WO2016157391A1 - 駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステム - Google Patents

駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステム Download PDF

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switch
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matrix converter
circuit
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敏洋 花田
将紘 鶴田
猪木 敬生
正城 田中
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株式会社安川電機
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/16Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using ac to ac converters without intermediate conversion to dc

Definitions

  • the present disclosure relates to a drive device, a matrix converter, and an elevator system.
  • a drive device including a matrix converter device including a bidirectional switch module including nine bidirectional switches for connecting a three-wire power source and a three-phase motor, and a storage battery as an emergency power source is known.
  • a matrix converter device including a bidirectional switch module including nine bidirectional switches for connecting a three-wire power source and a three-phase motor, and a storage battery as an emergency power source.
  • an object of the present disclosure is to provide a drive device, a matrix converter, and an elevator system that can reduce the size of a battery.
  • a driving apparatus includes a rotating electrical machine, a matrix converter having a power conversion unit that converts power from an AC power source into AC power for output, and a battery connected to the AC power source side of the power conversion unit A power consuming element connected to the AC power supply side of the power conversion unit via a switch, and a control unit configured to generate a signal for opening and closing the switch according to regenerative power from the rotating electrical machine, Is provided.
  • the drive device may further include a diode that is provided between the battery and the power conversion unit and prevents a backflow of regenerative power to the battery.
  • the drive device further includes a snubber circuit that is connected to the rotating electrical machine side of the power conversion unit and has a rectifier circuit that rectifies regenerative power from the rotating electrical machine, and the control unit switches a switch according to the voltage rectified by the rectifier circuit. A signal for opening and closing may be generated.
  • a matrix converter includes a plurality of power input terminals, a power conversion unit that converts AC power input from the plurality of power input terminals into AC power for output, and outputs AC power for output A plurality of power output terminals, a control unit configured to generate a signal for opening and closing the switch according to regenerative power from a rotating electrical machine connected to the plurality of power output terminals, and a control unit A signal output terminal for outputting the received signal.
  • the matrix converter further includes a snubber circuit that is connected to a plurality of power output terminals of the power converter and has a rectifier circuit that rectifies regenerative power from the plurality of power output terminals, and the controller is rectified by the rectifier circuit.
  • a signal for opening and closing the switch may be generated according to the voltage.
  • control unit may generate a signal for opening and closing a switch interposed between the power input terminal and the power consuming element in accordance with the regenerative power.
  • An elevator system includes the above-described driving device and a car driven by the driving device.
  • the battery can be reduced in size.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a drive device and an elevator system according to the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a power conversion circuit.
  • FIG. 3 is a diagram showing the control circuit DC voltage and the timing of opening and closing the magnetic contactor.
  • the elevator system 100 includes a driving device 1, a car 5, a hoisting machine 6, a counterweight 7, and a wire rope 8.
  • the car 5 is driven by the driving device 1.
  • the hoisting machine 6 is connected to a rotating electrical machine 4 included in the driving device 1.
  • On the hoisting machine 6, a car 5 and a counterweight 7 are suspended by a wire rope 8.
  • the elevator system 100 may further include at least a part of a speed reducer and a mechanism for changing the direction of the wire rope 8.
  • the driving device 1 includes a matrix converter 3 connected to the AC power source 2, a rotating electrical machine 4 connected to the matrix converter 3, a battery 14, a diode 15, and a power consuming element 16.
  • connection means an electrical connection and includes a connection through another electric wire or element.
  • the matrix converter 3 converts the power from the AC power source 2 into AC power for output having a desired voltage and frequency, and supplies the AC power for output to the rotating electrical machine 4.
  • the voltage and frequency of the AC power for output are both variable.
  • the AC power source 2 is a three-phase AC power source such as a commercial power source.
  • the power input terminals 21 ⁇ / b> R, 21 ⁇ / b> S, and 21 ⁇ / b> T included in the matrix converter 3 are connected to the respective phases of the AC power supply 2 through the first switch 11.
  • the first switch 11 is, for example, an electromagnetic contactor, and in accordance with an input signal from a system controller external to the drive device 1, the AC power supply 2 and the matrix converter 3 are in a conductive state (ON state), and the AC power supply 2. And the matrix converter 3 are switched to a non-conductive state (off state).
  • the rotating electrical machine 4 is, for example, a three-phase AC motor.
  • the rotating electrical machine 4 may be an induction type or a synchronous type.
  • the three terminals of the rotating electrical machine 4 are connected to the power output terminals 26U, 26V, and 26W of the matrix converter 3, respectively.
  • the battery 14 supplies DC power or AC power to the matrix converter 3.
  • the battery 14 is connected to the AC power supply 2 side of the matrix converter 3.
  • “connected to the AC power supply 2 side” means being connected to a place where power from the AC power supply 2 is input.
  • Connected to the rotating electrical machine 4 side” means that it is connected to a location where electric power to the rotating electrical machine 4 is output.
  • the battery 14 is connected to the power input terminals 21R, 21S, and 21T via the diode 15 and the second switch 12. More specifically, the positive electrode of the battery 14 is connected to the anode of the diode 15.
  • the cathode of the diode 15 is connected to the power input terminal 21R and the power input terminal 21S of the matrix converter 3 through the second switch 12.
  • the second switch 12 is provided in each of a path from the cathode of the diode 15 to the power input terminal 21R and a path from the cathode of the diode 15 to the power input terminal 21S.
  • the negative electrode of the battery 14 is connected to the power input terminal 21T of the matrix converter 3 via the second switch 12.
