JP2014241714A - インバータ装置 - Google Patents
インバータ装置 Download PDFInfo
- Publication number
- JP2014241714A JP2014241714A JP2014104326A JP2014104326A JP2014241714A JP 2014241714 A JP2014241714 A JP 2014241714A JP 2014104326 A JP2014104326 A JP 2014104326A JP 2014104326 A JP2014104326 A JP 2014104326A JP 2014241714 A JP2014241714 A JP 2014241714A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- value
- voltage
- current
- inverter
- power
- 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
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 37
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims description 18
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 10
- 235000019994 cava Nutrition 0.000 claims description 5
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 abstract description 9
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 115
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 54
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 19
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 19
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 17
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 5
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 4
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 4
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 4
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 3
- 230000008569 process Effects 0.000 description 3
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 2
- 206010027146 Melanoderma Diseases 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 230000005669 field effect Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 230000036962 time dependent Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/42—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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
- H02M7/537—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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, e.g. single switched pulse inverters
- H02M7/5387—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
- H02M7/53871—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration with automatic control of output voltage or current
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/12—Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
- H02M1/126—Arrangements for reducing harmonics from ac input or output using passive filters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/14—Arrangements for reducing ripples from dc input or output
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/42—Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
- H02M1/4208—Arrangements for improving power factor of AC input
- H02M1/4266—Arrangements for improving power factor of AC input using passive elements
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M7/00—Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
- H02M7/42—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
- H02M7/44—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
- H02M7/48—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
- H02M7/53—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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
- H02M7/537—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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, e.g. single switched pulse inverters
