JP2013502197A - 過電圧保護を行うために電圧変換器を制御する方法、電圧変換器、および、電圧変換器を備えた動作装置 - Google Patents

過電圧保護を行うために電圧変換器を制御する方法、電圧変換器、および、電圧変換器を備えた動作装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2013502197A
JP2013502197A JP2012524176A JP2012524176A JP2013502197A JP 2013502197 A JP2013502197 A JP 2013502197A JP 2012524176 A JP2012524176 A JP 2012524176A JP 2012524176 A JP2012524176 A JP 2012524176A JP 2013502197 A JP2013502197 A JP 2013502197A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
switch
time
converter
control method
inductance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2012524176A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5340481B2 (ja
Inventor
シュトアム アーヴェート
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osram GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Osram GmbH filed Critical Osram GmbH
Publication of JP2013502197A publication Critical patent/JP2013502197A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5340481B2 publication Critical patent/JP5340481B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices
    • H05B41/285Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions
    • H05B41/2851Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions
    • H05B41/2853Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions for protecting the circuit against abnormal operating conditions against abnormal power supply conditions
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/282Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices
    • H05B41/285Arrangements for protecting lamps or circuits against abnormal operating conditions
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • H02M1/4225Arrangements for improving power factor of AC input using a non-isolated boost converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/10Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M3/145Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/155Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/156Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators
    • H02M3/158Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only with automatic control of output voltage or current, e.g. switching regulators including plural semiconductor devices as final control devices for a single load
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本発明は、少なくとも1つのインダクタンス(L)と、デジタル制御装置(20)によって制御される少なくとも1つのスイッチ(5)とを備え切換可能な負荷(51)を動作させるための電圧変換器(10)の制御方法に関する。前記制御方法では、前記スイッチ(5)の閉成時に前記インダクタンス(L)に磁化電流が流れ、前記スイッチ(5)の開放時に該インダクタンス(L)に磁化消失電流が流れ、該インダクタンスの磁化消失時間を測定し、該インダクタンス(L)の磁化消失時間が最大値を超えた場合、このことをエラーケースとして記憶し、該エラーケースの所定の最大発生頻度を超えた場合、前記負荷を前記デジタル制御装置(20)から遮断する。本発明はさらに、前記制御方法を実施する電気的変換器と、前記制御方法を実施する、気体放電ランプ用の電気的動作装置とに関する。

