JP7155691B2 - 回転電機の制御装置 - Google Patents

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Description

本発明は、回転電機の制御装置に関するものである。
従来、例えば特許文献1に見られるように、回転電機のq軸電流指令値に基づいてd軸電流指令値を制限する制御装置が知られている。この特許文献1では、回転電機の電圧指令値が、回転電機の使用上限電圧付近でほぼ一定の出力となるように所定の負の制限値が設定され、d軸電流指令値がこの制限値よりも大きくなるように制限される。
特許第3686987号公報
ここで、制限値が小さい値、つまり負の制限値の絶対値が大きい値に設定されていると、d軸電流が負となるとともに、その絶対値が大きくなることによって、回転電機が過熱状態となることが懸念される。その一方で、回転電機は、回転速度が増大することにより回転電機の発生可能なトルクが減少する。回転電機が発生可能なトルクの減少を抑制するためには、d軸電流を負とし、かつ、その絶対値を大きくする必要がある。そのため、制限値が大きい値、つまり負の制限値の絶対値が小さい値に設定されていると、上記の場合に回転電機のトルクの減少を抑制できないことが懸念される。
本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、回転電機のd軸電流指令値を適切に制限できる制御装置を提供することを目的とする。
本発明は、回転電機を制御する回転電機の制御装置であって、前記回転電機に対するトルク指令値を取得するトルク指令値取得部と、前記トルク指令値に基づいて算出された前記回転電機のd軸電流指令値を制限する負の制限値を設定する設定部と、を備え、前記設定部は、前記トルク指令値が大きい場合、前記トルク指令値が小さい場合よりも前記制限値の絶対値を大きく設定する。
回転電機では、トルク指令値が大きい場合、回転電機の回転速度が増大し、回転電機のトルクが減少する。トルクの減少を抑制するため、負の制限値の絶対値を大きく設定する必要がある。一方、トルク指令値が小さい場合、回転電機が過熱状態となることを抑制するため、負の制限値の絶対値を小さく設定する必要がある。つまり、トルク指令値と制限値とには相関がある。本発明における回転電機の制御装置では、トルク指令値が大きい場合、トルク指令値が小さい場合よりも負の制限値の絶対値を大きく設定する。これにより、トルク指令値が大きい場合に、回転電機のトルクの減少を抑制することができる。また、トルク指令値が小さい場合に、回転電機が過熱状態となることを抑制することができる。その結果、回転電機のd軸電流指令値を適切に制限することができる。
車載回転電機システムの全体構成を示す図。 通電回路部及び回転電機の構成を示す図。 第1実施形態におけるEPSECUの回路構成を示す図。 操舵トルクと基本アシストトルクとの関係を示す図。 第1実施形態における設定処理のフローチャート。 第1実施形態における第1制限値と第2制限値との関係を示す図。 第2実施形態における第1制限値と第2制限値との関係を示す図。 第2実施形態における設定処理のフローチャート。 その他の実施形態におけるEPSECUの回路構成を示す図。
(第1実施形態)
以下、第1実施形態の回転電機の制御装置が適用される車両100の回転電機制御システムについて、図面を参照しつつ説明する。本実施形態に係る制御装置は、ドライバのステアリング操作を補助する電動パワーステアリング装置(以下、EPS装置)10の回転電機制御システムを構成する。
図1に示すように、車両100は、ハンドルを構成するステアリングホイール90、ステアリングシャフト91、ピニオンギア92、ラック軸93及びEPS装置10を備えている。ステアリングホイール90には、ステアリングシャフト91が接続されている。ステアリングシャフト91の先端には、ピニオンギア92が設けられている。ピニオンギア92は、ラック軸93に噛み合っている。ラック軸93の両端には、タイロッド等を介して車輪95が回転可能に連結されている。ドライバによりステアリングホイール90が回転操作されると、ステアリングシャフト91が回転する。ステアリングシャフト91の回転運動は、ピニオンギア92によってラック軸93の直線運動に変換され、ラック軸93の変位量に応じた操舵角に車輪95が操舵される。
EPS装置10は、トルクセンサ94、減速機96、回転電機20及び通電回路部30を備えている。トルクセンサ94は、ステアリングシャフト91に設けられており、ステアリングシャフト91の出力トルクである操舵トルクTrqを検出する。回転電機20は、検出された操舵トルクTrq及びステアリングホイール90の操舵方向に応じた補助トルクを発生する。通電回路部30は、回転電機20の駆動制御を行う。減速機96は、回転電機20のロータの回転軸の回転を減速しつつ、補助トルクをステアリングシャフト91に伝達する。
図2を用いて、回転電機20及び通電回路部30について説明する。