  • the second switch 12 is, for example, an electromagnetic contactor, and in accordance with an input signal from a system controller external to the driving device 1, the battery 14 and the matrix converter 3 are in a conductive state (ON state), the battery 14 and the matrix. The state in which the converter 3 is not conducted (off state) is switched.
  • the battery 14 supplies power to the rotating electrical machine 4 via the matrix converter 3 when the supply of power from the AC power source 2 is stopped, for example.
  • the diode 15 prevents regenerative power generated in the rotating electrical machine 4 from flowing back to the battery 14 via the matrix converter 3.
  • the power consuming element 16 is a passive element that converts power to heat energy or the like and consumes it, such as a resistance element.
  • the power consuming element 16 consumes regenerative power from the rotating electrical machine 4.
  • the power consuming element 16 is connected to the AC power supply 2 side of the matrix converter 3.
  • the power consuming element 16 is connected to the power input terminals 21S and 21T of the matrix converter 3 via the third switch 13 (switch). More specifically, one terminal of the power consuming element 16 is connected to the power input terminal 21 ⁇ / b> S of the matrix converter 3 via the third switch 13.
  • the other terminal of the power consuming element 16 is connected to the power input terminal 21T of the matrix converter 3 via the third switch 13.
  • one terminal of the power consuming element 16 is connected to the power input terminal 21R via the third switch 13, and the other terminal of the power consuming element 16 is the power input terminal 21T. It may be connected to. That is, the power consuming element 16 only needs to be connected to the location where the power from the battery 14 is supplied in the matrix converter 3. In other words, when the second switch 12 and the third switch 13 are on, the power consuming element 16 may be interposed between the positive electrode of the battery 14 and the negative electrode of the battery 14.
  • the third switch 13 is, for example, an electromagnetic contactor, and a state in which the matrix converter 3 and the power consuming element 16 are electrically connected (on state), a matrix converter 3 and a power by a signal from the signal output terminal 52 of the matrix converter 3.
  • the state (OFF state) in which the consuming element 16 is not conducted is switched.
  • the third switch 13 is turned on while the rotating electrical machine 4 is performing a regenerative operation, the regenerative power from the rotating electrical machine 4 flows into the power consuming element 16 via the matrix converter 3 and is consumed by the power consuming element 16.
  • the signal from the signal output terminal 52 will be described in detail later.
  • the matrix converter 3 has a signal input terminal 51.
  • a signal from a system controller external to the driving device 1 is input to the signal input terminal 51.
  • the configuration of the matrix converter 3 will be described in detail with reference to FIG.
  • the matrix converter 3 includes a plurality of power input terminals 21R, 21S, and 21T, an input filter 22, a plurality of reactors 23, a plurality of capacitors 24, a power conversion circuit 25 (power conversion unit), and a plurality of power output terminals. 26U, 26V, 26W.
  • AC power supply 2 is a three-phase AC power supply
  • the number of power input terminals 21R, 21S, and 21T, reactor 23, capacitor 24, and power output terminals 26U, 26V, and 26W is three.
  • One capacitor 24 may be configured by a combination of a plurality of capacitor elements. In this case, the number of capacitor elements included in the matrix converter 3 is a multiple of three.
  • the input filter 22 is connected to the power input terminals 21R, 21S, and 21T.
  • the input filter 22 is a noise filter, for example, and adapts the matrix converter 3 to an EMC command (IEC61800-3 Category 2), for example.
  • the reactor 23 is connected in series to the subsequent stage of the input filter 22.
  • the capacitor 24 is inserted between each of the three phases in the subsequent stage of the reactor 23.
  • the capacitor 24 is a film capacitor, for example.
  • the reactor 23 and the capacitor 24 constitute an LC low-pass filter.
  • This LC low-pass filter passes power at the output frequency of the AC power supply 2 and cuts off power at a frequency higher than the output frequency of the AC power supply 2.
  • this LC low-pass filter is a filter for removing harmonic components of the input current from the power input terminals 21R, 21S, and 21T and smoothing the pulsed current waveform.
  • the input end of the power conversion circuit 25 is connected to the subsequent stage of the reactor 23.
  • the power conversion circuit 25 includes nine switch circuits arranged in a matrix of 3 rows and 3 columns.
  • the switch circuit opens and closes a path between each of the three phases at the input end of the power conversion circuit 25 and each of the three phases at the output end of the power conversion circuit 25.
  • the switch circuit has a configuration that allows current to flow in both directions.
  • the switch circuit has a configuration in which two IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) are connected in parallel so as to be opposite to each other.
  • the output terminal of the power conversion circuit 25 is connected to power output terminals 26U, 26V, and 26W.
  • the power conversion circuit 25 may have a plurality of switch circuits in each of the above-described 3 rows and 3 columns. In this case, the number of switch circuits included in the power conversion circuit 25 is a multiple of nine.
  • the matrix converter 3 further includes a power supply circuit 30 and a discharge circuit 35.
  • the power supply circuit 30 includes a diode bridge 31, a pair of DC buses 40 ⁇ / b> A and 40 ⁇ / b> B, and a smoothing capacitor 32.
  • the diode bridge 31 is connected to the AC power supply 2 side of the power conversion circuit 25, and rectifies three-phase AC power from the AC power supply 2 and outputs it to the DC buses 40A and 40B. As will be described later, the power output to the DC buses 40A and 40B is used as a power source for the control circuit 47.
