JP5168349B2 - 出力フィルタとそれを用いた電力変換装置 - Google Patents

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Description

本発明は、電力変換装置のスイッチング動作で発生する高周波ノイズを低減する出力フィルタとそれを用いた電力変換装置に関する。
出力フィルタの従来技術を説明する。電力変換装置出力側における問題として、高周波漏れ電流、モータ端子でのサージ電圧などが挙げられる。このような問題を解決するために従来は電力変換装置の出力側に出力フィルタを付加して対策を行ってきた。従来の電力変換装置の出力フィルタには例えば特許文献1および2、非特許文献1および2がある。特許文献1および2、非特許文献1は、コモンモード電圧を抑制するためのコモンモードフィルタである。また、非特許文献2は、モータ端子でのサージ電圧を抑制するためのノーマルモードノーマルモードフィルタおよびコモンモード電圧を抑制するためのコモンモードフィルタから構成されたものである。特許文献1および2、非特許文献1に代表されるコモンモードフィルタは、フィルタの共振周波数を電力変換装置のキャリア周波数よりも低くしているため、高周波漏れ電流を効果的に抑制することができる。また、非特許文献2に代表されるフィルタ方式は、コモンモード電圧およびモータ端子でのサージ電圧を抑制することができる。また、非特許文献2に代表される方式は、特許文献1および2、非特許文献1などの方式に比べ、フィルタのカットオフ周波数が、電力変換装置のキャリア周波数よりも遥かに高いため、サイズが小さく且つ安価となる。
特許第3596694号(第6頁、図1) 特許第3466118号(第12頁、図1) IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS、VOL.28、NO.4、p858〜p863、JULY/AUGUST 1992 電気学会論文誌D、116巻12号、平成8年、p1211〜1219
しかしながら、特許文献1および2、非特許文献1に代表されるコモンモードフィルタは、モータ端子でのサージ電圧の抑制をすることができないという問題がある。また、非特許文献2の方式は、モータケーブルの長さが変わるとフィルタのカットオフ周波数が変化してしまい、特定用途のみにしか用いることができないという問題がある。また、一般に高周波になると回路の各部に点在する浮遊容量あるいは配線インダクタンス、フィルタのバイパス回路部に用いるダンピング抵抗によりフィルタ特性が落ちてしまうという問題がある。このように、従来の出力フィルタは、特定用途のみにしか用いることができない上に、高周波になるとフィルタ特性を十分に発揮することができないという問題があった。
本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、モータ端子でのサージ電圧を抑制するとともに電力変換装置でのスイッチングにより発生するコモンモード電圧を抑制し、フィルタの高周波特性を良好にする出力フィルタとそれを用いた電力変換装置を提供することを目的とする。
請求項1記載の発明は、一端を電力変換器の出力に接続した多相コモンモードフィルタと、一端を前記多相コモンモードフィルタの他端に接続し他端をモータに接続した多相ノーマルモードフィルタと、からなる出力フィルタにおいて、前記多相コモンモードフィルタは、一端を前記電力変換器の出力に接続した多相コモンモードチョークと、一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続した第1多相コンデンサと、一端を前記第1多相コンデンサの他端に接続した中性点検出トランスと、を備え、前記多相ノーマルモードフィルタは、一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続した多相ノーマルモードチョークと、一端を前記多相ノーマルモードチョークの他端に接続し他端どうしを接続した第2多相コンデンサと、を備え、一端を前記電力変換器のフレームグランドに接続し他端を前記中性点検出トランスの他端に接続したコンデンサ抵抗直列接続体と、を備え、前記第2多相コンデンサの他端と前記コンデンサ抵抗直列接続体の一端を接続したことを特徴とするものである。
請求項2記載の発明は、請求項1記載の出力フィルタにおいて、前記多相ノーマルモードチョークと並列に接続した並列抵抗を備えることを特徴とするものである。
