JP2016073043A - 電動機駆動制御装置、電動パワーステアリング装置、電動ブレーキ装置、電動ポンプ装置 - Google Patents

電動機駆動制御装置、電動パワーステアリング装置、電動ブレーキ装置、電動ポンプ装置 Download PDF

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Abstract

【課題】多相交流電力を受けて駆動する電動機の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動機の駆動を安全に継続する。
【解決手段】インバータ装置100は、インバータ回路110と、直流電流を検出する電流検出器Rshと、PWM信号を生成してインバータ回路110に出力するPWM生成器220と、電流検出器Rshにより検出された直流電流値とPWM信号に基づいて各相の電流値を演算するモータ電流演算器230と、モータ電流演算器230により演算された各相の電流値に基づいて指令信号を生成してPWM生成器220に出力する電流制御器210とを備える。モータ電流演算器230は、インバータ回路110から出力される交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、欠相した相を判定して他の相の電流値を演算する。
【選択図】図1

Description

本発明は、電動機駆動制御装置と、この電動機駆動制御装置を用いた電動パワーステアリング装置、電動ブレーキ装置および電動ポンプ装置に関する。
一般に、電動機を駆動制御するための電動機駆動装置は、直流電源から直流電力を受けて交流電力を発生する電力変換装置と、この電力変換装置を制御するための制御装置とを備えている。電力変換装置で得られた交流電力は、電動機(例えば、三相同期電動機)に供給され、供給された交流電力に応じて電動機は回転トルクを発生する。
このような電動機駆動装置は、例えば自動車に搭載された各種の電動機を駆動制御するのに使用されている。その一例として、自動車の操舵装置を電動化した電動パワーステアリング装置や、自動車の車輪を駆動する自動車用駆動電動機等に使用されている電動機駆動装置は、自動車に搭載された二次電池から直流電力を受けてこれを交流電力に変換し、この交流電力を対応する電動機に供給するようにしてシステム装置を駆動制御するようになっている。これらについては良く知られているので、ここではこれ以上の説明は省略する。
上記のような電動機駆動装置においては、電力変換装置のスイッチング素子から電動機までの電気配線と電動機の巻線とを含む出力ライン上に異常が発生した場合に、これを適切に検出し、電動機および電力変換装置を安全に停止することが望まれている。このような要請に応えるために、下記の特許文献1には、電動機の中性点電圧を検出し、検出した中性点電圧を所定の閾値と比較することで、出力ラインにおける地絡等の異常を検知する技術が記載されている。
特開2013−247754号公報
特許文献1に開示の技術では、三相電動機の各相に対応して設けられた三相の出力ラインにおいて地絡等の異常が生じた場合に、これを検知することはできるが、電動機の駆動を安全に継続することは困難である。特に、特許文献1に記載のように、電力変換装置に流れるパルス状の直流電流から三相電動機の各相に流れる電流を演算して電動機の駆動を制御する電動機駆動装置において、三相の出力ラインのうちいずれか一相の出力ラインが断線等することで欠相が生じた場合は、制御装置から電力変換装置に出力されるPWMパルスパターンと実際の電流経路との間に不一致が生じる。そのため、電動機の電流を正しく演算できなくなり、電動機の駆動を安全に継続することができなくなる。
本発明は、上記のような従来技術における課題を解決するためになされたものである。その主な目的は、多相交流電力を受けて駆動する電動機の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動機の駆動を安全に継続できる電動機駆動制御装置を提供することにある。
本発明による電動機駆動制御装置は、電動機の駆動を制御するものであって、直流母線を介して入力される直流電力を多相の交流電力に変換して前記電動機に出力するインバータ回路と、前記直流母線に流れる直流電流を検出する電流検出器と、前記インバータ回路を制御するためのPWM信号を生成して前記インバータ回路に出力するPWM生成器と、前記電流検出器により検出された直流電流の値と、前記PWM信号とに基づいて、前記電動機に流れる各相の電流値を演算する電流演算器と、前記電流演算器により演算された各相の電流値に基づいて、前記PWM生成器を制御するための指令信号を生成して前記PWM生成器に出力する電流制御器と、を備え、前記電流演算器は、前記交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、前記欠相した相を判定して他の相の電流値を演算するものである。
本発明による電動パワーステアリング装置は、上記の電動機駆動制御装置と、車両の運転者によるステアリング操作を前記車両の転舵輪に伝達する伝達機構と、前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ステアリング操作をアシストするための回転トルクを発生する電動機とを備える。
本発明による電動ブレーキ装置は、上記の電動機駆動制御装置と、車両の運転者によるブレーキ操作を作動液を介して前記車両の制動機構に伝達する伝達機構と、前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ブレーキ操作に応じて前記作動液の液圧を増加させるための回転トルクを発生する電動機とを備える。
本発明による電動ポンプ装置は、上記の電動機駆動制御装置と、作動液の液圧を増加させるポンプと、前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ポンプを動作させるための回転トルクを発生する電動機とを備える。
本発明によれば、多相交流電力を受けて駆動する電動機の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動機の駆動を安全に継続することができる。
本発明の第1の実施形態に係る電動機駆動制御装置の構成を示す図である。 インバータ回路の出力電圧ベクトルを示す図である。 第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作を説明するための波形図である。 正常時と欠相時における出力電圧ベクトルと中性点電圧の関係を表す一覧表である。 異常判定の制御フローを示す図である。 パルスシフトを行わない場合にインバータ回路に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。 パルスシフトを行った場合にインバータ回路に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。 パルスシフトを行った状態でV相が欠相した場合にインバータ回路に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。 正常時と欠相時における出力電圧ベクトルと直流電流の関係を表す一覧表である。 第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作をさらに説明するための波形図である。 第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作をさらに説明するための波形図である。 本発明の第2の実施形態に係る電動機駆動制御装置の構成を示す図である。 相電圧検出回路から出力されるU相の出力信号の例を示す図である。 本発明の第3の実施形態に係る電動パワーステアリング装置を含むステアリングシステムの構成を示す図である。 本発明の第4の実施形態に係る電動ブレーキ装置の構成を示す図である。 本発明の第5の実施形態に係る電動ポンプ装置を含む油圧ポンプシステムの構成を示す図である。
以下、本発明による電動機駆動制御装置について、図面を用いて詳細に説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る電動機駆動制御装置の構成を示す図である。ここでは、電動機駆動制御装置の一例として、車両の電動パワーステアリング装置に使用される電動機の駆動制御装置の構成を示している。
図1において、電動パワーステアリング装置500は、電動機300と、電動機300の駆動を制御する電動機駆動制御装置としてのインバータ装置100とを有している。
