JP2010213434A - Motor control device and cooling device - Google Patents

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JP2010213434A JP2009056045A JP2009056045A JP2010213434A JP 2010213434 A JP2010213434 A JP 2010213434A JP 2009056045 A JP2009056045 A JP 2009056045A JP 2009056045 A JP2009056045 A JP 2009056045A JP 2010213434 A JP2010213434 A JP 2010213434A
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electric motor
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control
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Satoshi Onozawa
智 小野沢
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Toyota Motor Corp
Aisin Corp
Original Assignee
Aisin Seiki Co Ltd
Toyota Motor Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To surely start and control an AC motor without a sensor for detecting a rotating position. <P>SOLUTION: When a requested duty ratio dB* of a motor exceeds a value 0 after stopping motor control (S110, S160), and the lapse time t from the stop of the motor control reaches or exceeds a predetermined time tref, the motor is started and controlled (S160 to S200). Whereby the motor can be surely started and controlled. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、電動機制御装置および冷却装置に関する。   The present invention relates to an electric motor control device and a cooling device.

従来、この種の電動機制御装置としては、電機子巻線U,V,Wを有する固定子(ステータ)と、界磁巻線を有する移動子(ロータ)と、から構成されたモータを制御するものが提案されている(例えば、特許文献1参照)。この制御装置では、インバータから電機子巻線U,V,Wへの交流電圧の供給を停止した状態で界磁巻線に小さい電流を供給して移動子を回転させて測定した電機子巻線U,V,Wに誘起する誘起電圧(電位)に対応する移動子の回転位置と、移動子の回転位置を検出する位置検出器(ホールセンサ)により検出した移動子の回転位置と、の誤差が零となるように位置検出器による移動子の回転位置の基準点を補正し、補正した基準点を用いて得られる回転位置に基づいてインバータ回路に出力するスイッチング信号のタイミングを調整している。   Conventionally, this type of motor control device controls a motor composed of a stator (stator) having armature windings U, V, and W and a mover (rotor) having field windings. The thing is proposed (for example, refer patent document 1). In this control device, the armature winding measured by supplying a small current to the field winding and rotating the mover while the supply of the AC voltage from the inverter to the armature windings U, V, W is stopped. The error between the rotational position of the movable element corresponding to the induced voltage (potential) induced in U, V, and W and the rotational position of the movable element detected by the position detector (Hall sensor) that detects the rotational position of the movable element. The reference point of the rotational position of the moving element by the position detector is corrected so that becomes zero, and the timing of the switching signal output to the inverter circuit is adjusted based on the rotational position obtained using the corrected reference point. .

特開2003−333884号公報JP 2003-333848 A

ところで、こうした電動機制御装置では、回転位置を検出する回転位置検出センサ(ホールセンサなど)を有しないモータを制御するものもある。この場合、モータの制御の停止後にモータが慣性で回転している最中にモータを再起動しようとすると、モータの回転位置の把握を適正に行なうことができず、その後にモータを適正に制御できないためにその起動が失敗となる場合が生じる。   By the way, some of these motor control devices control a motor that does not have a rotational position detection sensor (such as a hall sensor) that detects the rotational position. In this case, if you try to restart the motor while the motor is rotating due to inertia after stopping the motor control, you will not be able to properly grasp the rotational position of the motor, and then control the motor properly. Since it cannot be performed, the start-up may fail.

本発明の電動機制御装置および冷却装置は、回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機をより確実に起動して制御できるようにすることを主目的とする。   The main object of the motor control device and the cooling device of the present invention is to allow an AC motor that does not have a sensor for detecting a rotational position to be started and controlled more reliably.

本発明の電動機制御装置および冷却装置は、上述の主目的を達成するために以下の手段を採った。   The motor control device and the cooling device of the present invention employ the following means in order to achieve the above-mentioned main object.

本発明の第1の電動機制御装置は、
回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、
前記交流電動機の制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、予め設定された所定時間が経過した以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、
ことを特徴とする。
The first electric motor control device of the present invention comprises:
An electric motor control device that controls an AC electric motor that does not have a sensor that detects a rotational position,
When restarting the AC motor after stopping the control of the AC motor, a post-standby startup process for starting the AC motor after a predetermined time has elapsed is executed.
It is characterized by that.

この本発明の第1の電動機制御装置では、交流電動機の制御を停止した後に交流電動機を起動する再起動時には、予め設定された所定時間が経過した以降に交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する。交流電動機の制御を停止してから交流電動機が回転停止するまでに時間を要する場合、交流電動機が回転している状態でその交流電動機を起動しようとすると交流電動機を適正に起動できない場合が生じる。これに対して、交流電動機の制御を停止してから所定時間が経過した以降に交流電動機を起動することにより、交流電動機をより確実に起動して制御できるようにすることができる。ここで、所定時間は、交流電動機の制御を停止してから交流電動機が回転停止するまでに要する時間やそれよりも若干長い時間であるものとすることもできる。   In the first motor control device of the present invention, at the time of restarting the AC motor after the control of the AC motor is stopped, the post-standby startup process for starting the AC motor after a predetermined time has elapsed. Execute. When it takes time until the AC motor stops rotating after the control of the AC motor is stopped, there is a case where the AC motor cannot be started properly when the AC motor is started in a state where the AC motor is rotating. On the other hand, by starting the AC motor after a predetermined time has elapsed since the control of the AC motor was stopped, the AC motor can be started and controlled more reliably. Here, the predetermined time may be a time required until the AC motor stops rotating after the control of the AC motor is stopped, or a slightly longer time.

こうした本発明の第1の電動機制御装置において、前記再起動時には、前記交流電動機を起動し、該交流電動機を起動できなかったときに前記待機後起動処理を実行する、ものとすることもできる。こうすれば、交流電動機のより迅速な起動を可能にすると共に交流電動機を起動できなかったときには、その後に交流電動機をより確実に起動することができる。この場合、所定時間は、交流電動機を起動できなかったときから交流電動機が回転停止するまでに要する時間やそれよりも若干長い時間であるものとすることもできる。   In such a first electric motor control device of the present invention, at the time of the restart, the AC motor is started, and when the AC motor cannot be started, the post-standby starting process is executed. In this way, the AC motor can be started more quickly, and when the AC motor cannot be started, the AC motor can be started more reliably thereafter. In this case, the predetermined time may be a time required from when the AC motor cannot be started until the AC motor stops rotating or a slightly longer time.

