WO2014122727A1 - 電力変換装置および電力変換方法 - Google Patents

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WO2014122727A1
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ground fault
power
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load circuit
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勝也 西川
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三菱電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a power conversion device and a power conversion method.
  • Patent Document 1 connects a contactor to each of both ends of a secondary winding of a transformer, and opens the contactor in the event of a ground fault. According to this technique, since the ground fault current does not flow into the transformer by opening the two contactors, the transformer can be prevented from being damaged.
  • Patent Documents 2 to 5 disclose techniques related to ground fault detection.
  • the technique disclosed in Patent Document 2 is provided with a current detector, and when a current is detected by the current detector, it is considered that a ground fault has occurred and the circuit breaker connected to the overhead line is cut off. . According to this technique, since the electric power supplied from the overhead line is interrupted by interrupting the circuit breaker, the circuit can be protected.
  • Patent Document 3 connects the plus-side wiring of the converter and the minus-side wiring of the converter to the current detector so that the current flowing through both wirings flows in the same direction. It is. According to this technique, when the negative side of the converter has a ground fault, no current flows through the current detector, so that the negative side ground fault of the converter can be detected.
  • Patent Document 4 is a technique in which an important load and a power supply device are connected by a breaker, and a normal load and a power supply device are connected by a specific breaker. This technology trips a breaker when a ground fault occurs at a critical load, and trips a specific breaker when a ground fault occurs at a normal load. According to this technique, even when a ground fault occurs in one load, power can be continuously supplied to the other load.
  • Patent Document 5 The technique disclosed in Patent Document 5 is provided with a zero-phase current transformer, and when a current is detected by the zero-phase current transformer, the circuit breaker connected to the main line supplying power from the substation is opened. It is. According to this technique, since the current flowing from the trunk line is interrupted by opening the circuit breaker, the high-voltage power receiving facility can be protected.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a power conversion device and a power conversion method that have a function of interrupting a ground fault current and can be miniaturized.
  • the power transmission circuit of the power conversion device receives power supplied from an external circuit and outputs AC power.
  • the first contactor controls energization and interruption of a current flowing between the power transmission circuit and the external circuit.
  • the load circuit operates with the power output from the power transmission circuit, and can detect the occurrence of a ground fault by detecting the current flowing through the grounded terminal.
  • the second contactor controls energization and interruption of the current flowing between the power transmission circuit and the load circuit.
  • the ground fault position detector Based on the difference between the current flowing from the power transfer circuit to the load circuit and the current flowing from the load circuit to the power transfer circuit, the ground fault position detector detects whether the ground fault occurred on the power transfer circuit side or the load circuit side. Is detected.
  • the contactor control unit controls the first contactor and the second contactor based on the detection result of the occurrence of the ground fault in the load circuit and the detection result of the ground fault position detection unit.
  • the ground fault current can be cut off and the size can be reduced.
  • FIG. It is a block diagram of the control part shown in FIG. It is a flowchart of the contactor control process which the contactor control part shown in FIG. 8 performs. It is a flowchart of the contactor insertion command reception process which the contactor control part shown in FIG. 8 performs. It is a block diagram at the time of mounting the power converter device which concerns on embodiment of this invention in an electric vehicle. It is a block diagram of the control part shown in FIG. It is the figure which illustrated the flow of the electric current in a steady state. It is the figure which illustrated the flow of the ground fault current when a ground fault generate
  • the power conversion device 10 As shown in FIG. 1, the power conversion device 10 according to Embodiment 1 includes a current input terminal 11, a first contactor 12, a power transmission circuit 13, a second contactor 14, and a ground fault position detection unit. 15, a load circuit 16, and a control unit 30.
  • the first contactor 12 is composed of an electromagnetic contactor or the like, one end of which is connected to the current input terminal 11 and the other end is connected to the input terminal of the power transmission circuit 13.
  • the first contactor 12 closes and opens the electric circuit connecting the current input terminal 11 and the input terminal of the power transmission circuit 13, thereby providing a current input terminal.
  • the current flowing between 11 and the power transmission circuit 13 is turned on and off. Thereby, supply and interruption of power from the external circuit to the power transmission circuit 13 are controlled.
  • the power transmission circuit 13 is supplied with electric power from an external circuit through the current input terminal 11 and the first contactor 12 when the first contactor 12 is turned on (closed).
  • the power transmission circuit 13 includes, for example, an insulation type transformer including a primary winding connected between the first contactor 12 and the ground, and a secondary winding having both ends connected to a pair of output ends. Composed.
  • the second contactor 14 is composed of an electromagnetic contactor, one end of which is connected to one output terminal of the power transmission circuit 13 and the other end is connected to one input terminal of the load circuit 16.
  • the second contactor 14 closes / opens an electric circuit that connects one output terminal of the power transmission circuit 13 and one input terminal of the load circuit 16.
  • the second contactor 14 energizes / cuts off the current flowing between the power transmission circuit 13 and the load circuit 16 (power supplied from the power transmission circuit 13 to the load circuit 16).
  • the position of the ground fault generated in the power conversion apparatus 10 is the front stage (output end side of the power transmission circuit 13) or the rear stage (load circuit 16 side) of the ground fault position detection unit 15.
  • This is a sensor for detecting by the control unit 30 whether or not.
  • the ground fault position detection unit 15 includes a Hall element, a current transformer, and the like, and a current flowing through a first electric circuit between one output terminal of the power transmission circuit 13 and one input terminal of the load circuit 16; A difference between the current flowing through the second electric circuit between the other output terminal of the power transfer circuit 13 and the other input terminal of the load circuit 16 is obtained, and a voltage signal SigC indicating the obtained difference is output to the control unit 30. To do.
  • the ground fault position detector 15 In the steady state, the current flowing through the first circuit and the current flowing through the second circuit are opposite in direction and equal in value. Therefore, the ground fault position detector 15 outputs a voltage signal SigC of approximately 0V.
  • the ground fault position detector 15 when a ground fault occurs in the preceding stage of the ground fault position detection unit 15 (the power transmission circuit 13 or between the power transmission circuit 13 and the ground fault position detection unit 15), the first electric circuit and the second electric circuit A ground fault current flows on one side and a current difference occurs. Therefore, the ground fault position detector 15 outputs a voltage signal SigC having a voltage corresponding to the current difference.
  • both the first electric circuit and the second electric circuit are used.
  • a ground fault current flows through the terminal and no current difference occurs. For this reason, the ground fault position detector 15 sets the voltage signal SigC to approximately 0V.
  • the load circuit 16 is a circuit that operates with AC power supplied from the power transmission circuit 13.
  • One input terminal of the load circuit 16 is connected to the other end of the second contactor 14 via the first electric circuit.
  • the other input terminal of the load circuit 16 is connected to the other output terminal of the power transfer circuit 13 through the second electric circuit.
  • the load circuit 16 can detect a ground fault by detecting a ground fault current flowing through one of the output terminals of the own device that is grounded.
  • the load circuit 16 includes a power supply circuit 17 and a ground fault detection unit 18.
  • the power supply circuit 17 generates output power to be supplied to the subsequent circuit from the input power.
  • the ground fault detection unit 18 is a current sensor for the control unit 30 to detect the occurrence of a ground fault.
  • the ground fault detection unit 18 includes a Hall element, a current transformer, and the like, measures a ground fault current flowing between the grounded output terminal of the power supply circuit 17 and the ground, and corresponds to the magnitude of the measured current.
  • the voltage signal SigD indicating the voltage to be output is output to the control unit 30.
  • the control unit 30 determines whether or not a ground fault has occurred and the position at which the ground fault has occurred, and controls the opening and closing of the first contactor 12 and the second contactor 14 in accordance with the position of the ground fault that has occurred. Circuit.
  • the control part 30 is comprised from the ground fault monitoring part 310 and the contactor control part 320, as shown in FIG.
  • the ground fault monitoring unit 310 is composed of, for example, a group of comparators, compares the voltage of the voltage signal SigD output from the ground fault detection unit 18 with a preset first threshold value, and determines the voltage of the voltage signal SigD. When it is determined that the value is equal to or greater than the first threshold, a ground fault detection signal Sg indicating that a ground fault has occurred is output.
  • the ground fault monitoring unit 310 compares the voltage of the voltage signal SigC output from the ground fault position detection unit 15 with a preset second threshold value, and the voltage of the voltage signal SigC is equal to or higher than the second threshold value. When it is determined that the ground fault is detected, a ground fault position detection signal Sb indicating that the ground fault occurrence position is the previous stage of the ground fault position detector 15 is output. On the other hand, when the ground fault monitoring unit 310 determines that the voltage of the voltage signal SigC is less than the second threshold, the ground fault occurrence position is subsequent to the ground fault position detection unit 15, and thus the ground fault position detection is performed. The signal Sb is not output.
  • the contactor control unit 320 is constituted by, for example, a microprocessor, outputs control signals SigA and SigB in response to the ground fault detection signal Sg and the ground fault position detection signal Sb from the ground fault monitoring unit 310, and is set in advance.
  • the electric circuit of the first contactor 12 and the second contactor 14 thus opened is opened and closed.
  • the contactor control unit 320 accepts a contactor insertion command that instructs to input the first contactor 12 and the second contactor 14 according to a user instruction. Normally, the contactor control unit 320 inputs the first contactor 12 and the second contactor 14 in response to the contactor input command. However, as will be described later, the contactor control unit 320 is in front of the ground fault position detection unit 15. After a ground fault occurs and the first contactor 12 is opened, the first contactor 12 is not inserted even if a contactor input command is supplied. This state can be reset by a reset signal.
  • the contactor control unit 320 executes the contactor control process shown in FIG. 3 and periodically fetches the ground fault detection signal Sg and the ground fault position detection signal Sb from the ground fault monitoring unit 310. And stored in the nonvolatile memory (step S1).
  • step S2 determines whether or not the ground fault detection signal Sg is output (step S2). If the ground fault detection signal Sg is not output (step S2; No), the ground fault is detected. Has not occurred, the process returns to step S1.
