WO2019187722A1 - 電源品質管理システムならびに空気調和装置 - Google Patents

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WO2019187722A1
WO2019187722A1 PCT/JP2019/005062 JP2019005062W WO2019187722A1 WO 2019187722 A1 WO2019187722 A1 WO 2019187722A1 JP 2019005062 W JP2019005062 W JP 2019005062W WO 2019187722 A1 WO2019187722 A1 WO 2019187722A1
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power
power supply
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failure
quality improvement
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PCT/JP2019/005062
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高橋 純
河野 雅樹
川嶋 玲二
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ダイキン工業株式会社
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    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Definitions

  • the present disclosure relates to a power quality management system and an air conditioner.
  • a power quality improvement device such as an active filter is provided in order to suppress the outflow of power harmonic current to a power system (for example, a power system including a commercial power supply).
  • the power supply quality improvement device improves the power supply power factor by making the power supply current from the power supply substantially sine wave.
  • power receiving equipment such as a power transformer, wiring, breaker, and fuse can be reduced in size and capacity.
  • Patent Document 1 discloses that the operation of the compressor is continued when the power quality improvement device (active filter) in the air conditioner fails.
  • Patent Document 1 when the power quality improvement device fails, if the compressor continues to operate at the maximum power, for example, as in the case where the power quality improvement device has not failed, Will be exceeded. Then, there is a possibility that the power receiving equipment is damaged and burned out.
  • the purpose of the present disclosure is to reduce the occurrence of damage and burnout of the power receiving equipment even if the power quality improvement device fails.
  • a first aspect of the present disclosure includes a load device (70A, 70B, 7, 70, 9A, 9B) that operates by being supplied with power from a power source (1), and the power source (1) connected to the power source (1).
  • the power quality improvement unit (2,8) for improving the quality
  • the failure determination unit (4,41) for determining whether or not the power quality improvement unit (2,8) has failed
  • the power quality improvement unit When the failure determination unit (4, 41) determines that (2,8) is faulty, any of the power supply power, power supply current, and power harmonics is the power supply quality improvement unit (2,8).
  • an operation restriction unit (37A, 37B, 37, 75, 95A, 95B).
  • the power supply power when the power quality improvement unit (2,8) is out of order does not exceed the maximum value of the power supply power etc. when the power quality improvement unit (2,8) is normal. It can suppress that power supply electric power etc. exceed the capacity
  • the power quality improvement unit (2, 8) is any one of a PWM converter device, an active filter device (2), and a phase adjusting device (8). This is a power quality management system.
  • the load device in the first aspect or the second aspect, includes an air conditioner (70A, 70B, 70), an elevator, (9A, 9B) and a lighting device (7).
  • the failure determination unit (41) has a power factor of the power source (1) that is lower than a first predetermined value. Thus, it is determined that the power quality improvement unit (8) is out of order.
  • the failure determination unit (4, 41) is configured so that the power supply harmonics exceed a second predetermined value.
  • a power quality management system characterized in that the power quality improvement unit (2) determines that a failure has occurred.
  • the failure determination unit (4, 41) has a waveform of the power supply current (Is) of the power supply (1).
  • Power quality management characterized by determining that the power quality improvement section (2) has failed when the power supply quality improvement section (2) is different from the waveform of the power supply current (Is) in a state where the power supply quality improvement section (2) has not failed System.
  • the load device (70A, 70B, 7, 70, 9A, 9B) includes the power supply quality improvement unit (2). It is a power quality management system.
  • the eighth aspect of the present disclosure includes a harmonic generation unit (3, 6) that is connected to a power source (1) and is supplied with power from the power source (1) and is a source of power harmonics, and the power source (1) is connected in parallel with the harmonic generation unit (3, 6), and the power quality improvement unit (2, 5) for improving the quality of the power source (1), and the power quality improvement unit (2,
  • the failure determination unit (4, 41, 48) that determines the presence or absence of failure in 5) and the failure determination unit (4, 41, 48) determines that the power supply quality improvement unit (2, 5) has failed.
  • An air conditioner comprising: an operation restriction unit (37) that restricts the operation of the harmonic generation unit (3, 6) so as to be equal to or less than a maximum value.
  • the power supply power when the power quality improvement unit (2,5) is out of order does not exceed the maximum power supply power when the power quality improvement unit (2,5) is normal. It can suppress that power supply electric power etc. exceed the capacity
  • a ninth aspect of the present disclosure is the air conditioner according to the eighth aspect, wherein the power quality improvement unit (2, 5) is one of an active filter (2) and a PWM converter (5). Device.
  • the failure determination unit (41) determines that the power source power factor of the power source (1) is less than a third predetermined value. It is an air conditioner characterized by determining that the power quality improvement unit (2) is out of order.
  • the failure determination unit (48) has the power supply quality improvement unit (48) when the power supply harmonic exceeds a fourth predetermined value. It is an air conditioner characterized by determining that 2) has failed.
  • the failure determination unit (48 ′) indicates that the waveform of the power supply current (Is) from the power supply (1) is the power supply quality.
  • the air conditioner is characterized in that, when the improvement unit (2) is different from the waveform of the power supply current (Is) in a state where there is no failure, the power supply quality improvement unit (2) is determined to have failed.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of an air conditioner according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration of the air-conditioning apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a power quality management system according to the third embodiment.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of a power quality management system according to the fourth embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of a power quality management system according to the fifth embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of an air conditioner according to the sixth embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a configuration of an air conditioner according to the seventh embodiment.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration of an air conditioner according to the eighth embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an air conditioner (70) according to the first embodiment.
  • the air conditioner (70) is installed in an apartment, an improvement, a building or a detached house (hereinafter referred to as a building or the like), and performs indoor air conditioning (cooling or heating).
  • the air conditioner (70) is supplied with AC power from the power system including the AC power supply (1) via the wiring (11).
  • the air conditioner (70) is operated by the power supply.
  • the AC power source (1) is a three-phase AC power source (for example, a three-phase commercial power source) is illustrated.
  • the building or the like is provided with a distribution board connected to the AC power source (1) and receiving power from the AC power source (1).
  • the distribution board includes a breaker, and power from the AC power source (1) is distributed to the air conditioner (70) through the breaker.
  • Each capacity of breaker, AC power supply (1), wiring (11) is determined depending on the power factor.
  • the air conditioner (70) since the air conditioner (70) has the active filter device (2) as the power quality improvement unit, the power source power factor of the AC power source (1) is relatively high. Therefore, each capacity of the breaker, the AC power source (1), and the wiring (11) is set lower than that in the case where the active filter device (2) is not provided.
  • the air conditioner (70) includes a refrigerant circuit (not shown) having a compressor and the like, a power conversion device (3) as a harmonic generation loader (corresponding to a harmonic generation unit), an active filter device (2), A failure detection unit (4) corresponding to a failure determination unit and a controller (37) as an operation restriction unit are provided.
  • the power converter (3) is connected to the AC power source (1) via the wiring (11).
  • the power conversion device (3) converts the power into AC power having a desired frequency and a desired voltage, and the compressor ( More specifically, it is supplied to the compressor motor (31). Thereby, the compressor operates and the refrigerant circuit functions, and as a result, indoor air conditioning is performed.
  • the power converter (3) includes a rectifier circuit (32) composed of six diodes (32a to 32f), a smoothing capacitor (33), a switching element (35a to 35f), and a free wheel diode (36a to 36f). ) And an inverter circuit (34) configured by a CPU and a controller (37) configured by a CPU or the like.
  • the air conditioner (70) when the power converter (3) or the compressor motor (31) is operated, a harmonic current associated with the power supply harmonic may be generated. That is, it can be said that the power conversion device (3) is one of the sources of power supply harmonics.
  • the harmonic current may flow out to the AC power source (1) via a current path to the air conditioner (70) (hereinafter referred to as a power receiving path (11)).
  • Such harmonic currents are generally regulated in terms of the outflow level to the AC power source (1) side. Therefore, the air conditioner (70) according to the first embodiment attempts to reduce the harmonic current by the active filter device (2) that is a power quality improvement unit.
  • the active filter device (2) of the first embodiment is basically It also has a function to improve wave power factor and total power factor.
  • the controller (37) controls on and off of the switching elements (35a to 35f).
  • the controller (37) according to the first embodiment functions as an operation limiting unit, and performs control to limit the operation of the compressor motor (31) when the active filter device (2) fails. This will be described in detail in “ ⁇ About Operation Limit Control>”.
  • the active filter device (2) is built in the air conditioner (70), that is, incorporated in the air conditioner (70).
  • the active filter device (2) has a function of canceling out the harmonic current that flows out of the power converter (3) and appears in the power receiving path of the power converter (3). That is, the active filter device (2) flows the compensation current so that the power supply current (Is) flowing through the power receiving path (11) approaches a sine wave. More specifically, the active filter device (2) detects the harmonic current appearing in the power receiving path (11), generates a compensation current having a phase opposite to the detected harmonic current, and receives the power receiving path ( 11) to supply.
  • the active filter device (2) improves the fundamental wave power factor by flowing the above-described compensation current.
  • the active filter device (2) is configured to flow a compensation current that also compensates for the ineffective component of the fundamental wave, and the fundamental power factor or the total power factor including harmonics is improved. Therefore, it can be said that the active filter device (2) has a function of improving the quality of the AC power source (1).
  • Such an active filter device (2) is connected to the AC power source (1) in parallel with the power conversion device (3).
  • the active filter device (2) includes a current source (23) including six switching elements (21a to 21f) and a free wheel diode (22a to 22f), a capacitor (24), a CPU, and the like.
  • the generated harmonic current is the largest when the load of the air conditioner (70) is the largest (for example, at the maximum cooling output). Therefore, in general, the active filter device (2) assumes the harmonic current when the load of the air conditioner (70) reaches the maximum load, that is, the capacity (the amount of power that can be generated), that is, the capacity. Is set. That is, the capacity of the AC power supply (1), the capacity of the wiring (11), and the like are designed according to the power supply current (Is) at the maximum load of the air conditioner (70).
  • the failure detection unit (4) is connected to the controller (25) of the active filter device (2) and the controller (37) of the power converter (3).
  • the failure detection unit (4) is a microcomputer composed of, for example, a CPU and a memory, and a failure presence / absence state signal is input from the controller (25) of the active filter device (2). This signal is used when the failure detection unit (4) determines whether or not the active filter device (2) has failed, and the controller (25) indicates the state of the current source (23) and the like. By monitoring, it is sequentially output from the control unit (25).
  • a failure / detection signal indicating the detected result ie, the presence / absence of a failure of the active filter device (2)
  • a failure / detection signal indicating the detected result is converted into a power conversion device.
  • the power factor of the AC power source (1) is normal and the active filter device (2) is operating normally. Lower than Therefore, if the active filter device (2) is faulty, the power supply current (input current) (Is) when the air conditioner (70) is at the maximum load is higher than when the active filter device (2) is normal. The capacity of the AC power source (1) and the capacity of the wiring (11) may be exceeded.
  • the controller (37) of the power conversion device (3) according to the first embodiment has a compressor motor using the power conversion device (3) as a drive source when the active filter device (2) is out of order. By restricting the drive of (31), the operation operation restriction control for restricting the operation of the compressor is performed.
  • a failure presence / absence status signal indicating the failure is sent from the controller (25) of the active filter device (2). Output to the detector (4).
  • the failure detection unit (4) detects from the failure presence / absence state signal that the active filter device (2) has failed or has stopped operating due to the failure.