- H02M7/5387—Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal 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, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02M—APPARATUS 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
- H02M1/00—Details of apparatus for conversion
- H02M1/0067—Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
- H02M1/007—Plural converter units in cascade
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies 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
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
- Y02E10/56—Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Inverter Devices (AREA)
- Dc-Dc Converters (AREA)
- Control Of Electrical Variables (AREA)
Abstract
【解決手段】インバータ装置1は、太陽光発電パネル2が出力する直流電力を交流電力に変換し、変換した交流電力を交流リアクトル22を有するフィルタ回路21を介して商用電力系統3へ出力する昇圧回路10及びインバータ回路11を備えている。インバータ装置1は、直流電力の直流入力電圧値及び交流系統の電圧値に基づいて得られる出力電流目標値、及び所定の式より求められる昇圧回路の電流目標値に基づいて交流電力の出力を制御する制御部12をさらに備えている。
【選択図】図2
Description
このようなインバータ装置は、入力電力の電圧を昇圧するための昇圧回路と、昇圧回路の出力を交流電力に変換するインバータ回路と、を備えている。
前記昇圧回路の電流目標値Iin*=
{|(Iinv* × Vinv*)|+(s C Vo*)×Vo*}/Vg
Iinv*はインバータ回路の電流目標値であり、下記式により表される。
インバータ回路の電流目標値Iinv*= Ia*+s CaVa
ただし、Ia*は前記出力電流目標値、Vinv*は前記インバータ回路の電圧目標値、Caは前記リアクトルの後段に設けられた出力平滑コンデンサの静電容量、Vaは前記交流系統の電圧値、Cは、前記昇圧回路と前記インバータ回路との間に設けられた平滑コンデンサの静電容量、Vo*は前記昇圧回路の電圧目標値、Vgは前記直流入力電圧値、sはラプラス演算子である。
つまり、変換部が出力する交流電力の電圧位相を交流系統の電圧位相よりも数度進相させるので、リアクトルの両端電圧の位相を、交流系統の電圧位相に対してほぼ90度進んだ位相とすることができる。リアクトルの電流位相は、その電圧位相に対して90度遅延するので、リアクトルを通して出力される交流電力の電流位相は、交流系統の電流位相に対してほぼ同期することとなる。
この結果、交流系統に対して電流位相がほぼ同位相の交流電力を出力することができるので、当該交流電力の力率が低下するのを抑制することができる。
前記インバータ回路の電圧目標値Vinv*=Va+s LaIinv*
ただし、Laは前記リアクトルのインダクタンスである。
この場合、電源による直流電力が変動し不安定な場合にも、制御部は、直流入力電圧値及び直流入力電流値を平均値として精度よく得ることができる。この結果、電源を好適に制御することができ、インバータ装置としての効率が低下するのを効果的に抑制することができる。
従って、前記直流入力電圧値及び直流入力電流値それぞれの平均値は、前記交流系統の1/2周期の整数倍期間の間に、前記直流入力電圧値及び直流入力電流値のそれぞれを前記交流系統の1/2周期よりも短い時間間隔で複数回測定した結果から得られた値であることが好ましく、この場合、直流入力電圧値及び直流入力電流値が周期的に変動したとしても、直流入力電圧値及び直流入力電流値を精度よく求めることができる。
〔1. 第1実施形態〕
〔1.1 全体構成について〕
図1は、第1実施形態に係るインバータ装置を備えたシステムの一例を示すブロック図である。図中、インバータ装置1の入力端には、直流電源としての太陽光発電パネル2が接続され、出力端には、交流の商用電力系統3が接続されている。このシステムは、太陽光発電パネル2が発電する直流電力を交流電力に変換し、商用電力系統3に出力する連系運転を行う。
昇圧回路10は、直流リアクトル15と、ダイオード16と、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等からなるスイッチング素子Qbとを備えており、昇圧チョッパ回路を構成している。
昇圧回路10の入力側には、第1電圧センサ17、第1電流センサ18、及び平滑化のためのコンデンサ26が設けられている。
第1電圧センサ17は、太陽光発電パネル2が出力し、昇圧回路10に入力される直流電力の直流入力電圧検出値Vg(直流入力電圧値)を検出し、制御部12に出力する。第1電流センサ18は、直流リアクトル15に流れる電流である昇圧回路電流検出値Iin(直流入力電流値)を検出し、制御部12に出力する。なお、直流入力電流検出値Igを検出するために、コンデンサ26の前段に、さらに電流センサを設けてもよい。
制御部12は、直流入力電圧検出値Vg及び昇圧回路電流検出値Iinから入力電力Pinを演算し、太陽光発電パネル2に対するMPPT(Maximum Power Point Tracking:最大電力点追従)制御を行う機能を有している。
インバータ回路11は、FET(Field Effect Transistor)からなるスイッチング素子Q1〜Q4を備えている。これらスイッチング素子Q1〜Q4は、フルブリッジ回路を構成している。
各スイッチング素子Q1〜Q4は、制御部12に接続されており、制御部12により制御可能とされている。制御部12は、各スイッチング素子Q1〜Q4の動作をPWM制御する。これにより、インバータ回路11は、昇圧回路10から与えられる電力を交流電力に変換する。
フィルタ回路21は、2つの交流リアクトル22と、交流リアクトル22の後段に設けられたコンデンサ23(出力平滑コンデンサ)とを備えて構成されている。フィルタ回路21は、インバータ回路11から出力される交流電力に含まれる高周波成分を除去する機能を有している。フィルタ回路21により高周波成分が除去された交流電力は、商用電力系統3に与えられる。
制御部12は、これら系統電圧検出値Va及びインバータ電流検出値Iinvと、上述の直流入力電圧検出値Vg、昇圧回路電流検出値Iinに基づいて、昇圧回路10及びインバータ回路11を制御する。
図3は、制御部12のブロック図である。制御部12は、図3に示すように、制御処理部30と、昇圧回路制御部32と、インバータ回路制御部33と、平均化処理部34とを機能的に有している。
