WO2018216208A1 - 電力変換装置 - Google Patents
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Definitions
- the gate control unit 21, the voltage detection unit 27, and the transmission / reception unit 28 may be configured by a dedicated circuit, or may be configured using an FPGA (Field Programmable Gate Array) or the like.
- FIG. 3 is a diagram showing a time change of the cell capacitor voltage at the time of charging the capacitor according to the present embodiment.
- the vertical axis in FIG. 3 is the cell capacitor voltage, and the horizontal axis is time.
- graph 310 shows a time change of the cell capacitor voltage of the deteriorated capacitor during charging.
- Graph 320 shows the time change of the cell capacitor voltage of the healthy capacitor during charging.
- the charging time in the case of a sound capacitor is a time tc2 longer than the time tc1.
- the control unit 3 compares the charging time Tc calculated at the time of initial charging with a reference charging time Tcx set based on past history information (charging times for a plurality of times). For example, the reference charging time Tcx is set to a time shorter than the average value of the charging times for a plurality of times by a fixed time. In this case, the control unit 3 determines that the capacitor 24 has deteriorated when the calculated charging time Tc is less than the reference charging time Tcx (that is, when the charging time Tc is shorter than the average value of the charging times for a plurality of times). It is determined that
- FIG. 5 is a diagram showing a time change of the cell capacitor voltage during normal operation in power conversion device 1 according to the present embodiment.
- the vertical axis in FIG. 5 is the cell capacitor voltage, and the horizontal axis is time.
- a graph 610 shows a time change of the cell capacitor voltage of the deteriorated capacitor during the normal operation.
- a graph 620 shows the time change of the cell capacitor voltage during normal operation, calculated by theoretical calculation or simulation. The simulation is performed based on a state (rated value) in which the capacitance of the capacitor 24 is not reduced.
- the AC component of the voltage waveform indicated by the graph 610 is indicated by Rm
- the AC component of the voltage waveform indicated by the graph 620 is indicated by Rc.
- the DC component of each voltage waveform in the graph 610 and the graph 620 is the rated voltage Vs.
- the power conversion device 1 includes, during charging, a condition that the charging time Tc is less than the reference charging time Tcx, and a condition that the absolute value of the voltage change rate Dc is greater than or equal to the reference voltage change rate Dcx. If at least one of the above holds, the capacitor 24 may be determined to be deteriorated. Further, the power conversion device 1 includes a condition that the discharge time Td is less than the reference discharge time Tdx and a condition that the absolute value of the voltage change rate Dd is greater than or equal to the reference voltage change rate Ddx. If at least one of the above holds, the capacitor 24 may be determined to be deteriorated.
- the determination unit 160 determines that the capacitor 24 is based on at least one of a comparison result between the charge time Tc and the reference charge time Tcx and a comparison result between the discharge time Td and the reference discharge time Tdx. You may determine whether it has degraded. For example, when at least one of the condition that the charging time Tc is less than the reference charging time Tcx and the condition that the discharging time Td is less than the reference discharging time Tdx is satisfied, the determining unit 160 determines that the capacitor 24 is Judge that it is deteriorated.
- the limiting circuit 30 limits the current flowing between the AC circuit 12 and the power conversion circuit unit 2.