  • the failure detection unit (4) generates a failure / stop signal indicating the detection result and outputs it to the controller (37) of the power converter (3).
  • the controller (37) to which the failure / stop signal is input has the power supply current (Is) (that is, the power supply current (Is) when the active filter device (2) has failed) the active filter device (2 ) Is controlled to limit the operation of the power converter (3) so that it is less than or equal to the maximum value of the power supply current (Is) when operating without failure. Limit driving.
  • the controller (37) is configured so that the power supply power (that is, the power supply power when the active filter device (2) has failed) is in a state where the active filter device (2) is operating without failure.
  • the operation of the compressor motor (31) is limited by performing control to limit the operation of the power converter (3) so as to be equal to or less than the maximum value of the power supply power.
  • the controller (37) reduces the rotational speed of the compressor motor (31) by reducing the frequency of the AC power output from the power converter (3) to the compressor motor (31).
  • the rotation of the compressor electric motor (31) may be stopped by reducing the output of the AC power by the power conversion device (3).
  • the controller (37) controls the operation of the power converter (3) so that the power supply current (Is) or the power supply power does not exceed the respective maximum values when the active filter device (2) is out of order. Restrict. This reduces the occurrence of a phenomenon in which the power supply power exceeds the capacity of the AC power supply (1) and the capacity of the wiring (11).
  • the failure detection unit (4) may not output a failure / stop signal to the controller (37) of the power conversion device (3), and the active filter device (2) is operating normally.
  • a failure / stop signal indicating this may be output to the controller (37).
  • the controller (37) of the power conversion device (3) does not perform the driving operation restriction control described above.
  • the power supply power or the like when the active filter device (2) is malfunctioning is the maximum value of the power supply power or the like when the active filter device (2) is normal due to the above-described driving operation restriction control. Will not exceed. Therefore, it is possible to prevent the power supply power when the active filter device (2) is out of order from exceeding the capacity of the power receiving equipment (specifically, AC power supply (1), wiring (11), breaker). . Therefore, it is possible to reduce the occurrence of damage and burnout of the power receiving equipment when the active filter device (2) fails.
  • the power supply quality improvement unit is a PWM converter device (5) that promotes improvement of power supply harmonics
  • the harmonic generation unit is an inverter device (6).
  • FIG. 2 is a block diagram showing an air conditioner (70) according to the second embodiment.
  • the air conditioner (70) is connected to the AC power source (1), and in addition to the failure detection unit (4) similar to the first embodiment, an inverter device (6) as a harmonic generation unit, and an inverter A controller (37) included in the device (6) and functioning as an operation limiting unit, a PWM converter device (5) as a power quality improvement unit, and a refrigerant circuit (not shown) having a compressor and the like Prepare.
  • the inverter device (6) is configured not to include the rectifier circuit (32) from the power conversion device (3) of the first embodiment.
  • the same reference numerals as those in FIG. 1 are assigned to the main components included in the inverter device (6).
  • the PWM converter device (5) is built into the air conditioner (70), that is, built into the air conditioner (70).
  • the PWM converter device (5) switches the switching elements (51a to 51f) at a high speed to make the power supply current (Is), which is the input current, substantially sinusoidal, thereby suppressing power supply harmonics and power supply power factor. It is a device that aims to improve. Therefore, the PWM converter device (5) has the function of improving the quality of the AC power supply (1), like the active filter device (2) according to the first embodiment.
  • Such a PWM converter device (5) is connected in parallel with the power conversion device (3) with respect to the AC power source (1).
  • the PWM converter device (5) includes a converter circuit (53) composed of six switching elements (51a to 51f) and a freewheeling diode (52a to 52f), a current sensor (54), a CPU, and the like. And a controller (55) for controlling on and off of each of the switching elements (51a to 51f).
  • the PWM converter device (5) cannot perform the switching operation of the switching elements (51a to 51f) according to the detection result of the current sensor (54).
  • the power factor cannot be improved.
  • the switching elements (51a to 51f) and the free wheeling diodes (52a to 52f) are normal, the operation of the PWM converter device (5) itself is possible.
  • the power source power factor is normal for the PWM converter device (5).
  • the power supply current (Is) which is the input current at the maximum load of the air conditioner (70)
  • Is the power supply current
  • the wiring (11) capacity may be exceeded.
  • a failure presence / absence state signal indicating that is sent from the controller (55) of the PWM converter device (5) Output to the fault detection unit (4).
  • the failure detection unit (4) detects from the failure presence / absence state signal that the PWM converter device (5) has failed or the PWM converter device (5) has stopped operating due to failure, A failure / stop signal indicating the detection result is generated and output to the controller (37) of the inverter device (6).
  • the controller (37) to which the failure / stop signal is input has a power supply current (Is) that is less than or equal to the maximum value of the power supply current (Is) when the PWM converter device (5) is operating without failure.
  • Is power supply current
  • the operation of the compressor motor (31) is limited by performing control to limit the operation of the inverter device (6).
  • the controller (37) operates the inverter device (6) so that the power supply power is equal to or less than the maximum value of the power supply power when the PWM converter device (5) is operating without failure.
  • the operation of the compressor electric motor (31) is limited by performing the limiting control.
  • the controller (37) reduces the rotational speed of the compressor motor (31) by reducing the frequency of the AC power output from the power converter (3) to the compressor motor (31).
  • the rotation of the compressor motor (31) may be stopped by reducing the output or stopping the output of the AC power from the power converter (3).
  • the controller (37) limits the operation of the inverter device (6) so that the power supply current (Is) or power supply power when the PWM converter device (5) is out of order does not exceed the respective maximum values. To do. As a result, the input power (ie, power supply power) of the air conditioner (70), which is the load of the AC power supply (1), exceeds the capacity of the AC power supply (1) and the wiring (11). Reduce the occurrence.
  • the failure detection unit (4) may not output a failure / stop signal to the controller (37) of the inverter device (6), and the PWM converter device (5) is operating normally. May be output to the controller (37) of the inverter device (6). In these cases, the controller (37) of the inverter device (6) does not perform the driving operation restriction control described above.
  • the second embodiment has the same effect as the first embodiment, assuming that the power quality improvement unit is the PWM converter device (5).
  • Embodiment 3 a plurality of air conditioners (70A, 70B) that do not include a power quality improvement unit such as an active filter device or a PWM converter device are provided as load devices for the AC power source (1), and the power quality is improved.
  • the power supply quality management system (100) provided with the active filter apparatus (2) as a part is illustrated.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the power quality management system (100) of the third embodiment.
  • the power quality management system (100) includes a plurality of (in this case, two) air conditioners (70A, 70B), an active filter device (2) that is a power quality improvement unit, a failure detection unit (4), And a controller (37A, 37B) functioning as an operation limiting unit.
  • the plurality of air conditioners (70A, 70B) and the active filter device (2) are connected to the AC power source (1) via the wiring (11) so as to be parallel to the AC power source (1). ing.
  • Each air conditioner (70A, 70B) is supplied with power from the AC power source (1) and performs air conditioning operation.
  • Each structure of the air conditioner (70A, 70B) is configured not to include the active filter device (2) and the failure detection unit (4) from the air conditioner (70) according to the first embodiment.
  • each of the air conditioners (70A, 70B) includes a refrigerant circuit (not shown) having a compressor and the like, and a power converter (3A, 3B) as a harmonic generation loader (corresponding to a harmonic generation unit).
  • Each power conversion device (3A, 3B) is a rectifier circuit (32), a smoothing capacitor (33), and a harmonic derivation unit that generates power harmonics, similar to the power conversion device (3) according to the first embodiment.
  • inverter circuit (34) It has an inverter circuit (34) and a controller (37A, 37B) comprising a CPU and the like. Since the rectifier circuit (32), the smoothing capacitor (33), and the inverter circuit (34) are the same as those in the first embodiment, the same reference numerals as those in the first embodiment are given.
  • the active filter device (2) is connected to the AC power source (1) and improves the quality of the AC power source (1).
  • the active filter device (2) is not built in the air conditioner (70) and is installed in the building or the like in advance, but the configuration is the same as the active filter device (2) of the first embodiment. . Therefore, the same reference numerals as those in the first embodiment are given to the components of the active filter device (2).
  • the failure detection unit (4) is the same as the failure detection unit (4) according to the first embodiment. That is, the failure detection unit (4) is connected to the controller (25) of the active filter device (2) and the controllers (37A, 37B) of the power converters (3A, 3B). ) To detect the presence / absence of a failure in the active filter device (2) based on the failure presence / absence state signal.
  • the controller (37A, 37B) of each power conversion device (3A, 3B) is a compressor motor (31) that uses the power conversion device (3) as a drive source when the active filter device (2) fails. By restricting the driving of this, it is possible to perform driving operation restriction control for restricting the operation of the compressor.
  • FIG. 3 illustrates a case where there are two air conditioners (70A, 70B) and one active filter device (2), the air conditioners (70A, 70B) and the active filter device (2).
  • the number of each is not limited to FIG.
  • the number of air conditioners (70A, 70B) may be two or more, and the number of active filter devices (2) may be one or more.
  • a failure presence / absence signal indicating that fact is sent from the controller (25) of the active filter device (2) to the failure detection unit (4 ) Is output.
  • the failure detection unit (4) detects from the failure presence / absence state signal that the active filter device (2) has failed or has stopped operating due to the failure.
  • the failure detection unit (4) outputs the signal to the controller (37A) , 37B).
  • the controller (37A) is the power supply current supplied from the AC power supply (1) to all the load devices of the power supply (1), and the power supply current when the active filter device (2) is operating without failure.
  • the operation of the air conditioner (70A) is limited so as to be less than the maximum value.
  • the controller (37A) is configured so that the power supplied from the AC power source (1) to all the load devices of the power source (1) is in a state where the active filter device (2) is operating without failure. Control which restrict
  • movement of an air conditioning apparatus (70A) is performed so that it may become below the maximum value of power supply electric power.
  • the controller (37A) reduces the rotational speed of the compressor motor (31A) by reducing the frequency of the AC power output from the power converter (3A) to the compressor motor (31A).
  • the rotation of the compressor electric motor (31A) may be stopped by reducing the output or stopping the output of the AC power from the power converter (3A).
  • the air conditioner (70A) while the operation of the air conditioner (70A) is restricted, the operation of the air conditioner (70B) is continued without being restricted. Therefore, even if the active filter device (2) is out of order, the compressor motor (31B) is continuously driven. That is, in the third embodiment, by limiting only the operation of one air conditioner (70A), the total power of the power quality management system (100) as a whole becomes the capacity and wiring (11) of the AC power supply (1). ) To reduce the occurrence of phenomena exceeding the capacity.
  • the power supply power or the like when the active filter device (2) is malfunctioning is the maximum value of the power supply power or the like when the active filter device (2) is normal due to the above-described driving operation restriction control. Will not exceed. For this reason, the power supply power when the active filter device (2) is out of order will exceed the capacity of the power receiving equipment (specifically, the AC power supply (1), wiring (11), breaker). Can be suppressed. Therefore, it is possible to reduce the occurrence of damage and burnout of the power receiving equipment when the active filter device (2) fails.
  • Embodiment 4 exemplifies a power quality management system (100) when the load device of the AC power source (1) is a combination of one air conditioner (70) and a lighting device (7).
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration of the power quality management system (100) of the fourth embodiment.
  • the power quality management system (100) includes one air conditioner (70A) as a load device and one lighting device (7), an active filter device (2) as a power quality improvement unit, and a failure detection unit. (4) and a controller (37, 75) functioning as an operation limiting unit.
