JP2016046955A - 電力変換装置 - Google Patents
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Abstract
Description
[1−1.概略構成]
以下では、図1〜図9を参照しつつ、本実施形態の電力変換装置について説明する。図1は、本実施形態の電力変換装置の回路図であり、図2は、本実施形態の電力変換装置の制御部の内部構成ブロック図である。
[コンデンサ]
コンデンサ2a,2bは、直流コンデンサであり、互いに直列接続されて、直流電源20の正端子及び負端子間に並列に配置されている。両コンデンサ2a,2b間には直流中性点Nが形成されている。本実施形態における基準電位は、入力直流電圧v_dcをコンデンサ2a,2bで分割して作られる直流中性点Nの電位とし、中性点電位は、入力直流電圧v_dcの概1/2である。直流中性点Nを基準としてコンデンサ2aを正側コンデンサ2a、コンデンサ2bを負側コンデンサ2bと呼ぶ場合がある。なお、コンデンサ2a,2bは、後述のチョッパセルCのコンデンサより容量が小さい。
各相のレグ3は、直流電源20とそれぞれ並列に接続されている。何れのレグ3も同様の構成であるので、U相レグ3の構成を例に説明する。U相レグ3は、スイッチ31〜34と、直流を交流に変換するためのチョッパセルCを備えたチョッパセル群回路35,36と、リアクトル37,38とを有している。
スイッチ31〜34は、オン時には電流を一方向に流すIGBTやMOSFET等の自己消弧能力を有するスイッチング素子と、このスイッチング素子に逆並列に接続された帰還ダイオードとで構成される逆導通スイッチである。スイッチ31〜34は、直流電源20の入力直流電圧v_dcにより耐電圧が決定される。入力直流電圧v_dcに対して、v_dc/2の電圧にスイッチング時のサージ電圧の重畳を考慮し、使用する素子を決定する。直流電圧が数十kV以上に及ぶと、1素子で耐電圧を持たせることは困難になり、複数の素子を直列にする必要がある。本実施形態では1つのスイッチに対し1素子を含むが、1つのスイッチに複数の素子を直列にする場合もスイッチ31〜34と称する。
チョッパセル群回路35,36は、N個(N≧1)のチョッパセルCを直列接続して構成されており、チョッパセルCを単位変換器として直流電圧を階段状の交流電圧に変換する。チョッパセルCは、図1(b)に示すように、スイッチsw_ch1,sw_ch2を直列接続したレグと、直流コンデンサc_chとを並列接続してなる。スイッチsw_ch1,sw_ch2の構成は、前述のスイッチ31〜34の構成と同様である。チョッパセルCは、スイッチsw_ch1がオン時に直流コンデンサc_chの電圧v_chを出力し、スイッチsw_ch2がオン時にゼロ電圧となる。チョッパセル群回路35,36のチョッパセルC数は、入力直流電圧v_dcと、チョッパセルコンデンサ電圧v_chによって決定され、概ね(v_dc/2)/v_chである。本実施形態では、チョッパセルC数を3としている。
本電力変換装置1を動作させると、出力交流電圧v_ac_uが正のとき、スイッチ31,33をオンにし、チョッパセル群回路35の出力電圧v_upとチョッパセル群回路36の出力電圧v_unの合計電圧v_up+v_unと、コンデンサ2aの電圧v_dc_pとがスイッチ31,33を通して短絡される。また、出力交流電圧v_ac_uが負のとき、スイッチ32,34をオンにし、合計電圧v_up+v_unと、コンデンサ2bの電圧v_dc_nとがスイッチ32,34を通して短絡される。
制御部5は、各チョッパセルCの出力電圧を一定にするために各相のレグ3内に流す循環電流を制御する。そのため、各相レグ3のスイッチ31〜34及びチョッパセルCのスイッチsw_ch1,sw_ch2に対してオン又はオフにする指令を出力する。制御部5は、図2に示すように、CPU等を搭載したコンピュータのソフトフェア処理等によって実現される各相出力電圧制御部51、各相コンデンサ電圧制御部52、中性点電位制御部53、アーム間コンデンサ電圧制御部54、循環電流ACR部55、チョッパセル群出力電圧指令値生成部56、及び個別コンデンサ電圧制御部57を備えている。
以下では、各部51〜57の制御動作と制御構成を合わせて説明する。
(1)本実施形態の電力変換装置1は、交流と直流の間で電力を変換する電力変換装置であって、直流電源20と並列に接続され、直流電源20の入力直流電圧を分割して中性点電位を作るための直列接続されたコンデンサ2a,2bと、直流電源20と並列に各々接続され、直流を交流に変換するためのチョッパセルCを含む複数のレグ3と、各相のレグ3のチョッパセル出力電圧をバランスさせるために各相のレグ3内に流す循環電流を制御する制御部5と、を備え、制御部5は、各相の直流端子間に流す直流循環電流に、中性点電位を一定に制御するための中性点電流を重畳する中性点電位制御部53を有し、中性点電位制御部53は、コンデンサ2a,2bの少なくとも何れかに中性点電流を重畳した循環電流を流させるようにした。
