TWI811818B - 電力轉換裝置及電力轉換裝置的控制方法 - Google Patents

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Abstract

實施形態的電力轉換裝置,係具備:電壓調整電路,其將來自電源的電力調整為期望電壓;逆變器,其將電壓調整電路輸出的電力轉換為交流電力;諧振電路,其具有電感和電容;高頻變壓器,其對逆變器的交流電力進行轉換;整流器,其將高頻變壓器輸出的交流電力轉換為直流電力;溫度檢測部,其檢測諧振電路的溫度;及控制部,當溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振頻率的異常並進行異常時的控制;從而能夠容易且低成本地實現諧振頻率的異常檢測。

Description

電力轉換裝置及電力轉換裝置的控制方法
本發明的實施形態係關於電力轉換裝置及電力轉換裝置的控制方法。
傳統上,電力轉換裝置往小型化和輕量化進展,但是要求進一步小型化和輕量化。 作為實現進一步小型化和輕量化的手段之一,採用具有使用了諧振電路的軟開關(soft switching)功能的DC/DC轉換器電路作為電路的一部分,藉由高頻化來降低裝置內部的電抗器和變壓器的外形和質量,而提出即使作為電力轉換裝置亦可以實現小型化和輕量化的電路方式。 通常,在該電路方式中,由於使用諧振電路進行軟開關(開關元件在強制減小了電流的時機(timing)進行接通(turn-on)或斷開(turn-off)),因此電路構成為儘管進行高頻開關,也可以將開關元件的損耗抑制在低水準。
然而,當採用這種電路構成時,諧振電路的諧振頻率由於某種原因而降低時,開關元件會在電流流過的狀態下執行斷開(硬開關),因此存在損耗可能增加的風險。此外,當諧振頻率升高時,由於電流振幅的增加,每個構成組件的電阻損耗可能增加。 此外,由於高頻開關,溫度急劇上升,即使在冷卻器上裝有熱敏電阻並具有過溫(Over temperature)檢測的裝置中,也存在在過溫檢測之前半導體元件可能被損壞的風險。 為了解決這樣的問題,提案了在諧振電路中設置電流檢測器來檢測諧振電流,監測諧振頻率,當頻率偏離預定區域時檢測為異常並停止裝置的方法。 先前技術文獻 專利文獻
專利文獻1:專利第6067136號公報 專利文獻2:美國專利第8614901號明細書
發明所欲解決的問題
順便一提,為了採用上述傳統方法需要設置電流檢測器。 但是,存在一個問題,即電流檢測器的發熱在高頻應用中會變大,因此很難在溫度環境惡劣的用途裝置中採用。 另外,由於高頻電流檢測器的外形變大,因此存在與裝置內部空間不匹配或成本增加的新問題。 此外,即使克服了上述問題,由於需要高速的微電腦或FPGA作為檢測電路,所以存在成本增加的問題。 本發明是鑑於上述情況而完成的,目的在於提供一種能夠容易且低成本地實現諧振頻率的檢測異常的高頻絕緣型電力轉換裝置及電力轉換裝置的控制方法。 解決問題的手段
實施形態的電力轉換裝置,係具備:電壓調整電路,其將來自電源的電力調整為期望電壓;逆變器,其將電壓調整電路輸出的電力轉換為交流電力;諧振電路,其具有電感和電容;高頻變壓器,其對逆變器的交流電力進行轉換;整流器,其將高頻變壓器輸出的交流電力轉換為直流電力;溫度檢測部,其檢測諧振電路的溫度;及控制部,當溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振頻率的異常並進行異常時的控制。
以下參照圖面說明實施形態。 [1]第1實施形態 圖1是第1實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 電力轉換裝置具備:電源PW;電壓調整電路11;諧振電容器12U、12L、開關元件13U和開關元件13L,其構成作為諧振型單相半橋逆變器的諧振逆變器;高頻變壓器14;二極體整流器15;濾波電容器16;電流檢測器17;濾波電容器18;控制部21;對電壓調整電路11的輸入電壓進行檢測的電壓檢測部22;對以諧振電容器12U和諧振電容器12L的溫度為代表的溫度進行檢測的溫度檢測部23;對電力轉換裝置的輸出電壓進行檢測的電壓檢測部24;及根據電流檢測器17的輸出信號對電力轉換裝置的輸出電流進行檢測的電流檢測部25。