請求項3記載の発明は、請求項1記載の出力フィルタにおいて、前記中性点検出トランスは、前記中性点検出トランスの一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続し他端を中性点検出端とする1次巻線と、デルタ結線した2次巻線と、を備えることを特徴とするものである。
請求項4記載の発明は、電力変換装置において、請求項1乃至3のいずれか一項に記載の出力フィルタを電力変換器の出力に搭載したことを特徴とするものである。
本発明によると、モータ端子でのサージ電圧を抑制するとともに電力変換装置でのスイッチングにより発生するコモンモード電圧を抑制し、フィルタの高周波特性を良好にする出力フィルタとそれを用いた電力変換装置を提供することができる。
本発明の実施例1の構成を示すブロック図 本発明のタ出力フィルタおよびコモンモードにおけるモータの等価回路を示す図 出力フィルタおよびモータの1相分ノーマルモード等価回路 実施例2の構成を示すブロック図 電力変換装置およびモータ間のコモンモード等価回路 ノーマルモードにおける出力フィルタのゲイン特性を示す図 本発明の出力フィルタを用いた場合のモータ端子電圧を示す測定結果 コモンモードにおける電力変換装置出力側フィルタのゲイン特性を現す計算結果 コモンモードにける各部電圧・電流の計算結果 コモンモード電圧Vc1およびVc2の周波数解析計算結果
符号の説明
100 電源
101 電力変換装置
102 モータ
103 本発明の電力変換装置出力側フィルタ
104 中性点検出トランス
105 モータ1相当たりのインダクタンスおよび抵抗成分
120 多相コモンモードフィルタ
121 多相コモンモードチョーク
122 第1多相コンデンサ
130 多相ノーマルモードフィルタ
131 多相ノーマルモードチョーク
132 第2多相コンデンサ
133 並列抵抗
141 中性点検出トランスの1次巻線
142 中性点検出トランスの2次巻線
150 コンデンサ抵抗直列接続体
以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。
図1は、本発明の出力フィルタをモータドライブシステムへ適用した場合の構成を示すブロック図である。図において、100は電源、101は電力変換装置、102はモータ、103は本発明の出力フィルタ、104は中性点検出トランスである。また、120は多相コモンモードフィルタ、121は多相コモンモードチョークLc、122は第1多相コンデンサCc1、130は多相ノーマルモードフィルタ、131は多相ノーマルモードチョークLn、132は第2多相コンデンサCn、133は並列抵抗Rn、141は中性点検出トランス104の1次巻線、142は中性点検出トランス104の2次巻線、150はコンデンサ抵抗直列接続体Cc2、Rcである。
本発明が従来技術と異なる部分は、多相コモンモードチョーク121、コモンモードフィルタ用第1多相コンデンサ122、コンデンサ抵抗直列接続体150、中性点検出トランス104から成るコモンモードフィルタの帰線n1と並列抵抗133、多相ノーマルモードチョーク131、第2多相コンデンサ132から成る多相ノーマルモードフィルタ130の中性点n2を接続した点である。
図2に電力変換装置とモータ間の結線図を示し、図3にノーマルモードにおける出力フィルタの等価回路を示す。ここで、Ccable1は電力線U、V、W間の浮遊容量を表し、Ccable2は電力線U、V、Wとグランド線GND間の浮遊容量を表し、Cmはモータ巻線とモータフレーム間の浮遊容量を表す。本発明の出力フィルタの1相分の等価回路は、図3(a)に示すように表すことができる。また、本発明の出力側フィルタは低周波領域と高周波領域においてはフィルタ特性が異なる。
動作は、図3(b)および(c)に示すように、低周波領域においては並列抵抗Rnのインピーダンスに比べてノーマルモードチョークLnのインピーダンス小さくなり、並列抵抗Rnを無視することができる。また、高周波領域においてはノーマルモードチョークLnのインピーダンスに比べて並列抵抗Rnのインピーダンスは小さくなり、ノーマルモードチョークLnを無視することができる。また、図6(a)に出力フィルタがない場合の電力線U、V間のゲイン特性を示し、図6(b)に本発明の出力フィルタを用いた場合のゲイン特性を示す。図6(b)に示すように本発明の出力側フィルタを用いると低周波領域では出力ゲインは下がらず、高周波領域に対しては、サージ電圧を引き起こす原因である共振現象を低減できる。図7(a)に出力側フィルタがない場合のモータ端子電圧V’uvを示し、図7(b)に本発明の出力側フィルタを用いた場合のモータ端子電圧V’uvを示す。このように本発明の出力側フィルタはノーマルモードにおいて、高周波成分に対してはRCフィルタとして作用し、モータ端子でのサージ電圧を低減することができる。
