JPH0956167A - Motor controller - Google Patents

Motor controller

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Publication number
JPH0956167A
JPH0956167A JP7205858A JP20585895A JPH0956167A JP H0956167 A JPH0956167 A JP H0956167A JP 7205858 A JP7205858 A JP 7205858A JP 20585895 A JP20585895 A JP 20585895A JP H0956167 A JPH0956167 A JP H0956167A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
switching inverter
electric motor
current
contactor
control device
Prior art date
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Pending
Application number
JP7205858A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Koji Suzuki
宏司 鈴木
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Denso Corp
Original Assignee
Denso Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Denso Corp filed Critical Denso Corp
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Publication of JPH0956167A publication Critical patent/JPH0956167A/en
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    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/60Other road transportation technologies with climate change mitigation effect
    • Y02T10/72Electric energy management in electromobility

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a motor controller, wherein complicated circuitry is avoided and further reverse connection current, which is caused when a switching inverter is connected in reverse to a d.c. power supply, can be out off. SOLUTION: A sub-contactor 5 is turned on before a main contactor 3 is turned on, and a smoothing capacitor 6 is charged from a battery 1 through a current-limiter element 4 and the sub-contactor 5. If a switching inverter 7 is connected in reverse to the battery 1, the smoothing capacitor 6 is clamped by a diode D for the reflux of the switching inverter 7, and its terminal voltage Vc is reduced to a small value. Therefore, reverse connection is simply judged by detecting that.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、交流電動機をイン
バータ制御する装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an inverter control device for an AC electric motor.

【0002】[0002]

【従来の技術】特開平6−219139号公報は、直流
電源から給電される電流を開閉する主コンタクタ並びに
前記主コンタクタと並列に接続される電流制限抵抗を有
する電源開閉手段と、電源開閉手段から給電されて交流
電動機を制御するスイッチングインバータとを備え、こ
の電流制限抵抗と直列に逆流防止ダイオードを設けて電
流制限抵抗の通電方向を一方向に制限して、バッテリの
正負逆接続時におけるスイッチングインバータへの通電
を禁止している。
2. Description of the Related Art Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-219139 discloses a main contactor for opening and closing a current supplied from a DC power source, a power source opening / closing means having a current limiting resistor connected in parallel with the main contactor, and a power source opening / closing means. A switching inverter that is supplied with power and controls the AC motor, and a reverse current prevention diode is provided in series with this current limiting resistor to limit the current-carrying direction of the current limiting resistor to one direction, and the switching inverter when the battery is connected in the positive / negative reverse direction. Energization is prohibited.

【0003】特開平6−219141号公報は、上記逆
接続時に積極的に逆流過電流を通電してメインフューズ
を溶断することにより上記逆接続状態を阻止することを
開示している。
Japanese Laid-Open Patent Publication No. 6-219141 discloses that the reverse connection state is prevented by positively applying a reverse flow overcurrent to blow the main fuse at the time of the reverse connection.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前者の
公報の従来技術ではダイオードの追加を必要とするとい
う欠点の他、バッテリ端子のバッテリ逆接続時において
スイッチングインバータ内の半導体スイッチに並列接続
したダイオードを流れる電流を阻止できるものの、スイ
ッチングインバータの高位入力端をバッテリの低位端に
接続し、スイッチングインバータの低位入力端を電源開
閉手段の出力側端子に接続するスイッチングインバータ
逆接続時においてスイッチングインバータ内の半導体ス
イッチに並列接続したダイオードを流れる電流を阻止で
きないという問題があった。
However, in addition to the drawback of requiring the addition of a diode in the prior art of the former publication, a diode connected in parallel to a semiconductor switch in a switching inverter at the time of battery reverse connection of a battery terminal has been proposed. Although the current flowing can be blocked, the high-order input terminal of the switching inverter is connected to the low-order terminal of the battery, and the low-order input terminal of the switching inverter is connected to the output side terminal of the power supply switching means. There is a problem that the current flowing through the diode connected in parallel with the switch cannot be blocked.