本実施形態において、インバータ装置100は、電動機300の中性点電圧を監視することで、インバータ装置100のスイッチング素子から電動機300までの電気配線と電動機300の巻線とを含む出力ラインの異常を検出する。なお、図1では、電動パワーステアリング装置500の構成として、インバータ装置100および電動機300を図示しており、車両の操舵装置を構成するその他の機構部品等については、インバータ装置100の動作に直接関係しないため、図示を省略している。
インバータ装置100は、電流制御器210、PWM生成器220、インバータ回路110、中性点電圧検出回路120、モータ電流演算器230を有している。モータ電流演算器230は、出力ライン上に異常が発生しているか否かを判定し、異常が無い場合には正常時のモータ電流の演算結果を出力する。一方、異常が発生した場合には、異常相を判定し、異常相に応じた補正電流演算させる等のモータ電流の演算結果を出力すると共に、ユーザ報知を行うように作動する。
インバータ装置100には、直流電圧源として、直流電圧VBを出力するバッテリ電源BATが接続されている。バッテリ電源BATから直流母線を介してインバータ装置100に入力される直流電力は、インバータ回路110によって可変電圧、可変周波数の三相交流電力に変換され、電動機300に出力される。
電動機300は、インバータ回路110から供給される三相交流電力によって回転駆動される三相電動機である。この電動機300には、たとえば永久磁石同期電動機、誘導電動機、スイッチトリラクタンス(SR)電動機など、各種の交流電動機を用いることができる。
インバータ装置100は、電動機300の回転出力を制御するための電流制御機能を有している。図1に示すように、インバータ装置100のマイナス側直流母線には、直流母線に流れる直流電流を検出するための電流検出器Rshが設けられている。なお、電流検出器Rshをマイナス側直流母線ではなく、プラス側直流母線に設けてもよい。この電流検出器Rshにより検出された直流電流値Idcは、モータ電流演算器230に入力される。
モータ電流演算器230には、PWM生成器220からインバータ回路110の各スイッチング素子を駆動するために出力されるPWM信号が入力される。このPWM信号と、電流検出器Rshから入力された直流電流値Idcとに基づいて、モータ電流演算器230は、電動機300に流れるU相、V相、W相の各電流値(Iu,Iv,Iw)を演算して求め、その演算結果を電流制御器210に出力する。
なお、モータ電流演算器230は、上記の電流演算機能に加えて、インバータ回路110から電動機300に出力される三相交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、その相を判定して他の相の電流値を演算する機能を有している。この点については、後で詳しく説明する。
電流制御器210は、モータ電流演算器230で演算された三相の電流値Iu,Iv,Iwに基づいて、PWM生成器220を制御するための指令信号を生成し、PWM生成器220に出力する。具体的には、電流制御器210は、三相の電流値Iu,Iv,Iwと、外部から入力される電流制御指令などの制御指令との差がそれぞれ0となるように、三相の電圧指令値(Vu*,Vv*,Vw*)を求め、これらの電圧指令値を表す指令信号を生成してPWM生成器220に出力する。なお、電流制御器210において、三相の電流値Iu,Iv,Iwの代わりに、電動機300の回転位置θを用いて電流値Iu,Iv,Iwをdq変換した電流値(Id,Iq)を用いて、PWM生成器220への指令信号を生成しても差し支えない。
PWM生成器220は、電流制御器210から入力された指令信号が表す三相の電圧指令値(Vu*,Vv*,Vw*)に基づいて、インバータ回路110を制御するためのPWM信号を生成し、インバータ回路110に出力する。具体的には、PWM生成器220は、各電圧指令値Vu*,Vv*,Vw*に相当する各相のパルス幅を求め、このパルス幅に応じた各相のPWM信号を生成して、インバータ回路110の各相のスイッチング素子に出力する。これにより、インバータ回路110の各相のスイッチング素子をオン/オフ制御して、出力電圧を調整する。
次に、インバータ回路110の概略の構成を説明する。なお、以下ではインバータ回路110のスイッチング素子を構成する電力用半導体素子として、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)を使用した例を説明するが、IGBTの代わりにMOSFET等を適用しても良い。
インバータ回路110では、上アームとして動作するIGBT52及びダイオード56と、下アームとして動作するIGBT62及びダイオード66とで、上下アームの直列回路50が構成されている。インバータ回路110は、この直列回路50を、出力しようとする三相の交流電力、すなわちU相、V相、W相の各交流電力に対応してそれぞれ備えている。
各相の直列回路50は、電動機300の各相に設けられた電機子巻線にそれぞれ対応しており、中間電極69から交流電流をそれぞれ出力する。この中間電極69は、交流端子を介して電動機300の各相巻線に電気的に接続されている。以下では、各相の中間電極69から巻線までを含めて、出力ラインという。
各相の直列回路50において、上アームのIGBT52のコレクタ電極は、正極端子を介してバッテリ電源BATの正極側に電気的に接続され、また、下アームのIGBT62のエミッタ電極は、負極端子を介してバッテリ電源BATの負極側に電気的に接続されている。これら各相の上下アームのIGBT52、62は、PWM生成器220によって生成されたオン/オフ信号(PWM信号)に応じてそれぞれ駆動制御される。その結果、バッテリ電源BATから供給される直流電力が三相の交流電力に変換されて電動機300の各相巻線に出力され、電動機300が回転駆動される。
以上がインバータ回路110の概略の構成であるが、この構成は良く知られているものであるのでこれ以上の説明は省略する。
なお、電動機300の回転速度を制御する場合には、電動機の回転速度ωrを上位制御器からの速度指令と一致するように電圧指令あるいは電流指令を生成して帰還制御してやれば良い。
次に、本発明の特徴である中性点電圧検出回路120の作用と、モータ電流演算器230の異常判定および補正電流演算について以下に説明する。
中性点電圧検出回路120は、インバータ回路110の三相の出力電圧に基づいて、電動機300の中性点と電位的に等価な仮想中性点を設定し、この仮想中性点の電圧を検出することで電動機300の中性点電圧VNを検出するための回路である。具体的には、図1に示すように、各相の出力ライン上、ここでは各相の中間電極69と電動機300の巻線との間に、抵抗Ru、Rv、Rwの一端側をそれぞれ接続すると共に、これらの抵抗の他端側を抵抗Rnを介してグランドに接続することで、中性点電圧検出回路120が構成されている。この構成により、各相の出力電圧を平均した電圧が抵抗Ru、Rv、Rwと抵抗Rnによって分圧されることで、電動機300の中性点電圧VNを検出できるようになる。中性点電圧検出回路120によって検出された中性点電圧VNの値は、モータ電流演算器230に入力され、モータ電流演算器230が行う異常判定に利用される。
なお、この実施形態では、インバータ装置100は電動パワーステアリング装置500に搭載されるものであるため、バッテリ電源BATが12Vと比較的低い。そのため、図1に示すように、中性点電圧検出回路120の抵抗Ru、Rv、Rwを各相の出力ラインと直接的に接続している。しかし、本願発明は、たとえばハイブリッド車両に搭載されるインバータ装置のように、比較的高い電圧で車輪駆動用電動機を駆動するものにも適用可能である。その場合は。絶縁回路等を利用して、間接的に中性点電圧を検出するのが望ましい。
また、中性点電圧検出回路120で検出される中性点電圧VNは、モータ電流演算器230で処理できるように、所定の電圧レベルに規格化されてからモータ電流演算器230に入力されることが望ましい。たとえば、モータ電流演算器230において中性点電圧VNをディジタル処理する場合は、A/D変換器の入力レベルである0〜5Vのレベルになるように、中性点電圧検出回路120において各相の出力電圧を分圧する。モータ電流演算器230は、この分圧された電圧信号を修正することで中性点電圧VNを取得し、異常判定処理に用いる。ここで、中性点電圧VNは、オペアンプで増幅するとともに、インピーダンス変換した電圧を適用しても差し支えないものである。
モータ電流演算器230は、中性点電圧検出回路120で検出された中性点電圧VNに基づいて、各相の出力ラインの異常を検出する機能を備えている。具体的には、モータ電流演算器230は、中性点電圧検出回路120で検出された中性点電圧VNの値と、電動機300の中性点電圧VNの理論値とを比較し、その比較結果に基づいて、各相の出力ラインが異常であるか否かを判定する。ここで、中性点電圧VNの理論値とは、インバータ装置100や電動機300が設計通りに動作した場合の正規の中性点電圧VNのことである。以下では、中性点電圧VNとの比較に用いられる理論値を、正規中性点電圧VNRと称して説明する。