  • the diode bridge 31 has a configuration in which two sets of two diodes connected in series are connected in parallel.
  • the smoothing capacitor 32 smoothes the voltage output from the diode bridge 31.
  • the power supply circuit includes a diode bridge 33 as a rectifier circuit.
  • the diode bridge 33 is connected to the rotating electrical machine 4 side of the power conversion circuit 25, and rectifies the regenerative power (three-phase AC power) from the rotating electrical machine 4 and outputs the rectified power to the DC buses 40A and 40B.
  • the diode bridge 33 has a configuration in which two sets of two diodes connected in series are connected in parallel. The surge generated when the switch circuit of the power conversion circuit 25 is turned on / off and the regenerative power from the rotating electrical machine 4 flow into the smoothing capacitor 32 via the diode bridge 33. That is, the diode bridge 33 and the smoothing capacitor 32 function as a snubber circuit 34 that absorbs surge and regenerative power.
  • the discharge circuit 35 is connected in parallel with the power supply circuit 30.
  • the discharge circuit 35 includes, for example, a discharge IGBT 36, a resistance element 37, and a diode 38.
  • the collector of the discharge IGBT 36 is connected to the resistance element 37.
  • a diode 38 is connected to the resistance element 37 in parallel.
  • the discharge IGBT 36 is brought into a conductive state (ON state) between the emitter and the collector by the control circuit 47 when the voltage between the DC buses 40A and 40B exceeds a predetermined value.
  • the diode 38 is an element for suppressing an overvoltage when the emitter / collector of the discharge IGBT 36 is in an off state.
  • the matrix converter 3 further includes a control power generation circuit 41, a gate drive power supply circuit 42, a discharge IGBT drive circuit 43, a gate drive circuit 44, a voltage detection circuit 45, an AD converter 46, and a control circuit 47 (control unit).
  • the control power supply generation circuit 41 steps down the DC power rectified by the diode bridge 31 or the diode bridge 33 to a predetermined voltage (for example, 24 volts, 15 volts, 5 volts, etc.), and drives the gate drive power supply circuit 42 and the discharge IGBT. This is supplied to the circuit 43, the gate drive circuit 44 and the control circuit 47.
  • a predetermined voltage for example, 24 volts, 15 volts, 5 volts, etc.
  • the control power generation circuit 41 may have a configuration in which power is supplied from an external DC power supply (for example, a 24 volt DC power supply) via the terminal 55. With this configuration, for example, even when power supply from the commercial power supply system is stopped, power supply to the control circuit 47 is continued.
  • the gate drive power supply circuit 42 supplies the power supplied from the control power supply generation circuit 41 to the discharge IGBT drive circuit 43 and the gate drive circuit 44.
  • the discharge IGBT drive circuit 43 outputs a signal for turning on / off between the emitter and collector of the discharge IGBT 36 in accordance with an input from the control circuit 47.
  • the control circuit 47 turns on the emitter / collector of the discharge IGBT 36 when the voltage between the DC bus 40A and the DC bus 40B increases.
  • the control circuit 47 receives information on the voltage between the DC bus 40A and the DC bus 40B via the voltage detection circuit 45.
  • the gate drive circuit 44 outputs a signal for turning on / off the semiconductor switch included in the power conversion circuit 25 in accordance with the input from the control circuit 47.
  • the voltage detection circuit 45 detects a bus voltage that is a voltage between the DC bus 40A and the DC bus 40B.
  • the AD converter 46 performs analog / digital conversion on the voltage detected by the voltage detection circuit 45 and outputs it to the control circuit 47.
  • the control circuit 47 outputs a signal for turning on / off the semiconductor switch of the power conversion circuit 25 to the gate drive circuit 44 at a timing necessary for outputting AC power having a desired voltage and frequency to the rotating electrical machine 4. To do.
  • the control circuit 47 receives information necessary for generating a signal from the voltage sensor or current sensor of each part in the matrix converter 3.
  • the timing of the signal for turning on / off the semiconductor switch of the power conversion circuit 25 differs depending on whether the driving device 1 is driven by the AC power supply 2 or the battery 14. Therefore, the control circuit 47 receives a signal indicating which of the AC power supply 2 or the battery 14 is driving the driving device 1 from the system controller outside the control circuit 47 via the signal input terminal 51. The control circuit 47 generates a signal for turning on / off the semiconductor switch of the power conversion circuit 25 based on the received signal.
  • control circuit 47 generates a signal for opening and closing the third switch 13 in accordance with the regenerative power from the rotating electrical machine 4.
  • the control circuit 47 outputs a signal for opening and closing the third switch 13 in accordance with the signal detected by the voltage detection circuit 45 (in other words, the voltage rectified by the diode bridge 33). Output from.
  • the control circuit 47 outputs a signal from the signal output terminal 52 by opening and closing the relay 54.
  • the regenerative power flows into the DC buses 40 ⁇ / b> A and 40 ⁇ / b> B via the diode bridge 33.
  • the output voltage of the diode bridge 33 that is, the voltage between the DC bus 40A and the DC bus 40B increases.
  • the voltage detection circuit 45 By generating a signal according to the voltage detected by the voltage detection circuit 45, it is possible to generate a signal according to the regenerative power from the rotating electrical machine 4.