制御部12の各機能は、その一部又は全部がハードウェア回路によって構成されてもよいし、その一部又は全部が、ソフトウェア(コンピュータプログラム)をコンピュータによって実行させることで実現されていてもよい。制御部12の機能を実現するソフトウェア(コンピュータプログラム)は、コンピュータの記憶装置(図示省略)に格納される。
また、インバータ回路制御部33は、制御処理部30から与えられる指令値及び検出値に基づいて、インバータ回路11のスイッチング素子Q1〜Q4を制御し、前記指令値に応じた電流の電力をインバータ回路11に出力させる。
制御処理部30は、直流入力電圧検出値Vg及び昇圧回路電流検出値Iinから入力電力Pin及びその平均値〈Pin〉を演算する。
制御処理部30は、入力電力平均値〈Pin〉に基づいて、直流入力電流指令値Ig*(後に説明する)を設定して太陽光発電パネル2に対するMPPT制御を行うとともに、昇圧回路10及びインバータ回路11それぞれをフィードバック制御する機能を有している。
また、直流入力電流検出値Igは、コンデンサ26よりも入力側で検出される電流値である。
このため、直流入力電圧検出値Vgに生じる周期的な変動は、インバータ装置1が出力する交流電力の1/2周期となっている。
これにより、平均化処理部34は、商用電力系統3の周期と同期して周期的に変動する、直流入力電圧検出値Vgの平均値を、できるだけサンプリングの期間を短くしつつ、精度よく求めることができる。
なお、サンプリングの時間間隔Δtは、例えば、商用電力系統3の周期の1/100〜1/1000、或いは、20マイクロ秒〜200マイクロ秒等に設定することができる。
また、ここでは、期間Lを商用電力系統3の周期長さの1/2の長さに設定したが、期間Lは、少なくとも、商用電力系統3の1/2周期に設定すれば、直流入力電圧検出値Vgの平均値を精度よく求めることができる。直流入力電圧検出値Vgは、上述のように、昇圧回路10、およびインバータ回路11の動作によって、商用電力系統3の周期長さの1/2の長さで周期的に変動するからである。
よって、期間Lをより長く設定する必要がある場合、商用電力系統3の1/2周期の3倍や4倍といったように、期間Lを商用電力系統3の1/2周期の整数倍に設定すればよい。これによって、周期単位で電圧変動を把握できる。
よって、平均化処理部34は、図5に示した直流入力電圧検出値Vgと同様の方法によって、昇圧回路電流検出値Iinの平均値も求める。
制御処理部30は、直流入力電圧検出値Vgの平均値及び昇圧回路電流検出値Iinの平均値をそれぞれ、期間Lごとに逐次求める。
この点、本実施形態では、商用電力系統3の周期長さの1/2の長さに設定された期間Lの間に、直流入力電圧検出値Vg及び昇圧回路電流検出値Iinのそれぞれについて、交流系統の1/2周期よりも短い時間間隔Δtで複数回サンプリングし、その結果から直流入力電圧平均値〈Vg〉及び昇圧回路電流平均値〈Iin〉を求めたので、直流電流の電圧及び電流が周期的に変動したとしても、できるだけサンプリングの期間を短くしつつ、直流入力電圧平均値〈Vg〉及び昇圧回路電流平均値〈Iin〉を精度よく求めることができる。
制御処理部30は、求めた指令値を昇圧回路制御部32及びインバータ回路制御部33に与え、昇圧回路10及びインバータ回路11それぞれをフィードバック制御する機能を有している。
制御処理部30は、インバータ回路11の制御を行うための機能部として、第1演算部41、第1加算器42、補償器43、及び第2加算器44を有している。
また、制御処理部30は、昇圧回路10の制御を行うための機能部として、第2演算部51、第3加算器52、補償器53、及び第4加算器54を有している。
以下、図7に従って、昇圧回路10及びインバータ回路11の制御処理を説明する。
入力電力平均値〈Pin〉=〈Iin×Vg〉 ・・・(1)
また、式(1)以外の以下に示す制御に関する各式においては、昇圧回路電流検出値Iin、及び直流入力電圧検出値Vgは、平均化されていない瞬時値が用いられる。
また、「〈 〉」は、括弧内の値の平均値を示している。以下同じである。
第1演算部41には、直流入力電流指令値Ig*の他、直流入力電圧検出値Vg、系統電圧検出値Vaも与えられる。
出力電流指令値の平均値〈Ia*〉=〈Ig*×Vg〉/〈Va〉 ・・・(2)
ここで、第1演算部41は、出力電流指令値Ia*を系統電圧検出値Vaと同位相の正弦波として求める。
出力電流指令値Ia*=(√2)×〈Ia*〉×sinωt ・・・(3)
次いで、第1演算部41は、下記式(4)に示すように、インバータ回路11を制御するための電流目標値であるインバータ電流指令値Iinv*(インバータ回路の電流目標値)を演算する(ステップS3)。
インバータ電流指令値Iinv*=Ia*+s CaVa ・・・(4)
式(4)中、右辺第2項は、フィルタ回路21のコンデンサ23に流れる電流を考慮して加算した値である。
なお、出力電流指令値Ia*は、上記式(3)に示すように、系統電圧検出値Vaと同位相の正弦波として求められる。つまり、制御処理部30は、インバータ装置1が出力する交流電力の電流Ia(出力電流)が系統電圧(系統電圧検出値Va)と同位相となるようにインバータ回路11を制御する。
インバータ回路11は、このインバータ電流指令値Iinv*によって、フィードバック制御される。
第1加算器42は、インバータ電流指令値Iinv*と、現状のインバータ電流検出値Iinvとの差分を演算し、その演算結果を補償器43に与える。
インバータ回路11が出力した電力は、第2加算器44によって系統電圧検出値Vaで減算された上で交流リアクトル22に与えられ、新たなインバータ電流検出値Iinvとしてフィードバックされる。そして、第1加算器42によってインバータ電流指令値Iinv*とインバータ電流検出値Iinvとの間の差分が再度演算され、上記同様、この差分に基づいてインバータ回路11が制御される。
第2演算部51は、下記式(5)に基づいて、インバータ出力電圧指令値Vinv*(インバータ回路の電圧目標値)を演算する(ステップS5)。
インバータ出力電圧指令値Vinv*=Va+s LaIinv* ・・・(5)
式(5)中、右辺第2項は、交流リアクトル22の両端に発生する電圧を考慮して加算した値である。
このように、本実施形態では、インバータ回路11が出力する交流電力の電流位相が系統電圧検出値Vaと同位相となるようにインバータ回路11を制御するための電流目標値であるインバータ電流指令値Iinv*に基づいてインバータ出力電圧指令値Vinv*(電圧目標値)を設定する。
昇圧回路電圧目標値Vo*=Max(Vg,Vinv*の絶対値) ・・・(6)
昇圧回路電流指令値Iin*=
{|(Iinv*×Vinv*)|+(s C Vo*)×Vo*}/Vg ・・・(7)
式(7)中、インバータ電流指令値Iinv*と、インバータ出力電圧指令値Vinv*との積の絶対値に加算されている項は、コンデンサ19を通過する無効電力を考慮した値である。
なお、コンデンサ19の静電容量Cが十分小さい場合、下記式(8)が成立する。
昇圧回路電流指令値Iin*={|(Iinv*×Vinv*)|}/Vg・・・(8)
昇圧回路10は、この昇圧回路電流指令値Iin*によって、フィードバック制御される。
第3加算器52は、昇圧回路電流指令値Iin*と、現状の昇圧回路電流検出値Iinとの差分を演算し、その演算結果を補償器53に与える。