回転電機20としては、永久磁石界磁型又は巻線界磁型のものを用いることができる。回転電機20の固定子は、第1巻線群M1及び第2巻線群M2を備えている。第1巻線群M1は、星形結線された第1U相巻線U1、第1V相巻線V1及び第1W相巻線W1を備え、第2巻線群M2は、星形結線された第2U相巻線U2、第2V相巻線V2及び第2W相巻線W2を備えている。第1U,V,W相巻線U1,V1,W1それぞれの第1端は、中性点で接続されている。第1U,V,W相巻線U1,V1,W1は、電気角θeで120°ずつずれている。第2U,V,W相巻線U2,V2,W2それぞれの第1端は、中性点で接続されている。第2U,V,W相巻線U2,V2,W2は、電気角θeで120°ずつずれている。
通電回路部30は、電力変換器としての第1インバータ40及び第2インバータ50を備えている。第1インバータ40において、第1U相上,下アームスイッチSU1p,SU1nの接続点には、第1U相巻線U1の第2端が接続されており、第1V相上,下アームスイッチSV1p,SV1nの接続点には、第1V相巻線V1の第2端が接続されており、第1W相上,下アームスイッチSW1p,SW1nの接続点には、第1W相巻線W1の第2端が接続されている。第2インバータ50において、第2U相上,下アームスイッチSU2p,SU2nの接続点には、第2U相巻線U2の第2端が接続されており、第2V相上,下アームスイッチSV2p,SV2nの接続点には、第2V相巻線V2の第2端が接続されており、第2W相上,下アームスイッチSW2p,SW2nの接続点には、第2W相巻線W2の第2端が接続されている。
なお、各スイッチSU1p~SW2nは、例えば、IGBT又はMOSFET等の電圧制御形の半導体スイッチング素子であればよい。また、各スイッチSU1p~SW2nには、ダイオードが逆並列に接続されている。
通電回路部30は、第1高電位側経路Lp1、第1低電位側経路Ln1、第2高電位側経路Lp2、第2低電位側経路Ln2及びコンデンサ31を備えている。第1U,V,W相上アームスイッチSU1p,SV1p,SW1pの高電位側端子には、第1高電位側経路Lp1を介して、直流電源であるバッテリ97の正極端子に接続されている。第1U,V,W相下アームスイッチSU1n,SV1n,SW1nの低電位側端子には、第1低電位側経路Ln1を介してバッテリ97の負極端子に接続されている。バッテリ97の負極端子は、グランドに接続されている。第2U,V,W相上アームスイッチSU2p,SV2p,SW2pの高電位側端子には、第2高電位側経路Lp2及び第1高電位側経路Lp1を介してバッテリ97の正極端子に接続されている。第2U,V,W相下アームスイッチSU2n,SV2n,SW2nの低電位側端子には、第2低電位側経路Ln2及び第1低電位側経路Ln1を介してバッテリ97の負極端子に接続されている。
通電回路部30は、電流センサを備えている。第1インバータ40において、第1U,V,W相下アームスイッチSU1n,SV1n,SW1nの低電位側端子と、第1低電位側経路Ln1とを接続する電気経路には、第1U,V,W相電流センサDU1,DV1,DW1が設けられている。第1U,V,W相電流センサDU1,DV1,DW1は、当該電気経路に流れる電流を検出し、第1U,V,W相電流Iur1,Ivr1,Iwr1として出力する。
また、第2インバータ50において、第2U,V,W相下アームスイッチSU2n,SV2n,SW2nの低電位側端子と、第2低電位側経路Ln2とを接続する電気経路には、第2U,V,W相電流センサDU2,DV2,DW2が設けられている。第2U,V,W相電流センサDU2,DV2,DW2は、当該電気経路に流れる電流を検出し、第2U,V,W相電流Iur2,Ivr2,Iwr2として出力する。
通電回路部30は、電圧センサ32、角度センサ33及び車速センサ34を備えている。電圧センサ32は、コンデンサ31の端子電圧を電源電圧VDCとして検出する。角度センサ33は、回転電機20の電気角θeに応じた角度信号を出力する。角度センサ33は、例えば、回転電機20の回転子側に設けられた磁気発生部である磁石と、磁石に近接して設けられた磁気検出素子とを備えている。車速センサ34は、車両100の車速Vmを検出する。電圧センサ32、角度センサ33、車速センサ34及びトルクセンサ94の出力信号は、通電回路部30が備えるEPSECU60に入力される。
EPSECU60は、マイコンを主体として構成され、回転電機20のトルクをトルク指令値Tr*に制御すべく、第1,第2インバータ40,50の各スイッチを操作する。トルク指令値Tr*は、例えば、トルクセンサ94により検出された操舵トルクTrqに基づいて設定される。EPSECU60は、角度センサ33の出力信号に基づいて、回転電機20の電気角θeを算出する。なお、EPSECU60が提供する機能は、例えば、実体的なメモリ装置に記録されたソフトウェア及びそれを実行するコンピュータ、ハードウェア、又はそれらの組み合わせによって提供することができる。なお、本実施形態において、EPSECU60が「制御装置」に相当する。
図3を用いて、EPSECU60により実行される回転電機20のトルク制御処理について説明する。