  • the drive device 1 described above operates as follows. In normal times, the system controller outside the drive device 1 sets the first switch 11 to the on state and sets the second switch 12 to the off state. Thereby, AC power from the AC power source 2 is converted by the matrix converter 3 to drive the rotating electrical machine 4. On the other hand, in an emergency such as when the supply of power from the AC power supply 2 is stopped, the system controller outside the drive device 1 sets the first switch 11 to the off state and sets the second switch 12 to the on state. . As a result, the DC power from the battery 14 is converted by the matrix converter 3 to drive the rotating electrical machine 4. Thus, in a state where the drive device 1 is operating using the battery 14, the control circuit 47 outputs a signal for opening and closing the third switch 13.
  • the timing of signal generation by the control circuit 47 will be described with reference to FIG. While the bus voltage, which is the voltage between the DC bus 40A and the DC bus 40B, is lower than the voltage V1, the control circuit 47 turns off the third switch 13 (open). Thereafter, when the bus voltage exceeds the voltage V1 at time t1, the control circuit 47 turns the third switch 13 on (closed). Thereafter, when the bus voltage falls below the voltage V2 at time t2, the control circuit 47 turns off the third switch 13 (open).
  • the voltage V2 may be equal to the voltage V1 or may be lower than the voltage V1.
  • the control circuit 47 has a hysteresis characteristic with respect to the bus voltage, the number of switching times of the third switch 13 can be suppressed.
  • the drive device When the drive device has a combination of a converter and an inverter, the regenerative power from the rotating electrical machine is cut off at the inverter and the converter, so the regenerative power is supplied to the emergency battery provided on the AC power supply side of the converter. None flows in.
  • the drive device when the drive device includes a matrix converter, regenerative electric power from the rotating electrical machine can pass through the power conversion circuit of the matrix converter and flow into a battery provided on the AC power source side of the matrix converter. In order to prevent overcharging of the battery due to regenerative power, it was necessary to increase the capacity of the battery.
  • the control circuit 47 generates a signal for opening and closing the third switch 13 according to the regenerative power from the rotating electrical machine 4, and the third switch 13 is opened and closed according to this signal. Is done. Therefore, in accordance with the regenerative power, the regenerative power that has flowed back to the AC power supply 2 side through the power conversion circuit 25 flows to the power consuming element 16 through the closed third switch 13 and is consumed by the power consuming element 16. . For this reason, excessive regenerative power does not flow back into the battery 14. Therefore, it is not necessary to increase the capacity of the battery in order to avoid an overcharged state due to excessive regenerative power, and the battery 14 can be reduced in size.