昇圧回路10が出力した電力は、第4加算器54によって直流入力電圧検出値Vgで減算された上で直流リアクトル15に与えられ、新たな昇圧回路電流検出値Iinとしてフィードバックされる。そして、第3加算器52によって昇圧回路電流指令値Iin*と昇圧回路電流検出値Iinとの間の差分が再度演算され、上記同様、この差分に基づいて昇圧回路10が制御される。
図8(a)は、制御処理部30が上記フィードバック制御において求めた昇圧回路電流指令値Iin*、及びこれに従って制御した場合の昇圧回路電流検出値Iinをシミュレーションにより求めた結果の一例を示すグラフであり、(b)は、制御処理部30が上記フィードバック制御において求めた昇圧回路電圧目標値Vo*、及びこれに従って制御した場合の昇圧回路電圧検出値Voをシミュレーションにより求めた結果の一例を示すグラフである。
また、図8(b)に示すように、昇圧回路電圧目標値Vo*は、上記式(6)によって求められるため、インバータ出力電圧指令値Vinv*の絶対値が、概ね直流入力電圧検出値Vg以上となる期間では、インバータ出力電圧指令値Vinv*の絶対値に倣い、それ以外の期間では直流入力電圧検出値Vgに倣うように変化している。
昇圧回路電圧検出値Voは、制御処理部30によって、昇圧回路電圧目標値Vo*に沿って制御されていることが判る。
インバータ装置1は、図7のフローチャートに従った制御によって、図9に示すインバータ出力電圧指令値Vinv*を電圧目標値として電力を出力する。
よって、インバータ装置1は、図9に示すインバータ出力電圧指令値Vinv*の波形に従った電圧の電力を出力する。
インバータ出力電圧指令値Vinv*の位相を商用電力系統3の電圧位相に対して進相させる角度は、数度であればよく、後述するように、商用電力系統3の電圧波形との間で差分を求めたときに得られる電圧波形が、商用電力系統3の電圧波形に対してほぼ90度進んだ位相となる範囲で設定される。例えば、0度より大きくかつ10度より小さい値の範囲で設定される。
インバータ電流指令値Iinv*は、上記式(4)に示すように、出力電流指令値Ia*によって定まる。この出力電流指令値Ia*が大きくなるほど、インバータ電流指令値Iinv*における進相した成分が増加し、インバータ出力電圧指令値Vinv*の進み角(進相させる角度)が大きくなる。
本実施形態の制御処理部30は、上述のように、インバータ出力電圧指令値Vinv*の位相が、商用電力系統3の電圧位相に対して約3度進相するように、直流入力電流指令値Ig*を設定している。
昇圧回路制御部32は、昇圧回路10のスイッチング素子Qbを制御する。また、インバータ回路制御部33は、インバータ回路11のスイッチング素子Q1〜Q4を制御する。
昇圧回路制御部32が生成する昇圧回路用搬送波は、極小値が「0」である三角波であり、振幅A1が制御処理部30から与えられる昇圧回路電圧目標値Vo*とされている。
また、昇圧回路用搬送波の周波数は、制御処理部30による制御命令によって、所定のディーティ比となるように、昇圧回路制御部32によって設定される。
この駆動波形は、スイッチング素子Qbのスイッチング動作を示しており、スイッチング素子Qbに与えることで、当該駆動波形に従ったスイッチング動作を実行させることができる。駆動波形は、電圧が0ボルトでスイッチング素子のスイッチをオフ、電圧がプラス電圧でスイッチング素子のスイッチをオンとする制御命令を構成している。
また、各パルス幅は、三角波である昇圧回路用搬送波の切片によって定まる。よって、電圧が高い部分ほどパルス幅が大きくなっている。
また、周波数は、制御処理部30による制御命令等によって、所定のデューティ比となるように、インバータ回路制御部33によって設定される。
インバータ回路制御部33は、インバータ回路用参照波Vinv#の電圧が−Vg〜+Vgの範囲W2でスイッチング動作が行われるように駆動波形を生成する。よって、それ以外の範囲では、スイッチング動作を停止させるようにスイッチング素子Q1を制御する。
インバータ回路制御部33は、スイッチング素子Q3については、図中破線で示しているインバータ回路用参照波Vinv#の反転波と、搬送波とを比較して駆動波形を生成する。
この場合も、インバータ回路制御部33は、インバータ回路用参照波Vinv#(の反転波)の電圧が、−Vg〜+Vgの範囲W2でスイッチング動作が行われるように駆動波形を生成する。よって、それ以外の範囲では、スイッチング動作を停止させるようにスイッチング素子Q3を制御する。
よって、インバータ回路11は、昇圧回路10がスイッチング動作を停止している間、スイッチング動作を行い、インバータ出力電圧指令値Vinv*に近似する交流電力を出力する。
なお、インバータ回路用参照波Vinv#と、インバータ出力電圧指令値Vinv*とは近似するので、図11(a)においては重複している。
さらに、昇圧回路10及びインバータ回路11は、共に制御部12が設定したインバータ出力電圧指令値Vinv*(電圧目標値)に基づいて動作するため、交互に切り替わるように出力される昇圧回路の電力と、インバータ回路の電力との間で、ずれや歪が生じるのを抑制することができる。
図12において、最上段から順に、インバータ回路の参照波Vinv#及び搬送波、スイッチング素子Q1の駆動波形、昇圧回路の参照波Vbc#及び搬送波、スイッチング素子Qbの駆動波形、及びインバータ装置1が出力する交流電力の電流波形の指令値及び実測値を示すグラフを表している。これら各グラフの横軸は、時間を示しており、互いに一致するように示している。
また、昇圧回路10のスイッチング素子Qbのスイッチング動作の期間と、インバータ回路11のスイッチング素子Q1〜Q4のスイッチング動作の期間とは、概ね互いに交互に切り替わるように制御されていることが判る。
本実施形態の昇圧回路10及びインバータ回路11は、制御部12による制御によって、インバータ出力電圧指令値Vinv*に近似した電圧波形の交流電力を、その後段に接続されたフィルタ回路21に出力する。インバータ装置1は、フィルタ回路21を介して商用電力系統3に交流電力を出力する。
従って、昇圧回路10及びインバータ回路11が出力する交流電圧も、商用電力系統3の電圧位相に対して数度進相した電圧位相とされる。
図に示すように、交流リアクトル22の両端が互いに数度電圧位相がずれた電圧がかかると、交流リアクトル22の両端電圧は、交流リアクトル22の両端にかかる互いに数度電圧位相がずれた電圧同士の差分となる。
交流リアクトル22の電流位相は、その電圧位相に対して90度遅延する。よって、図に示すように、交流リアクトル22を通して出力される交流電力の電流位相は、商用電力系統3の電流位相に対してほぼ同期することとなる。
よって、図12の最下段に示すグラフのように、インバータ装置1が出力する電流波形は、商用電力系統3の電圧位相とほぼ一致したものとなる。
図14は、第2実施形態に係るインバータ装置1の回路図の一例である。
本実施形態と第1実施形態との相違点は、インバータ回路11のスイッチング素子Q1〜Q4としてIGBTを用いている点である。その他の構成は、第1実施形態と同一である。
図15は、第2実施形態におけるインバータ回路用搬送波と、参照波とを比較したグラフである。図中、縦軸は電圧、横軸は時間を示している。
参照波、及び昇圧回路用搬送波は、第1実施形態と同様である。
一方、本実施形態のインバータ回路用搬送波は、下限値が0ボルト、上限値が昇圧回路電圧目標値Vo*に設定された三角波である。
またこの場合、インバータ回路制御部33は、スイッチング素子Q1の駆動波形については、インバータ回路用参照波Vinv#とインバータ回路用搬送波との比較によって生成し、スイッチング素子Q3の駆動波形については、インバータ回路用参照波Vinv#の反転波とインバータ回路用搬送波との比較によって生成する。