2相変換部73は、第1巻線群M1に対応する電流センサにより検出された各相電流Iur1,Ivr1,Iwr1及び電気角θeに基づいて、回転電機20の3相固定座標系におけるU,V,W相電流Iur1,Ivr1,Iwr1を、2相回転座標系(dq座標系)における第1d,q軸電流Idr1,Iqr1に変換する。また、2相変換部73は、第2巻線群M2に対応する電流センサにより検出された各相電流Iur2,Ivr2,Iwr2及び電気角θeに基づいて、U,V,W相電流Iur2,Ivr2,Iwr2をdq座標系における第2d,q軸電流Idr2,Iqr2に変換する。
第2変換部74は、第1,第2d軸電流Idr1,Idr2をd軸電流Idr及び差分d軸電流Idr#に変換して出力する。d軸電流Idrは、第1d軸電流Idr1と第2d軸電流Idr2との加算値を二等分した値であり、差分d軸電流Idr#は、第1d軸電流Idr1から第2d軸電流Idr2を減算した値を二等分した値である。また、第2変換部74は、第1,第2q軸電流Iqr1,Iqr2についても同様に、第1,第2q軸電流Iqr1,Iqr2をq軸電流Iqr及び差分q軸電流Iqr#に変換して出力する。
トルク設定部61は、トルクセンサ94により検出された操舵トルクTrqに基づいてトルク指令値Tr*を設定する。図4に示すように、トルク設定部61には、操舵トルクTrqと基本アシストトルクTrkとの関係を示す換算テーブルが記憶されている。換算テーブルは、操舵トルクTrqが大きくなると、基本アシストトルクTrkが大きくなる関係を有する。トルク設定部61は、この換算テーブルを用いて、操舵トルクTrqから基本アシストトルクTrkを取得し、取得された基本アシストトルクTrkに微分制御等の安定化制御を実施することにより、トルク指令値Tr*を設定する。安定化制御は、例えば、微分制御であり、トルク指令値Tr*の安定性を担保するための制御である。
トルク指令値制限部62は、トルク設定部61で設定されたトルク指令値Tr*が過剰である場合に、トルク指令値Tr*を制限する。具体的には例えば、回転電機20のトルクがトルク指令値Tr*に制御された場合のバッテリ97からの出力電力が所定の基準電力よりも大きい場合に、この基準電力に基づいてトルク指令値Tr*を制限する。基準電力は、例えばバッテリ97の定格電力である。また、具体的には例えば、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態である場合に、これらの装置の温度に基づいてトルク指令値Tr*を制限する。
電流指令値設定部63は、トルク指令値制限部62から出力されたトルク指令値Tr*に基づいて、第1巻線群M1及び第2巻線群M2から出力される合計のトルクを、トルク指令値Tr*とするためのd,q軸電流指令値Id*,Iq*を設定する。電流指令値設定部63は、EPSECU60の記憶部70に予め記憶されたd,q軸用トルクマップMPd、MPpを参照することによってd,q軸電流指令値Id*,Iq*を設定する。d,q軸用トルクマップMPd、MPpは、トルク指令値Tr*に対応してd,q軸電流指令値Id*,Iq*が予め規定されたマップ情報である。なお、記憶部70は、例えば、ROM以外の非遷移的実体的記録媒体(例えば、ROM以外の不揮発性メモリ)である。
d軸電流指令値制限部65は、電流指令値設定部63で設定されたd軸電流指令値Id*が所定の負の制限値Idmよりも小さい場合に、すなわち、負のd軸電流指令値Id*の絶対値が制限値Idmの絶対値よりも大きい場合に、d軸電流指令値Id*を制限値Idmに制限する。これにより、d軸電流指令値Id*の絶対値が過剰に大きくなることで、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを抑制することができる。
FB制御部66は、第2変換部74から出力されたd,q軸電流Idr,Iqrを、d,q軸電流指令値Id*,Iq*にフィードバック制御するための操作量として、d,q軸電圧指令値Vd*,Vq*を算出する。具体的には、FB制御部66は、d,q軸電流指令値Id*,Iq*からd,q軸電流Idr,Iqrを減算した値として、d,q軸電流偏差ΔId,ΔIqを算出する。そして、算出されたd,q軸電流偏差ΔId,ΔIqを0にフィードバック制御するための操作量として、d,q軸電圧指令値Vd*,Vq*を算出する。また、FB制御部66は、第2変換部74から出力された差分d,q軸電流Idr#,Iqr#を、0にフィードバック制御するための操作量として、差分d,q軸電圧指令値Vd#*,Vq#*を算出する。なお、FB制御部66で用いられるフィードバック制御は、例えば比例積分制御であればよい。
第1変換部67は、d軸電圧指令値Vd*及び差分d軸電圧指令値Vd#*を、第1巻線群M1に対応する第1d軸電圧指令値Vd1*及び第2巻線群M2に対応する第2d軸電圧指令値Vd2*に変換して出力する。第1,第2d軸電圧指令値Vd1*,Vd2*は、例えば、d軸電圧指令値Vd*と差分d軸電圧指令値Vd#*との加算値を二等分した値である。また、第1変換部67は、q軸電圧指令値Vq*及び差分q軸電圧指令値Vq#*についても同様に、q軸電圧指令値Vq*及び差分q軸電圧指令値Vq#*を、第1巻線群M1に対応する第1q軸電圧指令値Vq1*及び第2巻線群M2に対応する第2q軸電圧指令値Vq2*に変換して出力する。
