JP6459901B2 - 多相コンバータ - Google Patents
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Description
入力側の導電路に入力された電圧を変換して出力側の導電路に出力する電圧変換部を複数備えた多相変換部と、
前記多相変換部の出力が目標値となるように各々の前記電圧変換部を制御信号によって個々に制御し、前記多相変換部の動作を開始する際に各々の前記電圧変換部に対し出力の目標値を次第に上昇させる制御を行う制御部と、
前記多相変換部からの出力電流を反映した値を検出する検出部と、
各々の前記電圧変換部における前記出力側の導電路に設けられ、外部からの信号によってオン状態とオフ状態とに切り替えられるスイッチング部と、前記スイッチング部に対し並列に設けられるとともに正規の出力方向の通電を許容し逆方向の通電を遮断するダイオード部とを備えたスイッチング素子と、
を有し、
前記制御部は、前記多相変換部の動作を開始する際に駆動開始時期をずらして複数の前記電圧変換部を順次駆動し、各々の前記電圧変換部の駆動を開始する毎に、前記検出部で検出される値が前記多相変換部における駆動済みの電圧変換部の個数に対応付けられた個別閾値に達したか否かを判断し、達した場合に次の前記電圧変換部の駆動を開始する構成であり、前記多相変換部の動作開始の際に最初に駆動する前記電圧変換部の駆動開始から前記検出部で検出される値が前記個別閾値よりも小さい所定閾値に達するまでの間は、前記スイッチング部をオフ状態に切り替え、達した後に前記スイッチング部をオン状態に切り替える。
また、各々の電圧変換部における出力側の導電路には、外部からの信号によってオン状態とオフ状態とに切り替えられるスイッチング部と、スイッチング部に対し並列に設けられるとともに正規の出力方向の通電を許容し逆方向の通電を遮断するダイオード部とを備えたスイッチング素子が設けられている。そして、制御部は、多相変換部の動作開始の際に最初に駆動する電圧変換部の駆動開始から検出部で検出される値が個別閾値よりも小さい所定閾値に達するまでの間は、スイッチング部をオフ状態に切り替え、達した後にスイッチング部をオン状態に切り替える構成である。
各々の電圧変換部に対して出力の目標値を次第に上昇させる制御を行う場合、最初に駆動される電圧変換部の駆動開始直後の期間は、出力電流が非常に小さくなる期間となり、通常の駆動では逆流が発生しやすくなる。これに対し、上記構成では、最初の電圧変換部の駆動を開始した後の初期期間(駆動開始から検出部で検出される値が所定閾値に達するまでの期間)は、スイッチング部をオフ状態に切り替え、ダイオード部を用いたダイオード整流によって電流を流すため、出力電流が小さくなる初期期間であっても確実に逆流を防ぐことができる。また、検出部で検出される値が所定閾値に達した後、即ち、最初に駆動される電圧変換部が出力する出力電流がある程度高まった後には、スイッチング部をオン状態に切り替えることができるため、ダイオード整流を継続し続ける構成と比較して損失を確実に低減することができる。
以下、本発明を具体化した実施例1について説明する。
図1で示す多相コンバータ1は、例えば、車載用の多相型DCDCコンバータとして構成されており、第1導電路6に印加された直流電圧(入力電圧)を多相方式且つ降圧方式で電圧変換し、入力電圧を降圧した出力電圧を第2導電路7に出力する構成となっている。
本構成の多相コンバータ1では、制御部3は、多相変換部2の動作を開始する際に駆動開始時期をずらして複数の電圧変換部CV1,CV2,CV3,CV4を順次駆動する。そして、順次駆動される電圧変換部CV1,CV2,CV3,CV4の各々の駆動開始後には、出力電流を、動作している電圧変換部の個数(駆動相数)に対応する閾値まで上昇させてから次の電圧変換部を駆動するように制御を行う。つまり、電圧変換部CV1,CV2,CV3,CV4の各々の駆動開始毎に、そのときの駆動相数に合わせた電流値まで出力電流を引き上げ、電流量を確保してから次の電圧変換部を駆動する。このように制御を行えば、2番目以降に順次駆動される各電圧変換部の駆動後に、出力電流が小さくなる期間(逆流が生じる程度に出力電流が小さい期間)を減らすことができ、出力電流の逆流を抑制することができる。
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
(2)実施例1では、kを1〜mの自然数とし、各相のローサイド側にスイッチング素子SBkを設けたが、接地電位にアノードが接続されたダイオードに置き換えることが可能である。また、スイッチング素子SAk,SBkは、Pチャネル型のMOSFETであってもよく、バイポーラトランジスタ等の他のスイッチング素子であってもよい。
(3)実施例1における一次側電源部91や二次側電源部92の具体例はあくまで一例であり、蓄電手段の種類や発生電圧は上述した例に限定されず、様々に変更することができる。また、例えば二次側電源部が存在しない構成とすることもできる。
(4)図1の例では、入力側導電路や出力側導電路に接続される発電機や負荷などは省略して示したが、様々な装置や電子部品を入力側導電路や出力側導電路に接続することができる。
(5)図1では、4つの電圧変換部CV1,CV2,CV3,CV4が並列に接続された4相構造の多相コンバータ1を代表例として例示したが、電圧変換部の数は4未満の複数であってもよく、5以上の複数であってもよい。
2…多相変換部
3…制御部
8…検出部
CV1,CV2,CV3,CV4…電圧変換部
SC1,SC2,SC3,SC4…スイッチング素子
SW1,SW2,SW3,SW4…MOSFET部(スイッチング部)
D1,D2,D3,D4…寄生ダイオード(ダイオード部)
LA1,LA2,LA3,LA4…入力側の導電路
LB1,LB2,LB3,LB4…出力側の導電路
Claims (1)
- 入力側の導電路に入力された電圧を変換して出力側の導電路に出力する電圧変換部を複数備えた多相変換部と、
前記多相変換部の出力が目標値となるように各々の前記電圧変換部を制御信号によって個々に制御し、前記多相変換部の動作を開始する際に各々の前記電圧変換部に対し出力の目標値を次第に上昇させる制御を行う制御部と、
前記多相変換部からの出力電流を反映した値を検出する検出部と、
各々の前記電圧変換部における前記出力側の導電路に設けられ、外部からの信号によってオン状態とオフ状態とに切り替えられるスイッチング部と、前記スイッチング部に対し並列に設けられるとともに正規の出力方向の通電を許容し逆方向の通電を遮断するダイオード部とを備えたスイッチング素子と、
を有し、
前記制御部は、前記多相変換部の動作を開始する際に駆動開始時期をずらして複数の前記電圧変換部を順次駆動し、各々の前記電圧変換部の駆動を開始する毎に、前記検出部で検出される値が前記多相変換部における駆動済みの電圧変換部の個数に対応付けられた個別閾値に達したか否かを判断し、達した場合に次の前記電圧変換部の駆動を開始する構成であり、前記多相変換部の動作開始の際に最初に駆動する前記電圧変換部の駆動開始から前記検出部で検出される値が前記個別閾値よりも小さい所定閾値に達するまでの間は、前記スイッチング部をオフ状態に切り替え、達した後に前記スイッチング部をオン状態に切り替える多相コンバータ。
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