JP4984420B2 - リラクタンスモータの駆動装置及び方法 - Google Patents
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Description
(第1実施の形態)
図1は、この発明の第1実施の形態に係るリラクタンスモータの駆動装置の構成を示す回路図である。図1に示すように、リラクタンスモータの駆動装置10は、リラクタンスモータの各相において、U相は、半導体スイッチング素子11a,11b,11c,11dをHブリッジ配列したバイポーラ駆動回路により、V相及びW相は、半導体スイッチング素子11a,11bをハーフブリッジ配列したユニポーラ駆動回路により、それぞれ構成されている。
図4は、順方向通電モードにおけるモータ各部の磁束の変化をグラフで示し、(a)はステータポールでの変化状態の説明図、(b)はステータヨークでの変化状態の説明図である。順方向通電モード(図2参照)の場合、図4に示すように、ステータ磁極(ステータポール)Spにおける磁束は、巻線への通電サイクルに応じて増減する波形、即ち、巻線の励磁により片振幅の三角波形状((a)参照)となる。別のステータ磁極Spにおいても、位相や正負極性は異なるものの波形としては同様である。
(第2実施の形態)
これまでの説明で、通常の運転中は順方向通電モードでリラクタンスモータを駆動することが望ましいと説明したが、可変速用モータとして広い駆動領域で運転する場合、それが逆転する領域がある。例えば、図9に示すように、モータの運転領域aは、逆方向通電モードで駆動する領域b(図中、ハッチングして示す)と、それ以外の順方向通電モードで駆動する領域cからなる。
(第3実施の形態)
このように、モータハウジング21の通電方向切り換え手段を有する相の磁極近傍に、冷却対象箇所を局部的に冷却する冷却手段として、冷却水路22を設けたが、冷却手段としては冷却水路22に限定されるものではなく、同様の効果を得ることができる、例えば、放熱フィンや放熱マス等でも良い。
(第4実施の形態)
図13に示すように、U相を順方向通電モードで通電した後、順次、V相を逆方向通電モードで、W相を順方向通電モードで、それぞれ通電し、続けて、U相を順方向通電モードで通電した後、今度は、V相を順方向通電モードで、W相を逆方向通電モードで、それぞれ通電する。これに続けて、U相を順方向通電モードで通電した後、今度は、V相を逆方向通電モードで、W相を順方向通電モードで、それぞれ通電する。
これにより、U相磁極の背面のステータヨークSy3,Sy6,Sy9,Sy12と、ステータヨークSy1,Sy4,Sy7,Sy10は、交互に発熱がほぼゼロとなり、U相巻線の温度上昇が抑えられる。
(第5実施の形態)
(第6実施の形態)
11a,11b,11c,11d 半導体スイッチング素子
12u,12u1,12v,12w 巻線
13 電源
14,20 リラクタンスモータ
15 ステータ
16 ロータ
21 モータハウジング
22 冷却水路
Rp ロータ磁極
Ry ロータヨーク
Sp ステータ磁極
Sy,Sya,Sy´ ステータヨーク
U1、U2、U3、U4、V1、V2、V3、V4、W1、W2、W3、W4 突極
Up,Un 接続端
a モータの運転領域
b 逆方向通電モードで駆動する領域
c 順方向通電モードで駆動する領域
Claims (4)
- ステータに複数相からなる巻線を備え、前記巻線に電流を流すことにより生ずる起磁力でリラクタンストルクを発生するリラクタンスモータの駆動方法において、
前記巻線の温度が所定値を超えたときに、前記複数相の一部の相の巻線を流れる電流の通電方向を切り換えて当該巻線が巻回された鉄心部の磁束を交番磁束から直流磁束へと変化させ、残りの相の巻線を流れる電流の通電方向を維持するリラクタンスモータの駆動方法。 - 前記複数相の隣り合う相について電流の通電方向を交互に切替えて駆動する請求項1に記載のリラクタンスモータの駆動方法。
- ロータの鉄心部における所定箇所の磁束が直流磁束になるように、前記ロータの回転角度に応じて通電方向を切り換える請求項1に記載のリラクタンスモータの駆動方法。
- 前記ロータの回転角度に応じた通電休止期間を有し、前記ロータの鉄心部の磁束を直流磁束とする請求項3に記載のリラクタンスモータの駆動方法。
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