上記の正規中性点電圧VNRは、モータ電流演算器230において、PWM生成器220から出力されるPWM信号のパルスパターンに基づいて求められる。具体的には、図1に示すように、バッテリ電源BATと並列に接続された平滑コンデンサ51の両端電圧Vdcを検出し、この電圧Vdcをモータ電流演算器230に入力する。モータ電流演算器230は、入力された電圧Vdcに基づいて、バッテリ電源BATの電圧(バッテリ電圧)VBを求め、このバッテリ電圧VBをPWM信号のパルスパターンに応じて調整することで、正規中性点電圧VNRを求めることができる。たとえば、モータ電流演算器230は、PWM信号のパルスパターンに基づいてインバータ回路110の出力電圧ベクトルを特定し、この出力電圧ベクトルに応じて、1倍、2/3倍または1/3倍の中からいずれかをバッテリ電圧VBに対する倍率として選択する。こうして選択した倍率をバッテリ電圧VBに乗じることで、モータ電流演算器230において正規中性点電圧VNRを求めることができる。なお、この点については、後で詳しく説明する。
次に、図2を用いて、第1の実施形態におけるインバータ回路110からの出力を示す出力電圧ベクトルについて説明する。また、図3を用いて、第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作を説明する。また、図4を用いて、第1の実施形態における出力ラインの断線時の検出動作を説明する。
図2に示すインバータ回路110の出力電圧ベクトルでは、U相、V相、W相の順で、上アームのスイッチング素子を構成するIGBT52がオンのときを「1」、下アームのスイッチング素子を構成するIGBT62がオンのときを「0」でそれぞれ示している。インバータ回路110の出力電圧ベクトルは、図2に示すようにV0ベクトルからV7ベクトルまで変化する。この中で、電動機300に流れる電流が0となるゼロベクトルは、V0(0,0,0)とV7(1,1,1)の2つである。
インバータ回路110の出力電圧ベクトルは、PWM生成器220から出力されるPWM信号のパルスパターンに応じて定まる。本実施形態において、モータ電流演算器230は、前述のように、PWM信号のパルスパターンから出力電圧ベクトルを特定し、前述の中性点電圧VNに対する閾値としての正規中性点電圧VNRを決定するものである。つまり、閾値の設定に用いるレベルとして、V7ベクトルにより決まる電圧、V2ベクトル、V4ベクトル、V6ベクトルにより決まる電圧、V1ベクトル、V3ベクトル、V5ベクトルにより決まる電圧、またはV0ベクトルにより決まる電圧のいずれかを用いるものである。
電動機300の運転過程で現れる中性点電圧VNは、PWMパルスパターンに同期してステップ状に変化するはずである。したがって、中性点電圧検出回路120によりインバータ回路110の出力電圧から検出した中性点電圧VNと、PWM信号のパルスパターンから決定した正規中性点電圧VNRとを比較すれば、各相の出力ラインが正常であるか、あるいはいずれかの相に異常が生じているかを判定できる。
インバータ回路110の出力電圧ベクトルがV2ベクトル、V4ベクトルまたはV6ベクトルをとる場合は、インバータ回路110の三相の出力電圧のうち、二相の出力電圧がバッテリ電圧VBであり、残りの一相が0ボルトである。したがって、この場合の正規中性点電圧VNRの値は、VNR=VB×2/3となる。
また、インバータ回路110の出力電圧ベクトルがV1ベクトル、V3ベクトルまたはV5ベクトルをとる場合は、インバータ回路110の三相の出力電圧のうち、一相の出力電圧がバッテリ電圧VBであり、残りの二相が0ボルトである。したがって、この場合の正規中性点電圧VNRの値は、VNR=VB×1/3となる。
インバータ回路110の出力電圧ベクトルがV0ベクトルの場合は、インバータ回路110の三相全ての出力電圧が0ボルトである。したがって、この場合の正規中性点電圧VNRの値は、VNR=0となる。
同様に、インバータ回路110の出力電圧ベクトルがV7ベクトルの場合は、インバータ回路110の三相全ての出力電圧がバッテリ電圧VBとなる。したがって、この場合の正規中性点電圧VNRの値は、VNR=VBとなる。
図3に示す波形図において、(a)に示す三相電圧指令値では、インバータ回路110の各相の変調波(電圧指令値)Vu*,Vv*,Vw*は、いずれも第三高調波を含んだ波形(変調率は1.15)である。なお、(a)には、搬送波である三角波のPWMキャリアCarryも併せて示している。この結果、(b)に示すゼロ(零)相電圧は、第三高調波を含んだ波形となっており、また(d)に示す中性点電圧波形には、(b)のゼロ(零)相電圧が重畳されている。
図3(c)には、U相の上アームに入力されるPWM信号の波形を示している。これは、インバータ回路110のU相上アームのスイッチング素子であるIGBT52を駆動する信号である。なお、(c)に示すU相上アームのPWM信号の相補信号(反転信号)が、U相下アームのPWM信号になる。
(c)に示すように、U相上アームのPWM信号の値がVgate(ハイレベル)のときには、U相上アームのIGBT52がオンして、インバータ回路110のU相出力電圧はVBとなる。逆に、U相上アームのPWM信号の値が0(ロウレベル)のときには、U相下アームのIGBT62がオンして、インバータ回路110のU相出力電圧は0ボルトになる。
図3(d)には、(a)のPWMキャリアCarryに同期した中性点電圧VNの変化を示している。この中性点電圧VNは、V0ベクトルからV7ベクトルの順番に、電動機300の中性点の電圧値を示している。これは、インバータ回路110の三相各相の出力電圧Vu、Vv、Vwの平均合成電圧値であり、以下の式(1)に示されるものである。これは中性点電圧検出回路120で検出される中性点電圧VNの値と等価である。
VN=(Vu+Vv+Vw)/3 ・・・(1)
上記の式(1)で表される中性点電圧VNの値は、上述した中性点電圧検出回路120によって検出されたものと考えて良く、この中性点電圧VNは、PWM信号のパルスパターンに同期してステップ状に変化する電圧である。
次に、インバータ装置100の出力ライン上で、三相のうちいずれか一相が断線(いわゆる欠相)した場合を考える。この場合、欠相時の中性点電圧は、図4に示す一覧表を用いて、以下のようにして検出することができる。図4は、正常時と欠相時における出力電圧ベクトルと中性点電圧VNの関係を表す一覧表である。
欠相が生じていない正常時には、図4に示すように、中性点電圧VNは、V1〜V6ベクトルではVB×1/3またはVB×2/3、V0ベクトルでは0、V7ベクトルではVBとなる。一方、出力ラインのいずれか一相が欠相した場合、図4に示すように、中性点電圧VNは、V1〜V6ベクトルにおいて、0、VB/2またはVBのいずれかとなる。したがって、中性点電圧検出回路120で検出した中性点電圧VNの値がVN=2/VBとなった場合は、いずれかの相が欠相していると判断することができる。
上記のようにしていずれかの相が欠相していると判断された場合、V1〜V6ベクトルのうち、中性点電圧VNの値が0またはVBとなるのがどのベクトルであるかを特定することで、どの相が欠相したかを判定することができる。具体的には、一相のみがオン(1)であり、残りの二相がオフ(0)であるV1、V3、V5の各出力電圧ベクトルのうち、いずれかで中性点電圧VNが0となった場合は、その出力電圧ベクトルでオンである相が欠相した相であると判定できる。すなわち、V1ベクトルでVN=0であればU相、V3ベクトルでVN=0であればV相、V5ベクトルでVN=0であればW相が、それぞれ欠相した相であると判定できる。
また、一相のみがオフ(0)であり、残りの二相がオン(1)であるV2、V4、V6の各出力電圧ベクトルのうち、いずれかで中性点電圧VNがVBとなった場合は、その出力電圧ベクトルでオフである相が欠相した相であると判定できる。すなわち、V2ベクトルでVN=VBであればW相、V4ベクトルでVN=VBであればU相、V6ベクトルでVN=0であればV相が、それぞれ欠相した相であると判定できる。
なお、いずれの相が欠相した場合でも、V0ベクトルでは、中性点電圧VNの値が正規中性点電圧VNRと同じ0となり、V7ベクトルでは、中性点電圧VNの値が正規中性点電圧VNRと同じVBとなる。したがって、V0ベクトルやV7ベクトルでの中性点電圧VNを検出することで、V7ベクトルにおいて中性点電圧VNがVBよりも低くなる地絡の場合や、V0ベクトルにおいて中性点電圧VNが0よりも高くなる天絡の場合と、欠相の場合とを区別することができる。
本実施形態では、モータ電流演算器230により、以上説明したような方法を用いて、各相の出力ラインの異常を検出することができる。