本発明の第2の電動機制御装置は、
回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、
前記交流電動機の回転数を検出する回転数センサを有し、
前記交流電動機の制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、前記検出された交流電動機の回転数が予め設定された所定回転数以下になった以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、
ことを特徴とする。
The second motor control device of the present invention is
An electric motor control device that controls an AC electric motor that does not have a sensor that detects a rotational position,
A rotational speed sensor for detecting the rotational speed of the AC motor;
When restarting the AC motor after stopping the control of the AC motor, after the standby to start the AC motor after the detected rotational speed of the AC motor becomes equal to or lower than a preset rotational speed Execute the startup process,
It is characterized by that.

この本発明の第2の電動機制御装置では、交流電動機の制御を停止した後に交流電動機を起動する再起動時には、交流電動機の回転数が予め設定された所定回転数以下になった以降に交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する。交流電動機が回転している状態でその交流電動機を起動しようとすると交流電動機を適正に起動できない場合が生じる。これに対して、交流電動機の回転数が所定回転数以下になった以降に交流電動機を起動することにより、交流電動機をより確実に起動して制御できるようにすることができる。ここで、所定回転数は、交流電動機が略回転停止したと判定可能な回転数の上限であるものとすることもできる。   In the second motor control device according to the present invention, when the AC motor is restarted after the control of the AC motor is stopped, the AC motor after the rotational speed of the AC motor becomes equal to or lower than a predetermined rotational speed. Execute the startup process after waiting to start. If the AC motor is started in a state where the AC motor is rotating, the AC motor may not be started properly. On the other hand, by starting the AC motor after the rotation speed of the AC motor becomes equal to or lower than the predetermined rotation speed, the AC motor can be started and controlled more reliably. Here, the predetermined rotational speed may be an upper limit of the rotational speed at which it can be determined that the AC motor has substantially stopped rotating.

本発明の第1または第2の電動機制御装置において、交流電動機の電流または誘起電圧を用いて推定される該交流電動機の回転位置に基づいて該交流電動機を制御する、ものとすることもできる。   In the first or second motor control device of the present invention, the AC motor may be controlled based on the rotational position of the AC motor estimated using the current or the induced voltage of the AC motor.

本発明の冷却装置は、
発熱を伴う機器を冷却媒体を用いて冷却する冷却装置であって、
交流電動機によって駆動され、前記機器を含む循環流路内で前記冷却媒体を循環させるための電動ポンプと、
前記交流電動機を制御する上述のいずれかの態様の本発明の第1または第2の電動機制御装置、即ち、基本的には、回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、前記交流電動機制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、予め設定された所定時間が経過した以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、ことを特徴とする電動機制御装置や、回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、前記交流電動機の回転数を検出する回転数センサと、前記交流電動機の制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、前記交流電動機の回転数が予め設定された所定回転数以下になった以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、ことを特徴とする電動機制御装置と、
を備えるものとすることもできる。
The cooling device of the present invention comprises:
A cooling device that cools a device that generates heat using a cooling medium,
An electric pump driven by an AC motor for circulating the cooling medium in a circulation flow path including the device;
The first or second motor control device of the present invention according to any one of the above-described aspects for controlling the AC motor, that is, the motor control device for controlling an AC motor that basically does not have a sensor for detecting the rotational position. In the restart of starting the AC motor after stopping the AC motor control, a post-standby startup process for starting the AC motor is executed after a predetermined time has elapsed. And a motor control device that controls an AC motor that does not have a sensor that detects a rotational position, the rotation speed sensor that detects the rotation speed of the AC motor, and control of the AC motor is stopped. When the AC motor is restarted later, the AC motor is started after the standby for starting the AC motor after the rotational speed of the AC motor becomes equal to or lower than a predetermined rotational speed set in advance. Processing is executed, and a motor control device, characterized in that,
It can also be provided.

この本発明の冷却装置は、上述のいずれかの態様の本発明の第1または第2の電動機制御装置を備えるから、本発明の第1または第2の電動機制御装置が奏する効果、例えば、交流電動機をより確実に起動して制御できるようにすることができる効果などと同様の効果を奏することができる。ここで、「機器」は、内燃機関や、電動ポンプを駆動する交流電動機とは異なる交流電動機などであるものとすることもできる。   Since the cooling device of the present invention includes the first or second motor control device of the present invention according to any one of the above-described aspects, the effects exhibited by the first or second motor control device of the present invention, for example, AC It is possible to achieve the same effect as the effect of enabling the electric motor to be started and controlled more reliably. Here, the “device” may be an internal combustion engine or an AC motor different from the AC motor that drives the electric pump.

本発明の一実施例としての冷却装置30を搭載する自動車20の構成の概略を示す構成図である。It is a block diagram which shows the outline of a structure of the motor vehicle 20 which mounts the cooling device 30 as one Example of this invention. 要求デューティ比設定用マップの一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the map for request | requirement duty ratio setting. 実施例の電子制御ユニット50により実行される電動モータ制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the electric motor control routine performed by the electronic control unit 50 of an Example. 変形例の電子制御ユニット50により実行される電動モータ制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the electric motor control routine performed by the electronic control unit 50 of a modification. 変形例の電子制御ユニット50により実行される電動モータ制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows an example of the electric motor control routine performed by the electronic control unit 50 of a modification.

次に、本発明を実施するための形態を実施例を用いて説明する。   Next, the form for implementing this invention is demonstrated using an Example.

図1は、本発明の一実施例としての冷却装置30を搭載する自動車20の構成の概略を示す構成図である。自動車20は、図1に示すように、車載された機器としてガソリンや軽油などを燃料とするエンジン22と、エンジン22からの動力を変速して駆動輪26a,26bに出力するオートマチックトランスミッション24と、冷却媒体として冷却水を用いてエンジン22を冷却する冷却装置30と、自動車全体を制御すると共に冷却装置30の一部としても機能する電子制御ユニット50と、を備える。   FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of the configuration of an automobile 20 equipped with a cooling device 30 as an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the automobile 20 includes an engine 22 that uses gasoline or light oil as fuel as on-vehicle equipment, an automatic transmission 24 that shifts the power from the engine 22 and outputs it to drive wheels 26 a and 26 b, A cooling device 30 that cools the engine 22 using cooling water as a cooling medium, and an electronic control unit 50 that controls the entire automobile and also functions as a part of the cooling device 30 are provided.