  • a reverse flow of regenerative power to the battery 14 may be prevented by the diode 15.
  • the battery 14 can be further downsized.
  • the control circuit 47 may generate a signal for opening and closing the third switch 13 in accordance with the voltage rectified by the rectifier circuit included in the snubber circuit 34.
  • the bus voltage easily changes according to the regenerative power. Therefore, by generating a signal for opening and closing the third switch 13 according to the bus voltage, the third switch 13 can be opened and closed more appropriately according to the regenerative power.
  • the voltage detection circuit 45 that detects the voltage between the DC buses 40A and 40B, there is no need to add a special circuit to open and close the third switch 13, so the configuration of the matrix converter 3 Can be simplified.
  • the diode 15 may be omitted, and the positive electrode of the battery 14 and the second switch 12 may be directly connected.
  • the voltage detection circuit 45 When generating a signal for controlling the third switch 13, instead of detecting the voltage between the DC buses 40 ⁇ / b> A and 40 ⁇ / b> B by the voltage detection circuit 45, it is easy to change due to regenerative power from the rotating electrical machine 4. May be detected and a signal may be generated based on the detected voltage or current.
  • the present disclosure can be used for a drive device, a matrix converter, and an elevator system.

Abstract

 駆動装置は、回転電機と、交流電源からの電力を出力用の交流電力に変換する電力変換部を有するマトリクスコンバータと、電力変換部の交流電源側に接続されたバッテリと、電力変換部の交流電源側にスイッチを介して接続された電力消費素子と、回転電機からの回生電力に応じてスイッチを開閉するための信号を生成するように構成された制御部と、を備える。

Description

駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステム
 本開示は、駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステムに関する。
 従来、三線式電源と三相モータを接続する9個の双方向スイッチからなる双方向スイッチモジュールを備えたマトリクスコンバータ装置と、非常用電源としての蓄電池と、を備えた駆動装置が知られている(例えば特許文献1参照)。
特許第4983968号
 特許文献1に記載されるような駆動装置においては、蓄電池(バッテリ)を小型化することが望まれている。
 そこで、本開示は、バッテリを小型化できる駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステムを提供することを目的とする。
 本開示の一形態に係る駆動装置は、回転電機と、交流電源からの電力を出力用の交流電力に変換する電力変換部を有するマトリクスコンバータと、電力変換部の交流電源側に接続されたバッテリと、電力変換部の交流電源側にスイッチを介して接続された電力消費素子と、回転電機からの回生電力に応じてスイッチを開閉するための信号を生成するように構成された制御部と、を備える。
 駆動装置は、バッテリと電力変換部との間に設けられ、バッテリへの回生電力の逆流を防止するダイオードを更に備えていてもよい。
 駆動装置は、電力変換部の回転電機側に接続され、回転電機からの回生電力を整流する整流回路を有するスナバ回路をさらに備え、制御部は、整流回路により整流された電圧に応じてスイッチを開閉するための信号を生成してもよい。
 本開示の一形態に係るマトリクスコンバータは、複数の電力入力端子と、複数の電力入力端子から入力された交流電力を出力用の交流電力に変換する電力変換部と、出力用の交流電力を出力する複数の電力出力端子と、複数の電力出力端子に接続される回転電機からの回生電力に応じてスイッチを開閉するための信号を生成するように構成された制御部と、制御部により生成された信号を出力する信号出力端子と、を備える。
 マトリクスコンバータは、電力変換部の複数の電力出力端子側に接続され、複数の電力出力端子からの回生電力を整流する整流回路を有するスナバ回路をさらに備え、制御部は、整流回路により整流された電圧に応じてスイッチを開閉するための信号を生成してもよい。
 マトリクスコンバータにおいて、制御部は、電力入力端子と電力消費素子との間に介在するスイッチを回生電力に応じて開閉するための信号を生成してもよい。
 本開示の一形態に係るエレベータシステムは、上記の駆動装置と、駆動装置によって駆動される乗りかごと、を備える。
 本開示に係る駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステムによれば、バッテリを小型化することができる。
図1は、本開示に係る駆動装置及びエレベータシステムを示す図である。 図2は、電力変換回路を示す図である。 図3は、制御回路直流電圧と電磁接触器の開閉のタイミングを示す図である。
