WO2010073552A1 - 3相インバータの電源回路保護装置 - Google Patents

3相インバータの電源回路保護装置 Download PDF

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WO2010073552A1
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voltage
inverter
circuit
phase inverter
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前田大輔
伊藤佳樹
白濱秀文
小林孝次
吉田浩
高田康平
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株式会社日立製作所
サンデン株式会社
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Definitions

  • the present invention includes a power supply circuit that converts an AC input voltage used in an air conditioner, a water heater, or the like into a predetermined output voltage, and a three-phase inverter circuit that performs a predetermined operation to drive a motor with the output voltage as an input.
  • the present invention relates to a device for protecting a power supply circuit.
  • an apparatus including a power supply circuit that converts an AC input voltage used for an air conditioner, a water heater, or the like into a predetermined output voltage, and a three-phase inverter circuit that performs a predetermined operation using the output voltage as an input to drive a motor
  • a problem like this That is, when an abnormality such as an instantaneous power failure or instantaneous voltage drop occurs in the AC input, or when power is restored from the abnormal state, excessive stress is applied to circuit components such as a semiconductor switching element, a capacitor, and a reactor. For this reason, there is a possibility that problems such as breakage of parts may occur.
  • an instantaneous overcurrent is detected when the current flowing through the semiconductor switching element exceeds a threshold, and an abnormality is detected as an instantaneous overvoltage when the voltage across the capacitor exceeds the threshold, and the switching operation of the power supply circuit and the switching operation of the three-phase inverter are stopped.
  • an abnormality is detected as an instantaneous overvoltage when the voltage across the capacitor exceeds the threshold, and the switching operation of the power supply circuit and the switching operation of the three-phase inverter are stopped.
  • the present invention is to detect an instantaneous drop in the power supply voltage and an instantaneous power failure at a low cost and quickly and reliably, protect the components of the power supply circuit, and improve the reliability.
  • a power supply circuit that converts an AC input voltage into a DC output voltage, a three-phase inverter circuit that inputs the DC output voltage and converts it into a three-phase AC voltage, and detects a power supply current of the power supply circuit
  • a power supply circuit protection device for a three-phase inverter comprising a power supply current detection circuit for performing inverter input / output power calculation means for calculating input / output power of the three-phase inverter or an input / output power equivalent value;
  • An abnormality in the power supply voltage is determined based on the relationship between the power supply current obtained based on the input / output power of the three-phase inverter obtained based on the inverter input / output power calculation means or an input / output power equivalent value.
  • a power supply voltage abnormality determining means and a control means for stopping the three-phase inverter circuit in response to the output of the power supply voltage abnormality determining means are provided.
  • the input / output power or the input / output power equivalent value of the three-phase inverter is (1) input power, (2) the output power itself, or these equivalent values can be expressed. (3) Input of the inverter Current, (4) phase current of the inverter, or the like can be used.
  • a power supply circuit that converts an AC input voltage into a DC output voltage, a three-phase inverter circuit that inputs the DC output voltage and converts it into a three-phase AC voltage, and a power supply current of the power supply circuit
  • a power supply current detection circuit for detecting, an input current detection circuit for detecting a current flowing through a DC input terminal of the three-phase inverter circuit, and an input voltage detection circuit for detecting a voltage between the DC input terminals of the three-phase inverter circuit
  • Inverter input power calculation for calculating inverter input power based on a direct current obtained from the input current detection circuit and a direct current voltage obtained from the input voltage detection circuit.
  • a power supply voltage abnormality determining means for determining a power supply voltage abnormality based on a relationship between the power supply current and the inverter input power; and In response to the output of the decision means, characterized by comprising a control means for stopping the three-phase inverter circuit.
  • a power supply circuit that converts an AC input voltage into a DC output voltage, a three-phase inverter circuit that inputs the DC output voltage and converts it into a three-phase AC voltage, and a power supply current of the power supply circuit
  • a power supply circuit protection device for a three-phase inverter comprising a power supply current detection circuit for detecting a phase current and a phase current detection circuit for detecting a phase current of the three-phase inverter circuit, an inverter output for calculating an output voltage of the three-phase inverter
  • the three-phase inverter circuit is Characterized by comprising a control means for locked.
  • a power supply circuit that converts an AC input voltage into a DC output voltage, a three-phase inverter circuit that inputs the DC output voltage and converts it into a three-phase AC voltage, and a power supply current of the power supply circuit
  • a three-phase inverter power supply circuit protection device comprising a power supply current detection circuit for detecting current and an inverter input current detection circuit for detecting a current flowing through a DC input terminal of the three-phase inverter circuit, the inverter input current detection circuit Based on the obtained direct current, phase current reproduction means for reproducing the current flowing through the AC load of the three-phase inverter, inverter output voltage calculation means for calculating the output voltage of the three-phase inverter, and phase current reproduction means
  • the inverter output power is calculated from the phase current obtained in step 1 and the output voltage obtained by the inverter output voltage calculation means.
  • the power supply voltage abnormality determining means for determining abnormality of the power supply voltage based on the relationship between the power supply current and the inverter output power, and the output of the power supply voltage abnormality determining means, the 3 Control means for stopping the phase inverter circuit is provided.
  • the power supply voltage abnormality determination is performed using the power supply current information flowing through the power supply circuit and the input power information or output power information of the three-phase inverter. / Or stop converter control. This realizes a power circuit protection device for a three-phase inverter that can quickly and accurately detect power supply voltage drops and power outages, protect power circuit components, and improve reliability. it can.
  • the resistors used for detecting the power supply current and the input current both use resistors already mounted for overcurrent prevention, so that the three-phase can be realized with a low-cost configuration.
  • An inverter power supply circuit protection device can be realized.
