JP2015122940A - 電力変換装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】高電圧バッテリー及び低電圧バッテリーをそれぞれ充電させる電力変換装置を提供する。
【解決手段】第1及び2バッテリーを充電させる電力変換装置は、外部供給される常用交流電源を直流電源に変換して出力する入力部と、変換された直流電源を交流電源に変換して出力する第1電力変換部と、第1動作モードにおいて、第1電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して第1バッテリーを充電させ、第2動作モードにおける第1バッテリーを介して出力される直流電源を交流電源に変換する第2電力変換部と、第2動作モードにおいて、第2電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して第2バッテリーを充電させる第3電力変換部と、外部供給の制御信号に応じて第1動作モードでは、第1及び第2電力変換部を互いに接続し、第2動作モードでは、第2及び第3電力変換部を互いに接続する切り替えスイッチ部とを備える。
【選択図】図2

Description

本発明は、電力変換装置に関し、特に高電圧バッテリー及び低電圧バッテリーをそれぞれ充電させる電力変換装置に関する。
電力変換装置は、ハイブリッド(PHEV)あるいは一般電気自動車(BEV)などに備えられ、外部から常用交流電源を受け取って、電気自動車の走行用高圧バッテリーを充電するシステムを有する。かかる高圧バッテリー充電は、電気自動車に搭載された搭載型充電器(OBC:On Board Charger)により行われる。
電力変換装置は、常用電源を電波整流を介して直流に変換した後、アクティブフィルタで力率調整をし、インバータで高周波交流に変換した後、トランスフォーマーを経て直流に変換して、電気自動車の走行に必要な電力を供給する高圧バッテリーに充電する。
また、電力変換装置は、入力される直流電圧を高速でスイッチングして高周波交流に変換して出力する高速スイッチング回路を備える。
一方、電気自動車において電装用電源システムに電源を供給する低圧バッテリーの充電は、走行用高圧バッテリーの出力を直流−直流変換器回路を介して減圧させて行なわれる。高効率の直流−直流変換器回路は、また入力される直流電圧を高速でスイッチングして、高周波交流に変換して出力する高速スイッチング回路を備える。
よって、電気自動車には、高圧バッテリーを充電するための充電器と、低圧バッテリーを充電するための充電器とが搭載される。
図1は、従来の技術に係る電力変換装置を示す回路図である。
図1に示すように、従来の技術に係る電力変換装置は、入力部11、第1入力スイッチ部12、第1変圧部13、第1出力整流部14、第1出力フィルタ部15、高圧バッテリー16、入力フィルタ部21、第2入力スイッチ部22、第2変圧部23、第2出力整流部24、第2出力フィルタ部25、及び低圧バッテリー26を備える。
上記のような電力変換装置の動作を述べると、まず常用交流電源は、入力部11に供給される。
入力部11は、常用交流電源を電波整流して直流に変換した後、力率を調整して出力する。
第1入力スイッチ部12は、複数のスイッチから構成されて、入力部11を介して出力される直流電源を交流矩形波に変換する。
第1変圧部13は変圧器であって、第1入力スイッチ部12を介して出力される電源に対する変圧機能を行う。
第1変圧部13を介して出力される電源は、第1出力整流部14を介して整流された後、第1出力フィルタ部15を介してフィルタリングされて高圧バッテリー16に充電される。
これと同様に、入力フィルタ部21は、高圧バッテリー16の放電により出力される電源をフィルタリングする。
そして、上述のように、フィルタリングされた電源は、第2入力スイッチ部22、第2変圧部23、第2出力整流部24及び第2出力フィルタ部25を介して入力フィルタ部21を介して低圧バッテリー26に充電される。
上記のように、従来の技術に係る電力変換装置は、高圧バッテリー充電のための第1充電器−入力部11、第1入力スイッチ部12、第1変圧部13、第1出力整流部14、第1出力フィルタ部15、高圧バッテリー16、低圧バッテリー充電のための第2充電器−入力フィルタ部21、第2入力スイッチ部22、第2変圧部23、第2出力整流部24、第2出力フィルタ部25、及び低圧バッテリー26を備える。