 以下、実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。説明において、同一要素又は同一機能を有する要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
 図1に示すように、エレベータシステム100は、駆動装置1と、乗りかご5と、巻上機6と、釣合錘7と、ワイヤロープ8と、を備える。乗りかご5は、駆動装置1によって駆動される。巻上機6は、駆動装置1が備える回転電機4に連結されている。巻上機6には、乗りかご5と釣合錘7とが、ワイヤロープ8により吊り下げられている。エレベータシステム100は、更に、減速機、及びワイヤロープ8の方向を変換する機構等の少なくとも一部を備えていてもよい。
 駆動装置1は、交流電源2に接続されたマトリクスコンバータ3と、マトリクスコンバータ3に接続された回転電機4と、バッテリ14と、ダイオード15と、電力消費素子16と、を備える。以下、「接続」は電気的な接続を意味し、他の電線又は素子を介した接続を含む。
 マトリクスコンバータ3は、交流電源2からの電力を、所望の電圧及び周波数を有する出力用の交流電力に変換して、出力用の交流電力を回転電機4に供給する。出力用の交流電力の電圧及び周波数は、いずれも可変である。交流電源2は、例えば商用電源等の三相交流電源である。マトリクスコンバータ3が有する電力入力端子21R,21S,21Tは、第一スイッチ11を介して交流電源2の各相にそれぞれ接続されている。
 第一スイッチ11は、例えば電磁接触器であり、駆動装置1の外部のシステムコントローラからの入力信号に応じて、交流電源2とマトリクスコンバータ3とが導通する状態(オン状態)と、交流電源2とマトリクスコンバータ3とが導通しない状態(オフ状態)とを切り替える。
 回転電機4は、例えば三相交流モータである。回転電機4は、誘導型であっても同期型であってもよい。回転電機4の3個の端子は、マトリクスコンバータ3の電力出力端子26U,26V,26Wとそれぞれ接続されている。
 バッテリ14は、直流電力又は交流電力をマトリクスコンバータ3に供給する。以下、バッテリ14は、直流電力をマトリクスコンバータ3に供給するものとする。バッテリ14は、マトリクスコンバータ3の交流電源2側に接続されている。以下、「交流電源2側」に接続されるとは、交流電源2からの電力が入力される箇所に接続されることを意味する。「回転電機4側」に接続されるとは、回転電機4への電力が出力される箇所に接続されることを意味する。一例として、バッテリ14は、ダイオード15及び第二スイッチ12を介して、電力入力端子21R,21S,21Tに接続されている。より具体的には、バッテリ14の正極は、ダイオード15のアノードに接続されている。ダイオード15のカソードは、第二スイッチ12を介して、マトリクスコンバータ3の電力入力端子21R及び電力入力端子21Sに接続されている。一例として、第二スイッチ12は、ダイオード15のカソードから電力入力端子21Rへの経路、及びダイオード15のカソードから電力入力端子21Sへの経路のそれぞれに設けられている。バッテリ14の負極は、第二スイッチ12を介して、マトリクスコンバータ3の電力入力端子21Tに接続されている。第二スイッチ12は、例えば電磁接触器であり、駆動装置1の外部のシステムコントローラからの入力信号に応じて、バッテリ14とマトリクスコンバータ3とが導通する状態(オン状態)と、バッテリ14とマトリクスコンバータ3とが導通しない状態(オフ状態)とを切り替える。
 バッテリ14は、例えば交流電源2からの電力の供給が停止された場合に、マトリクスコンバータ3を介して回転電機4に電力を供給する。ダイオード15は、回転電機4において生じた回生電力がマトリクスコンバータ3を介してバッテリ14へ逆流することを防止する。
 電力消費素子16は、例えば抵抗素子等、電力を熱エネルギー等に変換して消費する受動素子である。電力消費素子16は、回転電機4からの回生電力を消費する。電力消費素子16は、マトリクスコンバータ3の交流電源2側に接続されている。一例として、電力消費素子16は、第三スイッチ13(スイッチ)を介してマトリクスコンバータ3の電力入力端子21S,21Tに接続されている。より具体的には、電力消費素子16の一方の端子は、第三スイッチ13を介して、マトリクスコンバータ3の電力入力端子21Sに接続されている。電力消費素子16の他方の端子は、第三スイッチ13を介して、マトリクスコンバータ3の電力入力端子21Tに接続されている。なお、図1に示す形態に代えて、電力消費素子16の一方の端子が第三スイッチ13を介して電力入力端子21Rに接続されており、電力消費素子16の他方の端子が電力入力端子21Tに接続されていてもよい。即ち、電力消費素子16は、マトリクスコンバータ3においてバッテリ14からの電力が供給される箇所に接続されていればよい。換言すると、第二スイッチ12及び第三スイッチ13がオン状態の場合に、バッテリ14の正極とバッテリ14の負極との間に電力消費素子16が介在すればよい。
 第三スイッチ13は、例えば電磁接触器であり、マトリクスコンバータ3の信号出力端子52からの信号により、マトリクスコンバータ3と電力消費素子16とが導通する状態(オン状態)と、マトリクスコンバータ3と電力消費素子16とが導通しない状態(オフ状態)とを切り替える。回転電機4が回生動作している時に第三スイッチ13がオン状態になると、回転電機4からの回生電力はマトリクスコンバータ3を経由して電力消費素子16に流入し、電力消費素子16で消費される。信号出力端子52からの信号については、後で詳細に説明する。
 マトリクスコンバータ3は、信号入力端子51を有している。信号入力端子51には、例えば、駆動装置1の外部のシステムコントローラからの信号が入力される。
 図2を参照して、マトリクスコンバータ3の構成について詳細に説明する。マトリクスコンバータ3は、複数の電力入力端子21R,21S,21Tと、入力フィルタ22と、複数のリアクトル23と、複数のコンデンサ24と、電力変換回路25(電力変換部)と、複数の電力出力端子26U,26V,26Wと、を備える。交流電源2が三相交流電源である場合、電力入力端子21R,21S,21T、リアクトル23、コンデンサ24及び電力出力端子26U,26V,26Wの数は、3つである。なお、1個のコンデンサ24が、複数のコンデンサ素子の組合せにより構成されていてもよい。この場合、マトリクスコンバータ3が有するコンデンサ素子の個数は、3の倍数である。
 入力フィルタ22は、電力入力端子21R,21S,21Tに接続されている。入力フィルタ22は、例えばノイズフィルタであり、例えばマトリクスコンバータ3をEMC指令(IEC61800-3 Category2)に適合させる。
 リアクトル23は、入力フィルタ22の後段に直列に接続されている。コンデンサ24は、リアクトル23の後段において、三相のそれぞれの間に挿入されている。コンデンサ24は、例えばフィルムコンデンサである。リアクトル23及びコンデンサ24は、LCローパスフィルタを構成する。このLCローパスフィルタは、交流電源2の出力周波数の電力を通過させ、交流電源2の出力周波数よりも高い周波数の電力を遮断する。具体的には、このLCローパスフィルタは、電力入力端子21R,21S,21Tからの入力電流の高調波成分を除去し、パルス状の電流波形を平滑化するためのフィルタである。
