RU2632916C1 - Переключающее устройство, устройство преобразования мощности, устройство возбуждения двигателя, нагнетатель воздуха, компрессор, кондиционер воздуха, холодильник и морозильный аппарат - Google Patents

Переключающее устройство, устройство преобразования мощности, устройство возбуждения двигателя, нагнетатель воздуха, компрессор, кондиционер воздуха, холодильник и морозильный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2632916C1
RU2632916C1 RU2016115521A RU2016115521A RU2632916C1 RU 2632916 C1 RU2632916 C1 RU 2632916C1 RU 2016115521 A RU2016115521 A RU 2016115521A RU 2016115521 A RU2016115521 A RU 2016115521A RU 2632916 C1 RU2632916 C1 RU 2632916C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
switching element
power conversion
conversion device
value
Prior art date
Application number
RU2016115521A
Other languages
English (en)
Inventor
Кеисуке УЕМУРА
Такуя СИМОМУГИ
Коити АРИСАВА
Йосуке СИНОМОТО
Сигео УМЕХАРА
Синитиро УРА
Макото ТАНИКАВА
Original Assignee
Мицубиси Электрик Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мицубиси Электрик Корпорейшн filed Critical Мицубиси Электрик Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2632916C1 publication Critical patent/RU2632916C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/04Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M7/537Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters
    • H02M7/5387Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only, e.g. single switched pulse inverters in a bridge configuration
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/0003Details of control, feedback or regulation circuits
    • H02M1/0009Devices or circuits for detecting current in a converter
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/53Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a triode or transistor type requiring continuous application of a control signal
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P6/00Arrangements for controlling synchronous motors or other dynamo-electric motors using electronic commutation dependent on the rotor position; Electronic commutators therefor
    • H02P6/10Arrangements for controlling torque ripple, e.g. providing reduced torque ripple
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K17/00Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking
    • H03K17/51Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used
    • H03K17/56Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices
    • H03K17/687Electronic switching or gating, i.e. not by contact-making and –breaking characterised by the components used by the use, as active elements, of semiconductor devices the devices being field-effect transistors

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в устройстве преобразования мощности, переключающем устройстве, устройстве возбуждения двигателя, нагнетателе воздуха, компрессоре, кондиционере воздуха, холодильнике и морозильном аппарате. Задачей настоящего изобретения является обеспечение переключающего устройства в устройстве преобразования мощности, которое расположено между источником питания и нагрузкой, причем устройство преобразования мощности включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент и способно к выполнению стабильного управления переключающим устройством. Переключающее устройство включает в себя переключающий элемент (21a), который включает в себя вывод затвора, схему (51a) возбуждения затвора, которая подает напряжение Vcc возбуждения на вывод затвора переключающего элемента (21a), и блок (8) управления, который генерирует сигнал возбуждения для подачи на схему (51a) возбуждения затвора, и причем значение, получаемое вычитанием порогового напряжения Vth переключающего элемента (21a) из напряжения Vcc возбуждения для подачи на вывод затвора переключающего элемента (21a), больше, чем произведение значения Rsh+Rdc сопротивления от эмиттера переключающего элемента (21a) до отрицательного электрода схемы (51a) возбуждения затвора и максимального значения Ipeak тока, который протекает через переключающий элемент (21a). 31 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
[0001] Настоящее изобретение относится к устройству преобразования мощности и переключающему устройству в устройстве преобразования мощности. Дополнительно настоящее изобретение относится к устройству возбуждения двигателя (устройству управления двигателем), нагнетателю воздуха, компрессору, кондиционеру воздуха, холодильнику и морозильному аппарату с использованием устройства преобразования мощности и переключающего устройства.
Уровень техники
[0002] Традиционно в качестве устройств преобразования мощности широко используется инвертор. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный ток путем управления состоянием проводимости переключающих элементов. Состояние проводимости переключающего элемента (например, биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT)) управляется путем управления напряжением возбуждения, подаваемым между затвором и эмиттером. Типичный пример описанного выше инвертора представляет собой трехфазный инвертор, который преобразует постоянный ток в трехфазный переменный ток с использованием шести переключающих элементов. Трехфазный инвертор применяется, например, в асинхронном двигателе или синхронном двигателе с постоянными магнитами (далее «двигатель»). Например, такой двигатель, как описано выше, определяет ток двигателя и выполняет управление в соответствии с током двигателя. Двигатель использует шунтирующее сопротивление определения тока для определения тока.
[0003] Патентная литература 1, например, раскрывает технологию, в которой «обеспечено шунтирующее сопротивление источника питания, которое определяет ток между источником питания постоянного тока и устройством инвертора, и между переключающими элементами нижнего плеча и отрицательной стороной источника питания постоянного тока обеспечены шунтирующие сопротивления нижнего плеча для по меньшей мере двух фаз, каждое из которых определяет фазный ток соответствующей фазы так, что фазный ток, который не может быть обнаружен шунтирующими сопротивлениями нижнего плеча, определяется с использованием шунтирующего сопротивления источника питания».
Список противопоставленных документов
Патентная литература
[0004] Патентная литература 1: Выложенная заявка на патент Японии № 2006-67747
Сущность изобретения
Техническая проблема
[0005] Однако, согласно вышеописанной традиционной технологии, когда ток двигателя протекает через шунтирующее сопротивление, возникает падение напряжения. В связи с этим напряжение от опорного потенциала схемы возбуждения затвора переключающего элемента нижнего плеча до вывода эмиттера переключающего элемента нижнего плеча изменяется. Соответственно напряжение затвор-эмиттер изменяется. Таким образом, существует проблема, заключающаяся в том, что изменения напряжения вызывают ошибочное управление на переключающих элементах.
[0006] Настоящее изобретение получено для решения вышеописанных проблем, и задачей настоящего изобретения является обеспечение переключающего устройства в устройстве преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент, и которое способно к выполнению стабильного управления.
Решение проблемы
[0007] Для решения вышеупомянутых проблем обеспечены: переключающее устройство, обеспеченное в устройстве преобразования мощности, расположенном между источником питания и нагрузкой, причем переключающее устройство согласно одному аспекту настоящего изобретения выполнено так, чтобы включать в себя переключающий элемент, который включает в себя вывод затвора, схема возбуждения затвора, которая подает напряжение возбуждения на вывод затвора переключающего элемента, и блок управления, который генерирует сигнал возбуждения, подлежащий подаче на схему возбуждения затвора, причем значение, получаемое вычитанием порогового напряжения переключающего элемента из напряжения возбуждения, подлежащего подаче на вывод затвора переключающего элемента, больше, чем произведение значения сопротивления от эмиттера переключающего элемента до отрицательного электрода схемы возбуждения затвора и максимального значения тока, который протекает через переключающий элемент.
Преимущественные эффекты изобретения
[0008] Согласно настоящему изобретению может быть получено переключающее устройство в устройстве преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент, и которое способно к выполнению стабильного управления.
Краткое описание чертежей
[0009] Фиг. 1 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 2 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации блока периферийной схемы устройства преобразования мощности согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 3A, 3B и 3C представляют собой схемы, иллюстрирующие пример формы волны переключения устройства преобразования мощности согласно первому варианту осуществления.
Фиг. 4 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно второму варианту осуществления.
Фиг. 5 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 6 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации блока периферийной схемы устройства преобразования мощности согласно третьему варианту осуществления.
Фиг. 7 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно четвертому варианту осуществления.
Фиг. 8 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации блока периферийной схемы устройства преобразования мощности согласно четвертому варианту осуществления.
Фиг. 9 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно пятому варианту осуществления.
Фиг. 10 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации блока периферийной схемы устройства преобразования мощности согласно пятому варианту осуществления.
Описание вариантов осуществления
[0010] Примерные варианты осуществления устройства преобразования мощности согласно настоящему изобретению будут подробно объяснены ниже со ссылкой на сопровождающие чертежи. Настоящее изобретение не ограничивается этими вариантами осуществления. Следует отметить, что выражение «значение сопротивления» в нижеследующем описании может быть заменено выражением «значение импеданса». Дополнительно транзистор не ограничивается конкретным транзистором, а может представлять собой IGBT, FET (полевой транзистор) или может представлять собой биполярный транзистор. То есть, слово «эмиттер» может быть заменено словом «исток», слово «коллектор» может быть заменено словом «сток», а слово «затвор» может быть заменено словом «база».