  • step S3 the first contactor 12 and the second contactor 14 are opened. Thereby, supply of the electric power to the power converter device 10 is stopped, and damage to the device due to a ground fault is prevented.
  • the contactor control unit 320 executes the contactor insertion command reception process shown in FIG. 4, and first determines whether or not the ground fault detection signal Sg is stored (step). S4). When the ground fault detection signal Sg is not stored (step S4; No), the first contactor 12 and the second contactor 14 are turned on (step S5), and the process is terminated.
  • step S6 when the ground fault detection signal Sg is stored (step S4; Yes), it is determined whether or not the ground fault position detection signal Sb is stored (step S6).
  • step S6 when the ground fault position detection signal Sb is stored (step S6; Yes), since the ground fault position is the previous stage of the ground fault position detection unit 15, the open state of the first contactor 12 is maintained (step S7).
  • step S6 when the ground fault position detection signal Sb is not stored (step S6; No), since the ground fault position is the subsequent stage of the ground fault position detection unit 15, the first contactor 12 is turned on, and the second contactor 14 The open state is maintained (step S8).
  • the signals Sg, Sb, etc. stored in the contactor controller 320 are reset by a reset signal.
  • FIG. 5 shows the flow of the ground fault current I1 when a ground fault occurs at the point P1 near one output end of the power transfer circuit 13.
  • the ground fault current I1 flows from the point P1 to the ground, and returns to the point P1 through the other output terminal of the load circuit 16, the power supply circuit 17, the second electric circuit, and the power transmission circuit 13.
  • the ground fault detector 18 detects the ground fault current I1 and outputs a voltage signal SigD corresponding to the magnitude of the detected ground fault current I1. Further, the ground fault current I1 causes a difference between the current flowing through the first electric circuit and the current flowing through the second electric circuit.
  • the ground fault position detection unit 15 detects the difference in current and outputs a voltage signal SigC having a voltage corresponding to the detected difference.
  • the ground fault monitoring unit 310 of the control unit 30 indicates from the voltage signals SigC and SigD that the ground fault detection signal Sg indicating that a ground fault has occurred, and that the ground fault position is the previous stage of the ground fault position detection unit 15.
  • a ground fault position detection signal Sb is output.
  • the contactor control unit 320 takes in the ground fault detection signal Sg and the ground fault position detection signal Sb as shown in FIG. 3 (step S1).
  • the contactor controller 320 determines that the ground fault detection signal Sg is output (step S2; Yes), and opens the first contactor 12 and the second contactor 14 (step S3). Thereby, supply of the electric power to the power converter device 10 is stopped, and damage to the device due to a ground fault is prevented.
  • Step S4 determines whether or not the ground fault detection signal Sg is stored (step S4).
  • step S6 since the ground fault detection signal Sg is stored (step S4; Yes), it is determined whether or not the ground fault position detection signal Sb is stored (step S6).
  • step S7 since the ground fault position detection signal Sb is stored (step S6; Yes), the first contactor 12 is kept open (step S7). This prevents a ground fault current from flowing and protects the device from damage.
  • FIG. 6 shows the flow of the ground fault current I2 when a ground fault occurs at a point P2 near one input end of the load circuit 16.
  • the ground fault current I2 flows from the point P2 to the ground, and passes through the other output terminal of the load circuit 16, the power supply circuit 17, the second electric circuit, the power transmission circuit 13, and the first electric circuit. Return to P2.
  • the ground fault detector 18 detects the ground fault current I2 and outputs a voltage signal SigD corresponding to the detected current.
  • the ground fault current I2 flows through the first electric circuit and the second electric circuit. For this reason, the ground fault position detector 15 detects that the difference between the current flowing through the first electric circuit and the current flowing through the second electric circuit is almost zero, and the voltage signal SigC having a voltage corresponding to the detected difference. Is output.
  • the ground fault monitoring unit 310 of the control unit 30 receives a ground fault detection signal Sg indicating that a ground fault has occurred and a ground fault position detection signal Sb indicating that the ground fault position is subsequent to the ground fault position detection unit 15. Output.
  • the contactor controller 320 determines that the ground fault detection signal Sg is output (step S2; Yes), and opens the first contactor 12 and the second contactor 14 (step S2). S3). Thereby, supply of the electric power to the power converter device 10 is stopped, and damage to the device due to a ground fault is prevented.
  • Step S4 determines whether or not the ground fault detection signal Sg is stored (step S4).
  • step S6 since the ground fault detection signal Sg is stored (step S4; Yes), it is determined whether or not the ground fault position detection signal Sb is stored (step S6).
  • step S6 since the ground fault position detection signal Sb is not stored (step S6; No), the first contactor 12 is turned on and the second contactor 14 is kept open (step S8).
  • the ground fault position is detected, and the first contactor 12 and the second contactor 14 are opened. Thereafter, when a contactor input command is input, the input / release of the first contactor 12 and the second contactor 14 is controlled so as not to cause a ground fault according to the detected ground fault position. For this reason, the first contactor 12 and the second contactor 14 can interrupt the ground fault current and prevent damage to the device and the circuit. Only the second contactor 14 needs to be provided as a contactor for controlling energization / interruption of current between the power transmission circuit 13 and the load circuit 16, and the apparatus can be miniaturized. Furthermore, when a ground fault occurs in the subsequent stage of the ground fault position detection unit 15, power supply to the power transfer circuit 13 is resumed, and power supply to a normal circuit in which no ground fault has occurred continues. can do.
  • the voltage signals are shown as the forms of the ground fault position detection signal SigC and the ground fault detection signal SigD, these may be current signals or digital signals.
  • the position of the ground fault position detector 15 is arbitrary as long as the difference between the current flowing through the first electric circuit and the current flowing through the second electric circuit can be obtained.
  • it may be between the power transmission circuit 13 and the second contactor 14.
  • it is desirable to arrange in the vicinity of the second contactor 14.
  • the ground fault position detection unit 15 is not limited to a Hall element, a current transformer, or the like, and any configuration can be used as long as the difference between the current flowing through the first electric circuit and the current flowing through the second electric circuit can be obtained. It may be a thing.
  • the ground fault detection unit 18 is not limited to a Hall element, a current transformer, or the like, and may have any configuration as long as it can detect a ground fault electric circuit.
  • the control unit 30 may have any configuration as long as the same function can be realized.
  • the power transfer circuit 13 can be connected to a plurality of load circuits. Furthermore, it is possible to arrange
  • the power conversion device 20 having a configuration in which the second contactor 14, the ground fault position detection unit 15, the ground fault detection unit 18, and the like are arranged for each load circuit will be described.
  • the power conversion device 20 includes a plurality of pairs of output terminals of the power transmission circuit 130 as illustrated in FIG.
  • the power transmission circuit 130 is composed of a transformer having two secondary windings.
  • the second contactor 14, the ground fault position detection unit 15, and the load circuit 16 are provided for each pair of output terminals of the power transmission circuit 130.
  • a set of the second contactor 14, the ground fault position detection unit 15, and the load circuit 16 is referred to as a first system or a second system. Also, i (1 or 2) is added to the end of the reference number for distinction.
  • the i-th system circuit includes the second contactor 14 i, the ground fault position detection unit 15 i, and the load circuit 16 i, and is connected to the i-th output terminal of the power transmission circuit 130.
  • the ground fault position detection unit 15 i outputs the voltage signal SigCi to the control unit 31, and the ground fault detection unit 18 i outputs the voltage signal SigDi to the control unit 31.
  • the control unit 31 includes a ground fault monitoring unit 311 and a contactor control unit 321 as shown in FIG.
  • the ground fault monitoring unit 311 outputs the ground fault detection signal Sgi when the voltage of the voltage signal SigDi is equal to or higher than the first threshold for the i-th system.
  • the ground fault monitoring unit 311 outputs the ground fault position detection signal Sbi when the voltage signal SigCi is equal to or higher than the second threshold value for the i-th system.
  • the contactor controller 321 periodically takes in and stores signals Sgi (Sg1, Sg2) and Sbi (Sb1, Sb2) (step S11).
  • the contactor controller 321 determines whether or not the ground fault detection signal Sg1 or Sg2 is output (step S12). If neither of the ground fault detection signals Sg1 and Sg2 is output (step S12; No), the process returns to step S11.
  • the contactor control unit 321 includes the first contactor 12 and the second contactor 141, 142 is opened, and the apparatus is prevented from being damaged by the ground fault current (step S13).
  • the contactor controller 321 determines whether or not a ground fault has occurred depending on whether or not the ground fault detection signal Sg1 or Sg2 is stored, as shown in FIG. It discriminate
  • step S16 the system i in which the ground fault has occurred is determined (step S16). If the ground fault detection signal Sgi is stored, it is determined that it is generated in the i-th system (step S16).
  • the contactor controller 321 determines whether or not the ground fault position detection signal Sbi is stored (step S17).
  • step S17 When the ground fault position detection signal Sbi is stored (step S17; Yes), a ground fault occurs in the i-th system, and the ground fault occurrence position is the previous stage of the ground fault position detection unit 15i. For this reason, the contactor control part 321 maintains the state which opened the 1st contactor 12 (step S18).
  • step S17 when the ground fault position detection signal Sbi is not output (step S17; No), a ground fault occurs in the i-th system, and the generation position is a stage subsequent to the ground fault position detection unit 15i. For this reason, the contactor control part 321 throws in the 1st contactor 12 by control signal SigA, with the open state of the 2nd contactor 14i maintained. Then, the second contactor 14j is turned on by the control signal SigBj (j ⁇ i), and power is supplied to a circuit in which no ground fault has occurred (step S19).
  • the power conversion device 20 having such a configuration, when a ground fault occurs in the previous stage of the ground fault position detection unit 15i of any system, the supply of power to the power transfer circuit 130 is stopped, and the device Damage is prevented.
  • a contactor input command is input, if a ground fault occurs at the subsequent stage of the ground fault position detection unit 15i of the i-th system, power supply from the power transmission circuit 130 to the i-th system is Although it stops, supply of electric power is continued to other systems, and the other systems can continue to operate.
  • the contactor necessary for the power conversion device 20 may be the first contactor 12 and the second contactors 14 corresponding to the number of systems. Therefore, according to the power conversion device 20, the size of the device can be reduced.
  • the number of systems is not limited to 2 and may be 3 or more. Moreover, it is not necessary to provide the 2nd contactor 14 in all the systems, and you may arrange
  • step S12 when it is detected in step S12 that a ground fault has occurred, instead of opening the first contactor 12 and the second contactor 14, FIG. You may perform the process below step S17.
  • Embodiment 3 The scene where the power converters according to Embodiment 1 and Embodiment 2 are used is arbitrary.
  • a third embodiment in which the power conversion device 10 illustrated in FIG. 1 is applied to an electric vehicle will be described.
  • the power conversion device 10 includes a pantograph 19 corresponding to the current input terminal 11, a first contactor 12, a transformer 13 a corresponding to the power transmission circuit 13, and a second A contactor 14, a ground fault position detection unit 15, a load circuit 16, a third contactor 21, a resistor 22, and a control unit 30 are provided.
  • the load circuit 16 includes a ground fault detection unit 18, an AC-DC converter 23, a first filter capacitor 24a, a second filter capacitor 24b, a DC voltage application terminal 25, and a DC-AC converter 26. I have.
  • the pantograph 19 is attached to the roof of the electric car.
  • the pantograph 19 allows the alternating current supplied from the overhead wire to flow to the first contactor 12.
  • the first contactor 12 switches the state according to the control signal SigA output from the control unit 30.
  • the first contactor 12 interrupts the alternating current supplied from the overhead wire.
  • the 1st contactor 12 will flow the alternating current supplied from an overhead wire to the primary winding of the transformer 13a, if it will be in a closing state.
  • One end of the first contactor 12 is connected to the pantograph 19, and the other end of the first contactor 12 is connected to one end of the primary winding of the transformer 13a.
  • the transformer 13a is an insulating type.
  • the transformer 13a transforms the voltage applied to the primary winding and outputs it from the secondary winding.
  • One end of the primary winding of the transformer 13 a is connected to the other end of the first contactor 12. The other end of the primary winding of the transformer 13a is grounded.
  • One end of the secondary winding of the transformer 13 a is connected to one end of the second contactor 14 and one end of the third contactor 21. The other end of the secondary winding of the transformer 13 a is connected to the other input terminal of the AC-DC converter 23.
  • 2nd contactor 14 changes a state according to control signal SigB11 output from control part 30.
  • the second contactor 14 cuts off a current output from one end of the secondary winding of the transformer 13a and flowing into one input terminal of the AC-DC converter 23.
  • One end of the second contactor 14 is connected to one end of the third contactor 21 and one end of the secondary winding of the transformer 13a.
  • the other end of the second contactor 14 is connected to the other end of the resistor 22 and one input terminal of the AC-DC converter 23.
  • 3rd contactor 21 changes a state according to control signal SigB12 output from control part 30.
  • the 3rd contactor 21 interrupts
  • the third contactor 21 causes an alternating current to flow through the resistor 22 when it is turned on.
  • One end of the third contactor 21 is connected to one end of the secondary winding of the transformer 13a, and the other end of the third contactor 21 is connected to one end of the resistor 22.
  • the resistor 22 limits the amplitude of the alternating current flowing through the third contactor 21.
  • One end of the resistor 22 is connected to the other end of the third contactor 21.
  • the other end of the resistor 22 is connected to the other end of the second contactor 14 and one input terminal of the AC-DC converter 23.
  • the ground fault position detection unit 15 is a sensor for detecting, when the ground fault occurs, the control unit 30 whether the position of the generated ground fault is the front stage or the rear stage of the ground fault position detection unit 15. It is.
  • the ground fault position detection unit 15 has, for example, a Hall element.
  • the ground fault position detection unit 15 includes a current flowing through a conductor connecting the other end of the resistor 22, the other end of the second contactor 14, and one input terminal of the AC-DC converter 23, and a secondary winding of the transformer 13a. The difference between the other end of the wire and the current flowing through the conducting wire connecting the other input terminal of the AC-DC converter 23 is detected.
  • the ground fault position detection unit 15 outputs a voltage signal SigC indicating a voltage corresponding to the detected current difference to the control unit 30.
  • the AC-DC converter 23 converts the AC voltage transmitted to the input terminal into a DC voltage, and outputs the converted DC voltage from an output terminal having first to third terminals.
  • One input terminal of the AC-DC converter 23 is connected to the other end of the second contactor 14 and the other end of the resistor 22.
  • the other input terminal of the AC-DC converter 23 is connected to the other end of the secondary winding of the transformer 13a.
  • the first terminal of the output terminal of the AC-DC converter 23 is connected to the plus terminal of the DC voltage application terminal 25, one end of the first filter capacitor 24a, and one input terminal of the DC-AC converter 26.
  • the second terminal of the output terminal of the AC-DC converter 23 is connected to the other end of the first filter capacitor 24a and one end of the second filter capacitor 24b.
  • the third terminal of the output terminal of the AC-DC converter 23 is connected to the negative terminal of the DC voltage application terminal 25, the other end of the second filter capacitor 24b, and the other input terminal of the DC-AC converter 26. .
  • the AC-DC converter 23 when an AC voltage having an effective value of 1700 V (volts) is applied to the input terminal, the AC-DC converter 23 outputs a DC voltage Va of 1650 V from between the first terminal and the second terminal, and the second terminal -A DC voltage Vb of 1650 V is output from between the third terminals.
  • the series circuit composed of the first filter capacitor 24 a and the second filter capacitor 24 b is charged with a DC voltage output from the output terminal of the AC-DC converter 23. With this charging, the series circuit including the first filter capacitor 24 a and the second filter capacitor 24 b smoothes the DC voltage applied to the input terminal of the DC-AC converter 26.
  • a series circuit composed of the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b is connected to the output terminal of the AC-DC converter 23, the DC voltage application terminal 25, and the input terminal of the DC-AC converter 26.
  • one end of the first filter capacitor 24 a is connected to the first terminal of the AC-DC converter 23, the plus terminal of the DC voltage application terminal 25, and one input terminal of the DC-AC converter 26.
  • the other end of the first filter capacitor 24a is connected to the second terminal of the AC-DC converter 23 and one end of the second filter capacitor 24b.
  • the other end of the second filter capacitor 24 b is connected to the third terminal of the AC-DC converter 23, the negative terminal of the DC voltage application terminal 25, and the other input terminal of the DC-AC converter 26.
  • the control unit 30 outputs a control signal SigB12 that causes the third contactor 21 to be input. Further, the control unit 30 outputs a control signal SigB11 for opening the second contactor 14.
  • the alternating current flowing through the second contactor 14 is interrupted, and the alternating current whose amplitude is limited by the resistor 22 flows into one input terminal of the AC-DC converter 23. Therefore, the current flowing into the filter capacitors 24a and 24b during the initial charging of the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b can be limited by the resistor 22.
  • the control unit 30 includes a ground fault monitoring unit 310 and a contactor control unit 320 as shown in FIG.
  • the contactor control unit 320 includes a voltmeter 322 that measures the voltages of the filter capacitors 24a and 24b.
  • the control unit 30 outputs the control signal SigB12 for opening the third contactor 21 when the first contactor 12 is in the on state and the voltages of the filter capacitors 24a and 24b measured by the voltmeter 322 are equal to or higher than the threshold value. Further, a control signal SigB11 for turning on the second contactor 14 is output. Thereby, the current flowing through the third contactor 21 and the resistor 22 is interrupted, and the output current of the transformer 13a flows to the AC-DC converter 23 via the second contactor 14.
  • the amplitude of the current flowing through the third contactor 21 is limited by the resistor 22.
  • the amplitude of the current flowing through the second contactor 14 is not limited by the resistor 22.
  • the third contactor 21 can make the allowable current value smaller than the allowable current value of the second contactor 14 in which the current amplitude is not limited by the resistor 22. Therefore, the third contactor 21 can be made smaller than the second contactor 14.
  • the ground fault detection unit 18 detects a ground fault when a ground fault occurs in the power conversion device 10. This is a sensor for detecting the occurrence by the control unit 30.
  • the ground fault detection unit 18 has, for example, a Hall element.
  • the ground fault detection unit 18 detects a ground fault current flowing through a conducting wire connecting the connection point of the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b and the ground.
  • the ground fault detection unit 18 outputs a voltage signal SigD indicating a value corresponding to the magnitude of the ground fault current to the control unit 30.
  • the DC voltage application terminal 25 is applied with a DC voltage supplied from an overhead wire when an electric vehicle is present in the DC electrification section.
  • a plus potential of a DC voltage supplied from the overhead wire is applied to the plus terminal.
  • a negative potential of a DC voltage supplied from the overhead wire (a potential already grounded at the time of supply) is applied to the negative terminal. This negative terminal is grounded.
  • the DC-AC converter 26 converts the DC power input to the input terminal into AC power, and outputs the AC power from the output terminal.
  • One input terminal of the DC-AC converter 26 is connected to the first terminal of the AC-DC converter 23, one end of the first filter capacitor 24 a, and the plus terminal of the DC voltage application terminal 25.
  • the other input terminal of the DC-AC converter 26 is connected to the third terminal of the AC-DC converter 23, the other end of the second filter capacitor 24b, and the negative terminal of the DC voltage application terminal 25.
  • the output terminal of the DC-AC converter 26 is connected to the AC motor M, for example.
  • the third contactor 21 is in the input state and the second contactor 14 is in the open state, the current is passed from the transformer 13a to the AC-DC converter 23 via the third contactor 21 and the resistor 22. Flows.
  • the third contactor 21 is in the open state and the second contactor 14 is in the on state, current flows from the transformer 13a to the AC-DC converter 23 via the second contactor 14.
  • the AC-DC converter 23 rectifies the AC power supplied from the transformer 13a and outputs a DC voltage between the first terminal and the third terminal.
  • the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b are charged by this DC voltage.
  • the DC voltage stabilized by the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b is converted into a three-phase AC voltage by the DC-AC converter 26 and supplied to the AC motor M. Thereby, AC motor M rotates and the electric vehicle is driven.
  • the ground fault position detector 15 specifically, the current flowing between one output terminal of the transformer 13a and one input terminal of the AC-DC converter 23, and the other of the transformer 13a.
  • the current flowing between the output terminal and the other input terminal of the AC-DC converter 23 is opposite in direction, but shows the same current value. Therefore, the ground fault position detection unit 15 does not detect a difference in current, and the voltage signal SigC becomes approximately 0V.
  • the voltage signal SigD is also almost 0V.
  • the second contactor 14 and the third contactor 21 are in an open state. Therefore, the direct current flowing out from the plus terminal of the direct current voltage application terminal 25 flows into one input terminal of the DC-AC converter 26. Thereafter, the direct current is output from the other input terminal of the DC-AC converter 26 and flows into the negative terminal of the direct current voltage application terminal 25.
  • ground fault point P3 ground ⁇ ground fault detector 18 ⁇ second filter capacitor 24b ⁇ second terminal of AC-DC converter 23 ⁇ the other input terminal of AC-DC converter 23 ⁇ ground fault position detector 15 ⁇ The other end of the secondary winding of the transformer 13a ⁇ the ground fault point P3.
  • the ground fault detector 18 detects the ground fault current.
  • the ground fault position detector 15 detects a difference in current.
  • the ground fault current is, as shown in FIG. 15, the ground fault point P4 ⁇ the ground ⁇ the second filter capacitor 24b ⁇ the AC-DC converter 23.
  • the ground fault current flows through the third contactor 21 and the resistor 22 when the third contactor 21 is turned on and the second contactor 14 is opened, and the third contactor 21 is opened. If the second contactor 14 is in the input state, it flows through the second contactor 14 and reaches the ground fault point P4.
  • the ground fault detector 18 detects the ground fault current.
  • the ground fault position detector 15 does not detect a difference in current.
  • the ground fault monitoring unit 310 determines that a ground fault has occurred if the voltage of the voltage signal SigD is equal to or greater than a threshold value. Then, the ground fault monitoring unit 310 outputs a ground fault detection signal Sg indicating that a ground fault has occurred to the contactor control unit 320.
  • the ground fault monitoring unit 310 determines that a ground fault has occurred before the ground fault position detection unit 15 and outputs a ground fault position detection signal Sb. Output to the contactor controller 320. Moreover, if the voltage of the voltage signal SigC is less than the threshold value, the ground fault monitoring unit 310 determines that a ground fault has occurred in the subsequent stage of the ground fault position detection unit 15 and does not output the ground fault position detection signal Sb.
  • the contactor control unit 320 When the electric vehicle is present in the AC electrification section and the information indicating that the voltages of the filter capacitors 24a and 24b are less than the threshold value is output from the voltmeter 322, the contactor control unit 320 outputs the second After the contactor 14 is opened and the third contactor 21 is loaded, the first contactor 12 is loaded. Thereby, the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b are in the initial charge state.
  • the contactor controller 320 turns on the second contactor 14 and turns on the third contactor 21.
  • the power converter 10 is opened to a steady state (the first contactor 12 is maintained in the input state).
  • the contactor controller 320 opens the first contactor 12, the second contactor 14, and the third contactor 21. Thereby, the contactor control part 320 prevents the transformer 13a from being damaged when a ground fault occurs.
  • the contactor control part 320 flows into the transformer 13a, and the ground fault current flows into the transformer 13a. In order to prevent damage to the first contactor 12, the first contactor 12 is kept open.
  • the contactor control unit 320 inputs the first contactor 12 when an instruction to input the first contactor 12 is input.
  • the contactor control unit 320 opens the first contactor 12, the second contactor 14, and the third contactor 21 when an electric vehicle is present in the DC electrification section.
  • the above-described power conversion device 10 shown in FIG. 11 is charged with the DC voltage output from the output terminal of the AC-DC converter 23 by the first filter capacitor 24a and the second filter capacitor 24b.
  • a series circuit is configured, the present invention is not limited to this. That is, the number of filter capacitors constituting the series circuit may be one, for example.
  • the present invention can be used for various devices that convert electric power in addition to electric vehicles.

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Abstract

 地絡位置検出部(15)は、電力伝達回路(13)から負荷回路(16)へ流れる電流と負荷回路(16)から電力伝達回路(13)へ流れる電流との差に基づき、地絡が電力伝達回路側と負荷回路側とのいずれで発生したかを検出する。接触器制御部は、負荷回路(16)で地絡の発生が検出されると、第1接触器(12)を開放し、地絡位置検出部(15)で地絡位置が電力伝達回路側であると検出された場合、開放の後に、第1接触器(12)の投入を指示する操作が行われても、第1接触器(12)の開放を維持する。

Description

電力変換装置および電力変換方法
 本発明は、電力変換装置および電力変換方法に関する。
 電力変換装置を、地絡が発生した場合に保護する必要がある。
 特許文献1に開示されている技術は、変圧器の二次巻線の両端のそれぞれに接触器を接続し、この接触器を地絡障害時に開放するものである。この技術によれば、2つの接触器を開放することで、地絡電流が変圧器に流れ込まないので、変圧器の損傷を防止できる。
 地絡検出に関する技術が、特許文献2~5に開示されている。特許文献2に開示されている技術は、電流検出器を設け、電流検出器で電流が検出された場合、地絡障害が発生したとみなし、架線に接続された遮断器を遮断するものである。この技術によれば、遮断器を遮断することで、架線から供給される電力を遮断するので、回路を保護できる。
 特許文献3に開示されている技術は、変換器のプラス側の配線と変換器のマイナス側の配線とを、両方の配線を流れる電流が同一方向に流れるように、電流検出器に接続するものである。この技術によれば、変換器のマイナス側が地絡した場合、電流検出器に電流が流れなくなることで、変換器のマイナス側の地絡を検出できる。
 特許文献4に開示されている技術は、重要負荷と電源装置とをブレーカで接続し、通常負荷と電源装置とを特定ブレーカで接続したものである。この技術は、重要負荷で地絡障害が発生するとブレーカをトリップさせ、通常負荷で地絡障害が発生すると特定ブレーカをトリップさせる。この技術によれば、一方の負荷で地絡障害が発生した場合でも、もう一方の負荷に継続して給電できる。
 特許文献5に開示されている技術は、零相変流器を設け、零相変流器で電流が検出された場合、変電所から電力を供給する幹線に接続された遮断器を開放するものである。この技術によれば、遮断器を開放することで、幹線から流れ込む電流を遮断するので、高圧受電設備を保護できる。
特開平11-235039号公報 特開平6-141404号公報 特開2012-29479号公報 特開平7-177603号公報 特開平2-106131号公報
 例えば特許文献1に開示される技術では、変圧器の二次巻線の両端のそれぞれに接触器を設ける必要があるため、電力変換装置が大型化するという問題があった。
 本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、地絡電流を遮断する機能を有し、小型化が可能な電力変換装置および電力変換方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、この発明に係る電力変換装置の電力伝達回路は、外部回路から電力の供給を受けて、交流電力を出力する。第1接触器は、電力伝達回路と外部回路との間を流れる電流の通電および遮断を制御する。負荷回路は、電力伝達回路から出力された電力で動作し、接地された端子を流れる電流を検出することで、地絡の発生を検出可能である。第2接触器は、電力伝達回路と負荷回路との間を流れる電流の通電と遮断とを制御する。地絡位置検出部は、電力伝達回路から負荷回路へ流れる電流と負荷回路から電力伝達回路へ流れる電流との差に基づき、地絡が電力伝達回路側と負荷回路側とのいずれで発生したかを検出する。接触器制御部は、負荷回路での地絡の発生の検出結果、および、地絡位置検出部の検出結果に基づき、第1接触器および第2接触器を制御する。
 本発明によれば、地絡電流を遮断できるうえ、小型化が可能である。
本発明の実施の形態1に係る電力変換装置の構成図である。 図1に示す制御部のブロック図である。 図2に示す接触器制御部が実行する接触器制御処理のフローチャートである。 図2に示す接触器制御部が実行する接触器投入コマンド受信処理のフローチャートである。 地絡位置検出部の前段で地絡が発生した場合の地絡電流の流れを例示した図である。 地絡位置検出部の後段で地絡が発生した場合の地絡電流の流れを例示した図である。 負荷回路が2つある場合の電力変換装置を示す構成図である。 図7に示す制御部の構成図である。 図8に示す接触器制御部が実行する接触器制御処理のフローチャートである。 図8に示す接触器制御部が実行する接触器投入コマンド受信処理のフローチャートである。 本発明の実施の形態に係る電力変換装置を電気車に搭載した場合の構成図である。 図11に示す制御部のブロック図である。 定常状態における電流の流れを例示した図である。 地絡位置検出部の前段で地絡が発生した場合の地絡電流の流れを例示した図である。 地絡位置検出部の後段で地絡が発生した場合の地絡電流の流れを例示した図である。
 以下、本発明の実施の形態に係る電力変換装置を、図面を参照して説明する。
(実施の形態1)
 実施の形態1に係る電力変換装置10は、図1に示すように、電流入力端子11と、第1接触器12と、電力伝達回路13と、第2接触器14と、地絡位置検出部15と、負荷回路16と、制御部30と、を備えている。
 電流流入端子11には、交流電圧が印加される。
 第1接触器12は、電磁接触器(Electromagnetic Contactor)等から構成され、その一端は電流入力端子11に接続され、その他端は電力伝達回路13の入力端子に接続されている。第1接触器12は、制御部30から出力される制御信号SigAに応答して、電流入力端子11と電力伝達回路13の入力端子とを接続する電路を閉路・開路することにより、電流入力端子11と電力伝達回路13との間を流れる電流を通電・遮断する。これにより、外部回路から電力伝達回路13への電力の供給と遮断が制御される。
 電力伝達回路13は、第1接触器12の投入(閉路)により電流入力端子11と第1接触器12とを介して外部回路より電力の供給を受ける。電力伝達回路13は、例えば、第1接触器12とグランドとの間に接続された一次巻線と、一対の出力端に両端が接続された二次巻線とを備える絶縁型の変圧器から構成される。
 第2接触器14は、電磁接触器から構成され、その一端が電力伝達回路13の一方の出力端子に接続され、その他端が負荷回路16の一方の入力端子に接続されている。第2接触器14は、制御部30から出力される制御信号SigBに応答して、電力伝達回路13の一方の出力端子と負荷回路16の一方の入力端子とを接続する電路を閉路・開路する。第2接触器14は、電力伝達回路13と負荷回路16との間を流れる電流(電力伝達回路13から負荷回路16に供給される電力)を通電・遮断する。
 地絡位置検出部15は、電力変換装置10に発生した地絡の位置が、地絡位置検出部15の前段(電力伝達回路13の出力端側)であるか、後段(負荷回路16側)であるかを、制御部30で検出するためのセンサである。地絡位置検出部15は、ホール素子、変流器等を有し、電力伝達回路13の一方の出力端子と負荷回路16の一方の入力端子との間の第1の電路を流れる電流と、電力伝達回路13の他方の出力端子と負荷回路16の他方の入力端子との間の第2の電路を流れる電流と、の差を求め、求めた差を示す電圧信号SigCを制御部30に出力する。
 定常状態では、第1の電路を流れる電流と第2の電路を流れる電流とは、向きは逆で、値は等しい。従って、地絡位置検出部15は、ほぼ0Vの電圧信号SigCを出力する。一方、地絡が地絡位置検出部15の前段(電力伝達回路13、又は電力伝達回路13と地絡位置検出部15の間)で発生した場合、第1の電路と第2の電路との一方に地絡電流が流れ、電流差が発生する。従って、地絡位置検出部15は、電流差に対応する電圧を有する電圧信号SigCを出力する。一方、地絡位置検出部15の後段(地絡位置検出部15と負荷回路16の間、又は負荷回路16)で地絡が発生した場合には、第1の電路と第2の電路の両方に地絡電流が流れ、電流差は発生しない。このため、地絡位置検出部15は、電圧信号SigCをほぼ0Vとする。
 負荷回路16は、電力伝達回路13から供給された交流電力で動作する回路である。負荷回路16の一方の入力端子は、第1の電路を介して第2接触器14の他端に接続されている。負荷回路16の他方の入力端子は、第2の電路を介して電力伝達回路13の他方の出力端子に接続されている。負荷回路16は、自機の出力端子のうちの接地された一つの端子に流れる地絡電流を検出することで、地絡を検出可能である。
 負荷回路16は、電源回路17と、地絡検出部18とを備えている。
 電源回路17は、入力電力から、後段の回路に供給するための出力電力を生成する。
 地絡検出部18は、制御部30が地絡の発生を検出するための電流センサである。地絡検出部18は、ホール素子、変流器等から構成され、電源回路17の接地されている出力端子とグランドとの間を流れる地絡電流を測定し、測定した電流の大きさに対応する電圧を示す電圧信号SigDを制御部30に出力する。
 制御部30は、地絡の発生の有無と地絡の発生位置とを判別し、発生した地絡の位置に応じて、第1接触器12と第2接触器14の開放と投入とを制御する回路である。
 制御部30は、図2に示すように、地絡監視部310と接触器制御部320とから構成される。
 地絡監視部310は、例えば、コンパレータ群から構成され、地絡検出部18から出力された電圧信号SigDの電圧と予め設定されている第1の閾値とを比較し、電圧信号SigDの電圧が第1の閾値以上であると判別した場合には、地絡が発生していることを示す地絡検出信号Sgを出力する。
 また、地絡監視部310は、地絡位置検出部15から出力された電圧信号SigCの電圧と予め設定されている第2の閾値とを比較し、電圧信号SigCの電圧が第2の閾値以上であると判別した場合には、地絡発生位置が地絡位置検出部15の前段であることを示す地絡位置検出信号Sbを出力する。一方、地絡監視部310は、電圧信号SigCの電圧が第2の閾値未満であると判別した場合には、地絡発生位置が地絡位置検出部15の後段であるため、地絡位置検出信号Sbを出力しない。
 接触器制御部320は、例えば、マイクロプロセッサから構成され、地絡監視部310からの地絡検出信号Sg及び地絡位置検出信号Sbに応答して、制御信号SigAとSigBを出力し、予め設定された第1接触器12及び第2接触器14の電路を開放・閉路する。
 また、接触器制御部320は、ユーザの指示により、第1接触器12及び第2の接触器14の投入を指示する接触器投入コマンドを受け付ける。接触器制御部320は、通常時は、接触器投入コマンドに応答して、第1接触器12及び第2接触器14を投入するが、後述するように、地絡位置検出部15の前段で地絡が発生し、第1接触器12が開放された後は、接触器投入コマンドが供給されても、第1接触器12を投入しない。この状態は、リセット信号により、リセット可能である。
 より具体的には、接触器制御部320は、図3に示す接触器制御処理を実行し、周期的に、地絡監視部310から、地絡検出信号Sgと地絡位置検出信号Sbを取り込み、不揮発メモリに記憶する(ステップS1)。
 次に、接触器制御部320は、地絡検出信号Sgが出力されているか否かを判別し(ステップS2)、地絡検出信号Sgが出力されていなければ(ステップS2;No)、地絡が発生していないので、ステップS1にリターンする。
 一方、地絡検出信号Sgが出力されていれば(ステップS2;Yes)、第1接触器12及び第2接触器14を開放する(ステップS3)。これにより、電力変換装置10への電力の供給が停止され、地絡による装置の損傷が防止される。
 また、接触器制御部320は、接触器投入コマンドを受信すると、図4に示す接触器投入コマンド受信処理を実行し、まず、地絡検出信号Sgが記憶されているか否かを判別する(ステップS4)。地絡検出信号Sgが記憶されていない場合(ステップS4;No)、第1接触器12及び第2接触器14を投入し(ステップS5)、処理を終了する。
 一方、地絡検出信号Sgが記憶されている場合(ステップS4;Yes)、地絡位置検出信号Sbが記憶されているか否かを判別する(ステップS6)。地絡位置検出信号Sbが記憶されている場合(ステップS6;Yes)、地絡位置が地絡位置検出部15の前段なので、第1接触器12の開放状態を維持する(ステップS7)。一方、地絡位置検出信号Sbが記憶されていない場合(ステップS6;No)、地絡位置が地絡位置検出部15の後段なので、第1接触器12を投入し、第2接触器14の開放状態を維持する(ステップS8)。
 なお、接触器制御部320が記憶している信号Sg,Sb等は、リセット信号によりリセットされる。
 次に、上記構成を有する電力変換装置10の地絡検出動作及び接触器制御動作を具体例に基づいて説明する。
 図5は、電力伝達回路13の一方の出力端近傍の地点P1で地絡が発生したときの、地絡電流I1の流れを示す。図示するように、地絡電流I1は、地点P1からグランドに流れ、負荷回路16の他方の出力端子、電源回路17、第2の電路、電力伝達回路13を介して、地点P1に戻る。
 このとき、地絡検出部18は、この地絡電流I1を検出し、検出した地絡電流I1の大きさに対応する電圧信号SigDを出力する。また、地絡電流I1により、第1の電路を流れる電流と第2の電路を流れる電流との間に差が生ずる。地絡位置検出部15は、この電流の差を検出し、検出した差に対応する電圧を有する電圧信号SigCを出力する。
 制御部30の地絡監視部310は、電圧信号SigCとSigDから、地絡が発生したことを示す地絡検出信号Sgと、地絡位置が地絡位置検出部15の前段であることを示す地絡位置検出信号Sbを出力する。
 接触器制御部320は、図3に示すように、地絡検出信号Sgと地絡位置検出信号Sbを取り込む(ステップS1)。
 次に、接触器制御部320は、地絡検出信号Sgが出力されていると判別し(ステップS2;Yes)、第1接触器12及び第2接触器14を開放する(ステップS3)。これにより、電力変換装置10への電力の供給が停止され、地絡による装置の損傷が防止される。
 その後、ユーザが、接触器制御部320に接触器投入コマンドを投入すると、図4の処理を開始し、接触器制御部320は、地絡検出信号Sgが記憶されているか否かを判別する(ステップS4)。この例では、地絡検出信号Sgが記憶されているので(ステップS4;Yes)、地絡位置検出信号Sbが記憶されているか否かを判別する(ステップS6)。この例では、地絡位置検出信号Sbが記憶されているので(ステップS6;Yes)、第1接触器12の開放を維持する(ステップS7)。これにより、地絡電流が流れず、装置は損傷から保護される。
 次に、図6は、負荷回路16の一方の入力端近傍の地点P2で地絡が発生したときの、地絡電流I2の流れを示す。図示するように、地絡電流I2は、地点P2からグランドに流れ、負荷回路16の他方の出力端子、電源回路17、第2の電路、電力伝達回路13、第1の電路を介して、地点P2に戻る。
 このとき、地絡検出部18は、地絡電流I2を検出し、検出した電流に対応する電圧信号SigDを出力する。地絡電流I2は、第1の電路と第2の電路を共に流れる。このため、地絡位置検出部15は、第1の電路を流れる電流と第2の電路を流れる電流の差がほぼ0であることを検出し、検出した差に対応する電圧を有する電圧信号SigCを出力する。
 制御部30の地絡監視部310は、地絡が発生したことを示す地絡検出信号Sgと、地絡位置が地絡位置検出部15の後段であることを示す地絡位置検出信号Sbを出力する。
 接触器制御部320は、図3に示すように、地絡検出信号Sgが出力されていると判別し(ステップS2;Yes)、第1接触器12及び第2接触器14を開放する(ステップS3)。これにより、電力変換装置10への電力の供給が停止され、地絡よる装置の損傷が防止される。
 その後、ユーザが、接触器制御部320に接触器投入コマンドを投入すると、図4の処理を開始し、接触器制御部320は、地絡検出信号Sgが記憶されているか否かを判別する(ステップS4)。この例では、地絡検出信号Sgが記憶されているので(ステップS4;Yes)、地絡位置検出信号Sbが記憶されているか否かを判別する(ステップS6)。この例では、地絡位置検出信号Sbが記憶されていないので(ステップS6;No)、第1接触器12を投入し、第2接触器14の開放を維持する(ステップS8)。これにより、電力伝達回路13に負荷回路16以外にも回路が接続されている場合には、地絡電流の発生を防いだ上で、負荷回路16以外の回路に電力が供給される。
 以上説明したように、本実施の形態1に係る電力変換装置10によれば、地絡位置を検出し、第1接触器12と第2の接触器14とを開放する。その後、接触器投入コマンドが投入された場合、検出した地絡位置に応じて、地絡が発生しないように、第1接触器12と第2接触器14との投入・開放を制御する。このため、第1接触器12と第2接触器14とにより、地絡電流を遮断し、装置及び回路の損傷を防止することができる。電力伝達回路13と負荷回路16との間の電流の通電・遮断を制御する接触器として第2接触器14のみを設ければよく、装置を小型化できる。さらに、地絡が、地絡位置検出部15の後段で発生した場合には、電力伝達回路13への給電を再開して、地絡が発生していない正常な回路への電力の供給を継続することができる。
 (変形例)
 以上の説明では、接触器投入コマンドが入力された際に、図4の処理を行ったが、地絡検出信号Sgが記憶され且つ地絡位置検出信号Sbが記憶されている場合(地絡位置が、地絡位置検出部15の前段の場合)には、第1接触器12を開放し(第2接触器14は、開放しても閉路状態のままでもよい)、地絡検出信号Sgが記憶され且つ地絡位置検出信号Sbが記憶されていない場合(地絡位置が、地絡位置検出部15の後段の場合)、第2接触器14のみを開放するようにしてもよい。
 地絡位置検出信号SigC,地絡検出信号SigDの信号の形態として、電圧信号を示したが、これらは、電流信号でも、デジタル信号でもよい。
 地絡位置検出部15の位置は、第1電路を流れる電流と第2の電路を流れる電流の差を求めることができるならば、任意である。例えば、電力伝達回路13と第2接触器14の間でもよい。ただし、第2接触器14の近傍に配置されることが望ましい。
 地絡位置検出部15は、ホール素子、変流器等に限定されず、第1の電路を流れる電流と第2の電路を流れる電流の差を求めることができるならば、どのような構成のものでもよい。また、地絡検出部18は、ホール素子、変流器等に限定されず、地絡電路を検出できるならば、どのような構成のものでもよい。
 制御部30も、同様の機能を実現できるならば、その構成は任意である。
(実施の形態2)
 実施の形態1において示したように、電力伝達回路13には、複数の負荷回路を接続することが可能である。さらに、負荷回路毎に第2接触器14、地絡位置検出部15、地絡検出部18等を配置することが可能である。
 以下、負荷回路毎に、第2接触器14、地絡位置検出部15、地絡検出部18等を配置した構成を有する電力変換装置20を説明する。
 実施形態2に係る電力変換装置20は、図7に示すように、電力伝達回路130の出力端子を複数対有する。例えば、電力伝達回路130は、2つの2次巻線を有する変圧器から構成される。
 第2接触器14、地絡位置検出部15および負荷回路16は、電力伝達回路130の一対の出力端子毎に設けられている。
 以下の説明では、第2接触器14、地絡位置検出部15および負荷回路16の組を第1系統又は第2系統と呼ぶ。また、区別のため、参照番号の末尾にi(1又は2)を付す。
 従って、第i系統の回路は、第2接触器14i、地絡位置検出部15iおよび負荷回路16iを備え、電力伝達回路130の第iの出力端子に接続されている。
 地絡位置検出部15iは、電圧信号SigCiを制御部31に出力し、地絡検出部18iは、電圧信号SigDiを制御部31に出力する。
 制御部31は、図8に示すように、地絡監視部311と接触器制御部321を備える。
 地絡監視部311は、電圧信号SigDiの電圧が第iの系統用の第1の閾値以上であるときに、地絡検出信号Sgiを出力する。また、地絡監視部311は、電圧信号SigCiの電圧が第iの系統用の第2の閾値以上であるときに、地絡位置検出信号Sbiを出力する。
 接触器制御部321は、図9に示すように、周期的に信号Sgi(Sg1,Sg2)、Sbi(Sb1,Sb2)を取り込み、記憶する(ステップS11)。
 接触器制御部321は、地絡検出信号Sg1又はSg2が出力されているか否かを判別する(ステップS12)。地絡検出信号Sg1とSg2との何れも出力されていない場合(ステップS12;No)、処理はステップS11にリターンする。
 一方、地絡検出信号Sg1又はSg2が出力されている場合(ステップS12;Yes)、地絡が発生しているので、接触器制御部321は、第1接触器12と第2接触器141,142を開放し、地絡電流により装置の損傷を防止する(ステップS13)。
 接触器投入コマンドが供給されると、接触器制御部321は、図10に示すように、地絡検出信号Sg1又はSg2が記憶されているか否かにより、地絡が発生しているか否かを判別する(ステップS14)。地絡が発生していないと判別した場合(ステップS14;No)、第1接触器12と第2接触器141,142を投入する(ステップS15)。
 一方、地絡検出信号Sg1又はSg2が記憶されていれば(ステップS14;Yes)、地絡が発生している系統iを判別する(ステップS16)。地絡検出信号Sgiが記憶されていれば、第i系統で発生していると判別する(ステップS16)。
 次に、接触器制御部321は、地絡位置検出信号Sbiが記憶されているか否かを判別する(ステップS17)。
 地絡位置検出信号Sbiが記憶されている場合(ステップS17;Yes)、第i系統で地絡が発生し、地絡発生位置は、地絡位置検出部15iの前段である。このため、接触器制御部321は、第1接触器12を開放した状態を維持する(ステップS18)。
 一方、地絡位置検出信号Sbiが出力されていない場合(ステップS17;No)、第i系統で地絡が発生し、発生位置は、地絡位置検出部15iの後段である。このため、接触器制御部321は、第2接触器14iの開放状態を維持したまま、制御信号SigAにより、第1接触器12を投入する。そして制御信号SigBj(j≠i)により、第2接触器14jを投入し、地絡が発生していない回路への電力供給を行う(ステップS19)。
 このような構成の電力変換装置20によれば、何れかの系統の地絡位置検出部15iの前段で地絡が発生した場合には、電力伝達回路130への電力の供給が停止され、装置の損傷が防止される。この状態で、接触器投入コマンドが入力されると、第i系統の地絡位置検出部15iの後段で地絡が発生した場合には、電力伝達回路130から第i系統への電力の供給は停止するが、他の系統には、電力の供給が継続され、他の系統は動作を継続することができる。この電力変換装置20で必要な接触器は、第1接触器12と、系統数分の第2接触器14ですむ。よって、電力変換装置20によれば、装置の小型化が可能である。
 なお、系統数は2に限定されず、3以上でもよい。また、全ての系統に第2接触器14を設ける必要はなく、一部の系統のみに第2接触部14を配置してもよい。
 図8に示す接触器制御部321の動作において、ステップS12において、地絡が発生していると検出したときに、第1接触器12及び第2接触器14を開放する代わりに、図10のステップS17以下の処理を行なってもよい。
 (実施の形態3)
 実施の形態1及び実施の形態2に係る電力変換装置を使用する場面は、任意である。以下では、一例として、図1に示す電力変換装置10を、電気車に応用した実施の形態3を説明する。
 実施の形態3の電力変換装置10は、図11に示すように、電流入力端子11に相当するパンタグラフ19と、第1接触器12と、電力伝達回路13に相当する変圧器13aと、第2接触器14と、地絡位置検出部15と、負荷回路16と、第3接触器21と、抵抗器22と、制御部30と、を備えている。
 負荷回路16は、地絡検出部18と、AC-DCコンバータ23と、第1のフィルタコンデンサ24aと、第2のフィルタコンデンサ24bと、直流電圧印加端子25と、DC-ACコンバータ26と、を備えている。
 パンタグラフ19は、電気車の屋根に取り付けられている。パンタグラフ19は、架線から供給される交流電流を第1接触器12へ流す。
 第1接触器12は、制御部30から出力された制御信号SigAに応じて状態を切り換える。第1接触器12は、開放状態になると、架線から供給される交流電流を遮断する。また、第1接触器12は、投入状態になると、架線から供給される交流電流を変圧器13aの一次巻線に流す。
 第1接触器12の一端は、パンタグラフ19に接続され、第1接触器12の他端は、変圧器13aの一次巻線の一端に接続されている。
 変圧器13aは、絶縁型である。変圧器13aは、1次巻線に印加された電圧を変圧して、2次巻線から出力する。
 変圧器13aの一次巻線の一端は、第1接触器12の他端に接続されている。変圧器13aの一次巻線の他端は、接地されている。また、変圧器13aの二次巻線の一端は、第2接触器14の一端および第3接触器21の一端に接続されている。変圧器13aの二次巻線の他端は、AC-DCコンバータ23の他方の入力端子に接続されている。
 第2接触器14は、制御部30から出力された制御信号SigB11に応じて状態を換える。第2接触器14は、開放状態になると、変圧器13aの二次巻線の一端から出力されてAC-DCコンバータ23の一方の入力端子に流れ込む電流を、遮断する。
 第2接触器14は、投入状態になると、AC-DCコンバータ23の一方の入力端子に、変圧器13aの二次巻線の一端から出力された交流電流を流す。
 第2接触器14の一端は、第3接触器21の一端および変圧器13aの二次巻線の一端に接続されている。また、第2接触器14の他端は、抵抗器22の他端およびAC-DCコンバータ23の一方の入力端子に接続されている。
 第3接触器21は、制御部30から出力された制御信号SigB12に応じて状態を換える。第3接触器21は、開放状態になると、抵抗器22に流れ込む交流電流を遮断する。また、第3接触器21は、開放状態になると、抵抗器22への電流を、遮断する。第3接触器21は、投入状態になると、抵抗器22に交流電流を流す。
 第3接触器21の一端は、変圧器13aの二次巻線の一端に接続され、第3接触器21の他端は、抵抗器22の一端に接続されている。
 抵抗器22は、第3接触器21を流れる交流電流の振幅を制限する。
 抵抗器22の一端は、第3接触器21の他端に接続されている。抵抗器22の他端は、第2接触器14の他端およびAC-DCコンバータ23の一方の入力端子に接続されている。
 地絡位置検出部15は、地絡が発生した場合、その発生した地絡の位置が、地絡位置検出部15の前段であるか後段であるかを、制御部30で検出するためのセンサである。
 地絡位置検出部15は、例えば、ホール素子を有している。地絡位置検出部15は、抵抗器22の他端、第2接触器14の他端およびAC-DCコンバータ23の一方の入力端子を接続する導線を流れる電流と、変圧器13aの二次巻線の他端およびAC-DCコンバータ23の他方の入力端子を接続する導線を流れる電流との差を検出する。地絡位置検出部15は、検出した電流の差に対応する電圧を示す電圧信号SigCを、制御部30に出力する。
 AC-DCコンバータ23は、入力端子に伝送された交流電圧を直流電圧に変換し、変換した直流電圧を、第1~第3端子を有する出力端子から出力する。AC-DCコンバータ23の一方の入力端子は、第2接触器14の他端および抵抗器22の他端に接続されている。また、AC-DCコンバータ23の他方の入力端子は、変圧器13aの二次巻線の他端に接続されている。
 また、AC-DCコンバータ23の出力端子の第1端子は、直流電圧印加端子25のプラス端子、第1のフィルタコンデンサ24aの一端およびDC-ACコンバータ26の一方の入力端子に接続されている。AC-DCコンバータ23の出力端子の第2端子は、第1のフィルタコンデンサ24aの他端および第2のフィルタコンデンサ24bの一端に接続されている。そして、AC-DCコンバータ23の出力端子の第3端子は、直流電圧印加端子25のマイナス端子、第2のフィルタコンデンサ24bの他端およびDC-ACコンバータ26の他方の入力端子に接続されている。
 AC-DCコンバータ23は、例えば、入力端子に実効値1700V(ボルト)の交流電圧が印加されている場合、第1端子-第2端子間から、1650Vの直流電圧Vaを出力し、第2端子-第3端子間から、1650Vの直流電圧Vbを出力する。
 第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bからなる直列回路は、AC-DCコンバータ23の出力端子から出力された直流電圧で充電される。この充電で、第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bからなる直列回路は、DC-ACコンバータ26の入力端子に印加される直流電圧を平滑化する。
 第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bからなる直列回路は、AC-DCコンバータ23の出力端子、直流電圧印加端子25およびDC-ACコンバータ26の入力端子に接続されている。
 具体的には、第1のフィルタコンデンサ24aの一端は、AC-DCコンバータ23の第1端子、直流電圧印加端子25のプラス端子およびDC-ACコンバータ26の一方の入力端子に接続されている。また、第1のフィルタコンデンサ24aの他端は、AC-DCコンバータ23の第2端子および第2のフィルタコンデンサ24bの一端に接続されている。
 そして、第2のフィルタコンデンサ24bの他端は、AC-DCコンバータ23の第3端子、直流電圧印加端子25のマイナス端子およびDC-ACコンバータ26の他方の入力端子に接続されている。
 ここで、第1接触器12が投入状態であり、第1と第2のフィルタコンデンサ24a,24bの電圧が閾値未満であることを示す情報が電圧計322(フィルタコンデンサ24a,24bの電圧を計測する計器、図12参照)から出力されていれば、制御部30は、第3接触器21を投入させる制御信号SigB12を出力する。また、制御部30は、第2接触器14を開放させる制御信号SigB11を出力する。
 これにより、第2接触器14を流れる交流電流が遮断され、抵抗器22で振幅が制限された交流電流が、AC-DCコンバータ23の一方の入力端子に流れ込む。よって、第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bの初期充電時に、フィルタコンデンサ24a,24bに流れ込む電流を、抵抗器22で制限することができる。
 制御部30は、図12に示すように、地絡監視部310と接触器制御部320とを備える。接触器制御部320は、フィルタコンデンサ24a,24bの電圧を測定する電圧計322を備える。制御部30は、第1接触器12が投入状態であり、電圧計322で測定したフィルタコンデンサ24a,24bの電圧が閾値以上である場合に、第3接触器21を開放させる制御信号SigB12を出力し、更に、第2接触器14を投入させる制御信号SigB11を出力する。これにより、第3接触器21および抵抗器22を流れる電流が遮断され、変圧器13aの出力電流が第2接触器14を介して、AC-DCコンバータ23に流れる。
 第3接触器21を流れる電流の振幅は抵抗器22で制限される。一方、第2接触器14を流れる電流の振幅は抵抗器22で制限されない。このため、電流の振幅を抵抗器22で制限しない第2接触器14の許容電流値よりも、第3接触器21は、許容電流値を小さくできる。よって、第3接触器21は、第2接触器14よりも小型化が可能である。
 地絡検出部18は、第1接触器12が投入状態であるときに(交流電化区間に電気車が存在しているときに)、電力変換装置10に地絡が発生した場合、地絡が発生したことを、制御部30で検出するためのセンサである。
 地絡検出部18は、例えば、ホール素子を有している。地絡検出部18は、第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bの接続点とグランドとを接続する導線を流れる地絡電流を検出する。地絡検出部18は、地絡電流の大きさに対応する値を示す電圧信号SigDを、制御部30に出力する。
 直流電圧印加端子25は、直流電化区間に電気車が存在するときに、架線から供給される直流電圧が印加される。プラス端子には、架線から供給される直流電圧のプラス電位が印加される。マイナス端子には、架線から供給される直流電圧のマイナス電位(供給時に既に接地されている電位)が印加される。このマイナス端子は、接地されている。
 DC-ACコンバータ26は、入力端子に入力された直流電力を交流電力に変換し、交流電力を、出力端子から出力する。DC-ACコンバータ26の一方の入力端子は、AC-DCコンバータ23の第1端子、第1のフィルタコンデンサ24aの一端および直流電圧印加端子25のプラス端子に接続されている。また、DC-ACコンバータ26の他方の入力端子は、AC-DCコンバータ23の第3端子、第2のフィルタコンデンサ24bの他端および直流電圧印加端子25のマイナス端子に接続されている。そして、DC-ACコンバータ26の出力端子は、例えば、交流モータMに接続されている。
 上述した電力変換装置10の、地絡が発生していない場合(定常状態)の動作を、図13を参照して説明する。
 交流電化区間に電気車が存在しているときに、第1接触器12が投入された場合を例に説明する。
 ここで、第3接触器21が投入状態であり、第2接触器14が開放状態であれば、変圧器13aから第3接触器21および抵抗器22を介して、AC-DCコンバータ23に電流が流れる。一方、第3接触器21が開放状態であり、第2接触器14が投入状態であれば、電流は、変圧器13aから第2接触器14を介してAC-DCコンバータ23に流れる。
 AC-DCコンバータ23は、変圧器13aから供給された交流電力を整流し、その第1端子と第3端子間に直流電圧を出力する。第1のフィルタコンデンサ24aと第2のフィルタコンデンサ24bは、この直流電圧により充電される。第1のフィルタコンデンサ24a及び第2のフィルタコンデンサ24bにより安定化された直流電圧は、DC-ACコンバータ26により三相交流電圧に変換され、交流モータMに供給される。これにより、交流モータMが回転し、電気車が駆動される。
 ここで、地絡位置検出部15を通る電流、具体的には、変圧器13aの一方の出力端とAC-DCコンバータ23の一方の入力端子との間を流れる電流と、変圧器13aの他方の出力端とAC-DCコンバータ23の他方の入力端子との間を流れる電流とは、向きは逆であるが、同じ電流値を示す。よって、地絡位置検出部15で電流の差を検出せず、電圧信号SigCは、ほぼ0Vとなる。
 また、地絡検出部18を流れる電流もないため、地絡検出部18で地絡電流は検出されない。従って、電圧信号SigDもほぼ0Vとなる。
 なお、直流電圧印加端子25に直流電圧が印加されている場合、第2接触器14および第3接触器21は、開放状態になる。よって、直流電圧印加端子25のプラス端子から流れ出た直流電流は、DC-ACコンバータ26の一方の入力端子に流れ込む。その後、直流電流は、DC-ACコンバータ26の他方の入力端子から出力され、直流電圧印加端子25のマイナス端子に流れ込む。
 次に、地絡が発生した場合の電力変換装置10の動作を説明する。
 交流電化区間に電気車が存在し且つ第1接触器12が投入されている状態で、地絡位置検出部15の前段の地点P3で地絡が発生すると、図14に示すように、地絡電流は、地絡点P3→大地→地絡検出部18→第2のフィルタコンデンサ24b→AC-DCコンバータ23の第2端子→AC-DCコンバータ23の他方の入力端子→地絡位置検出部15→変圧器13aの二次巻線の他端→地絡点P3、の順で流れる。
 よって、地絡検出部18は、地絡電流を検出する。地絡位置検出部15は、電流の差を検出する。
 一方、地絡位置検出部15の後段の地点P4で地絡した場合、地絡電流は、図15に示すように、地絡点P4→大地→第2のフィルタコンデンサ24b→AC-DCコンバータ23の第2端子→AC-DCコンバータ23の他方の入力端子→変圧器13aの二次巻線の他端→変圧器13aの二次巻線の一端、の順で流れる。続いて、地絡電流は、第3接触器21が投入状態であり、第2接触器14が開放状態であれば、第3接触器21および抵抗器22を流れ、第3接触器21が開放状態であり、第2接触器14が投入状態であれば、第2接触器14を流れて、地絡点P4に至る。
 よって、地絡検出部18は、地絡電流を検出する。地絡位置検出部15は、電流の差を検出しない。
 地絡監視部310は、電圧信号SigDの電圧が閾値以上であれば、地絡が発生したと判定する。そして、地絡監視部310は、地絡が発生したことを示す地絡検出信号Sgを接触器制御部320に出力する。
 また、地絡監視部310は、取得した電圧信号SigCの電圧が閾値以上であれば、地絡位置検出部15の前段で地絡が発生したと判定し、地絡位置検出信号Sbを出力する接触器制御部320に出力する。また、地絡監視部310は、電圧信号SigCの電圧が閾値未満であれば、地絡位置検出部15の後段で地絡したと判定し、地絡位置検出信号Sbを出力しない。
 接触器制御部320は、交流電化区間に電気車が存在しており、且つ、フィルタコンデンサ24a,24bの電圧が閾値未満であることを示す情報が電圧計322から出力されている場合、第2接触器14を開放し、第3接触器21を投入した後、第1接触器12を投入する。これにより、第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bは、初期充電状態になる。
 その後、接触器制御部320は、フィルタコンデンサ24a,24bの電圧が閾値以上であることを示す情報が電圧計322から出力されると、第2接触器14を投入し、第3接触器21を開放して、電力変換装置10を定常状態にする(第1接触器12は投入状態に維持される)。
 その後、接触器制御部320は、地絡が発生したことを示す地絡検出信号Sgを受信すると、第1接触器12、第2接触器14および第3接触器21を開放する。これにより、接触器制御部320は、地絡発生時の変圧器13aの損傷を防止する。
 そして、接触器制御部320は、地絡位置検出信号Sbが記憶されている場合、第1接触器12を投入する指示が入力されても、変圧器13aに地絡電流が流れ込んで変圧器13aが損傷するのを防止するために、第1接触器12の開放状態を維持する。
 一方、地絡位置検出信号Sbが記憶されていない場合には、接触器制御部320は、第1接触器12を投入する指示が入力されると、第1接触器12を投入する。
 なお、接触器制御部320は、直流電化区間に電気車が存在する場合には、第1接触器12、第2接触器14および第3接触器21を開放する。
 なお、電気車に使用する場合にも、図7に例示したように、複数の負荷それぞれに接触器を配置してもよい。
 以上、本発明の実施の形態を説明したが、この発明は上述の実施の形態に限定されず、種々の変形および応用が可能である。
 また、上述した図11に示す電力変換装置10は、第1のフィルタコンデンサ24aおよび第2のフィルタコンデンサ24bの2つで、AC-DCコンバータ23の出力端子から出力された直流電圧で充電される直列回路を構成したが、これに限られるものではない。即ち、直列回路を構成するフィルタコンデンサは、例えば、一つでもよい。
 本発明は、本発明の広義の思想と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。すなわち、本発明の範囲は、上述した実施の形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内およびそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、電気車の他、電力を変換する様々な装置に利用することができる。
 10,20 電力変換装置、11 電流入力端子、12 第1接触器、13,130 電力伝達回路、13a 変圧器、14,141,142 第2接触器、15 地絡位置検出部、16 負荷回路、17 電源回路、18 地絡検出部、19 パンタグラフ、21 第3接触器、22 抵抗器、23 AC-DCコンバータ、24a 第1のフィルタコンデンサ、24b 第2のフィルタコンデンサ、25 直流電圧印加端子、26 DC-ACコンバータ、30,31 制御部、310,311 地絡監視部、320,321 接触器制御部、322 電圧計。

Claims (7)

  1.  外部回路から電力の供給を受けて、交流電力を出力する電力伝達回路と、
     前記電力伝達回路と前記外部回路との間を流れる電流の通電および遮断を制御する第1接触器と、
     前記電力伝達回路から出力された電力で動作し、接地された端子を流れる電流を検出することで、地絡の発生を検出可能な負荷回路と、
     前記電力伝達回路と前記負荷回路との間を流れる電流の通電と遮断とを制御する第2接触器と、
     前記電力伝達回路から前記負荷回路へ流れる電流と前記負荷回路から前記電力伝達回路へ流れる電流との差に基づき、地絡が電力伝達回路側と負荷回路側とのいずれで発生したかを検出する地絡位置検出部と、
     前記負荷回路での地絡の発生の検出結果、および、前記地絡位置検出部の検出結果に基づき、前記第1接触器および前記第2接触器を制御する接触器制御部と、
     を備える電力変換装置。
  2.  前記接触器制御部は、前記負荷回路で地絡の発生が検出されると、前記第1接触器を開放し、前記地絡位置検出部で地絡位置が前記電力伝達回路側であると検出された場合、前記開放の後に、前記第1接触器の投入を指示する操作が行われても、前記第1接触器の開放を維持する、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  3.  前記接触器制御部は、前記地絡が発生した位置が前記負荷側であると判別されると、前記開放後、前記第1接触器の投入を指示する操作が行われると、前記第2接触器を開放した上で、前記第1接触器を投入する、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  4.  前記電力伝達回路は、一対の出力端を有し、前記負荷回路は一対の入力端を有し、
     前記第2接触器は、前記電力伝達回路の一方の出力端と負荷回路の一方の入力端とを接続する電路に配置され、
     前記地絡位置検出部は、前記第2接触器と前記負荷回路とを接続する電路を流れる電流と、前記電力伝達回路の他方の出力端と負荷回路の他方の入力端とを接続する電路を流れる電流の差を求める、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  5.  前記電力伝達回路は、出力端子を複数対有し、
     前記第2接触器、前記負荷回路および前記地絡位置検出部は、前記電力伝達回路の一対の出力端子毎に設けられており、
     前記接触器制御部は、いずれかの前記負荷回路で地絡の発生が検出された場合に、前記第1接触器を開放し、その負荷回路に対応する地絡位置検出部で地絡位置が電力伝達回路側であると検出されると、前記開放の後に、前記第1接触器の投入を指示する操作が行われても、前記第1接触器の開放を維持する、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  6.  前記電力伝達回路は、前記第1接触器の投入で交流電圧が印加される変圧器を有し、
     前記負荷回路は、前記第2接触器の投入で前記変圧器から供給される交流電力を直流電力に変換して出力する電力変換器を備える、
     請求項1に記載の電力変換装置。
  7.  外部から電力の供給を受けて、交流電力を出力する電力伝達回路と、
     前記電力伝達回路から供給された電力で動作する負荷回路と、を備える電力変換装置の電力変換方法であって、
     前記負荷回路の接地端に流れる地絡電流を測定することで、地絡の発生を検出し、
     前記電力伝達回路から前記負荷回路へ流れる電流と前記負荷回路から前記電力伝達回路へ流れる電流との差に基づき、地絡が電力伝達回路側と負荷回路側とのいずれで発生したかを検出し、
     地絡電流が検出されると、前記電力伝達回路への電力の供給を遮断し、地絡が前記電力伝達回路側の位置で発生したと検出された場合、前記遮断の後に、前記電力伝達回路への電力の供給を指示する操作が行われても、前記遮断を維持する、
     電力変換方法。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE538656C2 (en) * 2014-10-30 2016-10-11 Scania Cv Ab Method and system for switching from a first power supply path to a second power supply path
JP6401599B2 (ja) * 2014-12-18 2018-10-10 カルソニックカンセイ株式会社 車両用地絡検出装置
JP7039513B2 (ja) * 2019-03-14 2022-03-22 本田技研工業株式会社 電源システム
US11148545B2 (en) 2019-05-07 2021-10-19 Ford Global Technologies Llc Vehicle ground fault detection
CN113924721B (zh) * 2019-06-07 2023-08-25 松下知识产权经营株式会社 车载电源系统
FR3130099A1 (fr) * 2021-12-08 2023-06-09 Alstom Holdings Dispositif électrique de conversion d’une tension et système d’alimentation associé

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01235039A (ja) 1988-03-14 1989-09-20 Matsushita Commun Ind Co Ltd 焦点位置決定装置
JPH02106131A (ja) 1988-10-13 1990-04-18 Energy Support Corp 配電線路の保護協調方式
JPH06141404A (ja) 1992-10-23 1994-05-20 Toshiba Corp 電気車制御装置
JPH07177603A (ja) 1993-12-17 1995-07-14 Toshiba Toransupooto Eng Kk 電気車の電源保護装置
JPH11235039A (ja) * 1998-02-12 1999-08-27 Hitachi Ltd 電力変換装置
JP2006311692A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Toshiba Corp 鉄道車両駆動制御装置
JP2010273455A (ja) * 2009-05-21 2010-12-02 Toshiba Corp 電気車制御装置
JP2012029479A (ja) 2010-07-23 2012-02-09 Toshiba Corp 電力変換装置
JP2012223020A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Toshiba Corp 電気車システム

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5231309A (en) * 1990-06-15 1993-07-27 Konica Corporation Current leakage breaking circuit for a copying apparatus
JP2868925B2 (ja) * 1991-05-10 1999-03-10 東芝トランスポートエンジニアリング株式会社 電気車制御装置
JP4802153B2 (ja) * 2007-07-30 2011-10-26 株式会社東芝 電気車制御装置
US7755869B2 (en) * 2007-08-22 2010-07-13 Northlake Engineering, Inc. Ground protection device for electronic stability and personal safety
US8493012B2 (en) * 2009-11-17 2013-07-23 Eaton Corporation Protection relay, electrical switching apparatus, and system for determining and outputting fault current available at a load and incident energy or personal protective equipment level operatively associated therewith

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01235039A (ja) 1988-03-14 1989-09-20 Matsushita Commun Ind Co Ltd 焦点位置決定装置
JPH02106131A (ja) 1988-10-13 1990-04-18 Energy Support Corp 配電線路の保護協調方式
JPH06141404A (ja) 1992-10-23 1994-05-20 Toshiba Corp 電気車制御装置
JPH07177603A (ja) 1993-12-17 1995-07-14 Toshiba Toransupooto Eng Kk 電気車の電源保護装置
JPH11235039A (ja) * 1998-02-12 1999-08-27 Hitachi Ltd 電力変換装置
JP2006311692A (ja) * 2005-04-27 2006-11-09 Toshiba Corp 鉄道車両駆動制御装置
JP2010273455A (ja) * 2009-05-21 2010-12-02 Toshiba Corp 電気車制御装置
JP2012029479A (ja) 2010-07-23 2012-02-09 Toshiba Corp 電力変換装置
JP2012223020A (ja) * 2011-04-12 2012-11-12 Toshiba Corp 電気車システム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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Publication number Publication date
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