【0005】一方、後者の公報の従来技術では逆接続時
の電流(逆接続電流)を素早く(例えば2秒以内)で遮
断するためには、電流制限抵抗の抵抗値を低く設定せざ
るを得ない。例えば1秒以内にメインフューズを溶断す
るためにはメインフューズの定格溶断電流の2倍以上の
電流を給電せねばならない。しかし、このような電流制
限抵抗の低減は、通常のモータ起動時に流れる電流の増
大によりメインフューズ及び平滑コンデンサの劣化や寿
命の低下を招くという問題があった。また、逆接続発生
のたびにメインフューズの取り替えを必要とするという
不具合もあった。
On the other hand, in the prior art of the latter publication, in order to cut off the current (reverse connection current) at the time of reverse connection quickly (for example, within 2 seconds), the resistance value of the current limiting resistor must be set low. Absent. For example, in order to blow the main fuse within 1 second, a current more than twice the rated blow current of the main fuse must be supplied. However, there is a problem that such reduction of the current limiting resistance causes deterioration of the main fuse and the smoothing capacitor and a reduction in life due to an increase in current flowing at the time of normal motor startup. There is also a problem that the main fuse needs to be replaced every time a reverse connection occurs.

【0006】本発明は、上記問題点を改善すべくなされ
たものであり、回路構成の複雑化を回避しつつスイッチ
ングインバータが直流電源に対して逆接続された場合の
逆接続電流を阻止可能な電動機制御装置を提供すること
を、その目的としている。
The present invention has been made to solve the above problems, and can prevent reverse connection current when a switching inverter is reversely connected to a DC power supply while avoiding complication of the circuit configuration. It is an object of the invention to provide an electric motor control device.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段及び発明の効果】本発明の
第1の構成は、直流電源から給電される電流を開閉する
主コンタクタと、前記主コンタクタから給電されて交流
電動機を制御するスイッチングインバータと、前記スイ
ッチングインバータと並列接続されて前記スイッチング
インバータの交流電流成分を吸収する平滑コンデンサ
と、前記主コンタクタと並列に接続されて前記電動機の
起動時における前記平滑コンデンサの突入電流を低減す
る電流制限素子と、前記主コンタクタを開閉制御する制
御手段とを備え、前記スイッチングインバータは、前記
電動機の各相入力端と高位入力端及び低位入力端とを個
別に接続する複数の半導体スイッチと、前記各半導体ス
イッチとそれぞれ並列に接続されるとともに前記電動機
から電源側へ電流を還流させるダイオードとを有する電
動機制御装置において、前記制御手段が、検出された前
記スイッチングインバータの前記両入力端間の電圧に関
連する物理量に基づいて起動時から所定時間後における
前記電圧が所定値より小さいと判定した場合に前記スイ
ッチングインバータが前記直流電源に逆接続されている
ものとして前記主コンタクタの導通を禁止することを特
徴とする電動機制御装置である。本構成によれば、回路
構成の複雑化を回避しつつスイッチングインバータが直
流電源に対して逆接続された場合の逆接続電流を阻止可
能な電動機制御装置を提供することができる。
A first structure of the present invention is a main contactor for opening and closing a current supplied from a DC power supply, and a switching inverter for supplying power from the main contactor to control an AC electric motor. A smoothing capacitor that is connected in parallel with the switching inverter and absorbs an alternating current component of the switching inverter; and a current limiter that is connected in parallel with the main contactor and that reduces the inrush current of the smoothing capacitor when the motor is started. An element and control means for controlling the opening and closing of the main contactor, wherein the switching inverter has a plurality of semiconductor switches that individually connect the phase input terminals of the electric motor to the high-order input terminal and the low-order input terminal, and It is connected in parallel with each semiconductor switch and current is supplied from the motor to the power supply side. In a motor control device having a diode for causing the current to flow, the control means is configured such that the voltage after a predetermined time from start-up is a predetermined value based on a physical quantity related to the detected voltage between the input terminals of the switching inverter. When it is determined to be small, the switching inverter is reversely connected to the DC power supply, and the conduction of the main contactor is prohibited. According to this configuration, it is possible to provide a motor control device that can prevent a reverse connection current when the switching inverter is reversely connected to the DC power supply while avoiding a complicated circuit configuration.