Description

本発明は、切換可能な負荷を動作させるための電圧変換器の制御方法に関し、該電圧変換器は少なくとも1つのインダクタンスと1つのスイッチとを有し、該スイッチはデジタル制御装置によって制御される。
背景技術
本発明は、独立請求項の上位概念に記載の、切換可能な負荷を動作させるための電圧変換器の制御方法に関する。
アクティブ力率改善回路を備えた電子的な変換器では、中間回路電圧の選択が機能性およびコストの点で大きな意味を持つ。このような変換器はたいてい、直流分離部を有さない簡単な昇圧コンバータ(いわゆるフライバック型トポロジー)として構成される。このような昇圧コンバータは通常、インダクタ電流境界モードで動作する。すなわち、インダクタ電流不連続モードとインダクタ電流連続モードとの間で動作する。その際には、回路部品の寸法決めを簡単かつ低コストにすると、中間回路電圧は所定の値を超えることが許されないという問題が生じる。というのも、中間回路電圧が所定の値を超えると、中間回路キャパシタ等の回路部品に過負荷がかかり、永続的な損傷が生じてしまうからである。入力電圧の上昇が僅かである場合には、スイッチを適切にオンオフ制御することにより、変換器は中間回路電圧を未だ一定に維持できるが、たとえば配電網における不具合に起因して入力電圧が大きく上昇した場合、変換器は中間回路電圧を補償制御できなくなり、中間回路電圧は上昇する。このことにより、たとえば中間回路キャパシタ等の回路部品に負荷がかかる。電気的な変換器で、時間的に非連続的な負荷を動作させる場合、中間回路キャパシタには、上昇した中間回路電圧の他に電圧リプルおよび電流リプルも印加される。多くの場合、この電圧リプルや電流リプルが回路部品に過負荷をかけてしまい、該回路部品に不可逆的な損傷が発生するのを避けられなくなってしまう。それゆえこのような変換器では、過電圧遮断部が設けられることが多い。適切な遮断基準により、異常な動作条件が発生した場合、回路部品にかかる負荷、とりわけ中間回路キャパシタにかかる電流負荷および電圧負荷を低減することができる。従来技術の電気的な変換器の場合、中間回路電圧の平均値が検出される。この中間回路電圧はもちろん、上記でもすでに説明したように、電気的な変換器の出力電圧である。電気的な変換器によって入力電圧を補償できなくなるほど入力電圧が上昇することにより、前記中間回路電圧の平均値が公称値の109%の値を超えると、負荷を含めた機器全体が遮断されるように構成されている。こうするためには、負荷を遮断できるように構成する必要がある。このことは、たとえば気体放電ランプ用の電子的動作装置等の多くの用途例では問題にならない。というのも、前記電気的変換器にはインバータが後置接続されており、該インバータが負荷自体を、気体放電ランプを動作させるからである。過度に高い入力電圧から動作装置全体を保護するためにこのインバータを遮断することは、容易に行うことができる。負荷を遮断することにより、リプル電流やリプル電圧が生じなくなり、このことにより、変換器の回路部品、とりわけ中間回路キャパシタが保護される。この公知の遮断方法の問題は、この遮断方法が介入するのが非常に遅い時点であり、それゆえ、変換器の回路部品の大きさを所望の小さい値に選定できないことである。それゆえ、上記の公知の遮断方法が、欧州で通常使用される230Vの交流電圧の配電網電圧で使用される場合、入力交流電圧が340Vになったときに初めて、該遮断方法が介入する。このことにより、変換器の多くの回路部品に大きな負荷がかかることになる。
発明が解決しようとする課題
本発明の課題は、切換可能な負荷を動作させるための電圧変換器の次のような制御方法、すなわち、該電圧変換器が少なくとも1つのインダクタンスと1つのスイッチとを有し、該スイッチがデジタル制御装置によって制御される制御方法において、過度に高くなった入力電圧の識別がより良好に機能する制御方法を提供することである。さらに本発明の別の課題は、上述の制御方法を実施する電圧変換器と、該電圧変換器を備え上述の制御方法を実施する動作装置とを提供することである。
発明の概要
本発明では上記課題は、少なくとも1つのインダクタンスとデジタル制御装置によって制御される少なくとも1つのスイッチとを備え切換可能な負荷を動作させるための電圧変換器の制御方法に関しては、前記スイッチの閉成時に前記インダクタンスに磁化電流(Aufmagnetisierungsstrom)が流れ、前記スイッチの開放時に該インダクタンスに磁化消失電流(Abmagnetisierungsstrom)が流れ、該インダクタンスの磁化消失(Abmagnetisierung)時間を測定し、該インダクタンスの磁化消失時間が最大値を超えた場合、このことをエラーケースとして記憶し、該エラーケースの所定の最大発生頻度を超えた場合、前記負荷を前記デジタル制御装置から遮断する制御方法によって解決される。このような制御方法により、入力電圧の上昇を早期に識別することができ、電圧変換器を保護するために負荷を遮断することができる。エラーの発生頻度を有効にパラメータ化すると、個別には短時間のみであり電圧変換器を損傷しない電圧の過剰上昇が繰り返し発生した場合、負荷の遮断が回避される。その際には、複数のエラーケースを等しく重み付けするか、または、磁化消失時間に依存してこれらのエラーケースを重み付けすることができる。磁化消失時間は有利には、インダクタ電流境界モード時のスイッチのターンオフ時間によって測定される。こうすることにより、デジタル制御の場合には、簡単に、かつ実際にはコストをかけずに測定を行うことができる。というのも原理上、インダクタ電流境界モード時のスイッチのターンオフ時間は分かっているからである。
その際には、動作していない電圧変換器の出力電圧が所定の電圧限界を下回るとき、負荷を接続することができる。このことにより、エラーが解消された場合に回路全体が通常動作に戻る、可逆的なエラーケースが可能になる。このことによって使用時間を長くすることができ、操作時の快適性も向上する。
