KR20080102307A - 제어 장치 - Google Patents

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KR20080102307A
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다이킨 고교 가부시키가이샤
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Abstract

전해 콘덴서의 단자 간 단락(短絡), 및 전해 콘덴서에 병렬로 접속되는 부하의 단락을 이른 단계에서 검출하여, 주변 부품에 악영향을 끼치기 전에 적절히 처리하는 제어 장치를 제공한다. 제어 장치(4)에서는, 마이크로컴퓨터(5, 6)가, 제2 릴레이(84)를 온(on) 동작시켜, 한류 저항(85)을 통하여 전해 콘덴서(83)를 서서히 충전하고, 나아가 제2 릴레이(84)를 온 동작시키고 나서 제1 설정 시간이 경과하였을 때의 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제1 전압 검출 제어와, 제2 릴레이(84)를 온 동작시키고 나서 제1 설정 시간보다도 긴 제2 설정 시간이 경과하였을 때의 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어를 행한다.
제어 장치, 전해 콘덴서, 단락, 마이크로컴퓨터, 릴레이

Description

제어 장치{CONTROLLER}
본 발명은, 교류 출력을 직류로 변환하는 컨버터를 구비한 제어 장치에 관한 것이다.
종래, 많은 제어 장치에 컨버터라고 불리는 회로가 사용되고 있다. 이 컨버터는, 한류 저항으로 이루어지는 한류 회로와, 다이오드로 이루어지는 정류 회로와, 리액턴스와 전해 콘덴서로 이루어지는 평활 회로로 구성되어 있고, 교류 출력을 직류로 변환하는 기능을 가지고 있다. 컨버터 내에 배치되어 있는 전해 콘덴서는, 인버터에 안정된 직류 전압을 공급하기 위한 중요한 부품이며, 만일 전해 콘덴서, 및 전해 콘덴서에 병렬로 접속되는 부하의 단락(短絡) 고장이 발생한 경우, 2차 고장으로서, 한류 저항이나 인버터의 파워 트랜지스터를 파괴할 가능성이 높다. 그와 같은 고장을 방지하기 위하여, 전해 콘덴서의 단자 간 전압을 검출하여 고장 진단을 행하는 제어 장치가 널리 채용되고 있다(예를 들면, 특허 문헌 1 참조).
[특허 문헌 1] 일본국 공개특허공보 특개평3-22821호 공보
그렇지만, 종래의 제어 장치에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상(異常)이, 주변 부품에 악영향을 미치는 치명적인 이상이어도, 그것을 우선적으로 진단하려고 하는 배려가 이루어져 있지 않고, 전해 콘덴서의 단자 간 단락과 같은 조기 검출이 필요한 이상에 대해서는, 진단이 완료하기까지 주변 부품에 열적 악영향을 끼쳐 버릴 가능성이 있었다.
본 발명의 과제는, 상기 문제를 감안하여, 전해 콘덴서의 단자 간 단락 및 전해 콘덴서에 병렬로 접속되는 부하의 단락을 이른 단계에서 검출하여, 주변 부품에 악영향을 끼치기 전에 적절히 처리하는 제어 장치를 제공하는 것에 있다.
제1 발명에 관련되는 제어 장치는, 컨버터와 한류 회로와 전압 검출 수단과 마이크로컴퓨터를 구비한다. 컨버터는 교류 전원의 출력을 직류로 변환한다. 한류 회로는, 컨버터의 정류 회로의 앞에 배치되어 있고, 릴레이와 한류 저항으로 이루어진다. 전압 검출 수단은, 컨버터 내의 평활 회로에 배치되어 있는 전해 콘덴서의 단자 간 전압을 검출한다. 마이크로컴퓨터는, 미리 설정되어 있는 충전 시간이 종료할 때까지의 동안, 릴레이를 온(on) 동작시켜, 한류 저항을 통하여 전해 콘덴서를 서서히 충전한다. 충전 시간이 종료하였을 때에, 전해 콘덴서의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어를 행한다. 나아가, 마이크로컴퓨터는 제1 전압 검출 제어를 행한다. 제1 전압 검출 제어란, 릴레이를 온 동작시키고 나서 충전 시간보다도 짧은 제1 시간이 경과하였을 때의 전해 콘덴서의 단자 간 전압을 검출하는 제어이다.