冷却装置30は、エンジン22のシリンダブロックやシリンダヘッドに形成されたウォータージャケット31と外気により冷却水を冷却するラジエータ32とに冷却水を循環させる循環流路34と、循環流路34に冷却水を圧送する電動ポンプ36と、を備える。電動ポンプ36は、回転位置を検出するセンサ(例えばレゾルバなど)を有しないいわゆるセンサレスの交流の電動モータ38によって駆動されており、この電動モータ38にはバッテリ40からの直流電力がインバータ42によって三相交流電力に変換されて供給されている。この冷却装置30では、電動モータ38によって電動ポンプ36が駆動されて冷却水を循環流路34内で循環させることにより、エンジン22を冷却する。   The cooling device 30 includes a circulation channel 34 that circulates cooling water to a water jacket 31 formed in a cylinder block and a cylinder head of the engine 22 and a radiator 32 that cools the cooling water by outside air, and cooling water to the circulation channel 34. And an electric pump 36 for pressure-feeding. The electric pump 36 is driven by a so-called sensorless AC electric motor 38 that does not have a sensor (for example, a resolver) for detecting the rotational position. The electric motor 38 receives DC power from a battery 40 by an inverter 42. It is converted into phase AC power and supplied. In the cooling device 30, the electric pump 36 is driven by the electric motor 38 to circulate cooling water in the circulation flow path 34, thereby cooling the engine 22.

電子制御ユニット50は、CPU52を中心とするマイクロプロセッサとして構成されており、CPU52の他に処理プログラムを記憶するROM54と、データを一時的に記憶するRAM56と、図示しない入出力ポートとを備える。電子制御ユニット50には、エンジン22の運転状態を検出する各種センサからの信号や、オートマチックトランスミッション24の状態を検出する各種センサからの信号,バッテリ40の状態を検出する各種センサからの信号,電動モータ38のU相,V相に流れる相電流を検出する電流センサ44U,44Vからの相電流Iu,Iv,循環流路34のウォータージャケット31の出口近傍に取り付けられて冷却水の温度を検出する温度センサ46からの冷却水温Twなどが入力ポートを介して入力されている。また、電子制御ユニット50からは、エンジン22の燃料噴射制御や点火制御,吸入空気量調節制御などの制御を行なうための各種制御信号や、オートマチックトランスミッション24を制御するための各種制御信号,インバータ42へのスイッチング制御信号などが出力ポートを介して出力されている。ここで、電動機制御装置としては、主として、電子制御ユニット50や電流センサ44U,44Vが相当する。   The electronic control unit 50 is configured as a microprocessor centered on the CPU 52, and includes a ROM 54 for storing a processing program, a RAM 56 for temporarily storing data, and an input / output port (not shown) in addition to the CPU 52. The electronic control unit 50 includes signals from various sensors that detect the operating state of the engine 22, signals from various sensors that detect the state of the automatic transmission 24, signals from various sensors that detect the state of the battery 40, electric The phase currents Iu and Iv from the current sensors 44U and 44V that detect the phase currents flowing in the U phase and V phase of the motor 38, and the temperature of the cooling water attached to the vicinity of the outlet of the water jacket 31 of the circulation channel 34 are detected. The coolant temperature Tw from the temperature sensor 46 is input via the input port. The electronic control unit 50 also receives various control signals for controlling the fuel injection control, ignition control, intake air amount adjustment control, etc. of the engine 22, various control signals for controlling the automatic transmission 24, and an inverter 42. A switching control signal or the like is output through the output port. Here, the electric motor control device mainly corresponds to the electronic control unit 50 and the current sensors 44U and 44V.

こうして構成された実施例の自動車20に搭載された冷却装置30では、イグニッションオンされると、エンジン22の冷却水温Twに基づいて、図2に例示する要求デューティ比設定用マップを用いて、電動モータ38の要求デューティ比dB*を設定する。ここで、要求デューティ比dB*は、エンジン22の冷却に要する流量の冷却水を電動ポンプ36によって循環流路34に圧送可能な電動モータ38の回転数に対応するデューティ比であり、実施例では、図2に示すように、冷却水温Twがエンジン22を冷却する必要がある温度の下限としての閾値Twref未満の領域では値0を設定し、冷却水温Twが閾値Twref以上の領域では冷却水温Twが高いほど大きくなる傾向に設定するものとした。これは、冷却水温Twが閾値Twref以上の領域では、冷却水温Twが高いほどエンジン22の温度が高くエンジン22をより大きな冷却力で冷却する必要が生じるためである。そして、イグニッションオンされてから初めて要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときに、予め設定されたデューティ比dB0を用いて電動モータ38の回転位置に拘わらずにインバータ42をスイッチングすることにより電動モータ38を強制的に起動し、その起動後は、電流センサ44U,44Vからの電動モータ38の三相コイルのU相,V相に流れる相電流Iu,Ivを用いて推定される電動モータ38の回転位置と要求デューティ比dB*とを用いて、要求デューティ比dB*に対応する回転数で電動モータ38が回転するようインバータ42のスイッチングを行なうことにより電動モータ38を制御する。なお、相電流Iu,Ivを用いた電動モータ38の回転位置の推定は、例えば、相電流Iu,Ivから電動モータ38の誘起電圧を推定すると共に該推定した誘起電圧に基づいて回転位置を推定することにより行なうことができる。この場合、電動モータ38の制御を停止しているときには、相電流Iu,Ivが略値0となるため、電動モータ38の回転位置の推定は困難となる。   In the cooling device 30 mounted on the automobile 20 of the embodiment configured in this way, when the ignition is turned on, based on the cooling water temperature Tw of the engine 22, an electric drive is performed using the required duty ratio setting map illustrated in FIG. 2. The required duty ratio dB * of the motor 38 is set. Here, the required duty ratio dB * is a duty ratio corresponding to the number of rotations of the electric motor 38 capable of pumping cooling water at a flow rate required for cooling the engine 22 to the circulation flow path 34 by the electric pump 36. As shown in FIG. 2, the value 0 is set in the region where the coolant temperature Tw is lower than the threshold value Twref as the lower limit of the temperature at which the engine 22 needs to be cooled, and the coolant temperature Tw is set in the region where the coolant temperature Tw is equal to or higher than the threshold value Twref. The higher the value, the greater the tendency. This is because in a region where the coolant temperature Tw is equal to or higher than the threshold value Twref, the higher the coolant temperature Tw, the higher the temperature of the engine 22 and the more the engine 22 needs to be cooled with a greater cooling power. Then, when the required duty ratio dB * becomes larger than the value 0 for the first time after the ignition is turned on, the inverter 42 is switched regardless of the rotational position of the electric motor 38 using the preset duty ratio dB0. The electric motor 38 is forcibly activated, and after the activation, the electric motor is estimated by using the phase currents Iu and Iv flowing in the U-phase and V-phase of the three-phase coil of the electric motor 38 from the current sensors 44U and 44V. The electric motor 38 is controlled by switching the inverter 42 so that the electric motor 38 rotates at the rotation speed corresponding to the required duty ratio dB * using the rotational position 38 and the required duty ratio dB *. The rotational position of the electric motor 38 using the phase currents Iu and Iv is estimated by, for example, estimating the induced voltage of the electric motor 38 from the phase currents Iu and Iv and estimating the rotational position based on the estimated induced voltage. This can be done. In this case, when the control of the electric motor 38 is stopped, the phase currents Iu and Iv are substantially 0, so that it is difficult to estimate the rotational position of the electric motor 38.