このとき、上記のように従来の技術に係る電力変換装置は、互いに同じ機能を行うスイッチ部、整流部及びフィルタ部が第1充電器と第2充電器にそれぞれ備えられているから、電気自動車の内部に搭載される電力変換装置の体積が大きくなり、製品単価が上昇するという問題点がある。
本発明に係る実施の形態では、高圧バッテリーを充電する第1充電器と、低圧バッテリーを充電する第2充電器の素子のうちの一部を共用化できる電力変換装置を提供する。
また、実施の形態では、一つのスイッチ部及びフィルタを利用して高圧バッテリーの充電及び低圧バッテリーの充電動作を行うことができる電力変換装置を提供する。
提案される実施の形態において達成しようとする技術的課題らは、以上で言及した技術的課題に制限されず、言及されないさらに他の技術的課題は、下記の記載から提案される実施の形態が属する技術分野における通常の知識を有した者にとって明確に理解されうるはずである。
実施の形態による第1及び2バッテリーを充電させる電力変換装置は、外部から供給される常用交流電源を直流電源に変換して出力する入力部と、前記入力部を介して変換された直流電源を交流電源に変換して出力する第1電力変換部と、第1動作モードにおいて、前記第1電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して前記第1バッテリーを充電させ、第2動作モードにおける前記第1バッテリーを介して出力される直流電源を交流電源に変換する第2電力変換部と、第2動作モードにおいて、前記第2電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して前記第2バッテリーを充電させる第3電力変換部と、外部から供給される制御信号に応じて前記第1動作モードでは、前記第1電力変換部と第2電力変換部との間を互いに接続し、前記第2動作モードでは、前記第2電力変換部と第3電力変換部との間を互いに接続する切り替えスイッチ部とを備える。
また、前記第1動作モードにおける前記第3電力変換部は、前記切り替えスイッチ部に接続しないことにより動作を中止し、前記第2動作モードにおける第1電力変換部は、前記切り替えスイッチ部に接続しないことにより動作を中止する。
また、前記第2電力変換部は、前記第1動作モード及び第2動作モードの両方で動作する第1共用回路部及び第2共用回路部を備える。
また、前記第1共用回路部は、第1動作モードにおいて、前記第1電力変換部を介して出力される交流電源を整流して直流電源に変換し、第2動作モードにおいて、前記第2共用回路部を介して出力される直流電源を交流電源に変換する。
また、前記第2共用回路部は、第1動作モードにおいて、前記第1バッテリーに供給される直流電源に対する出力フィルタの機能を行い、第2動作モードにおいて、前記第1共用回路部に供給される直流電源に対する入力フィルタの機能を行う。
また、前記第1共用回路部は、複数の能動スイッチング素子から構成される。
一方、実施の形態に係る電力変換装置は、第1スイッチング素子と、前記第1スイッチング素子のソース電極に接続したドレイン電極、第4スイッチング素子のソース電極に接続したソース電極を有する第2スイッチング素子と、前記第1スイッチングのドレイン電極に接続したドレイン電極、第4スイッチング素子のドレイン電極に接続したソース電極を有する第3スイッチング素子と、第3スイッチング素子のソース電極に接続したドレイン電極、第2スイッチング素子のソース電極に接続したソース電極を有する第4スイッチング素子と、前記第3スイッチング素子のドレイン電極が一端が接続され、第1キャパシタの一端及び高圧バッテリーの一端に他端が接続したインダクターと、前記インダクターの他端に一端が接続され、高圧バッテリーの他端及び前記第4スイッチング素子のソース電極に他端が接続したキャパシタと、一端が高圧充電器及び低圧充電器のうちの何れか一つに選択的に接続され、他端が前記第1スイッチング素子のソース電極及び第2スイッチング素子のドレイン電極の間に接続したスイッチとを備える。
また、前記第1ないし4スイッチング素子は、能動スイッチング素子から構成される。
また、前記第1ないし4スイッチング素子は、前記スイッチの一端が高圧充電器に接続した場合、整流器として動作し、前記スイッチの一端が低圧充電器に接続した場合、直流電源を交流電源に変換する入力スイッチングとして動作する。
また、前記インダクター及びキャパシタは、前記スイッチの一端が高圧充電器に接続した場合、前記高圧充電器の出力フィルタとして動作し、前記スイッチの一端が低圧充電器に接続した場合、前記低圧充電器の入力フィルタとして動作する。