【0008】具体的に説明すると、正常接続状態におい
てスイッチングインバータ及び平滑コンデンサに電流制
限素子を通じて電圧を印加すると、スイッチングインバ
ータの両端の電圧は、電流制限素子の抵抗値rと平滑コ
ンデンサの静電容量cとにより決定されるcr時定数に
基づいて時間経過とともに指数関数的に増大する。一
方、逆接続状態においては、平滑コンデンサがスイッチ
ングインバータのダイオードによりバイパスされるため
にスイッチングインバータ(=平滑コンデンサ)の両端
の電圧降下は時間経過とともに上記ダイオードと電流制
限素子とのインピーダンス比に応じた所定値に収束す
る。特に、平滑コンデンサやスイッチングインバータの
低位端は車体などに接地されるのが通常であるので、上
記スイッチングインバータのダイオードによるバイパス
により平滑コンデンサの他方の端は負電位となり、結
局、接地電位より低い一定電位に収束することになる。
More specifically, when a voltage is applied to the switching inverter and the smoothing capacitor through the current limiting element in the normal connection state, the voltage across the switching inverter is the resistance value r of the current limiting element and the electrostatic capacitance of the smoothing capacitor. It increases exponentially over time based on the cr time constant determined by c and. On the other hand, in the reverse connection state, since the smoothing capacitor is bypassed by the diode of the switching inverter, the voltage drop across the switching inverter (= smoothing capacitor) depends on the impedance ratio between the diode and the current limiting element over time. It converges to a predetermined value. Especially, since the lower end of the smoothing capacitor or the switching inverter is normally grounded to the vehicle body, etc., the other end of the smoothing capacitor becomes a negative potential due to the bypass of the switching inverter by the diode, and the constant potential lower than the ground potential. It will converge to the potential.

【0009】更に詳しく説明すると、スイッチングイン
バータのダイオードブリッジの合成抵抗をrdとし、電
流制限素子の抵抗をrrとし、直流電源の電圧をVと
し、伝送損失を無視すれば、逆接続時におけるスイッチ
ングインバータの電圧降下ΔVは、−rr・V/(rd
+rr)となる。したがって、上記所定値をこのΔVよ
り大きく設定し、かつ、判定時点における正常接続状態
のΔVを上記所定値より大きく設定することにより、逆
接続状態を確実に判定して少なくとも主コンタクタの導
通を禁止し、それによりダイオードの焼損を防止するこ
とができる。
More specifically, the combined resistance of the diode bridge of the switching inverter is rd, the resistance of the current limiting element is rr, the voltage of the DC power supply is V, and the transmission loss is neglected. The voltage drop ΔV of −rr · V / (rd
+ Rr). Therefore, by setting the predetermined value larger than this ΔV and setting the normal connection state ΔV at the time of determination larger than the predetermined value, the reverse connection state can be reliably determined and at least conduction of the main contactor is prohibited. Therefore, the diode can be prevented from burning.

【0010】また本構成によれば、制御手段をなすコン
トローラに多少の制御動作の追加プログラムを付加する
だけでよく回路構成が簡単となり、更にバッテリの逆接
続もスイッチングインバータ(及び平滑コンデンサ)の
逆接続も両方とも検出することができ、更に劣化や寿命
短縮といった検出による悪影響も派生することがない。
Further, according to this structure, the circuit structure is simplified by adding an additional program for a control operation to the controller forming the control means, and the reverse connection of the battery is the reverse of the switching inverter (and the smoothing capacitor). Both connections can be detected, and the adverse effects of the detection such as deterioration and shortening of service life do not occur.