前記切替可能な負荷は有利には、インバータと気体放電ランプとを有する。その際には、インバータの動作を操作することにより、切換可能な負荷を遮断する。このことによって回路全体が、過電圧保護が従来技術より改善された、気体放電ランプ用の電子的動作装置に相当するようになる。
切換可能な負荷を動作させるための次のような電子的な変換器、すなわち少なくとも1つのインダクタンスとデジタル制御装置によって制御される少なくとも1つのスイッチとを有する電子的変換器を有する動作装置に関しては、前記課題は、該スイッチが閉成された場合に該インダクタンスに磁化電流が流れ、該スイッチが開放された場合に該インダクタンスに磁化消失電流が流れ、該電子的な変換器が上述の制御方法を実施する動作装置によって解決される。
切換可能な負荷を動作させるための次のような電子的な変換器、すなわち少なくとも1つのインダクタンスとデジタル制御装置によって制御される少なくとも1つのスイッチとを有する電子的変換器に関しては、前記課題は、該スイッチが閉成された場合に、該インダクタンスを磁化する磁化電流が流れ、該スイッチが開放された場合に、該インダクタンスの磁化を消失させる磁化消失電流が流れ、該電子的な変換器が上述の制御方法を実施する電子的変換器によって解決される。
前記電子的変換器は、有利には力率改善回路として構成されている。前記電子的動作装置は有利には、前記切替可能な負荷として気体放電ランプを備えており、該電子的動作装置の変換器と該気体放電ランプとの間にインバータが配置されており、該インバータは前記デジタル制御装置によって制御され、スイッチング機能を果たす。前記気体放電ランプを始動させる場合、有利には前記制御方法を実施しない。従属請求項と以下の説明とから、本発明の電圧変換器制御方法の別の有利な実施形態を導き出すことができる。
図面の簡単な説明
本発明のさらなる利点、特徴および詳細は以下の実施例の説明および添付の図面より明らかになる。図面において同一の構成要素または機能的に等しい構成要素には同一の参照符号を付している。
切換可能な負荷にエネルギーを供給し本発明の制御方法を実施する電圧変換器の概略図である。 気体放電ランプを動作させるための電子的動作装置の一部として設けられた電圧変換器の概略図である。 本発明の制御方法を実施する電圧変換器のチョークコイル電流とスイッチ電圧とを示す。 本発明の制御方法を実施する電圧変換器の入力電圧および出力電圧を示す。 インダクタ電流境界モード時のスイッチのターンオフ時間の時間軸上の変化を示す。 第1の実施形態における、時間軸上のターンオフ関数を示す。
図1は、切換可能な負荷にエネルギーを供給し本発明の制御方法を実施する電圧変換器10の概略図である。この電圧変換器10は、慣用されている力率改善回路のトポロジーを有する。入力電圧Vに対して、インダクタンスLとスイッチSとの直列回路が並列接続されている。前記スイッチSに対し、ダイオードDと中間回路キャパシタCZKとの直列回路が並列接続されている。出力電圧Vは前記中間回路キャパシタCZKにおいて発生する。前記スイッチSおよび切換可能な負荷51は制御装置20によって、本発明の制御方法にしたがって制御される。前記制御装置20は入力量として電圧変換器10の出力電圧Vを受け取る。この出力電圧Vは同時に、中間回路電圧でもある。前記制御装置20はメモリ21を有し、該メモリ21に、本発明の制御方法にしたがって前記インダクタンスLの磁化消失時間に基づいてエラーケースが記憶される。その際には、エラーケースの発生回数のみがメモリ21に記憶されるのではなく、該エラーケースの時間的な発生の仕方も記憶され、本発明の制御方法において後で、エラーケースの発生頻度を計算できるようにする。
図2は、気体放電ランプを動作させるための電子的動作装置の一部として設けられた電圧変換器の概略図である。同図でも、上記ですでに述べた力率改善回路10を電圧変換器として使用する。前記制御装置20は分圧器を介して、前記力率改善回路10の出力電圧信号を受け取る。この実施例では前記切替可能な負荷51として、気体放電ランプ5を動作させるインバータ30が設けられている。ここでは一例として低圧気体放電ランプを示しているが、本発明の制御方法を用いて、高圧放電ランプや、1つまたは複数の半導体光源から構成されるモジュールも同様に動作させることができる。前記インバータは通常のように構成されている。すなわち、たとえばハーフブリッジインバータやフルブリッジインバータを使用することができる。また、たとえばE級変換器等であるシングルエンド型コンバータを使用することもできる。
図1および図2から分かるように、力率改善回路は入力電圧測定部を有さない。この入力電圧測定部を設けることは、様々な理由から望ましくない。まず、別の測定量を測定するのは手間を要し、ひいてはコストを要する。さらに、多くの国では、配電網電圧に接続されるスイッチング回路部に対して厳しい規格が定められており、このことにより、入力電圧の測定にかかる手間およびコストがさらに増大する。すなわち、力率改善回路は入力電圧量を直接測定することができず、間接的に求めることしかできない。従来使用されていた冒頭に記載の方法の精度は、上記ですでに述べたように、最大入力電圧が低い場合に、切換可能な負荷を遮断できるようにするためには不十分である。本発明では、インダクタ電流境界モード時のスイッチSのターンオフ時間に相当するインダクタンスLの磁化消失時間を使用して入力電圧量を識別する。この磁化消失時間は、インダクタンスLに流れる電流が1周期内で最大値から0まで低減するまでの時間である。以下では、インダクタンスLをチョークコイルLとも称する。このフィードバックによって補償される、スイッチSのターンオフ時間は、インダクタ電流境界モード時に磁化消失時間に等しくなり、昇圧コンバータの場合にはこのターンオフ時間が、瞬時入力電圧と出力電圧との差を表す尺度となる。