次に、こうして構成された実施例の冷却装置30の動作、特に、電動ポンプ36の駆動に用いられる電動モータ38を制御する動作について説明する。図3は、電子制御ユニット50により実行される電動モータ制御ルーチンの一例を示すフローチャートである。このルーチンは、所定時間毎(例えば、数十msec毎や数百msec毎)に繰り返し実行される。   Next, the operation of the cooling device 30 of the embodiment thus configured, particularly the operation of controlling the electric motor 38 used for driving the electric pump 36 will be described. FIG. 3 is a flowchart showing an example of an electric motor control routine executed by the electronic control unit 50. This routine is repeatedly executed every predetermined time (for example, every several tens of msec or every several hundred msec).

電動モータ制御ルーチンが実行されると、電子制御ユニット50のCPU52は、まず、電流センサ44U,44Vからの電動モータ38の三相コイルのU相,V相に流れる相電流Iu,Ivや、エンジン22の冷却水温Twに基づいて図2に例示する目標回転数設定用マップを用いて設定された要求デューティ比dB*を入力すると共に(ステップS100)、入力した要求デューティ比dB*が値0より大きいか否かを判定する(ステップS110)。これは、エンジン22を冷却するために電動モータ38を制御する必要があるか否かを判定する処理である。   When the electric motor control routine is executed, the CPU 52 of the electronic control unit 50 firstly, the phase currents Iu and Iv flowing in the U phase and V phase of the three-phase coil of the electric motor 38 from the current sensors 44U and 44V, the engine The required duty ratio dB * set using the target rotation speed setting map illustrated in FIG. 2 based on the cooling water temperature Tw of 22 is input (step S100), and the input required duty ratio dB * is from the value 0. It is determined whether it is larger (step S110). This is a process for determining whether or not the electric motor 38 needs to be controlled in order to cool the engine 22.

要求デューティ比dB*が値0のときには、電動モータ38を制御する必要はないと判断し、電動モータ38の制御を停止し(ステップS120)、電動モータ38の起動が完了したか否かを示す起動完了フラグFに値0を設定して(ステップS130)、電動モータ38の制御を停止してからの経過時間tの計時を開始していないときにはその計時を開始して(ステップS140,S150)、このルーチンを終了する。なお、電動モータ38が回転している最中に電動モータ38の制御を停止すると、電動モータ38は、慣性によって回転しながら徐々に回転数が小さくなり停止する。   When the required duty ratio dB * is 0, it is determined that it is not necessary to control the electric motor 38, the control of the electric motor 38 is stopped (step S120), and it indicates whether or not the activation of the electric motor 38 has been completed. A value 0 is set in the start completion flag F (step S130), and when the elapsed time t has not been started since the control of the electric motor 38 is stopped, the time measurement is started (steps S140 and S150). This routine is terminated. Note that if the control of the electric motor 38 is stopped while the electric motor 38 is rotating, the electric motor 38 is stopped due to a gradually decreasing rotational speed while rotating due to inertia.