3相変換部68は、第1変換部67から出力された第1d,q軸電圧指令値Vd1*,Vq1*及び電気角θeに基づいて、回転電機20の2相固定座標系における第1d,q軸電圧指令値Vd1*,Vq1*を、3相固定座標系における第1U,V,W相電圧指令値Vu1,Vv1,Vw1に変換する。また、3相変換部68は、第1変換部67から出力された第2d,q軸電圧指令値Vd2*,Vq2*及び電気角θeに基づいて、回転電機20の2相固定座標系における第2d,q軸電圧指令値Vd2*,Vq2*を、3相固定座標系における第2U,V,W相電圧指令値Vu2,Vv2,Vw2に変換する。本実施形態において、第1U,V,W相電圧指令値Vu1,Vv1,Vw1は、電気角θeで位相が互いに120°ずれた正弦波状の信号となり、第2U,V,W相電圧指令値Vu2,Vv2,Vw2は、電気角θeで位相が互いに120°ずれた正弦波状の信号となる。
第1変調部71は、三角波信号等のキャリア信号、3相変換部68から出力された第1U,V,W相電圧指令値Vu1,Vv1,Vw1及び電源電圧VDCに基づいて、正弦波PWM制御により、第1インバータ40の各スイッチSU1p~SW1nをオンオフするための各駆動信号を生成する。つまり、d軸電流指令値制限部65から出力されたd軸電流指令値Id*にd軸電流Idrを制御すべく、第1インバータ40の各スイッチSU1p~SW1nをオンオフするための各駆動信号を生成する。詳しくは、正弦波PWM制御は、各相電圧指令値Vu1,Vv1,Vw1を「VDC/2」で除算した値と、キャリア信号との大小比較に基づいて、各駆動信号を生成するものである。同様に、第2変調部72は、キャリア信号、3相変換部68から出力された第2U,V,W相電圧指令値Vu2,Vv2,Vw2及び電源電圧VDCに基づいて、正弦波PWM制御により、第2インバータ50の各スイッチSU2p~SW2nをオンオフするための各駆動信号を生成する。
d軸電流指令値設定部81は、第1変換部67から出力された第1d,q軸電圧指令値Vd1*,Vq1*から定まる電圧ベクトルの大きさが電圧最大値Vmaxを超えないように、d軸電流指令値Id*を設定する。また、d軸電流指令値設定部81は第1変換部67から出力された第2d,q軸電圧指令値Vd2*,Vq2*から定まる電圧ベクトルの大きさが電圧最大値Vmaxを超えないように、負のd軸電流指令値Id*を設定する。ここで、電圧最大値Vmaxは、第1,第2インバータ40,50から第1,第2巻線群M1,M2に出力可能な電圧の最大値である。
具体的には、d軸電流指令値設定部81は、第nq軸電圧指令値Vqn*を、電圧最大値Vmaxの二乗から第nd軸電圧指令値Vdn*(n=1,2)の二乗を引いた値の平方根Henで除算した飽和率Ranを算出する。平方根Hen及び飽和率Ranは、(式1),(式2)のように表される。
Hen=√(Vmax^2-Vdn*^2)・・・(式1)
Ran=Vqn*/Hen=Vqn*/√(Vmax^2-Vdn*^2)・・・(式2)
d軸電流指令値設定部81は、飽和率Ranが所定の目標飽和率Rtgnとなるように、飽和率Ranと目標飽和率Rtgnとの差分に基づいて、負のd軸電流指令値Id*を設定する。ここで、所定の目標飽和率Rtgnは、例えば0.8~0.9等の規定値である。
詳細には、d軸電流指令値設定部81は、飽和率Ranを目標飽和率Rtgnにフィードバック制御するための操作量として、負のd軸電流指令値Id*を設定し、飽和率Ranが目標飽和率Rtgnよりも小さい場合に、d軸電流指令値Id*の絶対値が増加するように設定する。また、飽和率Ranが目標飽和率Rtgnよりも大きい場合に、d軸電流指令値Id*の絶対値が減少するように設定する。以下、d軸電流指令値設定部81により設定されたd軸電流指令値Id*を第2d軸電流指令値Id*2という。
制限値設定部82は、d軸電流指令値設定部81から出力されたトルク指令値Tr*に基づいて負の制限値Idmを設定する。具体的には、制限値設定部82は、トルク指令値Tr*に基づいて、第2変換部74から出力されたq軸電流Iqrに対応する複数の負の制限値Idmの中から一の制限値Idmを選択する。制限値設定部82は、選択された制限値Idmと、d軸電流指令値設定部81から出力された負の第2d軸電流指令値Id*2とのうち、絶対値が小さいものを制限値Idmとして設定し、d軸電流指令値制限部65に出力する。
ここで、ドライバによりステアリングホイール90が高速に回転操作された場合、トルク指令値Tr*の上昇に応じて回転電機20の電気角速度ωが上昇する。回転電機20では、電気角速度ωに比例した誘起電圧が、回転電機20のトルクを発生させるq軸に発生する。そのため、電気角速度ωが上昇するほど、q軸電流Iqrが減少し、回転電機20が発生可能なトルクの最大値が減少する。そして、回転電機20が発生可能なトルクの最大値が、トルク指令値Tr*よりも減少する状態(以下、電圧飽和状態という)となると、回転電機20はトルク指令値Tr*のトルクを出力することができない。
例えば、第1巻線群M1が永久磁石を使用した非突極構造である場合、q軸電圧Vdrは、電気角速度ωを用いて(式3)のように表される。(式3)に示すように、q軸電圧Vdrでは、電気角速度ωに応じて右辺の第2項に示す誘起電圧が大きくなり、右辺の第1項を構成するq軸電流Iqrが減少する。ここで、Rは第1巻線群M1の抵抗値を示し、Φは回転電機20の誘起電圧定数を示し、Ldは回転電機20のd軸インダクタンスを示す。