  • the air conditioner (70), the lighting device (7), and the active filter device (2) are connected to the AC power source (1) through the wiring (11) so as to be parallel to the AC power source (1). ing.
  • the air conditioner (70) and the lighting device (7) operate with power supplied from the AC power source (1).
  • the configuration of the air conditioner (70) is a configuration that does not include the active filter device (2) and the failure detection unit (4) from the air conditioner (70) according to the first embodiment, that is, the air conditioner of the third embodiment.
  • (70A, 70B) is the same configuration.
  • the air conditioner (70) includes a refrigerant circuit (not shown) having a compressor and the like, and a power conversion device (3) as a harmonic generation loader (corresponding to a harmonic generation unit).
  • the power converter (3) includes a rectifier circuit (32) including six diodes (32a to 32f), a smoothing capacitor (33), a switching element ( 35a to 35f) and an inverter circuit (34) composed of freewheeling diodes (36a to 36f), and a controller (37) composed of a CPU and the like for controlling on and off of each switching element (35a to 35f),
  • a rectifier circuit (32) including six diodes (32a to 32f), a smoothing capacitor (33), a switching element ( 35a to 35f) and an inverter circuit (34) composed of freewheeling diodes (36a to 36f), and a controller (37) composed of a CPU and the like for controlling on and off of each switching element (35a to 35f),
  • the lighting equipment (7) is a single-phase equipment and is installed on the ceiling of the building.
  • the lighting device (7) includes an LED (not shown) and a controller (75).
  • the controller (75) is a microcomputer constituted by a CPU or the like, and performs illuminance control of an LED (not shown).
  • the active filter device (2) is connected to the AC power source (1) and improves the quality of the AC power source (1).
  • the active filter device (2) is not built in the air conditioner (70) and is installed in the building or the like in advance, but the configuration is the same as the active filter device (2) of the first and third embodiments. It is. Therefore, the same reference numerals as those in the first embodiment are given to the components of the active filter device (2).
  • the failure detection unit (4) is the same as the failure detection unit (4) according to the first embodiment.
  • the fault detector (4) is connected to the controller (25) of the active filter device (2), the controller (37) of the power converter (3), and the controller (75) of the lighting equipment (7)
  • the presence / absence of a failure is detected based on the failure presence / absence state signal input from the controller (25).
  • the controller (37) of the power conversion device (3) restricts the drive of the compressor motor (31) using the power conversion device (3) as a drive source when the active filter device (2) is out of order. As a result, it is possible to perform driving operation restriction control that restricts the operation of the compressor.
  • the controller (75) of the lighting device (7) restricts the operation of the lighting device (7) (specifically, the LED included in the lighting device (7)) when the active filter device (2) has failed. It is possible to perform driving operation restriction control.
  • a failure presence / absence signal indicating that fact is sent from the controller (25) of the active filter device (2) to the failure detection unit (4 ) Is output.
  • the failure detection unit (4) detects from the failure presence / absence state signal that the active filter device (2) has failed or has stopped operating due to the failure.
  • the failure detection unit (4) outputs the signal to the controller (37) of the power converter (3) and the lighting device (70) included in the air conditioner (70). Output to at least one of the controllers (75) of 7).
  • the controller (37) of the power converter (3) to which the above failure / stop signal is input the power supply current is less than the maximum value of the power supply current when the active filter device (2) is operating without failure. Then, control is performed to limit the operation of the air conditioner (70). Alternatively, the controller (37) operates the air conditioner (70) so that the power supply power is less than or equal to the maximum value of the power supply power when the active filter device (2) is operating without failure. Control to limit. As an example of these, the controller (37) can reduce the rotational speed of the compressor motor (31) by reducing the frequency of the AC power output from the power converter (3).
  • the controller (75) of the lighting device (7) to which the above failure / stop signal is input has a power supply current below the maximum value of the power supply current when the active filter device (2) is operating without failure. In such a way, the illumination device (7) is controlled to reduce the illuminance. Alternatively, the controller (75) controls the illuminance of the lighting device (7) so that the power supply power is less than or equal to the maximum power supply power when the active filter device (2) is operating without failure. Control to lower.
  • the above-described control reduces the occurrence of a phenomenon in which the power source power, which is the total input power to the load device (70, 7), exceeds the capacity of the AC power source (1), the capacity of the wiring (11), etc. .
  • the failure detection unit (4) does not need to output a failure / stop signal to each controller (37, 75)), or the failure that the active filter device (2) is operating normally.
  • a stop signal may be output to each controller (37, 75). In these cases, the driving operation restriction control described above is not performed.
  • the fourth embodiment has the same effects as the third embodiment, assuming that the load devices are the air conditioner (70) and the lighting device (7).
  • the power quality improvement unit is a phase adjusting device (8)
  • the load device of the AC power source (1) is two elevators (9A, 9B). Is illustrated.
  • this Embodiment 5 the case where the failure of a phase adjusting apparatus (8) is determined not detected but illustrated.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the power quality management system (100) of the fifth embodiment.
  • the power quality management system (100) includes two elevators (9A, 9B) that are load devices, a phase adjusting device (8) that is a power quality improvement unit, a failure determination unit (41), and an operation limiting unit. And a functioning controller (95A, 95B).
  • the phase adjusting device (8) is connected to the AC power source (1) via the wiring (11), and is a device that improves the quality of the AC power source (1).
  • the elevators (9A, 9B) are connected in parallel to the AC power supply (1), and operate by being supplied with power from the AC power supply (1).
  • Each elevator (9A, 9B) has a harmonic generation loader (91A, 91B) that generates harmonics and a controller (95A, 95B).
  • the harmonic generation loader (91A, 91B) can be a power converter for an inverter circuit that supplies power to an electric motor (not shown) serving as an elevator drive source.
  • the phase adjuster (8) consists of a phase adjuster (82) that can absorb 20kVar of no-load power, a phase adjuster (81) that can absorb 50kVar of no-load power, a phase controller (83), and a power meter (86). ).
  • the phase adjuster (82) includes a phase advance capacitor (Ca, Cb, Cc) and a phase advance reactor (La, Lb, Lc).
  • the phase adjuster (81) includes a phase advance capacitor (Ca, Cb, Cc), a phase advance reactor (La, Lb, Lc), and a switch (811).
  • the switch (811) turns on and off the phase adjuster (81) according to the open / close switching signal output from the phase adjuster controller (83).
  • the power meter (86) detects the power source current (Irs, Its) from the AC power source (1) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) of the power source voltage. And a voltage detector (85). That is, the power source measuring device (86) detects the power source current (Irs, Its) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) as information used when calculating the reactive power or the power factor.
  • the power supply current (Irs, Its) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) detected by the power supply measuring device (86) are input to the phase adjuster controller (83).
  • the phase controller controller (83) uses the input power supply current (Irs, Its) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) and the following equations (1) to (4), Active power P ⁇ and reactive power P ⁇ are calculated.
  • phase controller controller (83) calculates the power source power factor ⁇ by substituting the calculated active power P ⁇ and reactive power P ⁇ into the following equation (5).
  • the phase controller controller (83) can use the reactive power P ⁇ as the on / off switching signal of the phase adjuster (81, 82), but here the power source power factor ⁇ is phase-adjusted. The case where it uses as an on / off switching signal of a container (81, 82) is illustrated.
  • phase adjusting device controller (83) outputs the calculated power source power factor ⁇ to the failure determination unit (41).
  • the failure determination unit (41) is connected to the phase adjuster controller (83) of the phase adjuster (8) and the controller (95A, 95B) of each elevator (9A, 9B).
  • the failure determination unit (41) determines the presence / absence of a failure in the phase adjusting device (8) based on the power source power factor ⁇ input from the phase adjusting device controller (83). Specifically, the failure determination unit (41) compares the power source power factor ⁇ with a preset power factor setting value (corresponding to a first predetermined value). When the power source power factor ⁇ is lower than the power factor set value, the failure determination unit (41) determines that the phase adjusting device (8) has failed. When the power source power factor ⁇ is not lower than the power factor set value, the failure determination unit (41) determines that the phase adjusting device (8) is not broken and is normal.
  • the power factor setting value is preferably set as appropriate in consideration of the specifications of the power supply quality management system (100), power supply circumstances, and the like.
  • the controller (95A, 95B) of the elevator (9A, 9B) is included in the elevator (9A, 9B) (specifically, the elevator (9A, 9B) when the phase adjuster (8) has failed. Performs operation restriction control that restricts the operation of the harmonic load generator (91A, 91B).
  • the failure determination unit (41) determines that the phase adjusting device (8) has failed.
  • a failure / stop signal indicating the determination result is output from the failure determination unit (41) to the controllers (95A, 95B) of the elevators (9A, 9B).
  • the controller (95A, 95B) For each controller (95A, 95B) to which the above failure / stop signal is input, the power supply current is less than the maximum value of the power supply current when the phase adjuster (8) is operating without failure. Then, control is performed to limit the operation of the elevators (9A, 9B). Alternatively, the controller (95A, 95B) has the elevator (9A, 9B) so that the power supply power is less than or equal to the maximum value of the power supply power when the phase adjusting device (8) is operating without failure. Control to limit the operation of. As an example of these, the controller (95A, 95B) stops the operation of one of the elevators (9A, 9B), or alternately operates both elevators (9A, 9B). To do.
  • each controller (95A, 95B) does not perform the driving operation restriction control described above.
  • the fifth embodiment has the same effect as the third embodiment, assuming that the load device is the elevator (9A, 9B) and the power quality improvement unit is the phase adjusting device (8).
  • the failure determination unit (41) of the fifth embodiment determines that the phase adjusting device (8) has failed because the power source power factor ⁇ has fallen below the power factor set value. For example, when switching to turn on the phase adjusters (81, 82) becomes impossible due to a failure of the phase adjusting device (8), the power source power factor ⁇ decreases. That is, the failure of the phase adjusting device (8) affects the power source power factor ⁇ . Therefore, based on the power source power factor ⁇ , it is relatively easy to determine whether or not the phase adjusting device (8) is out of order.
  • Embodiment 6 In the sixth embodiment, in the air conditioner (70) of FIG. 1, a case where a failure of the active filter device (2) is determined without using a signal output from the active filter device (2) is illustrated.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the configuration of the air conditioner (70) of the sixth embodiment.
  • the air conditioner (70) according to the sixth embodiment includes a failure determination unit (42) instead of the failure detection unit (4) in FIG.
  • Other configurations of the air conditioner (70) according to the sixth embodiment are the same as those in the first embodiment. Therefore, in FIG. 6, components other than the failure determination unit (42) are given the same reference numerals as in FIG. 1.
  • the failure determination unit (42) includes a power source measuring device (43), a power factor calculation unit (45) configured with a CPU, a storage unit (46) configured with a semiconductor memory, and a semiconductor chip. And a comparator (47).
  • the power meter (43) consists of a current detector (44a, 44b) that detects the two-phase power source current (Is, It) from the AC power source (1) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) of the power source voltage. ) To detect a voltage detector (44c). That is, the power supply measuring device (43) detects the power supply current (Is, It) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) as information used when calculating the reactive power or the power factor.
  • the power source current (Is, It) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) detected by the power meter (43) are input to the power factor calculation unit (45).
  • the power factor calculation unit (45) is effective using the input power supply current (Is, It) and the line voltage (Vrs, Vst, Vtr) and the following equations (6) to (9). Electric power P ⁇ and reactive power P ⁇ are calculated.
  • the power factor calculation unit (45) calculates the power source power factor ⁇ by substituting the calculated active power P ⁇ and reactive power P ⁇ into the following equation (10).