[0011] Первый вариант осуществления.
Фиг. 1 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 10 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 1, расположено между источником 1 питания постоянного тока и двигателем 3 и преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока, которая должна подаваться на двигатель 3 (нагрузка), в мощность трехфазного переменного тока.
[0012] Устройство 10 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 1, включает в себя инвертор 2, блок 4a периферийной схемы, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления.
[0013] Инвертор 2 включает в себя участок 21 нижнего плеча и участок 22 верхнего плеча и выполнен посредством трех ветвей. Участок 21 нижнего плеча включает в себя переключающие элементы 21a-21c. Переключающий элемент 21a представляет собой переключающий элемент нижнего плеча U-фазы. Переключающий элемент 21b представляет собой переключающий элемент нижнего плеча V-фазы. Переключающий элемент 21c представляет собой переключающий элемент нижнего плеча W-фазы. Участок 22 верхнего плеча включает в себя переключающие элементы 22а-22c. Переключающий элемент 22а представляет собой переключающий элемент верхнего плеча U-фазы. Переключающий элемент 22b представляет собой переключающий элемент верхнего плеча V-фазы. Переключающий элемент 22c представляет собой переключающий элемент верхнего плеча W-фазы.
[0014] Блок 8 управления генерирует сигналы возбуждения соответственно для переключающих элементов 21a-21c и 22а-22c, включенных в инвертор 2, и выводит к ним сигналы возбуждения. Блок 8 управления представляет собой контроллер, который включает в себя микрокомпьютер или центральный блок обработки (CPU), например, и преобразует входной аналоговый сигнал напряжения (включающий в себя значение определения) в цифровое значение для осуществления вычисления и управления согласно приложению управления двигателя 3.
[0015] Блок 5 схемы возбуждения включает в себя схему 51 возбуждения затвора нижнего плеча и схему 52 возбуждения затвора верхнего плеча. Схема 51 возбуждения затвора нижнего плеча подает согласно сигналам возбуждения, генерируемым и выводимым блоком 8 управления, напряжение возбуждения на соответственные выводы затвора переключающих элементов 21a-21c. Схема 52 возбуждения затвора верхнего плеча подает согласно сигналам возбуждения, генерируемым и выводимым блоком 8 управления, напряжение возбуждения на соответственные выводы затвора переключающих элементов 22a-22c. Обратные диоды 41a-41c и 42a-42c соединены с переключающими элементами 21a-21c и 22а-22c соответственно обратно-параллельно.
[0016] Блок 4a периферийной схемы включает в себя шунтирующее сопротивление 6 источника питания, шунтирующие сопротивления 7a и 7b нижнего плеча и блоки 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча.
[0017] Шунтирующее сопротивление 6 источника питания обеспечено между инвертором 2 и стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока. Значение сопротивления шунтирующего сопротивления 6 источника питания обозначено Rdc.
[0018] Шунтирующие сопротивления 7a и 7b нижнего плеча обеспечены между шунтирующим сопротивлением 6 источника питания и эмиттерами соответственных переключающих элементов 21a и 21b в участке 21 нижнего плеча. Шунтирующее сопротивление 7a нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча U-фазы. Шунтирующее сопротивление 7b нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча V-фазы. Значение сопротивления соответственных шунтирующих сопротивлений 7a и 7b нижнего плеча обозначены Rsh.
[0019] Блок 9a определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7a нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21a в участке 21 нижнего плеча. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7b нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21b в участке 21 нижнего плеча. Блок 9a определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча U-фазы. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча V-фазы. Блок 9a определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vu) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7a нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21a в участке 21 нижнего плеча. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vv) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7b нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21b в участке 21 нижнего плеча.
[0020] Каждый из блоков 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча выполнен, например, посредством блока усиления, который выполнен с возможностью установки напряжений Vu и Vv на значения напряжения, которые легко обрабатываются блоком 8 управления. Блок 8 управления вычисляет ток двигателя согласно значениям напряжения, определяемым блоками 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча, и выполняет вычисление управления, и в соответствии с вычисленным значением тока блок 8 управления генерирует сигнал возбуждения.
[0021] Далее подробно описан блок 4a периферийной схемы. Фиг. 2 представляет собой схему, иллюстрирующую участок блока 4a периферийной схемы, который соединен с переключающим элементом 21a (переключающим элементом нижнего плеча U-фазы), выделяя область, окруженную пунктирной линией на Фиг. 1. Схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча, которая представляет собой часть схемы 51 возбуждения затвора нижнего плеча, соединена с выводом затвора переключающего элемента 21a. Сторона положительного напряжения (положительная сторона) источника 11 питания постоянного тока соединена со схемой 51a возбуждения затвора нижнего плеча.
[0022] Согласно сигналу возбуждения (сигналу включения/выключения), выводимому из блока 8 управления, схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча повышает напряжение для подачи на вывод затвора переключающего элемента 21a. То есть, когда переключающий элемент 21a должен быть включен, напряжение (Vcc), которое является более высоким, чем пороговое напряжение Vth переключающего элемента 21a, подается на вывод затвора переключающего элемента 21a.
[0023] Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде следующего выражения (1) с использованием потенциала VE вывода эмиттера и потенциала VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) схемы 51a возбуждения затвора нижнего плеча.
[0024] [Выражение 1]
VGE=VG-VE (1)
[0025] Потенциал VE вывода эмиттера относительно опорного потенциала (GND) выражается в виде следующего выражения (2) с использованием напряжения VRdc на шунтирующем сопротивлении 6 источника питания и напряжения VRsh_u на шунтирующем сопротивлении 7a нижнего плеча.
[0026] [Выражение 2]
VE=VRsh_u+VRdc (2)
[0027] Когда сигнал возбуждения для включения переключающего элемента 21a выводится из блока 8 управления, потенциал VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) равен потенциалу Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND). Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде следующего выражения (3) путем подстановки выражения (2) в вышеприведенное выражение (1).
[0028] [Выражение 3]
VGE=Vcc-(VRsh_u+VRdc) (3)
[0029] Потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a изменяется согласно напряжению VRdc на шунтирующем сопротивлении 6 источника питания и напряжению VRsh_u(=Vu) на блоке 9a определения напряжения нижнего плеча.
[0030] Для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a должно поддерживаться так, чтобы быть больше порогового напряжения Vth переключающего элемента 21a, и в связи с этим VGE>Vth. При использовании вышеприведенного выражения (3) необходимо удовлетворять следующему выражению (4) для того, чтобы поддерживать включенное состояние переключающего элемента 21a.
[0031] [Выражение 4]
Vcc-(VRsh_u+VRdc)>Vth (4)
[0032] Рассмотрен случай, в котором значение в левой стороне вышеприведенного выражения (4) минимизируется. Как описано выше, потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим, когда (VRsh_u+VRdc) в левой стороне вышеприведенного выражения (4) максимизируется, значение в левой стороне вышеприведенного выражения (4) становится минимальным. (VRsh_u+VRdc) в левой стороне вышеприведенного выражения (4) становится максимальным, когда пиковое значение Ipeak тока двигателя протекает к шунтирующему сопротивлению 6 источника питания и блоку 9a определения напряжения нижнего плеча. То есть, когда (VRsh_u+VRdc) в левой стороне вышеприведенного выражения (4) максимизируется, это выражается в виде следующего выражения (5).
[0033] [Выражение 5]
VRsh_u+VRdc=(Rsh+Rdc)×Ipeak (5)
[0034] Следующее выражение (6) получается путем подстановки вышеприведенного выражения (5) в вышеприведенное выражение (4).
[0035] [Выражение 6]
(Rsh+Rdc)×Ipeak<(Vcc-Vth) (6)
[0036] Вышеприведенное выражение (6) представляет собой условие для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a.
[0037] Фиг. 3A, 3B и 3C представляют собой схемы, иллюстрирующие пример формы (A) волны переключения потенциала VG вывода затвора, и формы (B и C) волны переключения напряжения VGE затвор-эмиттер в устройстве 10 преобразования мощности согласно настоящему варианту осуществления изобретения.