Vdr1=R×Iqr+ω×(Φ+Ld×Idr)・・・(式3)
従来より、電圧飽和状態において電気角速度ωの誘起電圧を減少させる技術として、弱め界磁制御が知られている。弱め界磁制御では、d軸電流Idrを所定の負の値にして誘起電圧を減少させることができる。
ところで、d軸電流Idrを制御するd軸電流指令値Id*は、d軸電流指令値制限部65により負の制限値Idm以上の値に制限されている。そのため、この制限値Idmの絶対値が小さく設定されていると、負のd軸電流Idrの絶対値を十分に大きくすることができず、誘起電圧を減少させることができない問題が生じる。一方、制限値Idmの絶対値が大きく設定されていると、負のd軸電流Idrの絶対値が大きくなり、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となる問題が生じる。
そこで、本実施形態では、トルク指令値Tr*が大きい場合、トルク指令値Tr*が小さい場合よりも負の制限値Idmの絶対値を大きく設定する設定処理を実施する。これにより、トルク指令値Tr*が大きい場合に、好適に誘起電圧を減少させることができるとともに、トルク指令値Tr*が小さい場合に、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを抑制することができる。
図5に本実施形態の設定処理のフローチャートを示す。この設定処理は、例えばEPSECU60により所定時間毎に繰り返し実施される。
設定処理を開始すると、まずステップS14において、トルクセンサ94からトルク指令値Tr*を取得する。EPSECU60は、操舵トルクTrqに基づいて設定されたトルク指令値Tr*を取得する。続くステップS16において、ステップS14で取得されたトルク指令値Tr*が所定の基準指令値Ttgよりも大きいかを判定する。所定の基準指令値Ttgは、ドライバがステアリングホイール90を急操舵したかを判定するための閾値である。ドライバがステアリングホイール90を急操舵することにより操舵トルクTrqが大きくなる。これにより、電気角速度ωが上昇し、トルク指令値Tr*が所定の基準指令値Ttgよりも大きくなる。つまり、トルク指令値Tr*が所定の基準指令値Ttgよりも大きい場合とは、操舵トルクTrqが大きい場合に相当する。なお、本実施形態において、ステップS14の処理が「トルク指令値取得部」に相当し、ステップS16の処理が「設定部」に相当する。
ステップS16で否定判定すると、ステップS18において、第2変換部74を用いてq軸電流Iqrを取得する。続くステップS20において、ステップS18で取得されたq軸電流Iqrに対応する第1制限値Idm1(図6参照)を決定し、制限値Idmをこの第1制限値Idm1に設定する。第1制限値Idm1は、負の値に設定されている。
一方、ステップS16で肯定判定すると、ステップS22において、第2変換部74を用いてq軸電流Iqrを取得する。続くステップS24において、ステップS22で取得されたq軸電流Iqrに対応する第2制限値Idm2(図6参照)を決定し、制限値Idmをこの第2制限値Idm2に設定する。第2制限値Idm2は、第1制限値Idm1よりも絶対値が大きい負の値に設定されている。なお、本実施形態において、ステップS18,S22の処理が「電流取得部」に相当する。
ステップS26において、d軸電流指令値設定部81を用いて負の第2d軸電流指令値Id*2を取得する。続くステップS28において、ステップS20,S24で設定された制限値Idmが、ステップS26で取得された第2d軸電流指令値Id*2よりも小さいかを判定する。
ステップS28で否定判定すると、つまり負の第2d軸電流指令値Id*2の絶対値が負の制限値Idmの絶対値よりも大きい場合、制限値IdmをステップS20,S24で設定された値に維持し、設定処理を終了する。一方、ステップS28で肯定判定すると、つまり負の第2d軸電流指令値Id*2の絶対値が負の制限値Idmの絶対値よりも小さい場合、第2d軸電流指令値Id*2を制限値Idmに設定し、設定処理を終了する。
続いて、図6を用いて、第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2について説明する。EPSECU60の記憶部70には、q軸電流Iqrと第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2とが対応付けられた制限値マップMPmが記憶されている。図6に示すように、第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2は、q軸電流Iqrが0から回転電機20の定格電流Istまでの範囲Waにおいて設定されており、この範囲Waにおいて、第1制限値Idm1が第2制限値Idm2よりも小さくなるように設定されている。EPSECU60は、設定処理において、取得されたq軸電流Iqrと制限値マップMPmとに基づいて、第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2のうちいずれを制限値Idmに設定するかを決定する。