以下、図3を参照してこれらの関係を説明する。図3の上側の曲線は、スイッチSにおける電圧Vを示しており、下側の曲線は、ダイオードDおよびチョークコイルLに流れる変換器電流Iを示す。3角波の電流特性は、チョークコイルの充電および放電によってエネルギーの伝達が行われるチョークコンバータに典型的な電流特性である。インダクタ電流不連続モードないしはインダクタ電流境界モード時には、チョークコイルLに流れる電流は必ず0まで低下する。図中の両曲線から分かるように、電流が増加してチョークコイルに充電されると、スイッチSがスイッチオンされる。この時間中、スイッチSにおける電圧は0である。スイッチオフ期間中は、前記スイッチに電圧が発生する。この電圧は、チョークコイルLより下流の入力電圧に相当する。この時間中に、チョークコイルLに流れる電流が再び低下し、約20μs後には約0になる。ここでは、トランジスタのターンオン時間は常に近似的に等しい。
このことにより、チョークコイル電流のピーク値は入力電圧に追従し、変換器が力率改善回路の特性を持つようになる。スイッチオン期間はフィードバック制御によって設定され、配電網変調を介して一定にされ、システム電力に適合される。しかし、インダクタ電流境界モード時にはスイッチSのスイッチオフ時間と同等と見なされるチョークコイルの放電時間は、入力電圧と、出力電圧と該入力電圧との差との商に依存して変化する。それゆえ、数学的には以下の数式が成り立つ。
Figure 2013502197
上記式においてtonは、上述のように近似的に一定であると見なされる。
図4にいくつかのグラフを示しており、これらのグラフを参照して本発明の方法を説明する。図4aは、本発明の制御方法を実施する電圧変換器の入力電圧Vおよび出力電圧Vを示す。入力電圧Vは、整流された典型的な100Hzの正弦波形を示しており、これは欧州の電力網において採用されている。出力電圧Vは全体的に、入力電圧Vより高い。その理由は、力率改善回路が昇圧コンバータであることにあり、この昇圧コンバータの出力電圧Vは常に、入力電圧Vより高くなる。ここでは、出力電圧Vの平均値はたとえば420Vである。入力電圧Vが過度に高い場合、すなわち入力電圧Vのピーク値が320Vを超えると、このことに相応して、配電網ピーク電圧の場合のスイッチSのターンオフ時間toffも上昇する。図4bは、電圧変換器10がインダクタ電流境界モードで動作する場合の、スイッチのターンオフ時間toffの時間軸上の変化を示す。上下に配置されたこれらのグラフの時間分解能は等しいことから、入力電圧Vと出力電圧Vとの差が最大になると必ず、すなわち常に配電網ピークに近いと必ず、ターンオフ時間toffは最大値に達することが良く分かる。配電網電圧が過度に高くなると、ターンオフ時間toffは、通常動作時の値よりも上回る値に達する。このターンオフ時間toffは制御装置20に既知であるから、該制御装置20は、該ターンオフ時間toffが所定の最大値を上回るか否かを監視し、該ターンオフ時間toffが所定の最大値を上回った場合、本発明では制御装置20は、エラーケースをメモリ21に記憶することができる。その際には、メモリ21は有利には、制御装置20の構成要素である。
またもちろん、インダクタ電流境界モード時にはスイッチSのターンオフ時間toffに相当する、チョークコイルの放電時間すなわち磁化消失時間tLEを、直接測定することもできる。変換器が力率改善回路でなく、インダクタ電流不連続モードで動作する場合、スイッチSのターンオフ時間を使用することはできなくなり、チョークコイルLの放電時間すなわち磁化消失時間tLEを直接測定しなければならない。エラーケースとともにタイムスタンプを記憶することもできる。このタイムスタンプは、エラーケースが発生した正確な時点についての情報を示す。
図4b中、磁化消失時間の最大値tLEmaxに相当するターンオフ時間toffMaxの所定の最大値を横線で示しており、この実施例では、ターンオフ時間toffMaxの所定の最大値は40μsである。すなわち、インダクタ電流境界モード時にターンオフ時間toff=tLEが40μsを超えると直ちに、エラーケースが記憶される。こうするためには、処理を簡略化するために、この事象を数学的にシミュレートする関数が使用される。以下、この関数をターンオフ関数F(t)と称する。最も簡単な実施例では、所定の最大値tLEmax(インダクタ電流境界モード時にはtLEmax=toffMax)を超えると前記ターンオフ関数F(t)は1となり、このことによりエラーケースが存在するということになり、該所定の最大値tLEmaxを超えない場合には該ターンオフ関数F(t)は0である。
Figure 2013502197
図4cに、前記関数を時間軸上に示す。この関数から、記憶されたエラーケースを用いて処理を行うための種々のアルゴリズムを開発することができる。第1の実施形態の最も簡単なケースでは、所定の時間内のエラー発生頻度を測定する。このエラー発生頻度が所定値を上回ると、制御装置20はインバータ30を遮断し、ひいては気体放電ランプ5を遮断する。以下では、エラーケースの発生頻度を、所定の時間内のエラーケースの積算回数として定義する。
前記入力電圧が過度に高くなると、機器が遮断されるまで、または、エラー発生頻度が短時間増加しただけで後は緩慢に減少していくまで、エラー発生頻度は増加し続ける。それゆえ、電子的動作装置が入力電圧Vの短時間の上昇を持続的に記憶し続けることはなく、該電子的動作装置は迅速に通常動作に移行して戻る。エラー発生頻度の測定を行う時間の長さに応じて、遮断動作が許容公差外になったり、振舞いが許容公差内となったりすることがある。観察時間が短いほど遮断の振舞いは許容公差外となり、観察時間が長いほど、インバータ30を遮断する基準となる閾値の設定は緩くなる。過電圧が持続的に発生している場合にのみ、機器は遮断する。この実施形態ではもちろん、制御装置20は遮断後に再始動することができ、直流電圧変換器の出力電圧を監視することにより、機器を再度スイッチオンする必要がある場合には該機器をスイッチオンできるように構成されている。しかしこのことを、チョークコイルLの磁化消失時間tLEに基づいて判定することはできなくなる。負荷が遮断されると、制御装置20は直流電圧変換器を遮断し、このことにより該直流電圧変換器は動作しなくなる。その際には、電流経路が固定的であることに起因して、直流電圧変換器の出力電圧Vは実質的に、入力電圧Vのピーク値に等しくなる(負荷電流が存在しない場合のピーク値整流)。それゆえこの場合には、出力電圧Vを用いて入力電圧Vを測定することができなくなるか、または少なくとも直接測定することができなくなる。入力電圧Vが所定の入力電圧値を再び下回ると、制御装置20は負荷を再びスイッチオンすることができる。すなわち、インバータ30を再始動し、ひいては気体放電ランプ5を再始動することができる。