図5は、モータ電流演算器230が行う異常判定の制御フローを示す図である。以下では、この図5の制御フローについて説明する。なお、図5の制御フローは、マイコン等のコンピュータで構成されたモータ電流演算器230で実行されるものである。この制御フローのプログラムが所定の時間インターバルごとに起動されることで、モータ電流演算器230は、以下のような演算を行って異常判定を実行する。
図5の制御フローの起動後、モータ電流演算器230は、ステップS40において、現在のPWM信号のパルスパターンを検出する。PWM信号のパルスパターンは、先に述べたようにPWMキャリアCarryと同期して変化する。そのため、PWM生成器220から出力された各相のPWM信号をPWMキャリアCarryに同期したタイミングで検出することで、PWM信号のパルスパターンを検出することができる。これにより、閾値としての正規中性点電圧VNRをどの値とするかを選択することができる。
ステップS40でPWM信号のパルスパターンを検出したら、モータ電流演算器230は次のステップS41において、検出したパルスパターンに対応した正規中性点電圧VNRを求めるために、各相の電圧を演算する。ここでは、以下のようにして、電源電圧VBに、検出したPWM信号のパルスパターンに基づいた各相の電圧係数を乗算することで、各相の電圧Vu、Vv、Vwを演算する。
具体的には、検出したPWM信号のパルスパターンがV7ベクトルである場合、三相全ての電圧係数は1/3である。また、検出したPWM信号のパルスパターンがV2ベクトル、V4ベクトル、またはV6ベクトルである場合、二相の電圧係数は1/3で残りの一相が0である。検出したPWM信号のパルスパターンがV1ベクトル、V3ベクトル、またはV5ベクトルである場合、一相の電圧係数は1/3で残りの二相が0である。検出したPWM信号のパルスパターンがV0ベクトルである場合、三相全ての電圧係数は0である。
ステップS41でPWMパルスパターンに応じて各相の電圧を求めたら、次にモータ電流演算器230は、ステップS42において、正規中性点電圧VNRの値を演算する。ここでは、ステップS41で求めた各相の電圧を加算することで、正規中性点電圧VNRの値を演算する。すなわち、ステップS41で求めた各相の電圧Vu、Vv、Vwに基づいて、電圧係数を加味して、以下の式により正規中性点電圧VNRの値を求めることができる。
VNR=(Vu+Vv+Vw)/3
上記の式で表される正規中性点電圧VNRの値は、図3の(d)に示したように、V0ベクトルでは0ボルトであり、V2ベクトル、V4ベクトル、V6ベクトルではVB×2/3ボルトであり、V1ベクトル、V3ベクトル、V5ベクトルではVB×1/3ボルトであり、V7ベクトルではVBボルトである。このようにして求められた正規中性点電圧VNRが、PWMパターンに対応した閾値として、以降の演算において使用される。
次に、モータ電流演算器230は、ステップS43において、中性点電圧検出回路120から中性点電圧VNの値を取り込んで記憶する。ここでは、ステップS40で検出したPWMパルスパターンに対応する中性点電圧VNの値として、中性点電圧検出回路120の検出値を取得する。
ステップS44において、モータ電流演算器230は、ステップS42で求めた正規中性点電圧VNRと、ステップS43で取得した中性点電圧VNに基づいて、出力ラインの異常判定を行う。ここでは、中性点電圧VNの値と正規中性点電圧VNRの値とを比較し、その比較結果に基づいて、いずれかの相が欠相しているか否かを判定する。具体的には、正規中性点電圧VNRから中性点電圧VNを引くことでこれらの差分を計算し、この差分が所定値よりも小さければ正常、すなわち欠相がないと判定する。すなわち、差分が所定値より小さい場合は、正規中性点電圧VNRと実際の中性点電圧VNが概ね一致しており、正常な動作が行われていると判断する。一方、計算した差分が所定値よりも大きければ異常、すなわちいずれかの相が欠相していると判定する。すなわち、差分が所定値より大きい場合は、正規中性点電圧VNRに対して実際の中性点電圧VNが変動しており、異常な動作が行われていると判断する。なお、差分計算で「+」あるいは「−」の符号付の差分を求めれば、その時のPWMパルスパターンに応じて、欠相と地絡または天絡との切り分けが可能となる。
ステップS44で正規中性点電圧VNRと中性点電圧VNの差分が所定値未満である場合、モータ電流演算器230はステップS45に進み、出力ラインのいずれの相にも欠相がないとの正常判定を行う。その後ステップS46において、モータ電流演算器230は正常時の電流演算処理を行い、図5の制御フローに示す処理を終了する。
一方、ステップS44で正規中性点電圧VNRと中性点電圧VNの差分が所定値以上である場合、モータ電流演算器230はステップS47に進み、出力ラインのいずれかの相か欠相しているとの異常判定を行う。その後ステップS48において、モータ電流演算器230は、欠相発生の警告を行うための報知処理を行う。ここでは、たとえば車両のインストルメントパネルに設けられた不図示の警告灯を表示するなどの方法により、車両の乗員に欠相発生の旨を報知する。
ステップS48で報知処理を行ったら、モータ電流演算器230は次のステップS49において、異常時の電流演算処理を行う。この異常時の電流演算処理では、モータ電流演算器230は、出力ラインにおいていずれの相が欠相しているかを判断し、その相の電流値を0として、電流検出器Rshから入力された直流電流Idcの値に基づいて他の相の電流値を演算する。異常時の電流演算処理を行ったら、モータ電流演算器230は図5の制御フローに示す処理を終了する。
なお、上記実施の形態では、ステップS42において、演算により正規中性点電圧VNRの値を求め、中性点電圧VNの値とこの正規中性点電圧VNRの値とを比較することで、出力ラインの欠相判定を行う例を説明したが、他の方法で出力ラインの欠相判定を行ってもよい。たとえば、中性点電圧VNと予め設定された複数の閾値とを比較し、その比較結果に基づいて、出力ラインの欠相判定を行うこともできる。具体的には、図3の(d)に示すような3つの閾値Vt1、Vt2およびVt3を、それぞれ第1の異常判定レベル、第2の異常判定レベル、第3の異常判定レベルとして予め設定しておき、これらと出力電圧ベクトルとの関係を固定メモリ等に予め記憶させておく。そして、検出したPWM信号のパルスパターンに応じて、これらの異常判定レベルのいずれかを選択して検出した中性点電圧VNと比較することにより、出力ラインの欠相判定を行う。このようにしても、出力ラインにおいていずれかの相が欠相した場合に、中性点電圧VNに基づいて欠相した相を判定することが可能である。
上記のような判定方法は、図4に示す方法と同様に行っても良い。すなわち、図5のステップS42で演算される正規中性点電圧VNRの値を、異常判定レベルV1、V2またはV3のいずれかで置き換えることで、図5の制御フローで説明したようにして、出力ラインの欠相判定を行うことができる。
なお、図5の制御フローにおいて、ステップS40でPWM信号のパルスパターンを検出する際には、後述するように、PWMキャリアの後半の1/2周期で検出することが好ましい。このようにすれば、マイコン処理負荷の軽減ができる。また、図3(d)においてS1、S2、S3、S4・・・に示したように、PWMキャリアの1/2周期ごとに、V0ベクトルとV7ベクトルのタイミングで、中性点電圧VNを検出して異常判定してもよい。さらに、PWMキャリアの1/2の期間を正数倍した周期ごとに異常判定を行っても差し支えない。
次に、図6〜図9を用いて、図5のステップS49における異常時の電流演算処理について説明する。
図6は、インバータ回路110に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。これは、後述するパルスシフトを行わない場合の一般的な直流電流波形を示している。
図6(a)は、PWM生成器220におけるPWMパルス生成用のノコギリ波状のタイマカウント値を示している。このノコギリ波の周期Tpwmは、図3(a)に示したPWMキャリアCarryの周期に等しい。
図6(b)は、PWM生成器220からインバータ回路110に出力される各相のパルス状のPWM信号を示している。この図6(b)では、瞬時の電圧指令に応じたPWMパルスの1区間を示しており、各相のPWMパルス幅をUpw、Vpw、Wpwで示している。
図6(c)は、電流検出器Rshによって検出される直流電流Idcの波形を示している。図6(c)に示すように、直流電流Idcは、図6(b)に示した各相のPWM信号に応じて、Id1からId2へ、またはId2からId1へと変化する。