そして、次回以降にこのルーチンが実行されたときに、ステップS110で要求デューティ比dB*が値0より大きいときには、起動完了フラグFの値を調べ(ステップS160)、起動完了フラグFが値0のときには、電動モータ38の起動が完了していないと判断し、経過時間tを所定時間trefと比較し(ステップS170)、経過時間tが所定時間tref未満のときには、そのままこのルーチンを終了し、経過時間tが所定時間tref以上のときに、電動モータ38を起動し(ステップS180)、電動モータ38の起動が完了したときに起動完了フラグFに値1を設定して(ステップS190)、このルーチンを終了する。ここで、所定時間trefは、電動モータ38の制御を停止してから電動モータ38が回転停止するまでに要する時間やそれよりも若干長い時間として電動モータ38の仕様などにより定めることができ、例えば、500msecや700msecや1000msecなどを用いることができる。また、電動モータ38の起動は、実施例では、電流センサ44U,44Vからの相電流Iu,Ivなどを用いて電動モータ38の回転位置を推定可能な状態になったときに完了したと判断するものとした。回転位置を検出するセンサを有しないいわゆるセンサレスの電動モータ38を用いる場合、電動モータ38の制御を停止してから電動モータ38が慣性で回転している最中に電動モータ38を起動しようとすると、電動モータ38の回転位置を適正に推定できないためにその後に電動モータ38を適正に制御できずその起動が失敗となる場合が生じる。このことを考慮して、実施例では、経過時間tが所定時間tref以上になって電動モータ38が回転停止していると想定されるときに電動モータ38を起動するものとした。これにより、電動モータ38をより確実に起動して制御することができる。こうして電動モータ38の起動に成功すると、次回以降にこのルーチンが実行されたときに要求デューティ比dB*が値0より大きいときには(ステップS110)、起動完了フラグFが値1であるから(ステップS160)、相電流Iu,Ivなどから推定される電動モータ38の回転位置と要求デューティ比dB*とを用いて電動モータ38を制御して(ステップS200)、このルーチンを終了する。   Then, when this routine is executed after the next time, if the required duty ratio dB * is larger than 0 in step S110, the value of the activation completion flag F is checked (step S160), and the activation completion flag F is 0. Sometimes, it is determined that the activation of the electric motor 38 is not completed, the elapsed time t is compared with the predetermined time tref (step S170), and when the elapsed time t is less than the predetermined time tref, this routine is terminated as it is. When the time t is equal to or longer than the predetermined time tref, the electric motor 38 is started (step S180), and when the start of the electric motor 38 is completed, a value 1 is set to the start completion flag F (step S190). Exit. Here, the predetermined time tref can be determined according to the specification of the electric motor 38 as a time required for the electric motor 38 to stop rotating after the control of the electric motor 38 is stopped or a slightly longer time, for example, 500 msec, 700 msec, 1000 msec, etc. can be used. In the embodiment, it is determined that the start of the electric motor 38 is completed when the rotational position of the electric motor 38 can be estimated using the phase currents Iu and Iv from the current sensors 44U and 44V. It was supposed to be. When a so-called sensorless electric motor 38 that does not have a sensor for detecting the rotational position is used, if the electric motor 38 is rotated by inertia after the control of the electric motor 38 is stopped, the electric motor 38 is started. Then, since the rotational position of the electric motor 38 cannot be estimated properly, the electric motor 38 cannot be properly controlled thereafter, and its activation fails. In consideration of this, in the embodiment, the electric motor 38 is started when the elapsed time t is equal to or longer than the predetermined time tref and the electric motor 38 is assumed to stop rotating. Thereby, the electric motor 38 can be started and controlled more reliably. When the electric motor 38 is successfully started in this way, when this routine is executed after the next time and the required duty ratio dB * is greater than 0 (step S110), the start completion flag F is 1 (step S160). ), The electric motor 38 is controlled using the rotational position of the electric motor 38 estimated from the phase currents Iu, Iv and the required duty ratio dB * (step S200), and this routine is terminated.

以上説明した実施例の冷却装置30が備える電動機制御装置によれば、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときには、電動モータ38の制御を停止してからの経過時間tが所定時間tref以上になったときに電動モータ38を起動して制御するから、電動モータ38をより確実に起動して制御することができる。   According to the motor control device provided in the cooling device 30 of the embodiment described above, when the required duty ratio dB * becomes larger than 0 after the control of the electric motor 38 is stopped, the control of the electric motor 38 is stopped. Since the electric motor 38 is activated and controlled when the elapsed time t from the time reaches the predetermined time tref or more, the electric motor 38 can be activated and controlled more reliably.

実施例の冷却装置30が備える電動機制御装置では、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったとき(要求デューティ比dB*が値0より大きく起動完了フラグFが値0のとき)には、経過時間tが所定時間tref以上になったときに電動モータ38を起動するものとしたが、電動モータ38の起動を一旦実行し、その起動に失敗したときにはその失敗からの経過時間t2が所定時間tref2以上になったときに電動モータ38を再起動するものとしてもよい。この場合の電動モータ制御ルーチンの一例を図4に示す。図4のルーチンは、ステップS130〜S150,S170の処理に代えてステップS300〜S360の処理を実行する点を除いて図3の電動モータ制御ルーチンと同一である。したがって、同一の処理については同一のステップ番号を付し、その詳細な説明は省略する。図4の電動モータ制御ルーチンでは、ステップS110で要求デューティ比dB*が値0のときには、電動モータ38の制御を停止し(ステップS120)、起動完了フラグFと、電動モータ38の起動を失敗したか否かを示す起動失敗フラグF2と、に共に値0を設定して(ステップS300)、このルーチンを終了する。そして、次回以降にこのルーチンが実行されたときに、ステップS110で要求デューティ比dB*が値0より大きいときには、ステップS160,S310で起動完了フラグFおよび起動失敗フラグF2が共に値0であるから、電動モータ38を起動し(ステップS320)、電動モータ38の起動が成功したか否かを判定する(ステップS330)。ここで、電動モータ38の起動が成功したか否かの判定は、実施例では、電動モータ38の起動を開始してから所定時間(例えば、数十msecなど)以内に電流センサ44U,44Vからの相電流Iu,Ivを用いて電動モータ38の回転位置を推定可能な状態になったか否かを判定することにより行なうものとした。なお、前述したように、電動モータ38が慣性で回転している最中に電動モータ38を起動しようとしたときには、その起動が失敗となる場合がある。ステップS330で電動モータ38の起動が成功したと判定したときには、起動完了フラグFに値1を設定して(ステップS190)、このルーチンを終了する。この場合、電動モータ38は、より迅速に起動されることになる。一方、電動モータ38の起動に成功しなかった即ち失敗したと判定したときには、起動失敗フラグF2に値1を設定し(ステップS340)、その判定からの経過時間t2の計時を開始して(ステップS350)、このルーチンを終了する。ステップS310で起動失敗フラグF2が値1のときには、経過時間t2を所定時間tref2と比較し(ステップS360)、経過時間t2が所定時間tref2未満のときには、そのままこのルーチンを終了し、経過時間t2が所定時間tref2以上のときに、電動モータ38を起動し(ステップS180)、電動モータ38の起動が完了したときに起動完了フラグFに値1を設定して(ステップS190)、このルーチンを終了する。ここで、所定時間tref2は、電動モータ38の起動に失敗してから電動モータ38が回転停止するまでに要する時間やそれよりも若干長い時間として電動モータ38の仕様などにより定めることができ、例えば、閾値trefと同一の時間などを用いることができる。こうすれば、電動モータ38のより迅速な起動を可能にすることができると共に電動モータ38の起動に失敗した後には電動モータ38をより確実に起動することができる。   In the motor control device provided in the cooling device 30 of the embodiment, when the required duty ratio dB * becomes larger than the value 0 after the control of the electric motor 38 is stopped (the required duty ratio dB * is larger than the value 0 and the start completion flag F When the elapsed time t becomes equal to or greater than the predetermined time tref, the electric motor 38 is started. However, once the electric motor 38 is started and fails to start, The electric motor 38 may be restarted when the elapsed time t2 from the failure becomes equal to or longer than the predetermined time tref2. An example of the electric motor control routine in this case is shown in FIG. The routine in FIG. 4 is the same as the electric motor control routine in FIG. 3 except that the processes in steps S300 to S360 are executed instead of the processes in steps S130 to S150 and S170. Therefore, the same process is given the same step number, and the detailed description thereof is omitted. In the electric motor control routine of FIG. 4, when the required duty ratio dB * is 0 in step S110, the control of the electric motor 38 is stopped (step S120), and the activation completion flag F and the activation of the electric motor 38 have failed. A value 0 is set for both the startup failure flag F2 indicating whether or not (step S300), and this routine is terminated. Then, when this routine is executed after the next time, if the required duty ratio dB * is greater than 0 in step S110, the activation completion flag F and the activation failure flag F2 are both 0 in steps S160 and S310. Then, the electric motor 38 is activated (step S320), and it is determined whether or not the electric motor 38 has been successfully activated (step S330). Here, in the embodiment, whether or not the electric motor 38 has been successfully activated is determined from the current sensors 44U and 44V within a predetermined time (for example, several tens of msec) after the electric motor 38 is activated. The phase currents Iu and Iv are used to determine whether or not the rotational position of the electric motor 38 can be estimated. As described above, when starting the electric motor 38 while the electric motor 38 is rotating with inertia, the starting may fail. When it is determined in step S330 that the electric motor 38 has been successfully activated, the activation completion flag F is set to 1 (step S190), and this routine is terminated. In this case, the electric motor 38 is started more quickly. On the other hand, when it is determined that the activation of the electric motor 38 has not been successful, that is, it has failed, a value 1 is set to the activation failure flag F2 (step S340), and the time t2 elapsed since the determination is started (step S340). S350), this routine is finished. When the activation failure flag F2 is 1 in step S310, the elapsed time t2 is compared with the predetermined time tref2 (step S360). When the elapsed time t2 is less than the predetermined time tref2, this routine is ended as it is, and the elapsed time t2 is When the predetermined time tref2 or more is reached, the electric motor 38 is started (step S180). When the electric motor 38 is completely started, the start completion flag F is set to 1 (step S190), and this routine is finished. . Here, the predetermined time tref2 can be determined according to the specification of the electric motor 38 as a time required for the electric motor 38 to stop rotating after a failure in starting the electric motor 38 or a slightly longer time, for example, The same time as the threshold value tref can be used. In this way, the electric motor 38 can be started more quickly, and the electric motor 38 can be started more reliably after the electric motor 38 has failed to start.