[0038] Потенциал VG вывода затвора становится равным Vcc, когда переключающий элемент 21a включен, и становится равным 0 В, когда переключающий элемент 21a выключен, согласно сигналу возбуждения из блока 8 управления. В связи с этим форма волны потенциала VG вывода затвора представляет собой прямоугольную волну (Фиг. 3(A)). Форма волны напряжения VGE затвор-эмиттер также представляет собой прямоугольную волну, однако она смещена в отрицательном направлении на величину потенциала VE вывода эмиттера.
[0039] Когда вышеуказанное выражение (6) не удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, становится ниже порогового напряжения Vth. В связи с этим переключающий элемент 21a выключается (Фиг. 3(B)). Когда вышеуказанное выражение (6) удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, не становится ниже порогового напряжения Vth, даже принимая во внимание величину смещения. В связи с этим переключающий элемент 21a поддерживает включенное состояние (Фиг. 3(C)).
[0040] Соответственно в настоящем варианте осуществления путем обеспечения шунтирующего сопротивления 6 источника питания и шунтирующих сопротивлений 7a и 7b нижнего плеча, которые имеют значение сопротивления, которое удовлетворяет вышеуказанному выражению (6), переключающий элемент 21a может быть стабильно возбужден.
[0041] Как описано выше, каждый из блоков 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча выполнен посредством блока усиления, который устанавливает значение напряжения на напряжение, которое легко обрабатывается блоком 8 управления. Примеры такого блока усиления включают в себя операционный усилитель. Однако так как операционный усилитель в общем имеет мертвую зону, когда операционный усилитель используется в качестве блока усиления, входное напряжение операционного усилителя регулируется, чтобы быть равным или большим, чем напряжение в мертвой зоне.
[0042] Как описано выше, может быть получено устройство преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующие сопротивления и переключающие элементы, и которое способно к выполнению стабильного управления.
[0043] Хотя не проиллюстрировано, устройство 10 преобразования мощности настоящего варианта осуществления может иметь конфигурацию, в которой определяется сверхток. В частности, в настоящем изобретении значение сопротивления шунтирующего сопротивления устанавливается согласно напряжению включения переключающего элемента. В связи с этим значение сопротивления уменьшается, а значение тока может быть увеличено. Соответственно конфигурация определения сверхтока является эффективной. Например, блок 8 управления может включать в себя блок вычисления тока и блок сравнения.
[0044] Блок вычисления тока использует значение напряжения, определенное описанным выше образом, и значение сопротивления шунтирующего сопротивления для вычисления значения тока и выводит вычисленное значение тока в блок сравнения.
[0045] Блок сравнения включает в себя блок хранения. Блок хранения имеет пороговое значение сверхтока для определения сверхтока, сохраненное в нем. Блок сравнения сравнивает вычисленное значение тока с пороговым значением сверхтока. Он может быть выполнен так, что, когда вычисленное значение тока равно или больше, чем пороговое значение сверхтока, или вычисленное значение тока превышает пороговое значение сверхтока, блок 8 управления останавливает генерацию сигнала возбуждения и останавливает подачу напряжения Vcc возбуждения на переключающий элемент.
[0046] Второй вариант осуществления.
Фиг. 4 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 20 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 4, расположено между источником 1 питания постоянного тока и двигателем 3 и преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока для подачи двигателю 3 (нагрузка) в мощность трехфазного переменного тока.
[0047] Устройство 20 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 4, включает в себя инвертор 2, блок 4b периферийной схемы, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления. Инвертор 2, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления идентичны описанным в первом варианте осуществления.
[0048] Блок 4b периферийной схемы включает в себя шунтирующее сопротивление 6 источника питания, шунтирующие сопротивления 7a и 7b нижнего плеча и шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча, блоки 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча и блок 9c определения напряжения нижнего плеча. То есть, устройство 20 преобразования мощности отличается от устройства 10 преобразования мощности, проиллюстрированного на Фиг. 1 согласно первому варианту осуществления в том, что устройство 20 преобразования мощности включает в себя шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча и блок 9c определения напряжения нижнего плеча. Другие конфигурации идентичны устройству 10 преобразования мощности согласно первому варианту осуществления. В связи с этим их описания изложены в первом варианте осуществления.
[0049] Шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча обеспечено между шунтирующим сопротивлением 6 источника питания и эмиттером переключающего элемента 21c в участке 21 нижнего плеча. Шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча W-фазы. Значение сопротивления шунтирующего сопротивления 7c нижнего плеча обозначено Rsh.
[0050] Блок 9c определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7c нижнего плеча с эмиттером переключающего элемента 21c в участке 21 нижнего плеча. Блок 9c определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча W-фазы. Блок 9c определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vw) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7c нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21c в участке 21 нижнего плеча.
[0051] Блок 9c определения напряжения нижнего плеча выполнен, например, посредством блока усиления, который выполнен с возможностью установки напряжения Vw на значение напряжения, которое легко обрабатывается блоком 8 управления. Блок 8 управления вычисляет ток двигателя согласно значению напряжения, определяемому блоками 9a, 9b и 9c определения напряжения нижнего плеча, и выполняет вычисление управления.
[0052] Также в настоящем варианте осуществления путем обеспечения шунтирующего сопротивления 6 источника питания, имеющего значение сопротивления, которое удовлетворяет выражению (6) в первом варианте осуществления, и блока 9a определения напряжения нижнего плеча, переключающий элемент 21a может быть стабильно возбужден.
[0053] Как описано выше, шунтирующее сопротивление нижнего плеча и блок определения напряжения нижнего плеча могут быть обеспечены для каждой из трех фаз.
[0054] Подобно первому варианту осуществления устройство 20 преобразования мощности настоящего варианта осуществления может иметь конфигурацию, в которой определяется сверхток.
[0055] Третий вариант осуществления.
Фиг. 5 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 30 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 5, расположено между источником 1 питания постоянного тока и двигателем 3 и преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока для подачи двигателю 3 (нагрузка) в мощность трехфазного переменного тока.
[0056] Устройство 30 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 5, включает в себя инвертор 2, блок 4c периферийной схемы, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления. Инвертор 2, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления идентичны описанным в первом варианте осуществления.
[0057] Блок 4c периферийной схемы включает в себя шунтирующее сопротивление 6 источника питания и блок 9 определения шунтирующего напряжения источника питания. То есть, устройство 30 преобразования мощности отличается от устройства 10 преобразования мощности, проиллюстрированного на Фиг. 1 согласно первому варианту осуществления в том, что устройство 30 преобразования мощности не включает в себя шунтирующие сопротивления 7a и 7b нижнего плеча и блоки 9a и 9b определения напряжения нижнего плеча, а включает в себя блок 9 определения шунтирующего напряжения источника питания. Другие конфигурации идентичны устройству 10 преобразования мощности согласно первому варианту осуществления. В связи с этим их описания изложены в первом варианте осуществления.
[0058] Блок 9 определения шунтирующего напряжения источника питания обеспечен между шунтирующим сопротивлением 6 источника питания и эмиттерами переключающих элементов 21a-21c в участке 21 нижнего плеча и определяет напряжение (VRdc) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и стороной эмиттера переключающих элементов 21a-21c в участке 21 нижнего плеча.
[0059] Блок 9 определения шунтирующего напряжения источника питания выполнен, например, посредством блока усиления, который выполнен с возможностью установки напряжения VRdc на значение напряжения, которое легко обрабатывается блоком 8 управления. Блок 8 управления вычисляет ток двигателя согласно значению напряжения, определяемому блоком 9 определения шунтирующего напряжения источника питания, и выполняет вычисление управления.
[0060] Далее подробно описан блок 4c периферийной схемы. Фиг. 6 представляет собой схему, иллюстрирующую участок блока 4c периферийной схемы, который соединен с переключающим элементом 21a (переключающим элементом нижнего плеча U-фазы), выделяя область, окруженную пунктирной линией на Фиг. 5 и соответствующую Фиг. 2 согласно первому варианту осуществления. Схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча, которая представляет собой часть схемы 51 возбуждения затвора нижнего плеча, соединена с выводом затвора переключающего элемента 21a. Сторона положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока соединена со схемой 51a возбуждения затвора.