ここで、V1ベクトルに対応するU相とV相の相間パルスの幅や、V2ベクトルに対応するV相とW相の相関パルスの幅が、モータ電流演算器230におけるAD変換器の最小サンプリング時間よりも短い場合を考える。この場合、直流電流Idcの値をモータ電流演算器230においてサンプリングすることができないため、正しい直流電流値を取得できない。すなわち、図6(b)に示す各相のPWMパルスの信号差に応じた線間電圧が電動機300に印可されることでモータ電流が流れるが、このモータ電流が微少なときには、上記のV1ベクトル、V2ベクトルにそれぞれ対応する相間パルスの幅に応じて定まる直流電流Idcのパルス幅t1、t2が、最小パルス幅TPSを満たさないことがある。この場合は、直流電流Idcを検出できずに、適切なモータ電流の制御ができない。
上記のような課題に対処するため、次に図7を用いて、PWM信号の位置を変化させるパルスシフトを行った場合について説明する。図7は、パルスシフトを行った場合にインバータ回路110に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。
図7において、図6との違いは、(b)に示す各相のPWM信号のうち、U相とW相のパルスの位置(位相)が移動(シフト)している点と、その結果、(c)に示す直流電流Idcの波形が変化している点である。このようにすることで、直流電流Idcのパルス幅を最小パルス幅TPSとして、直流電流Idcを検出可能とすることができる。
図7(b)に示す各相のPWM信号のパルス幅(Upw,Vpw,Wpw)は、図6(b)と同じである。図7(b)では、PWMパルスの立ち下りエッジ側で、V相パルスを基準として、U相パルスをパルスシフト量Tt2だけ位相を遅らせて、V1ベクトルに対応するU相とV相の相間パルス幅を最小パルス幅TPS以上となるように広げている。また、PWMパルスの立ち上がりエッジ側では、V4ベクトルに対応するU相とV相の相間パルスが生じる。これにより、図6(b)に示したパルスシフトしない場合のV1ベクトルに対応するU相とV相の相間パルスに対して、極性が反転し幅の小さなパルスが直流電流Idcに生成される。これにより、十分なサンプリング時間を確保しながら、PWMパルスの1区間内で、電動機300への印加電圧の平均値を、図6(b)に示したパルスシフトしない場合と同等にできる。その結果、電動機300への印加電圧と位相を調整して、電動機300を制御できる。
このとき、図7(c)に示す直流電流Idcの波形において、PWMパルスの立ち上がりエッジ側では、電流パルスの幅(面積)が小さくなる。なお、図7(c)では、負の大きさの面積となっている。一方、PWMパルスの立ち下がりエッジ側では、電流パルスの幅(面積)が大きくなる。図7(c)において、PWMパルスの1区間に対する電流パルスの総面積は、図6(c)と同等である。
上記のようなパルスシフトを行い、モータ電流演算器230においてAD変換器により直流電流Idcをサンプリングすることで、直流電流値Id1、Id2を正確に取得できる。なお、PWMキャリア周期の前半1/2周期での直流電流値Id3、Id4は、検出しなくてもよい。本発明では、中性点電圧VNの検出と、直流電流値Id1、Id2の検出とを、概略同じタイミングで行うことが好ましい。
次に図8を用いて、V相が欠相したときの検出動作について説明する。図8は、パルスシフトを行った状態でV相が欠相した場合にインバータ回路110に流れるパルス状の直流電流波形の例を示す図である。
図8において、図7との違いは、(b)に示す各相のPWM信号のうち、V相のPWM信号が欠相により消失している点と、その結果、(c)に示す直流電流Idcの波形が変化している点である。
図8の場合、V相の欠相により、W相のPWMパルスの立ち下がりからU相のPWMパルスの立ち下がりまでの期間において、インバータ回路110からV1ベクトルが継続して出力される。そのため、モータ電流演算器230では、直流電流Idcの値Id1’’、Id2’’として、U相の電流値Iuが2回計測されることになる。しかし、モータ電流演算器230は、図7(c)のように、V相のPWMパルスが正常に出力されている状態を想定して各相の電流値を演算しているため、このままでは正しい電流値を演算できなくなってしまう。そこで、V相が欠相して電流経路が変わったことによる補正電流演算を行い、これによって各相の電流値を正しく演算することが必要になる。
次に図9を用いて、欠相が生じた場合にモータ電流演算器230によって行われる補正電流演算について説明する。図9は、正常時と欠相時における出力電圧ベクトルと直流電流Idcの関係を表す一覧表である。
本実施形態において、モータ電流演算器230は、PWM信号に応じて定まるインバータ回路110からの出力電圧ベクトルから、図9に示す一覧表に基づいて、正常時の直流電流Idcに対する各相の電池値を求めることができる。たとえば、欠相が生じていない正常時には、図7に示したV2ベクトル時の直流電流値Id2を用いて、W相のモータ電流値Iwが求まる。また、V1ベクトル時の直流電流値Id1を用いて、U相のモータ電流値Iuが求まる。残りの1相のV相のモータ電流は、以下の(2)式を用いて求めることができる。
0=Iu+Iv+Iw ・・・(2)
一方、たとえばV相に欠相が生じている異常時には、図8に示したように、正常時にはV2ベクトルが出力される期間において、実際にはV1ベクトルが出力される。このとき検出される中性点電圧VNの値は、VN=VB/2である。また、正常時と同じくV1ベクトルが出力される期間でも、検出される中性点電圧VNの値は、VN=VB/2である。この場合、図4に示した欠相時における出力電圧ベクトルと中性点電圧VNの関係から、V相の欠相として判定できる。
上記のようにしてV相が欠相していると判断できた場合、図9に示した欠相時における出力電圧ベクトルと直流電流Idcの関係から、Iv=0として、直流電流Idcの値に対する各相のモータ電流(Iu,Iv,Iw)を求めることができる。モータ電流演算器230は、このようにして、V相が欠相したときの補正電流演算を行う。すなわち、1相が欠相した異常状態においても、欠相した相を判定することで、直流電流Idcの検出値を用いて、各相の正しい電流値を演算することができる。その結果、電動機300の駆動を継続することが可能になる。
ここで、PWM信号が変化しても直流電流Idcの検出値が変化しなかった場合に、そのPWM信号に対応する出力電圧ベクトルから、どの相が欠相したかを判定することも可能である。たとえば、V2ベクトルのPWM信号が出力された場合の直流電流Idcの検出値と、V1ベクトルのPWM信号が出力された場合の直流電流Idcの検出値とが等しくなる条件は、図9から、Iv=0であることが分かる。このようにして、V相の欠相を判定することが可能である。すなわち、モータ電流演算器230は、PWM信号の変化に応じた直流電流Idcに基づいて、欠相した相を判定することができる。また、上記のような直流電流Idcに基づく欠相判定と、前述のようなインバータ回路110の出力電圧に応じた中性点電圧VNに基づく欠相判定とを、併用して行ってもよい。
次に、図10に示す波形図を用いて、第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作についてさらに説明する。図10の波形図において、図3と異なるのは、(a)に示す三相電圧指令値で、インバータ回路110の各相の変調波(電圧指令値)Vu*、Vv*、Vw*は、2相変調の波形(変調率は1.15)である点である。これにより、インバータ回路110において各スイッチング素子のスイッチング回数を低減できるため、高効率化を図れる。また、(b)に示すゼロ(零)相電圧は、図3とは異なり、60度の区間をVmaxとする波形となっており、(d)に示す中性点電圧波形には、このゼロ(零)相電圧が重畳されている。
図10のような2相変調の変調波であっても、モータ電流演算器230は、図3〜図9で説明したのと同様の方法により、出力ラインの異常検出動作を行うことができる。
図10から分かるように、2相変調信号では、インバータ回路110からの出力周波数に同期した電圧変動が電動機300の中性点電圧VNに重畳される。この場合であっても、(d)に示すように、V0ベクトルからV7ベクトルの順番に、電動機300の中性点電圧VNを正規中性点電圧VNRと比較することで、各相の出力ラインの異常を検出することができる。
なお、前述のように、3つの閾値Vt1、Vt2およびVt3を、それぞれ第1の異常判定レベル、第2の異常判定レベル、第3の異常判定レベルとして予め設定しておき、これらの異常判定レベルのいずれかをPWM信号のパルスパターンに応じて選択して、検出した中性点電圧VNと比較することにより、各相の出力ラインの異常判定を行うこともできる。この場合は、図10の(d)に示すように、S1、S3に示すタイミングでのVB×1/3以下の出力と、S2、S4に示すタイミングでのVB×2/3以上の出力とが所定数毎に繰り返すことを利用して、異常判定レベルを選択することができる。
また、図11に示す波形図を用いて、第1の実施形態における出力ラインの異常検出動作についてさらに説明する。図11の波形図において、図3と異なるのは、(a)に示す三相電圧指令値で、インバータ回路110の各相の変調波(電圧指令値)Vu*、Vv*、Vw*は、180度の矩形波であり、変調率が1.27となっている点である。これにより、インバータ回路110において各スイッチング素子のスイッチング回数を低減できるため、高効率化を図れる。(b)に示す中性点電圧波形は、60度周期の矩形波である。なお、図11では、図3(b)のようなゼロ(零)相電圧の波形や、図3(c)のようなU相の上アームに入力されるPWM信号の波形については、図示を省略している。
図11のような180度の矩形波の変調波であっても、モータ電流演算器230は、図3〜図9で説明したのと同様の方法により、出力ラインの異常検出動作を行うことができる。
図11から分かるように、180度の矩形波の変調信号では、インバータ回路110からの出力周波数に同期した電圧変動が電動機300の中性点電圧VNに重畳される。この場合であっても、(b)に示すように、V0ベクトルからV7ベクトルの順番に、電動機300の中性点電圧VNを正規中性点電圧VNRと比較することで、各相の出力ラインの異常を検出することができる。
なお、この場合にも前述のように、異常判定レベルを中性点電圧VNと比較することで、各相の出力ラインの異常判定を行うことができる。この場合は、図11の(b)に示すように、S1、S3に示すタイミングでのVB×1/3以下の出力と、S2、S4に示すタイミングでのVB×2/3以上の出力とが現れない。したがって、前述の閾値Vt1やVt3を用いずに、閾値Vt2のみを第2の異常判定レベルとして用いて、異常判定を行うことが好ましい。
以上説明したように、本実施形態では、変調波に従ったPWMパルスパターン(出力電圧ベクトル)によって定まる正規中性点電圧VNRの値と、PWMパルスパターンによって定まる実際の中性点電圧VNの値とを比較することで、欠相の有無を判定することができる。そのため、信頼性の高い異常検出が可能である。また、インバータ出力周波数にもよらず安定した異常検出が可能である。
以上説明した本発明の第1の実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
(1)電動機300の駆動を制御する電動機駆動制御装置であるインバータ装置100は、直流母線を介して入力される直流電力を三相の交流電力に変換して電動機300に出力するインバータ回路110と、直流母線に流れる直流電流を検出する電流検出器Rshと、インバータ回路110を制御するためのPWM信号を生成してインバータ回路110に出力するPWM生成器220と、電流検出器Rshにより検出された直流電流Idcの値と、PWM信号とに基づいて、電動機300に流れる各相の電流値Iu,Iv,Iwを演算するモータ電流演算器230と、モータ電流演算器230により演算された各相の電流値Iu,Iv,Iwに基づいて、PWM生成器220を制御するための指令信号を生成してPWM生成器220に出力する電流制御器210とを備える。モータ電流演算器230は、インバータ回路110から出力される交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、図5のステップS49において、欠相した相を判定して他の相の電流値を演算する。このようにしたので、電動機300の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動機300の駆動を安全に継続することができる。
(2)モータ電流演算器230は、PWM信号に応じて変化するインバータ回路110の各相の出力電圧、またはPWM信号に応じた直流電流Idcの少なくとも一方に基づいて、欠相した相を判定する。このようにしたので、どの相が欠相したかを確実に判定することができる。
(3)インバータ装置100は、インバータ回路110の各相の出力電圧に基づいて電動機300の中性点電圧VNを検出する中性点電圧検出回路120を備える。モータ電流演算器230は、この中性点電圧検出回路120により検出された中性点電圧VNに基づいて、欠相した相を判定する。具体的には、PWM信号のパルスパターンに基づいて、電動機300の中性点電圧VNの理論値である正規中性点電圧VNRを求め、中性点電圧VNと正規中性点電圧VNRとを比較し、その比較結果に基づいて欠相した相を判定する。または、中性点電圧VNと予め設定された複数の閾値とを比較し、その比較結果に基づいて欠相した相を判定する。すなわち、PWM信号のパルスパターンに基づいて、第1、第2または第3の閾値のいずれかを選択し、選択した閾値を中性点電圧VNと比較する。このようにしたので、PWM信号に応じて変化するインバータ回路110の各相の出力電圧に基づいて、どの相が欠相したかを正確に判定することができる。
(4)インバータ装置100は、インバータ回路110から出力される交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、図5のステップS48において警告を行う。このようにしたので、欠相が発生したことを車両の乗員等に知らせることができる。
(第2の実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態に係る電動機駆動制御装置について説明する。図12は、本発明の第2の実施形態に係る電動機駆動制御装置の構成を示す図である。図12において、図1に示した第1の実施形態の構成と異なる部分は、図1の中性点電圧検出回路120の代わりに相電圧検出回路121が設けられている点と、インバータ回路110の出力側の各相に遮断スイッチSW1,SW2,SW3が設けられている点である。
図12において、遮断スイッチSW1,SW2,SW3は、インバータ回路110の各相に設けられた直列回路50が故障した際に、対応する相の出力ラインを遮断するものである。すなわち、インバータ回路110の各直列回路50において、スイッチ素子であるIGBT52または62が短絡故障した場合に、遮断スイッチSW1,SW2,SW3のうち対応するものをオープンにする。これにより、電動機300の回転中にブレーキ電流が発生するのを防止する。
相電圧検出回路121は、インバータ回路110から出力される各相の出力電圧Vu、Vv、Vwを検出し、これらの検出結果に応じた信号VN1、VN2、VN3をモータ電流演算器230に出力する。図12に示すように、相電圧検出回路121は、各相の出力ラインとグランドの間にそれぞれ設けられた抵抗Ru1、Rv1、Rw1と、これらに直列に接続された抵抗Ru2、Rv2、Rw2とによって構成されている。これらの抵抗の中間点電圧を取り込むことで、モータ電流演算器230は、U相の出力電圧Vuの値に応じた出力信号VN1と、V相の出力電圧Vvの値に応じた出力信号VN2と、W相の出力電圧Vwの値に応じた出力信号VN3とを取得している。
図13は、相電圧検出回路121から出力されるU相の出力信号VN1の例を示している。なお、ここではU相の出力信号VN1のみを例示したが、V相の出力信号VN2や、W相の出力信号VN3についても、同様である。
本実施形態において、モータ電流演算器230は、相電圧検出回路121からの出力信号VN1、VN2、VN3に基づいて、以下の式(3)式により、電動機300の中性点電圧VNの値を演算して求める。
VN=(VN1+VN2+VN3)/3 ・・・(3)
本実施形態では、図5のステップS43において上記の演算を行うことにより、中性点電圧VNの値が求められる。そして、次のS44において、第1の実施形態で説明したように、ステップS43で求められた中性点電圧VNの値と正規中性点電圧VNRとを比較することにより、出力ラインのいずれかの相が欠相しているか否かが判定される。
また、図13においてS1、S2、S3、S4・・・に示したように、V0ベクトル、V7ベクトルのタイミングで中性点電圧VNを検出すると、インバータ回路110の出力電力が大きい時にも、PWMパルス幅が広い状態でサンプリングすることが可能となる。そのため、より正確な異常状態の検出ができる。
なお、遮断スイッチSW1,SW2,SW3のいずれかが常時オープン状態となるような故障が生じた場合は、対応する相の欠相として検出することができる。
このように、本実施形態においても、変調波に従ったPWMパルスパターン(出力電圧ベクトル)によって定まる正規中性点電圧VNRの値と、PWMパルスパターンによって定まる実際の中性点電圧VNの値とを比較することで、欠相の有無を判定することができる。そのため、第1の実施形態と同様に、信頼性の高い異常検出が可能である。また、インバータ出力周波数にもよらず安定した異常検出が可能である。
以上説明した本発明の第2の実施形態によれば、第1の実施形態と同様の作用効果を奏する。
(第3の実施形態)
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。本実施形態では、第1、第2の各実施形態で説明したような電動機駆動制御装置を適用した電動パワーステアリング装置について説明する。図14は、本発明の第3の実施形態に係る電動パワーステアリング装置500を含むステアリングシステムの構成を示す図である。
図14のステアリングシステムにおいて、電動パワーステアリング装置500は、電動アクチュエータ610と、ハンドル(ステアリング)900と、操舵検出器901および操作量指令器903を備える。運転者が操舵するハンドル900の操作力は、電動アクチュエータ610を用いてトルクアシストされる。
電動アクチュエータ610は、トルク伝達機構902と、第1、第2の各実施形態で図1や図12に示したように、電動機300とインバータ装置100を搭載した電動パワーステアリング装置500とを有している。
電動アクチュエータ610のトルク指令τ*は、ハンドル900の操舵アシストトルク指令として、操作量指令器903にて生成されたものであり、電動アクチュエータ610の出力を用いて運転者の操舵力を軽減するためのものである。
インバータ装置100は、入力指令としてトルク指令τ*を受け、電動機300のトルク定数とトルク指令τ*とからトルク指令値に追従するように、電動機300に流れるモータ電流を制御する。
電動機300のロータに直結された出力軸から出力される電動機出力τmは、ウォーム、ホイールや遊星ギヤなどの減速機構あるいは油圧機構を用いたトルク伝達機構902を介し、ステアリング装置のラック910にトルクを伝達して運転者のハンドル900の操舵力(操作力)を電動力にて軽減(アシスト)し、転舵輪である車輪920,921の操舵角を操作する。
このアシスト量は、ステアリングシャフトに組み込まれた操舵状態を検出する操舵検出器901により操舵角や操舵トルクとして操作量を検出し、車両速度や路面状態などの状態量を加味して操作量指令器903によりトルク指令τ*として決定される。
本発明が適用された電動パワーステアリング装置500は、電動機300を急加減速している最中でも欠相などの電動機300の異常を検出でき、電動機300を継続駆動することで安全性を高めることができる利点がある。
以上説明した本発明の第3の実施形態によれば、電動パワーステアリング装置500は、電動機駆動制御装置であるインバータ装置100と、車両の運転者によるステアリング操作を車輪920,921に伝達するトルク伝達機構902と、インバータ装置100の制御により駆動され、ステアリング操作をアシストするための回転トルクを発生する電動機300とを備える。このようにしたので、電動機300の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動機300による運転者の操舵操作のアシストを安全に継続することができる。
(第4の実施形態)
次に、本発明の第4の実施形態について説明する。本実施形態では、第1、第2の各実施形態で説明したような電動機駆動制御装置を適用した車両用の電動ブレーキ装置について説明する。図15は、本発明の第4の実施形態に係る電動ブレーキ装置の構成を示す図である。
図15におけるアシスト制御ユニット706は、図1や図12に示したインバータ装置100と同様の機能を有し、車両用ブレーキ動作を行えるようにマイコンプログラムされている。また、モータ731は、図1や図12に示した電動機300と同様の機能を有しているが、制動アシスト装置700に一体的に取付けされている点が電動機300と異なる。さらに、モータ731は、ケーシング712を介してアシスト制御ユニット706と一体構造となっている点も、電動機300と異なる。
図15の電動ブレーキ装置は、ブレーキペダル701、制動アシスト装置700、倍力装置800およびホイール機構850a〜850dを備えている。制動アシスト装置700は、アシスト機構720とプライマリ液室721aとセカンダリ液室721bとリザーバタンク714を備えている。運転者が踏み込むブレーキペダル701の操作量は、インプットロッド722を介してアシスト機構720に入力され、プライマリ液室721aに伝達される。
また、ブレーキペダル701に取り付けられたストロークセンサ702により検出されたブレーキ操作量は、アシスト機構720を制御するアシスト制御ユニット706へ入力される。アシスト制御ユニット706は、入力されたブレーキ操作量に応じた回転位置となるようにモータ731を制御する。そして、モータ731の回転トルクは、減速装置723a、723bおよび723cを介して、回転動力を並進動力に変換するボールねじ等の回転−並進変換装置725へ伝達され、プライマリピストン726を押圧する。これにより、プライマリ液室721aにおける作動液の液圧を高めると共に、セカンダリピストン727を加圧し、セカンダリ液室721bにおける作動液の液圧を高める。
倍力装置800は、プライマリ液室721a,セカンダリ液室721bで加圧された作動液をマスタ配管750a、750bを介して入力し、倍力制御ユニット830の指令に従って、ホイール機構850a〜850dに液圧を伝達することで車両の制動力を得るものである。
アシスト制御ユニット706では、プライマリピストン726の押圧量を調整するためにプライマリピストン726の変位量を制御する。プライマリピストン726の変位量は直接検出していないため、モータ731内に備えた回転位置センサ(図示省略)からの信号に基づいて、モータ731の回転角を算出し、回転−並進変換装置725の推進量からプライマリピストン726の変位量を演算により求めている。
なお、モータ731が故障により停止し、回転−並進変換装置725の軸の戻し制御が不能となった場合が発生しても、戻しバネ728の反力によって回転−並進変換装置725の軸を初期位置に戻すことにより、運転者の制動操作を阻害しないようになっている。例えば、ブレーキの引きずりによる車両挙動の不安定化を回避することができる。
倍力装置800において、倍力機構801は、4輪ある内の対角2輪ずつの作動液を調整する2系統の液圧調整機構810a、810bを備え、1系統の故障が発生しても安定して車両を停止できるようになっている。液圧調整機構810aは、対角2輪のホイール機構850a,850bの制動力を個々に調整でき、液圧調整機構810bは、対角2輪のホイール機構850c,850dの制動力を個々に調整できる。2系統の液圧調整機構810a、810bはどちらも同様に動作するため、以下では1系統の液圧調整機構810aを用いて説明する。液圧調整機構810aは、マスタ配管750aからの作動液圧で生成されたマスタ圧を昇圧するポンプ823と、ポンプ823を駆動するポンプモータ822と、マスタ配管750aからホイール機構850a,850bの各ホイールシリンダ851への作動液の供給を制御するゲートOUT弁811と、マスタ配管750aからポンプ823への作動液の供給を制御するゲートIN弁812と、マスタ配管750aまたはポンプ823から各ホイールシリンダ851への作動液の供給を制御するIN弁814a、814bと、各ホイールシリンダ851を減圧制御するOUT弁813a,813bとを備えている。たとえば、アンチロックブレーキ制御用の液圧制御をする場合には、ホイール機構850a、850b内の車輪回転センサ852からの信号を倍力制御ユニット830で処理し、制動時の車輪ロックを検知した場合に、各IN/OUT弁(電磁式)とポンプを作動させて各車輪がロックしない液圧に調整する動作を行う。なお、この液圧調整機構810aは、車両挙動安定化制御用の液圧制御をする場合においても適用できる機構である。
このような電動ブレーキ装置において、モータ731は常に安定したアシストに用いられると共に、プライマリピストン726の変位量制御にも用いられる。このため、高精度でありながら、安定して動作し続けることと、異常を適確に検知できることが求められる。そこで、電動ブレーキ装置において本発明を適用することで、アシスト制御ユニット706からモータ731への交流電力の出力ラインでいずれかの相が欠相した場合にも、これを適切に検出し、ブレーキアシスト動作を安全に継続することができる。また、アシスト制御ユニット706に電源を供給するバッテリ200の充電容量が低下してしまった場合には、アシスト量の低下が生じるため、補助電源400を電源としてブレーキアシスト動作を継続するシステムである。
以上説明した本発明の第4の実施形態によれば、電動ブレーキ装置は、電動機駆動制御装置であるアシスト制御ユニット706と、車両の運転者によるブレーキ操作を作動液を介して車両の制動機構であるホイールシリンダ851に伝達する伝達機構としてのプライマリ液室721a、セカンダリ液室721b、マスタ配管750a、750bおよび液圧調整機構810a、810bと、アシスト制御ユニット706の制御により駆動され、ブレーキ操作に応じて作動液の液圧を増加させるための回転トルクを発生するモータ731とを備える。このようにしたので、モータ731の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、モータ731による運転者のブレーキ操作のアシストを安全に継続することができる。
(第5の実施形態)
次に、本発明の第5の実施形態について説明する。本実施形態では、第1、第2の各実施形態で説明したような電動機駆動制御装置を適用した車両用の電動ポンプ装置について説明する。図16は、本発明の第5の実施形態に係る電動ポンプ装置23を含む油圧ポンプシステムの構成を示す図である。
図16に示すポンプシステムにおいて、電動ポンプ装置23は、自動車のアイドリングストップ中に駆動される。また、電動ポンプ装置23は、アイドリングストップ時だけでなく、たとえばハイブリッド自動車のように走行中にエンジンが完全に停止する自動車において、トランスミッション、クラッチ、ブレーキなどへの油圧を確保するのに用いられるものであってもよい。
図16において、エンジン停止時には、電動ポンプ装置23を構成する電動ポンプ25によって油圧回路401の油圧を制御する。電動ポンプ25は、電動機300によって動作され、油圧回路401の作動液の液圧、すなわち油圧を増加させる。電動機300は、インバータ装置100の制御により駆動され、電動ポンプ25を動作させるための回転トルクを発生する。インバータ装置100は、指令発生器24によって制御される。なお、インバータ装置100および電動機300は、第1、第2の実施形態において図1や図12に示したものと同じである。
油圧回路401は、エンジン406を動力として駆動されるメカポンプ402と、作動油を貯蔵するタンク403と、メカポンプ402から電動ポンプ25への作動油の逆流を防ぐ逆止弁404と、リリーフバルブ405とを有する。なお、このような構成は、油圧回路の構成として周知である。油圧回路401が発生した油圧は、車両のミッションやクラッチ等に供給される。
インバータ装置100から電動機300への出力ラインにおいて欠相が生じ、これによって電動ポンプ25が動作しなくなると、電動ポンプ25からの吐出圧がなくなるか、または不足してしまう。この場合、メカポンプ402が動作して油圧が上昇するまでの間は、油圧回路401から十分に油圧が出力されない。その結果、アイドルストップ終了時などに、ミッションやクラッチにおいて油圧が不足し、車両の発進が遅れたり、あるいは発進ショックが発生したりすることになる。
このため、図16に示すポンプシステムでは、上記のような出力ラインの欠相が生じた場合でも、電動機300の駆動を継続して電動ポンプ25を動作させ、油圧の供給を続けることが重要である。そこで、電動ポンプ装置23において本発明を適用することで、インバータ装置100から電動機300への出力ラインでいずれかの相が欠相した場合にも、これを適切に検出し、電動ポンプ25を安全に動作させて油圧の供給を続けることができるようになる。
以上説明した本発明の第5の実施形態によれば、電動ポンプ装置は、電動機駆動制御装置であるインバータ装置100と、作動液の液圧、すなわち油圧を増加させる電動ポンプ25と、インバータ装置100の制御により駆動され、電動ポンプ25を動作させるための回転トルクを発生する電動機300とを備える。このようにしたので、電動機300の駆動中にいずれかの相が欠相となった場合でも、電動ポンプ25による油圧の供給を安全に継続することができる。
なお、以上説明した各実施形態では、三相電動機の駆動を制御する電動機駆動制御装置を例に説明したが、本発明は、他の電動機の駆動を制御するものにも適用できる。すなわち、インバータ回路により直流電力を多相の交流電力に変換し、この交流電力を電動機に出力することで電動機の駆動を制御するものであれば、本発明は上述した各実施形態の内容に限定されない。
また、以上説明した各実施形態や各種の変化例はあくまで一例であり、発明の特徴が損なわれない限り、本発明はこれらの内容に限定されない。本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
23:電動ポンプ装置、50:直列回路、52,62:IGBT、56,66:ダイオード、100:インバータ装置、110:インバータ回路、120:中性点電圧検出回路、121:相電圧検出回路、210:電流制御器、220:PWM生成器、230:モータ電流演算器、300:電動機、500:電動パワーステアリング装置

Claims (10)

  1. 電動機の駆動を制御する電動機駆動制御装置であって、
    直流母線を介して入力される直流電力を多相の交流電力に変換して前記電動機に出力するインバータ回路と、
    前記直流母線に流れる直流電流を検出する電流検出器と、
    前記インバータ回路を制御するためのPWM信号を生成して前記インバータ回路に出力するPWM生成器と、
    前記電流検出器により検出された直流電流の値と、前記PWM信号とに基づいて、前記電動機に流れる各相の電流値を演算する電流演算器と、
    前記電流演算器により演算された各相の電流値に基づいて、前記PWM生成器を制御するための指令信号を生成して前記PWM生成器に出力する電流制御器と、を備え、
    前記電流演算器は、前記交流電力においていずれかの相が欠相した場合に、前記欠相した相を判定して他の相の電流値を演算する電動機駆動制御装置。
  2. 請求項1に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記電流演算器は、前記PWM信号に応じた前記インバータ回路の各相の出力電圧、または前記PWM信号に応じた前記直流電流の少なくとも一方に基づいて、前記欠相した相を判定する電動機駆動制御装置。
  3. 請求項2に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記インバータ回路の各相の出力電圧に基づいて前記電動機の中性点電圧を検出する中性点電圧検出回路をさらに備え、
    前記電流演算器は、前記中性点電圧検出回路により検出された中性点電圧に基づいて、前記欠相した相を判定する電動機駆動制御装置。
  4. 請求項3に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記電流演算器は、前記PWM信号のパルスパターンに基づいて、前記電動機の中性点電圧の理論値である正規中性点電圧を求め、前記中性点電圧と前記正規中性点電圧とを比較し、その比較結果に基づいて、前記欠相した相を判定する電動機駆動制御装置。
  5. 請求項3に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記電流演算器は、前記中性点電圧と予め設定された複数の閾値とを比較し、その比較結果に基づいて、前記欠相した相を判定する電動機駆動制御装置。
  6. 請求項5に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記複数の閾値は、第1の閾値、第2の閾値および第3の閾値を含み、
    前記電流演算器は、前記PWM信号のパルスパターンに基づいて、前記第1、第2または第3の閾値のいずれかを選択し、選択した閾値を前記中性点電圧と比較する電動機駆動制御装置。
  7. 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電動機駆動制御装置において、
    前記交流電力においていずれかの相が欠相した場合に警告を行う電動機駆動制御装置。
  8. 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電動機駆動制御装置と、
    車両の運転者によるステアリング操作を前記車両の転舵輪に伝達する伝達機構と、
    前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ステアリング操作をアシストするための回転トルクを発生する電動機と、を備える電動パワーステアリング装置。
  9. 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電動機駆動制御装置と、
    車両の運転者によるブレーキ操作を作動液を介して前記車両の制動機構に伝達する伝達機構と、
    前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ブレーキ操作に応じて前記作動液の液圧を増加させるための回転トルクを発生する電動機と、を備える電動ブレーキ装置。
  10. 請求項1乃至6のいずれか一項に記載の電動機駆動制御装置と、
    作動液の液圧を増加させるポンプと、
    前記電動機駆動制御装置の制御により駆動され、前記ポンプを動作させるための回転トルクを発生する電動機と、を備える電動ポンプ装置。
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