【0011】本発明の第2の構成は、上記第1の構成に
おいて更に、前記電流制限素子が副コンタクタを通じて
前記主コンタクタの一端に接続され、前記制御手段は前
記逆接続判定時に前記両コンタクタの導通を禁止するこ
とを特徴としている。本構成によれば、副コンタクタを
用いるので、逆接続時に副コンタクタ導通時点毎に発生
する逆接続電流(突入電流)を遮断でき、一層有効とな
る。
A second structure of the present invention is the same as the first structure, wherein the current limiting element is connected to one end of the main contactor through a sub-contactor, and the control means controls the both contactors at the time of determining the reverse connection. The feature is that conduction is prohibited. According to this configuration, since the sub-contactor is used, the reverse connection current (rush current) generated at each time when the sub-contactor is conducted at the time of reverse connection can be cut off, which is more effective.

【0012】本発明の第3の構成は、上記第1又は第2
の構成において更に、前記制御手段が、前記逆接続判定
時に警報を発することを特徴としている。本構成によれ
ば、逆接続によるダイオード漏れ電流を警報することが
できる。本発明の第4の構成は、上記第1又は第2の構
成において更に、前記直流電源は電気自動車の車載バッ
テリからなることを特徴としている。
A third structure of the present invention is the above-mentioned first or second structure.
In the above configuration, the control means further issues an alarm when the reverse connection is determined. According to this configuration, a diode leakage current due to reverse connection can be warned. A fourth configuration of the present invention is characterized in that, in the first or second configuration, the DC power source is an on-vehicle battery of an electric vehicle.

【0013】本発明の第5の構成は、上記第1又は第2
の構成において更に、前記直流電源はエンジン駆動の発
電装置からなることを特徴としている。
A fifth aspect of the present invention is the first or second aspect described above.
In the above configuration, the DC power source is further composed of an engine-driven power generator.

【0014】[0014]

【発明を実施する形態】本発明の電動機制御装置の好適
な態様を以下の実施例を参照して説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Preferred embodiments of the motor control device of the present invention will be described with reference to the following embodiments.

【0015】[0015]

【実施例】【Example】

(実施例1)本発明の電動機制御装置を有する電気自動
車用空調コンプレッサの電気回路を図1に示す。 (構成)1は定格電圧が288Vである車両走行用のバ
ッテリであり、その高位端はメインフューズ2及び主コ
ンタクタ3を通じてスイッチングインバータ7の高位入
力端70に接続されている。 5は抵抗(電流制限素
子)4と直列に接続された副コンタクタであって、副コ
ンタクタ5及び抵抗4は主コンタクタ3と並列に接続さ
れている。
(Embodiment 1) FIG. 1 shows an electric circuit of an air-conditioning compressor for an electric vehicle having a motor control device of the present invention. (Structure) 1 is a battery for running the vehicle having a rated voltage of 288V, and its high end is connected to the high input end 70 of the switching inverter 7 through the main fuse 2 and the main contactor 3. Reference numeral 5 is a sub-contactor connected in series with a resistor (current limiting element) 4, and the sub-contactor 5 and the resistor 4 are connected in parallel with the main contactor 3.