本発明の制御方法の別の実施形態では、ターンオフ関数F(t)は2つ以上の値をとることもでき、これらの値は、(インダクタ電流境界モード時にはスイッチSのターンオフ時間toffに相当する)磁化消失時間TLEの閾値を2つ以上にすることによって生成される:
Figure 2013502197
ここでは2つの閾値tLE1maxおよびtLE2maxが設けられており、tLE2maxはtLE1maxより大きい。このようにすると、遮断の調整をより高精度で行うことができる。というのも、入力電圧が比較的高い場合にはメモリ21は「重度のエラーケース」を記憶することもでき、また、入力電圧の上昇が小さい場合には相応に、該メモリ21は「比較的軽度のエラーケース」を記憶することもできる。tLE1maxはここではたとえば40μsであり、tLE2maxは45μsである。このことにより、積算された個々のエラーケースが重み付けされ、遮断をさらに高精度で調整することができる。
エラーケースをメモリに書き込むこともでき、その際には観察期間中、軽度のエラーケースが発生した場合にはメモリ21を1だけ上昇させ、重度のエラーケースが発生している間には該メモリ21を2だけ上昇させる。メモリ21の記憶内容がこの観察時間中に所定の値を超えた場合、インバータ30が遮断される。この観察時間が経過した後、メモリは0にリセットされ、測定を最初からやり直すことができる。
また、いわゆる「FILO」メモリを実装することができ、その際にはこの「FILO」メモリを用いて、移動測定期間を実現することができる。FILOは first in, last out の略である。このような構成により、タイムスタンプが観察時間内にあるエラーケースのみが考慮される。各エラーごとに、エラーの発生時間が対応付けられる。エラーの発生時点が前記観察時間内にある場合にはこのエラーをエラーメモリにおいてカウントし、エラーの発生時点が該観察時間外である場合には該エラーをメモリ21から消去する。すなわち、メモリ21をこの値だけ減少させる。このことにより、入力電圧を時間的に連続して評価することができ、この時間的に連続した評価によって動作確実性が上昇する。前記観察期間は常に、現時点とともに移動し、たとえば、現時点で終了する次のような期間、すなわち、現時点より所定の値だけ前の時点で開始する期間を観察する。したがって前記観察期間は、現時点−所定の時間である。それゆえ、この観察期間は現時点とともに移動し、移動評価を行うことができる。
もちろん、ターンオフ関数F(t)の値が0,1,2に限定されることはない。構成およびメモリに応じて、ターンオフ関数F(t)の値を用途に適合することができる。その際には負の数を使用することもでき(たとえば1;0;−1)、また、メモリに供給される複数の値を非対称的(たとえば32,8,−4)とすることもできる。
負の数を使用する場合には通常、エラーメモリを減少させ、通常動作時には該エラーメモリは値0に達する。このことは、エラーケースが発生していないことを意味する。というのも、メモリ21は0未満になることがないからである。それに対し、エラーケースの発生時にはメモリ21をより大きな値だけ増加させ、このことにより、メモリの内容は特定のエラー発生頻度から上昇する。その際には、エラーケースの有利な所定の最大発生頻度はたとえば10%である。すなわち、観察期間中に測定された磁化消失時間tLEの10%以上が、該磁化消失時間tLEの所定の最大値を超えた場合、インバータが遮断され、ひいては負荷である気体放電ランプ5が遮断される。このことは、エラー閾値が1つだけである(すなわち、磁化消失時間の所定の最大値tLEmaxが1つだけである)簡単な実施例では、ターンオフ関数が以下のように定義されることを意味する:
Figure 2013502197
この関数では、10%を上回るエラー発生頻度から、メモリ21の記憶値が上昇し、エラーメモリの値が所定の値になると、インバータ30を介して気体放電ランプ5を遮断することができる。エラーメモリの所定の値の大きさを調整することにより、システムの公差閾値をさらに高精度で調整することができる。
もちろん用途に応じて、ターンオフ関数が有する閾値をさらに多くすること、ひいてはターンオフ関数がとることのできる値を増加させることが有利であり、ひいては適切である場合には、そのように構成することもできる。入力電圧に依存してメモリ21を変化させることと、観察時間に依存して記憶内容の保持時間を変化させることとを併用することにより、高い動作確実性を保証することができる。このことにより、本発明の制御方法を種々の周辺条件に適合させることができ、このことによって所望の振舞いを実現することができる。
5 気体放電ランプ
10 電圧変換器
20 制御装置
21 メモリ
30 インバータ
51 切換可能な負荷
スイッチにおける電圧
前記電圧変換器10の入力電圧
前記電圧変換器10の出力電圧
変換器電流
on スイッチSのスイッチング時間
off スイッチSのターンオフ時間
LE チョークコイルLの磁化消失時間
LEmax チョークコイルLの磁化消失時間の限界値
offmax インダクタ電流境界モード時のスイッチSのターンオフ時間の限界値
F(t) チョークコイルLの磁化消失時間tLEに依存して記述されたスイッチング関数