図16において、最上段から順に、スイッチング素子Q1の駆動波形、スイッチング素子Q4の駆動波形、スイッチング素子Q3の駆動波形、スイッチング素子Q2の駆動波形、スイッチング素子Qbの駆動波形、及びインバータ装置1が出力する交流電力の電流波形を示すグラフを表している。これら各グラフの横軸は、時間を示しており、互いに一致するように示している。
本実施形態においても、図に示すように、昇圧回路10のスイッチング素子Qbのスイッチング動作の期間と、インバータ回路11のスイッチング素子Q1〜Q4のスイッチング動作の期間とは、互いに交互に切り替わるように制御されていることが判る。
図17は、第3実施形態に係るインバータ装置1の回路図の一例である。
本実施形態と第1実施形態との相違点は、昇圧回路10とインバータ回路11の間の中間電圧を検出する第3電圧センサ27を備えている点である。その他の構成は、第1実施形態と同一である。
図18において、最上段から順に、インバータ回路の参照波Vinv#および搬送波、スイッチング素子Q1の駆動波形、、昇圧回路の参照波Vbc#および搬送波、スイッチング素子Qbの駆動波形、及びインバータ装置1が出力する交流電力の電流波形の指令値Ia*および実測値Iaを示すグラフを表している。これら各グラフの横軸は、時間を示しており、互いに一致するように示している。
また、昇圧回路10のスイッチング素子Qbのスイッチング動作の期間と、インバータ回路11のスイッチング素子Q1のスイッチング動作の期間とは、概ね互いに交互に切り替わるように制御されていることが判る。
なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味、及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
2 太陽光発電パネル
3 商用電力系統
10 昇圧回路
11 インバータ回路
12 制御部
19 コンデンサ(平滑コンデンサ)
22 交流リアクトル
23 コンデンサ(出力平滑コンデンサ)
前記昇圧回路の電流目標値Iin*=
{(Iinv* × Vinv*)+(s C Vo*)×Vo*}/Vg
Iinv*はインバータ回路の電流目標値であり、下記式により表される。
インバータ回路の電流目標値Iinv*= Ia*+s CaVa
ただし、Ia*は前記出力電流目標値、Vinv*は前記インバータ回路の電圧目標値、Caは前記リアクトルの後段に設けられた出力平滑コンデンサの静電容量、Vaは前記交流系統の電圧値、Cは、前記昇圧回路と前記インバータ回路との間に設けられた平滑コンデンサの静電容量、Vo*は前記昇圧回路の電圧目標値、Vgは前記直流入力電圧値、sはラプラス演算子である。
昇圧回路電流指令値Iin*=
{(Iinv*×Vinv*)+(s C Vo*)×Vo*}/Vg ・・・(7)
式(7)中、インバータ電流指令値Iinv*と、インバータ出力電圧指令値Vinv*との積に加算されている項は、コンデンサ19を通過する無効電力を考慮した値である。
なお、コンデンサ19の静電容量Cが十分小さい場合、下記式(8)が成立する。
昇圧回路電流指令値Iin*=(Iinv*×Vinv*)/Vg・・・(8)
前記出力電流目標値をIa*、前記出力平滑コンデンサの静電容量をCa、前記交流系統の電圧値をVa、ラプラス演算子をsとするとき、前記出力平滑コンデンサに電流を流す前の段階での前記インバータ回路の電流目標値Iinv*を、
Iinv*= Ia*+s CaVa
に設定し、さらに、前記リアクトルのインダクタンスをLaとするとき、前記リアクトルを通る前の段階での前記インバータ回路の電圧目標値Vinv*を、
Vinv*= Va+s LaIinv*
に設定し、前記直流入力電圧値をVgとするとき、当該直流入力電圧値Vg、及び、前記インバータ回路の電圧目標値Vinv*の絶対値のいずれか大きい方を、前記昇圧回路の電圧目標値Vo*に設定し、前記平滑コンデンサの静電容量をCとするとき、前記昇圧回路の電流目標値Iin*を、
Iin*={(Iinv* × Vinv*)+(s C Vo*)×Vo*}/Vg
に設定する、インバータ装置である。
つまり、その場合、変換部が出力する交流電力の電圧位相を交流系統の電圧位相よりも数度進相させるので、リアクトルの両端電圧の位相を、交流系統の電圧位相に対してほぼ90度進んだ位相とすることができる。リアクトルの電流位相は、その電圧位相に対して90度遅延するので、リアクトルを通して出力される交流電力の電流位相は、交流系統の電流位相に対してほぼ同期することとなる。
この結果、交流系統に対して電流位相がほぼ同位相の交流電力を出力することができるので、当該交流電力の力率が低下するのを抑制することができる。
Claims (4)
- リアクトルを介して交流系統に接続されるインバータ装置であって、
電源が出力する直流電力を交流電力に変換し、変換した交流電力を前記リアクトルを介して前記交流系統へ出力する変換部と、
前記変換部の制御を行う制御部と、を備え、
前記変換部は、
前記直流電力の直流入力電圧値を昇圧する昇圧回路と、
前記昇圧回路から与えられる電力を交流電力に変換するインバータ回路と、を備え、
前記制御部は、
前記直流電力の入力電力値及び前記交流系統の電圧値に基づいて得られる出力電流目標値、及び下記式より求められる前記昇圧回路の電流目標値に基づいて前記交流電力の出力を制御するインバータ装置。
前記昇圧回路の電流目標値Iin*=
{|(Iinv* × Vinv*)|+(s C Vo*)×Vo*}/Vg
Iinv*はインバータ回路の電流目標値であり、下記式により表される。
インバータ回路の電流目標値Iinv*= Ia*+s CaVa
ただし、Ia*は前記出力電流目標値、Vinv*は前記インバータ回路の電圧目標値、Caは前記リアクトルの後段に設けられた出力平滑コンデンサの静電容量、Vaは前記交流系統の電圧値、Cは、前記昇圧回路と前記インバータ回路との間に設けられた平滑コンデンサの静電容量、Vo*は前記昇圧回路の電圧目標値、Vgは前記直流入力電圧値、sはラプラス演算子である。 - 前記制御部は、前記昇圧回路の電圧目標値として、前記直流入力電圧値、及び、前記インバータ回路の電圧目標値の絶対値のいずれか大きい方を選択するとともに、前記インバータ回路の電圧目標値を下記式に基づいて求める請求項1に記載のインバータ装置。
前記インバータ回路の電圧目標値Vinv*=Va+s LaIinv*
ただし、Laは前記リアクトルのインダクタンスである。 - 前記制御部は、前記直流入力電圧値及び前記電源から与えられる直流電力の直流入力電流値のそれぞれを複数回測定した結果から求められた、前記直流入力電圧値及び前記直流入力電流値それぞれの平均値に基づいて、前記電源について最大電力点追従制御を行う請求項1又は2に記載のインバータ装置。
- 前記直流入力電圧値及び直流入力電流値それぞれの平均値は、前記交流系統の1/2周期の整数倍期間の間に、前記直流入力電圧値及び直流入力電流値のそれぞれを前記交流系統の1/2周期よりも短い時間間隔で複数回測定した結果から得られた値である請求項3に記載のインバータ装置。
Priority Applications (8)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014104326A JP5618022B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-20 | インバータ装置 |