【0016】バッテリ1の低位端はスイッチングインバ
ータ7の低位入力端に接続され、平滑コンデンサ6がス
イッチングインバータ7と並列接続されている。9は例
えば分圧回路からなる電圧検出回路であって、平滑コン
デンサ6の電圧を検出してモータ側コントローラ12に
検出電圧を出力している。モータ側コントローラ12は
サブフューズ11を通じて定格電圧が12Vである車両
電気負荷駆動用のバッテリ10から電源電圧を印加さ
れ、主コンタクタ3、副コンタクタ5及びスイッチング
インバータ7を制御する。また、モータ側コントローラ
12は車両側のコントローラ13と信号を授受して車両
側のコントローラ13から駆動指令を受け取るとともに
コントローラ13に異常警報を出力する。
The lower end of the battery 1 is connected to the lower input end of the switching inverter 7, and the smoothing capacitor 6 is connected in parallel with the switching inverter 7. Reference numeral 9 denotes a voltage detection circuit including, for example, a voltage dividing circuit, which detects the voltage of the smoothing capacitor 6 and outputs the detected voltage to the motor-side controller 12. The motor-side controller 12 receives a power supply voltage from the vehicle electric load driving battery 10 having a rated voltage of 12 V through the sub fuse 11, and controls the main contactor 3, the sub contactor 5, and the switching inverter 7. Further, the motor-side controller 12 transmits / receives a signal to / from the vehicle-side controller 13, receives a drive command from the vehicle-side controller 13, and outputs an abnormality alarm to the controller 13.

【0017】スイッチングインバータ7は、U相インバ
ータ71、V相インバータ72及びW相インバータ73
からなり、各インバータ71〜73の出力端はコンプレ
ッサ駆動用のモータ8の各相入力端U、V、Wに個別に
接続されている。各インバータ71〜73はそれぞれ、
各相入力端U、V、Wとスイッチングインバータ7の高
位入力端70とを個別に接続するIGBTからなるハイ
サイドスイッチと、各相入力端U、V、Wとスイッチン
グインバータ7の低位入力端とを個別に接続するIGB
Tからなるローサイドスイッチとからなる。各IGBT
にはモータ8から平滑コンデンサ6へ電流を還流するた
めのダイオードDが個別に並列接続されている。
The switching inverter 7 comprises a U-phase inverter 71, a V-phase inverter 72 and a W-phase inverter 73.
The output terminals of the inverters 71 to 73 are individually connected to the phase input terminals U, V, W of the motor 8 for driving the compressor. Each inverter 71-73,
A high-side switch composed of an IGBT that individually connects the input terminals U, V, W of each phase and the high-level input terminal 70 of the switching inverter 7, and the input terminals U, V, W of each phase and the low-level input terminal of the switching inverter 7. IGB that connects each
It consists of a low side switch consisting of T. Each IGBT
A diode D for circulating a current from the motor 8 to the smoothing capacitor 6 is individually connected in parallel with.

【0018】平滑コンデンサ6はモータ8と交流電流成
分を授受してバッテリ1の電流変化を軽減するものであ
り、抵抗4は副コンタクタ5のオン時に平滑コンデンサ
6への突入電流を所定値以下に制限してバッテリ1の特
性劣化を抑止したり、通常電解コンデンサが用いられる
コンデンサ6の特性劣化を抑止するものである。また、
抵抗4の抵抗値は副コンタクタ5のオン時にメインフュ
ーズ2を流れる電流がメインフューズ2の溶断電流値よ
り小さく設定されることは当然である。 (作動)次に、上記回路の動作を説明する。
The smoothing capacitor 6 exchanges an alternating current component with the motor 8 to reduce a current change in the battery 1, and the resistor 4 keeps the rush current into the smoothing capacitor 6 below a predetermined value when the auxiliary contactor 5 is turned on. This is to limit the deterioration of the characteristics of the battery 1 and to prevent the deterioration of the characteristics of the capacitor 6 that normally uses an electrolytic capacitor. Also,
As a matter of course, the resistance value of the resistor 4 is set so that the current flowing through the main fuse 2 when the sub-contactor 5 is turned on is smaller than the fusing current value of the main fuse 2. (Operation) Next, the operation of the above circuit will be described.