 リアクトル23の後段には、電力変換回路25の入力端が接続されている。電力変換回路25は、3行3列のマトリクス状に配置された9個のスイッチ回路を含む。スイッチ回路は、電力変換回路25の入力端の3相のそれぞれと、電力変換回路25の出力端の3相のそれぞれとの間の経路を開閉する。スイッチ回路は、双方向に電流を流すことの可能な構成を有する。一例として、スイッチ回路は、2個のIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)が互いに逆向きとなるように並列接続された構成を有する。電力変換回路25の出力端は、電力出力端子26U,26V,26Wに接続されている。なお、電力変換回路25は、上記の3行3列の各箇所に複数のスイッチ回路を有していてもよい。この場合、電力変換回路25が含むスイッチ回路の個数は、9の倍数である。
 マトリクスコンバータ3は、更に電源回路30と放電回路35とを備えている。電源回路30は、ダイオードブリッジ31と、一対の直流母線40A,40Bと、平滑コンデンサ32と、を備える。ダイオードブリッジ31は、電力変換回路25の交流電源2側に接続されており、交流電源2からの三相交流電力を整流して直流母線40A,40Bに出力する。後述するように、直流母線40A,40Bに出力された電力は、制御回路47用の電源として利用される。ダイオードブリッジ31は、直列に接続された2個のダイオードが3組並列に接続された構成を有する。平滑コンデンサ32は、ダイオードブリッジ31から出力される電圧を平滑化する。
 更に、電源回路は、整流回路としてのダイオードブリッジ33を備える。ダイオードブリッジ33は、電力変換回路25の回転電機4側に接続されており、回転電機4からの回生電力(三相交流電力)を整流して直流母線40A,40Bに出力する。ダイオードブリッジ33は、直列に接続された2個のダイオードが3組並列に接続された構成を有する。電力変換回路25のスイッチ回路のオン/オフ時に発生するサージや、回転電機4からの回生電力は、ダイオードブリッジ33を経由して平滑コンデンサ32に流入する。即ち、ダイオードブリッジ33と平滑コンデンサ32とは、サージ及び回生電力を吸収するスナバ回路34として機能する。
 放電回路35は、電源回路30と並列に接続されている。放電回路35は、例えば放電IGBT36、抵抗素子37及びダイオード38を備える。放電IGBT36のコレクタは、抵抗素子37に接続されている。抵抗素子37には、ダイオード38が並列に接続されている。放電IGBT36は、直流母線40A,40Bの間の電圧が所定値を越えた場合に、制御回路47によって、エミッタとコレクタとの間が導通した状態(オン状態)にされる。放電IGBT36がオン状態にされると、平滑コンデンサ32から抵抗素子37及び放電IGBT36に電流が流れ、平滑コンデンサ32に蓄積された電力が消費される。なお、ダイオード38は、放電IGBT36のエミッタ/コレクタ間がオフ状態の時の過電圧を抑制するための素子である。
 マトリクスコンバータ3は、更に制御電源生成回路41、ゲートドライブ電源回路42、放電IGBT駆動回路43、ゲートドライブ回路44及び電圧検出回路45、ADコンバータ46及び制御回路47(制御部)を備える。
 制御電源生成回路41は、ダイオードブリッジ31又はダイオードブリッジ33により整流された直流電力を所定の電圧(例えば24ボルト、15ボルト、5ボルト等)に降圧して、ゲートドライブ電源回路42、放電IGBT駆動回路43、ゲートドライブ回路44及び制御回路47に供給する。なお、制御電源生成回路41は、外部直流電源(例えば24ボルトの直流電源)から端子55を介して電力の供給を受ける構成を有していてもよい。この構成を有することにより、例えば商用電源系統からの給電が停止された場合にも、制御回路47への電力の供給が継続される。
 ゲートドライブ電源回路42は、制御電源生成回路41から供給された電力を、放電IGBT駆動回路43及びゲートドライブ回路44に供給する。
 放電IGBT駆動回路43は、制御回路47からの入力に応じて、放電IGBT36のエミッタ・コレクタ間をオン/オフさせるための信号を出力する。例えば、制御回路47は、直流母線40Aと直流母線40Bとの間の電圧が上昇した場合に、放電IGBT36のエミッタ/コレクタ間をオンとする。このとき、制御回路47は、電圧検出回路45を介して、直流母線40Aと直流母線40Bとの間の電圧の情報を受信する。
 ゲートドライブ回路44は、制御回路47からの入力に応じて、電力変換回路25に含まれる半導体スイッチをオン/オフさせるための信号を出力する。
 電圧検出回路45は、直流母線40Aと直流母線40Bとの間の電圧である母線電圧を検出する。ADコンバータ46は、電圧検出回路45により検出された電圧をアナログ/デジタル変換して制御回路47に出力する。
 制御回路47は、回転電機4に対して所望の電圧及び周波数の交流電力を出力するために必要なタイミングで電力変換回路25の半導体スイッチをオン/オフさせるための信号をゲートドライブ回路44に出力する。制御回路47は、信号を生成するために必要な情報を、マトリクスコンバータ3内の各部の電圧センサ又は電流センサから受信する。
 電力変換回路25の半導体スイッチをオン/オフさせるための信号のタイミングは、駆動装置1を駆動するのが交流電源2であるかバッテリ14であるかによって異なる。そこで、制御回路47は、制御回路47の外部のシステムコントローラから、信号入力端子51を介して、交流電源2又はバッテリ14のいずれが駆動装置1を駆動しているかを示す信号を受信する。制御回路47は、受信した信号に基づき、電力変換回路25の半導体スイッチをオン/オフさせるための信号を生成する。
 また、制御回路47は、回転電機4からの回生電力に応じて第三スイッチ13を開閉するための信号を生成する。一例として、制御回路47は、電圧検出回路45により検出された信号(換言すれば、ダイオードブリッジ33により整流された電圧)に応じて、第三スイッチ13を開閉するための信号を信号出力端子52から出力する。例えば、マトリクスコンバータ3が、出力信号を切り替えるためのリレー54を有している場合には、制御回路47は、リレー54の開閉により、信号を信号出力端子52から出力する。回転電機4において回生電力が発生すると、回生電力がダイオードブリッジ33を介して直流母線40A,40Bに流入する。これにより、ダイオードブリッジ33の出力電圧、即ち直流母線40Aと直流母線40Bとの間の電圧が上昇する。電圧検出回路45により検出された電圧に応じて信号を生成することにより、回転電機4からの回生電力に応じて信号を生成することができる。