図6に示すように、第1制限値Idm1は、q軸電流Iqrが0から第1q軸電流Iqr1までの第1範囲Wa1において、負の第1基準値Ik1から負の第2基準値Ik2まで直線的に減少する。また、第1制限値Idm1は、q軸電流Iqrが第1q軸電流Iqr1から第2q軸電流Iqr2までの第2範囲Wa2において、第2基準値Ik2に維持される。さらに、第1制限値Idm1は、q軸電流Iqrが第2q軸電流Iqr2から定格電流Istまでの第3範囲Wa3において、第2基準値Ik2から0まで直線的に増加する。
第1範囲Wa1において、第1制限値Idm1が、q軸電流Iqrが小さくなるほど、第1制限値Idm1の絶対値が小さくなるように設定されているのは、以下の理由による。第1範囲Wa1は、q軸電流Iqrが比較的小さく、回転電機20に必要とされるトルクが小さい範囲である。そのため、第1範囲Wa1において負のd軸電流Idrの絶対値が大きくなると、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となりやすい。本実施形態では、第1範囲Wa1において、q軸電流Iqrが小さくなるほど、第1制限値Idm1の絶対値が小さくなるように設定されているので、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを好適に抑制することができる。
一方、第2制限値Idm2は、第1範囲Wa1及び第2範囲Wa2において、第2基準値Ik2よりも小さい負の第3基準値Ik3に維持されている。つまり、第2制限値Idm2では、第1範囲Wa1において、q軸電流Iqrが小さくなるほど、第2制限値Idm2の絶対値が小さくならない。したがって、q軸電流Iqrが小さい第1範囲Wa1では、q軸電流Iqrが大きい第2範囲Wa2よりも第1制限値Idm1と第2制限値Idm2との差分が大きく設定されている。
また、第2制限値Idm2は、第3範囲Wa3において、回転電機20の定格電流Istにより定まる所定の下限値Iminに従って、第3基準値Ik3から0まで増加する。所定の下限値Iminは、q軸電流Iqrとd軸電流Idrとの合成電流が定格電流Ist以下となることに起因した制限値である。そのため、第3範囲Wa3は、下限値Iminが第3基準値Ik3よりも大きくなる範囲ということができる。
以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
回転電機20では、トルク指令値Tr*が大きい場合、回転電機20の電気角速度ωが増大し、回転電機20のトルクが減少する。トルクの減少を抑制するために、負の制限値Idmの絶対値を大きく設定する必要がある。一方、トルク指令値Tr*が小さい場合、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを抑制するため、負の制限値Idmの絶対値を小さく設定する必要がある。つまり、トルク指令値Tr*と制限値Idmとには相関がある。
本実施形態では、トルク指令値Tr*が大きい場合、トルク指令値Tr*が小さい場合よりも負の制限値Idmの絶対値を大きく設定する。これにより、トルク指令値Tr*が大きい場合に、回転電機20のトルクの減少を抑制することができる。また、トルク指令値Tr*が小さい場合に、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを抑制することができる。その結果、回転電機20のd軸電流指令値Id*を適切に制限することができる。
特に、ドライバによるステアリングホイール90の操作に応じたトルクを出力するEPS装置10では、例えば衝突回避などの場合により、ステアリングホイール90が急操舵されることがある。ステアリングホイール90が急操舵されると、ステアリングシャフト91の操舵トルクTrqが上昇し、これに基づいてトルク指令値Tr*が上昇する。つまり、トルク指令値Tr*は、ステアリングシャフト91の操舵トルクTrqが大きいほど大きくなる。これにより、ステアリングホイール90の操舵に応じて、制限値Idmを適切に設定することができる。
本実施形態では、EPSECU60の記憶部70に第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2が記憶されており、トルク指令値Tr*が基準指令値Ttgよりも小さい場合、第1制限値Idm1を制限値Idmに設定し、トルク指令値Tr*が基準指令値Ttgよりも大きい場合、第2制限値Idm2を制限値Idmに設定する。制限値Idmが第1制限値Idm1に設定されることで、例えば電圧飽和状態ではない場合に、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを抑制することができる。また、制限値Idmが第2制限値Idm2に設定されることで、例えば電圧飽和状態において、回転電機20のトルクの減少を抑制することができる。
本実施形態では、第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2は、q軸電流Iqrに対応付けて記憶されており、q軸電流Iqrが小さい第1範囲Wa1では、q軸電流Iqrが大きい第2範囲Wa2よりも第1制限値Idm1と第2制限値Idm2との差分が大きく設定されている。つまり、第1範囲Wa1において、第2範囲Wa2よりも第1制限値Idm1の絶対値が比較的小さく設定される。