이 제어 장치에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 단락이 발생하면, 제1 시간 경과 시의 전해 콘덴서의 단자 간 전압이 기준치에 달하지 않는다. 이 때문에, 전해 콘덴서의 단자 간 단락이 이른 단계에서 검출되어, 주변 부품에 악영향을 끼치기 전에 적절한 처치가 행하여진다.
제2 발명에 관련되는 제어 장치는, 제1 발명에 관련되는 제어 장치이고, 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 전해 콘덴서의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있지 않는 경우는, 충전 시간의 종료를 기다리지 않고 릴레이를 오프(off) 동작시킨다.
여기에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 단락이 있었을 경우에는 충전이 중지되기 때문에, 한류 저항에 과전압이 인가되는 시간이 짧아진다. 이 때문에, 과전압에 의한 한류 저항의 이상 발열이 회피된다.
제3 발명에 관련되는 제어 장치는, 제2 발명에 관련되는 제어 장치이고, 제1 전압 검출 제어에 의하여 검출되는 전해 콘덴서의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하지 않는 경우는, 이상이라고 판정되어, 한번 더 제1 전압 검출 제어를 행하기 위한 재시행 제어가 실행된다.
여기에서는, 제1 전압 검출 제어의 재시행에 의하여, 앞의 이상 판정이 우발인지 여부가 확인된다. 이 때문에, 이상 판정의 정확도가 높아진다.
제4 발명에 관련되는 제어 장치는, 제3 발명에 관련되는 제어 장치이고, 제1 전압 검출 제어에 있어서, 전해 콘덴서의 단자 간 전압이 이상이라고 판정된 경우는, 이상 판정의 계수(計數)가 개시된다. 이상 판정의 횟수가, 미리 설정한 수치에 달한 경우는, 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된다.
여기에서는, 노이즈에 의한 오판정이 회피되기 때문에, 이상을 확정하는 신뢰성이 높아진다.
제5 발명에 관련되는 제어 장치는, 제4 발명에 관련되는 제어 장치이고, 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된 경우는, 재시행 제어가 실행되지 않는다.
여기에서는, 불필요한 재시행의 반복이 없고, 한류 저항에의 쓸데 없는 통전이 억제된다. 이 때문에, 한류 저항의 온도 상승에 의한 주변 부품에의 열적 영향이 완화된다.
제6 발명에 관련되는 제어 장치는, 제4 발명에 관련되는 제어 장치이고, 원격 조작 장치를 더 구비하고 있다. 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된 경우는, 이상 표시가 행하여진다. 원격 조작 장치에 의하여 조작될 때까지 재시행 제어가 실행되지 않는다.
여기에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상 원인이 해소될 때까지, 운전되지 않기 때문에, 안전성이 높아진다.
제7 발명에 관련되는 제어 장치는, 제1 발명에 관련되는 제어 장치이고, 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 상기 전해 콘덴서의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있는 경우는, 충전 시간이 종료하였을 때에 전해 콘덴서의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어를 행한다.
여기에서는, 제1 전압 검출 제어로 검출되지 않는 전해 콘덴서의 단자 간 이상이, 제2 전압 검출 제어로 검출된다. 이 때문에, 전해 콘덴서의 단자 간 이상을 검출하는 동작의 신뢰성이 향상한다.
<발명의 효과>
제1 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 단락이 조기에 검출되기 때문에, 주변 부품에 악영향을 끼치기 전에 적당한 처치가 행하여진다.
제2 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 한류 저항에 과전압이 인가되는 시간이 짧아져, 과전압에 의한 한류 저항의 이상 발열이 회피된다.
제3 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 제1 전압 검출 제어의 재시행에 의하여, 앞의 이상 판정이 우발인지 여부가 확인되기 때문에, 이상 판정의 정확도가 높아진다.
제4 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 노이즈에 의한 오판정이 회피되기 때문에, 이상을 확정하는 신뢰성이 높아진다.