  • the power factor calculation unit (45) outputs the calculated power source power factor ⁇ to the comparator (47).
  • the storage unit (46) stores a preset power factor setting value (corresponding to a third predetermined value).
  • the power factor set value is preferably set as appropriate in consideration of the specifications of the air conditioner (70), power supply circumstances, and the like.
  • the power factor setting value stored in the storage unit (46) is input to the comparator (47).
  • the comparator (47) compares the power source power factor ⁇ with the power factor set value. When the power source power factor ⁇ is lower than the power factor set value, the comparator (47) sends a failure / stop signal indicating that the active filter device (2) is broken to the controller of the power converter (3). Is output to (37). When the power source power factor ⁇ is not lower than the power factor setting value, the comparator (47) may output a failure / stop signal indicating that the active filter device (2) is normal, The stop signal itself may not be output.
  • the controller (37) of the power converter (3) operates to limit the operation of the power converter (3) when a failure / stop signal indicating that the active filter device (2) has failed is input. Perform operation restriction control.
  • the controller (37) controls the power converter (3) so that the power supply current is less than or equal to the maximum value of the power supply current when the active filter device (2) is operating without failure.
  • the operation of the compressor motor (31) is limited by performing control to limit the operation.
  • the controller (37) operates the power converter (3) so that the power supply is less than or equal to the maximum power supply power when the active filter device (2) is operating without failure.
  • the operation of the compressor electric motor (31) is limited by performing control to limit.
  • the controller (37) reduces the rotational speed of the electric motor (31) for the compressor by reducing the frequency of the AC power output from the power converter (3), For example, the rotation of the compressor motor (31) may be stopped by stopping the output of AC power in 3).
  • Such control reduces the occurrence of a phenomenon in which the power supply power exceeds the capacity of the AC power supply (1) and the capacity of the wiring (11).
  • the sixth embodiment has the same effect as the first embodiment.
  • the failure determination unit (42) of the sixth embodiment determines that the active filter device (2) has failed due to the power source power factor ⁇ being lower than the power factor set value. If, for example, the switching elements (21a to 21f) in the active filter device (2) cannot perform the switching operation due to the failure of the active filter device (2), the power source power factor ⁇ decreases. That is, the failure of the active filter device (2) affects the power source power factor ⁇ . Therefore, based on the power factor ⁇ , it is relatively easy to determine whether or not the active filter device (2) has failed, without connecting the failure determination unit (42) directly to the active filter device (2). Can grasp.
  • Embodiment 7 >> In this Embodiment 7, the case where the structure of a failure determination part differs in FIG. 6 which concerns on the said Embodiment 6 is illustrated.
  • FIG. 7 is a block diagram showing the configuration of the air conditioner (70) of the seventh embodiment.
  • the air conditioner (70) according to the seventh embodiment has the same configuration as that of the sixth embodiment except for the failure determination unit (48). Accordingly, in FIG. 7, the same reference numerals as those in FIG. 6 are given to the components other than the failure determination unit (48).
  • the failure determination unit (48) includes a current detector (43a), a high-frequency calculation unit (49) configured by a CPU, a storage unit (46) configured by a semiconductor memory, a semiconductor chip, and the like. And a comparator (47).
  • the current detector (43a) detects a one-phase power source current (Is) from the AC power source (1).
  • the power supply current (Is) detected by the current detector (43a) is input to the high-frequency calculation unit (49).
  • the high frequency calculation unit (49) performs frequency analysis on the input power source current (Is) and extracts a high frequency component.
  • the high frequency calculation unit (49) outputs the extracted high frequency component to the comparator (47).
  • the storage unit (46) stores a preset high-frequency set value (corresponding to a fourth predetermined value).
  • the high-frequency set value is preferably set as appropriate in consideration of the specifications of the air conditioner (70), power supply circumstances, and the like.
  • the harmonic setting value stored in the storage unit (46) is input to the comparator (47).
  • the comparator (47) compares the high frequency component with the high frequency set value. When the high-frequency component exceeds the high-frequency set value, the comparator (47) sends a failure / stop signal indicating that the active filter device (2) has failed (abnormal) to the power converter (3). It is output to the controller (37). When the high frequency component does not exceed the high frequency set value, the comparator (47) may output a failure / stop signal indicating that the active filter device (2) is normal, or the failure / stop signal itself. May not be output.
  • the controller (37) restricts the operation of the power converter (3) so that the power supply current or the power supply when the active filter device (2) is in a failure state does not exceed the respective maximum values. This reduces the occurrence of a phenomenon in which the power supply power exceeds the capacity of the AC power supply (1) and the capacity of the wiring (11).
  • the seventh embodiment has the same effect as the first embodiment.
  • the failure determination unit (48) of the seventh embodiment determines that the active filter device (2) has failed because the harmonic component of the power source current (Is) exceeds the harmonic set value. If, for example, the switching elements (21a to 21f) in the active filter device (2) cannot perform the switching operation due to a failure of the active filter device (2), the harmonic component rises. Thus, the failure of the active filter device (2) affects the harmonic component. Therefore, based on harmonic components, it is relatively easy to determine whether or not the active filter device (2) has failed, without connecting the failure determination unit (48) directly to the active filter device (2). I can grasp it.
  • Embodiment 8 a case where the configuration of the failure determination unit (41) is different in the air conditioner (70) of FIG.
  • FIG. 8 is a block diagram showing the configuration of the air conditioner (70) of the eighth embodiment.
  • the configuration of the air conditioner (70) according to Embodiment 8 is the same as that of Embodiments 6 and 7 except for the failure determination unit (48a). Therefore, in FIG. 8, the same reference numerals as those in FIGS. 6 and 7 are given to components other than the failure determination unit (48a).
  • the failure determination unit (48a) includes a current detector (43a), a storage unit (46) configured with a semiconductor memory or the like, and a comparator (47) configured with a semiconductor chip or the like.
  • the current detector (43a) detects a one-phase power source current (Is) from the AC power source (1).
  • the detected power supply current (Is) is sequentially input to the comparator (47).
  • the storage unit (46) stores the waveform of the power supply current (Is) when the active filter device (2) is in a normal state without failure.
  • the waveform is preferably detected by the current detector (43a) and stored in the storage unit (46) while the active filter device (2) is normal.
  • the comparator (47) in addition to the power supply current (Is) detected by the current detector (43a), the active filter device (2) stored in the storage unit (46) and the power supply current (Is) during normal operation Waveform is input.
  • the comparator (47) compares the waveform of the power supply current (Is) detected by the current detector (43a) with the waveform of the power supply current (Is) when the active filter device (2) is normal.
  • the comparator (47) A failure / stop signal indicating that the filter device (2) is out of order (abnormal) is output to the controller (37) of the power conversion device (3).
  • the comparator (47) A failure / stop signal indicating that the filter device (2) is normal may be output, or the failure / stop signal itself may not be output.
  • the failure determination unit (48a) determines the degree of coincidence between the waveform of the power supply current (Is) detected by the current detector (43a) and the waveform of the power supply current (Is) when the active filter device (2) is normal. You may determine whether these waveforms correspond according to whether it is below fixed quantity.
  • the controller (37) restricts the operation of the power converter (3) so that the power supply current or the power supply when the active filter device (2) is in a failure state does not exceed the respective maximum values. This reduces the occurrence of a phenomenon in which the power supply power exceeds the capacity of the AC power supply (1) and the capacity of the wiring (11).
  • the eighth embodiment has the same effect as the first embodiment.
  • the failure determination unit (48a) is active when the waveform of the power supply current (Is) is different from the waveform of the power supply current (Is) when the active filter device (2) is normal. It is determined that the filter device (2) has failed. Thereby, it is possible to easily determine the failure of the active filter device (2) without directly connecting the failure determination unit (48a) to the active filter device (2).
  • the power quality improvement unit may be a PWM converter device instead of the active filter device (2) and the phase adjusting device (8).
  • the reactive power P ⁇ and the power source power factor ⁇ are obtained by calculation, but these may be directly measured.
  • the case where the presence / absence of a failure in the power quality improvement unit (specifically, the phase adjusting device (8)) is determined based on the power factor ⁇ .
  • the method described in the seventh and eighth embodiments that is, a method of comparing the power supply harmonic and the harmonic set value, or a method of comparing the waveform of the power supply current with the waveform in the normal state. May be adopted.
  • the power quality improvement unit (2, 8) may be incorporated in the load device (70A, 70, 7, 9A, 9B).
  • the power quality improvement unit is not limited to the active filter device (2), and may be a PWM converter device.
  • Embodiments 1 to 8 above other load devices not shown may be further connected to the AC power source (1).
  • the driving operation restriction control may be performed on other load devices.
  • Embodiments 1 to 4 and 6 to 8 described above the case where the object driven by the power conversion device (3, 3A, 3B) or the inverter device (6) is the compressor motor (31) is exemplified.
  • the target to be done is not limited to this.
  • the present disclosure is useful as a power quality management system and a power conversion device.