AU2014279387A AU2014279387B2 (en) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | Inverter device |
EP14811444.0A EP3010136B1 (en) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | Inverter device |
US14/890,882 US9627995B2 (en) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | Inverter device with a control unit |
PCT/JP2014/063610 WO2014199796A1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | インバータ装置 |
JP2015522691A JP6187587B2 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | インバータ装置 |
CN201480032893.6A CN105324927B (zh) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | 逆变器装置 |
TW103119556A TWI631810B (zh) | 2013-06-11 | 2014-06-05 | 換流裝置 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2013122665 | 2013-06-11 | ||
JP2014104326A JP5618022B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-20 | インバータ装置 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2013122665 Division | 2013-06-11 | 2013-06-11 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP5618022B1 JP5618022B1 (ja) | 2014-11-05 |
JP2014241714A true JP2014241714A (ja) | 2014-12-25 |
Family
ID=59337369
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2014104326A Active JP5618022B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-20 | インバータ装置 |
JP2015522691A Active JP6187587B2 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | インバータ装置 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2015522691A Active JP6187587B2 (ja) | 2013-06-11 | 2014-05-22 | インバータ装置 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9627995B2 (ja) |
EP (1) | EP3010136B1 (ja) |
JP (2) | JP5618022B1 (ja) |
CN (1) | CN105324927B (ja) |
AU (1) | AU2014279387B2 (ja) |
TW (1) | TWI631810B (ja) |
WO (1) | WO2014199796A1 (ja) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2016208544A1 (ja) * | 2015-06-22 | 2016-12-29 | 住友電気工業株式会社 | 電力変換装置及びその制御方法 |
CN107070279A (zh) * | 2016-01-18 | 2017-08-18 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换系统及其控制方法 |
US9800177B2 (en) | 2015-03-06 | 2017-10-24 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Conversion device |
CN108156833A (zh) * | 2015-10-07 | 2018-06-12 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换装置和用于电力转换装置的控制方法 |
KR20180069800A (ko) | 2015-10-19 | 2018-06-25 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
KR20180072683A (ko) | 2015-10-19 | 2018-06-29 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
KR20180125959A (ko) | 2016-03-24 | 2018-11-26 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
Families Citing this family (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5618023B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-11-05 | 住友電気工業株式会社 | インバータ装置 |
JP5618022B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-11-05 | 住友電気工業株式会社 | インバータ装置 |
JP6327106B2 (ja) * | 2014-01-10 | 2018-05-23 | 住友電気工業株式会社 | 変換装置 |
EP2928038A1 (en) * | 2014-03-31 | 2015-10-07 | ABB Technology AG | Inductive power transfer system and method for operating an inductive power transfer system |
JP6303970B2 (ja) | 2014-10-17 | 2018-04-04 | 住友電気工業株式会社 | 変換装置 |
JP6485251B2 (ja) * | 2015-06-29 | 2019-03-20 | 住友電気工業株式会社 | 変換装置及びその制御方法 |
JP6500738B2 (ja) * | 2015-10-15 | 2019-04-17 | 住友電気工業株式会社 | 電力変換装置及びその制御方法 |