本明細書においては、本発明に係る複数の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであって、発明の範囲を限定することを意図していない。以上のような実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の範囲を逸脱しない範囲で、種々の省略や置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものである。
2a,2b コンデンサ
20 直流電源
21 三相トランスtr
22 電力系統V_S
3 レグ
31〜34 スイッチ
35 チョッパセル群回路(上アーム)
36 チョッパセル群回路(下アーム)
37,38 リアクトル
39 出力交流電圧端子
5 制御部
51 各相出力電圧制御部
511 3相/DQ変換部
512 ACR部
513 DQ/3相変換部
52 各相コンデンサ電圧制御部
53 中性点電位制御部
531 中性点電流指令値算出部
532 中性点電流重畳部
54 アーム間コンデンサ電圧制御部
55 循環電流ACR部
56 チョッパセル群出力電圧指令値生成部
57 個別コンデンサ電圧制御部
C チョッパセル
N 直流中性点
sw_ch1,sw_ch2 チョッパセルのスイッチ
101 MMC
103 レグ
104a 上アーム
104b 下アーム
105 レグ
120 直流電源
121 三相トランス
122 電力系統
139 交流出力端子
Claims (8)
- 交流と直流の間で電力を変換する電力変換装置であって、
直流電源と並列に接続され、前記直流電源の入力直流電圧を分割して中性点電位を作るための直列接続された第1及び第2のコンデンサと、
前記直流電源と並列に各々接続され、直流を交流に変換するためのチョッパセルを含む複数のレグと、
各相のレグの前記チョッパセル出力電圧をバランスさせるために各相のレグ内に流す循環電流を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、各相の直流端子間に流す直流循環電流に、中性点電位を一定に制御するための中性点電流を重畳する中性点電位制御部を有し、
前記中性点電位制御部は、前記第1及び第2のコンデンサの少なくとも何れかに前記中性点電流を重畳した循環電流を流させること、
を特徴とする電力変換装置。 - 前記中性点電位制御部は、前記第1及び第2のコンデンサのうち、高電圧なコンデンサから放電させた電力を低電圧なコンデンサに充電させること、
を特徴とする請求項1記載の電力変換装置。 - 前記中性点電位制御部は、前記中性点電流を各相のレグに分配して重畳すること、
を特徴とする請求項1又は2に記載の電力変換装置。 - 前記中性点電位制御部は、前記中性点電流の指令値を、前記第1及び第2のコンデンサの電圧差を比例積分制御することにより算出すること、
を特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の電力変換装置。 - 前記中性点電位制御部は、前記第1及び第2のコンデンサの電圧差に含まれる高周波数成分を除去するローパスフィルタを有すること、
を特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の電力変換装置。 - 前記中性点電位制御部は、前記第1及び第2のコンデンサの電圧差に含まれる高周波数成分を除去する移動平均フィルタを有すること、
を特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の電力変換装置。 - 前記移動平均フィルタの移動平均周期を、出力交流電圧周期の前記レグ数倍以上とすること、
を特徴とする請求項6に記載の電力変換装置。 - 前記レグは、
多直列接続された第1乃至第4のスイッチと、
前記チョッパセルが1つ又は2つ以上直列接続された一対のチョッパセル群回路と、
を有し、
前記第1乃至第4のスイッチは、この順で前記直流電源と接続される直流正端子から直流負端子の間に設けられ、前記第2のスイッチ及び前記第3のスイッチの間で中性点と接続され、
前記一対のチョッパセル群回路は、前記第2及び第3のスイッチと並列に接続されていること、
を特徴とする請求項1〜7の何れかに記載の電力変換装置。
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