実施例の冷却装置30が備える電動機制御装置では、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったとき(要求デューティ比dB*が値0より大きく起動完了フラグFが値0のとき)には、経過時間tが所定時間tref以上になったときに電動モータ38を起動するものとしたが、電動モータ38の回転数Nmを検出する回転数センサ(回転位置を検出するものではない)を備える場合には、電動モータ38の回転数Nmが所定回転数Nref以下になったときに電動モータ38を起動するものとしてもよい。この場合の電動モータ制御ルーチンの一例を図5に示す。図5のルーチンは、ステップS140,S150,S170の処理に代えてステップS400の処理を実行する点を除いて図3の電動モータ制御ルーチンと同一である。したがって、同一の処理については同一のステップ番号を付し、その詳細な説明は省略する。図5の電動モータ制御ルーチンでは、ステップS110で要求デューティ比dB*が値0より大きく、且つ、ステップS160で起動完了フラグFが値0のときには、電動モータ38の回転数Nmを所定回転数Nrefと比較し(ステップS400)、電動モータ38の回転数Nmが所定回転数Nrefより大きいときにはそのままこのルーチンを終了し、電動モータ38の回転数Nmが所定回転数Nref以下のときには電動モータ38を起動して(ステップS180)、このルーチンを終了する。ここで、所定回転数Nrefは、電動モータ38が略回転停止したと判定可能な回転数の上限として電動モータ38の仕様や回転数センサの検出精度などに基づいて定めることでき、値0より若干大きい値を用いることができる。この場合でも、実施例と同様に、電動モータ38をより確実に起動して制御することができる。   In the motor control device provided in the cooling device 30 of the embodiment, when the required duty ratio dB * becomes larger than the value 0 after the control of the electric motor 38 is stopped (the required duty ratio dB * is larger than the value 0 and the start completion flag F When the elapsed time t is equal to or greater than the predetermined time tref, the electric motor 38 is started, but the rotation speed sensor (the rotation position is detected) for detecting the rotation speed Nm of the electric motor 38. When the rotational speed Nm of the electric motor 38 becomes equal to or lower than the predetermined rotational speed Nref, the electric motor 38 may be started. An example of the electric motor control routine in this case is shown in FIG. The routine of FIG. 5 is the same as the electric motor control routine of FIG. 3 except that the process of step S400 is executed instead of the processes of steps S140, S150, and S170. Therefore, the same process is given the same step number, and the detailed description thereof is omitted. In the electric motor control routine of FIG. 5, when the required duty ratio dB * is greater than the value 0 in step S110 and the start completion flag F is the value 0 in step S160, the rotational speed Nm of the electric motor 38 is set to the predetermined rotational speed Nref. (Step S400), the routine is terminated when the rotational speed Nm of the electric motor 38 is larger than the predetermined rotational speed Nref, and the electric motor 38 is started when the rotational speed Nm of the electric motor 38 is equal to or lower than the predetermined rotational speed Nref. (Step S180), and this routine is finished. Here, the predetermined rotation speed Nref can be determined based on the specifications of the electric motor 38, the detection accuracy of the rotation speed sensor, and the like as the upper limit of the rotation speed at which it can be determined that the electric motor 38 has substantially stopped rotating. Larger values can be used. Even in this case, similarly to the embodiment, the electric motor 38 can be started and controlled more reliably.