在上述構成中,由諧振電容器12U、12L、開關元件13U、開關元件13L、高頻變壓器14、二極體整流器15、濾波電容器16及濾波電容器18構成諧振電路RES。
此外,在圖1之例子中示出了由具有開關元件11A、二極體11B及線圈11C的降壓斬波器電路來構成電壓調整電路11之情況。但是,只要能夠進行調整而獲得期望電壓的話,電壓調整電路11可以適用升降壓斬波器電路、升壓斬波器電路、轉換器等各種電路。 此外,假設高頻變壓器14包含漏電感分量14X。
此外,控制部21與電壓檢測部22、溫度檢測部23、電壓檢測部24、和電流檢測部25連接。在電壓檢測部24、電流檢測部25檢測輸出的同時,根據預定的控制特性進行開關元件11A的閘極控制。
此外,在圖1中,開關元件11A、開關元件13U和開關元件13L被定義為IGBT,但不限定於IGBT。例如,也可以是SiC-MOSFET或功率電晶體、GTO閘流體(Thyristor)。
圖2是諧振頻率正常時的開關元件的閘極電壓與各部的電流之間的關係的說明圖。 如圖2(A)及圖2(B)所示,開關元件13U的閘極電壓G13U和開關元件13L的閘極電壓G13L經由預定的死區時間(Dead time)DT而排他地被切換為“H(高)”位準(導通(on))/ “L(低)”位準(非導通(off))。 然後,當開關元件13U處於導通狀態之情況下,如圖2(C)所示,電流I13U流過開關元件13U。同樣地,當開關元件13L處於導通狀態之情況下,如圖2(D)所示,電流I13L流過開關元件13L。 結果,如圖2(E)所示,電流Iin14流過高頻變壓器14的一次側。
順便提及,在正常狀態下,控制部21以設定的開關週期控制開關元件13U、13L。
這裡,由構成開關元件13U、13L、高頻變壓器14、二極體整流器15和濾波電容器16、18的閉合電路的導體來構成配線的電感,並由該配線的電感和高頻變壓器14的漏電感14X的合計值以及諧振電容器12U、12L來構成諧振電路RES,以向負載供給電力。 因此,開關頻率和諧振頻率成為實現軟開關(小電流斷開)的時機。
亦即,如圖2所示,在開關週期的前半段,在開關元件13U的閘極電壓G13U成為“H”位準的期間的前半段,電流I13U大量流動,而在為了切換開關元件13U、13L而設定的死區時間DT的期間中電流I13U變為很小,因此可以進行軟開關。
此外,在開關週期的後半段,在開關元件13L的閘極電壓G13L成為“H”位準的期間的前半段,電流I13L大量流動,而在為了切換開關元件13U、13L而設定的死區時間DT的期間中電流I13L變為很小,因此可以進行軟開關。
圖3係表示當諧振頻率由於諧振電容器的電容降低等而異常時開關元件的閘極電壓與各部分的電流之間的關係的說明圖。 當諧振頻率異常時,在開關週期T的前半段,在開關元件13U的閘極電壓G13U成為“H”位準的期間的前半段,電流I13U大量流動,而在為了切換開關元件13U、13L而設定的死區時間DT的期間中電流I13U變為很小。
但是,在開關元件13U的閘極電壓G13U成為“H”位準的期間的前半段流動的電流的值比起正常時的電流變大,電路整體的發熱量變大。
同樣地,在開關週期的後半段,在開關元件13L的閘極電壓G13L成為“H”位準的期間的前半段,電流I13L大量流動,而在為了切換開關元件13U、13L而設定的死區時間DT的期間中電流I13L變為很小。
但是,在開關元件13L的閘極電壓G13L成為“H”位準的期間的前半段流動的電流的值比起正常時的電流變大,消費電力增加,並且電路整體的發熱量變大。
更具體地,當諧振電路整體的電感設為L,且諧振電路整體的電容設為C之情況下,諧振頻率f可以由公式(1)表示。 因此,當電容C變小時,諧振頻率變高,電路整體變為無法進行期望的動作。
因此,在本實施形態中,藉由檢測溫度變化來把握諧振頻率的變化而進行控制。 亦即,藉由溫度檢測部23對與諧振電容器12U、12L或諧振電容器12U、12L連接的導體的溫度進行監測。 在溫度檢測部23之檢測中偏離正常時應檢測的溫度區域時,控制部21根據溫度檢測部23的輸出檢測出諧振頻率為異常,並將電力轉換裝置10切換為停止模式。
以下,更具體地說明控制部21的動作。 圖4是第1諧振頻率異常檢測處理的處理流程圖。 在諧振頻率的常數改變了的諧振頻率的異常狀態下(步驟S01),控制部21藉由溫度檢測部23測量諧振電路、亦即測量連接到諧振電容器12U、12L或諧振電容器12U、12L的導體的溫度並取得溫度測量值A(步驟S02)。