  • the power supply voltage abnormality determination is invalidated, thereby avoiding erroneous detection of the power supply voltage abnormality determination and detecting accuracy.
  • a high-power three-phase inverter power circuit protection device can be realized.
  • FIG. 5 is a flowchart of a power supply voltage abnormality determination process according to the third embodiment of the present invention in consideration of FIG. 4.
  • FIG. 9 is a process flow diagram of the power supply voltage abnormality determination unit according to the third embodiment of the present invention considering FIG. 8.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of a motor drive system as a power supply circuit protection device for a three-phase inverter according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the motor drive system according to the first embodiment is suitable as a drive device for a compressor used in a water heater or an air conditioner.
  • a power supply circuit 2 that converts an AC input voltage supplied from a single-phase AC power supply 1 into a predetermined output voltage and a three-phase inverter circuit 3 that inputs the output voltage and converts it into a three-phase AC are provided.
  • An AC motor 11 is provided as an AC load for the three-phase inverter circuit 3.
  • the power supply circuit includes a rectifier circuit 4 to which a single-phase AC power supply 1 is connected.
  • the reactor 5 is connected to one of the output terminals of the rectifier circuit 4, the power supply current detection resistor 7 is connected to the other, and the power semiconductor switching element connected to the other end of the reactor 5 and the power supply current detection resistor 7. 6 is provided.
  • a capacitor connected between the collector and emitter of the semiconductor switching element 6 for power supply via a diode 8 is provided.
  • This circuit is well known as a step-up chopper, and the semiconductor switching element 6 can be switched according to a gate drive signal from the gate drive circuit 12 to control the voltage across the capacitor 9.
  • the input current detection resistor 10 is connected to the DC negative terminal of the capacitor 9, and two switching elements for each phase are connected between the DC positive terminal of the capacitor 9 and the other terminal of the input current detection resistor 10. Each is connected in series, and those series connection points are used as three-phase AC terminals. Each switching element includes a free-wheeling diode in antiparallel.
  • the three-phase inverter circuit 3 generates a three-phase AC voltage having a variable voltage and a variable frequency based on a gate drive signal from the gate drive circuit 16 and supplies electric power to the motor 11.
  • the current information detected by the power supply current detection resistor 7 is amplified by the power supply current detection circuit 13 and input to the power supply current calculation means 22.
  • the power supply current calculation means 22 calculates a power supply current average value for use in power supply voltage abnormality determination.
  • the average value of power supply current an average value for 1/100 seconds is calculated in the case of 50 Hz, and an average value for 1/120 seconds is calculated in the case of 60 Hz.
  • 1/100 second and 1/120 second are both examples, and any time is acceptable as long as the average value of the power supply current can be calculated. Further, an effective value may be used instead of the average value.
  • the current information detected by the input current detection resistor 10 is amplified by the input current detection circuit 15 and input to the input current calculation means 24.
  • the input current calculation means 24 calculates a DC current value Idc for inverter input power calculation. Further, the voltage between the terminals of the capacitor 9 is detected by the input voltage detection circuit 14 and input to the input voltage calculation means 23.
  • the input voltage calculation means 23 calculates a DC voltage value Vdc for calculating inverter input power.
  • the DC current value Idc and the DC voltage value Vdc are effective in reducing the influence of noise to be average values for several ms.
  • the inverter input power calculation unit 26 multiplies the DC voltage value Vdc output from the input voltage calculation unit 23 by the DC current value Idc output from the input current calculation unit 24 to calculate the inverter input power Pin.
  • the power supply voltage abnormality determination means 27 performs protection determination using the power supply current average value Iac output from the power supply current calculation means 22 and the inverter input power Pin output from the inverter input power calculation means 26. When it is determined by this means that the power supply voltage is abnormal, an abnormal stop signal is output to the inverter control means 25 and the converter control means 21. When receiving the abnormal stop signal, the inverter control means 25 and the converter control means 21 output an operation stop signal to the gate drive circuit that drives the switching elements of the inverter circuit 3 and the power supply circuit 2 to stop the switching operation.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating an example of a power supply voltage abnormality determination region according to the first embodiment of the present invention.
  • the single-phase AC input voltage is 200 V
  • the region A indicates a normal power supply voltage region
  • the region B indicates an instantaneous power failure operation region
  • the region C indicates an instantaneous voltage drop operation region.
  • the coordinates of the power supply current average value Iac and the inverter input power value Pin exist near the AC200V dotted line in the region A.
  • the three-phase inverter 3 is continuously operated with the electric power stored in the capacitor 9, so that the voltage between the terminals of the capacitor 9 decreases, and when power is restored from the instantaneous power failure, Inrush current flows due to capacitor charging, and overcurrent occurs.
  • FIG. 3 shows a processing flow of the power supply voltage abnormality determination means 27 in Embodiment 1 of the present invention.
  • step 301 the power supply current average value Iac calculated by the power supply current calculation means 22 and the inverter input power Pin calculated by the inverter input power calculation means 26 are read.
  • step 302 the instantaneous power failure protection determination value and the instantaneous voltage drop protection determination value of the power supply current average value Iac corresponding to the inverter input power Pin in step 301 are calculated.
  • step 303 instantaneous power failure protection determination is performed using the power supply current average value Iac in step 301, and in step 304, instantaneous voltage drop protection determination is performed.
  • Step 305 is processing when it is determined in step 303 and step 304 that the voltage is abnormal, and stops inverter control and converter control.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating another example of the power supply voltage abnormality determination area in the first embodiment of the present invention.
  • the difference from FIG. 2 is that there is a region D abnormality determination non-execution region.
  • the region D the above-described power supply voltage abnormality determination is not performed.
  • the inverter input power value Pin or the power supply current average value Iac becomes a small value such as when the number of revolutions of the motor is low, the detection accuracy of the power supply voltage abnormality determination is lowered and there is a risk of erroneous detection.