実施例の冷却装置30が備える電動機制御装置では、電流センサ44U,44Vにより検出される相電流Iu,Ivに基づいて推定される回転位置を用いて電動モータ38を制御するものとしたが、こうした手法により回転位置を推定して電動モータ38を制御するものに限られず、他の手法(例えば、電動モータ38の誘起電圧を検出したり電動モータ38の各相の電圧に基づいて誘起電圧を推定したりしてこの誘起電圧に基づいて回転位置を推定する手法など)により回転位置を推定して電動モータ38を制御するものとしてもよい。なお、電動モータ38を矩形波制御する場合の電動モータ38の誘起電圧の検出は、電動モータ38に流れる電流が断続的に切り替わるため、電流が通電していないときに行なうことができる。この場合でも、電動モータ38の制御を停止して電動モータ38の回転数が小さくなると、誘導電圧が小さいために、回転位置の推定が困難になる。このため、電動モータ38の制御を停止してから電動モータ38が慣性で回転している最中に電動モータ38を起動しようとすると、電動モータ38の回転位置を適正に推定できずにその起動が失敗となることがある。   In the motor control device provided in the cooling device 30 of the embodiment, the electric motor 38 is controlled using the rotational position estimated based on the phase currents Iu and Iv detected by the current sensors 44U and 44V. The method is not limited to the method of controlling the electric motor 38 by estimating the rotational position by the method, but other methods (for example, detecting the induced voltage of the electric motor 38 or estimating the induced voltage based on the voltage of each phase of the electric motor 38). Thus, the electric motor 38 may be controlled by estimating the rotational position by a method of estimating the rotational position based on the induced voltage. In addition, the detection of the induced voltage of the electric motor 38 when the electric motor 38 is subjected to rectangular wave control can be performed when the current is not energized because the current flowing through the electric motor 38 is intermittently switched. Even in this case, if the control of the electric motor 38 is stopped and the rotational speed of the electric motor 38 is decreased, the induced voltage is small, and thus it is difficult to estimate the rotational position. For this reason, if the control of the electric motor 38 is stopped and the electric motor 38 is started while the electric motor 38 is rotating by inertia, the rotation position of the electric motor 38 cannot be estimated properly and the start is started. May fail.

実施例では、エンジン22を冷却する冷却装置30が備える電動機制御装置として説明したが、冷却装置30は、エンジン22に代えて、動力を入出力するモータやモータを駆動する駆動回路(例えば、インバータなど)など発熱を伴う機器を冷却するものであればよい。   In the embodiment, the motor control device included in the cooling device 30 that cools the engine 22 has been described. However, the cooling device 30 replaces the engine 22 with a motor that inputs and outputs power and a drive circuit that drives the motor (for example, an inverter). Any device that cools a device that generates heat may be used.

また、実施例では、冷却装置30の電動ポンプ36を駆動する電動モータ38を制御する電動機制御装置として説明したが、電動ポンプ36を駆動する電動モータ38に限られず、回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御するものであれば如何なるものとしてもよい。   In the embodiment, the electric motor control device that controls the electric motor 38 that drives the electric pump 36 of the cooling device 30 has been described. However, the embodiment is not limited to the electric motor 38 that drives the electric pump 36, and a sensor that detects the rotational position is used. Any device may be used as long as it controls an AC motor that it does not have.

実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係について説明する。実施例と本発明の第1の電動機制御装置とでは、電動モータ38が「交流電動機」に相当し、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときには、電動モータ38の制御を停止してからの経過時間tが所定時間tref以上になったときに電動モータ38を起動する図3の電動モータ制御ルーチンのステップS170,S180の処理を実行する電子制御ユニット50が「電動機制御装置」に相当する。実施例と本発明の第2の電動機制御装置とでは、電動モータ38が「交流電動機」に相当し、図示しない回転数センサが「回転数センサ」に相当し、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときには、電動モータ38の回転数Nmが所定回転数Nref以下になったときに電動モータ38を起動する図5の電動モータ制御ルーチンのステップS400,S180の処理を実行する電子制御ユニット50が「電動機制御装置」に相当する。   The correspondence between the main elements of the embodiment and the main elements of the invention described in the column of means for solving the problems will be described. In the embodiment and the first electric motor control device of the present invention, the electric motor 38 corresponds to an “AC electric motor”, and when the required duty ratio dB * becomes larger than the value 0 after the control of the electric motor 38 is stopped, An electronic control unit that executes the processes of steps S170 and S180 of the electric motor control routine of FIG. 3 for starting the electric motor 38 when the elapsed time t after the control of the electric motor 38 is stopped exceeds the predetermined time tref. 50 corresponds to the “motor control device”. In the example and the second motor control device of the present invention, the electric motor 38 corresponds to the “AC motor”, the rotation speed sensor (not shown) corresponds to the “rotation speed sensor”, and the control of the electric motor 38 is stopped. When the required duty ratio dB * later becomes larger than the value 0, step S400 of the electric motor control routine of FIG. 5 for starting the electric motor 38 when the rotational speed Nm of the electric motor 38 becomes equal to or lower than the predetermined rotational speed Nref. The electronic control unit 50 that executes the process of S180 corresponds to the “motor control device”.

