JP2011120322A - 電動機駆動装置の制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電流制御部と、電圧制御部と、電流制御周期Piを交流電動機の目標トルクTMに基づいて決定する電流制御周期決定部と、電圧制御周期Pvを交流電動機の回転速度ωに基づいて決定する電圧制御周期決定部と、電流制御周期決定部及び電圧制御周期決定部の決定に基づいて、電流制御周期Pi及び電圧制御周期Pvを設定する制御周期設定部と、を備え、電流制御周期決定部は、目標トルクTMが小さくなるに従って連続的又は段階的に長くなる値を、目標トルクTMに応じて電流制御周期Piとして決定し、電圧制御周期決定部は、回転速度ωが低くなるに従って連続的又は段階的に長くなる値を、回転速度ωに応じて電圧制御周期Pvとして決定する。
【選択図】図3
Description
また、上記の特徴構成によれば、交流電動機の回転速度が低くなるに従って電圧制御周期として長い値が設定される。よって、回転速度が低くなることで緩慢になる、交流電動機の回転子の回転角を表す磁極位置の時間的変化に合わせて、電圧制御周期を適切に設定することができる。これにより、電流リプルの大きさを実用上問題のない程度に抑えるという観点から不必要に短い周期でスイッチング制御信号の生成(電圧制御処理)が行われることを抑制することができる。
従って、上記の特徴構成によれば、必要以上に短い周期で電流制御処理や電圧制御処理が実行されることを抑制しつつ、交流電動機の動作点に応じて電流制御周期及び電圧制御周期を設定することができため、制御装置が備える演算処理ユニットの演算負荷が不必要に増大するのを抑制することができる。また、電流制御周期や電圧制御周期が長くなるにつれて制御装置が備える演算処理ユニットの電流フィードバック制御に係る演算負荷が抑制されるため、当該演算処理ユニットに他の処理を同時に行わせること等が容易になる。このように、本発明に係る電動機駆動装置の制御装置は、動作点範囲が大きくなり得る交流電動機を制御するのに好適な形態となっている。
なお、インバータのスイッチング制御信号がキャリア(搬送波)に基づき生成されるPWM(pulse width modulation:パルス幅変調)信号である場合には、電圧制御周期の増大に合わせてキャリア周波数を低くすることで、スイッチング損失の低減を図ることもできる。
また、電流リプルの大きさが実用上問題のない程度に抑えられるスイッチング制御信号の最大の更新周期は、回転速度の低下とともに増大し、この最大の更新周期は電気角一周に相当する時間に基づいて適切に導出することができる。上記の構成によれば、電圧制御周期決定部により決定される電圧制御周期が、このような電気角一周に相当する時間に基づき導出される最大の更新周期や、当該更新周期から短くなる側に大きく乖離しない周期として設定される構成とすることができる。このような構成とすることで、電流リプルの増大を抑制しつつ、回転速度に応じて必要以上に短くない適切な周期を電圧制御周期として設定することが可能となる。
まず、本実施形態に係る電動機駆動装置1の構成について図1に基づいて説明する。この電動機駆動装置1は、直流電圧Vdcを交流電圧に変換して電動機4に供給するインバータ6を備えている。なお、電動機4は、必要に応じて発電機としても動作するように構成されている。電動機4は、例えば、電動車両やハイブリッド車両等の駆動力源として用いられる。また、電動機駆動装置1は、直流電圧Vdcを発生させる直流電源3と、直流電源3からの直流電圧Vdcを平滑化する平滑コンデンサC1と、を備えている。直流電源3としては、例えば、ニッケル水素二次電池やリチウムイオン二次電池等の各種二次電池、キャパシタ、或いはこれらの組合せ等が用いられる。直流電源3の電圧である直流電圧Vdcは、電圧センサ41により検出されて制御装置2へ出力される。なお、直流電源3の電圧を昇圧或いは降圧するコンバータを備え、コンバータの出力が直流電圧Vdcとしてインバータ6に供給される構成とすることもできる。