US9660515B1 (en) * | 2015-12-16 | 2017-05-23 | National Chung Shan Institute Of Science And Technology | Control method and control device for reducing second-order ripple |
TWI629486B (zh) * | 2016-09-14 | 2018-07-11 | 台達電子工業股份有限公司 | 電流偵測裝置及其操作方法 |
US11159097B2 (en) * | 2018-11-08 | 2021-10-26 | Redx Technology Australia Pty Ltd | FWS DC-AC grid connected inverter |
CN116711183A (zh) * | 2021-11-17 | 2023-09-05 | 东芝三菱电机产业系统株式会社 | 模块型不间断电源装置及不间断电源系统 |
CN116316861B (zh) * | 2023-05-23 | 2023-09-19 | 广州疆海科技有限公司 | 光伏储能系统的逆变器 |
CN117148022B (zh) * | 2023-10-30 | 2023-12-26 | 深圳市三瑞电源有限公司 | 一种光伏储能逆变器用定时自测试系统及其测试方法 |
Family Cites Families (27)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62200413A (ja) | 1986-02-28 | 1987-09-04 | Toshiba Corp | 電力変換装置の制御装置 |
JP2804718B2 (ja) * | 1994-07-29 | 1998-09-30 | 三洋電機株式会社 | 太陽電池の最大電力点追尾制御方法及び装置 |
JP4195948B2 (ja) | 1998-11-05 | 2008-12-17 | パナソニック株式会社 | 系統連系インバータ |
JP4200244B2 (ja) | 1998-11-10 | 2008-12-24 | パナソニック株式会社 | 系統連系インバータ装置 |
JP4096423B2 (ja) * | 1998-11-10 | 2008-06-04 | 松下電器産業株式会社 | 系統連系インバータ装置 |
JP4284478B2 (ja) * | 1998-12-28 | 2009-06-24 | 株式会社安川電機 | インバータ装置 |
JP2000341862A (ja) * | 1999-03-19 | 2000-12-08 | Uinzu:Kk | エネルギー変換装置 |
JP4379959B2 (ja) | 1999-07-27 | 2009-12-09 | パナソニック株式会社 | 系統連系インバータ |
JP4487354B2 (ja) | 1999-12-02 | 2010-06-23 | パナソニック株式会社 | 系統連系インバータ |
JP4622021B2 (ja) | 2000-01-28 | 2011-02-02 | パナソニック株式会社 | 系統連系インバータ制御装置 |
JP2002369544A (ja) | 2001-06-13 | 2002-12-20 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 系統連系インバータ |
JP3742316B2 (ja) | 2001-06-14 | 2006-02-01 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 電力変換装置 |
JP2003009537A (ja) | 2001-06-27 | 2003-01-10 | Hitachi Ltd | 電力変換装置 |
JP2003134667A (ja) | 2001-10-17 | 2003-05-09 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 太陽光発電装置 |
JP3796460B2 (ja) * | 2002-03-28 | 2006-07-12 | シャープ株式会社 | 太陽光発電システム用パワーコンディショナ |
JP2003348768A (ja) | 2002-05-24 | 2003-12-05 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 無停電電源装置 |
JP4225923B2 (ja) * | 2004-01-19 | 2009-02-18 | 三洋電機株式会社 | 系統連系用インバータ装置 |
JP2005218157A (ja) | 2004-01-27 | 2005-08-11 | Meiji Univ | Dc/dcコンバータ及びdc/dcコンバータの制御方法 |
JP4593973B2 (ja) * | 2004-05-26 | 2010-12-08 | トヨタ自動車株式会社 | モータ駆動装置 |
JP4468371B2 (ja) | 2004-09-22 | 2010-05-26 | 三菱電機株式会社 | 太陽光発電システムおよびその昇圧ユニット |
JP5325507B2 (ja) * | 2008-09-09 | 2013-10-23 | 東芝キヤリア株式会社 | 系統連系インバータ |
JP2011083170A (ja) | 2009-10-09 | 2011-04-21 | Sanyo Electric Co Ltd | 系統連系インバータ装置及び電力制御システム |
JP5579540B2 (ja) * | 2010-08-31 | 2014-08-27 | 一般財団法人電力中央研究所 | パワーコンディショナの瞬低回復時の運転安定化方法、これを実施するパワーコンディショナ、及びパワーコンディショナの瞬低回復時の運転安定化用プログラム |
CN101950985B (zh) * | 2010-11-01 | 2013-07-03 | 上海兆能电力电子技术有限公司 | 单相并网光伏逆变器输出谐波及直流分量的抑制方法 |
JP5267589B2 (ja) | 2011-02-03 | 2013-08-21 | 株式会社日本自動車部品総合研究所 | 電力変換装置 |
US20140008986A1 (en) * | 2011-03-30 | 2014-01-09 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Inverter system |
JP5618022B1 (ja) | 2013-06-11 | 2014-11-05 | 住友電気工業株式会社 | インバータ装置 |
-
2014
- 2014-05-20 JP JP2014104326A patent/JP5618022B1/ja active Active
- 2014-05-22 CN CN201480032893.6A patent/CN105324927B/zh active Active
- 2014-05-22 US US14/890,882 patent/US9627995B2/en active Active
- 2014-05-22 EP EP14811444.0A patent/EP3010136B1/en active Active
- 2014-05-22 AU AU2014279387A patent/AU2014279387B2/en active Active
- 2014-05-22 WO PCT/JP2014/063610 patent/WO2014199796A1/ja active Application Filing