【0019】モータ駆動時にスイッチングインバータ7
の各IGBTはコントローラ12からの制御電圧に基づ
いて交互に断続され、それにより形成された三相交流電
圧がモータ8に印加される。IGBTのオフ時にモータ
8のコイルに蓄積された磁気エネルギはダイオードDを
通じて平滑コンデンサ6の方へすなわち電源側に還流さ
れる。スイッチングインバータ7による所望周波数の三
相交流電圧発生動作及びこの三相交流電圧による交流電
動機であるモータ8の回転数制御自体は周知であり、こ
れ以上の説明は省略する。
Switching inverter 7 when driving the motor
The respective IGBTs are alternately turned on and off based on the control voltage from the controller 12, and the three-phase AC voltage formed thereby is applied to the motor 8. The magnetic energy accumulated in the coil of the motor 8 when the IGBT is off is returned to the smoothing capacitor 6 through the diode D, that is, to the power supply side. The operation of generating a three-phase AC voltage of a desired frequency by the switching inverter 7 and the rotation speed control itself of the motor 8 which is an AC electric motor by this three-phase AC voltage are well known, and a further description will be omitted.

【0020】次に、モータ側コントローラ12の制御動
作を図2のフローチャートを参照して説明する。まず車
両側のコントローラ13からコンプレッサをオンするオ
ン指令が入力するまで待機し(100)、入力すれば副
コンタクタ5をオンする(102)。副コンタクタ5を
オンすると、バッテリ1は抵抗4及び副コンタクタ5を
通じて平滑コンデンサ6を充電する。
Next, the control operation of the motor side controller 12 will be described with reference to the flow chart of FIG. First, the controller 13 on the vehicle side waits until an on command for turning on the compressor is input (100), and if input, the sub-contactor 5 is turned on (102). When the sub contactor 5 is turned on, the battery 1 charges the smoothing capacitor 6 through the resistor 4 and the sub contactor 5.

【0021】次に、副コンタクタ5のオンから所定時間
(例えば0.01〜1秒)遅延したかどうかを調べ(1
04)、遅延完了すれば、平滑コンデンサ6の端子電圧
(蓄積電圧)Vcが所定のしきい値電圧Vthを超えた
かどうかを調べる(106)。なお、この所定時間の遅
延は、副コンタクタ5のオン直後においては、平滑コン
デンサ6の電圧降下が小さいために、平滑コンデンサ6
の端子電圧Vcが順接続状態(正電位状態)と逆接続状
態(負電位状態)とで判別が難しいために判別時点を遅
延するために行うものである。なお、本実施例において
はスイッチングインバータ7と平滑コンデンサ6とは回
路基板(図示せず)に一体に搭載され、それらの低位端
は車体に接地されているものとする。
Next, it is checked whether or not a predetermined time (for example, 0.01 to 1 second) is delayed from the turning on of the sub-contactor 5 (1
04) When the delay is completed, it is checked whether the terminal voltage (accumulation voltage) Vc of the smoothing capacitor 6 exceeds a predetermined threshold voltage Vth (106). Note that the delay of the predetermined time is because the voltage drop of the smoothing capacitor 6 is small immediately after the sub-contactor 5 is turned on.
Since the terminal voltage Vc is difficult to discriminate between the forward connection state (positive potential state) and the reverse connection state (negative potential state), the determination time is delayed. In this embodiment, the switching inverter 7 and the smoothing capacitor 6 are integrally mounted on a circuit board (not shown), and their lower ends are grounded to the vehicle body.