제5 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 불필요한 재시행의 반복이 없어, 한류 저항에의 쓸데 없는 통전이 억제된다. 이 때문에, 한류 저항의 온도 상승에 의한 주변 부품에의 열적 영향이 완화된다.
제6 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 전해 콘덴서의 단자 간 전압의 이상 원인이 해소될 때까지 운전되지 않기 때문에, 안전성이 높아진다.
제7 발명에 관련되는 제어 장치에서는, 제1 전압 검출 제어로 검출되지 않는 전해 콘덴서의 단자 간 이상이, 제2 전압 검출 제어로 검출되기 때문에, 전해 콘덴서의 단자 간 이상을 검출하는 동작의 신뢰성이 향상한다.
도 1은 공기 조화 장치의 구성도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련되는 제어 장치의 블록도.
도 3은 동 제어 장치의 전기 회로도.
도 4는 한류 저항의 온도 상승 억제 제어의 플로차트.
도 5는 전해 콘덴서의 부족 전압 검출 제어의 플로차트.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
1 : 공기 조화 장치 4 : 제어 장치
4a : 원격 조작 장치 5 : 제어 마이크로컴퓨터
6 : INV 제어 마이크로컴퓨터 7 : 교류 전원
8 : 컨버터 8a : 정류 회로
8b : 평활 회로 8c : 한류 회로
42 : 전압 검출 장치 83 : 전해 콘덴서
84 : 릴레이(제2 릴레이) 85 : 한류 저항
<공기 조화 장치의 구성>
공기 조화 장치의 구성도를 도 1에 도시한다. 공기 조화 장치(1)는, 빌딩용의 멀티 타입의 공기 조화 장치이며, 1개 또는 복수의 실외 유닛(2)에 대하여 복수의 실내 유닛(3)이 병렬로 접속되어, 냉매를 유통할 수 있도록, 냉매 회로(10)가 형성되어 있다. 제어 장치(4)는, 공기 조화 장치(1)가 효율 좋게 운전되도록, 압축기(11) 등 각종 구성 기기를 제어한다. 원격 조작 장치(4a)는, 수동 조작에 의하여 제어 장치(4)와의 사이에서 신호의 송수신을 행하고, 압축기(11)의 기동, 정지를 행한다.
덧붙여, 압축기(11)는, 인버터에 의한 회전수 제어를 행하는 용량 가변의 인버터 압축기와, 온 오프 제어가 이루어지는 정용량의 정용량 압축기가 조합되어 이용되는 것이 많다.
<공기 조화 장치의 제어 장치>
도 2는 본 발명의 일 실시예에 관련되는 제어 장치의 블록도이고, 도 3은 동 제어 장치의 전기 회로도이다. 도 2에 있어서, 제어 장치(4)는, 제어 마이크로컴퓨터(5)와 인버터 제어 마이크로컴퓨터(이하, INV 제어 마이크로컴퓨터라고 부른다, 6)를 포함하고 있다. 제어 마이크로컴퓨터(5)는, 후술의 제1 릴레이(52, 도 3 참조) 및 제2 릴레이(84, 도 3 참조)를 조작하고, 컨버터(8)의 전해 콘덴서(83, 도 3 참조)를 보호한다. INV 제어 마이크로컴퓨터(6)는, 드라이브 회로(41)를 통하여 인버터(9)를 제어한다.
도 3에 있어서, 제어 장치(4)에서는, 전원을 교류로부터 직류로 변환하기 위하여, 교류 전원(7)의 R상, S상 및 T상이 컨버터(8)에 접속되어 있다. 덧붙여, R상과 T상은, 제1 릴레이(52)를 통하여 컨버터(8)에 접속되어 있다. 또한, 제2 릴레이(84)와 한류 저항(85)으로 이루어지는 한류 회로(8c)가, T상의 제1 릴레이(52)와 병렬로 접속되어 있다.
컨버터(8)는, 6개의 다이오드(81)로 이루어지는 정류 회로(8a)와, 리액턴스(82)와 전해 콘덴서(83)로 이루어지는 평활 회로(8b)로 구성되어 있다. 인버 터(9)는, 컨버터(8)로부터 출력되는 직류를, 임의의 주파수의 교류로 변환하여, 압축기(11)의 모터로 공급한다. 덧붙여, 인버터(9)는 드라이브 회로(41)에 의하여 구동되고, 드라이브 회로(41)는 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)에 의하여 제어되고 있다. 또한, INV 제어 마이크로컴퓨터(6)는, 전압 검출 수단(42)을 통하여, 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압 Vpn을 검출한다.