[0061] Согласно сигналу возбуждения (сигналу включения/выключения), выводимому из блока 8 управления, схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча повышает напряжение для подачи на вывод затвора переключающего элемента 21a. То есть, когда переключающий элемент 21a должен быть включен, напряжения (Vcc), которое является более высоким, чем пороговое напряжение Vth переключающего элемента 21a, подается на вывод затвора переключающего элемента 21a.
[0062] Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде выражения (1) в первом варианте осуществления с использованием потенциала VE вывода эмиттера и потенциала VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) схемы 51a возбуждения затвора нижнего плеча. Потенциал VE вывода эмиттера выражается в виде следующего выражения (7) с использованием напряжения VRdc.
[0063] [Выражение 7]
VE=VRdc (7)
[0064] Когда сигнал возбуждения для включения переключающего элемента 21a выводится из блока 8 управления, потенциал VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) равен потенциалу Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND). Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде следующего выражения (8) путем подстановки выражения (7) в вышеприведенное выражение (1).
[0065] [Выражение 8]
VGE=Vcc-VRdc (8)
[0066] Потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a изменяется согласно напряжению VRdc на шунтирующем сопротивлении 6 источника питания.
[0067] Для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a должно поддерживаться так, чтобы быть больше порогового напряжения Vth переключающего элемента 21a, и в связи с этим VGE >Vth. При использовании вышеприведенного выражения (8) необходимо удовлетворять следующему выражению (9) для того, чтобы поддерживать включенное состояние переключающего элемента 21a.
[0068] [Выражение 9]
Vcc-VRdc>Vth (9)
[0069] Рассмотрен случай, в котором значение в левой стороне вышеприведенного выражения (9) минимизируется. Как описано выше, потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим, когда напряжение VRdc максимизируется, значение в левой стороне вышеприведенного выражения (9) становится минимальным. Напряжение VRdc становится максимальным, когда пиковое значение Ipeak тока двигателя протекает к шунтирующему сопротивлению 6 источника питания. Это выражается в виде следующего выражения (10).
[0070] [Выражение 10]
VRdc=Rdc×Ipeak (10)
[0071] Следующее выражение (11) получается путем подстановки вышеприведенного выражения (10) в вышеприведенное выражение (9).
[0072] [Выражение 11]
Rdc×Ipeak<(Vcc-Vth) (11)
[0073] Вышеприведенное выражение (11) представляет собой условие для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a.
[0074] Подобно описаниям со ссылкой на Фиг. 3 в первом варианте осуществления потенциал VG вывода затвора становится равным Vcc, когда переключающий элемент 21a включен, и становится равным 0 В, когда переключающий элемент 21a выключен, согласно сигналу возбуждения из блока 8 управления. В связи с этим форма волны потенциала VG вывода затвора представляет собой прямоугольную волну. Форма волны напряжения VGE затвор-эмиттер также представляет собой прямоугольную волну, однако она смещена в отрицательном направлении на величину потенциала VE вывода эмиттера (напряжение VRdc). Когда вышеуказанное выражение (11) не удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, становится ниже порогового напряжения Vth. В связи с этим переключающий элемент 21a выключается. Когда вышеуказанное выражение (11) удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, не становится ниже порогового напряжения Vth, даже принимая во внимание величину смещения. В связи с этим переключающий элемент 21a поддерживает включенное состояние.
[0075] Соответственно в настоящем варианте осуществления путем обеспечения шунтирующего сопротивления 6 источника питания, которое имеет значение сопротивления, которое удовлетворяет вышеприведенному выражению (11), переключающий элемент 21a может быть стабильно возбужден.
[0076] Подобно первому и второму вариантам осуществления примеры блока усиления, который образует блок 9 определения шунтирующего напряжения источника питания, включают в себя операционный усилитель. Так как операционный усилитель в общем имеет мертвую зону, когда операционный усилитель используется в качестве блока усиления, входное напряжение операционного усилителя регулируется, чтобы быть равным или большим, чем напряжение в мертвой зоне.
[0077] Как описано выше, даже когда устройство преобразования мощности не включают в себя шунтирующее сопротивление нижнего плеча или блок определения напряжения нижнего плеча, путем включения шунтирующего сопротивления источника питания и блока определения шунтирующего напряжения источника питания может быть получено устройство преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент, и которое способно к выполнению стабильного управления. Согласно конфигурации настоящего варианта осуществления количество элементов может быть уменьшено по сравнению с первым и вторым вариантами осуществления.
[0078] Подобно первому варианту осуществления, хотя устройство 30 преобразования мощности настоящего варианта осуществления может иметь конфигурацию, в которой определяется сверхток, оно может быть выполнено так, что блок 12 определения сверхтока, проиллюстрированный на Фиг. 6, непосредственно использует потенциал шунтирующего сопротивления для осуществления определения сверхтока посредством аппаратного обеспечения.
[0079] Четвертый вариант осуществления.
Фиг. 7 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 40 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 7, расположено между источником 1 питания постоянного тока и двигателем 3 и преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока для подачи двигателю 3 (нагрузка) в мощность трехфазного переменного тока.
[0080] Устройство 40 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 7, включает в себя инвертор 2, блок 4d периферийной схемы, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления.
[0081] Инвертор 2, блок 5 схемы возбуждения и блок 8 управления идентичны описанным в первом варианте осуществления.
[0082] Блок 4d периферийной схемы включает в себя шунтирующие сопротивления 7a, 7b и 7c нижнего плеча и блоки 9a, 9b и 9c определения напряжения нижнего плеча. То есть, устройство 40 преобразования мощности отличается от устройства 10 преобразования мощности, проиллюстрированного на Фиг. 1 согласно первому варианту осуществления в том, что устройство 40 преобразования мощности не включают в себя шунтирующее сопротивление 6 источника питания, а включает в себя шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча и блок 9c определения напряжения нижнего плеча. Другие конфигурации идентичны устройству 10 преобразования мощности согласно первому варианту осуществления. В связи с этим их описания изложены в первом варианте осуществления. Устройство 40 преобразования мощности отличается от устройства 20 преобразования мощности, проиллюстрированного на Фиг. 4 согласно второму варианту осуществления в том, что устройство 40 преобразования мощности не включают в себя шунтирующее сопротивление 6 источника питания.
[0083] Шунтирующие сопротивления 7a, 7b и 7c нижнего плеча обеспечены между стороной отрицательного напряжения (сторона GND) источника 1 питания постоянного тока и соответственными эмиттерами переключающих элементов 21a, 21b и 21c в участке 21 нижнего плеча. Шунтирующее сопротивление 7a нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча U-фазы. Шунтирующее сопротивление 7b нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча V-фазы. Шунтирующее сопротивление 7c нижнего плеча представляет собой шунтирующее сопротивление нижнего плеча W-фазы. Значение сопротивления соответственных шунтирующих сопротивлений 7a, 7b и 7c нижнего плеча обозначено Rsh.
[0084] Блок 9a определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7a нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21a в участке 21 нижнего плеча. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7b нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21b в участке 21 нижнего плеча. Блок 9c определения напряжения нижнего плеча обеспечен между блоком 8 управления и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7c нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21c в участке 21 нижнего плеча. Блок 9a определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча U-фазы. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча V-фазы. Блок 9c определения напряжения нижнего плеча представляет собой блок определения напряжения нижнего плеча W-фазы. Блок 9a определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vu) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7a нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21a в участке 21 нижнего плеча. Блок 9b определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vv) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7b нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21b в участке 21 нижнего плеча. Блок 9c определения напряжения нижнего плеча определяет напряжение (Vw) между стороной отрицательного напряжения (GND) источника 1 питания постоянного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 7c нижнего плеча и эмиттером переключающего элемента 21c в участке 21 нижнего плеча.