本発明に係る実施の形態によれば、低圧バッテリー充電器及び高圧バッテリー充電器の統合型構造において、切り替えスイッチを利用して電源の伝達経路を変更することによって、従来の回路に構成された一部素子の除去が可能であるから、回路構造の単純化、体積減少及び価格低減を達成できる。
従来の技術に係る電力変換装置を示す回路図である。 本発明の実施の形態に係る電力変換装置の概略ブロック図である。 図2に示す電力変換装置の詳細回路構成図である。 本発明の実施の形態に係る高圧バッテリーを充電するための動作回路図である。 本発明の実施の形態に係る低圧バッテリーを充電するための動作回路図である。
本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付図面と共に詳細に後述されている実施の形態を参照すれば明確になるはずである。しかしながら、本発明は、以下に開示される実施の形態に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態に具現化されることができ、但し本実施の形態は、本発明の開示が完全になるようにし、本発明が属する技術分野における通常の知識を有した者に発明の範ちゅうを完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は、請求項の範ちゅうにより定義されるだけである。明細書全般にわたって同じ参照番号で表示された部分は、同じ構成要素を示す。
本発明の実施の形態を説明するに当たって、公知の機能又は構成についての具体的な説明が本発明の要旨を不明確にする恐れがあると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。そして、後述する用語は、本発明での機能を考慮して定義された用語であり、これは、ユーザー、操作者の意図又は慣例などによって変わりうる。したがって、その定義は、本明細書全般にわたる内容に基づいて行わなければならない。
図2は、本発明の実施の形態に係る電力変換装置の概略ブロック図である。
図2に示すように、電力変換装置は、入力部110、第1電力変換部120、第2電力変換部130、高圧バッテリー140、第3電力変換部150、低圧バッテリー160、切り替えスイッチ部170及び制御部180を備える。
入力部110は、外部から常用交流電源を受け取り、これを直流電源に変換して出力する。
このために、入力部110は、入力される常用交流電源の過電流を遮断する入力フィルタ、入力フィルタから出力される交流電源を整流して出力する整流器、及び整流器で整流された電源の力率を補償して出力する力率補償回路(PFC)を備える。
入力フィルタは、少なくとも一つのインダクターから構成されることができる。
整流器は、ブリッジ整流器を備えることができる。このとき、ブリッジ整流器をなす複数のダイオードは、所定駆動電圧以上においてのみターンオンになって入力電源を出力するので、整流器の出力電源は、矩形波をなさない。したがって、整流器の後段に配置される素子には、電源が入力されない時間が発生し、これは、力率を減少させる要因として作用する。
よって、力率補償回路は、整流器を介して出力される直流電源の力率を補償する。このとき、力率補償回路は、力率補償のために、少なくとも一つのインダクターを備え、インダクターにエネルギーを貯蔵してから上記のように電源が入力されない区間に貯蔵されたエネルギーを後段に配置された素子に流すことによって、力率を補償する。
このために、力率補償回路は、整流器に接続したインダクターと、制御部180の制御信号に応じて選択的にスイッチング動作を行って、インダクターに貯蔵されたエネルギーを出力するトランジスタと、逆方向電流が流れるのを防止するためのダイオードとを備える。
第1電力変換部120は、入力部110を介して出力される直流電源を交流電源に変換して出力する。
このとき、第1電力変換部120は、複数のスイッチング素子からなって入力部110を介して出力される直流電源を交流電源に変換する入力スイッチング121と、入力スイッチング121を介して出力される交流電源を変圧する第1変圧器122とを備える。
第1電力変換部120は、入力部110を介して出力される直流電源を高圧バッテリー140の充電に適した交流電源に変換して出力する。