<한류 저항의 온도 상승 억제 제어>
전원이 투입되면, 제1 릴레이(52)에 앞서, 제2 릴레이(84)가 온 동작되고, 전해 콘덴서(83)는, 한류 저항(85)에 의하여 서서히 충전된다. 만일, 전해 콘덴서(83)가 미충전 혹은 충전 부족 상태에서 제1 릴레이(52)가 온 동작되면, 전해 콘덴서(83)에 돌입 전압이 인가되어, 전해 콘덴서(83)가 손상할 가능성이 있다. 이 때문에, 제1 릴레이(52)는, 전해 콘덴서(83)가 적당히 충전되고 나서 온 동작된다. 충전 시간은, 공기 조화 장치(1)의 기종에 따라 다르지만, 본 실시예에서는 4초 간 충전된다.
도 3에 있어서, 만일 PN 간이 단락, 즉 전해 콘덴서(83)의 단자 간이 단락한 경우, 충전 시에, 한류 저항(85)의 양단에는 전원 전압의 200V가 인가되고, 한류 저항(85)이 이상 발열하여, 주변의 부품을 손상시킬 가능성이 있다. 제어 장치(4)에는, 이른 단계에서 PN 간(전해 콘덴서(83)의 단자 간)의 단락을 가려내어, 한류 저항(85)의 이상 발열을 미연에 방지하기 위한, 온도 상승 억제 논리가 설정되어 있다. 이하 도면을 참조하면서, 한류 저항(85)의 온도 상승 억제 제어 논리에 대하여 설명한다.
<한류 저항의 온도 상승 억제 제어 논리>
도 4는 한류 저항(85)의 온도 상승 억제 제어의 플로차트이다. 도 4에 있어서, 전원이 투입되면, 제어 마이크로컴퓨터(5)는 제2 릴레이(84)를 온 동작시키고(S1), Vpn 검출 지령 플래그를 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)로 송신한다(S2). INV 제어 마이크로컴퓨터(6)는 Vpn 검출 플래그를 수신하고(S21), 타이머를 동작시켜, 제2 릴레이(84)가 온 동작하고 나서 경과한 시간 t1을 계시(計時)한다(S22). 다음으로, INV 제어 마이크로컴퓨터(6)는 t1이 0.3초에 달하였는지 여부를 판정하여(S23), Yes라면, Vpn이 10V 이하인지 여부를 판정한다(S24). S24에서 Yes라면, 전해 콘덴서(83)의 단자 간이 단락하고 있을 가능성이 높기 때문에, 제어 마이크로컴퓨터(5)에 이상 플래그와 대기 요구 플래그를 송신한다(S25). 덧붙여, S24에서 No라면, A로 진행된다. S21로부터 S25까지의 흐름을 제1 전압 검출 제어라고 부른다.
제어 마이크로컴퓨터(5)는, INV 제어 마이크로컴퓨터(6)로부터 송신된 이상 플래그와 대기 요구 플래그를 수신하고(S3), 제2 릴레이(84)를 오프 동작시킨다(S4). 그리고 이상 플래그의 수신 횟수 N1의 계수를 개시한다(S5). 그리고 N1이 2 미만인지 여부를 판정하여(S6), Yes라면, 타이머를 동작시켜 t2를 계시한다(S7). 그리고 t2가 600초에 달하였는지 여부를 판정하여(S8), Yes라면, S1로 되돌아온다. 덧붙여, S6에서 판정이 No라면, 제어 마이크로컴퓨터(5)는, 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정하여, 이상 표시를 행한다. S3으로부터 S8까지의 흐름을 재시행 제어라고 부른다.