次に、図1に示される制御装置2の機能について、図2に基づいて詳細に説明する。なお、本発明の要部である制御周期設定に係る機能については、第3節で説明する。以下に説明する制御装置2の各機能部は、マイクロコンピュータ等の論理回路を中核部材として、入力されたデータに対して種々の処理を行うためのハードウエア又はソフトウエア(プログラム)或いはその両方により構成されている。上記のとおり、制御装置2には、目標トルクTM及び磁極位置θが入力される。更に、制御装置2には、U相電流Iur、V相電流Ivr、及びW相電流Iwrも入力される。そして、制御装置2は、これらの目標トルクTM、磁極位置θ、磁極位置θから導出される電動機4の回転速度ω、及び各相電流Iur、Ivr、Iwrに基づいて、ベクトル制御法を用いた電流フィードバック制御を行い、電動機4に供給する電圧の指令値であるd軸電圧指令値Vd及びq軸電圧指令値Vqを決定する。ここで、ベクトル制御法においては、d軸は界磁の磁束方向に設定し、q軸は界磁の向きに対して電気角でπ/2進んだ方向に設定する。そして、これらのd軸電圧指令値Vd及びq軸電圧指令値Vqに基づいてインバータ6を駆動するためのスイッチング制御信号S1〜S6を生成して出力し、当該インバータ6を介して電動機4の駆動制御を行う。本実施形態では、d軸電圧指令値Vd及びq軸電圧指令値Vqが、本発明における「電圧指令値」に相当する。以下の説明では、特に区別する必要がない場合には、これら2軸の電圧指令値をまとめて「電圧指令値Vd、Vq」と表記する場合がある。
Id=Idb−ΔId・・・(1)
Vdb=(Kpd+Kid/s)×(Id−Idr)・・・(2)
Vqb=(Kpq+Kiq/s)×(Iq−Iqr)・・・(3)
ここで、Kpd及びKpqは、それぞれd軸及びq軸の比例制御ゲインであり、Kid及びKiqは、それぞれd軸及びq軸の積分制御ゲインである。また、sはラプラス演算子である。なお、これらの比例積分制御演算に代えて比例積分微分制御演算(PID制御演算)を行っても好適である。
Vd=Vdb+ΔVd・・・(4)
Vq=Vqb+ΔVq・・・(5)
ΔVd=−Eq・・・(6)
ΔVq=Ed+Em・・・(7)
ここで、Edはd軸電機子反作用であり、回転速度ωとd軸インダクタンスLdと実d軸電流Idrとの積で与えられる。Eqはq軸電機子反作用であり、回転速度ωとq軸インダクタンスLqと実q軸電流Iqrとの積で与えられる。Emは永久磁石(図示せず)の電機子鎖交磁束による誘起電圧であり、当該永久磁石の電機子鎖交磁束の実効値により定まる誘起電圧定数MIfと回転速度ωとの積で与えられる。なお、本例では、上記永久磁石はロータに配置されている。
M=√(Vd2+Vq2)/Vdc・・・(8)
本実施形態では、変調率Mは、直流電圧Vdcに対するインバータ6の出力電圧波形の基本波成分の実効値の比率であり、ここでは、3相の線間電圧実効値を直流電圧Vdcの値で除算した値として導出される。本実施形態においては、この変調率Mが、そのときの直流電圧Vdcに対する電圧指令値Vd、Vqの大きさを表す電圧指標に相当する。
ΔM=M−0.78・・・(9)
なお、本例では変調率Mから「0.78」を減算して変調率偏差ΔMを導出する場合を例として示しているが、「0.78」未満の値を変調率Mから減算する構成とすることもできる。
次に、本発明の要部である制御周期設定に係る各機能部の構成について説明する。このような機能部として、本実施形態に係る制御装置2は、図2に示すように、電流制御周期決定部12、電圧制御周期決定部13、制御周期設定部14、制御周期記憶部15を備えている。
Kpd=ωc×Ld・・・(10)
Kpq=ωc×Lq・・・(11)
Kid=Kiq=ωc×R・・・(12)
ここで、ωcはカットオフ角周波数であり、目標応答時定数の逆数となる。なお、カットオフ角周波数ωcは、電流制御周期Piに応じて上限値が存在するものの、基本的に任意に設定することが可能である。
(1)上記の実施形態では、図3に示すように、目標トルクTMがとり得る値の範囲を互いに重複しない3つの領域に区分することで、3つの目標トルク域が設定されている場合を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されるものではなく、目標トルクTMがとり得る値の範囲に設定される目標トルク域の個数を3つ以外の数(例えば、2つ、4つ等)に設定することも、本発明の好適な実施形態の一つである。また、目標トルクTMがとり得る値の範囲を互いに重複する複数の領域に区分することで、複数の目標トルク域を設定する構成としても好適である。このような構成において、電流制御周期決定部12が電流制御周期Piを決定する時点の目標トルクTMが、隣接する目標トルク域の重複部分にある場合には、目標トルクTM以外の指標(回転速度ω、変調率M、電動機4が電動機として機能しているか発電機として機能しているか等)にも基づいて、何れの目標トルク域に属するかを判定する構成とすることができる。
ΔVd=Vzd−Eq・・・(13)
ΔVq=Vzq+Ed+Em・・・(14)