Claims (13)

  1. 切換可能な負荷(51)を動作させるための電圧変換器(10)の制御方法であって、
    前記電圧変換器(10)は、
    ・少なくとも1つのインダクタンス(L)と、
    ・デジタル制御装置(20)によって制御されるスイッチ(S)と
    を有し、
    前記スイッチを閉成した場合、前記インダクタンスに磁化電流が流れ、
    前記スイッチを開放した場合、前記インダクタンスに磁化消失電流が流れ、
    前記インダクタンス(L)の磁化消失時間(tLE)を測定し、
    前記磁化消失時間(tLE)が最大値(tLEmax)を超えたことをエラーケースとして記憶し、
    前記エラーケースの所定の最大発生頻度を超えた場合、前記切替可能な負荷(51)を前記デジタル制御装置(20)によって遮断する
    ことを特徴とする、制御方法。
  2. 前記エラーケースの発生頻度を、所定の時間内の該エラーケースの積算回数として定義する、請求項1記載の制御方法。
  3. 前記エラーケースをそれぞれ等しく重み付けする、請求項2記載の制御方法。
  4. 前記エラーケースを前記インダクタンス(L)の磁化消失時間(tLE)に依存して重み付けする、請求項2記載の制御方法。
  5. 前記所定の時間は、現時点とともに移動する、請求項2から4までのいずれか1項記載の制御方法。
  6. インダクタ電流境界モード時の前記スイッチ(S)のターンオフ時間(toff)を求めることにより、前記磁化消失時間(tLE)を測定する、請求項1から5までのいずれか1項記載の制御方法。
  7. 所定の変換器出力電圧(V)を下回った場合、前記切替可能な負荷(51)を再びスイッチオンする、請求項1から6までのいずれか1項記載の制御方法。
  8. 前記切替可能な負荷(51)は、前記デジタル制御装置(20)によってオンオフ制御されるインバータ(30)と気体放電ランプ(5)とを有し、
    前記インバータ(30)の動作を調整することにより前記切替可能な負荷(51)を遮断する、請求項1から7までのいずれか1項記載の制御方法。
  9. 切換可能な負荷(51)を動作させるための電子的変換器(10)であって、
    前記電子的変換器(10)は、
    ・少なくとも1つのインダクタンス(L)と、
    ・デジタル制御装置(20)によって制御される少なくとも1つのセンサ(S)と
    を有し、
    前記スイッチ(S)が閉成されている場合、前記インダクタンスを磁化する磁化電流が流れ、
    前記スイッチ(S)が開放されている場合、前記インダクタンスの磁化を消失させる消失電流が流れ、
    前記電子的変換器(10)は、請求項1から8までのいずれか1項記載の制御方法を実施することを特徴とする、電子的変換器。
  10. 前記電子的変換器(10)は力率改善回路として構成されている、請求項9記載の電子的変換器。
  11. 気体放電ランプ(5)を動作させるために電子的動作装置であって、
    該電子的動作装置は、請求項9または10項記載の電子的変換器(10)を有し、
    前記切替可能な負荷は気体放電ランプ(5)であることを特徴とする、電子的動作装置。
  12. 前記電子的動作装置はさらにインバータ(30)も有し、
    前記インバータ(30)は、前記気体放電ランプ(5)のスイッチオンおよびスイッチオフを行うように構成されている、請求項11記載の電子制御装置。
  13. 前記気体放電ランプ(5)の始動中、請求項1から8までのいずれか1項に記載の方法を行わない、請求項11または12記載の電子的動作装置。
JP2012524176A 2009-08-10 2010-07-23 過電圧保護を行うために電圧変換器を制御する方法、電圧変換器、および、電圧変換器を備えた動作装置 Expired - Fee Related JP5340481B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102009036861.2 2009-08-10
DE200910036861 DE102009036861B4 (de) 2009-08-10 2009-08-10 Verfahren zur Regelung eines Spannungswandlers, Spannungswandler sowie Betriebsgerät mit einem Spannungswandler
PCT/EP2010/060721 WO2011018324A1 (de) 2009-08-10 2010-07-23 Verfahren zur regelung eines spannungswandlers zum überspannungsschutz, spannungswandler sowie betriebsgerät mit einem spannungswandler