[0085] Каждый из блоков 9a, 9b и 9c определения напряжения нижнего плеча выполнен, например, посредством блока усиления, который выполнен с возможностью установки напряжений Vu, Vv и Vw на значения напряжения, которые легко обрабатываются блоком 8 управления. Блок 8 управления вычисляет ток двигателя согласно значению напряжения, определяемому блоками 9a, 9b и 9c определения напряжения нижнего плеча, и выполняет вычисление управления.
[0086] Далее подробно описан блок 4d периферийной схемы. Фиг. 8 представляет собой схему, иллюстрирующую участок блока 4d периферийной схемы, который соединен с переключающим элементом 21a (переключающим элементом нижнего плеча U-фазы), выделяя область, окруженную пунктирной линией на Фиг. 7 и соответствующую Фиг. 2 согласно первому варианту осуществления или соответствующую Фиг. 6 согласно третьему варианту осуществления. Схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча, которая представляет собой часть схемы 51 возбуждения затвора нижнего плеча, соединена с выводом затвора переключающего элемента 21a. Сторона положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока соединена со схемой 51a возбуждения затвора нижнего плеча.
[0087] Согласно сигналу возбуждения (сигналу включения/выключения), выводимому из блока 8 управления, схема 51a возбуждения затвора нижнего плеча повышает напряжение для подачи на вывод затвора переключающего элемента 21a. То есть, когда переключающий элемент 21a должен быть включен, напряжения (Vcc), которое является более высоким, чем пороговое напряжение Vth переключающего элемента 21a, подается на вывод затвора переключающего элемента 21a.
[0088] Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде выражения (1) в первом варианте осуществления с использованием потенциала VE вывода эмиттера и потенциала VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) схемы 51a возбуждения затвора нижнего плеча. Потенциал VE вывода эмиттера выражается в виде следующего выражения (12) с использованием напряжения VRsh_u на шунтирующем сопротивлении 7a нижнего плеча.
[0089] [Выражение 12]
VE=VRsh_u (12)
[0090] Когда сигнал возбуждения для включения переключающего элемента 21a выводится из блока 8 управления, потенциал VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) равен потенциалу Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND). Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a выражается в виде следующего выражения (13) путем подстановки выражения (12) в вышеприведенное выражение (1).
[0091] [Выражение 13]
VGE=Vcc-VRsh_u (13)
[0092] Потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a изменяется согласно напряжению VRdc на шунтирующем сопротивлении 6 источника питания и напряжению VRsh_u на блоке 9a определения напряжения нижнего плеча.
[0093] Для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 21a должно поддерживаться так, чтобы быть больше порогового напряжения Vth переключающего элемента 21a, и в связи с этим VGE>Vth. При использовании вышеприведенного выражения (13) необходимо удовлетворять следующему выражению (14) для того, чтобы поддерживать включенное состояние переключающего элемента 21a.
[0094] [Выражение 14]
Vcc-VRsh_u>Vth (14)
[0095] Рассмотрен случай, в котором значение в левой стороне вышеприведенного выражения (14) минимизируется. Как описано выше, потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 11 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим, когда напряжение VRsh_u максимизируется, значение в левой стороне вышеприведенного выражения (14) становится минимальным. Напряжение VRsh_u становится максимальным, когда пиковое значение Ipeak тока двигателя протекает к шунтирующему сопротивлению 7a нижнего плеча. То есть, когда напряжение VRsh_u в вышеприведенном выражении (14) максимизируется, это выражается в виде следующего выражения (15).
[0096] [Выражение 15]
VRsh_u=Rsh×Ipeak (15)
[0097] Следующее выражение (16) получается путем подстановки вышеприведенного выражения (15) в вышеприведенное выражение (14).
[0098] [Выражение 16]
Rsh×Ipeak<(Vcc-Vth) (16)
[0099] Вышеприведенное выражение (16) представляет собой условие для поддержания включенного состояния переключающего элемента 21a.
[0100] Подобно описаниям со ссылкой на Фиг. 3 в первом варианте осуществления потенциал VG вывода затвора становится равным Vcc, когда переключающий элемент 21a включен, и становится равным 0 В, когда переключающий элемент 21a выключен, согласно сигналу возбуждения из блока 8 управления. В связи с этим форма волны потенциала VG вывода затвора представляет собой прямоугольную волну. Форма волны напряжения VGE затвор-эмиттер также представляет собой прямоугольную волну, однако она смещена в отрицательном направлении на величину потенциала VE вывода эмиттера (напряжение VRsh_u). Когда вышеуказанное выражение (16) не удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, становится ниже порогового напряжения Vth. В связи с этим переключающий элемент 21a выключается. Когда вышеуказанное выражение (16) удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, не становится ниже порогового напряжения Vth, даже принимая во внимание величину смещения. В связи с этим переключающий элемент 21a поддерживает включенное состояние.
[0101] Соответственно в настоящем варианте осуществления путем обеспечения шунтирующих сопротивлений 7a, 7b и 7c нижнего плеча, которые имеют значение сопротивления, которое удовлетворяет вышеприведенному выражению (16), переключающий элемент 21a может быть стабильно возбужден.
[0102] Подобно вариантам осуществления с первого по третий примеры блока усиления, который образует каждый из блоков 9a, 9b и 9c определения напряжения нижнего плеча, включают в себя операционный усилитель. Так как операционный усилитель в общем имеет мертвую зону, когда операционный усилитель используется в качестве блока усиления, входное напряжение операционного усилителя регулируется, чтобы быть равным или большим, чем напряжение в мертвой зоне.
[0103] Как описано выше, даже когда устройство преобразования мощности не включает в себя шунтирующее сопротивление источника питания, путем включения шунтирующих сопротивлений нижнего плеча и блоков определения напряжения нижнего плеча, соответствующих всем фазам, может быть получено устройство преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент, и которое способно к выполнению стабильного управления.
[0104] Подобно первому варианту осуществления устройство 40 преобразования мощности настоящего варианта осуществления может иметь конфигурацию определения сверхтока.
[0105] Пятый вариант осуществления.
Фиг. 9 представляет собой схему, иллюстрирующую пример конфигурации устройства преобразования мощности согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения. Устройство 50 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 9, расположено между источником 501 питания переменного тока и нагрузкой 503. Устройство 50 преобразования мощности преобразует мощность переменного тока, подаваемую от источника 501 питания переменного тока, в мощность постоянного тока и повышает напряжение этой мощности постоянного тока для подачи на нагрузку 503.
[0106] Устройство 50 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 9, включает в себя схему 502 выпрямления, сглаживающий конденсатор 504, реактор 505, диод 506 для предотвращения противотока, переключающий элемент 507, блок 508 управления и схему 509 возбуждения затвора.
[0107] Схема 502 выпрямления преобразует мощность переменного тока, подаваемую от источника 501 питания переменного тока, в мощность постоянного тока. Сглаживающий конденсатор 504 сглаживает напряжение постоянного тока, выводимое из схемы 502 выпрямления. Реактор 505 соединен со стороной положительного напряжения сглаживающего конденсатора 504. Диод 506 для предотвращения противотока предотвращает противоток тока из нагрузки 503. Переключающий элемент 507 выполняет управление коротким замыканием. Блок 508 управления генерирует сигнал возбуждения для переключающего элемента 507 и выводит сигнал возбуждения. Блок 508 управления представляет собой контроллер, который выполнен в виде микрокомпьютера или CPU, например, и преобразует входной аналоговый сигнал напряжения в цифровое значение для управления напряжением или током для подачи на нагрузку 503. Согласно сигналу возбуждения, выводимому из блока 508 управления, схема 509 возбуждения затвора подает напряжение возбуждения на вывод затвора переключающего элемента 507.
[0108] Устройство 50 преобразования мощности, проиллюстрированное на Фиг. 9, дополнительно включает в себя шунтирующее сопротивление 510 и блок 511 определения напряжения шунтирующего сопротивления. Шунтирующее сопротивление 510 обеспечено между выводом эмиттера переключающего элемента 507 и стороной отрицательного напряжения источника 501 питания переменного тока. Блок 511 определения напряжения шунтирующего сопротивления обеспечен между стороной отрицательного напряжения источника 501 питания переменного тока и точкой соединения между шунтирующим сопротивлением 510 и переключающим элементом 507. Значение сопротивления шунтирующего сопротивление 510 обозначено Rsh.
[0109] Блок 511 определения напряжения шунтирующего сопротивления выполнен, например, посредством блока усиления, который выполнен с возможностью установки напряжения V0 шунтирующего сопротивления 510 на значение напряжения, которое легко обрабатывается блоком 508 управления. Блок 508 управления управляет напряжением и током для подачи на нагрузку 503 согласно значению напряжения, определяемому блоком 511 определения напряжения шунтирующего сопротивления.
[0110] Далее подробно описан блок периферийной схемы устройства 50 преобразования мощности. Фиг. 10 представляет собой схему, иллюстрирующую участок блока периферийной схемы устройства 50 преобразования мощности, который соединен с переключающим элементом 507, выделяя область, окруженную пунктирной линией на Фиг. 9. Схема 509 возбуждения затвора соединена с выводом затвора переключающего элемента 507. Сторона положительного напряжения источника 512 питания постоянного тока соединена со схемой 509 возбуждения затвора.
[0111] Согласно сигналу возбуждения (сигналу включения/выключения), выводимому из блока 508 управления, схема 509 возбуждения затвора повышает напряжение для подачи на вывод затвора переключающего элемента 507. То есть, когда переключающий элемент 507 должен быть включен, напряжение (Vcc), которое является более высоким, чем пороговое напряжение Vth переключающего элемента 507, подается на вывод затвора переключающего элемента 507.
[0112] Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 507 выражается в виде выражения (1) в первом варианте осуществления с использованием потенциала VE вывода эмиттера и потенциала VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) схемы 509 возбуждения затвора. Потенциал VE вывода эмиттера выражается в виде следующего выражения (17) с использованием напряжения VRsh на шунтирующем сопротивлении 510.
[0113] [Выражение 17]
VE=VRsh (17)
[0114] Когда сигнал возбуждения для включения переключающего элемента 507 выводится из блока 508 управления, потенциал VG вывода затвора относительно опорного потенциала (GND) равен потенциалу Vcc на стороне положительного напряжения источника 512 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND). Напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 507 выражается в виде следующего выражения (18) путем подстановки выражения (17) в вышеприведенное выражение (1).
[0115] [Выражение 18]
VGE=Vcc-VRsh (18)
[0116] Потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 512 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 507 изменяется согласно напряжению VRsh на шунтирующем сопротивлении 510.
[0117] Для поддержания включенного состояния переключающего элемента 507 напряжение VGE затвор-эмиттер в переключающем элементе 507 должно поддерживаться так, чтобы быть больше, чем пороговое напряжение Vth переключающего элемента 507, и, таким образом, VGE>Vth. При использовании вышеприведенного выражения (18) необходимо удовлетворять следующему выражению (19) для того, чтобы поддерживать включенное состояние переключающего элемента 507.
[0118] [Выражение 19]
Vcc-VRsh>Vth (19)
[0119] Рассмотрен случай, в котором значение в левой стороне вышеприведенного выражения (19) минимизируется. Как описано выше, потенциал Vcc на стороне положительного напряжения источника 512 питания постоянного тока относительно опорного потенциала (GND) представляет собой фиксированное значение. В связи с этим, когда напряжение VRsh максимизируется, значение в левой стороне вышеприведенного выражения (14) становится минимальным. Напряжения VRsh становится максимальным, когда пиковое значение Ipeak тока двигателя протекает к шунтирующему сопротивлению 510. То есть, когда напряжения VRsh в вышеприведенном выражении (19) максимизируется, это выражается в виде следующего выражения (20).
[0120] [Выражение 20]
VRsh=Rsh×Ipeak (20)
[0121] Следующее выражение (21) получается путем подстановки вышеприведенного выражения (20) в вышеприведенное выражение (19).
[0122] [Выражение 21]
Rsh×Ipeak<(Vcc-Vth) (21)
[0123] Подобно описаниям со ссылкой на Фиг. 3A, 3B и 3C в первом варианте осуществления потенциал VG вывода затвора становится равным Vcc, когда переключающий элемент 507 включен, и становится равным 0 В, когда переключающий элемент 507 выключен, согласно сигналу возбуждения из блока 8 управления. В связи с этим форма волны потенциала VG вывода затвора представляет собой прямоугольную волну. Форма волны напряжения VGE затвор-эмиттер также представляет собой прямоугольную волну, однако она смещена в отрицательном направлении на величину потенциала VE вывода эмиттера (напряжение VRsh_u). Когда вышеуказанное выражение (21) не удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 507 включен, становится ниже порогового напряжения Vth. В связи с этим переключающий элемент 507 выключается. Когда вышеуказанное выражение (21) удовлетворяется, напряжение VGE затвор-эмиттер, когда переключающий элемент 21a включен, не становится ниже порогового напряжения Vth, даже принимая во внимание величину смещения. В связи с этим переключающий элемент 507 поддерживает включенное состояние.
[0124] Соответственно в настоящем варианте осуществления путем обеспечения шунтирующего сопротивления 510, которое имеет значение сопротивления, которое удовлетворяет вышеприведенному выражению (21), переключающий элемент 507 может быть стабильно возбужден.
[0125] Подобно вариантам осуществления с первого по четвертый примеры блока усиления, который образует блок 511 определения напряжения шунтирующего сопротивления, включают в себя операционный усилитель. Так как операционный усилитель в общем имеет мертвую зону, когда операционный усилитель используется в качестве блока усиления, входное напряжение операционного усилителя регулируется, чтобы быть равным или большим, чем напряжение в мертвой зоне.
[0126] Как описано выше, может быть получено устройство преобразования мощности, которое включает в себя шунтирующее сопротивление и переключающий элемент, и которое способно к выполнению стабильного управления.
[0127] Хотя в описанных выше вариантах осуществления с первого по пятый описаны примеры, в которых устройство преобразования мощности преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока в мощность трехфазного переменного тока, настоящее изобретение не ограничивается ими. Настоящее изобретение также может быть выполнено так, что устройство преобразования мощности преобразует мощность постоянного тока источника 1 питания постоянного тока мощность однофазного переменного тока.
[0128] Устройство преобразования мощности, описанное в вариантах осуществления с первого по пятый, иллюстрирует двигатель в качестве нагрузки, и в связи с этим двигатель может быть применен к устройству возбуждения двигателя вышеописанным образом. Такое устройство возбуждения двигателя может быть применено к нагнетателю воздуха или компрессору, установленным в кондиционере воздуха, холодильнике или морозильном аппарате.
Список условных обозначений
[0129] 1 источник питания постоянного тока, 2 инвертор, 3 двигатель, 4a-4d блок периферийной схемы, 5 блок схемы возбуждения, 6 шунтирующее сопротивление источника питания, 7a-7c шунтирующее сопротивление нижнего плеча, 8 блок управления, 9 блок определения шунтирующего напряжения источника питания, 9a-9c блок определения напряжения нижнего плеча, 10, 20, 30, 40, 50 устройство преобразования мощности, 11 источник питания постоянного тока, 12 блок определения сверхтока, 21 участок нижнего плеча, 22 участок верхнего плеча, 21a-21c, 22а-22c переключающий элемент, 41a-41c, 42a-42c диод свободного хода, 51, 51a схема возбуждения затвора нижнего плеча, 52 схема возбуждения затвора верхнего плеча, 501 источник питания переменного тока, 502 схема выпрямления, 503 нагрузка, 504 сглаживающий конденсатор, 505 реактор, 506 диод для предотвращения противотока, 507 переключающий элемент, 508 блок управления, 509 схема возбуждения затвора, 510 шунтирующее сопротивление, 511 блок определения напряжения шунтирующего сопротивления, 512 источник питания постоянного тока.

Claims (79)

1. Переключающее устройство, содержащее:
переключающий элемент, который включает в себя вывод затвора;
схему возбуждения затвора, которая подает напряжение возбуждения на вывод затвора; и
блок управления, который генерирует сигнал затвора, подлежащий подаче на схему возбуждения затвора, причем
разность между пороговым напряжением переключающего элемента и напряжением возбуждения, подлежащим подаче на вывод затвора больше, чем разность между потенциалом эмиттера переключающего элемента и опорным потенциалом схемы возбуждения затвора.
2. Переключающее устройство по п. 1, в котором разность между потенциалом эмиттера переключающего элемента и опорным потенциалом схемы возбуждения затвора включает в себя произведение значения сопротивления от эмиттера переключающего элемента до опорного потенциала схемы возбуждения затвора и значения тока, который протекает через переключающий элемент.
3. Устройство преобразования мощности, которое расположено между источником питания постоянного тока и нагрузкой и включает в себя по меньшей мере одно переключающее устройство по п. 1 или 2.
4. Устройство преобразования мощности, которое расположено между источником питания постоянного тока и нагрузкой и включает в себя множество переключающих устройств по п. 1 или 2, в котором плечо, имеющее верхний участок плеча и нижний участок плеча, обеспечено для подачи мощности переменного тока на нагрузку.
5. Устройство преобразования мощности по п. 4, причем
плечо включает в себя три ветви, соединенные параллельно, и
устройство преобразования мощности подает мощность трехфазного переменного тока на нагрузку.
6. Устройство преобразования мощности по п. 5, в котором
по меньшей мере две из трех ветвей дополнительно включают в себя
шунтирующее сопротивление нижнего плеча, которое подсоединено между выводом эмиттера переключающего элемента и выводом отрицательной стороны источника питания постоянного тока, и
блок определения напряжения нижнего плеча, который определяет потенциал между шунтирующим сопротивлением нижнего плеча и выводом эмиттера переключающего элемента относительно вывода отрицательной стороны источника питания постоянного тока, и
ветвь, которая не включает в себя шунтирующее сопротивление нижнего плеча и блок определения напряжения нижнего плеча, дополнительно включает в себя шунтирующее сопротивление источника питания, которое подсоединено между выводом эмиттера переключающего элемента и выводом отрицательной стороны источника питания постоянного тока.
7. Устройство преобразования мощности по п. 5, дополнительно содержащее:
шунтирующее сопротивление источника питания, которое подсоединено между выводом эмиттера переключающего элемента и выводом отрицательной стороны источника питания постоянного тока; и
блок определения шунтирующего напряжения источника питания, который определяет потенциал между шунтирующим сопротивлением источника питания и выводом эмиттера переключающего элемента относительно вывода отрицательной стороны источника питания постоянного тока.
8. Устройство преобразования мощности по п. 5, в котором
по меньшей мере две из трех ветвей дополнительно включают в себя
шунтирующее сопротивление нижнего плеча, которое подсоединено между выводом эмиттера переключающего элемента и выводом отрицательной стороны источника питания постоянного тока, и
блок определения напряжения нижнего плеча, который определяет потенциал между шунтирующим сопротивлением нижнего плеча и выводом эмиттера переключающего элемента относительно вывода отрицательной стороны источника питания постоянного тока.
9. Устройство преобразования мощности по п. 7, в котором
значение тока, который протекает к нагрузке, равно значению тока, который протекает через переключающий элемент,
блок управления вычисляет значение тока, который протекает к нагрузке, согласно значению напряжения, определяемому блоком определения шунтирующего напряжения источника питания, и
блок управления генерирует сигнал затвора для переключающего элемента в плече согласно упомянутому значению тока.
10. Устройство преобразования мощности по п. 7, в котором блок управления выполняет определение сверхтока на нагрузке согласно значению напряжения, определяемому блоком определения шунтирующего напряжения источника питания.
11. Устройство преобразования мощности по п. 7, в котором
блок управления включает в себя блок вычисления тока и блок сравнения,
причем блок вычисления тока вычисляет значение тока нагрузки согласно значению напряжения, определяемому блоком определения шунтирующего напряжения источника питания, и выводит вычисленное значение тока в блок сравнения,
блок сравнения включает в себя блок хранения, который имеет пороговое значение сверхтока для определения сверхтока, сохраненное в нем, и сравнивает вычисленное значение тока с пороговым значением сверхтока, и
блок управления выполняет определение сверхтока путем определения того, что сверхток обнаружен, когда вычисленное значение тока равно или больше, чем пороговое значение сверхтока, или когда вычисленное значение тока превышает пороговое значение сверхтока.
12. Устройство преобразования мощности по п. 10 или 11, в котором при определении сверхтока блок управления останавливает генерацию сигнала затвора.
13. Устройство преобразования мощности по п. 12, в котором блок управления останавливает генерацию сигнала затвора для прерывания напряжения возбуждения на вывод затвора переключающего элемента.
14. Устройство преобразования мощности, расположенное между источником питания переменного тока и нагрузкой, причем устройство преобразования мощности содержит:
схему выпрямления, которая выпрямляет напряжение источника питания переменного тока;
блок сглаживания, который обеспечен ближе к нагрузке, чем схема выпрямления, и который сглаживает напряжение постоянного тока, выпрямленное схемой выпрямления;
реактор, который обеспечен ближе к нагрузке, чем блок сглаживания;
элемент предотвращения противотока, который обеспечен на последующей ступени относительно реактора, и который предотвращает противоток тока к источнику питания переменного тока от блока сглаживания; и
переключающее устройство по п. 1 или 2, которое расположено между реактором и элементом предотвращения противотока, причем
переключающее устройство вызывает короткое замыкание положительной стороны и отрицательной стороны схемы выпрямления согласно сигналу затвора, сгенерированному блоком управления.
15. Устройство преобразования мощности по п. 14, дополнительно содержащее:
шунтирующее сопротивление, которое вставлено на отрицательной стороне схемы выпрямления; и
блок определения напряжения шунтирующего сопротивления отрицательной стороны, который определяет потенциал между шунтирующим сопротивлением и переключающим элементом в переключающем устройстве относительно потенциала на отрицательной стороне схемы выпрямления, причем
блок управления генерирует сигнал затвора согласно значению определения блока определения напряжения шунтирующего сопротивления отрицательной стороны.
16. Устройство преобразования мощности по п. 15, в котором блок управления выполняет определение сверхтока согласно значению определения блока определения напряжения шунтирующего сопротивления отрицательной стороны.
17. Устройство преобразования мощности по п. 15 или 16, в котором
блок управления включает в себя блок вычисления тока и блок сравнения,
причем блок вычисления тока вычисляет значение тока нагрузки согласно значению напряжения, определяемому блоком определения напряжения шунтирующего сопротивления отрицательной стороны, и выводит вычисленное значение тока в блок сравнения,
блок сравнения включает в себя блок хранения, который имеет пороговое значение сверхтока для определения сверхтока, сохраненное в нем, и сравнивает вычисленное значение тока с пороговым значением сверхтока, и
блок управления выполняет определение сверхтока путем определения того, что сверхток обнаружен, когда вычисленное значение тока равно или больше, чем пороговое значение сверхтока, или когда вычисленное значение тока превышает пороговое значение сверхтока.
18. Устройство возбуждения двигателя, содержащее устройство преобразования мощности по п. 3.
19. Устройство возбуждения двигателя, содержащее устройство преобразования мощности по п. 4.
20. Устройство возбуждения двигателя, содержащее устройство преобразования мощности по п. 14.
21. Нагнетатель воздуха, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 18.
22. Нагнетатель воздуха, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 19.
23. Нагнетатель воздуха, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 20.
24. Компрессор, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 18.
25. Компрессор, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 19.
26. Компрессор, содержащий устройство возбуждения двигателя по п. 20.
27. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 21.
28. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 22.
29. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 23.
30. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 24.
31. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 25.
32. Кондиционер воздуха, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 26.
33. Холодильник, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 21.
34. Холодильник, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 22.
35. Холодильник, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 23.
36. Холодильник, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 24.
37. Холодильник, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 25.
38. Холодильник, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 26.
39. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 21.
40. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 22.
41. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере нагнетатель воздуха по п. 23.
42. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 24.
43. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 25.
44. Морозильный аппарат, содержащий по меньшей мере компрессор по п. 26.
RU2016115521A 2013-09-25 2013-09-25 Переключающее устройство, устройство преобразования мощности, устройство возбуждения двигателя, нагнетатель воздуха, компрессор, кондиционер воздуха, холодильник и морозильный аппарат RU2632916C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2013/075919 WO2015045035A1 (ja) 2013-09-25 2013-09-25 開閉装置、電力変換装置、モータ駆動装置、送風機、圧縮機、空気調和機、冷蔵庫及び冷凍機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2632916C1 true RU2632916C1 (ru) 2017-10-11

Family

ID=52742242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115521A RU2632916C1 (ru) 2013-09-25 2013-09-25 Переключающее устройство, устройство преобразования мощности, устройство возбуждения двигателя, нагнетатель воздуха, компрессор, кондиционер воздуха, холодильник и морозильный аппарат

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9960702B2 (ru)
EP (1) EP3051676B1 (ru)
JP (1) JPWO2015045035A1 (ru)
CN (1) CN105531915B (ru)
ES (1) ES2690329T3 (ru)
RU (1) RU2632916C1 (ru)
TR (1) TR201814652T4 (ru)
WO (1) WO2015045035A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701158C1 (ru) * 2018-01-25 2019-09-25 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство преобразования мощности

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020061903A (ja) * 2018-10-12 2020-04-16 株式会社デンソー ゲート駆動装置
JP7132099B2 (ja) * 2018-11-20 2022-09-06 株式会社日立インダストリアルプロダクツ 電力変換装置
JP7151605B2 (ja) * 2019-04-16 2022-10-12 株式会社デンソー 電力変換器
WO2021090393A1 (ja) * 2019-11-06 2021-05-14 東芝三菱電機産業システム株式会社 電力変換装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1410212A2 (ru) * 1986-12-19 1988-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Релестроения Управл емый вентильный электродвигатель
JP3854190B2 (ja) * 2002-04-26 2006-12-06 株式会社ジェイテクト モータ制御装置
RU2343622C1 (ru) * 2007-11-09 2009-01-10 Альберт Герасимович Алексеев Способ управления транзисторным ключом на тиристоре и устройство для его осуществления
JP2011135731A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Denso Corp スイッチング素子の駆動装置
EP2434627A1 (en) * 2009-05-19 2012-03-28 Mitsubishi Electric Corporation Gate driving circuit
WO2012169041A1 (ja) * 2011-06-09 2012-12-13 三菱電機株式会社 ゲート駆動回路
US8384336B2 (en) * 2008-09-26 2013-02-26 Omron Automotive Electronics Co., Ltd. Multiphase motor driving device

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2720980B2 (ja) * 1987-08-28 1998-03-04 藤井電機工業株式会社 放電灯用点灯装置
US5532617A (en) * 1994-03-25 1996-07-02 Philips Electronics North America Corporation CMOS input with temperature and VCC compensated threshold
DE19802604A1 (de) * 1997-01-27 1998-08-06 Int Rectifier Corp Motor-Steuergeräteschaltung
JP2001136788A (ja) * 1999-11-08 2001-05-18 Nippon Densan Corp モータ駆動装置
CN100568699C (zh) * 2004-07-20 2009-12-09 松下电器产业株式会社 变换器装置
US7583523B2 (en) * 2004-07-20 2009-09-01 Panasonic Corporation Three phase inverter control circuit detecting two phase currents and deducting or adding identical ON periods
AU2005275987B2 (en) * 2004-08-27 2007-11-22 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Three-phase PWM signal generator
JP4539237B2 (ja) 2004-08-30 2010-09-08 パナソニック株式会社 インバータ装置
JP4492397B2 (ja) * 2005-03-14 2010-06-30 株式会社デンソー 三相電圧型インバータ装置
JP2006271048A (ja) 2005-03-23 2006-10-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd モータ駆動装置
JP5446324B2 (ja) * 2008-03-12 2014-03-19 三洋電機株式会社 インバータ装置
AU2010299394B2 (en) * 2009-09-28 2014-02-27 Daikin Industries, Ltd. Phase current detection device and power conversion device using same
JP5029678B2 (ja) * 2009-12-07 2012-09-19 株式会社デンソー スイッチング素子の駆動装置
JP5489798B2 (ja) * 2010-03-17 2014-05-14 三菱電機株式会社 電流検出装置およびモータシステム
JP5655367B2 (ja) 2010-05-07 2015-01-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 モータ駆動装置
JP5348115B2 (ja) * 2010-11-22 2013-11-20 株式会社デンソー 負荷駆動装置
US9461640B2 (en) * 2012-12-21 2016-10-04 Mitsubishi Electric Corporation Switching element drive circuit, power module, and automobile

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1410212A2 (ru) * 1986-12-19 1988-07-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский,Проектно-Конструкторский И Технологический Институт Релестроения Управл емый вентильный электродвигатель
JP3854190B2 (ja) * 2002-04-26 2006-12-06 株式会社ジェイテクト モータ制御装置
RU2343622C1 (ru) * 2007-11-09 2009-01-10 Альберт Герасимович Алексеев Способ управления транзисторным ключом на тиристоре и устройство для его осуществления
US8384336B2 (en) * 2008-09-26 2013-02-26 Omron Automotive Electronics Co., Ltd. Multiphase motor driving device
EP2434627A1 (en) * 2009-05-19 2012-03-28 Mitsubishi Electric Corporation Gate driving circuit
JP2011135731A (ja) * 2009-12-25 2011-07-07 Denso Corp スイッチング素子の駆動装置
WO2012169041A1 (ja) * 2011-06-09 2012-12-13 三菱電機株式会社 ゲート駆動回路

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701158C1 (ru) * 2018-01-25 2019-09-25 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Устройство преобразования мощности

Also Published As

Publication number Publication date
EP3051676B1 (en) 2018-08-29
EP3051676A4 (en) 2017-03-29
CN105531915A (zh) 2016-04-27
EP3051676A1 (en) 2016-08-03
ES2690329T3 (es) 2018-11-20
JPWO2015045035A1 (ja) 2017-03-02
TR201814652T4 (tr) 2018-11-21
US9960702B2 (en) 2018-05-01
CN105531915B (zh) 2019-03-15
WO2015045035A1 (ja) 2015-04-02
US20160233783A1 (en) 2016-08-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9595889B2 (en) System and method for single-phase and three-phase current determination in power converters and inverters
RU2632916C1 (ru) Переключающее устройство, устройство преобразования мощности, устройство возбуждения двигателя, нагнетатель воздуха, компрессор, кондиционер воздуха, холодильник и морозильный аппарат
US8878477B2 (en) Electric motor driving apparatus having failure detection circuit, and failure detection method for the electric motor driving apparatus having failure detection circuit
US10103679B2 (en) Inverter unit
CN112242831A (zh) 栅极驱动器电路和检测逆变器支路中的短路事件的方法
US10340907B2 (en) Drive device for semiconductor element
US10084383B2 (en) Booster device and converter device
CN107112922B (zh) 变流器和用于运行变流器的方法
US10924024B2 (en) Regenerative power conversion system with inverter and converter
JP2010199490A (ja) パワー半導体装置の温度測定装置およびこれを使用したパワー半導体モジュール
US10605843B2 (en) Inverter open/short failure detection
JP5360019B2 (ja) パワー半導体装置の温度測定装置
US20190006934A1 (en) Power converter
JP2015033149A (ja) 半導体素子の駆動装置及びそれを用いた電力変換装置
KR101958787B1 (ko) 전력 변환 장치 및 이를 포함하는 공기 조화기
WO2018034084A1 (ja) 半導体モジュール、半導体モジュールに使われるスイッチング素子の選定方法、及びスイッチング素子のチップ設計方法
JP5824339B2 (ja) 三相整流装置
CN113544962A (zh) 直流电源装置、电力转换装置以及制冷循环装置
US11955959B2 (en) Parallel driving device and power conversion device
JPH10243664A (ja) 出力電流方向判別方法およびその方法を用いたインバータ
KR101946369B1 (ko) 전력 변환 장치 및 이를 포함하는 공기 조화기
JP2021126038A (ja) 電力変換装置
US20210013811A1 (en) Power conversion system and control method for voltage conversion circuit
CN111865128A (zh) 具有集成浪涌电压限制元件的功率模块和功率电路
WO2019049698A1 (ja) 電力変換回路および電力変換装置

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20190415