接著,控制部21進行與相位為預先設定的溫度臨限值之溫度設定值B的比較,並判斷溫度測量值A是否為溫度設定值B以上(A-B≧0)(步驟S03)。
在步驟S03的判斷中,如果判斷溫度測量值A為溫度設定值B以上(A-B≧0)時(步驟S03;是),控制部21將電力轉換裝置10的動作轉移到停止序列(步驟S04),以便保護電力轉換裝置10。
在步驟S03的判斷中,如果判斷溫度測量值A小於溫度設定值B(A-B<0)時(步驟S03;否)時,控制部21將處理再度轉移到步驟S02並重複同樣的處理。
圖5是第2諧振頻率的異常檢測處理的處理流程圖。 在圖4的處理中,在諧振頻率異常時,係將電力轉換裝置10轉移到停止序列,但在圖5的處理中,係藉由降低輸出來達成電力轉換裝置10的保護。
在諧振頻率的常數改變了的諧振頻率的異常狀態下(步驟S11),控制部21藉由溫度檢測部23測量諧振電路、亦即測量連接到諧振電容器12U、12L或諧振電容器12U、12L的導體的溫度並取得溫度測量值A(步驟S12)。
接著,控制部21進行與相位為預先設定的溫度臨限值之溫度設定值B的比較,並判斷溫度測量值A是否為溫度設定值B以上(A-B≧0)(步驟S13)。
在步驟S13的判斷中,如果判斷溫度測量值A為溫度設定值B以上(A-B≧0)時(步驟S13;是),控制部21進行電力轉換裝置10的輸出控制,使轉移到降低輸出的輸出降低模式(步驟S15),以便保護電力轉換裝置10。此外,為了判斷是否需要進一步降低輸出,處理再次轉移到步驟S12處理並重複相同的處理。
另一方面,在步驟S13的判斷中,如果判斷溫度測量值A小於溫度設定值B(A-B<0)時(步驟S13;否),控制部21將輸出控制保持在通常模式並結束處理(步驟S14)。
圖6是第3諧振頻率異常檢測處理的處理流程圖。 在本例中說明電力轉換裝置具備冷卻風扇作為用於冷卻構成諧振電路的諧振電容器12U、12L的冷卻裝置之情況。 在圖4的處理中,在諧振頻率異常時,係將電力轉換裝置10轉移到停止序列,但在圖6的處理中係對諧振電容器12U、12L及周圍電路進行冷卻,來達成電力轉換裝置10的保護。
在諧振頻率的常數改變了的諧振頻率的異常狀態下(步驟S21),控制部21藉由溫度檢測部23測量諧振電路、亦即測量連接到諧振電容器12U、12L或諧振電容器12U、12L的導體的溫度並取得溫度測量值A(步驟S22)。
接著,控制部21進行與相位為預先設定的溫度臨限值之溫度設定值B的比較,並判斷溫度測量值A是否為溫度設定值B以上(A-B≧0)(步驟S23)。
在步驟S23的判斷中,如果判斷溫度測量值A為溫度設定值B以上(A-B≧0)時(步驟S23;是),控制部21將用於進行冷卻風扇的動作控制之風扇動作指令設為“H”位準以使冷卻風扇動作(步驟S25),對諧振電容器12U、12L及周圍電路進行冷卻,以便保護電力轉換裝置10。
另一方面,在步驟S23的判斷中,如果判斷溫度測量值A小於溫度設定值B(A-B<0)時(步驟S23;否),控制部21將用於進行冷卻風扇的動作控制之風扇動作指令設為“L”位準以便停止冷卻風扇,或是維持停止狀態並結束處理(步驟S24)。 如以上說明,根據第1實施形態,能夠容易且低成本地實現諧振頻率的異常檢測,可以達成保護電力轉換裝置10。
[2]第2實施形態 圖7是第2實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 在圖7中,和圖1的第1實施形態具有相同的部分,附加同一符號。 第2實施形態與第1實施形態之不同點在於,未設置對電壓調整電路11的輸入電壓進行檢測的電壓檢測部22。
根據該構成,取代電壓調整電路11,檢測對作為最終調整對象的負載LD的輸出電壓,進行與第1實施形態相同的控制,電路構成變得簡單。
因此,根據第2實施形態,可以用比第1實施形態更簡單的構成,能夠容易且低成本地實現諧振頻率的異常檢測,能夠達成保護電力轉換裝置10。
[3]第3實施形態 圖8是第3實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 在圖8中,和圖1的第1實施形態之不同點在於以下:在開關元件13U、開關元件13L的連接點與高頻變壓器14的一次繞線之間設置有諧振電容器12C;取代諧振電容器12U和諧振電容器12L改為設置電容量比諧振電容器12U和諧振電容器12L大的分壓用電容器31U及分壓用電容器31L;及藉由溫度檢測部23測量諧振電容器12C附近的溫度。
根據第3實施形態,和第1實施形態相同地,能夠容易且低成本地實現諧振頻率的異常檢測,能夠達成保護電力轉換裝置10。
[4]第4實施形態 圖9是第4實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 順便提及,如上述(1)所示,不僅電容C而且電感L也是決定諧振頻率的因素。 因此,第4實施形態是增大諧振電路RES中的電感L之實施形態。
在圖9中,和圖1的第1實施形態之不同點在於:在開關元件13U和開關元件13L的連接點與高頻變壓器14的一次繞線之間設置有作為電感素子的線圈L1。 根據第4實施形態,和第1實施形態相同地,藉由溫度進行諧振頻率的異常檢測,因此能夠容易且低成本地實現異常檢測,能夠達成保護電力轉換裝置10。
[5]第5實施形態 圖10係第5實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 在圖10中,和圖8的第2實施形態之不同點在於:使用諧振型單相全橋逆變器取代諧振型單相半橋逆變器。
更具體地說,取代開關元件13U和開關元件13L,而將開關元件13U1與開關元件13L1串聯連接,並且將該連接點連接到高頻變壓器14的一方之一次繞線。此外,將開關元件13U2與開關元件13L2串聯連接,並且將該連接點連接到高頻變壓器14的另一方之一次繞線。
結果,由開關元件13U1、13U2、13L1、13L2構成全橋逆變器。 結果,根據第5實施形態,和第1實施形態相同地,能夠容易且低成本地實現諧振頻率的異常檢測,能夠達成保護電力轉換裝置10。 此外,由於具備全橋逆變器,可以使一次側電壓與電源電壓相等,可以供給較少電流亦即較少消費電力之電源。
在以上的說明中,係在開關元件13U1和開關元件13L1的連接點與高頻變壓器14的一次繞線之間設置有諧振電容器12C,但是必要時可以設置與諧振電容器12C串聯的線圈。
以上,說明本發明的實施形態,但該實施形態僅是提示之例,並非意圖限定發明的範囲。彼等新穎的實施形態可以用其他各種形態實施,在不脫離發明要旨的範圍內,可以進行各種省略、替換、變更。彼等實施形態或其變形,亦包含在發明的範圍或要旨,並且包含在申請專利範圍中記載的發明和其之均等範圍內。
例如,可以是一種電力轉換裝置中執行的方法,該電力轉換裝置係具備:將來自電源的電力轉換為直流電力並輸出的斬波器;將斬波器輸出的直流電力轉換為交流電力的逆變器;構成諧振電路且與逆變器的直流輸入部串聯連接的諧振電容器;及將逆變器的交流電力進行轉換的高頻變壓器;該方法具備:檢測諧振電路的溫度的過程;及當溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振頻率的異常並進行異常時的控制的過程。
此外,可以是一種藉由電腦控制電力轉換裝置的程式,該電力轉換裝置係具備:將來自電源的電力轉換為直流電力並輸出的斬波器;將斬波器輸出的直流電力轉換為交流電力的逆變器;構成諧振電路且與逆變器的直流輸入部串聯連接的諧振電容器;及將逆變器的交流電力進行轉換的高頻變壓器;該程式使電腦作為以下的手段而發揮功能:檢測諧振電路的溫度的手段;及當溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振頻率的異常並進行異常時的控制的手段。
在以上的說明中,構成為將溫度檢測部23配置在諧振電容器附近,但只要是可以檢測與諧振頻率的異常對應的溫度變化之位置處即可,不限定於此,亦可以配置在高頻變壓器附近等諧振電路RES之各種部位之處。在以上的說明中,作為電感素子說明線圈之情況,但也可以適用鐵氧體磁芯(Ferrite core)、環形磁芯(Toroidal core)等元件。
PW:電源 11:電壓調整電路 12U,12L:諧振電容器 13U,13L:開關元件 14:高頻變壓器 15:二極體整流器 16:濾波電容器 17:電流檢測器 18:濾波電容器 21:控制部 22:電壓檢測部 23:溫度檢測部 24:電壓檢測部 25:電流檢測部 RES:諧振電路 11A:開關元件 11B:二極體 11C:線圈 14X:漏電感分量 LD:負載