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2013502197A true JP2013502197A (ja) 2013-01-17
JP5340481B2 JP5340481B2 (ja) 2013-11-13

Family

ID=43244763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012524176A Expired - Fee Related JP5340481B2 (ja) 2009-08-10 2010-07-23 過電圧保護を行うために電圧変換器を制御する方法、電圧変換器、および、電圧変換器を備えた動作装置

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9125281B2 (ja)
EP (1) EP2465330B1 (ja)
JP (1) JP5340481B2 (ja)
KR (1) KR101655902B1 (ja)
CN (1) CN102474964B (ja)
DE (1) DE102009036861B4 (ja)
WO (1) WO2011018324A1 (ja)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8305776B2 (en) 2008-07-30 2012-11-06 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for primary-side regulation in off-line switching-mode flyback power conversion system
US8526203B2 (en) 2008-10-21 2013-09-03 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for constant voltage mode and constant current mode in flyback power converter with primary-side sensing and regulation
US8488342B2 (en) 2008-10-21 2013-07-16 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for constant voltage mode and constant current mode in flyback power converters with primary-side sensing and regulation
CN103166198B (zh) * 2013-03-12 2014-04-23 昂宝电子(上海)有限公司 用于至少基于反馈信号保护电源变换系统的系统和方法
US9350252B2 (en) 2008-10-21 2016-05-24 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for protecting power conversion systems based on at least feedback signals
US9088217B2 (en) 2009-08-20 2015-07-21 On-Bright Electronics (Shanghai) Co., Ltd. Systems and methods for load compensation with primary-side sensing and regulation for flyback power converters
CN102624237B (zh) 2011-02-01 2015-09-16 昂宝电子(上海)有限公司 用于反激式电源变换器的动态阈值调节的系统和方法
CN102801325B (zh) 2011-05-23 2015-02-04 广州昂宝电子有限公司 用于电源变换器的开关频率和峰值电流调节的系统和方法
CN102916586B (zh) 2011-08-04 2014-04-02 昂宝电子(上海)有限公司 用于开关电源变换器的系统和方法
SG189603A1 (en) * 2011-11-04 2013-05-31 Opulent Electronics Internat Pte Ltd System for driving a plurality of high powered led units
CN103368400B (zh) 2012-03-31 2015-02-18 昂宝电子(上海)有限公司 用于恒压控制和恒流控制的系统和方法
DE102012007479A1 (de) 2012-04-13 2013-10-17 Tridonic Gmbh & Co. Kg Verfahren zum Steuern einer Leistungsfaktorkorrekturschaltung, Leistungsfaktorkorrekturschaltung und Betriebsgerät für ein Leuchtmittel
CN102946197B (zh) 2012-09-14 2014-06-25 昂宝电子(上海)有限公司 用于电源变换系统的电压和电流控制的系统和方法
US9069020B2 (en) * 2012-10-24 2015-06-30 Infineon Technologies Ag Method and a circuit arrangement for determining a demagnetization zero current time
CN103036438B (zh) 2012-12-10 2014-09-10 昂宝电子(上海)有限公司 用于电源变换系统中的峰值电流调节的系统和方法
CN103618292B (zh) 2013-12-06 2017-01-11 昂宝电子(上海)有限公司 用于保护电源变换系统免受热失控的系统和方法
CN103634997B (zh) * 2013-12-13 2015-11-11 灿瑞半导体(上海)有限公司 Led驱动芯片输出短路的检测保护电路及其方法
CN103634996B (zh) * 2013-12-13 2015-07-22 灿瑞半导体(上海)有限公司 一种led驱动芯片led短路的检测和保护电路及其方法
CN107834516B (zh) * 2015-10-30 2019-04-02 杰华特微电子(杭州)有限公司 一种用于开关电源的过压保护电路
US10050558B2 (en) * 2016-06-13 2018-08-14 Toyota Industries Electric Systems North America, Inc. Alternating current (AC) inverter and method of controlling the same
US10020752B1 (en) * 2017-09-26 2018-07-10 Vlt, Inc. Adaptive control of resonant power converters
CN109768709B (zh) 2018-12-29 2021-03-19 昂宝电子(上海)有限公司 基于功率变换器中的负载条件的电压补偿系统和方法
CN110364134B (zh) * 2019-08-19 2022-01-07 深圳南云微电子有限公司 一种蜂鸣器驱动电路
EP3934043A1 (en) * 2020-06-30 2022-01-05 ABB Schweiz AG Arrangement for overvoltage protection of subsea electrical apparatus
CN115190682B (zh) * 2022-09-07 2022-12-20 深圳利普芯微电子有限公司 一种过压保护电路和led驱动电源