  • the inverter input power Pin is used, but the inverter output power Pout may be used.
  • FIG. 5 is a flowchart of a power supply voltage abnormality determination process considering FIG. The difference from FIG. 3 is step 502.
  • step 502 it is determined whether or not it is within the region D shown in FIG. 4 using the power supply current average value Iac and the inverter input power value Pin read in step 501.
  • this processing is exited without performing the power supply voltage abnormality determination processing, and in the case of the outside of the region D, the power supply voltage abnormality determination is performed.
  • the inverter input power Pin is used, but the inverter output power Pout may be used.
  • the power supply current flowing through the power supply circuit is detected and the power supply current average value Iac is calculated.
  • the inverter input power Pin is calculated from the DC voltage value Vdc between the DC input terminals of the three-phase inverter and the DC current value Idc flowing through the DC input terminal of the three-phase inverter.
  • the power supply voltage abnormality determination is performed using the relationship between the power supply current average value Iac and the inverter input power value Pin, and when it is determined that the voltage is abnormal, the inverter control and the converter control are stopped.
  • an instantaneous drop in power supply voltage and an instantaneous power failure can be detected promptly and reliably, so that components of the power supply circuit can be protected, and a power supply circuit protection device with improved reliability can be realized.
  • power supply voltage abnormality determination is not performed when the power supply current average value Iac and the inverter input power value Pin are smaller than a predetermined value, thereby avoiding false detection of power supply voltage abnormality determination, and a power supply circuit protection device with high detection accuracy Can be realized.
  • the power source current detection resistor 7 and the input current detection resistor 10 of the current detection unit both use resistors already mounted for overcurrent prevention, thereby realizing a power circuit protection device with a low-cost configuration. it can.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an overall configuration of a motor drive system as a power supply circuit protection device for a three-phase inverter according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted, and only different parts will be described below.
  • the difference from the first embodiment is that it has a three-phase AC power source 17, a power source circuit 18, and a three-phase rectifier circuit 19 and does not have converter control.
  • the motor drive system performs a predetermined operation for driving the motor 11 with the output voltage as an input and a power supply circuit 18 for converting the AC input voltage supplied from the three-phase AC power supply 17 into a predetermined output voltage.
  • a three-phase inverter circuit 3 is provided.
  • An AC motor 11 is provided as an AC load for the three-phase inverter.
  • the power supply circuit 18 is different from the first embodiment in that a three-phase rectifier circuit 19 to which a three-phase AC power supply 17 is connected, a reactor 5 is connected to one of its output terminals, and a power supply current detection resistor 7 is connected to the other.
  • the capacitor 5 is connected to the other end of the reactor 5 and the power source current detection resistor 7.
  • the power supply current flowing through the power supply circuit is detected and the power supply current average value Iac is calculated.
  • the inverter input power Pin is calculated from the DC voltage value Vdc between the DC input terminals of the three-phase inverter and the DC current value Idc flowing through the DC input terminal of the three-phase inverter.
  • the power supply voltage abnormality determination is performed using the relationship between the power supply current average value Iac and the inverter input power value Pin, and when it is determined that the voltage is abnormal, the inverter control is stopped.
  • a power supply circuit protection device capable of quickly and reliably detecting a power supply voltage drop and an instantaneous power failure, protecting the components of the power supply circuit, and improving the reliability.
  • a power circuit protection device can be provided with a low-cost configuration. realizable.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an overall configuration of a motor drive system as a power circuit protection device for a three-phase inverter according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted, and only different parts will be described below.
  • phase current detection resistor 31 and 32
  • phase current detection circuit 33 a phase current calculation means 41, an output voltage calculation means 42, and an inverter output power calculation means 43 are provided.
  • the motor driving system performs a predetermined operation for driving a motor 11 using an output voltage as an input and a power supply circuit 2 that converts an AC input voltage supplied from a single-phase AC power supply 1 into a predetermined output voltage.
  • a three-phase inverter circuit 30 is provided.
  • the AC load of the three-phase inverter is an AC motor 11.
  • the three-phase inverter circuit 30 is connected to two phases of phase current detection resistors as a difference from the first embodiment.
  • the phase current detection resistors may be connected for three phases.
  • phase current calculation means 41 After calculating the remaining one-phase current from the phase current information for two phases, the three-phase alternating current three-phase fixed coordinate system (uvv) to the direct current rotational coordinate system The coordinates are converted to (dq), and d-axis and q-axis current detection values (Id and Iq) are calculated. Note that coordinate conversion from the fixed coordinate system to the rotational coordinate system is conventionally known, and thus the description thereof is omitted here.
  • the calculated d-axis and q-axis current detection values (Id and Iq) are output to the inverter output power calculation means 43 and the output voltage calculation means 42.
  • the output voltage calculation means 42 performs vector calculation using the d-axis and q-axis current detection values (Id and Iq), the speed command value ⁇ *, and the motor constant, as shown by the equation (1), and outputs the output voltage command
  • the values (Vd * and Vq * ) are output.
  • R is the winding resistance value of the motor
  • Ld is the d-axis inductance
  • Lq is the q-axis inductance
  • Ke is the induced voltage constant.
  • the speed command ⁇ * may be a detected value instead of the command value.
  • the inverter output power calculation means 43 uses the output voltage command values (Vd * and Vq * ) of the output voltage calculation means 42 and the d-axis and q-axis current detection values (Id and Iq) of the output of the phase current calculation means 41.
  • the inverter output power Pout is calculated by multiplying by equation (2).
  • FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an example of a power supply voltage abnormality determination region according to the third embodiment of the present invention.
  • the difference between the first embodiment and FIG. 2 is that the vertical axis represents the inverter output power Pout.
  • the other parts are the same as those in FIG.
  • FIG. 9 is a process flow diagram of the power supply voltage abnormality determination means 44 in consideration of FIG. The difference from FIG. 3 in the first embodiment is that the data used in step 901 and step 902 is the inverter output power Pout. Others are the same as those in FIG.
  • the power supply voltage abnormality determination is performed using the power supply current information flowing in the power supply circuit and the output power information of the three-phase inverter, and when the voltage abnormality is determined, the inverter control and the converter control are performed. Stop.
  • a power supply circuit protection device capable of quickly and reliably detecting a power supply voltage drop and an instantaneous power failure, protecting the components of the power supply circuit, and improving the reliability.
  • FIG. 10 is a block diagram showing an overall configuration of a motor drive system as a power supply circuit protection device for a three-phase inverter according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the same parts as those in FIG. 7 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted, and only different parts will be described below.
  • the difference from the third embodiment is that the input current detection circuit 15 and the phase current reproduction means 61 are provided.
  • the current information detected by the input current detection resistor 10 is amplified by the input current detection circuit 14 and input to the phase current reproduction means 61 as DC current information.
  • the phase current reproduction means 61 reproduces the phase current flowing through the motor winding using the input DC current information. From the reproduced phase current information, coordinate conversion is performed in the same manner as in the third embodiment, and d-axis and q-axis current detection values (Id and Iq) are calculated.
  • regenerating a phase current from DC current information is conventionally well-known, detailed description is abbreviate
  • the power supply voltage abnormality determination is performed using the power supply current information flowing in the power supply circuit and the output power information of the three-phase inverter, and when the voltage abnormality is determined, the inverter control and the converter control are performed. Stop.
  • a power supply circuit protection device capable of quickly and reliably detecting a power supply voltage drop and an instantaneous power failure, protecting the components of the power supply circuit, and improving the reliability.
  • a power circuit protection device can be provided with a low-cost configuration. realizable.
  • SYMBOLS 1 Single phase alternating current power supply, 2 ... Power supply circuit, 3 ... Three-phase inverter circuit, 4 ... Rectifier circuit, 5 ... Reactor, 6 ... Power supply side semiconductor switching element, 7 ... Resistance for power supply current detection, 8 ... Diode, 9 ... Capacitor, 10 ... Input current detection resistor, 11 ... Motor, 12 ... Gate drive circuit, 13 ... Power supply current detection circuit, 14 ... Input voltage detection circuit, 15 ... Input current detection circuit, 16 ... Gate drive circuit, 17 ... Three Phase AC power supply, 18 ... power supply circuit, 19 ... three-phase rectifier circuit, 21 ... converter control means, 22 ... power supply current calculation means, 23 ...
  • DC current Value Pin: Inverter input power
  • Vd * d-axis voltage command value
  • Vq * q-axis voltage command value
