧が前記直流電源の電圧より低いときには、異常出力禁止信号を出力し、
前記異常検出手段は、前記制御手段から異常出力禁止信号が入力されると、異常信号の出力を停止することを特徴とする請求項5に記載の電力変換装置。
The control means outputs an abnormal output prohibition signal when the torque command is 0 and the induced voltage of the generator motor is lower than the voltage of the DC power supply,
The power converter according to claim 5, wherein the abnormality detection unit stops outputting the abnormality signal when an abnormal output prohibition signal is input from the control unit.
前記制御手段は、前記発電電動機の誘起電圧定数と回転数に基づいて、前記発電電動機の誘起電圧を求めることを特徴とする請求項6に記載の電力変換装置。   The power converter according to claim 6, wherein the control unit obtains an induced voltage of the generator motor based on an induced voltage constant and a rotational speed of the generator motor. 車両に搭載され、前記直流電源と前記発電電動機との間で電力を変換することを特徴とする請求項5〜7のいずれか1項に記載の電力変換装置。   The power conversion device according to claim 5, wherein the power conversion device is mounted on a vehicle and converts electric power between the DC power source and the generator motor.
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