【0022】図1に示す順接続状態ではスイッチングイ
ンバータ7はオフ状態であるので、端子電圧Vcはほぼ
抵抗4の抵抗値rと平滑コンデンサ6の静電容量cとに
より決定される。このため、しきい値電圧Vth(たと
えば0.2〜0.5V)は上記順接続時の端子電圧Vc
より小さく設定しておけばよい。したがって、端子電圧
Vcがしきい値電圧Vthより大きければ図1に示す順
接続時と判定して、主コンタクタ3をオン(110)、
所定時間遅延後(112)、副コンタクタ5をオフし
(114)、コントローラ13からオフ指令が入力した
かどうかを調べ(116)、オフ指令が入力していなけ
ればコントローラ13からの指令回転数に応じた周波数
でスイッチングインバータ7を作動させてステップ11
6にリターンし(118)、オフ指令が入力すれば主コ
ンタクタ3をオフしてステップ100にリターンする。
Since the switching inverter 7 is in the OFF state in the forward connection state shown in FIG. 1, the terminal voltage Vc is substantially determined by the resistance value r of the resistor 4 and the electrostatic capacitance c of the smoothing capacitor 6. Therefore, the threshold voltage Vth (for example, 0.2 to 0.5 V) is equal to the terminal voltage Vc at the time of the forward connection.
It should be set smaller. Therefore, if the terminal voltage Vc is larger than the threshold voltage Vth, it is determined that the forward connection shown in FIG. 1 is established, and the main contactor 3 is turned on (110),
After a predetermined time delay (112), the sub-contactor 5 is turned off (114), and it is checked whether an off command is input from the controller 13 (116). If the off command is not input, the command rotation speed from the controller 13 is set. Step 11 by operating the switching inverter 7 at the corresponding frequency
Returning to 6 (118), if the OFF command is input, the main contactor 3 is turned off and the process returns to step 100.

【0023】一方、ステップ106にて端子電圧Vcが
しきい値電圧Vth未満であれば、逆接続であることを
意味する警報を出力し(108)、ステップ114にリ
ターンする。詳しく説明すると、バッテリ1の高位端を
スイッチングインバータ7の低位入力端に接続し、バッ
テリ1の低位端をスイッチングインバータ7の高位入力
端70に接続した場合、バッテリ1の高位端、ローサイ
ドスイッチ側のダイオードD、モータ8のコイル、ハイ
サイドスイッチ側のダイオードD、副コンタクタ5、抵
抗4、バッテリ1の低位端を巡る回路が形成され、平滑
コンデンサ6は2個の直列ダイオード及びモータ8のコ
イル抵抗でバイパスされることになる。したがって、平
滑コンデンサ6の端子電圧Vcは約−1.5〜−3Vに
クランプされることになる。したがって、しきい値電圧
Vthをこれ以上の値に設定しておけば、ステップ10
6にて逆接続を判別できることがわかる。
On the other hand, if the terminal voltage Vc is less than the threshold voltage Vth in step 106, an alarm indicating that the connection is reverse is output (108), and the process returns to step 114. More specifically, when the high end of the battery 1 is connected to the low input end of the switching inverter 7 and the low end of the battery 1 is connected to the high input end 70 of the switching inverter 7, the high end of the battery 1 and the low side switch side are connected. The diode D, the coil of the motor 8, the diode D on the high side switch side, the auxiliary contactor 5, the resistor 4, and the circuit surrounding the low end of the battery 1 are formed, and the smoothing capacitor 6 includes two series diodes and the coil resistance of the motor 8. Will be bypassed in. Therefore, the terminal voltage Vc of the smoothing capacitor 6 is clamped at about -1.5 to -3V. Therefore, if the threshold voltage Vth is set to a value higher than this, step 10
It can be seen that reverse connection can be discriminated in 6.

【0024】図3に順接続時及び逆接続時における各部
電圧波形を示す。なお、バッテリ1は例えば交流電源を
整流した直流電源でもよく、またはハイブリッド電気自
動車におけるエンジン駆動の直流発電装置でもよいこと
は当然である。
FIG. 3 shows voltage waveforms at various portions during forward connection and reverse connection. The battery 1 may be, for example, a DC power source obtained by rectifying an AC power source, or may be an engine-driven DC power generation device in a hybrid electric vehicle.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明の電動機制御装置の一実施例を示す回路
図である。
FIG. 1 is a circuit diagram showing an embodiment of a motor control device of the present invention.

【図2】図1のコントローラ12の制御動作を示すフロ
ーチャートである。
FIG. 2 is a flowchart showing a control operation of a controller 12 of FIG.