第1範囲Wa1では、q軸電流Iqrが比較的小さく、回転電機20に必要とされるトルクが小さい。特に第1制限値Idm1が設定される場合には、回転電機20に必要とされるトルクが小さい。そのため、第1範囲Wa1において第1制限値Idm1の絶対値が比較的大きく設定され、回転電機20にトルクを発生させないd軸電流Idrの絶対値が大きくなると、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となりやすい。本実施形態では、第1範囲Wa1において、第2範囲Wa2よりも第1制限値Idm1の絶対値が比較的小さく設定される。そのため、d軸電流Idrの絶対値が大きくなることを抑制することができ、回転電機20、第1インバータ40及び第2インバータ50が過熱状態となることを好適に抑制することができる。
(第2実施形態)
以下、第2実施形態について、先の第1実施形態との相違点を中心に図面を参照しつつ説明する。
本実施形態では、図7に示すように、制限値マップMPmにおいて、複数の第2制限値Idm2がq軸電流Iqrに対応付けられて記憶されている点で異なる。複数の第2制限値Idm2は、第1制限値1から下限値Iminまでの範囲Xaに設定されており、具体的には、複数の第2制限値Idm2として、第3,第4,第5制限値Idm3,Idm4,Idm5が記憶されている。なお、本実施形態において、下限値Iminが「所定の下限値」に相当する。
第3制限値Idm3は、第1範囲Wa1及び第2範囲Wa2において第3基準値Ik3に維持されている。第4制限値Idm4は、第1範囲Wa1及び第2範囲Wa2において、第3基準値Ik3よりも小さい負の第4基準値Ik4に維持されている。第5制限値Idm5は、第1範囲Wa1及び第2範囲Wa2において、第4基準値Ik4よりも小さい負の第5基準値Ik5に維持されている。なお、第4制限値Idm4では、第2範囲Wa2において下限値Iminが第4基準値Ik4よりも大きくなる。そのため、第2範囲Wa2のうち、下限値Iminが第4基準値Ik4よりも大きくなる範囲において、第4制限値Idm4は、下限値Iminに従って増加する。第5制限値Idm5についても同様である。
そして、制限値マップMPmにおいて、第3,第4,第5制限値Idm3,Idm4,Idm5は車速Vmに対応付けられている。つまり、制限値マップMPmでは、q軸電流Iqrと、車速Vmと、第1制限値Idm1及び第2制限値Idm2とが対応付けられている。具体的には、第3制限値Idm3は、第1基準速度以下の低速域の車速Vmに対応付けられている。また、第4制限値Idm4は、第1基準速度よりも大きく、第1基準速度よりも大きい第2基準速度以下の中速域の車速Vmに対応付けられている。さらに、第5制限値Idm5は、第2基準速度よりも大きい高速域の車速Vmに対応付けられている。
また、本実施形態では、設定処理が異なる。なお、図8には、本実施形態に係る設定処理のフローチャートを示す。図8において、先の図5に示した処理と同一の処理については、便宜上、同一の符号を付して説明を省略する。
本実施形態の設定処理では、ステップS16においてステップS14で取得されたトルク指令値Tr*が所定の基準指令値Ttgよりも大きいと判定すると、つまり、制限値Idmを第2制限値Idm2に設定する場合に、ステップS40において、車速センサ34から車速Vmを取得する。続くステップS42において、ステップS40で取得された車速Vmに基づいて第2制限値Idm2を設定する。具体的には、図7に示すように、車速Vmが遅い場合に、第3制限値Idm3が選択され、車速Vmが速くなるに従って、選択される第2制限値Idm2が第3制限値Idm3、第4制限値Idm4及び第5制限値Idm5の順に切り替わる。つまり、ステップS42では、車速Vmが速いとき、車速Vmが遅いときよりも第1制限値Idm1との差分が大きい第2制限値Idm2を設定する。なお、本実施形態において、ステップS40の処理が「車速取得部」に相当する。
以上説明したように、本実施形態では、第2制限値Idm2として第3,第4,第5制限値Idm3,Idm4,Idm5が記憶されており、車速Vmが速いとき、車速Vmが遅いときよりも第1制限値Idm1との差分が大きい第2制限値Idm2が設定される。つまり、車速Vmが速いとき、車速Vmが遅いときよりも第2制限値Idm2の絶対値が比較的大きく設定される。
車速Vmが速いとき、車速Vmが遅いときに比べて、例えば衝突回避などの際に、ドライバがステアリングホイール90を急操舵する際の操作速度が上昇し、これに基づいてトルク指令値Tr*が上昇する。そのため、回転電機20の電圧飽和状態を解消するために必要な負のd軸電流Idrの絶対値が大きくなる。本実施形態では、車速Vmが速いとき、車速Vmが遅いときよりも第2制限値Idm2の絶対値が比較的大きく設定される。そのため、車速Vmが速いときに、電圧飽和状態となることを好適に解消することができ、回転電機20のトルクを確保して、車輪95を速やかに操舵することができる。
