JPWO2016103870A1 - コンデンサ回路、コンデンサモジュールおよび電力変換システム - Google Patents
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Abstract
Description
直列に接続された複数のセラミックコンデンサを備えるコンデンサ回路であって、
前記複数のセラミックコンデンサ各々は、
電極間に介在する強誘電体層を有し、
第1電圧印加時の静電容量が前記第1電圧よりも高い第2電圧印加時の静電容量に比べて大きく且つ略同一の直流バイアス特性を有する。
前記第1電圧は、前記コンデンサ回路に予め設定された第3電圧が印加された場合に各セラミックコンデンサに印加される電圧であり、
前記第2電圧は、いずれか1つのセラミックコンデンサが短絡故障した前記コンデンサ回路に前記第3電圧を印加した場合に各セラミックコンデンサに印加される電圧であり、
前記複数のセラミックコンデンサそれぞれの直流バイアス特性は、
前記複数のセラミックコンデンサ全てが正常である前記コンデンサ回路全体の静電容量と、いずれか1つのセラミックコンデンサが短絡故障した前記コンデンサ回路の静電容量と、が略同一となるように設定されているものであってもよい。
前記複数のセラミックコンデンサの個数は、n(nは2以上の整数)個であり、
前記複数のセラミックコンデンサは、前記第3電圧をV1として、電圧V1/n印加時における静電容量をC(V1/n)、電圧V1/nのn/(n−1)倍の電圧V1/(n−1)印加時における静電容量をC(V1/(n−1))、許容値を△とすると、下記式(1)の関係式が成立するように、直流バイアス特性を有していてもよい。
(1−△)×C(V1/n)×(n−1)/n≦C(V1/(n−1))≦(1+△)×C(V1/n)×(n−1)/n・・・式(1)
前記強誘電体層は、前記複数のセラミックコンデンサそれぞれの材料が同一に設定されたものであってもよい。
前記複数のセラミックコンデンサそれぞれに並列に接続された抵抗を備え、
前記複数の抵抗それぞれの抵抗値は、略同一であってもよい。
フィルムコンデンサと、
前記フィルムコンデンサと並列に接続された前記コンデンサ回路と、を備える。
電源の出力端間に接続された、前記コンデンサモジュールと、
前記電源の出力端間に接続され、直流から交流にまたは交流から直流に変換する電力変換回路と、を備える。
本実施の形態に係るコンデンサモジュール1は、図1(a)および(b)に示すように、複数(図1では6つ)のフィルムコンデンサ11と正極バスバー13と負極バスバー15と絶縁部材17と絶縁基板19とコンデンサ回路22とハウジング23とを備える。ここで、図1(a)は、図1(b)におけるB−B線に対応する断面矢視図である。
コンデンサ回路22を構成するセラミックコンデンサ21の特性は、内層部211mに含まれる強誘電体層212の材料と、内層部211m含まれる強誘電体層212の厚さW1(図2参照)と、内層部211mに含まれる導電体層213の実効面積とにより決まる。ここで、導電体層213の実効面積は、導電体層213の積層数と、導電体層213Aと導電体層213Bとの重なり部分の面積S1(図2参照)と、によって変化する。セラミックコンデンサ21の直流バイアス特性は、電圧の増加とともに静電容量が減少するような静電容量の電圧依存性を示す特性曲線で表される。従って、強誘電体材料を用いたセラミックコンデンサ21は、ある第1電圧印加時の静電容量が第1電圧よりも高い第2電圧印加時の静電容量に比べて大きい。この特性曲線の傾きは、内層部211m含まれる強誘電体層212の材料と厚さW1とに依存する。即ち、電圧V1印加時の静電容量と、電圧V2印加時の静電容量との差は、内層部211m含まれる強誘電体層212の材料と厚さW1とにより決定される。また、セラミックコンデンサ21の材料および内層部211mの強誘電体層212の厚さを決定して特性曲線の傾きを決めた場合、特性曲線で表される静電容量の絶対値は、導電体層213の実効面積に依存する。