이상과 같이, 제어 장치(4)의 마이크로컴퓨터(5, 6)는, 제2 릴레이(84)를 온 동작시키고 나서 0.3초 후의 Vpn이, 10V 이하라면, 600초 후에 재차 제2 릴레이(84)를 온 동작시켜, 0.3초 후의 Vpn을 검출한다. 2번째로 검출된 Vpn도 10V 이하라면, PN 간(전해 콘덴서(83)의 단자 간)의 단락이라고 판정되어, 운전이 정지되고, 이상 표시가 행하여진다. 이상 표시가 행하여진 경우는, 원격 조작 장치(4a)에 의하여 수동 복귀(리모컨 복귀)시키지 않으면, 재시행 제어는 재개되지 않는다. 이와 같이 하여, 한류 저항(85)의 온도 상승이 억제되는 것이다.
<부족 전압 검출 제어>
제어 장치(4)는, PN 간에 이상이 없다고 판정되면, 전해 콘덴서(83)에의 충전을 계속한다. 전해 콘덴서(83)에의 충전이 정상적으로 행하여진 경우, 제어 장치(4)는, 제1 릴레이(52)를 온 시켜, 압축기(11)의 모터를 기동시킬 수 있다. 그러나 전해 콘덴서(83)에의 충전이 정상적으로 행하여지고 있지 않는 경우는, 제1 릴레이(52)를 온하였을 때에, 전해 콘덴서(83)에 돌입 전압이 인가되고, 이 돌입 전압이 반복 인가되면 전해 콘덴서(83)가 파괴될 가능성이 있다. 이 때문에, 제어 장치(4)는, 제1 릴레이(52)를 온시키기 전에, 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압 Vpn을 검출하여, 전압치가 부족한지 여부를 판정할 필요가 있다. 제어 장치(4)에는, 전해 콘덴서(83)의 부족 전압 검출 제어 논리가 설정되어 있다.
<부족 전압 검출 제어 논리>
도 5는 전해 콘덴서(83)의 부족 전압 검출 제어의 플로차트이다. 한류 저항(85)의 온도 상승 억제 제어의 S24에서, 「Vpn이 10V를 초과하고 있다」라고 판 정되면, 마이크로컴퓨터(5)는, 제2 릴레이(84)가 온 동작하고 나서 경과한 시간 t1의 계시를 마이크로컴퓨터(6)로부터 이어받아 계속하여, t1이 4초에 달하였는지 여부의 판정을 행한다(S11). S11에서 Yes라면, 제2 릴레이(84)를 오프 동작시키고(S12), Vpn 검출 지령 플래그를 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)로 송신한다(S13). INV 제어 마이크로컴퓨터(6)는, Vpn 검출 지령 플래그를 수신하고(S31), Vpn이 160V 이하인지 여부를 판정한다(S32). S32에서 Yes라면, 제어 마이크로컴퓨터(5)로 이상 플래그와 대기 요구 플래그를 송신한다(S33). S32에서 No라면, 정상이라고 판단하여, 압축기(11)을 기동시키기 위하여, 제1 릴레이(52)를 온 한다. 여기서, S11로부터 S13 및 S31로부터 S33의 일련의 흐름을 제2 전압 검출 제어라고 부른다.
제어 마이크로컴퓨터(5)는, INV 제어 마이크로컴퓨터(6)로부터 송신된 이상 플래그와 대기 요구 플래그를 수신하고(S14), 이상 플래그의 수신 횟수 N2의 계수를 개시한다(S15). N2가 4 미만인지 여부를 판정하여(S16), Yes라면, 타이머를 동작시켜 t3을 계시한다(S17). 그리고 t3이 180초 이상인지 여부를 판정하여(S18), Yes라면, S1로 되돌아온다. 덧붙여, S18에서 180초의 대기 시간을 마련한 것은, 전해 콘덴서(83) 내의 전하를 충분히 방전시키기 위함이다. 상술의 S16에서 판정이 No라면, 이상 표시를 행한다. S13으로부터 S18까지의 흐름을 재시행 제어라고 부른다.