[圖1]圖1是第1實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 [圖2]圖2是諧振頻率正常時的開關元件的閘極電壓與各部的電流之間的關係的說明圖。 [圖3]圖3是諧振頻率異常時的開關元件的閘極電壓與各部的電流之間的關係的說明圖。 [圖4]圖4是第1諧振頻率異常檢測處理的處理流程圖。 [圖5]圖5是第2諧振頻率異常檢測處理的處理流程圖。 [圖6]圖6是第3諧振頻率異常檢測處理的處理流程圖。 [圖7]圖7是第2實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 [圖8]圖8是第3實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 [圖9]圖9是第4實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。 [圖10]圖10是第5實施形態的電力轉換裝置的概要構成說明圖。
10:電力轉換裝置
11:電壓調整電路
11A:開關元件
11B:二極體
11C:線圈
12U,12L:諧振電容器
13U,13L:開關元件
14:高頻變壓器
14X:漏電感分量
15:二極體整流器
16:濾波電容器
17:電流檢測器
18:濾波電容器
21:控制部
22:電壓檢測部
23:溫度檢測部
24:電壓檢測部
25:電流檢測部
LD:負載
PW:電源
RES:諧振電路

Claims (10)

  1. 一種電力轉換裝置,係具備:電壓調整電路,其將來自電源的電力調整為期望電壓;逆變器,其將前述電壓調整電路輸出的電力轉換為交流電力;諧振電路,其具有電感和電容;高頻變壓器,其對前述逆變器的交流電力進行轉換;整流器,其將前述高頻變壓器輸出的交流電力轉換為直流電力;溫度檢測部,其檢測構成前述諧振電路的前述電容的溫度;及控制部,當前述溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振頻率的異常並進行異常時的控制。
  2. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述控制部,係進行使前述電力轉換裝置停止的控制來作為前述異常時之控制。
  3. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述控制部,係進行與正常時控制的輸出相比減少輸出的控制來作為前述異常時之控制。
  4. 如請求項1之電力轉換裝置,其中該電力轉換裝置還具備:對前述諧振電路進行冷卻的冷卻裝置,前述控制部,係藉由前述冷卻裝置進行冷卻的控制來 作為前述異常時之控制。
  5. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述諧振電路,係具備與前述逆變器的直流輸入部連接的諧振電容器作為前述電容。
  6. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述諧振電路,係具備連接到前述逆變器的交流輸出部與前述高頻變壓器的一次繞線之間的諧振電容器作為前述電容。
  7. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述諧振電路,係具備連接到前述逆變器的交流輸出部與前述高頻變壓器的一次繞線之間的電感元件作為前述電感。
  8. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述電壓調整電路構成為斬波器電路或轉換器電路。
  9. 如請求項1之電力轉換裝置,其中前述逆變器構成為半橋逆變器或全橋逆變器。
  10. 一種電力轉換裝置的控制方法,該電力轉換裝置具備:將來自電源的電力轉換為直流電力並輸出的斬波器;將斬波器輸出的直流電力轉換為交流電力的逆變器;構成諧振電路且與逆變器的直流輸入部串聯連接的諧振電容器;及對逆變器的交流電力進行轉換的高頻變壓器;該控制方法具備:檢測諧振電路的溫度的過程;及當前述溫度為預定的溫度臨限值以上時,檢測為諧振 頻率的異常並進行異常時的控制的過程。
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