(その他の実施形態)
本発明は上記実施形態の記載内容に限定されず、次のように実施されてもよい。
・回転電機の用途は、EPS装置に限られない。
・回転電機としては、1つの巻線群を備えるものであってもよい。
・図3に示すEPSECU60の回路構成は一例であり、例えば非突極構造の回転電機20では、d軸電流指令値制限部65は必ずしも必要がない。図9に、非突極構造の回転電機20に対するEPSECU60の回路構成を示す。電流指令値設定部63は、トルク指令値Tr*に基づいてq軸電流指令値Iq*を設定し、q軸電流指令値Iq*を設定しない。
また、FB制御部66は、第2変換部74から出力されたd軸電流Idrを制限値設定部82から出力された制限値Idmにフィードバック制御するための操作量として、d軸電圧指令値Vd*を算出する。
・制限値は、マップに代えて、数式等により演算されてもよい。
20…回転電機、60…EPSECU、Id*…d軸電流指令値、Idm…制限値、Tr*…トルク指令値。

Claims (5)

  1. 回転電機(20)を制御する回転電機の制御装置(60)であって、
    前記回転電機に対するトルク指令値(Tr*)を取得するトルク指令値取得部(S14)と、
    前記トルク指令値に基づいて算出された前記回転電機のd軸電流指令値(Id*)を制限する負の制限値(Idm)を設定する設定部(S16)と
    前記回転電機のq軸電流(Iqr)を取得する電流取得部(S18,S22)と、
    前記q軸電流と、第1制限値(Idm1)及び前記第1制限値よりも絶対値が大きい第2制限値(Idm2)とが対応付けられたマップ(MPm)を記憶する記憶部(70)と、を備え、
    前記設定部は、
    前記トルク指令値が所定の基準指令値よりも小さい場合、取得された前記q軸電流と前記マップとに基づいて決定された前記第1制限値を前記制限値に設定し、
    前記トルク指令値が前記基準指令値よりも大きい場合、取得された前記q軸電流と前記マップとに基づいて決定された前記第2制限値を前記制限値に設定し、
    前記マップでは、前記q軸電流が小さい場合、前記q軸電流が大きい場合よりも前記第1制限値と前記第2制限値との差分が大きい回転電機の制御装置。
  2. 回転電機(20)を制御する回転電機の制御装置(60)であって、
    前記回転電機に対するトルク指令値(Tr*)を取得するトルク指令値取得部(S14)と、
    前記トルク指令値に基づいて算出された前記回転電機のd軸電流指令値(Id*)を制限する負の制限値(Idm)を設定する設定部(S16)と、
    前記回転電機のq軸電流(Iqr)を取得する電流取得部(S18,S22)と、
    前記回転電機を備える車両の速度(Vm)を取得する車速取得部(S40)と、
    前記q軸電流と、前記車両の速度と、第1制限値(Idm1)及び前記第1制限値よりも絶対値が大きい第2制限値(Idm2)とが対応付けられたマップを記憶する記憶部(70)と、を備え、
    前記マップには、前記第1制限値から所定の下限値までの範囲に複数の前記第2制限値が設定されており、
    前記設定部は、
    前記トルク指令値が所定の基準指令値よりも小さい場合、取得された前記q軸電流と前記マップとに基づいて決定された前記第1制限値を前記制限値に設定し、
    前記トルク指令値が前記基準指令値よりも大きい場合、取得された前記q軸電流と前記マップとに基づいて決定された前記第2制限値を前記制限値に設定し、前記制限値として前記第2制限値を設定する場合において、取得された前記速度が速いとき、前記速度が遅いときよりも前記第1制限値との差分が大きい前記第2制限値を設定する回転電機の制御装置。
  3. 前記回転電機は、ドライバによるハンドル(90)の操作に応じたトルクを出力する電動パワーステアリング装置(10)に適用されるものであり、
    前記トルク指令値は、前記回転電機の出力トルクが大きいほど大きくなる請求項1又は2に記載の回転電機の制御装置。
  4. 回転電機(20)を制御する回転電機の制御装置(60)であって、
    前記回転電機は、ドライバによるハンドル(90)の操作に応じたトルクを出力する電動パワーステアリング装置(10)に適用されるものであり、
    前記回転電機に対するトルク指令値(Tr*)を取得するトルク指令値取得部(S14)と、
    前記トルク指令値に基づいて算出された前記回転電機のd軸電流指令値(Id*)を制限する負の制限値(Idm)を設定する設定部(S16)と、を備え、
    前記設定部は、前記トルク指令値が大きい場合、前記トルク指令値が小さい場合よりも前記制限値の絶対値を大きく設定し、
    前記トルク指令値は、前記回転電機の出力トルクが大きいほど大きくなる回転電機の制御装置。
  5. 前記設定部は、前記トルク指令値が所定の基準指令値よりも小さい場合、第1制限値(Idm1)を前記制限値に設定し、前記トルク指令値が前記基準指令値よりも大きい場合、前記第1制限値よりも絶対値が大きい第2制限値(Idm2)を前記制限値に設定する請求項4に記載の回転電機の制御装置。
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