【図3】図1の回路の各部電圧波形を示すタイミングチ
ャートである。
FIG. 3 is a timing chart showing voltage waveforms of respective parts of the circuit of FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1はバッテリ(直流電源) 3は主コンタクタ 4は抵抗(電流制限素子) 5は副コンタクタ 6は平滑コンデンサ 7はスイッチングインバータ 8はモータ 12はコントローラ(制御手段) 1 is a battery (DC power supply) 3 is a main contactor 4 is a resistance (current limiting element) 5 is a sub-contactor 6 is a smoothing capacitor 7 is a switching inverter 8 is a motor 12 is a controller (control means)

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】直流電源から給電される電流を開閉する主
コンタクタと、前記主コンタクタから給電されて交流電
動機を制御するスイッチングインバータと、前記スイッ
チングインバータと並列接続されて前記スイッチングイ
ンバータの交流電流成分を吸収する平滑コンデンサと、
前記主コンタクタと並列に接続されて前記電動機の起動
時における前記平滑コンデンサの突入電流を低減する電
流制限素子と、前記主コンタクタを開閉制御する制御手
段とを備え、前記スイッチングインバータは、前記電動
機の各相入力端と高位入力端及び低位入力端とを個別に
接続する複数の半導体スイッチと、前記各半導体スイッ
チとそれぞれ並列に接続されるとともに前記電動機から
電源側へ電流を還流させるダイオードとを有する電動機
制御装置において、 前記制御手段は、検出された前記スイッチングインバー
タの前記両入力端間の電圧に関連する物理量に基づいて
起動時から所定時間後における前記電圧が所定値より小
さいと判定した場合に前記スイッチングインバータが前
記直流電源に逆接続されているものとして前記主コンタ
クタの導通を禁止することを特徴とする電動機制御装
置。
1. A main contactor that opens and closes a current supplied from a DC power source, a switching inverter that is supplied from the main contactor to control an AC motor, and an AC current component of the switching inverter that is connected in parallel with the switching inverter. A smoothing capacitor that absorbs
The switching inverter includes a current limiting element that is connected in parallel with the main contactor to reduce an inrush current of the smoothing capacitor at the time of starting the electric motor, and a control unit that controls opening and closing of the main contactor. It has a plurality of semiconductor switches that individually connect each phase input terminal to the high-level input terminal and the low-level input terminal, and a diode that is connected in parallel with each of the semiconductor switches and that returns a current from the electric motor to the power supply side. In the electric motor control device, the control means, when it is determined that the voltage after a predetermined time from the start time is less than a predetermined value based on the detected physical quantity related to the voltage between the input terminals of the switching inverter. Assuming that the switching inverter is reversely connected to the DC power source, An electric motor control device which prohibits conduction of a tactor.
【請求項2】前記電流制限素子は副コンタクタを通じて
前記主コンタクタの一端に接続され、前記制御手段は前
記逆接続判定時に前記両コンタクタの導通を禁止する請
求項1記載の電動機制御装置。
2. The electric motor control device according to claim 1, wherein the current limiting element is connected to one end of the main contactor through a sub-contactor, and the control means prohibits conduction of the both contactors when the reverse connection is determined.
【請求項3】前記制御手段は、前記逆接続判定時に警報
を発する請求項1又は2記載の電動機制御装置。
3. The electric motor control device according to claim 1, wherein the control means issues an alarm when the reverse connection is determined.
【請求項4】前記直流電源は電気自動車の車載バッテリ
からなる請求項1又は2記載の電動機制御装置。
4. The electric motor control device according to claim 1, wherein the DC power source is an on-vehicle battery of an electric vehicle.
【請求項5】前記直流電源はエンジン駆動の発電装置か
らなる請求項1又は2記載の電動機制御装置。
5. The electric motor control device according to claim 1, wherein the DC power source is an engine-driven power generator.
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