이상과 같이, 제어 장치(4)의 마이크로컴퓨터(5, 6)는, 제2 릴레이(84)를 온 시키고 나서 4초 후에, 제2 릴레이(84)를 오프 동작시켜, Vpn을 검출한다. 그 Vpn이 160V 이하라면, 이상이라고 판정되어 180초 후에 재차 제2 릴레이(84)가 온 동 작된다. 4회 연속하여 이상이라고 판정된 경우는, 전해 콘덴서(83)의 고장이라고 판정되어, 운전은 정지되고 이상 표시가 행하여진다. 이상 표시가 행하여진 경우는, 원격 조작 장치(4a)에 의하여 수동 복귀(리모컨 복귀)시키지 않으면, 재시행 제어는 재개되지 않는다. 이와 같이 하여, 전해 콘덴서(83)의 고장을 판단하여, 적절한 처치가 이루어진다.
<특징>
(1)
이 제어 장치(4)에서는, 제어 마이크로컴퓨터(5)가, 미리 설정되어 있는 충전 시간(4초)이 종료될 때까지의 동안, 제2 릴레이(84)를 온 동작시켜, 한류 저항(85)을 통하여 전해 콘덴서(83)를 서서히 충전한다. 그리고 충전 시간이 종료하였을 때에, 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어를 행한다. 나아가, 제어 마이크로컴퓨터(5)와 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)가 제1 전압 검출 제어를 행한다. 제1 전압 검출 제어란, 제2 릴레이(84)를 온 동작시키고 나서 충전 시간보다도 짧은 제1 시간(0.3초)이 경과하였을 때의 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제어이다. 전해 콘덴서(83)의 단자 간 단락이 발생하면, 제1 시간 경과 시의 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이 기준치에 달하지 않기 때문에, 제1 전압 검출 제어에 의하여 전해 콘덴서(83)의 단자 간 단락이 이른 단계에서 검출된다. 이 때문에 주변 부품에 악영향을 끼치기 전에 적절한 처치가 행하여진다. 또한, 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있지 않는 경우는, 충전 시간의 종료를 기 다리지 않고 제2 릴레이(84)가 오프 동작되기 때문에, 한류 저항(85)에 과전압이 인가되는 시간이 짧아져, 과전압에 의한 한류 저항(85)의 이상 발열이 회피된다. 또한, 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 상기 전해 콘덴서의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있는 경우는, 충전 시간이 종료하였을 때에 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어가 행하여진다. 이 때문에, 제1 전압 검출 제어로 검출되지 않는 전해 콘덴서의 단자 간 이상이, 제2 전압 검출 제어로 검출되어, 전해 콘덴서의 단자 간 이상을 검출하는 동작의 신뢰성이 향상한다.
(2)
이 제어 장치(4)는, 제1 전압 검출 제어에 의하여 검출되는 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치(10V를 초과한다)를 만족하지 않는 경우는, 이상이라고 판정하여, 한번 더 제1 전압 검출 제어를 행하기 위한 재시행 제어를 실행한다. 제1 전압 검출 제어에 의하여 검출된 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 정상이 아니면 제2 전압 검출 제어는 실행되지 않는다. 이 때문에, 한류 저항(85)에의 쓸데 없는 통전이 억제되어, 한류 저항(85)의 온도 상승에 의한 주변 부품에의 열적 영향이 완화된다. 또한, 제1 전압 검출 제어에 있어서 이상이라고 판정된 경우는, 이상 판정의 계수를 개시하고, 이상 판정의 횟수가 미리 설정한 수치에 달한 경우는, 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된다. 이 때문에, 노이즈에 의한 오판정을 회피할 수 있기 때문에, 이상을 확정하는 신뢰성이 높아진다. 나아가, 전해 콘덴서(83)의 단자 간이 이상이라고 확정된 경우, 재시행 제어는 실행되지 않는다. 이 때문에, 불필요한 재시행이 반복되는 것은 없고, 한류 저항(85)에의 쓸데 없는 통전이 억제되어, 한류 저항(85)의 온도 상승에 의한 주변 부품에의 열적 영향이 완화된다.
(3)
이 제어 장치(4)는, 원격 조작 장치(4a)를 더 구비하고 있고, 전해 콘덴서(83)의 단자 간이 이상이라고 확정된 경우는, 이상 표시가 행하여진다. 그리고 원격 조작 장치(4a)에 의하여 이상 표시가 해제될 때까지 재시행 제어가 실행되지 않는다. 이 때문에, 전해 콘덴서(83)의 단자 간의 이상 원인이 해소될 때까지 운전되지 않기 때문에, 안전성이 높아진다.