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0698532A (ja) * 1992-09-14 1994-04-08 Matsushita Electric Works Ltd 電源装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19524408C2 (de) * 1995-07-04 1997-09-04 Siemens Ag Spannungsumsetzer zum Erzeugen einer geregelten Ausgangsspannung aus einer Eingangsspannung
KR20030068685A (ko) * 2002-02-15 2003-08-25 주식회사 코리아이엔지비지니스 물회전식 배수용 파이프
EP1535683B1 (en) * 2002-07-12 2008-10-15 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Discharge-processing power source device
US6956336B2 (en) * 2002-07-22 2005-10-18 International Rectifier Corporation Single chip ballast control with power factor correction
DE10241327A1 (de) 2002-09-04 2004-03-18 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Schaltungsanordnung zum Betrieb von Entladungslampen
DE10348210A1 (de) * 2003-10-16 2005-05-12 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Hochsetzsteller mit Leistungsfaktorkorrektur
DE10349036A1 (de) * 2003-10-22 2005-05-25 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Elektronisches Vorschaltgerät mit Schutzschaltung für den Schalttransistor eines Wandlers
KR101194703B1 (ko) 2004-11-17 2012-10-29 코닌클리즈케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 적어도 하나의 발광 소자를 구비한 광원 및 조명 장치
DE112006003483B4 (de) * 2005-12-26 2014-09-04 Autonetworks Technologies, Ltd. Energieversorgungssteuerung und Schwellenwerteinstellverfahren dafür
RU2316884C2 (ru) * 2006-07-20 2008-02-10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Нью Лайн" Преобразователь напряжения
US7528558B2 (en) * 2007-05-11 2009-05-05 Osram Sylvania, Inc. Ballast with ignition voltage control
KR100930813B1 (ko) * 2009-03-09 2009-12-09 이동원 능동형 정전력 공급장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0698532A (ja) * 1992-09-14 1994-04-08 Matsushita Electric Works Ltd 電源装置

Also Published As

Publication number Publication date
DE102009036861A1 (de) 2011-02-24
DE102009036861B4 (de) 2012-05-10
US9125281B2 (en) 2015-09-01
CN102474964B (zh) 2015-03-18
KR101655902B1 (ko) 2016-09-08
CN102474964A (zh) 2012-05-23
EP2465330B1 (de) 2013-10-30
KR20120054631A (ko) 2012-05-30
EP2465330A1 (de) 2012-06-20
US20120139435A1 (en) 2012-06-07
JP5340481B2 (ja) 2013-11-13
WO2011018324A1 (de) 2011-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5340481B2 (ja) 過電圧保護を行うために電圧変換器を制御する方法、電圧変換器、および、電圧変換器を備えた動作装置
US7719808B2 (en) Power converters with operating efficiency monitoring for fault detection
JP5464851B2 (ja) インバータ装置
US11552468B2 (en) Electrical device with power quality event protection and associated method
TWI423559B (zh) 電力供應系統及方法
EP2804278B1 (en) Self-power circuit for protecting relay
US8237419B2 (en) Microcontroller operated current limited switching power supply for circuit protective devices
CN113690852B (zh) 开关电源及其过功率保护装置、方法
JP5668692B2 (ja) Pfcコンバータ
KR101653374B1 (ko) 리액터 보호 모듈이 내장된 자동 역률 보상 장치
JP2011160517A (ja) 過電流保護回路、及びスイッチング電源装置
JP2012125085A (ja) 瞬時電圧低下保護装置
KR101055055B1 (ko) 전원공급장치의 역률보상 회로
KR20150074395A (ko) 파워 팩터 코렉터의 출력 커패시터의 정전용량 값 변경 방법 및 변경 회로
JP7310284B2 (ja) 電源回路
JP4796521B2 (ja) 瞬時電圧低下保護装置
US6788040B2 (en) Power holdup circuit with increased power factor
KR101300379B1 (ko) 보호 기능을 갖는 전원 공급 장치
JP2007181357A (ja) 過電流検出機能を備えたコンデンサ入力型整流回路及びそれを用いたインバータ装置
US20230318443A1 (en) Power supply apparatus
RU63134U1 (ru) Стабилизирующий преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное
RU145566U1 (ru) Стабилизирующий преобразователь переменного трёхфазного напряжения в постоянное
KR102053716B1 (ko) 보호 계전기용 전원 공급 장치
JP6365724B1 (ja) 直流遮断装置
CN207543061U (zh) 一种直流开关装置以及光伏发电系统

Legal Events

Date Code Title Description
TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20130708

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20130806

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees