WO2015056388A1 - 電力変換装置及び空気調和装置 - Google Patents

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晋一 石関
健太郎 田岡
正英 藤原
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ダイキン工業株式会社
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a power conversion device having a step-up type power factor improvement unit and an air conditioner using the same, and more particularly to a technique for stabilizing power factor improvement in the power factor improvement unit.
  • the air conditioner is provided with a compressor, and the compressor is driven using a motor as a drive source.
  • the motor is driven by being supplied with AC power from a device that performs power conversion.
  • Patent Document 1 As a device that performs power conversion, as shown in Patent Document 1, a device that is mainly configured by a rectifying unit, a step-up type power factor correction unit, and an inverter type power conversion unit is generally known. .
  • the AC commercial voltage output from the commercial power source is rectified by the rectification unit.
  • the rectified voltage is boosted to a desired voltage by the power factor improving unit and smoothed, whereby the power factor is improved.
  • the voltage after the power factor improvement is supplied to the power conversion unit.
  • the power conversion unit generates AC power for driving the motor using the voltage after power factor improvement, and outputs the AC power to the motor.
  • the smoothing capacitor provided in the previous stage of the inverter circuit deteriorates or the load applied to the inverter circuit becomes larger than expected
  • the ripple voltage of the output voltage of the smoothing capacitor increases and the wave height of the output of the rectifier This is larger than the bottom value of the output voltage of the electrolytic capacitor, and as a result, the boosting operation in the power factor correction unit may be temporarily stopped, leading to intermittent operation.
  • the power factor improvement unit performs an intermittent operation, the harmonic component of the power supply current increases, the power factor improvement becomes insufficient, or the switching element (for example, IGBT) constituting the power factor improvement unit is transient. Large current may flow.
  • the present invention has been made paying attention to the above problem, and in a power conversion device having a boost type power factor improvement unit, even if the ripple voltage of the smoothing capacitor increases, the power factor improvement unit is operated intermittently.
  • the purpose is to prevent entry.
  • the first aspect is: A rectifying unit (22) for rectifying the input AC from the AC power source (91); A booster circuit (25a) that boosts the input voltage (V1) from the rectifier (22), and a smoothing capacitor (26) that smoothes the output of the booster circuit (25a), the booster voltage being variable.
  • the power factor improvement section (25) A power conversion unit (28) connected to the output of the power factor improvement unit (25) to generate output AC power;
  • the boosting amount of the booster circuit (25a) is corrected, and the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) is controlled so as not to drop below the input voltage (V1).
  • control unit (30, 31) performs the correction when the ripple of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) exceeds a predetermined threshold (C_Vripple_Dat).
  • the presence or absence of correction is determined using only the magnitude of the ripple of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26).
  • the third aspect is in the second aspect, An output voltage detector (27) for detecting the output voltage (V2) is provided.
  • the control unit (30, 31) performs the correction when the amplitude of the output voltage (V2) exceeds the threshold value (C_Vripple_Dat).
  • the amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) is detected, and the presence or absence of correction is determined based on the amplitude.
  • the fourth aspect is in the first aspect, An input voltage detector (24) for detecting a peak value (V11) of the input voltage (V1); An output voltage detector (27) for detecting the output voltage (V2); With The controller (30, 31) corrects the bottom voltage detection result (Vdc) of the output voltage detector (27) so that it does not fall below the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24). It is characterized by performing.
  • the presence or absence of correction is determined based on the comparison result between the peak value (V11) of the input voltage (V1) and the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26).
  • the fifth aspect is in any one of the first to fourth aspects,
  • the control unit (30, 31) performs the boosting operation when the ripple amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) becomes smaller than a predetermined threshold (C_Vripple_Rel) after performing the correction. It is characterized by reducing the amount.
  • the boost amount is reduced when correction of the boost amount is not necessary.
  • the sixth aspect is in any one of the first to fifth aspects,
  • the controller (30, 31) increases the boost amount of the booster circuit (25a) step by step so that the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) does not drop below the input voltage (V1). It is characterized by making it.
  • the seventh aspect is An air conditioner including any one of the first to sixth power conversion devices.
  • the correction of the boost amount is performed in the air conditioner having the power conversion unit.
  • the power factor correction unit even if the ripple voltage of the smoothing capacitor increases, it becomes possible to prevent the power factor correction unit from entering intermittent operation.
  • the boost amount is not increased unnecessarily, and the loss in the power conversion device can be reduced.
  • the boost amount is not unnecessarily increased, and the loss in the power converter can be reduced.
  • the effect of the above aspect can be obtained in the air conditioner.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a motor drive system including a power conversion device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the configuration of the air conditioner.
  • FIG. 3 is a timing chart showing the change over time of the input voltage, its peak value, the input-side detection cycle, and the detection result of the input voltage detector.
  • FIG. 4 is a diagram schematically illustrating a functional unit of the controller according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of a concept of a variable output target value according to the first embodiment.
  • FIG. 6 shows the waveform of the input voltage and the output voltage of the smoothing capacitor at normal time.
  • FIG. 7 shows the waveform of the output voltage of the smoothing capacitor when the ripple increases.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a motor drive system (100) including a power conversion device (20) according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the motor drive system (100) in FIG. 1 includes a motor (11) and a power converter (20).
  • the motor (11) is a three-phase brushless DC motor, and has a stator, a rotor, a hall element, and the like (not shown).
  • the stator has a plurality of drive coils.
  • the rotor has a plurality of permanent magnets.
  • the hall element is an element for detecting the position of the rotor with respect to the stator.
  • the motor (11) is a drive source for the compressor (72) included in the air conditioner (70) of FIG.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the configuration of the air conditioner (70).
  • the outdoor unit (71) includes a compressor (72) and a motor (11) for compressing the refrigerant, a four-way switching valve (73) for switching the flow of the refrigerant, and between the outside air and the refrigerant.
  • An outdoor heat exchanger (74) for exchanging heat in the room, an expansion valve (75) for decompressing the refrigerant, an outdoor fan (76) for supplying outside air to the outdoor heat exchanger (74), and a fan motor (77) ing.
  • the indoor unit (80) includes an indoor heat exchanger (81) for exchanging heat between indoor air and refrigerant, an indoor fan (82) and a fan motor (83) for blowing the air after heat exchange into the room. include.
  • the power converter (20) is connected to the commercial power source (91) and the motor (11) via a plurality of harnesses.
  • the power converter (20) converts input AC from a commercial power source (91), which is AC power, into output AC power (SU, SV, SW) and supplies it to the motor (11). Thereby, the motor (11) can be driven.
  • the case where the commercial power source (91) is a single-phase power source is taken as an example.
  • the power converter (20) mainly includes a filter (21), a rectifier (22), a main power relay (23), an input voltage detector (24), a power factor corrector (25), and an output voltage detector (27 ), A power conversion unit (28), a current detection unit (29), a power factor improvement drive unit (30), and a controller (31).
  • the filter (21) is located between the commercial power supply (91) and the rectifying unit (22).
  • the filter (21) is a low-pass filter composed of a coil (21a) and a capacitor (21b), and is a commercial power source for high-frequency noise generated in the power factor improvement unit (25) and the power conversion unit (28). (91) Prevents wraparound.
  • the rectifying unit (22) is connected to the subsequent stage of the filter (21).
  • the rectification unit (22) includes four diodes (22a, 22b, 22c, 22d).
  • the cathode terminals of the diodes (22a, 22c) are connected to the power supply wiring (41).
  • the anode terminals of the diodes (22b, 22d) are connected to the GND wiring (42).
  • the connection point between the anode terminal of the diode (22a) and the cathode terminal of the diode (22b), and the connection point between the anode terminal of the diode (22c) and the cathode terminal of the diode (22d) are respectively the commercial power supply (91). Connected to the output.
  • the rectifier (22) rectifies and outputs the input alternating current from the commercial power supply (91) as shown in FIG.
  • FIG. 3 shows a rectified voltage (hereinafter referred to as input voltage (V1)), a peak value (V11) of the input voltage (V1), an input side detection cycle described later, and a detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24). ) Over time.
  • V0 commercial voltage
  • the main power supply relay (23) is connected in series on the power supply wiring (41) between the rectification unit (22) and the power factor improvement unit (25).
  • the main power relay (23) is a normally closed contact.
  • the main power supply relay (23) is opened when, for example, the drive of the motor (11) must be stopped urgently, thereby cutting off the power supply from the commercial power supply (91) to the motor (11) side.
  • Examples of cases where the drive of the motor (11) must be urgently stopped include a case where a high pressure abnormality occurs in the compressor (72) and a case where an excessive current flows through the motor (11).
  • the position of the main power relay (23) may be the front stage instead of the rear stage of the rectification unit (22).
  • the input voltage detector (24) detects the voltage (V1) output from the rectifier (22) as the input voltage of the power factor corrector (25).
  • the input voltage detector (24) mainly includes two resistors (24a, 24b) connected in series, a peak hold circuit (24c), and input voltage sampling. It is comprised by the controller (31) etc. which function as a part (31a). Two resistors (24a, 24b) connected in series with each other are connected to both ends of the output of the rectifying unit (22) between the main power relay (23) and the power factor improving unit (25). The voltage value at the connection point between the resistors (24a, 24b) is input to the peak hold circuit (24c).
  • the peak value (V11) which is the maximum value of the input voltage (V1) is maintained for a fixed time. This peak value (V11) is input to the controller (31), and is sampled and AD-converted by the input voltage sampling unit (31a) at the input side detection period as shown in FIG. 3, and is recognized as a detection result (Vac_peak).
  • the controller (31) etc. which function as a part (31a).
  • FIG. 4 schematically shows a functional unit of the controller (31) according to the first embodiment.
  • FIG. 3 shows a case where the input-side detection cycle, which is the detection cycle of the input voltage detector (24), is longer than the cycle (power supply frequency) at which the input voltage (V1) takes the maximum value.
  • the power factor improvement part (25) is provided in parallel with the rectification part (22) via the main power supply relay (23).
  • the power factor improvement unit (25) is a boost type power factor improvement circuit, and performs a power factor improvement operation by boosting and smoothing the input voltage (V1).
  • the power factor improvement unit (25) includes a three-phase boost chopper circuit (25a) configured by a three-phase interleave method and one smoothing capacitor (26).
  • a three-phase boost chopper circuit (25a) configured by a three-phase interleave method and one smoothing capacitor (26).
  • FIG. 1 reference numerals of the boost chopper circuit (25a) for only one phase are shown.
  • the step-up chopper circuit (25a) is an example of the step-up circuit of the present invention.
  • the power factor improving unit (25) includes three reactors (L25a, L25b, L25c), three switching elements (Q25a, Q25b, Q25c), three resistors (R25a, R25b, R25c), and three diodes. (D25a, D25b, D25c) and one smoothing capacitor (26).
  • the reactor (L25a) is connected in series on the power supply wiring (41), and plays the role of using the input voltage (V1) as electrical energy and converting it into magnetic flux energy.
  • the inductance value of the reactor (L25a) is appropriately determined according to the value of the current flowing on the power supply wiring (41), the switching frequency of the switching element (Q25a), and the like.
  • the switching element (Q25a) is composed of an Nch insulated gate bipolar transistor, and is connected in parallel to the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) plays a role of switching between accumulation and discharge of energy based on the input voltage (V1) in the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) is controlled to be turned on and off by the power factor correction drive unit (30).
  • the resistor (R25a) is a shunt resistor for detecting a current flowing through the switching element (Q25a) (hereinafter referred to as a PFC current (Ipfc)), and is between the switching element (Q25a) and the GND wiring (42). It is connected.
  • the voltage (Vd1) across the resistor (R25a) is input to the controller (31) functioning as the PFC current calculation unit (31b) after AD conversion (see FIG. 4) and used to calculate the PFC current (Ipfc).
  • the PFC current (Ipfc) is used for drive control of the power factor improvement unit (25). This is because even if the output voltage (V2) fluctuates to some extent, stable energy is supplied to the subsequent stage of the power factor improvement unit (25).
  • the resistance value of the resistor (R25a) is determined to be an appropriate value that does not hinder the voltage boosting operation by the power factor correction section (25).
  • the diode (D25a) is connected in series on the power supply wiring (41) on the output side of the reactor (L25a).
  • the anode terminal of the diode (D25a) is connected downstream of the connection point between the reactor (L25a) and the switching element (Q25a) in the current flow direction.
  • the diode (D25a) allows only a current flow from the reactor (L25a) side to the power conversion unit (28) side.
  • the smoothing capacitor (26) is composed of, for example, an electrolytic capacitor, and is provided in common with the step-up chopper circuit (25a) of each phase.
  • the smoothing capacitor (26) is connected in parallel to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) on the output side of each reactor (L25a, L25b, L25c).
  • the smoothing capacitor (26) generates a DC voltage having a relatively low ripple component by charging and discharging the magnetic flux energy emitted from each reactor (L25a, L25b, L25c).
  • the boosting operation (that is, the power factor improving operation) of the power factor improving unit (25) will be described by taking the boosting chopper circuit (25a) for one phase as an example.
  • the switching element (Q25a) when the switching element (Q25a) is turned on, a current path is formed from the power supply wiring (41) to the GND wiring (42) through the reactor (L25a), the switching element (Q25a), and the resistor (R25a), and the PFC current ( Ipfc) flows in this order. Then, the PFC current (Ipfc) flows through the reactor (L25a), so that magnetic energy is accumulated in the reactor (L25a).
  • the switching element (Q25a) when the switching element (Q25a) is turned off, the current path is cut off by the switching element (Q25a).
  • the amount of boost in the boost chopper circuit (25a) can be varied by controlling the ratio (duty ratio) between the on-time and off-time of the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the duty factor is controlled by the power factor correction drive unit (30).
  • the other two-phase boost chopper circuits (25a) are connected in parallel with the above-described one-phase boost chopper circuit (25a), and the operation is the same as described above.
  • the number of components (reactors (L25a, L25b, L25c), etc.) of the power factor improvement unit (25) is an example and is not limited to the above. Further, instead of the resistors (R25a, R25b, R25c), a current sensor (not shown) may detect the PFC current (Ipfc).
  • the output voltage detector (27) detects the top voltage, average voltage, and bottom voltage of the output voltage (V2).
  • the output voltage detection unit (27) mainly includes two resistors (27a, 27b) connected in series with each other, and a controller (31) that functions as an output voltage sampling unit (31c). It is constituted by.
  • the two resistors (27a, 27b) connected in series with each other are connected in parallel with the smoothing capacitor (26) between the power factor improvement section (25) and the power conversion section (28).
  • the voltage (V21) at the connection point between the resistors (27a, 27b) is input to the controller (31), sampled and AD-converted by the output voltage sampling unit (31c) at the output side detection period, and the output voltage (V2) Recognized as a detection result (Vdc).
  • the output side detection cycle is shorter than the input side detection cycle which is the detection cycle of the input voltage detector (24).
  • the output-side detection cycle can be about 10 msec.
  • the power conversion unit (28) is connected in parallel to the reactor (L25a, L25b, L25c) on the output side of the power factor improvement unit (25).
  • the power conversion unit (28) When the output voltage (V2) is supplied from the power factor improvement unit (25), the power conversion unit (28) generates output AC power (SU, SV, SW).
  • the power conversion unit (28) is composed of an inverter circuit and an inverter drive unit (not shown).
  • the inverter circuit is configured to have a plurality of power elements each composed of, for example, an insulated gate bipolar transistor, and a plurality of reflux diodes connected in parallel to the power elements.
  • the inverter drive part is comprised, for example by the integrated circuit, and is connected to the gate terminal of each power element. Based on the motor control signal (Pwm) output from the controller (31), the inverter drive unit turns on and off each power element by controlling the application of the gate voltage to each power element, and the inverter circuit AC output AC power (SU, SV, SW) is generated.
  • the current detection unit (29) detects the value of the input current (Im) to the power conversion unit (28).
  • the input current (Im) flows from the commercial power supply (91) to the power supply wiring (41), the power conversion unit (28), and the motor (11), and again passes through the power conversion unit (28) and the GND wiring (42). The current that flows into the power factor correction section (25).
  • the current detection unit (29) is mainly a controller that functions as a shunt resistor (29a) and an input current calculation unit (31d) connected in series on the GND wiring (42). 31) etc.
  • the voltage (Vd2) across the shunt resistor (29a) is input to the controller (31), sampled and AD converted at a predetermined sampling period by the input current calculation unit (31d), and used to calculate the input current (Im) Is done.
  • the power factor correction drive unit (30) is connected to the gate terminal of each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) and the controller (31).
  • the power factor correction drive unit (30) is configured by, for example, an integrated circuit. Based on the PFC drive command signal (Cpfc) from the controller (31), the power factor correction drive unit (30) controls the application of the gate voltage to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c). Turn the rate improvement unit (25) on and off.
  • the power factor improvement drive unit (30) turns on and off each switching element (Q25a, Q25b, Q25c) short when the power factor improvement unit (25) is turned on to perform the power factor improvement operation.
  • a gate control signal (G1, G2, G3) for repeating in a cycle is output to each switching element (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the power factor improvement drive unit (30) causes the gate control signal (G1, G2, G2, G2, G2, G2, G2, etc.) so that the current waveform approaches a sine wave (that is, to improve the power factor and suppress the harmonic component of the power supply current) G3) is generated.
  • the power factor improvement drive unit (30) keeps all the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) off when the power factor improvement unit (25) is turned off to stop the power factor improvement operation.
  • the gate control signals (G1, G2, G3) are output to the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the controller (31) includes a memory and a CPU. As shown in FIG. 4, the controller (31), according to various programs stored in the memory, has the input voltage sampling unit (31a), the PFC current calculation unit (31b), the output voltage sampling unit (31c), It functions as an input current calculation unit (31d), a motor drive control unit (31e), a target value determination unit (31f), and a boost amount correction unit (31h).
  • the motor drive control unit (31e) determines a motor control signal (Pwm) based on the rotor position information in the motor (11), and outputs it to the inverter drive unit of the power conversion unit (28).
  • the rotor position information includes the detection result of the Hall element in the motor (11), the input current (Im) that is the detection result of the current detection unit (29), and the like. Further, the motor drive control unit (31e) uses the rotor position information and the detection results (Vac_peak, Vdc) of the respective detection units (24, 27) at times while the motor (11) is driven, Feedback control is performed for driving the motor (11).
  • the controller (31) performs control related to the power factor improvement unit (25).
  • the control includes on / off control of the power factor improvement unit (25) during normal rotation of the motor (11), and an output target value (Vdc_ref) that is a target value of the output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25). ) Variable control.
  • On / off control of the power factor improvement unit (25) during normal rotation of the motor (11) is a power factor improvement unit based on input current (Im), etc., when there is no instantaneous voltage drop or instantaneous power failure (25) ON / OFF control.
  • the power factor improving unit (25) is turned on, and the input current (Im) is below the second threshold value that is smaller than the first threshold value.
  • the power factor improvement unit (25) is turned off.
  • control it replaces with the control method by input current (Im), the control method by the magnitude of the output power of a power factor improvement part (25), and a motor (11) is started, and a power factor improvement part (25)
  • Im input current
  • control method by the control method by the magnitude of the output power of a power factor improvement part (25), and a motor (11) is started, and a power factor improvement part (25)
  • a control method for turning on may be employed.
  • variable control of the output target value (Vdc_ref) and the on / off control of the power factor improvement unit (25) accompanying the occurrence of an instantaneous voltage drop or an instantaneous power failure will be described in detail.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram of the concept of the variable output target value (Vdc_ref) according to the first embodiment.
  • the horizontal axis indicates the range in which the fluctuation of the commercial voltage (V0) is predicted, and the detection result (Vac_peak) and target output value (Vdc_ref) of the input voltage detector (24) for each commercial voltage (V0) are shown. It is represented by the vertical axis.
  • the target value determination unit (31f) adds a boost amount (Va) that is a constant amount to the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24) at that time. The addition result is determined as an output target value (Vdc_ref).
  • Vdc_ref Vac_peak + Va (1) That is, in FIG. 5 and (1), even if the input voltage (V1) of the power factor improvement unit (25) changes, the output target value (Vdc_ref) is not always kept constant. This represents that the output voltage (V2) (detection result (Vdc)) of the power factor correction unit (25) changes according to the input voltage (V1). Specifically, as shown in FIG. 5, the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24) shifts to the low voltage side as the commercial voltage (V0) fluctuates to the low voltage side. The output target value (Vdc_ref) takes a small value.
  • variable control of the output target value (Vdc_ref) is suitable when a so-called power supply voltage fluctuation occurs in which the commercial voltage (V0) fluctuates.
  • V0 voltage
  • V0 the commercial voltage
  • the detection result (Vac_peak) of the input voltage detector (24) also fluctuates.
  • the output voltage (V2) of the power factor improvement unit (25) is constant regardless of the presence or absence of power supply voltage fluctuation, if the commercial voltage (V0) fluctuates to the low voltage side with respect to the reference value
  • the boost amount of the power factor improvement unit (25) is larger than that in the case where the commercial voltage (V0) is the reference value.
  • the target value determination unit (31f) makes the boost amount (Va) of the power factor improvement unit (25) constant and detects the input voltage detection unit (24). Control is performed to determine the output target value (Vdc_ref) according to the result (Vac_peak). As a result, even if the power supply voltage fluctuates, the boost amount (Va) itself does not change, so the current flowing through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) is substantially constant. Therefore, the power loss of the reactors (L25a, L25b, L25c) and the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) constituting the power factor improvement unit (25) is also substantially constant.
  • the output target value may be a fixed value.
  • the boosting amount of the boosting chopper circuit (25a) is corrected so that the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) does not drop below the input voltage (V1) to the power factor improvement unit (25). It is like that.
  • Fig. 6 shows the waveform of the input voltage (V1) and the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) at normal times.
  • “normal time” refers to the case where the load of the power factor improvement unit (25) is within the assumed range and the deterioration of the smoothing capacitor (26) is within the assumed range. In this case, the output voltage (V2) is always larger than the commercial voltage (V0).
  • FIG. 7 shows the waveform of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) when the ripple increases.
  • the peak value (V11) of the output of the rectifier (22) is larger than the bottom value of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26).
  • Such an increase in ripple is a phenomenon that can occur when the smoothing capacitor (26) deteriorates or the load applied to the power converter (28) becomes larger.
  • the peak value (V11) of the input voltage (V1) to the power factor improvement unit (25) is greater than the bottom value of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26)
  • the power factor is improved.
  • the section (25) there is a possibility that the boosting operation is performed intermittently.
  • the harmonic component of the power supply current may increase, power factor improvement may be insufficient, or a large current may flow transiently through the switching elements that constitute the power factor improvement unit. There is sex.
  • the boost amount correction unit (31h) monitors the output value (voltage (V21)) of the output voltage detection unit (27) at a predetermined cycle.
  • the voltage (V21) corresponds to (correlates with) the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26).
  • the boost amount correction unit (31h) calculates the ripple amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26).
  • the boost amount correction unit (31h) increases the boost amount of the boost chopper circuit (25a) when the ripple amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) exceeds a predetermined threshold (C_Vripple_Dat).
  • a value obtained by adding a constant increment value (voltage correction value (C_Vdc_Add)) to the normal boost amount (Va) is set as a new boost amount. That is, the new boost amount is Va + C_Vdc_Add.
  • the motor drive controller (31e) switches the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) of the boost chopper circuit (25a) at the duty ratio in the boost chopper circuit (25a)
  • the threshold (C_Vripple_Dat) and voltage correction value (C_Vdc_Add) take into account the ripple when the load is maximized and the ripple assumed when the smoothing capacitor (26) deteriorates.
  • the output voltage (V2) of 26) is determined not to drop below the input voltage (V1).
  • the threshold (C_Vripple_Dat) is 30V
  • the increment of the boost amount (voltage correction value (C_Vdc_Add)) is 5V (fixed value).
  • these values are merely examples, and are set as appropriate according to the application of the power converter (20).
  • the voltage correction value (C_Vdc_Add) does not have to be large. This is because the loss in the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) increases if the boost amount is too large. That is, when determining the voltage correction value (C_Vdc_Add), it is necessary to consider the loss of the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c).
  • the boost amount correction unit (31h) has the ripple amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) smaller than a predetermined threshold (C_Vripple_Rel). In such a case, the correction is canceled by decreasing the boost amount.
  • the threshold value (C_Vripple_Rel) for canceling the correction is 25V. Of course, this value is also an example, and is set as appropriate according to the use of the power conversion device (20).
  • Embodiment 2 of the Invention ⁇ Embodiment 2 of the Invention
  • the boost amount correction unit (31h) of the present embodiment is configured to increase the boost amount in the boost chopper circuit (25a) so that the detection value of the output voltage detection unit (27) does not fall below the detection value of the input voltage detection unit (24). Is to be corrected.
  • the boost amount correction unit (31h) periodically monitors the detection value of the input voltage detection unit (24).
  • the detection result (Vdc) of the output voltage detection unit (27) approaches the detection result (Vac_peak) of the input voltage detection unit (24)
  • the boost amount correction unit (31h) Is increased (corrected).
  • the ripple amplitude of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) increases, the peak value (V11) of the output of the rectifier (22) and the bottom value of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) And approaching.
  • the boost amount in the boost chopper circuit (25a) is increased. Therefore, even in this embodiment, it is possible to prevent the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) from becoming larger than the bottom value. That is, also in this embodiment, when the ripple increases, the power factor improvement unit (25) can be prevented from entering intermittent operation, and the harmonic component of the output of the power supply current increases, or the power factor improves. Can be prevented from being insufficient, and a transient large current can be prevented from flowing through the switching elements (Q25a, Q25b, Q25c) constituting the power factor improvement section (25).
  • the drive target of the motor (11) may be other than the compressor (72) (for example, the outdoor fan (76), the indoor fan (82), etc.).
  • the rectifier (22) there may be a rectifier circuit connected to the commercial power supply (91), and the input voltage detector (24) may be configured to detect the output voltage of the circuit.
  • the correction amount may be increased step by step while checking the relationship between the bottom of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) and the input voltage (V1). By doing so, the boost amount is not unnecessarily increased, and the loss in the power converter can be reduced. Specifically, after correcting the boost amount by a predetermined value, the output value (voltage (V21)) of the output voltage detector (27) is monitored, and the bottom of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) If the voltage is lower than the input voltage (V1), the operation of further increasing the boost amount may be continued until the bottom of the output voltage (V2) of the smoothing capacitor (26) exceeds the input voltage (V1).
  • the initial value of boosting amount (value before correction) as low as possible. This is because loss in the power conversion device can be reduced.
  • the initial value may be determined according to the current load.
  • the present invention relates to a power converter having a step-up type power factor improvement unit, and is particularly useful as a technique for stabilizing power factor improvement in the power factor improvement unit.

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Abstract

昇圧型の力率改善部を有した電力変換装置において、平滑コンデンサのリプル電圧が増大しても、力率改善部が間欠動作に入らないようにする。整流部(22)からの入力電圧(V1)を昇圧する昇圧回路(25a)、及び該昇圧回路(25a)の出力を平滑化する平滑コンデンサ(26)とを有した力率改善部(25)を設ける。昇圧回路(25a)を制御して力率を改善する制御部(30,31)を設け、制御部(30,31)は、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が入力電圧(V1)よりも低下しないように、昇圧回路(25a)の昇圧量を補正する。

Description

電力変換装置及び空気調和装置
 本発明は、昇圧型の力率改善部を有した電力変換装置、及びそれを用いた空気調和装置に関し、特に、力率改善部における力率改善を安定化する技術に関するものである。
 空気調和装置には圧縮機が設けられ、圧縮機は、モータを駆動源として駆動する。モータは、電力変換を行う装置から交流電力を供給されて駆動する。
 電力変換を行う装置としては、特許文献1に示されるように、主として、整流部、昇圧型の力率改善部及びインバータ式の電力変換部によって構成されているものが一般的に知られている。先ず、商用電源から出力された交流の商用電圧は、整流部によって整流される。整流後の電圧は、力率改善部によって所望の電圧に昇圧され平滑されることで、力率改善される。力率改善後の電圧は、電力変換部に供給される。電力変換部は、力率改善後の電圧を用いてモータ駆動用の交流電力を生成し、モータに出力する。
特開2011-239547号公報
 しかしながら、インバータ回路の前段に設けられる平滑コンデンサが劣化したり、インバータ回路に加わる負荷が想定以上に大きくなったりすると、平滑コンデンサの出力電圧のリプル(リプル電圧)が増大し、整流部出力の波高の方が、電解コンデンサの出力電圧のボトム値よりも大きくなり、その結果、力率改善部における昇圧動作が一時的に停止してしまい、間欠動作に至る可能性がある。そして、力率改善部が間欠動作を行うと、電源電流の高調波成分が増加したり、力率改善が不十分になったり、上記力率改善部を構成するスイッチング素子(例えばIGBT)に過渡的に大きな電流が流れたりする可能性がある。これに対しては、力率改善部を構成する素子(例えばリアクタ、IGBT)、電解コンデンサなどの大容量化で対策が可能であるが、これでは装置の大型化やコストアップにつながって好ましくない。
 本発明は上記の問題に着目してなされたものであり、昇圧型の力率改善部を有した電力変換装置において、平滑コンデンサのリプル電圧が増大しても、力率改善部が間欠動作に入らないようにすることを目的としている。
 上記の課題を解決するため、第1の態様は、
 交流電源(91)からの入力交流を整流する整流部(22)と、
 昇圧量が可変に構成され、上記整流部(22)からの入力電圧(V1)を昇圧する昇圧回路(25a)、及び該昇圧回路(25a)の出力を平滑化する平滑コンデンサ(26)とを有した力率改善部(25)と、
 上記力率改善部(25)の出力に接続されて、出力交流電力を生成する電力変換部(28)と、
 上記昇圧回路(25a)を制御して力率を改善する制御部(30,31)とを備え、
 上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が上記入力電圧(V1)よりも低下しないように、上記昇圧回路(25a)の昇圧量を補正することを特徴とする電力変換装置である。
 この構成では、昇圧回路(25a)の昇圧量が補正されて、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が入力電圧(V1)よりも低下しないように制御される。
 また、第2の態様は、
 第1の態様において、
 上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルが所定の閾値(C_Vripple_Dat)を超えた場合に上記補正を行うことを特徴とする。
 この構成では、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの大きさのみを用いて、補正の有無が判断される。
 また、第3の態様は、
 第2の態様において、
 上記出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)を備え、
 上記制御部(30,31)は、上記出力電圧(V2)の振幅が上記閾値(C_Vripple_Dat)を超えた場合に上記補正を行うことを特徴とする。
 この構成では、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)の振幅が検出され、該振幅に基づいて補正の有無が判断される。
 また、第4の態様は、
 第1の態様において、
 上記入力電圧(V1)の波高値(V11)を検出する入力電圧検出部(24)と、
 上記出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)と、
 を備え、
 上記制御部(30,31)は、上記出力電圧検出部(27)のボトム電圧の検出結果(Vdc)が、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)を下回らないように上記補正を行うことを特徴とする。
 この構成では、入力電圧(V1)の波高値(V11)と平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)との比較結果に基づいて補正の有無が判断される。
 また、第5の態様は、
 第1から第4の態様の何れか1つにおいて、
 上記制御部(30,31)は、上記補正を行った後に、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅が所定の閾値(C_Vripple_Rel)よりも小さくなった場合に、上記昇圧量を減少させることを特徴とする。
 この構成では、昇圧量の補正が不要になった場合に、昇圧量が減少させられる。
 また、第6の態様は、
 第1から第5の態様の何れか1つにおいて、
 上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が上記入力電圧(V1)よりも低下しないように、上記昇圧回路(25a)の昇圧量を段階的に増加させることを特徴とする。
 この構成では、補正量が徐々に増加させられる。
 また、第7の態様は、
 第1から第6の態様の何れか1つの電力変換装置を備えたことを特徴とする空気調和装置である。
 この構成では、上記電力変換部を有した空気調和装置において、昇圧量の上記補正が行われる。
 第1の態様によれば、平滑コンデンサのリプル電圧が増大しても、力率改善部が間欠動作に入らないようにすることが可能になる。
 また、第2の態様や、第3の態様によれば、補正の要否を容易に判断できる。
 また、第4の態様によれば、入力電圧(V1)が変動する場合においても、確実に補正を行うことが可能になる。
 また、第5の態様によれば、不必要に昇圧量が大きくなることがなく、電力変換装置における損失を低減することが可能になる。
 また、第6の態様によれば、補正量が段階的に増加させられるので、不必要に昇圧量が大きくなることがなく、電力変換装置における損失を低減することが可能になる。
 また、第7の態様によれば、空気調和装置において、上記態様の効果を得ることが可能になる。
図1は、本発明の実施形態1に係る電力変換装置を備えたモータ駆動システムの構成図である。 図2は、空気調和装置の構成の概略図である。 図3は、入力電圧、その波高値、入力側検出周期、及び入力電圧検出部の検出結果の経時的変化を表したタイミングチャートである。 図4は、実施形態1に係るコントローラの機能部を模式的に表した図である。 図5は、実施形態1に係る可変式の出力目標値の概念の説明図である。 図6は、入力電圧、通常時における平滑コンデンサの出力電圧の波形を示す。 図7は、リプルが増大した場合における平滑コンデンサの出力電圧の波形を示す。
 以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 《発明の実施形態1》
 <概要>
 図1は、本発明の実施形態1に係る電力変換装置(20)を備えたモータ駆動システム(100)の構成図である。図1のモータ駆動システム(100)は、モータ(11)と、電力変換装置(20)とで構成されている。
 モータ(11)は、3相のブラシレスDCモータであって、図示はしていないが、ステータ、ロータ及びホール素子等を有している。ステータは、複数の駆動コイルを有している。ロータは、複数の永久磁石を有している。ホール素子は、ステータに対するロータの位置を検出するための素子である。
 なお、本実施形態1に係るモータ(11)は、図2の空気調和装置(70)に含まれる圧縮機(72)の駆動源である。図2は、空気調和装置(70)の構成の概略図である。図2に示すように、室外ユニット(71)には、冷媒を圧縮する圧縮機(72)及びモータ(11)の他、冷媒の流れを切り換える四方切換弁(73)、外気と冷媒との間で熱交換を行う室外熱交換器(74)、冷媒を減圧する膨張弁(75)、室外熱交換器(74)へ外気を供給する室外ファン(76)、及びファンモータ(77)が含まれている。室内ユニット(80)には、室内の空気と冷媒との間で熱交換を行う室内熱交換器(81)、熱交換後の空気を室内に吹き出す室内ファン(82)及びファンモータ(83)が含まれている。
 電力変換装置(20)は、商用電源(91)及びモータ(11)と、複数本のハーネスを介して接続されている。電力変換装置(20)は、交流電源である商用電源(91)からの入力交流を出力交流電力(SU,SV,SW)に変換してモータ(11)に供給する。これにより、モータ(11)は駆動することができる。
 なお、本実施形態1では、商用電源(91)が単相電源である場合を例に採る。
 <電力変換装置の構成>
 電力変換装置(20)は、主として、フィルタ(21)、整流部(22)、主電源リレー(23)、入力電圧検出部(24)、力率改善部(25)、出力電圧検出部(27)、電力変換部(28)、電流検出部(29)、力率改善駆動部(30)及びコントローラ(31)を備える。
  -フィルタ-
 フィルタ(21)は、商用電源(91)と整流部(22)との間に位置している。フィルタ(21)は、コイル(21a)とコンデンサ(21b)とで構成されたローパスフィルタであって、力率改善部(25)及び電力変換部(28)にて発生した高周波ノイズの、商用電源(91)側への回り込みを防止する。
  -整流部-
 整流部(22)は、フィルタ(21)の後段に接続されている。整流部(22)は、4つのダイオード(22a,22b,22c,22d)で構成されている。
 具体的には、ダイオード(22a,22c)の各カソード端子は、互いに電源配線(41)に接続されている。ダイオード(22b,22d)の各アノード端子は、互いにGND配線(42)に接続されている。ダイオード(22a)のアノード端子とダイオード(22b)のカソード端子との接続点、及び、ダイオード(22c)のアノード端子とダイオード(22d)のカソード端子との接続点は、それぞれ商用電源(91)の出力に接続されている。
 整流部(22)は、商用電源(91)からの入力交流を、図3に示すように全波整流して出力する。図3は、整流された電圧(以下、入力電圧(V1))、入力電圧(V1)の波高値(V11)、後述する入力側検出周期、及び入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)の経時的変化を表している。
 以下では、説明の便宜上、入力交流の電圧を「商用電圧(V0)」と呼称する。
  -主電源リレー-
 主電源リレー(23)は、整流部(22)と力率改善部(25)との間にて、電源配線(41)上に直列に接続されている。主電源リレー(23)は常閉接点である。主電源リレー(23)は、例えばモータ(11)の駆動を緊急停止しなければならない場合に開放されることで、商用電源(91)からモータ(11)側への電力供給を遮断する。
 モータ(11)の駆動を緊急停止しなければならない場合としては、圧縮機(72)にて高圧異常が生じた場合、及び、モータ(11)に過大な電流が流れた場合等が挙げられる。
 なお、主電源リレー(23)の位置は、整流部(22)の後段に代えて前段であってもよい。
  -入力電圧検出部-
 入力電圧検出部(24)は、整流部(22)から出力された電圧(V1)を、力率改善部(25)の入力電圧として検出する。
 具体的に、入力電圧検出部(24)は、図1及び図4に示すように、主として、互いに直列に接続された2つの抵抗(24a,24b)、ピークホールド回路(24c)、入力電圧サンプリング部(31a)として機能するコントローラ(31)等によって構成されている。互いに直列に接続された2つの抵抗(24a,24b)は、主電源リレー(23)と力率改善部(25)との間において、整流部(22)の出力の両端に接続されている。抵抗(24a,24b)同士の接続点における電圧値は、ピークホールド回路(24c)に入力される。ピークホールド回路(24c)では、図3に示すように、入力電圧(V1)の最大値である波高値(V11)が、一定時間の間維持される。この波高値(V11)は、コントローラ(31)に入力され、入力電圧サンプリング部(31a)により、図3に示すように入力側検出周期でサンプリング且つAD変換され、検出結果(Vac_peak)として認識される。
 ここで、図4は、実施形態1に係るコントローラ(31)の機能部を模式的に表している。
 また、図3では、入力電圧検出部(24)の検出周期である入力側検出周期が、入力電圧(V1)が最大値を採る周期(電源周波数)よりも長い場合を表している。
  -力率改善部-
 図1に示すように、力率改善部(25)は、主電源リレー(23)を介して整流部(22)と並列に設けられている。力率改善部(25)は、昇圧型の力率改善回路であって、入力電圧(V1)を昇圧及び平滑することで、力率改善動作を行う。
 具体的に、実施形態1に係る力率改善部(25)は、3相のインターリーブ方式で構成された3相の昇圧チョッパ回路(25a)と1つの平滑コンデンサ(26)とを有する。なお、図1では、1相分のみの昇圧チョッパ回路(25a)の参照符号を記載してある。昇圧チョッパ回路(25a)は、本発明の昇圧回路の一例である。
 力率改善部(25)は、具体的に、3つのリアクタ(L25a,L25b,L25c)、3つのスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)、3つの抵抗(R25a,R25b,R25c)、3つのダイオード(D25a,D25b,D25c)、及び1つの平滑コンデンサ(26)を有する。
 リアクタ(L25a)は、電源配線(41)上に直列に接続され、入力電圧(V1)を電気エネルギーとし、これを磁束エネルギーに変化させて蓄える役割を担う。リアクタ(L25a)のインダクタンス値は、電源配線(41)上を流れる電流値やスイッチング素子(Q25a)のスイッチング周波数等に応じて、適宜決定される。
 スイッチング素子(Q25a)は、Nchの絶縁ゲートバイポーラトランジスタで構成されており、リアクタ(L25a)に対し並列に接続されている。スイッチング素子(Q25a)は、入力電圧(V1)に基づくエネルギーの、リアクタ(L25a)への蓄積と放電とを切り換える役割を担う。スイッチング素子(Q25a)は、力率改善駆動部(30)によってスイッチング素子(Q25a)のオン及びオフが制御される。
 抵抗(R25a)は、スイッチング素子(Q25a)に流れる電流(以下、PFC電流(Ipfc)と呼ぶ)の検出用のシャント抵抗であって、スイッチング素子(Q25a)とGND配線(42)との間に接続されている。抵抗(R25a)の両端電圧(Vd1)は、AD変換後、PFC電流算出部(31b)として機能するコントローラ(31)に入力され(図4参照)、PFC電流(Ipfc)の算出に用いられる。PFC電流(Ipfc)は、力率改善部(25)の駆動制御に利用される。出力電圧(V2)がある程度上下したとしても、安定したエネルギーが力率改善部(25)の後段へと供給されるようにするためである。抵抗(R25a)の抵抗値は、力率改善部(25)による電圧の昇圧動作を妨げることのない適切な値に、決定されている。
 なお、図1では、抵抗(R25c)の両端電圧(Vd1)のみがコントローラ(31)に入力されているが、抵抗(R25a,R25b)の両端電圧(Vd1)もコントローラ(31)に入力される。
 ダイオード(D25a)は、リアクタ(L25a)の出力側において、電源配線(41)上に直列に接続されている。特に、ダイオード(D25a)のアノード端子は、リアクタ(L25a)とスイッチング素子(Q25a)との接続点よりも電流の流れ方向下流側に接続されている。ダイオード(D25a)は、リアクタ(L25a)側から電力変換部(28)側への電流の流れのみを許容する。
 平滑コンデンサ(26)は、例えば電解コンデンサによって構成されており、各相の昇圧チョッパ回路(25a)に共通して1つ設けられている。平滑コンデンサ(26)は、各リアクタ(L25a,L25b,L25c)の出力側において、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に並列に接続されている。平滑コンデンサ(26)は、各リアクタ(L25a,L25b,L25c)から放出された磁束エネルギーを充放電することで、比較的リプル成分の低い直流電圧を生成する。
 このような力率改善部(25)の昇圧動作(即ち、力率改善動作)について、1相分の昇圧チョッパ回路(25a)を例に説明する。先ず、スイッチング素子(Q25a)がオンすると、電源配線(41)からリアクタ(L25a)、スイッチング素子(Q25a)、抵抗(R25a)を経てGND配線(42)への電流経路が形成され、PFC電流(Ipfc)がこの順に流れる。すると、リアクタ(L25a)にPFC電流(Ipfc)が流れることにより、リアクタ(L25a)には磁気エネルギーが蓄積される。次いで、スイッチング素子(Q25a)がオフすると、上記電流経路がスイッチング素子(Q25a)によって絶たれる。リアクタ(L25a)に蓄積されたエネルギー分の電流が、ダイオード(D25a)を経て平滑コンデンサ(26)へと流れ込み、平滑コンデンサ(26)の両端電圧は高くなる。昇圧チョッパ回路(25a)における昇圧量は、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)のオン時間とオフ時間の比(デューティー比)を制御することで可変できる。上記デューティー比の制御は力率改善駆動部(30)が行う。
 なお、他の2相分の昇圧チョッパ回路(25a)は、上述した1相分の昇圧チョッパ回路(25a)と並列に接続されており、その動作は上記と同様である。
 なお、上記力率改善部(25)の各構成要素(リアクタ(L25a,L25b,L25c)等)の数は、一例であって、上記に限定されることはない。また、抵抗(R25a,R25b,R25c)に代えてカレントセンサ(図示せず)が、PFC電流(Ipfc)の検出を行っても良い。
  -出力電圧検出部-
 出力電圧検出部(27)は、出力電圧(V2)のトップ電圧、平均電圧、ボトム電圧を検出する。出力電圧検出部(27)は、図1及び図4に示すように、主として、互いに直列に接続された2つの抵抗(27a,27b)、出力電圧サンプリング部(31c)として機能するコントローラ(31)によって構成されている。互いに直列に接続された2つの抵抗(27a,27b)は、力率改善部(25)と電力変換部(28)との間において、平滑コンデンサ(26)と並列に接続されている。抵抗(27a,27b)同士の接続点における電圧(V21)は、コントローラ(31)に入力され、出力電圧サンプリング部(31c)によって出力側検出周期でサンプリング且つAD変換され、出力電圧(V2)の検出結果(Vdc)として認識される。
 上記出力側検出周期は、入力電圧検出部(24)の検出周期である入力側検出周期よりも短くしてある。一例としては、入力側検出周期が約1secである場合、出力側検出周期は、約10msecであることができる。
  -電力変換部-
 電力変換部(28)は、力率改善部(25)の出力側にて、リアクタ(L25a,L25b,L25c)に対し並列に接続されている。電力変換部(28)は、力率改善部(25)から出力電圧(V2)を供給されると、出力交流電力(SU,SV,SW)を生成する。
 電力変換部(28)は、図示はしていないが、インバータ回路及びインバータ駆動部とで構成されている。インバータ回路は、例えば絶縁ゲート型バイポーラトランジスタで構成されたパワー素子と、パワー素子に並列に接続された還流用ダイオードとを、それぞれ複数有する構成となっている。インバータ駆動部は、例えば集積回路によって構成されており、各パワー素子のゲート端子に接続されている。インバータ駆動部は、コントローラ(31)から出力されるモータ制御信号(Pwm)に基づいて、各パワー素子へのゲート電圧の印加制御を行うことで各パワー素子をオン及びオフさせて、インバータ回路に交流の出力交流電力(SU,SV,SW)を生成させる。
  -電流検出部-
 電流検出部(29)は、電力変換部(28)への入力電流(Im)の値を検出する。入力電流(Im)とは、商用電源(91)から電源配線(41)、電力変換部(28)、モータ(11)へと流れ、再び電力変換部(28)、GND配線(42)を経て、力率改善部(25)に流れ込む電流である。
 電流検出部(29)は、図1及び図4に示すように、主として、GND配線(42)上に直列に接続されたシャント抵抗(29a)、入力電流算出部(31d)として機能するコントローラ(31)等によって構成されている。シャント抵抗(29a)の両端電圧(Vd2)は、コントローラ(31)に入力され、入力電流算出部(31d)によって所定のサンプリング周期にてサンプリング且つAD変換され、入力電流(Im)の算出に利用される。
  -力率改善駆動部-
 力率改善駆動部(30)は、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)のゲート端子及びコントローラ(31)と接続されている。力率改善駆動部(30)は、例えば集積回路によって構成されている。力率改善駆動部(30)は、コントローラ(31)からのPFC駆動指令信号(Cpfc)に基づいて、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)へのゲート電圧の印加制御を行うことで、力率改善部(25)をオン及びオフさせる。
 具体的に、力率改善駆動部(30)は、力率改善部(25)をオンにして力率改善動作を行わせる際、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)のオン及びオフを短い周期で繰り返させるためのゲート制御信号(G1,G2,G3)を、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に出力する。このとき力率改善駆動部(30)は、電流波形が正弦波に近づくように(すなわち力率を改善し、電源電流の高調波成分を抑制するように)、ゲート制御信号(G1,G2,G3)を生成する。
 なお、力率改善駆動部(30)は、力率改善部(25)をオフにして力率改善動作を停止させる際、全てのスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をオフの状態に保つためのゲート制御信号(G1,G2,G3)を、各スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に出力する。
  -コントローラ-
 コントローラ(31)は、メモリ及びCPUによって構成されている。コントローラ(31)は、メモリに格納された各種プログラムに応じて、図4に示すように、上述した入力電圧サンプリング部(31a)、PFC電流算出部(31b)、出力電圧サンプリング部(31c)、入力電流算出部(31d)、モータ駆動制御部(31e)、目標値決定部(31f)、及び昇圧量補正部(31h)として機能する。
 モータ駆動制御部(31e)は、モータ(11)におけるロータ位置情報に基づいてモータ制御信号(Pwm)を決定し、これを電力変換部(28)のインバータ駆動部に出力する。ロータ位置情報としては、モータ(11)におけるホール素子の検出結果、電流検出部(29)の検出結果である入力電流(Im)等が挙げられる。また、モータ駆動制御部(31e)は、モータ(11)が駆動している間、ロータ位置情報及びその時々の各検出部(24,27)の検出結果(Vac_peak,Vdc)等を用いて、モータ(11)の駆動に対してフィードバック制御を行う。
 更に、実施形態1に係るコントローラ(31)は、力率改善部(25)に関する制御を行う。当該制御としては、モータ(11)の通常回転時の力率改善部(25)のオン及びオフ制御、力率改善部(25)の出力電圧(V2)の目標値である出力目標値(Vdc_ref)の可変制御が挙げられる。
 モータ(11)の通常回転時の力率改善部(25)のオン及びオフ制御とは、瞬時電圧低下または瞬時停電が発生していない場合の、入力電流(Im)等に基づく力率改善部(25)のオン及びオフ制御である。当該制御では、例えば、入力電流(Im)が第1閾値を超過した場合、力率改善部(25)はオンし、入力電流(Im)が第1閾値よりも小さい第2閾値を下回った場合、力率改善部(25)はオフする。その他、当該制御では、入力電流(Im)による制御方法に代えて、力率改善部(25)の出力電力の大小による制御方法や、モータ(11)を起動させると共に力率改善部(25)をオンさせる制御方法が採用されても良い。
 以下では、出力目標値(Vdc_ref)の可変制御、及び、瞬時電圧低下または瞬時停電の発生に伴う力率改善部(25)のオン及びオフ制御について、詳述する。
 <出力目標値の可変制御>
 この制御は、目標値決定部(31f)として機能するコントローラ(31)によって行われる。
 図5は、本実施形態1に係る可変式の出力目標値(Vdc_ref)の概念の説明図である。図5では、商用電圧(V0)の変動が予測される範囲を横軸に取り、各商用電圧(V0)に対する入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)及び出力目標値(Vdc_ref)を縦軸にて表している。図5及び下記(1)式に示されるように、目標値決定部(31f)は、その時々の入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に一定量である昇圧量(Va)を加算した結果を、出力目標値(Vdc_ref)として決定する。
 Vdc_ref=Vac_peak+Va ・・・(1)
 即ち、図5及び(1)式では、力率改善部(25)の入力電圧(V1)がたとえ変化したとしても、出力目標値(Vdc_ref)が常に一定の値に保たれているのではなく、力率改善部(25)の出力電圧(V2)(検出結果(Vdc))が入力電圧(V1)に応じて変化することを表している。具体的には、図5に示すように、商用電圧(V0)が低電圧側へと変動する程、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)も低電圧側へとシフトするため、出力目標値(Vdc_ref)は小さい値を採る。逆に、商用電圧(V0)が高圧側へと変動する程、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)は高電圧側へとシフトするため、出力目標値(Vdc_ref)は大きい値を採る。このような出力目標値(Vdc_ref)の可変制御は、商用電圧(V0)が変動する、いわゆる電源電圧変動が生じる場合に好適である。
 電源電圧変動は、様々な要因によって生じる。一例としては、商用電源(91)を様々な機器が電源として用いる際に、当該機器が一斉に稼働することによって、商用電源(91)の設備容量に対する負荷が標準よりも過剰となる場合が挙げられる。この場合、商用電源(91)から各機器への電流は過大になり、商用電源(91)がその影響に耐えられなくなる。故に、商用電圧(V0)は基準値から低下する。他には、殆どの機器が稼働していないために負荷が標準よりも小さく、故に商用電圧(V0)が基準値よりも上昇する場合等がある。
 このような電源電圧変動は、一時的に生じることもあれば、常時生じていることもある。電源電圧変動では、商用電圧(V0)が、基準値に対してマイナス10%からプラス10%の範囲でばらつくこともある。
 上記電源電圧変動が生じると、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)も変動する。例えば、電源電圧変動の有無に関わらず力率改善部(25)の出力電圧(V2)が一定であるとすると、仮に商用電圧(V0)が基準値に対して低電圧側へと変動した際には、力率改善部(25)の昇圧量は、商用電圧(V0)が基準値の場合に比して多くなる。すると、力率改善部(25)のリアクタ(L25a,L25b,L25c)に蓄積するべきエネルギー量は増加するため、リアクタ(L25a,L25b,L25c)やスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に流れる電流量も必然的に多くなる。その結果、リアクタ(L25a,L25b,L25c)やスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)での電力損失が増加する。
 そこで、上式(1)及び図5に示すように、目標値決定部(31f)は、力率改善部(25)の昇圧量(Va)を一定とし、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に応じて出力目標値(Vdc_ref)を決定する制御を行う。これにより、電源電圧変動が生じたとしても昇圧量(Va)自体は変化しないため、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)を流れる電流は概ね一定である。従って、力率改善部(25)を構成するリアクタ(L25a,L25b,L25c)及びスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の電力損失も、概ね一定となる。
 なお、出力目標値は、固定値とすることも可能である。
 <昇圧量の補正>
 本実施形態では、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が力率改善部(25)への入力電圧(V1)よりも低下しないように、昇圧チョッパ回路(25a)の昇圧量を補正するようになっている。
 図6は、入力電圧(V1)、通常時における平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)の波形を示す。なお、ここでは「通常時」とは、力率改善部(25)の負荷が想定範囲内である場合、且つ平滑コンデンサ(26)の劣化が想定範囲内である場合をいう。この場合は、出力電圧(V2)は、商用電圧(V0)よりも常に大きな値である。また、図7は、リプルが増大した場合における平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)の波形を示す。この例では、整流部(22)の出力の波高値(V11)の方が、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトム値よりも大きくなっている。
 このようなリプルの増大は、平滑コンデンサ(26)が劣化したり、電力変換部(28)に加わる負荷がより大きくなったりすると起こりえる現象である。このように、力率改善部(25)への入力電圧(V1)の波高値(V11)の方が、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトム値よりも大きくなると、力率改善部(25)において、昇圧動作が間欠的に行われる可能性がある。そうすると、従来の装置であれば、電源電流の高調波成分が増加したり、力率改善が不十分になったり、力率改善部を構成するスイッチング素子に過渡的に大きな電流が流れたりする可能性がある。
 しかしながら、本実施形態では、このようにリプルが増大した場合でも、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が、力率改善部(25)の入力電圧(V1)よりも低下しないように上記補正を行っている。本実施形態では、この補正の制御は、昇圧量補正部(31h)として機能するコントローラ(31)によって行っている。
 具体的に、昇圧量補正部(31h)は、所定の周期で出力電圧検出部(27)の出力値(電圧(V21))をモニターしている。電圧(V21)は、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)に対応(相関)している。そして、昇圧量補正部(31h)は、この電圧(V21)を用いて、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅を算出する。そして、昇圧量補正部(31h)は、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅が所定の閾値(C_Vripple_Dat)を超えた場合に、昇圧チョッパ回路(25a)の昇圧量を増加させる。より具体的には、上記通常時における昇圧量(Va)に一定の増分値(電圧補正値(C_Vdc_Add))を加算した値を、新たな昇圧量とする。すなわち、新たな昇圧量は、Va+C_Vdc_Addである。新たな昇圧量が定まると、コントローラ(31)では、モータ駆動制御部(31e)が昇圧チョッパ回路(25a)におけるデューティー比で昇圧チョッパ回路(25a)のスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)をスイッチングさせる。
 閾値(C_Vripple_Dat)及び電圧補正値(C_Vdc_Add)は、上記負荷が最大となった場合のリプル、及び平滑コンデンサ(26)が劣化した場合に想定されるリプルを勘案し、その状況下で平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が入力電圧(V1)よりも低下しないように定めてある。本実施形態では、閾値(C_Vripple_Dat)は、30Vであり、昇圧量の増分(電圧補正値(C_Vdc_Add))は、5V(固定値)である。勿論、これらの値は、例示であり、電力変換装置(20)の用途などに応じて適宜設定する。
 なお、電圧補正値(C_Vdc_Add)は、大きければよいというものではない。昇圧量が大きすぎると、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)における損失が増大するからである。すなわち、電圧補正値(C_Vdc_Add)を定める場合は、スイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)の損失も勘案する必要がある。
 上記のように昇圧量を増加させることで、図7に示すように、リプル自体は減少しないが、上記補正後は、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトムが、入力電圧(V1)を下回らないようにできる。
 ところで、電力変換部(28)の負荷が一時的に増大して、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルが増大したような場合には、負荷が減少すれば上記リプルも減少する。そのような場合に、昇圧量を補正(増大)させたままだと、損失の増大につながるので好ましくない。そこで、本実施形態では、昇圧量補正部(31h)は、上記補正を行った後に、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅が所定の閾値(C_Vripple_Rel)よりも小さくなった場合に、昇圧量を減少させて補正を解除するようになっている。本実施形態では、補正を解除する閾値(C_Vripple_Rel)は25Vである。勿論この値も例示であり、電力変換装置(20)の用途に応じて適宜設定する。
 <本実施形態における効果>
 以上の通り本実施形態によれば、平滑コンデンサ(26)のリプルが増大したした場合に、昇圧チョッパ回路(25a)の昇圧量が補正される。それ故、本実施形態では、リプルが増大したした場合に、力率改善部(25)が間欠動作に入らないようにできる。すなわち、本実施形態では、電源電流の高調波成分が増加したり、力率改善が不十分になったり、力率改善部(25)を構成するスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に過渡的に大きな電流が流れたりするのを防止できる。
 《発明の実施形態2》
 本発明の実施形態2では、昇圧量補正部(31h)の他の構成例を説明する。本実施形態の昇圧量補正部(31h)は、出力電圧検出部(27)の検出値が、入力電圧検出部(24)の検出値を下回らないように、昇圧チョッパ回路(25a)における昇圧量を補正するようになっている。
 この例では、昇圧量補正部(31h)は、周期的に入力電圧検出部(24)の検出値をモニターする。そして、昇圧量補正部(31h)は、出力電圧検出部(27)の検出結果(Vdc)が、入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)に近づいてきたら、昇圧チョッパ回路(25a)における昇圧量を増大(補正)するようになっている。
 例えば、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅が増大すると、整流部(22)の出力の波高値(V11)と、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトム値とが近づいてくる。しかしながら、本実施形態では、このような場合には、昇圧チョッパ回路(25a)における昇圧量が増大させられる。それ故、本実施形態でも、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトム値よりも大きくならないようにできる。すなわち、本実施形態においても、上記リプルが増大したした場合に、力率改善部(25)が間欠動作に入らないようにでき、電源電流の出力の高調波成分が増加したり、力率改善が不十分になったり、力率改善部(25)を構成するスイッチング素子(Q25a,Q25b,Q25c)に過渡的に大きな電流が流れたりするのを防止できる。
 《その他の実施形態》
 なお、モータ(11)の駆動対象は、圧縮機(72)以外(例えば室外ファン(76)や室内ファン(82)等)であってもよい。
 また、整流部(22)とは別途、商用電源(91)に接続された整流回路があり、入力電圧検出部(24)は、当該回路の出力電圧を検出する構成であっても良い。
 また、昇圧量の補正は、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトムと、入力電圧(V1)との関係を見ながら、段階的に補正量を増やすようにしてもよい。こうすることで、不必要に昇圧量が大きくなることがなく、電力変換装置における損失を低減することが可能になる。具体的には、昇圧量を所定値だけ補正した後に、出力電圧検出部(27)の出力値(電圧(V21))をモニターし、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトムが、入力電圧(V1)を下回っていたら、更に昇圧量増加させるという動作を、平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のボトムが、入力電圧(V1)を超えるまで続けるとよい。
 また、昇圧量の初期値(補正前の値)は、なるべく低くするのが望ましい。電力変換装置における損失を低減することが可能になるからである。初期値は、例えば現在の負荷に応じて決定することが考えられる。
 本発明は、昇圧型の力率改善部を有した電力変換装置に関し、特に、力率改善部における力率改善を安定化する技術として有用である。
 20   電力変換装置
 22   整流部
 24   入力電圧検出部
 25   力率改善部
 25a  昇圧チョッパ回路(昇圧回路)
 26   平滑コンデンサ
 27   出力電圧検出部
 28   電力変換部
 30   力率改善駆動部(制御部)
 31   コントローラ(制御部)
 70   空気調和装置
 91   商用電源(交流電源)
 100  モータ駆動システム
 V1   入力電圧
 V2   出力電圧
 V11  波高値

Claims (7)

  1.  交流電源(91)からの入力交流を整流する整流部(22)と、
     昇圧量が可変に構成され、上記整流部(22)からの入力電圧(V1)を昇圧する昇圧回路(25a)、及び該昇圧回路(25a)の出力を平滑化する平滑コンデンサ(26)とを有した力率改善部(25)と、
     上記力率改善部(25)の出力に接続されて、出力交流電力を生成する電力変換部(28)と、
     上記昇圧回路(25a)を制御して力率を改善する制御部(30,31)とを備え、
     上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が上記入力電圧(V1)よりも低下しないように、上記昇圧回路(25a)の昇圧量を補正することを特徴とする電力変換装置。
  2.  請求項1において、
     上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルが所定の閾値(C_Vripple_Dat)を超えた場合に上記補正を行うことを特徴とする電力変換装置。
  3.  請求項2において、
     上記出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)を備え、
     上記制御部(30,31)は、上記出力電圧(V2)の振幅が上記閾値(C_Vripple_Dat)を超えた場合に上記補正を行うことを特徴とする電力変換装置。
  4.  請求項1において、
     上記入力電圧(V1)の波高値(V11)を検出する入力電圧検出部(24)と、
     上記出力電圧(V2)を検出する出力電圧検出部(27)と、
     を備え、
     上記制御部(30,31)は、上記出力電圧検出部(27)のボトム電圧の検出結果(Vdc)が、上記入力電圧検出部(24)の検出結果(Vac_peak)を下回らないように上記補正を行うことを特徴とする電力変換装置。
  5.  請求項1から請求項4の何れか1つにおいて、
     上記制御部(30,31)は、上記補正を行った後に、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)のリプルの振幅が所定の閾値(C_Vripple_Rel)よりも小さくなった場合に、上記昇圧量を減少させることを特徴とする電力変換装置。
  6.  請求項1から請求項5の何れか1つにおいて、
     上記制御部(30,31)は、上記平滑コンデンサ(26)の出力電圧(V2)が上記入力電圧(V1)よりも低下しないように、上記昇圧回路(25a)の昇圧量を段階的に増加させることを特徴とする電力変換装置。
  7.  請求項1から請求項6の何れか1つの電力変換装置を備えたことを特徴とする空気調和装置。
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