<변형예>
이상, 본 발명에 대하여 설명하였지만, 구체적인 구성은, 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에서 변경 가능하다.
예를 들면, 상기 실시예에서는, 3상 교류 전원용의 컨버터 회로를 대상으로 하고 있지만, 단상(單相) 교류 전원용의 컨버터 회로에 대해서도 유효하다.
또한, 상기 실시예에서는, 제어 마이크로컴퓨터(5)와 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)를 나누어 취급하고 있지만, 제어 마이크로컴퓨터(5)와 INV 제어 마이크로컴퓨터(6)를 공통의 하나의 제어 마이크로컴퓨터로 통일하여도 무방하다.
또한, 상기 실시예에서는, 컨버터(8)의 평활 회로(8b) 내에 리액턴스(82)를 배치하고 있지만, 없어도 무방하다.
나아가, 상기 실시예에서는, 컨버터(8)에 접속되는 기기를 인버터(9)와 압축 기(11)로 하고 있지만, 다른 기기여도 무방하다.
이상과 같이 본 발명에 의하면, 컨버터 내의 전해 콘덴서의 단자 간 단락 등의 이상을 조기에 검출할 수 있기 때문에, 제어 장치에 유용하다.

Claims (7)

  1. 교류 전원(7)의 출력을 직류로 변환하는 컨버터(8)와,
    상기 컨버터(8) 내의 정류 회로(8a)의 앞에 배치되는, 릴레이(84)와 한류 저항(85)으로 이루어지는 한류 회로(8c)와,
    상기 컨버터(8) 내의 평활 회로(8b)에 배치되어 있는 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 전압 검출 수단(42)과,
    상기 전압 검출 수단(42)에 의하여 검출되는 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압에 기초하여, 상기 릴레이(84)의 온 오프 제어를 행하는 마이크로컴퓨터(5, 6)
    를 구비하고,
    상기 마이크로컴퓨터(5, 6)는, 미리 설정되어 있는 충전 시간이 종료할 때까지의 동안, 상기 릴레이(84)를 온 동작시켜, 상기 한류 저항(85)을 통하여 상기 전해 콘덴서(83)를 서서히 충전하고,
    나아가, 상기 마이크로컴퓨터(5, 6)는, 상기 릴레이(84)를 온 동작시키고 나서 상기 충전 시간보다도 짧은 제1 시간이 경과하였을 때의 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제1 전압 검출 제어를 행하는,
    의 제어 장치(4).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있지 않는 경우는, 상기 충전 시간의 종료를 기다리지 않고 상기 릴레이(84)를 오프 동작시키는,
    제어 장치(4).
  3. 제2항에 있어서,
    상기 제1 전압 검출 제어에 의하여 검출되는 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하지 않는 경우는, 이상(異常)이라고 판정되어, 한번 더 상기 제1 전압 검출 제어를 행하기 위한 재시행 제어가 실행되는,
    제어 장치(4).
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제1 전압 검출 제어에 있어서, 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이 이상이라고 판정된 경우는, 이상 판정의 계수(計數)가 개시되고, 상기 이상 판정의 횟수가, 미리 설정한 수치에 달한 경우는, 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정되는,
    제어 장치(4).
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된 경우는, 상기 재시행 제어가 실행되지 않는,
    제어 장치(4).
  6. 제4항에 있어서,
    상기 공기 조화 장치(1)는 원격 조작 장치(4a)를 더 구비하고,
    상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압의 이상을 일으키는 고장이 있다고 판정된 경우는, 이상 표시가 행하여지고, 상기 원격 조작 장치(4a)에 의하여 조작될 때까지 상기 재시행 제어가 실행되지 않는,
    제어 장치(4).
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 전압 검출 제어에 있어서 검출되는 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압이, 미리 설정되어 있는 기준치를 만족하고 있는 경우는, 상기 충전 시간이 종료하였을 때에 상기 전해 콘덴서(83)의 단자 간 전압을 검출하는 제2 전압 검출 제어를 행하는,
    제어 장치(4).
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