 上述した駆動装置1は、次のように動作する。通常時には、駆動装置1の外部のシステムコントローラが、第一スイッチ11をオン状態に設定するとともに第二スイッチ12をオフ状態に設定する。これにより、交流電源2からの交流電力がマトリクスコンバータ3によって変換されて回転電機4を駆動する。一方、交流電源2からの電力の供給が停止された等の非常時には、駆動装置1の外部のシステムコントローラが、第一スイッチ11をオフ状態に設定するとともに第二スイッチ12をオン状態に設定する。これにより、バッテリ14からの直流電力がマトリクスコンバータ3によって変換されて回転電機4を駆動する。このようにバッテリ14を使用して駆動装置1が動作している状態において、制御回路47は、第三スイッチ13を開閉するための信号を出力する。
 図3を参照して、制御回路47による信号の生成のタイミングについて説明する。直流母線40Aと直流母線40Bの間の電圧である母線電圧が電圧V1を下回っている間、制御回路47は、第三スイッチ13をオフ(開)状態にする。その後、時刻t1に母線電圧が電圧V1を上回ると、制御回路47は、第三スイッチ13をオン(閉)状態にする。その後、時刻t2に母線電圧が電圧V2を下回ると、制御回路47は、第三スイッチ13をオフ(開)状態にする。電圧V2は、電圧V1と等しくてもよく、電圧V1より低くてもよい。電圧V2が電圧V1よりも低い場合には、制御回路47が母線電圧に対するヒステリシス特性を有するため、第三スイッチ13のスイッチング回数を抑制することができる。
(本開示の効果)
 駆動装置がコンバータとインバータとの組み合わせを備えている場合には、回転電機からの回生電力は、インバータ及びコンバータにおいて遮断されるため、コンバータの交流電源側に設けられた非常用のバッテリに回生電力が流入することはない。一方、駆動装置がマトリクスコンバータを備えている場合には、回転電機からの回生電力が、マトリクスコンバータの電力変換回路を通過して、マトリクスコンバータの交流電源側に設けられたバッテリに流入し得る。回生電力によるバッテリの過充電を防止するためには、バッテリの容量を大きくする必要があった。
 本開示に係る駆動装置1によれば、回転電機4からの回生電力に応じて制御回路47が第三スイッチ13を開閉するための信号を生成し、この信号に応じて第三スイッチ13が開閉される。したがって、回生電力に応じて、電力変換回路25を経て交流電源2側へ逆流した回生電力は、閉じられた第三スイッチ13を介して電力消費素子16に流れ、電力消費素子16により消費される。このため、バッテリ14に過大な回生電力が逆流しない。したがって、過大な回生電力による過充電状態を回避するためにバッテリの容量を大きくする必要がなくなり、バッテリ14を小型化することができる。
 バッテリ14への回生電力の逆流をダイオード15により防止してもよい。この場合、バッテリ14をより小型化することができる。
 制御回路47は、スナバ回路34が有する整流回路により整流された電圧に応じて第三スイッチ13を開閉するための信号を生成してもよい。この場合には、回生電力がダイオードブリッジ33を通じて直流母線40A,40Bに流れるため、回生電力に応じて母線電圧が変化しやすくなる。したがって、母線電圧に応じて第三スイッチ13を開閉するための信号を生成することにより、回生電力に応じた第三スイッチ13の開閉をより適切に行うことができる。しかも、直流母線40A,40Bの間の電圧を検出する電圧検出回路45を利用することにより、第三スイッチ13の開閉を行うために特別な回路を付加する必要がないので、マトリクスコンバータ3の構成を単純化できる。
 また、一般に、マトリクスコンバータを有する駆動装置を備えるエレベータシステムにおいては、停電時等における運転に十分なバッテリ容量が必要とされ、大型のバッテリが使用されるため、バッテリの小型化が特に望まれる。そのため、本開示に係る駆動装置1を乗りかご5の駆動に適用したエレベータシステム100においては、上記の効果がより有用である。
 以上、実施形態について説明したが、本発明は必ずしも上述した実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変更が可能である。例えば、ダイオード15が省略され、バッテリ14の正極と第二スイッチ12とが直接接続されていてもよい。第三スイッチ13を制御するための信号を生成する際に、直流母線40A,40Bの間の電圧を電圧検出回路45により検出することに代えて、回転電機4からの回生電力によって変化しやすい他の電圧又は電流を検出し、検出された電圧又は電流に基づいて信号を生成してもよい。
 本開示は、駆動装置、マトリクスコンバータ及びエレベータシステムに利用可能である。
 1…駆動装置、3…マトリクスコンバータ、4…回転電機、5…乗りかご、13…第三スイッチ(スイッチ)、14…バッテリ、15…ダイオード、16…電力消費素子、21R,21S,21T…電力入力端子、25…電力変換回路(電力変換部)、26U,26V,26W…電力出力端子、33…ダイオードブリッジ(整流回路)、34…スナバ回路、47…制御回路(制御部)、52…信号出力端子、100…エレベータシステム。

Claims (7)

  1.  回転電機と、
     交流電源からの電力を出力用の交流電力に変換する電力変換部を有するマトリクスコンバータと、
     前記電力変換部の前記交流電源側に接続されたバッテリと、
     前記電力変換部の前記交流電源側にスイッチを介して接続された電力消費素子と、
     前記回転電機からの回生電力に応じて前記スイッチを開閉するための信号を生成するように構成された制御部と、
     を備える駆動装置。
  2.  前記バッテリと前記電力変換部との間に設けられ、前記バッテリへの前記回生電力の逆流を防止するダイオードを更に備える請求項1に記載の駆動装置。
  3.  前記電力変換部の前記回転電機側に接続され、前記回転電機からの回生電力を整流する整流回路を有するスナバ回路をさらに備え、
     前記制御部は、前記整流回路により整流された電圧に応じて前記スイッチを開閉するための信号を生成する、請求項1又は2に記載の駆動装置。
  4.  複数の電力入力端子と、
     前記複数の電力入力端子から入力された交流電力を出力用の交流電力に変換する電力変換部と、
     前記出力用の交流電力を出力する複数の電力出力端子と、
     前記複数の電力出力端子に接続される回転電機からの回生電力に応じてスイッチを開閉するための信号を生成するように構成された制御部と、
     前記制御部により生成された信号を出力する信号出力端子と、
     を備えるマトリクスコンバータ。
  5.  前記電力変換部の前記複数の電力出力端子側に接続され、前記複数の電力出力端子からの回生電力を整流する整流回路を有するスナバ回路をさらに備え、
     前記制御部は、前記整流回路により整流された電圧に応じて前記スイッチを開閉するための信号を生成する、請求項4に記載のマトリクスコンバータ。
  6.  前記制御部は、前記電力入力端子と電力消費素子との間に介在するスイッチを前記回生電力に応じて開閉するための信号を生成する、請求項4又は5に記載のマトリクスコンバータ。
  7.  請求項1~3のいずれか一項に記載の駆動装置と、
     前記駆動装置によって駆動される乗りかごと、
     を備えるエレベータシステム。
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