ここで、本発明の第1の電動機制御装置における各要素は、以下のように考えることができる。「交流電動機」としては、電動モータ38に限定されるものではなく、同期モータや誘導モータ、ステッピングモータなど、回転位置を検出するセンサを有しないものであれば如何なるタイプの交流電動機としても構わない。「電動機制御装置」としては、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときには、電動モータ38の制御を停止してからの経過時間tが所定時間tref以上になったときに電動モータ38を起動するものに限定されるものではなく、交流電動機の制御を停止した後に交流電動機を起動する再起動時には、交流電動機の制御を停止してから予め設定された所定時間が経過した以降に交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、ものであれば如何なるものとしても構わない。また、本発明の第2の電動機制御装置における各要素は、以下のように考えることができる。「交流電動機」としては、電動モータ38に限定されるものではなく、同期モータや誘導モータ、ステッピングモータなど、回転位置を検出するセンサを有しないものであれば如何なるタイプの交流電動機としても構わない。「電動機制御装置」としては、電動モータ38の制御を停止した後に要求デューティ比dB*が値0より大きくなったときには、電動モータ38の回転数Nmが所定回転数Nref以下になったときに電動モータ38を起動するものに限定されるものではなく、交流電動機の回転数を検出する回転数センサを有し、交流電動機の制御を停止した後に交流電動機を起動する再起動時には、交流電動機の回転数が予め設定された所定回転数以下になった以降に交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、ものであれば如何なるものとしても構わない。なお、「回転数センサ」としては、交流電動機の回転位置を検出せずに回転数を検出するものであれば如何なるものとしても構わない。   Here, each element in the 1st electric motor control apparatus of this invention can be considered as follows. The “AC motor” is not limited to the electric motor 38, and any type of AC motor may be used as long as it does not have a sensor for detecting the rotational position, such as a synchronous motor, an induction motor, or a stepping motor. . As the “electric motor control device”, when the required duty ratio dB * becomes larger than the value 0 after the control of the electric motor 38 is stopped, the elapsed time t after the control of the electric motor 38 is stopped is a predetermined time tref or more. It is not limited to the one that activates the electric motor 38 when it becomes, and when the AC motor is restarted after the control of the AC motor is stopped, it is set in advance after the control of the AC motor is stopped. Any method may be used as long as it executes a post-standby startup process for starting the AC motor after a predetermined time has elapsed. Each element in the second motor control device of the present invention can be considered as follows. The “AC motor” is not limited to the electric motor 38, and any type of AC motor may be used as long as it does not have a sensor for detecting the rotational position, such as a synchronous motor, an induction motor, or a stepping motor. . As the “electric motor control device”, when the required duty ratio dB * becomes larger than 0 after the control of the electric motor 38 is stopped, the electric motor 38 is electrically driven when the rotational speed Nm of the electric motor 38 becomes equal to or lower than a predetermined rotational speed Nref. The rotation of the AC motor is not limited to the one that starts the motor 38, but has a rotation speed sensor that detects the rotation speed of the AC motor and restarts the AC motor after stopping the control of the AC motor. Any method may be used as long as the start-up process after standby for starting the AC motor is executed after the number becomes equal to or less than a predetermined number of rotations set in advance. The “rotational speed sensor” may be any sensor as long as it detects the rotational speed without detecting the rotational position of the AC motor.

なお、実施例の主要な要素と課題を解決するための手段の欄に記載した発明の主要な要素との対応関係は、実施例が課題を解決するための手段の欄に記載した発明を実施するための形態を具体的に説明するための一例であることから、課題を解決するための手段の欄に記載した発明の要素を限定するものではない。即ち、課題を解決するための手段の欄に記載した発明についての解釈はその欄の記載に基づいて行なわれるべきものであり、実施例は課題を解決するための手段の欄に記載した発明の具体的な一例に過ぎないものである。   The correspondence between the main elements of the embodiment and the main elements of the invention described in the column of means for solving the problem is the same as that of the embodiment described in the column of means for solving the problem. Therefore, the elements of the invention described in the column of means for solving the problems are not limited. That is, the interpretation of the invention described in the column of means for solving the problems should be made based on the description of the column, and the examples are those of the invention described in the column of means for solving the problems. It is only a specific example.

以上、本発明を実施するための形態について実施例を用いて説明したが、本発明はこうした実施例に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる形態で実施し得ることは勿論である。   As mentioned above, although the form for implementing this invention was demonstrated using the Example, this invention is not limited at all to such an Example, In the range which does not deviate from the summary of this invention, it is with various forms. Of course, it can be implemented.

本発明は、電動機制御装置や冷却装置の製造産業などに利用可能である。   The present invention can be used in the manufacturing industry of motor control devices and cooling devices.

20 自動車、22 エンジン、24 オートマチックトランスミッション、26a,26b 駆動輪、30 冷却装置、31 ウォータージャケット、32 ラジエータ、34 循環流路、36 電動ポンプ、38 電動モータ、40 バッテリ、42 インバータ、44U,44V 電流センサ、46 温度センサ、50 電子制御ユニット、52 CPU、54 ROM、56 RAM。   20 Automobile, 22 Engine, 24 Automatic transmission, 26a, 26b Drive wheel, 30 Cooling device, 31 Water jacket, 32 Radiator, 34 Circulating flow path, 36 Electric pump, 38 Electric motor, 40 Battery, 42 Inverter, 44U, 44V Current Sensor, 46 Temperature sensor, 50 Electronic control unit, 52 CPU, 54 ROM, 56 RAM.

Claims (4)

回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、
前記交流電動機の制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、予め設定された所定時間が経過した以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、
ことを特徴とする電動機制御装置。
An electric motor control device that controls an AC electric motor that does not have a sensor that detects a rotational position,
When restarting the AC motor after stopping the control of the AC motor, a post-standby startup process for starting the AC motor after a predetermined time has elapsed is executed.
An electric motor control device characterized by that.
請求項1記載の電動機制御装置であって、
前記再起動時には、前記交流電動機を起動し、該交流電動機を起動できなかったときに前記待機後起動処理を実行する、
電動機制御装置。
The electric motor control device according to claim 1,
At the time of restarting, the AC motor is started, and when the AC motor could not be started, the startup process after standby is executed.
Electric motor control device.
回転位置を検出するセンサを有しない交流電動機を制御する電動機制御装置であって、
前記交流電動機の回転数を検出する回転数センサを有し、
前記交流電動機の制御を停止した後に該交流電動機を起動する再起動時には、前記検出された交流電動機の回転数が予め設定された所定回転数以下になった以降に前記交流電動機を起動する待機後起動処理を実行する、
ことを特徴とする電動機制御装置。
An electric motor control device that controls an AC electric motor that does not have a sensor that detects a rotational position,
A rotation speed sensor for detecting the rotation speed of the AC motor;
When restarting the AC motor after stopping the control of the AC motor, after the standby to start the AC motor after the detected rotational speed of the AC motor becomes equal to or lower than a preset rotational speed Execute the startup process,
An electric motor control device characterized by that.
発熱を伴う機器を冷却媒体を用いて冷却する冷却装置であって、
交流電動機によって駆動され、前記機器を含む循環流路内で前記冷却媒体を循環させるための電動ポンプと、
前記交流電動機を制御する請求項1ないし3のいずれか1つの請求項に記載の電動機制御装置と、
を備える冷却装置。
A cooling device that cools a device that generates heat using a cooling medium,
An electric pump driven by an AC motor for circulating the cooling medium in a circulation flow path including the device;
The motor control device according to any one of claims 1 to 3, which controls the AC motor;
A cooling device comprising:
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