  • Id d-axis current detection value
  • Iq q-axis current detection value
  • Pout Inverter output power.

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Abstract

 電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を安価な構成、かつ速やかに、かつ確実に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させる。 交流電圧を直流電圧に変換する電源回路4と、その直流出力を入力し、交流モータ11を駆動する3相インバータ回路3を備えた3相インバータの電源回路保護装置において、電源回路2の電流を検出する電源電流検出回路7,13と、インバータ3の直流入力電流を検出する回路10,15と、インバータ3の直流入力電圧を検出する回路14と、これらの直流入力電流と直流入力電圧とからインバータの入力電力を算出するインバータ入力電力演算手段26と、前記電源電流と前記インバータ入力電力との関係から、電源電圧異常判定を行う電源電圧異常判定手段27と、その異常判定に応じて電源回路2および3相インバータ3の制御を停止する制御手段を有する。

Description

3相インバータの電源回路保護装置
 本発明は、エアコンや給湯器などに用いられる交流入力電圧を所定の出力電圧に変換する電源回路、および出力電圧を入力としモータを駆動するために所定の動作を行う3相インバータ回路を含む装置において、電源回路を保護するための装置に関する。
 エアコンや給湯器などに用いられる交流入力電圧を所定の出力電圧に変換する電源回路、および出力電圧を入力としモータを駆動するために所定の動作を行う3相インバータ回路を含む装置においては、次のような課題がある。すなわち、交流入力に瞬時停電、瞬時電圧低下などの異常を生じた時や、異常状態から復電した時に、半導体スイッチング素子、コンデンサ、リアクトル等の回路構成部品に対して、過度なストレスがかかる。このため、部品の破損などの不具合が生じる恐れがある。
 従来、半導体スイッチング素子に流れる電流が閾値を超えると瞬時過電流とし、またコンデンサ両端電圧が閾値を超えると瞬時過電圧として異常を検出し、電源回路のスイッチング動作や3相インバータのスイッチング動作を停止させ、電源回路を保護している。
 また、電源回路の電流を検出し、電流の大きさに応じて、積極的に電源電圧異常を検出し、異常発生時には電源回路や出力動作回路を停止し、部品の破損や異音の発生を防止することも提案されている。(特許文献1参照)。
特開2006-109583号公報
 従来の過電流検出方式、過電圧検出方式の場合、電源電圧異常発生時に部品に対しストレスがかかるため、複数回発生すると徐々にストレスが蓄積され、部品の破損につながる恐れがある。
 また、特許文献1に示すような電源回路の電流値を用いて電圧異常を検出する方式では、電流の大きさで電圧異常を判断するため、3相インバータ接続されたモータおよび負荷が変動した時に、電源電圧が正常な状態でも電圧異常と判定してしまう恐れがある。例えば、モータの負荷が急増した場合に電源電流が増加し瞬時電圧低下と判断したり、モータの負荷が急減した場合に電源電流が減少し瞬時停電と判断したりする恐れがある。
 本発明は、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を安価な構成、かつ速やかに、かつ確実に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させることである。
 本発明はその一面において、交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、前記3相インバータの入出力電力または入出力電力相当値を演算するインバータ入出力電力演算手段と、前記電源電流検出回路に基いて得られた電源電流と、前記インバータ入出力電力演算手段に基いて得られた前記3相インバータの入出力電力または入出力電力相当値との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする。
 ここで、前記3相インバータの入出力電力または入出力電力相当値とは、(1)入力電力、(2)出力電力そのものでも、あるいはこれらの相当値を現すことができる(3)インバータの入力電流や、(4)インバータの相電流などを用いることができる。
 本発明は他の一面において、交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、前記3相インバータ回路の直流入力端子を流れる電流を検出する入力電流検出回路と、前記3相インバータ回路の直流入力端子間の電圧を検出する入力電圧検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、前記入力電流検出回路から得られた直流電流と、前記入力電圧検出回路から得られた直流電圧とに基いてインバータ入力電力を演算するインバータ入力電力演算手段と、前記電源電流と前記インバータ入力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする。
 本発明はまた他の一面において、交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、前記3相インバータ回路の相電流を検出する相電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、前記3相インバータの出力電圧を演算するインバータ出力電圧演算手段と、前記相電流と前記3相インバータの出力電圧とから、前記3相インバータの出力電力を演算するインバータ出力電力演算手段と、前記電源電流と前記3相インバータの出力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする。
 本発明はさらに他の一面において、交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、前記3相インバータ回路の直流入力端子を流れる電流を検出するインバータ入力電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、前記インバータ入力電流検出回路から得られた直流電流に基いて、前記3相インバータの交流負荷に流れる電流を再現する相電流再現手段と、前記3相インバータの出力電圧を演算するインバータ出力電圧演算手段と、前記相電流再現手段で得られた相電流と、前記インバータ出力電圧演算手段で得られた出力電圧とから、インバータ出力電力を演算するインバータ出力電力演算手段と、前記電源電流と前記インバータ出力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする。
 本発明の望ましい実施態様によれば、電源回路に流れる電源電流情報と3相インバータの入力電力情報または出力電力情報を用いて、電源電圧異常判定を行い、電圧異常と判定したときにインバータ制御および/またはコンバータ制御を停止させる。これにより、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を速やかに、かつ高精度に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させることが可能な3相インバータの電源回路保護装置を実現できる。
 また、本発明の望ましい実施態様によれば、電源電流および入力電流の検出に使用する抵抗は、いずれも過電流防止用に既に実装された抵抗を利用するため、低価格な構成で、3相インバータの電源回路保護装置を実現できる。
 また、本発明の望ましい実施態様によれば、電源電流とインバータ入出力電力が所定の値よりも小さい時に電源電圧異常判定を無効化することにより、電源電圧異常判定の誤検知を避け、検出精度の高い3相インバータの電源回路保護装置を実現できる。
 本発明のその他の目的と特徴は、以下に述べる実施形態の中で明らかにする。
本発明の実施例1による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図。 本発明の実施例1における電源電圧異常判定領域の一例説明図。 本発明の実施例1における電源電圧異常判定手段27の処理フロー図。 本発明の実施例1における電源電圧異常判定領域の別の一例説明図。 図4を考慮した本発明の実施例3の電源電圧異常判定処理フロー図。 本発明の実施例2による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図。 本発明の実施例3による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図。 本発明の実施例3における電源電圧異常判定領域の一例説明図。 図8を考慮した本発明の実施例3の電源電圧異常判定手段の処理フロー図。 本発明の実施例4による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図。
 以下、本発明の望ましい実施例について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施例1による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図である。この実施例1のモータ駆動システムは、給湯器、またはエアコンなどに用いられるコンプレッサの駆動装置として好適である。
 <全体構成の説明>
 図1において、単相交流電源1から供給された交流入力電圧を所定の出力電圧に変換する電源回路2と、その出力電圧を入力し3相交流に変換する3相インバータ回路3を備えている。3相インバータ回路3の交流負荷として、交流モータ11を備えている。
 <電源回路の説明>
 電源回路は、まず、単相交流電源1を接続した整流回路4を備えている。次に、整流回路4の出力端子の一方にリアクトル5を、もう一方に電源電流検出用抵抗7を接続し、リアクトル5と電源電流検出用抵抗7の他端に接続された電源用半導体スイッチング素子6を備えている。また、電源用半導体スイッチング素子6のコレクターエミッタ間にダイオード8を介して接続されたコンデンサを有する。この回路は、昇圧チョッパとしてよく知られており、半導体スイッチング素子6を、ゲート駆動回路12からのゲート駆動信号に応じてスイッチング動作を行い、コンデンサ9の端子間電圧を制御することができる。
 <3相インバータ回路の説明>
 3相インバータ回路3は、コンデンサ9の直流負端子に入力電流検出用抵抗10を接続し、コンデンサ9の直流正端子と入力電流検出用抵抗10の他端子間に各相2個のスイッチング素子をそれぞれ直列接続し、それらの直列接続点を3相交流端子とする。各スイッチング素子は、それぞれ、逆並列に還流ダイオードを備えている。この3相インバータ回路3は、ゲート駆動回路16からのゲート駆動信号に基づき、可変電圧・可変周波数の3相交流電圧を作り、モータ11へ電力を供給する。
 <電源電流平均値の説明>
 電源電流検出用抵抗7で検出した電流情報は、電源電流検出回路13で増幅され、電源電流演算手段22へ入力される。電源電流演算手段22では、電源電圧異常判定に使用するための電源電流平均値を演算する。電源電流平均値は、50Hzの場合、1/100秒間の平均値を演算し、また60Hzの場合、1/120秒間の平均値を演算する。ただし、1/100秒間、1/120秒間は何れも1例であり、電源電流の平均値が演算できる時間であれば、良い。また、平均値ではなく実効値でも構わない。
 <インバータ入力電力の説明>
 入力電流検出用抵抗10で検出した電流情報は、入力電流検出回路15で増幅され、入力電流演算手段24へ入力される。入力電流演算手段24では、インバータ入力電力演算のための直流電流値Idcを演算する。また、コンデンサ9の端子間電圧は、入力電圧検出回路14により検出され、入力電圧演算手段23へ入力される。入力電圧演算手段23では、インバータ入力電力演算のための直流電圧値Vdcを演算する。直流電流値Idc、および直流電圧値Vdcは、数ms間の平均値とすることがノイズの影響を低減する上で、有効である。インバータ入力電力演算手段26では、入力電圧演算手段23の出力の直流電圧値Vdcと入力電流演算手段24の出力の直流電流値Idcとを乗算し、インバータ入力電力Pinを演算する。
 <電源電圧異常判定の説明>
 電源電圧異常判定手段27では、電源電流演算手段22の出力の電源電流平均値Iacとインバータ入力電力演算手段26の出力のインバータ入力電力Pinを用いて、保護判定を実施する。本手段にて、電源電圧異常と判定した場合は、インバータ制御手段25、およびコンバータ制御手段21へ異常停止信号を出力する。インバータ制御手段25やコンバータ制御手段21は、異常停止信号を受信すると、インバータ回路3や電源回路2のスイッチング素子を駆動するゲート駆動回路へ動作停止信号を出力し、スイッチング動作を停止させる。
 通常動作時のインバータ制御手段25の処理、およびコンバータ制御手段21の処理は、従来公知であるから、詳細な説明を省略する。
 <電源電圧異常判定領域の説明1>
 図2は、本発明の実施例1における電源電圧異常判定領域の一例説明図である。本例は、単相交流入力電圧が200Vの場合であり、領域Aは電源電圧正常領域を、領域Bは瞬時停電動作領域を、領域Cは瞬時電圧低下動作領域を示す。電源電圧が正常状態では、負荷変動によりインバータ入力電力Pinが増減した場合でも電源電流平均値Iacとインバータ入力電力値Pinの座標は、領域A内のAC200V点線付近に存在するため、電源電流平均値Iacの変化量が増減しても異常判定せずに正常動作し続ける。負荷変動が無く入力電力一定の状態で電源電圧が急変した場合は、図2の(i)の状態から(ii)または(iii)の状態へ変化し、電源電圧の異常を検知する。また、瞬時停電の場合は、停
電発生直後から電源電流瞬時値は0Aとなるため、電源電流平均値Iacは、(i)の状態から(iv)の状態へ変化する。この時、本実施例の場合は、(ii)の段階で、瞬時停電発生を検知し、速やかにインバータ制御およびコンバータ制御を停止できる利点を有する。
 なお、瞬時停電発生を検知するのが遅くなると、コンデンサ9に蓄えられた電力で3相インバータ3を動作し続けるため、コンデンサ9の端子間電圧が低下し、瞬時停電から復電した際に、コンデンサ充電のため突入電流が流れ、過電流が発生してしまう。
 <電源電圧異常判定処理フロー>
 図3は、本発明の実施例1における電源電圧異常判定手段27の処理フローを示す。
 本処理では、ステップ301にて、電源電流演算手段22で算出した電源電流平均値Iacと、インバータ入力電力演算手段26で算出したインバータ入力電力Pinと、を読込む。ステップ302では、ステップ301のインバータ入力電力Pinに応じた電源電流平均値Iacの、瞬時停電保護判定値と瞬時電圧低下保護判定値を算出する。電源電圧異常判定として、ステップ303では、ステップ301の電源電流平均値Iacを用いて、瞬時停電保護判定を実施し、ステップ304では、瞬時電圧低下保護判定を実施する。ステップ305は、ステップ303、およびステップ304にて電圧異常と判定された時の処理であり、インバータ制御、およびコンバータ制御を停止させる。
 <電源電圧異常判定非実施内容の説明>
 図4は、本発明の実施例1における電源電圧異常判定領域の別の一例説明図である。図2との違いは、領域Dの異常判定非実施領域を有することである。領域Dでは、前述した電源電圧異常判定を実施しない。モータの回転数が低い時などのインバータ入力電力値Pinや電源電流平均値Iacが小さな値となる時は、電源電圧異常判定の検出精度は低下し、誤検知してしまう恐れがある。また、領域Dでは、負荷が小さいために、回路構成部品に対して、過電流や過電圧などの保護動作に至る可能性は極めて低い。また、図4の例では、インバータ入力電力Pinとしているが、インバータ出力電力Poutでも構わない。
 図5は、図4を考慮した電源電圧異常判定処理フロー図である。図3との違いは、ステップ502である。ステップ502では、ステップ501で読込んだ電源電流平均値Iacとインバータ入力電力値Pinを用いて、図4に示す領域D内にあるか、否かを判断する。領域D内部の場合は、電源電圧異常判定処理を実施せずに本処理を抜け、領域D外部の場合は、電源電圧異常判定を実施する。また、図5の例では、インバータ入力電力Pinとしているが、インバータ出力電力Poutでも構わない。
 以上、本発明の実施例1によれば、まず、電源回路を流れる電源電流を検出し電源電流平均値Iacを演算する。一方、3相インバータの直流入力端子間の直流電圧値Vdcと3相インバータの直流入力端子を流れる直流電流値Idcとからインバータ入力電力Pinを演算する。そして、電源電流平均値Iacとインバータ入力電力値Pinの関係を用いて、電源電圧異常判定を行い、電圧異常と判定した時にインバータ制御、およびコンバータ制御を停止させる。これにより、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を速やかに、かつ確実に検出できるため、電源回路の構成部品を保護することが可能となり、信頼性を向上させた電源回路保護装置を実現できる。
 加えて、電源電流平均値Iacとインバータ入力電力値Pinが所定の値よりも小さい時に電源電圧異常判定を実施しないことにより、電源電圧異常判定の誤検知を避け、検出精度の高い電源回路保護装置を実現できる。
 さらに、電流検出部の電源電流検出用抵抗7、入力電流検出用抵抗10は、いずれも過電流防止用に既に実装された抵抗を利用するため、低価格な構成で、電源回路保護装置を実現できる。
 図6は、本発明の実施例2による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図である。図6において、図1と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分のみ説明する。
 実施例1との相違は、三相交流電源17、電源回路18、三相整流回路19を有することと、コンバータ制御を有していないことである。
 図6において、モータ駆動システムは、三相交流電源17から供給された交流入力電圧を所定の出力電圧に変換する電源回路18と、出力電圧を入力としモータ11を駆動するために所定の動作を行う3相インバータ回路3を備えている。3相インバータの交流負荷として、交流モータ11を有している。
 電源回路18は、実施例1との相違として、三相交流電源17を接続した三相整流回路19と、その出力端子の一方にリアクトル5を、もう一方に電源電流検出用抵抗7を接続し、リアクトル5と電源電流検出用抵抗7の他端に接続されたコンデンサ9を有する。図1に記述された電源用半導体スイッチング素子6と、ゲート駆動回路12と、コンバータ制御手段21は持っていない。
 図6に記載のモータ駆動システムにおいて、実施例1同様に電源回路に流れる電源電流情報と3相インバータの入力電力情報を用いて電源電圧異常判定を行うことで、電源電圧異常と判断した時に、インバータ制御を停止することが可能である。
 以上、本発明の実施例2によれば、まず、電源回路を流れる電源電流を検出し、電源電流平均値Iacを演算する。次に、3相インバータの直流入力端子間の直流電圧値Vdcと3相インバータの直流入力端子を流れる直流電流値Idcとからインバータ入力電力Pinを演算する。そして、電源電流平均値Iacとインバータ入力電力値Pinとの関係を用いて、電源電圧異常判定を行い、電圧異常と判定した時にインバータ制御を停止させる。これにより、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を速やかに、かつ確実に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させることが可能な電源回路保護装置を実現できる。
 加えて、電流検出部の電源電流検出用抵抗7、入力電流検出用抵抗10は、いずれも過電流防止用に既に実装された抵抗を利用するため、低価格な構成で、電源回路保護装置を実現できる。
 図7は、本発明の実施例3による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図である。図7において、図1と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分のみ説明する。
 実施例1との相違は、相電流検出用抵抗(31および32)、相電流検出回路33、相電流演算手段41、出力電圧演算手段42、インバータ出力電力演算手段43、を有することである。
 図7において、モータ駆動システムは、単相交流電源1から供給された交流入力電圧を所定の出力電圧に変換する電源回路2と、出力電圧を入力としモータ11を駆動するために所定の動作を行う3相インバータ回路30を備えている。また、3相インバータの交流負荷は、交流モータ11である。
 3相インバータ回路30には、実施例1との相違点として、相電流検出用抵抗が2相分接続されている。なお、相電流検出用抵抗は、3相分接続しても構わない。
 <インバータ出力電力の説明>
 相電流検出用抵抗(31および32)で検出した電流情報は、相電流検出回路33で増幅され、相電流演算手段41へ入力される。相電流演算手段41では、2相分の相電流情報から、残りの1相の電流を演算した後、三相交流量の三相固定座標系(u-v-w)から直流量の回転座標系(d-q)に座標変換し、d軸およびq軸電流検出値(IdおよびIq)を算出する。なお、固定座標系から回転座標系への座標変換は、従来公知であるため、ここでは説明を省略する。
 算出したd軸およびq軸電流検出値(IdおよびIq)は、インバータ出力電力演算手段43と出力電圧演算手段42へ出力する。
 出力電圧演算手段42では、式(1)で示すように、d軸およびq軸電流検出値(IdおよびIq)と速度指令値ωとモータ定数とを用いてベクトル演算を行い、出力電圧指令値(VdおよびVq)を出力する。ここで、式(1)において、Rはモータの巻線抵抗値、Ldはd軸のインダクタンス、Lqはq軸のインダクタンス、Keは誘起電圧定数である。なお、速度指令ωは、指令値ではなく検出値でも構わない。
 Vd=R×Id-ω×Ld×Iq
 Vq=R×Iq+ω×Lq×Id+ω×Ke ………………(1)
 インバータ出力電力演算手段43では、出力電圧演算手段42の出力電圧指令値(VdおよびVq)と相電流演算手段41の出力のd軸およびq軸電流検出値(IdおよびIq)を用いて、式(2)によって乗算し、インバータ出力電力Poutを演算する。
 Pout=Vd×Id+Vq×Iq ……………………………(2)
 図8は、本発明の実施例3における電源電圧異常判定領域の一例説明図である。実施例1の図2との相違は、縦軸がインバータ出力電力Poutの点である。その他は、図2と同一のため、本図の説明は省略する。
 図9は、図8を考慮した電源電圧異常判定手段44の処理フロー図である。実施例1の図3との相違は、ステップ901、ステップ902に使用するデータが、インバータ出力電力Poutの点である。その他は、図3と同一のため、本図の説明は省略する。
 以上、本発明の実施例3によれば、電源回路に流れる電源電流情報と3相インバータの出力電力情報を用いて、電源電圧異常判定を行い、電圧異常と判定した時にインバータ制御およびコンバータ制御を停止させる。これにより、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を速やかに、かつ確実に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させることが可能な電源回路保護装置を実現できる。
 図10は、本発明の実施例4による3相インバータの電源回路保護装置としての、モータ駆動システムの全体構成を示すブロック図である。図10において、図7と同一部分には同一符号を付して説明を省略し、以下異なる部分のみ説明する。
 実施例3との相違は、入力電流検出回路15および相電流再現手段61を有することである。
 図10において、入力電流検出用抵抗10で検出した電流情報は、入力電流検出回路14で増幅され、直流電流情報として、相電流再現手段61へ入力される。相電流再現手段61では、入力された直流電流情報を用いて、モータの巻線に流れる相電流を再現する。再現された相電流情報から、実施例3と同様に座標変換を行い、d軸およびq軸電流検出値(IdおよびIq)を算出する。なお、直流電流情報から相電流を再現することは、従来公知であるため、詳細な説明は省略する。
 以上、本発明の実施例4によれば、電源回路に流れる電源電流情報と3相インバータの出力電力情報を用いて、電源電圧異常判定を行い、電圧異常と判定した時にインバータ制御およびコンバータ制御を停止させる。これにより、電源電圧の瞬時低下および瞬時停電を速やかに、かつ確実に検出し、電源回路の構成部品を保護し、信頼性を向上させることが可能な電源回路保護装置を実現できる。
 加えて、電流検出部の電源電流検出用抵抗7、入力電流検出用抵抗10は、いずれも過電流防止用に既に実装された抵抗を利用するため、低価格な構成で、電源回路保護装置を実現できる。
 1…単相交流電源、2…電源回路、3…3相インバータ回路、4…整流回路、5…リアクトル、6…電源側半導体スイッチング素子、7…電源電流検出用抵抗、8…ダイオード、9…コンデンサ、10…入力電流検出用抵抗、11…モータ、12…ゲート駆動回路、13…電源電流検出回路、14…入力電圧検出回路、15…入力電流検出回路、16…ゲート駆動回路、17…三相交流電源、18…電源回路、19…三相整流回路、21…コンバータ制御手段、22…電源電流演算手段、23…入力電圧演算手段、24…入力電流演算手段、25…インバータ制御手段、26…インバータ入力電力演算手段、27…電源電圧異常判定手段、30…3相インバータ回路、31、32…相電流検出用抵抗、33…相電流検出回路、41…相電流演算手段、42…出力電圧演算手段、43…インバータ出力電力演算手段、44…電源電圧異常判定手段、61…相電流再現手段、Iac…電源電流平均値、Vdc…直流電圧値、Idc…直流電流値、Pin…インバータ入力電力、Vd*…d軸電圧指令値、Vq*…q軸電圧指令値、Id…d軸電流検出値、Iq…q軸電流検出値、Pout…インバータ出力電力。

Claims (10)

  1.  交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、
     前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、
     前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、
     前記3相インバータの入出力電力または入出力電力相当値を演算するインバータ入出力電力演算手段と、
     前記電源電流検出回路に基いて得られた電源電流と、前記インバータ入出力電力演算手段に基いて得られた前記3相インバータの入出力電力または入出力電力相当値との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、
     前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  2.  交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、
     前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、
     前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、
     前記3相インバータ回路の直流入力端子を流れる電流を検出する入力電流検出回路と、 前記3相インバータ回路の直流入力端子間の電圧を検出する入力電圧検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、
     前記入力電流検出回路から得られた直流電流と、前記入力電圧検出回路から得られた直流電圧とに基いてインバータ入力電力を演算するインバータ入力電力演算手段と、
     前記電源電流と前記インバータ入力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、
     前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  3.  交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、
     前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、
     前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、
     前記3相インバータ回路の相電流を検出する相電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、
     前記3相インバータの出力電圧を演算するインバータ出力電圧演算手段と、
     前記相電流と前記3相インバータの出力電圧とから、前記3相インバータの出力電力を演算するインバータ出力電力演算手段と、
     前記電源電流と前記3相インバータの出力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、
     前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  4.  交流入力電圧を直流出力電圧に変換する電源回路と、
     前記直流出力電圧を入力し、3相交流電圧に変換する3相インバータ回路と、
     前記電源回路の電源電流を検出する電源電流検出回路と、
     前記3相インバータ回路の直流入力端子を流れる電流を検出するインバータ入力電流検出回路とを備えた3相インバータの電源回路保護装置において、
     前記インバータ入力電流検出回路から得られた直流電流に基いて、前記3相インバータの交流負荷に流れる電流を再現する相電流再現手段と、
     前記3相インバータの出力電圧を演算するインバータ出力電圧演算手段と、
     前記相電流再現手段で得られた相電流と、前記インバータ出力電圧演算手段で得られた出力電圧とから、インバータ出力電力を演算するインバータ出力電力演算手段と、
     前記電源電流と前記インバータ出力電力との関係に基いて、電源電圧の異常を判定する電源電圧異常判定手段と、
     前記電源電圧異常判定手段の出力に応動して、前記3相インバータ回路を停止させる制御手段を備えたことを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  5.  請求項1において、前記電源電圧異常判定手段により電源電圧異常と判定したことに応答して、前記電源回路および3相インバータ回路を停止させることを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  6.  請求項1において、前記電源電圧異常判定手段は、瞬時停電を判定する手段であることを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  7.  請求項1において、前記電源電圧異常判定手段は、瞬時電圧低下を判定する手段であることを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  8.  請求項1において、前記電源電流とインバータ入力電力がともに所定値以下のとき、前記電源電圧異常判定手段を無効化することを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  9.  請求項1において、前記電源電流とインバータ出力電力がともに所定値以下のとき、前記電源電圧異常判定手段を無効化することを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
  10.  請求項1において、前記3相インバータの交流負荷は、3相交流電動機であることを特徴とする3相インバータの電源回路保護装置。
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