(1−△)×C(V1/2)×(1/2)≦C(V1)≦(1+△)×C(V1/2)×(1/2)・・・式(A)
本実施の形態に係るコンデンサ回路422は、直流バイアス特性が略同一の3個以上のセラミックコンデンサ21を備える。
(1−△)×C(V1/n)×(n−1)/n≦C(V1/(n−1))≦(1+△)×C(V1/n)×(n−1)/n・・・式(B)
次に、本実施の形態に係るコンデンサモジュール1を含む電力変換システムについて説明する。
電力変換システムは、図7に示すように、交流電源ACに接続された整流回路2と、整流回路2の出力端te0、te1間に接続されたコンデンサモジュール1と、整流回路2の出力端te0、te1間に接続された電力変換回路3と、を備える。ここで、コンデンサモジュール1は、実施の形態1で説明したものである。また、交流電源ACと整流回路2とから、交流を整流してなる脈流を出力する電源が構成されている。
以上、本発明の各実施の形態について説明したが、本発明は前述の各実施の形態の構成に限定されるものではない。
11 フィルムコンデンサ
13 正極バスバー
15 負極バスバー
17 絶縁部材
19 絶縁基板
21 セラミックコンデンサ
22、422、522 コンデンサ回路
23 ハウジング
131、151 主片
133、153 端子片
135 正極接続孔
155 負極接続孔
191 導電パターン
193 貫通ビア
Claims (7)
- 直列に接続された複数のセラミックコンデンサを備えるコンデンサ回路であって、
前記複数のセラミックコンデンサ各々は、
電極間に介在する強誘電体層を有し、
第1電圧印加時の静電容量が前記第1電圧よりも高い第2電圧印加時の静電容量に比べて大きく且つ略同一の直流バイアス特性を有する、
コンデンサ回路。 - 前記第1電圧は、前記コンデンサ回路に予め設定された第3電圧が印加された場合に各セラミックコンデンサに印加される電圧であり、
前記第2電圧は、いずれか1つのセラミックコンデンサが短絡故障した前記コンデンサ回路に前記第3電圧を印加した場合に各セラミックコンデンサに印加される電圧であり、
前記複数のセラミックコンデンサそれぞれの直流バイアス特性は、
前記複数のセラミックコンデンサ全てが正常である前記コンデンサ回路全体の静電容量と、いずれか1つのセラミックコンデンサが短絡故障した前記コンデンサ回路の静電容量と、が略同一となるように設定されている、
請求項1に記載のコンデンサ回路。 - 前記複数のセラミックコンデンサの個数は、n(nは2以上の整数)個であり、
前記複数のセラミックコンデンサは、前記第3電圧をV1として、電圧V1/n印加時における静電容量をC(V1/n)、電圧V1/nのn/(n−1)倍の電圧V1/(n−1)印加時における静電容量をC(V1/(n−1))、許容値を△とすると、下記式(1)の関係式が成立するように、直流バイアス特性を有している、
(1−△)×C(V1/n)×(n−1)/n≦C(V1/(n−1))≦(1+△)×C(V1/n)×(n−1)/n・・・式(1)
請求項2に記載のコンデンサ回路。 - 前記強誘電体層は、前記複数のセラミックコンデンサそれぞれの材料が同一に設定されたものである、
請求項1から3のいずれか1項に記載のコンデンサ回路。 - 前記複数のセラミックコンデンサそれぞれに並列に接続された抵抗を備え、
前記複数の抵抗それぞれの抵抗値は、略同一である、
請求項1から4のいずれか1項に記載のコンデンサ回路。 - フィルムコンデンサと、
前記フィルムコンデンサと並列に接続された請求項1から5のいずれか1項に記載のコンデンサ回路と、を備える、
コンデンサモジュール。 - 電源の出力端間に接続された、請求項6に記載のコンデンサモジュールと、
前記電源の出力端間に接続され、直流から交流にまたは交流から直流に変換する電力変換回路と、を備える、
電力変換システム。
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