図4は実施例2の構成を示すブロック図である。図4の(a)は出力フィルタがない場合を表し、図4の(b)は従来技術の出力側フィルタを用いた場合を表し、図4の(c)は本発明の出力側フィルタを用いた場合の回路図を表す。また、図5は図4の(b)の従来技術の出力側フィルタを用いた場合のコモンモード等価回路を表し、図4の(c)の本発明の出力側フィルタを用いた場合のコモンモード等価回路を表す。本発明の出力側フィルタは、図4に示すようにコモンモードフィルタの帰線n1とノーマルモードフィルタの中性点n2を接続しているため、図5に示すようにコモンモードフィルタのバイパス回路部のインピーダンスが小さくなる。図8に従来技術および本発明の出力側フィルタを用いた場合のフィルタ特性を示す。図8に示すように、図4に示すようにコモンモードフィルタの帰線n1とノーマルモードフィルタの中性点n2を接続することにより、高周波領域におけるコモンモードフィルタのバイパス回路のインピーダンスが小さくなるためフィルタ特性が向上する。
図9に従来技術および本発明の出力側フィルタを用いた場合のコモンモード電圧Vc1およびVc2、フィルタ電流Ifの計算結果を示す。ここで、Vc1はフィルタ前段のコモンモード電圧を表し、Vc2はフィルタ後段のコモンモード電圧を表す。図9に示すように本発明の出力側フィルタを用いることにより、フィルタ後段のコモンモード電圧Vc2の高周波成分が低減される。また、図10に従来技術および本発明の出力側フィルタを用いた場合のフィルタ後段のコモンモード電圧Vc2の周波数解析の計算結果を示す。
このように、コモンモードフィルタの帰線n1とノーマルモードフィルタの中性点n2を接続するような構成をしているので、高周波領域でのコモンモードフィルタのバイパス回路部のインピーダンスを小さくし、高周波成分のコモンモード電圧を低減することができる。
本発明の出力フィルタを用いることによって、モータに印加される高周波成分のコモンモード電圧を低減することができるので、モータ軸受部の電食による劣化を抑制することができる。また、電源側へ流れるコモンモード電流を低減できるので、雑音端子電圧抑制用として用いられるEMIフィルタの接地コンデンサあるいはコモンモードチョークコイルを小さくすることができる。

Claims (4)

  1. 一端を電力変換器の出力に接続した多相コモンモードフィルタと、一端を前記多相コモンモードフィルタの他端に接続し他端をモータに接続した多相ノーマルモードフィルタと、からなる出力フィルタにおいて、
    前記多相コモンモードフィルタは、一端を前記電力変換器の出力に接続した多相コモンモードチョークと、一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続した第1多相コンデンサと、一端を前記第1多相コンデンサの他端に接続した中性点検出トランスと、を備え、
    前記多相ノーマルモードフィルタは、一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続した多相ノーマルモードチョークと、一端を前記多相ノーマルモードチョークの他端に接続し他端どうしを接続した第2多相コンデンサと、を備え、
    一端を前記電力変換器のフレームグランドに接続し他端を前記中性点検出トランスの他端に接続したコンデンサ抵抗直列接続体と、を備え、
    前記第2多相コンデンサの他端と前記コンデンサ抵抗直列接続体の一端を接続したことを特徴とする出力フィルタ。
  2. 前記多相ノーマルモードチョークと並列に接続した並列抵抗を備えることを特徴とする請求項1記載の出力フィルタ。
  3. 前記中性点検出トランスは、前記中性点検出トランスの一端を前記多相コモンモードチョークの他端に接続し他端を中性点検出端とする1次巻線と、デルタ結線した2次巻線と、を備えることを特徴とする請求項1記載の出力フィルタ。
  4. 請求項1乃至3のいずれか一項に記載の出力フィルタを電力変換器の出力に搭載したことを特徴とする電力変換装置。
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