- 2014-05-22 JP JP2015522691A patent/JP6187587B2/ja active Active
- 2014-06-05 TW TW103119556A patent/TWI631810B/zh not_active IP Right Cessation
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US9800177B2 (en) | 2015-03-06 | 2017-10-24 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Conversion device |
WO2016208544A1 (ja) * | 2015-06-22 | 2016-12-29 | 住友電気工業株式会社 | 電力変換装置及びその制御方法 |
JP2017011869A (ja) * | 2015-06-22 | 2017-01-12 | 住友電気工業株式会社 | 電力変換装置及びその制御方法 |
US10530238B2 (en) | 2015-06-22 | 2020-01-07 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Power conversion device and method for controlling same |
CN108156833B (zh) * | 2015-10-07 | 2020-01-24 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换装置和用于电力转换装置的控制方法 |
CN108156833A (zh) * | 2015-10-07 | 2018-06-12 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换装置和用于电力转换装置的控制方法 |
US10284113B2 (en) | 2015-10-19 | 2019-05-07 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Power conversion device performing DC/AC power conversion via intermediate bus, and control method thereof |
KR20180072683A (ko) | 2015-10-19 | 2018-06-29 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
KR20180069800A (ko) | 2015-10-19 | 2018-06-25 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
KR102537096B1 (ko) | 2015-10-19 | 2023-05-25 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
CN107070279A (zh) * | 2016-01-18 | 2017-08-18 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换系统及其控制方法 |
CN107070279B (zh) * | 2016-01-18 | 2020-08-18 | 住友电气工业株式会社 | 电力转换系统及其控制方法 |
US11139657B2 (en) | 2016-01-18 | 2021-10-05 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Power conversion system and control method therefor |
KR20180125959A (ko) | 2016-03-24 | 2018-11-26 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
US10340814B2 (en) | 2016-03-24 | 2019-07-02 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Gate-blocking a DC/DC converter based upon output current of an AC reactor in a power conversion device |
KR102497621B1 (ko) | 2016-03-24 | 2023-02-07 | 스미토모덴키고교가부시키가이샤 | 전력 변환 장치 및 그 제어 방법 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3010136A4 (en) | 2017-03-08 |
WO2014199796A1 (ja) | 2014-12-18 |
US9627995B2 (en) | 2017-04-18 |
EP3010136A1 (en) | 2016-04-20 |
US20160126863A1 (en) | 2016-05-05 |
EP3010136B1 (en) | 2019-09-18 |
CN105324927B (zh) | 2018-03-09 |
JPWO2014199796A1 (ja) | 2017-02-23 |
TW201513552A (zh) | 2015-04-01 |
AU2014279387B2 (en) | 2016-09-15 |
CN105324927A (zh) | 2016-02-10 |
TWI631810B (zh) | 2018-08-01 |
AU2014279387A1 (en) | 2015-10-22 |
JP5618022B1 (ja) | 2014-11-05 |
JP6187587B2 (ja) | 2017-08-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5618022B1 (ja) | インバータ装置 | |
JP6414546B2 (ja) | インバータ装置 | |
JP6327106B2 (ja) | 変換装置 | |
JP6303970B2 (ja) | 変換装置 | |
JP6481621B2 (ja) | 電力変換装置及び三相交流電源装置 | |
JP6233216B2 (ja) | 電力変換装置及び三相交流電源装置 | |
JP6601125B2 (ja) | 電力変換装置及びその制御方法 | |
JP6414491B2 (ja) | 変換装置 | |
JP6349974B2 (ja) | 変換装置 | |
WO2018185963A1 (ja) | 電力変換装置及びその制御方法 |
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: 20140819 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20140901 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5618022 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |