JP3484058B2 - 位置および速度センサレス制御装置 - Google Patents

位置および速度センサレス制御装置

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【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、位置センサや速度
センサが付いていない同期電動機のトルクや回転速度を
制御するシステム、特に同期電動機の回転数が低速の場
合での安定性を確保する位置および速度センサレス制御
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図3に従来の技術のブロック線図の一例
を示し、以下この図に従って説明する。なお、説明を簡
単にするために同期電動機の界磁巻線の部分を永久磁石
とした永久磁石形同期電動機の場合について説明する。
図3において、速度制御器3は、同期電動機2の回転速
度指令ωcと速度検出器19の出力の回転速度ωgを入
力し、前記回転速度指令に前記回転速度が追従するよう
なトルク指令Tcを出力する。トルク制御器6は、前記
トルク指令Tcを入力し、同期電動機2の出力トルクが
前記トルク指令通りになるような電力変換器1への制御
信号を出力し、この信号を入力する電力変換器1は同期
電動機2に電力を供給する。
【0003】トルク制御器6の中で電流指令生成器5
は、トルク指令Tcと速度検出器19の出力の回転速度
ωgにより、同期電動機2の一次電流で、ギャップ磁束
に水平な成分の電流指令idcと、ギャップ磁束に垂直
な成分の電流指令iqcを出力する。電流制御器7で
は、位置検出器18の出力のギャップ磁束の位置θgと
電流検出器8で検出した一次電流i1を、ギャップ磁束
の方向に水平な成分電流idと、垂直な成分電流iqに
分けたものが、それぞれの指令であるidc、iqcに
追従するような電力変換器1への制御信号を出力する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かよう
な従来の構成では、ギャップ磁束位置を検出する位置検
出器と回転速度を検出する速度検出器が必要となる。こ
れらの位置および速度検出器は、振動、粉塵や温度等の
使用制限や、モータ体積の増大、さらに検出器信号線の
断線やノイズ混入等の問題がある。
【0005】さらに、位置および速度検出器の分解能の
影響により、同期電動機の回転速度が低速の場合は、正
確な検出が困難となる。ここで、位置および速度検出器
の出力に誤差が生じると、ギャップ磁束位置に平行な成
分と垂直な成分の各電流指令値が正確な値ではなくな
り、トルク指令Tc通りのトルクが同期電動機から出力
されなくなる。本発明は上述した点に鑑みて創案された
もので、その目的とするところは、これらの欠点を解決
し、位置検出器と速度検出器を用いないで、低速の場合
においても高精度なトルク制御が得られる位置および速
度センサレス制御装置を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】つまり、その目的を達成
するための手段は、 1.請求項1において、ギャップ磁束の方向と平行に振
れる高調波電流を同期電動機に重畳する高調波電流重畳
器と、この同期電動機に印加された電圧の中で前記高調
波電流重畳器で重畳された高調波電流と同一の周波数の
電圧成分で前記ギャップ磁束の方向と垂直方向の成分を
検出する高調波電圧検出器と、前記高調波電流と前記高
調波電圧検出器の出力から前記ギャップ磁束の位相誤差
を検出する位相誤差検出器と、前記位相誤差検出器の出
力を0に収束させるための比例積分増幅器を具備するも
のである。
【0007】2.請求項2において、ギャップ磁束の方
向と平行に振れる高調波電圧を該同期電動機に重畳する
高調波電圧重畳器と、該同期電動機に流れる電流の中で
前記高調波電圧重畳器で重畳された高調波電圧と同一の
周波数の電流成分で前記ギャップ磁束の方向と垂直方向
の成分を検出する高調波電流検出器と、前記高調波電圧
と前記高調波電流検出器の出力から前記ギャップ磁束の
位相誤差を検出する位相誤差検出器と、前記位相誤差検
出器の出力を0に収束させるための比例積分増幅器を具
備するものである。
【0008】3.請求項3において、前記高調波電圧検
出器の出力の時間積分値と、前記高調波電流重畳器で重
畳された高調波電流との積を演算し、その平均値の極性
を反転して前記推定されたギャップ磁束の位相誤差を検
出する位相誤差検出器を具備するものである。
【0009】4.請求項4において、前記高調波電流検
出器の出力の時間微分値と、前記高調波電圧重畳器で重
畳された高調波電圧との積を演算し、その平均値の極性
を反転して前記推定されたギャップ磁束の位相誤差を検
出する位相誤差検出器を具備するものである。
【0010】5.請求項5において、入力したトルク指
令から、前記高調波電圧重畳器や前記高調波電流重畳器
で重畳される高調波の周波数と同じ周波数の成分を除去
したものをトルク制御器にトルク指令として出力するノ
ッチフィルタを具備する請求項1、2、3及び4記載の
ものである。以下、本発明の一実施例を図面に基づいて
詳述する。
【0011】
【発明の実施の形態】図1は請求項1と請求項3記載の
本発明の一実施例を示すブロック線図を示し、以下この
図に基づいて説明する。なお、図3と同符号のものは同
じ構成、機能を有するためその説明を省略する。図1に
おいて、高調波電流発生器15は、周波数fhの高調波
電流ihを出力する。その高調波電流は、加算器10に
よりidcに加算される。よって、高調波電流発生器1
5と加算器10とで高調波電流重畳器を構成しているこ
とになる。高調波電圧検出器12は、電圧検出器9で検
出された一次電圧v1よりギャップ磁束の位相指令θg
を用いてギャップ磁束に垂直な成分で高調波電流発生器
15の出力の高調波電流の周波数fhと同一の周波数の
成分vhを抽出し出力する。位相誤差検出器13は、高
調波電圧検出器12の出力を時間積分して、それと前記
高調波電流との積を演算し、その平均値の符号を逆転し
たものを比例積分増幅器14に出力する。比例積分増幅
器14は、位相誤差検出器13の出力Δωから該同期電
動機の回転速度ωgを出力する。ノッチフィルタ4は、
トルク指令Tcのfh成分のみ除去してトルク制御器6
に出力する。
【0012】図2は請求項2と請求項3記載の本発明の
一実施例を示すブロック線図であり、図1と異なる部分
は、高調波電流発生器15が高調波電圧発生器16、高
調波電圧検出器12が高調波電流検出器17にしている
ことである。
【0013】以下は本発明によって、前記問題点を解決
できる理由を説明する。同期電動機は、円筒形回転子と
突極形回転子に分類することができる。円筒形回転子の
同期電動機は一般に、磁束が飽和している状態で運転さ
れている。よって、ギャップ磁束方向は磁束密度が高い
ためにインダクタンスが小さく、ギャップ磁束と垂直方
向は磁束密度が低いのでインダクタンスが大きくなる。
つまり、ギャップ磁束の方向に依存してインダクタンス
の空間的分布が存在していることになる。一方、突極形
回転子の同期電動機はその構造から、円筒形回転子と同
様なインダクタンスの空間的分布が存在していることは
明らかである。よって、ギャップ磁束と平行な軸のイン
ダクタンスをLd、ギャップ磁束と垂直な軸のインダク
タンスをLqとする。
【0014】図4は実際のギャップ磁束φgrとトルク
制御器が推定しているギャップ磁束φgの関係をベクト
ルで表したもので、これらのベクトルには位相差Δθが
あるとしている。高調波電流発生器と加算器とで構成さ
れる高調波電流重畳器により、高調波電流はφgの線上
を交番する高調波となる。それをφgrの方向をd軸と
し、それと直交する方向をq軸とする座標軸で見ると、
各成分は ihdr=I・cos(Δθ)・sin(ωh・t) (1) ihqr=I・sin(Δθ)・cos(ωh・t) (2) で表せる。ここで、ihdrは高調波電流のd軸成分、
ihqrはq軸成分、Iは高調波電流の振幅、ωhは高
調波電流の角周波数、tは時間である。
【0015】同期電動機の高調波に対する等価回路は、
抵抗RとインダクタンスLdまたはLqの直列回路とみ
なすことができるので、この高調波電流を流すための一
次電圧の高調波成分は、 vhdr=sqrt(R・R+ωh・ωh・Ld・Ld)・I・cos(Δθ) ・sin(ωh・t+αd) (3) vhqr=sqrt(R・R+ωh・ωh・Lq・Lq)・I・sin(Δθ) ・sin(ωh・t+αq) (4) と表すことができる。ここで、vhdrは高調波電圧の
d軸成分、vhqrはq軸成分、sqrt()は平方根
の関数、αdはωh・Ld/Rの逆正接、αqはωh・
Lq/Rの逆正接である。
【0016】高調波電圧検出器の出力は、φgの軸と垂
直な高調波電圧の成分なので、 vh=(I/2)・sin(2・Δθ)・{sqrt(R・R+ωh・ωh・L q・Lq)・sin(ωh・t+αq)−sqrt(R・R+ωh・ωh ・Ld・Ld)・sin(ωh・t+αd)} (5) となる。
【0017】位相誤差検出器の出力Δωはih=I・s
in(ωh・t)と(5)式のvhの時間積分値の平均
値の符号を逆転したものなので、 Δω=−{(I・I)/(4・ωh)}・sin(2・Δθ)・(ωh・Lq− ωh・Ld) (6) となる。Lq>Ldなので(6)式よりΔθ>0の場合
はΔω<0、Δθ<0の場合はΔω>0となることが解
る。つまり推定しているギャップ磁束φgの位相が実際
のギャップ磁束の位相より進んでいる場合は、Δω<0
となり減算器によってωgが小さくなるのでφgの位相
の進みが遅くなり実際のギャップ磁束に一致するように
なる。逆の場合も同様である。
【0018】以上のように、磁気飽和により磁束軸方向
と垂直方向ではインダクタンスの値が異なることを利用
して、実際のギャップ磁束の位相にトルク制御上のギャ
ップ磁束の位相を合わせることが可能であり、これは回
転速度に依存しない高精度のトルク制御が可能となる。
【0019】なお高調波成分はギャップ磁束と平行な成
分の電流指令idcのみに重畳されるべきであるがトル
ク指令Tcに同じ周波数の高調波が存在すると、ギャッ
プ磁束と垂直な成分の電流指令iqcにもその周波数の
高調波電流が流れることになるので、ノッチフィルタに
よりトルク指令に含まれる重畳される高調波周波数と同
じ周波数の成分は除去されなければならない。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、位
置検出器と速度検出器を用いないで、低速の場合におい
ても高精度なトルク制御が得られ、実用上、極めて有用
性の高いものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例を表すブロック線図である。
【図2】本発明の一実施例を表すブロック線図である。
【図3】従来の一例を示すブロック線図である。
【図4】本発明の原理を表すベクトル図である。
【符号の説明】
1 電力変換器 2 同期電動機 3 速度制御器 4 ノッチフィルタ 5 電流指令生成器 6 トルク制御器 7 電流制御器 8 電流検出器 9 電圧検出器 10 加算器 11 積分器 12 高調波電圧検出器 13 位相誤差検出器 14 比例積分増幅器 15 高調波電流発生器 16 高調波電圧発生器 17 高調波電流検出器 18 位置検出器 19 速度検出器
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平7−245981(JP,A) 特開 平10−229699(JP,A) 高橋昭彦、近藤正宗,PMモータの電 流ベクトル軌跡による位置センサレス駆 動方法,電気学会半導体電力変換研究会 資料,日本,電気学会,1994年12月 8 日,SPC−94,57−66 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H02P 5/408 - 5/412 H02P 7/628 - 7/632 H02P 21/00 H02P 6/00 - 6/24

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 同期電動機に電力を供給する電力変換器
    と、前記同期電動機のギャップ磁束の方向を推定して、
    該同期電動機の出力トルクを制御するための制御信号を
    前記電力変換器に出力するトルク制御器と、該トルク制
    御器で推定されたギャップ磁束の方向と平行に振れる高
    調波電流を前記同期電動機に重畳する高調波電流重畳器
    からなる位置および速度センサレス制御装置において、
    前記同期電動機に印加された電圧の中で前記高調波電流
    重畳器で重畳された高調波電流と同一の周波数の電圧成
    分で前記推定されたギャップ磁束の方向と垂直方向の成
    分を検出する高調波電圧検出器と、該高調波電圧検出器
    の出力の時間積分値と、前記高調波電流重畳器で重畳さ
    れた高調波電流との積を演算し、その平均値の極性を反
    転して前記推定されたギャップ磁束の位相誤差を検出す
    る位相誤差検出器と、該位相誤差検出器の出力を0に収
    束させるための比例積分増幅器を具備することを特徴と
    する位置および速度センサレス制御装置。
  2. 【請求項2】 同期電動機に電力を供給する電力変換器
    と、前記同期電動機のギャップ磁束の方向を推定して、
    該同期電動機の出力トルクを制御するための制御信号を
    前記電力変換器に出力するトルク制御器と、該トルク制
    御器で推定されたギャップ磁束の方向と平行に振れる高
    調波電圧を前記同期電動機に重畳する高調波電圧重畳器
    からなる位置および速度センサレス制御装置において、
    前記同期電動機に流れる電流の中で前記高調波電圧重畳
    器で重畳された高調波電圧と同一の周波数の電流成分で
    前記推定されたギャップ磁束の方向と垂直方向の成分を
    検出する高調波電流検出器と、該高調波電流検出器の出
    力の時間微分値と、前記高調波電圧重畳器で重畳された
    高調波電圧との積を演算し、その平均値の極性を反転し
    て前記推定されたギャップ磁束の位相誤差を検出する位
    相誤差検出器と、該位相誤差検出器の出力を0に収束さ
    せるための比例積分増幅器を具備する具備することを特
    徴とする位置および速度センサレス制御装置。
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