第2電力変換部130は、第1動作モードにおいて、第1電力変換部120に接続され、それによって第1電力変換部120を介して出力される交流電源を高圧バッテリー140を充電するための直流電源に変換する。
高圧バッテリー140は、第1動作モードにおける第2電力変換部130を介して出力される直流電源により充電される。
高圧バッテリー140は、好ましくは、燃料電池として、水素(H2)と空気の中で酸素(O2)との化学反応により電気エネルギーを生成させてスタックに蓄積する方式により、内部に貯蔵された直流電源を発生させることができ、また第2電力変換部130を介して供給される直流電源により充電されることができる。
一方、第2電力変換部130は、第2動作モードにおいて、高圧バッテリー140から直流電源の供給を受け、それにより供給を受けた直流電源を交流電源に変換して出力する。
このとき、第2動作モードにおける第2電力変換部130を介して出力される交流電源は、第3電力変換部150に供給される。
すなわち、第1動作モードにおける第2電力変換部130は、第1電力変換部120に接続され、それにより第1電力変換部120を介して出力される交流電源を直流電源に変換して、高圧バッテリー140に供給する。
また、第2動作モードにおける第2電力変換部130は、第3電力変換部150に接続され、それにより高圧バッテリー140を介して出力される直流電源を交流電源に変換して、第3電力変換部150に供給する。
また、第1動作モードにおける高圧バッテリー140は、第2電力変換部130を介して供給される直流電源により充電動作を行う。また、第2動作モードにおける高圧バッテリー140は、第2電力変換部130に直流電源を供給するための放電動作を行う。
第3電力変換部150は、第2電力変換部130を介して供給される交流電源を低圧バッテリー160を充電するための直流電源に変換し、変換した直流電源を低圧バッテリー160に供給する。
第3電力変換部150は、第2電力変換部130を介して供給される交流電源を変圧する第2変圧器151と、第2変圧器151を介して変圧された交流電源を整流して直流電源を出力する整流部152と、整流された直流電源をフィルタリングする出力フィルタ部153とを備える。
切り替えスイッチ部170は、第2電力変換部130の動作モードを決定する。すなわち、切り替えスイッチ部170は、第1動作モードにおける第2電力変換部130と第1電力変換部120との間を接続する。
また、切り替えスイッチ部170は、第2動作モードにおける第2電力変換部130と第3電力変換部150との間を接続する。
これにより、第3電力変換部150は、第1動作モードにおいて切り替えスイッチ170により第2電力変換部130と電気的に接続していない状態になり、これによって別の動作を行わない。
また、第1電力変換部120は、第2動作モードにおいて切り替えスイッチ170により第2電力変換部130と電気的に接続していない状態になり、これによって別の動作を行わない。
制御部180は、電力変換装置の全般的な動作を制御する。
まず、制御部180は、入力部110を構成する力率補償回路に備えられたスイッチング素子のスイッチングを制御して、入力部110を介して出力される電源の力率が補償されるようにする。
また、制御部180は、第1電力変換部120に構成されたスイッチング素子のスイッチングを制御して、第1電力変換部120の電源変換動作を制御する。
また、制御部180は、第2電力変換部130に構成されたスイッチング素子のスイッチングを制御して、第2電力変換部130の電源変換動作を制御する。
また、制御部180は、第3電力変換部150に構成されたスイッチング素子のスイッチングを制御して、第3電力変換部130の電源変換動作を制御する。
そして、制御部180は、切り替えスイッチ部170のスイッチングを制御して、第2電力変換部130の動作モードを決定する。
すなわち、制御部180は、高圧バッテリー140の充電が必要な第1動作モードでは、切り替えスイッチ部170が第1電力変換部120と第2電力変換部130との間を接続するようにして、第2電力変換部130が高圧バッテリーを充電するための電力変換部として動作するようにする。
これとは異なり、制御部180は、低圧バッテリー160の充電が必要な第2動作モードにおいて、切り替えスイッチ部170が第2電力変換部130と第3電力変換部150との間を接続するようにして、第2電力変換部130が低圧バッテリーを充電するための電力変換部として動作するようにする。
このとき、制御部180は、現在電気自動車の状態を把握し、把握した状態に応じて高圧バッテリー140を充電するための第1動作モードと、低圧バッテリー160を充電するための第2動作モードとを決定できる。
例えば、制御部180は、交流常用電源が入力部110に接続すると、現状態を第1動作モード状態と認識し、それにより切り替えスイッチ部170が第1電力変換部120と第2電力変換部130との間を接続するようにすることができる。
上記のように、本発明は、第2電力変換部130が第1動作モードにおいて第1電力変換部120に接続されて、高圧バッテリーを充電する高圧バッテリー充電器として動作するようになり、第2動作モードにおいて第3電力変換部150に接続されて、低圧バッテリーを充電する低圧バッテリー充電器として動作するようになる。
前記のような本発明に係る実施の形態によれば、低圧バッテリー充電器及び高圧バッテリー充電器の統合型構造において、切り替えスイッチを利用して電源の伝達経路を変更することによって、従来の回路に構成された一部素子の除去が可能であるから、回路構造の単純化、体積減少及び価格低減を達成できる。
図3は、図2に示す電力変換装置の詳細回路構成図である。
図3に示すように、本発明の電力変換装置の詳細回路構成について説明する。
図3に示すように、まず電力変換装置は、入力部110、入力スイッチ部121、第1変圧器122、第1共用回路部131、第2共用回路部132、高圧バッテリー140、第2変圧器151、整流部152、出力フィルタ153、低圧バッテリー160及び切り替えスイッチ部170を備える。
入力部110は、上述したように、入力フィルタ、整流器及び力率改善回路を備えて構成されるので、これについての詳細な説明は省略する。
入力スイッチ部121は、第1スイッチング素子Q1、第2スイッチング素子Q2、第3スイッチング素子Q3及び第4スイッチング素子Q4を備えて構成される。
第1スイッチング素子Q1のゲート電極は、制御部180に接続されて、スイッチング信号を受信する。
第1スイッチング素子Q1は、入力部110の第1ノード(ポジティブ電源ノード)に接続したドレイン電極、第2スイッチング素子Q2のドレイン電極に接続したソース電極を備える。
第2スイッチング素子Q2は、第1スイッチング素子Q1のソース電極に接続したドレイン電極、入力部11の第2ノード(ネガティブ電源ノード)に接続したソース電極を備える。
第3スイッチング素子Q3は、第1スイッチング素子Q1のドレイン電極に接続したドレイン電極、第4スイッチング素子Q4のドレイン電極に接続したソース電極を備える。
第4スイッチング素子Q4は、第3スイッチング素子Q3のソース電極に接続したドレイン電極及び第2スイッチング素子Q2のソース電極に接続したソース電極を備える。
第1ないし4スイッチング素子Q1〜Q4のゲート電極は全部制御部180に接続され、制御部180からゲート信号を受信するようになる。
一方、第1ないし4スイッチング素子Q1〜Q4のそれぞれは、一端がドレイン電極に接続し他端がソース電極に接続するボディーダイオードと、キャパシタとを備える。
第1変圧器122は、第1インダクターL1と、第2インダクターL2とを備える。
第1インダクターL1の第1端は、第3スイッチング素子Q3のソース電極と、第4スイッチング素子Q4のドレイン電極との間に接続され、第2端は、第1スイッチング素子Q1のソース電極と、第2スイッチング素子Q2のドレイン電極との間に接続される。
第2インダクターL2は、第1端が切り替えスイッチ部170の第1端に接続され、第2端は、後述する第7スイッチング素子Q7のソース電極と、第8スイッチング素子Q8のドレイン電極との間に接続される。
切り替えスイッチ部170は、第1端が第2インダクターL2の第1端または後述する第4インダクターL4の第1端に接続され、第2端が第5スイッチング素子Q5のソース電極と、第6スイッチング素子Q6のドレイン電極との間に接続される。
第1共用回路部131は、第5スイッチング素子Q5、第6スイッチング素子Q6、第7スイッチング素子Q7及び第8スイッチング素子Q8を備える。
第5スイッチング素子Q5は、第7スイッチング素子Q7のドレイン電極に接続するドレイン電極と、第6スイッチング素子Q6のドレイン電極に接続するソース電極とを備える。
第6スイッチング素子Q6は、第5スイッチング素子Q5のソース電極に接続するドレイン電極と、第8スイッチング素子Q8のソース電極に接続するソース電極とを備える。
第7スイッチング素子Q7は、第5スイッチング素子Q5のドレイン電極に接続するドレイン電極と、第8スイッチング素子Q8のドレイン電極に接続するソース電極とを備える。
第8スイッチング素子Q8は、第7スイッチング素子Q7のソース電極に接続するドレイン電極と、第6スイッチング素子Q6のソース電極に接続するソース電極とを備える。
第5ないし8スイッチング素子Q5、Q6、Q7、Q8は、第1動作モードにおける第1変圧器122を介して出力される交流電源を整流して出力する。
これにより、第1共用回路部131は、第1動作モードにおいて整流器機能を行う。
また、第5ないし8スイッチング素子Q5、Q6、Q7、Q8は、第2動作モードにおいて高圧バッテリー140を介して出力される直流電源を交流電源に変換する。
これにより、第1共用回路部131は、第2動作モードにおいて入力スイッチ部と同じ機能を行う。
第2共用回路部132は、第3インダクターL3と、第1キャパシタC1とを備える。
第3インダクターL3の一端は、第7スイッチング素子Q7のドレイン電極に接続され、他端は、キャパシタの一端に接続される。
第1キャパシタC1は、一端が第3インダクターL3の他端に接続され、他端は、第8スイッチング素子Q8のソース電極に接続される。
第3インダクターL3と、第1キャパシタC1とは、第1動作モードにおける第1共用回路部131を介して整流された直流電源をフィルタリングするフィルタである。
これにより、第2共用回路部132は、第1動作モードにおいて高圧バッテリー充電器を構成する出力フィルタとしての機能を行う。
また、第3インダクターL3と、第1キャパシタC1とは、第2動作モードにおいて高圧バッテリー140を介して出力された直流電源をフィルタリングするフィルタである。
これにより、第2共用回路部132は、第2動作モードにおいて低圧バッテリー充電器を構成する入力フィルタとしての機能を行う。
第2電力変換部150は、第2変圧器151、整流部152及び出力フィルタ153を備える。
第2変圧器151は、第4インダクターL4と、第5インダクターL5と、第6インダクターL6とを備える。
第4インダクターL4は、切り替えスイッチ部170のスイッチの一端と選択的に接続されて、第5スイッチング素子Q5のソース電極と、第6スイッチング素子Q6のドレイン電極との間に接続され、他端は、第7スイッチング素子Q7のソース電極と第8スイッチング素子Q8のドレイン電極との間に接続される。
第5インダクターL5は、第9スイッチング素子Q9のドレイン電極に一端が接続され、第6インダクターL6の一端に他端が接続される。
第6インダクターL6は、第5インダクターL5の他端に一端が接続され、第スイッチング素子Q10のドレイン電極に他端が接続される。
整流部152は、第9スイッチング素子Q9と第スイッチング素子Q10とを備える。
第9スイッチング素子Q9は、第5インダクターL5の一端にドレイン電極が接続され、第7インダクターL7の一端にソース電極が接続される。
第スイッチング素子Q10は、第6インダクターL6の他端にドレイン電極が接続され、第7インダクターL7の一端にソース電極が接続される。
出力フィルタ153は、第7インダクターL7と第2キャパシタC2とを備える。
第7インダクターL7は、一端が第9スイッチング素子Q9のソース電極及び第スイッチング素子Q10のソース電極に接続され、他端が第2キャパシタC2の一端に接続される。
第2キャパシタC2は、一端が第7インダクターL7の他端に接続され、他端が第5インダクターL5の他端と、第6インダクターL6の一端との間に接続する。
図4は、本発明の実施の形態に係る高圧バッテリーを充電するための動作回路図で、図5は、本発明の実施の形態に係る低圧バッテリーを充電するための動作回路図である。
図4に示すように、高圧バッテリー140の充電動作モードでは、入力部110、第1電力変換部120、切り替えスイッチ部170、第2電力変換部130により高圧バッテリー140の充電が行われる。
すなわち、入力部110は、外部から常用交流電源を受け取り、それにより受け取った常用交流電源を整流した後、力率を補償して出力する。
第1電力変換部120は、力率が補償された直流電源を交流電源に変換して出力する。
第1電力変換部120を介して変換された直流電源は、切り替えスイッチ部170を介して接続した第2電力変換部130に提供される。
第1共用回路部131は、第1電力変換部120を介して出力される交流電源を整流して出力する。
第2共用回路部132は、第1共用回路部131を介して整流された直流電源をフィルタリングする。
そして、第2共用回路部132を介してフィルタリングされた直流電源は、高圧バッテリー140に供給されて、高圧バッテリー140を充電させる。
図5に示すように、低圧バッテリー160の充電動作モードでは、高圧バッテリー140、第2電力変換部130、切り替えスイッチ部170及び第3電力変換部150により低圧バッテリー160の充電が行われる。
高圧バッテリー140は、低圧バッテリー160の充電動作モードにおいて放電動作を行い、それにより内部に充電しておいた直流電源を出力する。
高圧バッテリー140を介して直流電源が出力されると、直流電源は、第2共用回路部132によりフィルタリングされて第1共用回路部131に伝達される。
第1共用回路部131は、第2共用回路部132を介して伝達される直流電源をスイッチングして交流電源に変換し、それにより変換した交流電源を切り替えスイッチ部170を介して接続した第2変圧器151に出力する。
第2変圧器151は、変圧動作を行い、変圧された交流電源を整流部152に出力する。
整流部152は、第2変圧器151を介して出力される交流電源を整流して直流電源に変換する。
変換された直流電源は、出力フィルタ153を経て低圧バッテリー160に供給されて、低圧バッテリー160を充電させる。
本発明に係る実施の形態によれば、低圧バッテリー充電器及び高圧バッテリー充電器の統合型構造において、切り替えスイッチを利用して電源の伝達経路を変更することによって、従来の回路に構成された一部素子の除去が可能であるから、回路構造の単純化、体積減少及び価格低減を達成できる。
また、以上では、本発明の好ましい実施の形態について図示し説明したが、本発明は、上述した特定の実施の形態に限定されるものではなく、請求の範囲で請求する本発明の要旨から逸脱せずに当該発明が属する技術分野における通常の知識を有した者によって多様な変形実施が可能なことはもちろんで、このような変形実施は、本発明の技術的思想や展望から個別的に理解されてはならない。

Claims (6)

  1. 第1及び2バッテリーを充電させる電力変換装置であって、
    外部から供給される常用交流電源を直流電源に変換して出力する入力部と、
    前記入力部を介して変換された直流電源を交流電源に変換して出力する第1電力変換部と、
    第1動作モードにおいて、前記第1電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して前記第1バッテリーを充電させ、第2動作モードにおける前記第1バッテリーを介して出力される直流電源を交流電源に変換する第2電力変換部と、
    第2動作モードにおいて、前記第2電力変換部を介して変換された交流電源を直流電源に変換して前記第2バッテリーを充電させる第3電力変換部と、
    外部から供給される制御信号に応じて前記第1動作モードでは、前記第1電力変換部と第2電力変換部との間を互いに接続し、前記第2動作モードでは、前記第2電力変換部と第3電力変換部との間を互いに接続する切り替えスイッチ部と
    を備える電力変換装置。
  2. 前記第1動作モードにおける前記第3電力変換部は、前記切り替えスイッチ部に接続しないことにより動作を中止し、
    前記第2動作モードにおける第1電力変換部は、前記切り替えスイッチ部に接続しないことにより動作を中止する請求項1に記載の電力変換装置。
  3. 前記第2電力変換部は、前記第1動作モード及び第2動作モードの両方で動作する第1共用回路部及び第2共用回路部を備える請求項1または2に記載の電力変換装置。
  4. 前記第1共用回路部は、
    第1動作モードにおいて、前記第1電力変換部を介して出力される交流電源を整流して直流電源に変換し、
    第2動作モードにおいて、前記第2共用回路部を介して出力される直流電源を交流電源に変換する請求項3に記載の電力変換装置。
  5. 前記第2共用回路部は、
    第1動作モードにおいて、前記第1バッテリーに供給される直流電源に対する出力フィルタの機能を行い、
    第2動作モードにおいて、前記第1共用回路部に供給される直流電源に対する入力フィルタの機能を行う請求項3または4に記載の電力変換装置。
  6. 前記第1共用回路部は、複数の能動スイッチング素子から構成される請求項3ないし5のいずれか一項に記載の電力変換装置。
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