- the limiting circuit 30 includes a limiting resistor 31 and a switch 32 connected in parallel to the limiting resistor 31.
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Abstract
Description
図1は、本実施の形態に従う電力変換装置の概略構成図である。図1を参照して、電力変換装置1は、互いに直列接続された複数のサブモジュール(図1中の「セル」に対応)7を含むモジュラーマルチレベル変換器によって構成されている。なお、「サブモジュール」は、「変換器セル」とも呼ばれる。電力変換装置1は、直流回路14と交流回路12との間で電力変換を行なう。具体的には、電力変換装置1は、電力変換回路部2と、制御部3とを含む。
図2は、図1の各レグ回路を構成するサブモジュールの一例を示す回路図である。図2に示すサブモジュール7は、ハーフブリッジ型の変換回路20HBと、エネルギー蓄積器としての直流コンデンサ24と、ゲート制御部21と、電圧検出部27と、送受信部28とを含む。
本実施の形態に従う各種のコンデンサ劣化判定方式について説明する。
ここでは、コンデンサ24の充電時間を利用して、コンデンサ24の劣化を判定する方式について説明する。
ここでは、コンデンサ24の放電時間を利用して、コンデンサ24の劣化を判定する方式について説明する。
ここでは、コンデンサ24の充電時および放電時におけるセルキャパシタ電圧の変化率を利用して、コンデンサ24の劣化を判定する方式について説明する。
上記においては、基準充電時間、基準放電時間および基準電圧変化率が、それぞれ健全コンデンサの充電時間、放電時間および電圧変化率に基づいて設定される構成について説明した。ここでは、基準充電時間、基準放電時間および基準電圧変化率が、それぞれコンデンサ24の充電時間の履歴情報、放電時間の履歴情報および電圧変化率の履歴情報に基づいて設定される構成について説明する。
ここでは、電力変換装置1の保守点検時において、すべてのコンデンサ24の一斉充電および一斉放電を複数回実施することにより、各コンデンサ24の劣化を判定する方式について説明する。
ここでは、電力変換装置1の通常動作時において、コンデンサ24のセルキャパシタ電圧のリップル率を利用して、コンデンサ24の劣化を判定する方式について説明する。
上述したように、本実施の形態では、各種の判定方式を採用することができる。具体的には、電力変換装置1は、起動時には初期充電の際のコンデンサ24の充電時間、または充電期間の電圧変化率に基づいて、コンデンサ24の劣化判定を実行する。
図6は、本実施の形態に従う制御部3の機能ブロック図である。図6を参照して、制御部3は、主たる機能構成として、信号受信部110と、変換器制御部120と、時間算出部130と、変化率算出部140と、リップル算出部150と、判定部160と、出力制御部170とを含む。これらの各機能は、例えば、制御部3のマイクロプロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって実現される。なお、これらの機能の一部または全部はハードウェアで実現されるように構成されていてもよい。
図7は、本実施の形態の変形例に従う電力変換装置の概略構成図である。図7を参照して、電力変換装置1Aは、電力変換回路部2と、制御部3と、制限回路30とを含む。すなわち、電力変換装置1Aは、図1中の電力変換装置1に制限回路30を追加した構成である。ここでは、電力変換装置1Aの構成のうち、電力変換装置1と異なる構成について説明を行なう。
本実施の形態によると、各サブモジュール7のコンデンサに流れる電流を測定する必要なく、当該コンデンサのセルキャパシタ電圧の測定によりコンデンサの劣化判定を行なうことができる。また、劣化判定のために、コンデンサに流れる電流を測定するための電流センサを新たに設ける必要がない。さらに、コンデンサの静電容量を直接求める必要がないため、劣化判定のための処理工程も少なくなる。これにより、電力変換装置全体の処理負荷の低減および低コスト化を図ることができる。
上述の実施の形態として例示した構成は、本発明の構成の一例であり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、一部を省略する等、変更して構成することも可能である。
Claims (8)
- 直流回路と交流回路との間で電力変換を行なう電力変換装置であって、
互いに直列接続された複数のサブモジュールを含む電力変換回路部を備え、
各前記サブモジュールは、コンデンサを含み、
前記電力変換装置は、
各前記サブモジュールにおける前記コンデンサの電圧を示す信号を受信する信号受信部と、
前記信号に基づいて、前記コンデンサの充電時間、および前記コンデンサの放電時間の少なくとも一方を算出する時間算出部と、
前記時間算出部により算出された充電時間と前記コンデンサの劣化の基準となる基準充電時間との第1比較結果、および、前記時間算出部により算出された放電時間と前記コンデンサの劣化の基準となる基準放電時間との第2比較結果のうちの少なくとも一方に基づいて、前記コンデンサが劣化しているか否かを判定する判定部をさらに備える、電力変換装置。 - 前記算出された充電時間が前記基準充電時間未満であるとの条件、および前記算出された放電時間が前記基準放電時間未満であるとの条件のうちの少なくとも一方が成立する場合、前記判定部は、前記コンデンサが劣化していると判定する、請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記算出された充電時間が前記基準充電時間未満であるとの条件が複数回成立した場合、または、前記算出された放電時間が前記基準放電時間未満であるとの条件が複数回成立した場合に、前記判定部は、前記コンデンサが劣化していると判定する、請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記信号に基づいて、前記コンデンサの充電期間における前記コンデンサの第1電圧変化率、および前記コンデンサの放電期間における前記コンデンサの第2電圧変化率の少なくとも一方を算出する変化率算出部をさらに備え、
前記算出された充電時間が前記基準充電時間未満であるとの条件および前記算出された第1電圧変化率が第1基準電圧変化率以上であるとの条件のうちの少なくとも一方が成立する場合、または、前記算出された放電時間が前記基準放電時間未満であるとの条件および前記算出された第2電圧変化率が第2基準電圧変化率以上であるとの条件のうちの少なくとも一方が成立する場合に、前記判定部は、前記コンデンサが劣化していると判定する、請求項1に記載の電力変換装置。 - 前記基準充電時間は、劣化していないコンデンサへの充電時間に基づいて設定され、
前記基準放電時間は、劣化していないコンデンサからの放電時間に基づいて設定され、
前記第1基準電圧変化率は、劣化していないコンデンサの充電期間における電圧変化率に基づいて設定され、
前記第2基準電圧変化率は、劣化していないコンデンサの放電期間における電圧変化率に基づいて設定される、請求項4に記載の電力変換装置。 - 前記基準充電時間は、前記コンデンサの充電時間の履歴情報に基づいて設定され、
前記基準放電時間は、前記コンデンサの放電時間の履歴情報に基づいて設定され、
前記第1基準電圧変化率は、前記コンデンサの充電期間における前記第1電圧変化率の履歴情報に基づいて設定され、
前記第2基準電圧変化率は、前記コンデンサの放電期間における前記第2電圧変化率の履歴情報に基づいて設定される、請求項4に記載の電力変換装置。 - 前記電力変換回路部は、前記交流回路と前記電力変換回路部との間に流れる電流を制限するための制限回路に接続されており、
前記制限回路は、制限抵抗と、前記制限抵抗に並列接続された開閉器とを含み、
前記コンデンサの充電開始前および前記コンデンサの放電開始前に前記開閉器を開放状態に制御する開閉器制御部をさらに備える、請求項1~6のいずれか1項に記載の電力変換装置。 - 直流回路と交流回路との間で電力変換を行なう電力変換装置であって、
互いに直列接続された複数のサブモジュールを含む電力変換回路部を備え、
各前記サブモジュールは、コンデンサを含み、
前記電力変換装置は、
各前記サブモジュールにおける前記コンデンサの電圧を示す信号を受信する信号受信部と、
前記信号に基づいて、前記コンデンサの電圧のリップル率を算出するリップル算出部と、
前記算出されたリップル率と前記コンデンサの劣化の基準となる基準リップル率とに基づいて、前記コンデンサが劣化しているか否かを判定する判定部とをさらに備える、電力変換装置。
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