ここで、Vzdはd軸電圧降下であり、電機子巻線抵抗Rと実d軸電流Idrとの積で与えられる。Vzqはq軸電圧降下であり、電機子巻線抵抗Rと実q軸電流Iqrとの積で与えられる。また、式(6)及び式(7)、或いは式(13)及び式(14)に基づきd軸電圧調整値ΔVd及びq軸電圧調整値ΔVqを導出する際に、実d軸電流Idrや実q軸電流Iqrにかえて、d軸電流指令値Idやq軸電流指令値Iqを用いる構成としても好適である。さらに、d軸電圧調整値ΔVdやq軸電圧調整値ΔVqを零にする構成、すなわち、基本d軸電圧指令値Vdb及び基本q軸電圧指令値Vqbを、そのままd軸電圧指令値Vd及びq軸電圧指令値Vqとする構成としても好適である。
2:制御装置
4:電動機(交流電動機)
6:インバータ
10:電圧制御部
12:電流制御周期決定部
13:電圧制御周期決定部
14:制御周期設定部
15:制御周期記憶部
24:電流制御部
Id:d軸電流指令値(電流指令値)
Iq:q軸電流指令値(電流指令値)
Idr:実d軸電流(電流検出値)
Iqr:実q軸電流(電流検出値)
Pi:電流制御周期
Pv:電圧制御周期
S1〜S6:スイッチング制御信号
TM:目標トルク
Vd:d軸電圧指令値(電圧指令値)
Vq:q軸電圧指令値(電圧指令値)
ω:回転速度
Claims (5)
- 直流電圧を交流電圧に変換して交流電動機に供給するインバータを備えた電動機駆動装置の制御を行う制御装置であって、
前記交流電動機のコイルに流す電流の指令値である電流指令値と前記コイルに流れる電流の検出値である電流検出値との偏差に基づいて電圧指令値を決定する電流制御処理を行う電流制御部と、
前記電圧指令値に対応する前記インバータのスイッチング制御信号を生成する電圧制御処理を行う電圧制御部と、
前記電流制御処理の実行周期である電流制御周期を、前記交流電動機の目標トルクに基づいて決定する電流制御周期決定部と、
前記電圧制御処理の実行周期である電圧制御周期を、前記交流電動機の回転速度に基づいて決定する電圧制御周期決定部と、
前記電流制御周期決定部及び前記電圧制御周期決定部の決定に基づいて、前記電流制御周期及び前記電圧制御周期を設定する制御周期設定部と、
を備え、
前記電流制御周期決定部は、前記目標トルクが小さくなるに従って連続的又は段階的に長くなる値を、前記目標トルクに応じて前記電流制御周期として決定し、
前記電圧制御周期決定部は、前記回転速度が低くなるに従って連続的又は段階的に長くなる値を、前記回転速度に応じて前記電圧制御周期として決定する電動機駆動装置の制御装置。 - 前記電流制御周期決定部が決定する前記電流制御周期は、前記目標トルクに応じて定まる前記交流電動機の電気的時定数に基づき設定された値であり、
前記電圧制御周期決定部が決定する前記電圧制御周期は、前記回転速度に応じて定まる電気角一周に相当する時間に基づき設定された値である請求項1に記載の電動機駆動装置の制御装置。 - 前記制御周期設定部は、前記電流制御周期決定部により決定された前記電流制御周期が前記電圧制御周期決定部により決定された前記電圧制御周期より短い場合には、前記電圧制御周期として前記電流制御周期決定部により決定された前記電流制御周期と同じ値を設定する請求項1又は2に記載の電動機駆動装置の制御装置。
- 前記目標トルクがとり得る値の範囲を複数領域に区分して設定される複数の目標トルク域毎に前記電流制御周期を規定した電流制御周期マップと、前記回転速度がとり得る値の範囲を複数領域に区分して設定される複数の回転速度域毎に前記電圧制御周期を規定した電圧制御周期マップと、を記憶する制御周期記憶部を更に備え、
前記電流制御周期マップは、前記目標トルク域が小さくなるに従って段階的に長くなる前記電流制御周期を規定し、
前記電圧制御周期マップは、前記回転速度域が低くなるに従って段階的に長くなる前記電圧制御周期を規定し、
前記電流制御周期決定部は、前記制御周期記憶部に記憶された前記電流制御周期マップを参照して前記電流制御周期を決定するとともに、前記電圧制御周期決定部は、前記制御周期記憶部に記憶された前記電圧制御周期マップを参照して前記電圧制御周期を決定する請求項1から3のいずれか一項に記載の電動機駆動装置の制御装置。 - 前記電流制御処理は、前記電流指令値と前記電流検出値との偏差に基づいて少なくとも比例制御及び積分制御を行って前記電圧指令値を決定する電流フィードバック制御処理であり、
前記比例制御の制御ゲインである比例制御ゲイン、及び前記積分制御の制御ゲインである積分制御ゲインの双方が、前記電流制御周期に応じて変更される請求項1から4のいずれか一項に記載の電動機駆動装置の制御装置。
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