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Abstract

電力変換装置(3)は、交流電源(1)から電力を供給される。電源品質改善部であるアクティブフィルタ装置(2)は、交流電源(1)の品質を改善する。制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障していると故障検知部(4)が検知した際の電源電力、電源電流及び電源高調波のいずれかが、アクティブフィルタ装置(2)が故障していない時の電源電力、電源電流及び電源高調波それぞれの最大値以下となるように、電力変換装置(3)の動作を制限する。

Description

電源品質管理システムならびに空気調和装置
 本開示は、電源品質管理システムならびに空気調和装置に関するものである。
 空気調和装置等では、電源高調波電流の電力系統(例えば商用電源を含む電力系統)への流出を抑制するために、アクティブフィルタ等の電源品質改善装置(高調波抑制装置)が設けられる。電源品質改善装置は、電源からの電源電流を概ね正弦波にすることで電源力率を向上させる。これにより、電源トランス、配線、ブレーカ及びヒューズ等の受電設備を小型化及び小容量化にすることができる。
 上記電源品質改善装置に関する技術として、特許文献1には、空気調和装置内の電源品質改善装置(アクティブフィルタ)が故障した場合、圧縮機の運転を継続することが開示されている。
特許第5342528号公報
 上述のように、空気調和装置内に電源品質改善装置が設けられていると、受電設備は小容量化される。上記特許文献1において、電源品質改善装置の故障した際にも、電源品質改善装置が故障していない場合と同様に例えば最大電力で圧縮機が運転を継続すると、受電設備の容量に対し電源電力が超過した状態となる。すると、受電設備の損傷及び焼損が生じるおそれがある。
 本開示の目的は、電源品質改善装置が故障しても、受電設備の損傷及び焼損の発生を低減することである。
 本開示の第1の態様は、電源(1)から電源電力を供給されて動作する負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)と、上記電源(1)に接続され該電源(1)の品質を改善する電源品質改善部(2,8)と、上記電源品質改善部(2,8)の故障の有無を判定する故障判定部(4,41)と、上記電源品質改善部(2,8)が故障していると上記故障判定部(4,41)が判定した場合、上記電源電力、電源電流及び電源高調波のいずれかが、上記電源品質改善部(2,8)が故障していない時の上記電源電力、上記電源電流及び上記電源高調波それぞれの最大値以下となるように、上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)の動作を制限する動作制限部(37A,37B,37,75,95A,95B)と、を備えることを特徴とする電源品質管理システムである。
 これにより、電源品質改善部(2,8)が故障している際の電源電力等は、電源品質改善部(2,8)が正常である時の電源電力等の最大値を超過しないため、電源電力等が受電設備の容量を超過することを抑制できる。従って、電源品質改善部(2,8)の故障時に、受電設備の損傷及び焼損が発生することを低減できる。
 本開示の第2の態様は、第1の態様において、上記電源品質改善部(2,8)は、PWMコンバータ装置、アクティブフィルタ装置(2)及び調相装置(8)の、いずれかであることを特徴とする電源品質管理システムである。
 本開示の第3の態様は、第1の態様または第2の態様において、上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)は、空気調和装置(70A,70B,70)、エレベータ(9A,9B)及び照明機器(7)のいずれかであることを特徴とする電源品質管理システムである。
 本開示の第4の態様は、第1の態様から第3の態様のいずれかにおいて、上記故障判定部(41)は、上記電源(1)の電源力率が第1所定値を下回ったことにより、上記電源品質改善部(8)が故障していると判定することを特徴とする電源品質管理システムである。
 これにより、電源品質改善部(8)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 本開示の第5の態様は、第1の態様から第3の態様のいずれかにおいて、上記故障判定部(4,41)は、上記電源高調波が第2所定値を上回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定することを特徴とする電源品質管理システムである。
 これにより、電源品質改善部(2)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 本開示の第6の態様は、第1の態様から第3の態様のいずれかにおいて、上記故障判定部(4,41)は、上記電源(1)の上記電源電流(Is)の波形が、上記電源品質改善部(2)が故障していない状態における上記電源電流(Is)の波形と異なる場合に、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定することを特徴とする電源品質管理システムである。
 これにより、電源品質改善部(2)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 本開示の第7の態様は、第1の態様において、上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)には、上記電源品質改善部(2)が組み込まれていることを特徴とする電源品質管理システムである。
 本開示の第8の態様は、電源(1)に接続されて該電源(1)から電源電力を供給され、電源高調波の発生源である高調波発生部(3,6)と、上記電源(1)に対し上記高調波発生部(3,6)と並列に接続され、上記電源(1)の品質を改善する電源品質改善部(2,5)と、上記電源品質改善部(2,5)の故障の有無を判定する故障判定部(4,41,48)と、上記電源品質改善部(2,5)が故障していると上記故障判定部(4,41,48)が判定した場合、上記電源電力、電源電流及び上記電源高調波のいずれかが、上記電源品質改善部(2,5)が故障していない時の上記電源電力、上記電源電流及び上記電源高調波それぞれの最大値以下となるように、上記高調波発生部(3,6)の動作を制限する動作制限部(37)と、を備えることを特徴とする空気調和装置である。
 これにより、電源品質改善部(2,5)が故障している際の電源電力等は、電源品質改善部(2,5)が正常である時の電源電力等の最大値を超過しないため、電源電力等が受電設備の容量を超過することを抑制できる。従って、電源品質改善部(2,5)の故障時に、受電設備の損傷及び焼損が発生することを低減できる。
 本開示の第9の態様は、第8の態様において、上記電源品質改善部(2,5)は、アクティブフィルタ(2)、PWMコンバータ(5)のいずれかであることを特徴とする空気調和装置である。
 本開示の第10の態様は、第8の態様または第9の態様において、上記故障判定部(41)は、上記電源(1)の電源力率が第3所定値を下回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障していると判定することを特徴とする空気調和装置である。
 これにより、電源品質改善部(2)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 本開示の第11の態様は、第8の態様または第9の態様において、上記故障判定部(48)は、上記電源高調波が第4所定値を上回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定することを特徴とする空気調和装置である。
 これにより、電源品質改善部(2)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 本開示の第12の態様は、第8の態様または第9の態様において、上記故障判定部(48')は、上記電源(1)からの上記電源電流(Is)の波形が、前記電源品質改善部(2)が故障していない状態における上記電源電流(Is)の波形と異なる場合に、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定することを特徴とする空気調和装置である。
 これにより、電源品質改善部(2)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
図1は、実施形態1に係る空気調和装置の構成を示すブロック図である。 図2は、実施形態2に係る空気調和装置の構成を示すブロック図である。 図3は、実施形態3に係る電源品質管理システムの構成を示すブロック図である。 図4は、実施形態4に係る電源品質管理システムの構成を示すブロック図である。 図5は、実施形態5に係る電源品質管理システムの構成を示すブロック図である。 図6は、実施形態6に係る空気調和装置の構成を示すブロック図である。 図7は、実施形態7に係る空気調和装置の構成を示すブロック図である。 図8は、実施形態8に係る空気調和装置の構成を示すブロック図である。
 ≪実施形態1≫
 <概要>
 図1は、本実施形態1に係る空気調和装置(70)の構成を示すブロック図である。空気調和装置(70)は、マンション、向上、ビルや戸建て住宅(以下、ビル等)に設置され、室内の空気調和(冷房や暖房)を行う。
 空気調和装置(70)には、交流電源(1)を含む電力系統から配線(11)を介して交流である電源電力が供給される。この電源電力により、空気調和装置(70)は稼働する。
 ここでは、交流電源(1)が、三相の交流電源(例えば三相の商用電源)である場合を例示する。
 図示していないが、上記ビル等には、交流電源(1)に接続され該交流電源(1)からの電源電力を受電する分電盤が設けられている。分電盤は、ブレーカを備えており、ブレーカを介して交流電源(1)からの電源電力が空気調和装置(70)に配される。
 ブレーカや交流電源(1)、配線(11)の各容量は、電源力率に依存して決定される。本実施形態1では、空気調和装置(70)が電源品質改善部としてのアクティブフィルタ装置(2)を有するため、交流電源(1)の電源力率は比較的高くなる。それ故、ブレーカや交流電源(1)、配線(11)の各容量は、アクティブフィルタ装置(2)が設けられていない場合に比して低く設定されている。
 <空気調和装置の構成>
 空気調和装置(70)は、圧縮機等を有する冷媒回路(図示を省略)、高調波発生負荷器(高調派発生部に相当)としての電力変換装置(3)、アクティブフィルタ装置(2)、故障判定部に相当する故障検知部(4)、及び、動作制限部としての制御器(37)を備える。
 本実施形態1では、制御器(37)が電力変換装置(3)内に組み込まれている場合について例示している。
  -電力変換装置-
 電力変換装置(3)は、配線(11)を介して交流電源(1)に接続されている。電力変換装置(3)は、交流電源(1)から電源電力を供給されると、これを所望周波数及び所望電圧を有する交流電力に変換し、変換後の当該交流電力を電源電力として圧縮機(より詳しくは圧縮機用電動機(31))に供給する。それにより、圧縮機が稼働して冷媒回路が機能し、その結果、室内の空気調和が行われる。
 具体的に、電力変換装置(3)は、6つのダイオード(32a~32f)で構成される整流回路(32)、平滑コンデンサ(33)、スイッチング素子(35a~35f)と還流ダイオード(36a~36f)とで構成されたインバータ回路(34)、及びCPU等で構成された制御器(37)、を有する。
 空気調和装置(70)において、電力変換装置(3)や圧縮機用電動機(31)が稼働すると、電源高調波に伴う高調波電流が発生する場合がある。即ち、電力変換装置(3)は、電源高調波の発生源の1つと言える。高調波電流は、空気調和装置(70)への電流経路(以下、受電経路(11))を介して、交流電源(1)に流出する可能性がある。このような高調波電流は、一般的には、交流電源(1)側への流出レベルが規制されている。そのため、本実施形態1に係る空気調和装置(70)は、電源品質改善部であるアクティブフィルタ装置(2)によって、上記高調波電流の低減を図っている。また、設備容量や省エネルギーの観点等から、配電・受電端の基本波力率もしくは高調波を含めた総合力率の改善が求められるところ、本実施形態1のアクティブフィルタ装置(2)は、基本波力率及び総合力率の改善機能も備えている。
   -制御器-
 制御器(37)は、各スイッチング素子(35a~35f)のオン及びオフを制御する。特に、本実施形態1に係る制御器(37)は、動作制限部として機能し、アクティブフィルタ装置(2)の故障時に圧縮機用電動機(31)の動作を制限する制御を行う。これについては、“<運転動作制限制御について>”で詳述する。
  -アクティブフィルタ装置-
 アクティブフィルタ装置(2)は、空気調和装置(70)に内蔵、即ち空気調和装置(70)に組み込まれている。
 アクティブフィルタ装置(2)は、上記電力変換装置(3)から流出して該電力変換装置(3)の受電経路に現れる高調波電流を打ち消す機能を有する。即ち、アクティブフィルタ装置(2)は、受電経路(11)を流れる電源電流(Is)が正弦波に近づくように補償電流を流す。より具体的には、アクティブフィルタ装置(2)は、受電経路(11)に現れている高調波電流を検出し、検出した高調波電流とは逆位相の補償電流を生成して、受電経路(11)に供給する。
 そして、アクティブフィルタ装置(2)は、上述した補償電流を流すことにより、基本波力率を改善する。この例では、基本波の無効成分も補償する補償電流を流すようにアクティブフィルタ装置(2)を構成して、基本波力率もしくは高調波を含めた総合力率の改善を行う。従って、アクティブフィルタ装置(2)は、交流電源(1)の品質を改善する機能を有すると言える。
 このようなアクティブフィルタ装置(2)は、交流電源(1)に対し電力変換装置(3)と並列に接続されている。具体的に、アクティブフィルタ装置(2)は、6つのスイッチング素子(21a~21f)と還流ダイオード(22a~22f)とで構成された電流源(23)、コンデンサ(24)、CPU等で構成され各スイッチング素子(21a~21f)のオン及びオフを制御する制御器(25)、を有する。
 空気調和装置(70)において、発生する高調波電流が最も大きくなるのは、空気調和装置(70)の負荷が最も大きな場合(例えば冷房の最大出力時)と考えられる。そのため、一般的には、アクティブフィルタ装置(2)は、空気調和装置(70)が負荷最大となった時の高調波電流を想定して、能力(生成可能な電力の大きさ)、即ち容量が設定されている。即ち、空気調和装置(70)の負荷最大時の電源電流(Is)にあわせて、交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等が設計される。
  -故障検知部-
 故障検知部(4)は、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)及び電力変換装置(3)の制御器(37)と接続されている。
 故障検知部(4)は、例えばCPUやメモリ等からなるマイクロコンピュータであって、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障有無状態信号が入力される。当該信号は、アクティブフィルタ装置(2)が故障か否かを故障検知部(4)が判定する際に利用される信号であって、制御器(25)が電流源(23)等の状態を監視することにより該制御部(25)から逐次出力される。
 故障検知部(4)は、入力された当該信号に基づいて故障の有無を検知すると、検知した結果(即ちアクティブフィルタ装置(2)の故障の有無)を表す故障・検知信号を、電力変換装置(3)の制御器(37)に出力する。
 <運転動作制限制御について>
 上述したアクティブフィルタ装置(2)の存在により、交流電源(1)の電源電圧と電源電流とに関係する電源力率の値は、比較的高くなる。これにより、本実施形態1では、アクティブフィルタ装置(2)が存在しない場合に比べて無効電力が減少するため、空気調和装置(70)への入力電力(即ち電源電力)が小さくなり、空気調和装置(70)への入力電流(即ち電源電流)が小さくなるといった利点がある。
 しかし、アクティブフィルタ装置(2)が故障した場合、更には故障により動作を停止した場合等では、交流電源(1)の電源力率が、アクティブフィルタ装置(2)が正常に動作している場合に比べて低くなる。それ故、アクティブフィルタ装置(2)が故障していると、空気調和装置(70)が負荷最大時の電源電流(入力電流)(Is)は、アクティブフィルタ装置(2)が正常な場合に比べて大きくなり、交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過するおそれがある。
 そこで、本実施形態1に係る電力変換装置(3)の制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合、電力変換装置(3)を駆動源とする圧縮機用電動機(31)の駆動を制限することにより、圧縮機の運転を制限する運転動作制限制御を行う。
 具体的に、アクティブフィルタ装置(2)が故障した状態や故障により動作を停止した状態である場合、その旨を示す故障有無状態信号が、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障検知部(4)に出力される。故障検知部(4)は、その故障有無状態信号により、アクティブフィルタ装置(2)が故障していること、または、故障により動作を停止していることを検知する。故障検知部(4)は、当該検知結果を示す故障・停止信号を生成して電力変換装置(3)の制御器(37)に出力する。
 上記故障・停止信号が入力された制御器(37)は、電源電流(Is)(即ち、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合の電源電流(Is))が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電流(Is)の最大値以下となるように、電力変換装置(3)の動作を制限する制御を行うことで、圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。または、上記制御器(37)は、電源電力(即ち、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合の電源電力)が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、電力変換装置(3)の動作を制限する制御を行うことで、圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。これらの一例としては、制御器(37)は、電力変換装置(3)が圧縮機用電動機(31)に出力する交流電力の周波数を低下させることで圧縮機用電動機(31)の回転速度を低下させたり、電力変換装置(3)による上記交流電力の出力を停止させることで圧縮機用電動機(31)の回転を停止させたりすることが挙げられる。
 即ち、制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している状態時の電源電流(Is)または電源電力がそれぞれの最大値を超えないように電力変換装置(3)の動作を制限する。このことにより、電源電力等が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 なお、アクティブフィルタ装置(2)が正常動作している場合は、その旨を示す故障有無状態信号が制御器(25)から故障検知部(4)に出力されてもよい。この場合、故障検知部(4)は、故障・停止信号を電力変換装置(3)の制御器(37)に出力しなくてもよいし、アクティブフィルタ装置(2)が正常で動作している旨の故障・停止信号を制御器(37)に出力してもよい。これらの場合、電力変換装置(3)の制御器(37)は、上述した運転動作制限制御を行わない。
 <効果>
 本実施形態1では、上述した運転動作制限制御により、アクティブフィルタ装置(2)が故障している際の電源電力等は、アクティブフィルタ装置(2)が正常である時の電源電力等の最大値を超過しないようになる。そのため、アクティブフィルタ装置(2)が故障している際の電源電力等が、受電設備(具体的には、交流電源(1)、配線(11)、ブレーカ)の容量を超過することを抑制できる。従って、アクティブフィルタ装置(2)の故障時に、上記受電設備の損傷及び焼損が発生することを低減できる。
 ≪実施形態2≫
 本実施形態2では、電源品質改善部が、電源高調波の改善を助長するPWMコンバータ装置(5)であって、高調波発生部がインバータ装置(6)である場合を例示する。
 <空気調和装置の構成>
 図2は、実施形態2に係る空気調和装置(70)を示すブロック図である。空気調和装置(70)は、交流電源(1)と接続されており、上記実施形態1と同様の故障検知部(4)の他に、高調波発生部としてのインバータ装置(6)と、インバータ装置(6)に含まれており動作制限部として機能する制御器(37)と、電源品質改善部としてのPWMコンバータ装置(5)と、圧縮機等を有する冷媒回路(図示を省略)とを備える。
 インバータ装置(6)は、上記実施形態1の電力変換装置(3)から、整流回路(32)を含まない構成となっている。図2では、インバータ装置(6)に含まれる各主構成には、図1と同じ符合を付している。
 PWMコンバータ装置(5)は、空気調和装置(70)に内蔵、即ち空気調和装置(70)に組み込まれている。PWMコンバータ装置(5)は、スイッチング素子(51a~51f)を高速でスイッチングすることにより、入力電流である電源電流(Is)をほぼ正弦波にすることで、電源高調波の抑制及び電源力率の向上を図る装置である。従って、PWMコンバータ装置(5)は、上記実施形態1に係るアクティブフィルタ装置(2)と同様、交流電源(1)の品質を改善する機能を有する。
 このようなPWMコンバータ装置(5)は、交流電源(1)に対し電力変換装置(3)と並列に接続されている。具体的に、PWMコンバータ装置(5)は、6つのスイッチング素子(51a~51f)と還流ダイオード(52a~52f)とで構成されたコンバータ回路(53)、電流センサ(54)、CPU等で構成され各スイッチング素子(51a~51f)のオン及びオフを制御する制御器(55)、を有する。
 <運転動作制限制御について>
 PWMコンバータ装置(5)では、仮にスイッチング素子(51a~51f)又は電流センサ(54)が故障しても、還流ダイオード(52a~52f)が故障していなければ、電流が還流ダイオード(52a~52f)を介してインバータ装置(6)に流れることができる。それ故、PWMコンバータ装置(5)が故障した場合であっても、インバータ装置(6)は、圧縮機用電動機(31)を駆動させることで圧縮機の運転を継続させることができるため、空気調和装置(70)は運転を継続することができる。
 一例として、電流センサ(54)が故障したのみであれば、PWMコンバータ装置(5)は、電流センサ(54)の検知結果に応じたスイッチング素子(51a~51f)のスイッチング動作ができなくなるため、電源力率の改善は不可能となる。しかし、スイッチング素子(51a~51f)や還流ダイオード(52a~52f)が正常であれば、PWMコンバータ装置(5)自体の動作は可能である。
 ところが、上述のように、PWMコンバータ装置(5)が故障した場合、更には故障によりPWMコンバータ装置(5)の動作自体が停止した場合の電源力率は、PWMコンバータ装置(5)が正常に動作している時に比べて低下する。そのため,空気調和装置(70)の負荷最大時の入力電流である電源電流(Is)は、PWMコンバータ装置(5)が故障していない場合に比べて大きくなり、交流電源(1)の容量や配線(11)の容量を超過する可能性がある。
 そこで、本実施形態2では、PWMコンバータ装置(5)が故障した場合や故障により動作を停止した場合、その旨を示す故障有無状態信号が、PWMコンバータ装置(5)の制御器(55)から故障検知部(4)に出力される。故障検知部(4)は、その故障有無状態信号により、PWMコンバータ装置(5)が故障していること、または、PWMコンバータ装置(5)が故障により動作を停止していることを検知すると、その検知結果を示す故障・停止信号を生成してインバータ装置(6)の制御器(37)に出力する。
 上記故障・停止信号が入力された制御器(37)は、電源電流(Is)が、PWMコンバータ装置(5)が故障せず動作している状態時の電源電流(Is)の最大値以下となるように、インバータ装置(6)の動作を制限する制御を行うことで圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。または、上記制御器(37)は、電源電力が、PWMコンバータ装置(5)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、インバータ装置(6)の動作を制限する制御を行うことで圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。
 これらの一例としては、制御器(37)は、電力変換装置(3)が圧縮機用電動機(31)に出力する交流電力の周波数を低下させることで圧縮機用電動機(31)の回転速度を低下させたり、電力変換装置(3)による交流電力の出力を停止させることで圧縮機用電動機(31)の回転を停止させたりすることが挙げられる。
 即ち、制御器(37)は、PWMコンバータ装置(5)が故障している状態時の電源電流(Is)または電源電力がそれぞれの最大値を超えないようにインバータ装置(6)の動作を制限する。このことにより、交流電源(1)の負荷である空気調和装置(70)の入力電力(即ち、電源電力)等が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 なお、PWMコンバータ装置(5)が正常動作している場合は、その旨を示す故障有無状態信号がPWMコンバータ装置(5)の制御器(55)から故障検知部(4)に出力されてもよい。この場合、故障検知部(4)は、故障・停止信号をインバータ装置(6)の制御器(37)に出力しなくてもよいし、PWMコンバータ装置(5)が正常で動作している旨の故障・停止信号をインバータ装置(6)の制御器(37)に出力してもよい。これらの場合、インバータ装置(6)の制御器(37)は、上述した運転動作制限制御を行わない。
 <効果>
 本実施形態2は、電源品質改善部がPWMコンバータ装置(5)であるとして、上記実施形態1と同様の効果を奏する。
 ≪実施形態3≫
 本実施形態3では、アクティブフィルタ装置やPWMコンバータ装置等の電源品質改善部を備えていない複数台の空気調和装置(70A,70B)を交流電源(1)の負荷装置として備えると共に、電源品質改善部としてのアクティブフィルタ装置(2)を備える電源品質管理システム(100)を例示する。
 <電源品質管理システムの構成>
 図3は、本実施形態3の電源品質管理システム(100)の構成を示すブロック図である。
 電源品質管理システム(100)は、複数台(ここでは2台)の空気調和装置(70A,70B)と、電源品質改善部であるアクティブフィルタ装置(2)と、故障検知部(4)と、動作制限部として機能する制御器(37A,37B)とを備える。
 複数台の空気調和装置(70A,70B)とアクティブフィルタ装置(2)とは、配線(11)を介して、交流電源(1)に対し互いに並列となるように交流電源(1)に接続されている。
 各空気調和装置(70A,70B)は、交流電源(1)から電源電力を供給されて空調動作を行う。空気調和装置(70A,70B)それぞれの構成は、上記実施形態1に係る空気調和装置(70)からアクティブフィルタ装置(2)及び故障検知部(4)を含まない構成となっている。具体的に、空気調和装置(70A,70B)それぞれは、圧縮機等を有する冷媒回路(図示を省略)、高調波発生負荷器(高調派発生部に相当)としての電力変換装置(3A,3B)を備える。各電力変換装置(3A,3B)は、上記実施形態1に係る電力変換装置(3)と同様、整流回路(32)、平滑コンデンサ(33)、電源高調波を発生する高調波派生部としてのインバータ回路(34)、及びCPU等から成る制御器(37A,37B)、を有する。整流回路(32)、平滑コンデンサ(33)、インバータ回路(34)は、上記実施形態1と同様であるため、上記実施形態1と同様の符合を付している。
 アクティブフィルタ装置(2)は、交流電源(1)に接続され、交流電源(1)の品質を改善する。アクティブフィルタ装置(2)は、空気調和装置(70)に内蔵されておらず、上記ビル等に予め設置されているが、その構成は上記実施形態1のアクティブフィルタ装置(2)と同様である。従って、アクティブフィルタ装置(2)の構成要素それぞれには、上記実施形態1と同様の符合を付している。
 故障検知部(4)は、上記実施形態1に係る故障検知部(4)と同様である。即ち、故障検知部(4)は、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)及び各電力変換装置(3A,3B)の制御器(37A,37B)と接続されており、制御器(25)からの故障有無状態信号に基づいてアクティブフィルタ装置(2)の故障の有無を検知する。
 各電力変換装置(3A,3B)の制御器(37A,37B)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合、電力変換装置(3)を駆動源とする圧縮機用電動機(31)の駆動を制限することにより、圧縮機の運転を制限する運転動作制限制御を行うことができる。
 なお、図3では、空気調和装置(70A,70B)が2台、アクティブフィルタ装置(2)が1台である場合を例示するが、空気調和装置(70A,70B)及びアクティブフィルタ装置(2)それぞれの台数は、図3に限定されない。空気調和装置(70A,70B)は2台以上であればよく、アクティブフィルタ装置(2)は1台以上であればよい。
 <運転動作制限制御について>
 以下、本実施形態3に係る運転動作制限制御について詳述する。
 アクティブフィルタ装置(2)が故障した状態や故障により動作を停止した状態である場合、その旨を示す故障有無状態信号が、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障検知部(4)に出力される。故障検知部(4)は、その故障有無状態信号により、アクティブフィルタ装置(2)が故障していること、または、故障により動作を停止していることを検知する。故障検知部(4)は、当該検知結果を示す故障・停止信号を生成すると、当該信号を、各空気調和装置(70A,70B)に含まれる電力変換装置(3A,3B)の制御器(37A,37B)のうち、いずれか一方に出力する。
 ここで、一例として、上記故障・停止信号が制御器(37A)にのみ入力されたとする。制御器(37A)は、交流電源(1)から該電源(1)の負荷装置全てに供給される電源電流が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電流の最大値以下となるように、空気調和装置(70A)の動作を制限する。または、上記制御器(37A)は、交流電源(1)から該電源(1)の負荷装置全てに供給される電源電力が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、空気調和装置(70A)の動作を制限する制御を行う。
 これらの一例としては、制御器(37A)は、電力変換装置(3A)が圧縮機用電動機(31A)に出力する交流電力の周波数を低下させることで圧縮機用電動機(31A)の回転速度を低下させたり、電力変換装置(3A)による交流電力の出力を停止させることで圧縮機用電動機(31A)の回転を停止させたりすることが挙げられる。
 即ち、空気調和装置(70A)の動作が制限される一方で、空気調和装置(70B)の動作は、制限されることなく継続される。そのため、アクティブフィルタ装置(2)が故障していても、圧縮機用電動機(31B)は引き続き駆動される。つまり、本実施形態3では、一方の空気調和装置(70A)の動作のみを制限することにより、電源品質管理システム(100)全体の電力の合計値が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 なお、アクティブフィルタ装置(2)が正常動作している場合は、その旨を示す故障有無状態信号がアクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障検知部(4)に出力されてもよい。この場合、故障検知部(4)は、故障・停止信号を各電力変換装置(3A,3B)の制御器(37A,37B)に出力しないため、各制御器(37A,37B)は、上述した運転動作制限制御を行わない。
 <効果>
 本実施形態3では、上述した運転動作制限制御により、アクティブフィルタ装置(2)が故障している際の電源電力等は、アクティブフィルタ装置(2)が正常である時の電源電力等の最大値を超過しないようになる。そのため、アクティブフィルタ装置(2)が故障している際の電源電力等が、受電設備(具体的には、交流電源(1)、配線(11)、ブレーカ)の容量を超過してしまうことを抑制できる。従って、アクティブフィルタ装置(2)の故障時に、受電設備の損傷及び焼損が発生することを低減できる。
 ≪実施形態4≫
 本実施形態4では、交流電源(1)の負荷装置を1台の空気調和装置(70)及び照明機器(7)の組合せとした場合の電源品質管理システム(100)を例示する。
 <電源品質管理システムの構成>
 図4は、実施形態4の電源品質管理システム(100)の構成を示すブロック図である。
 電源品質管理システム(100)は、負荷装置である1台の空気調和装置(70A)及び1台の照明機器(7)と、電源品質改善部であるアクティブフィルタ装置(2)と、故障検知部(4)と、動作制限部として機能する制御器(37,75)とを備える。
 空気調和装置(70)、照明機器(7)及びアクティブフィルタ装置(2)は、配線(11)を介して、交流電源(1)に対し互いに並列となるように交流電源(1)に接続されている。
 空気調和装置(70)及び照明機器(7)は、交流電源(1)から電源電力を供給されて動作する。
 空気調和装置(70)の構成は、上記実施形態1に係る空気調和装置(70)からアクティブフィルタ装置(2)及び故障検知部(4)を含まない構成、即ち上記実施形態3の空気調和装置(70A,70B)と同様の構成となっている。具体的に、空気調和装置(70)は、圧縮機等を有する冷媒回路(図示を省略)、高調波発生負荷器(高調派発生部に相当)としての電力変換装置(3)を備える。電力変換装置(3)は、上記実施形態1に係る電力変換装置(3)と同様、6つのダイオード(32a~32f)で構成される整流回路(32)、平滑コンデンサ(33)、スイッチング素子(35a~35f)と還流ダイオード(36a~36f)とで構成されたインバータ回路(34)、及びCPU等で構成され各スイッチング素子(35a~35f)のオン及びオフを制御する制御器(37)、を有する。
 照明機器(7)は、単相機器であって、ビルの天井等に設置されている。照明機器(7)は、LED(図示せず)と制御器(75)とによって構成される。制御器(75)は、CPU等によって構成されたマイクロコンピュータであって、LED(図示せず)の照度制御を行う。
 アクティブフィルタ装置(2)は、交流電源(1)に接続され、交流電源(1)の品質を改善する。アクティブフィルタ装置(2)は、空気調和装置(70)に内蔵されておらず、上記ビル等に予め設置されているが、その構成は上記実施形態1,3のアクティブフィルタ装置(2)と同様である。従って、アクティブフィルタ装置(2)の構成要素それぞれには、上記実施形態1と同様の符合を付している。
 故障検知部(4)は、上記実施形態1に係る故障検知部(4)と同様である。故障検知部(4)は、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)、電力変換装置(3)の制御器(37)、照明機器(7)の制御器(75)と接続されており、制御器(25)から入力された故障有無状態信号に基づいて故障の有無を検知する。
 電力変換装置(3)の制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合、電力変換装置(3)を駆動源とする圧縮機用電動機(31)の駆動を制限することにより、圧縮機の運転を制限する運転動作制限制御を行うことができる。
 照明機器(7)の制御器(75)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している場合、照明機器(7)(具体的には照明機器(7)に含まれるLED)の動作を制限する運転動作制限制御を行うことができる。
 <運転動作制限制御について>
 以下、本実施形態4に係る運転動作制限制御について詳述する。
 アクティブフィルタ装置(2)が故障した状態や故障により動作を停止した状態である場合、その旨を示す故障有無状態信号が、アクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障検知部(4)に出力される。故障検知部(4)は、その故障有無状態信号により、アクティブフィルタ装置(2)が故障していること、または、故障により動作を停止していることを検知する。故障検知部(4)は、当該検知結果を示す故障・停止信号を生成すると、当該信号を、空気調和装置(70)に含まれる電力変換装置(3)の制御器(37)及び照明機器(7)の制御器(75)のうち、少なくとも一方に出力する。
 上記故障・停止信号が入力された電力変換装置(3)の制御器(37)は、電源電流が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電流の最大値以下となるように、空気調和装置(70)の動作を制限する制御を行う。または、上記制御器(37)は、電源電力が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、空気調和装置(70)の動作を制限する制御を行う。これらの一例としては、制御器(37)は、電力変換装置(3)が出力する交流電力の周波数を低下させることで圧縮機用電動機(31)の回転速度を低下させることが挙げられる。
 上記故障・停止信号が入力された照明機器(7)の制御器(75)は、電源電流が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電流の最大値以下となるように、照明機器(7)の照度を下げる制御を行う。または、上記制御器(75)は、電源電力が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、照明機器(7)の照度を下げる制御を行う。
 上述した制御により、負荷装置(70,7)への入力電力の合計値である電源電力が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 なお、アクティブフィルタ装置(2)が正常動作している場合は、その旨を示す故障有無状態信号がアクティブフィルタ装置(2)の制御器(25)から故障検知部(4)に出力されてもよい。この場合、故障検知部(4)は、故障・停止信号を各制御器(37,75))に出力しなくてもよいし、アクティブフィルタ装置(2)が正常で動作している旨の故障・停止信号を各制御器(37,75)に出力してもよい。これらの場合、上述した運転動作制限制御は行われない。
 <効果>
 本実施形態4は、負荷装置が空気調和装置(70)及び照明機器(7)であるとして、上記実施形態3と同様の効果を奏する。
 ≪実施形態5≫
 本実施形態5では、電源品質改善部が調相装置(8)であって、交流電源(1)の負荷装置が2台のエレベータ(9A,9B)である場合の電源品質管理システム(100)を例示する。また、本実施形態5では、調相装置(8)の故障が、検知ではなく判定される場合を例示する。
 <電源品質管理システムの構成>
 図5は、本実施形態5の電源品質管理システム(100)の構成を示すブロック図である。
 電源品質管理システム(100)は、負荷装置である2台のエレベータ(9A,9B)と、電源品質改善部である調相装置(8)と、故障判定部(41)と、動作制限部として機能する制御器(95A,95B)とを備える。
 調相装置(8)は、配線(11)を介して交流電源(1)と接続されており、交流電源(1)の品質を改善する機器である。エレベータ(9A,9B)は、交流電源(1)に対し互いに並列に接続されており、交流電源(1)から電源電力を供給されて動作する。
 各エレベータ(9A,9B)は、高調波を発生する高調波発生負荷器(91A,91B)と、制御器(95A,95B)とを有する。高調波発生負荷器(91A,91B)は、エレベータの駆動源となる電動機(図示せず)に電力を供給する、インバータ回路の電力変換装置であることができる。
 調相装置(8)は、無負荷電力20kVarを吸収できる調相器(82)、無負荷電力50kVarを吸収できる調相器(81)、調相装置制御器(83)及び電源測定器(86)を有する。調相器(82)は、進相コンデンサ(Ca,Cb,Cc)及び進相リアクトル(La,Lb,Lc)で構成される。調相器(81)は、進相コンデンサ(Ca,Cb,Cc)、進相リアクトル(La,Lb,Lc)及び切替器(811)で構成される。切替器(811)は、調相装置制御器(83)が出力する開放・投入切替信号に応じて、調相器(81)の投入及び開放を行う。電源測定器(86)は、交流電源(1)からの電源電流(Irs,Its)を検出する電流検出器(84a,84b)と、電源電圧の線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)を検出する電圧検出器(85)とで構成される。即ち、電源測定器(86)は、無効電力もしくは電源力率を演算する際に用いられる情報として、上記電源電流(Irs,Its)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)を検出する。
 電源測定器(86)で検出された上記電源電流(Irs,Its)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)は、調相装置制御器(83)に入力される。調相装置制御器(83)は、入力された上記電源電流(Irs,Its)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)と、以下の式(1)~(4)とを用いて、有効電力Pαと無効電力Pβとを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 
 次いで、調相装置制御器(83)は、算出した有効電力Pαと無効電力Pβを、次式(5)に代入することにより、電源力率θαβを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
 
 上記式(5)は、無効電力Pβが大きくなる程、電源力率θαβが低下し、逆に無効電力Pβが小さくなる程、電源力率θαβが上昇(向上)することを示す。そのため、調相装置制御器(83)は、無効電力Pβを調相器(81,82)の投入・開放切替信号として使用することも可能であるが、ここでは、電源力率θαβを調相器(81,82)の投入・開放切替信号として使用する場合を例示している。
 更に、調相装置制御器(83)は、算出した電源力率θαβを、故障判定部(41)に出力する。
 故障判定部(41)は、調相装置(8)の調相装置制御器(83)及び各エレベータ(9A,9B)の制御器(95A,95B)と接続されている。故障判定部(41)は、調相装置制御器(83)から入力された電源力率θαβに基づいて、調相装置(8)の故障の有無を判定する。具体的には、故障判定部(41)は、電源力率θαβを、予め設定された力率設定値(第1所定値に相当)と比較する。電源力率θαβが力率設定値を下回っている場合、故障判定部(41)は、調相装置(8)が故障していると判定する。電源力率θαβが力率設定値を下回っていない場合、故障判定部(41)は、調相装置(8)が故障しておらず正常であると判定する。
 なお、力率設定値は、電源品質管理システム(100)の仕様や電源事情などを考慮して、適宜設定されることが好ましい。
 エレベータ(9A,9B)の制御器(95A,95B)は、調相装置(8)が故障している場合、エレベータ(9A,9B)(具体的には、エレベータ(9A,9B)に含まれる高調波発生負荷器(91A,91B))の動作を制限する運転動作制限制御を行う。
 <運転動作制限制御について>
 以下、本実施形態5に係る運転動作制限制御について詳述する。
 例えば、切替器(811)が故障により調相器(81,82)を投入する切替ができない場合、電源力率θαβが低下したままになる。そこで、電源力率θαβが力率所定値を下回った場合、故障判定部(41)は、調相装置(8)が故障していると判定する。当該判定結果を示す故障・停止信号は、故障判定部(41)から各エレベータ(9A,9B)の制御器(95A,95B)に出力される。
 上記故障・停止信号が入力された各制御器(95A,95B)は、電源電流が、調相装置(8)が故障せず動作している状態時の電源電流の最大値以下となるように、エレベータ(9A,9B)の動作を制限する制御を行う。または、上記制御器(95A,95B)は、電源電力が、調相装置(8)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、エレベータ(9A,9B)の動作を制限する制御を行う。これらの一例としては、制御器(95A,95B)は、いずれか一方のエレベータ(9A,9B)の動作を停止させたり、動作させる場合は双方のエレベータ(9A,9B)を交互に動作させたりすることが挙げられる。
 このような制御により、各エレベータ(9A,9B)への入力電力の合計値である電源電力が、交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 なお、調相装置(8)が正常である場合は、各制御器(95A,95B)は、上述した運転動作制限制御を行わない。
 <効果>
 本実施形態5は、負荷装置がエレベータ(9A,9B)、電源品質改善部が調相装置(8)であるとして、上記実施形態3と同様の効果を奏する。
 特に、本実施形態5の故障判定部(41)は、電源力率θαβが力率設定値を下回ったことにより、調相装置(8)が故障していると判定する。調相装置(8)の故障により例えば調相器(81,82)を投入する切替ができなくなると、電源力率θαβは低下する。即ち、調相装置(8)の故障は、電源力率θαβに影響を与える。そのため、電源力率θαβに基づけば、調相装置(8)が故障しているか否かを、比較的簡単に把握することができる。
 ≪実施形態6≫
 本実施形態6では、図1の空気調和装置(70)において、アクティブフィルタ装置(2)から出力される信号を用いることなく、アクティブフィルタ装置(2)の故障を判定する場合を例示する。
 <空気調和装置の構成>
 図6は、本実施形態6の空気調和装置(70)の構成を示すブロック図である。
 本実施形態6に係る空気調和装置(70)は、図1の故障検知部(4)に代えて故障判定部(42)を有する。本実施形態6に係る空気調和装置(70)の他の構成は、上記実施形態1と同様である。従って、図6では、故障判定部(42)以外の構成については、図1と同様の符合を付している。
 以下、故障判定部(42)について説明する。
  -故障判定部-
 故障判定部(42)は、電源測定器(43)と、CPU等で構成された力率演算部(45)と、半導体メモリ等で構成された記憶部(46)と、半導体チップ等で構成された比較器(47)とを備える。
 電源測定器(43)は、交流電源(1)からの2相の電源電流(Is,It)を検出する電流検出器(44a,44b)と、電源電圧の線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)を検出する電圧検出器(44c)とで構成される。即ち、電源測定器(43)は,無効電力もしくは電源力率を計算する際に用いられる情報として、上記電源電流(Is,It)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)を検出する。
 電源測定器(43)で検出された上記電源電流(Is,It)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)は、力率演算部(45)に入力される。力率演算部(45)は、入力された上記電源電流(Is,It)及び上記線間電圧(Vrs,Vst,Vtr)と、以下の式(6)~(9)とを用いて、有効電力Pαと無効電力Pβとを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
 
 次いで、力率演算部(45)は、算出した有効電力Pαと無効電力Pβを、次式(10)に代入することにより、電源力率θαβを算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
 
 力率演算部(45)は、算出した電源力率θαβを、比較器(47)に出力する。
 記憶部(46)には、予め設定された力率設定値(第3所定値に相当)が記憶されている。力率設定値は、空気調和装置(70)の仕様や電源事情などを考慮して、適宜設定されることが好ましい。
 比較器(47)には、算出された電源力率θαβに加え、記憶部(46)に記憶されている力率設定値が入力される。比較器(47)は、電源力率θαβと力率設定値との大小を比較する。電源力率θαβが力率設定値を下回る場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が故障している旨を示す故障・停止信号が、電力変換装置(3)の制御器(37)に出力される。電源力率θαβが力率設定値を下回っていない場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が正常である旨を示す故障・停止信号が出力されてもよいし、故障・停止信号自体が出力されなくてもよい。
 <運転動作制限制御について>
 電力変換装置(3)の制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している旨を示す故障・停止信号が入力されると、電力変換装置(3)の動作を制限する運転動作制限制御を行う。
 具体的に、制御器(37)は、電源電流が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電流の最大値以下となるように、電力変換装置(3)の動作を制限する制御を行うことで圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。または、上記制御器(37)は、電源電力が、アクティブフィルタ装置(2)が故障せず動作している状態時の電源電力の最大値以下となるように、電力変換装置(3)の動作を制限する制御を行うことで圧縮機用電動機(31)の運転を制限する。これらの一例としては、制御器(37)は、電力変換装置(3)が出力する交流電力の周波数を低下させることで圧縮機用電動機(31)の回転速度を低下させたり、電力変換装置(3)による交流電力の出力を停止させることで圧縮機用電動機(31)の回転を停止させたりすることが挙げられる。
 このような制御により、電源電力等が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 <効果>
 本実施形態6は、上記実施形態1と同様の効果を奏する。
 特に、本実施形態6の故障判定部(42)は、電源力率θαβが力率設定値を下回ったことにより、アクティブフィルタ装置(2)が故障していると判定する。アクティブフィルタ装置(2)の故障により例えばアクティブフィルタ装置(2)内のスイッチング素子(21a~21f)がスイッチング動作を行うことができなくなると、電源力率θαβは低下する。即ち、アクティブフィルタ装置(2)の故障は、電源力率θαβに影響を与える。そのため、電源力率θαβに基づけば、アクティブフィルタ装置(2)が故障しているか否かを、故障判定部(42)をアクティブフィルタ装置(2)と直接的に接続せずとも、比較的簡単に把握することができる。
 ≪実施形態7≫
 本実施形態7では、上記実施形態6に係る図6において、故障判定部の構成が異なる場合を例示する。
 <空気調和装置の構成>
 図7は、本実施形態7の空気調和装置(70)の構成を示すブロック図である。
 本実施形態7に係る空気調和装置(70)は、故障判定部(48)以外の他の構成が上記実施形態6と同様である。従って、図7では、故障判定部(48)以外の構成には、図6と同様の符合を付している。
 以下、故障判定部(48)について説明する。
  -故障判定部-
 故障判定部(48)は、電流検出器(43a)と、CPU等で構成された高周波演算部(49)と、半導体メモリ等で構成された記憶部(46)と、半導体チップ等で構成された比較器(47)とを備える。
 電流検出器(43a)は、交流電源(1)からの1相の電源電流(Is)を検出する。
 電流検出器(43a)で検出された上記電源電流(Is)は、高周波演算部(49)に入力される。高周波演算部(49)は、入力された上記電源電流(Is)について周波数解析を行い、高周波成分を抽出する。高周波演算部(49)は、抽出した高周波成分を、比較器(47)に出力する。
 記憶部(46)には、予め設定された高周波設定値(第4所定値に相当)が記憶されている。高周波設定値は、空気調和装置(70)の仕様や電源事情などを考慮して、適宜設定されることが好ましい。
 比較器(47)には、抽出された高周波成分に加え、記憶部(46)に記憶されている高調波設定値が入力される。比較器(47)は、高周波成分と高周波設定値との大小を比較する。高周波成分が高周波設定値を上回る場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が故障している(異常である)旨を示す故障・停止信号が、電力変換装置(3)の制御器(37)に出力される。高周波成分が高周波設定値を上回っていない場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が正常である旨を示す故障・停止信号が出力されてもよいし、故障・停止信号自体が出力されなくてもよい。
 <運転動作制限制御について>
 電力変換装置(3)の制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している(異常である)旨を示す故障・停止信号が入力されると、上記実施形態6と同様の電力変換装置(3)の動作を制限する運転動作制限制御を行う。
 即ち、制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している状態時の電源電流または電源電力がそれぞれの最大値を超えないように電力変換装置(3)の動作を制限する。このことにより、電源電力等が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 <効果>
 本実施形態7は、上記実施形態1と同様の効果を奏する。
 特に、本実施形態7の故障判定部(48)は、電源電流(Is)の高調波成分が高調波設定値を上回ったことにより、アクティブフィルタ装置(2)が故障していると判定する。アクティブフィルタ装置(2)の故障により例えばアクティブフィルタ装置(2)内のスイッチング素子(21a~21f)がスイッチング動作を行うことができなくなると、高調波成分は上昇する。このように、アクティブフィルタ装置(2)の故障は、高調波成分に影響を与える。そのため、高調波成分に基づけば、アクティブフィルタ装置(2)が故障しているか否かを、故障判定部(48)をアクティブフィルタ装置(2)と直接的に接続せずとも、比較的簡単に把握することができる。
 ≪実施形態8≫
 本実施形態8では、図7の空気調和装置(70)において、故障判定部(41)の構成が異なる場合を例示する。
 <空気調和装置の構成>
 図8は、本実施形態8の空気調和装置(70)の構成を示すブロック図である。
 本実施形態8に係る空気調和装置(70)は、故障判定部(48a)以外の構成は、上記実施形態6,7と同様である。従って、図8では、故障判定部(48a)以外の構成については、図6,7と同様の符合を付している。
 以下、故障判定部(48a)について説明する。
  -故障判定部-
 故障判定部(48a)は、電流検出器(43a)と、半導体メモリ等で構成された記憶部(46)と、半導体チップ等で構成された比較器(47)とを備える。
 電流検出器(43a)は、交流電源(1)からの1相の電源電流(Is)を検出する。検出された上記電源電流(Is)は、逐次、比較器(47)に入力される。
 記憶部(46)には、アクティブフィルタ装置(2)が故障しておらず正常である状態時の上記電源電流(Is)の波形が記憶されている。なお、当該波形は、アクティブフィルタ装置(2)が正常である間に、電流検出器(43a)によって検出され記憶部(46)に記憶されることが好ましい。
 比較器(47)には、電流検出器(43a)で検出された電源電流(Is)に加え、記憶部(46)に記憶されているアクティブフィルタ装置(2)正常時の電源電流(Is)の波形が入力される。比較器(47)は、電流検出器(43a)で検出された電源電流(Is)の波形と、アクティブフィルタ装置(2)正常時の電源電流(Is)の波形とを比較する。電流検出器(43a)で検出された電源電流(Is)の波形が、アクティブフィルタ装置(2)正常時の電源電流(Is)の波形と異なっている場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が故障している(異常である)旨を示す故障・停止信号が、電力変換装置(3)の制御器(37)に出力される。電流検出器(43a)で検出された電源電流(Is)の波形が、アクティブフィルタ装置(2)正常時の電源電流(Is)の波形との一致する場合、比較器(47)からは、アクティブフィルタ装置(2)が正常である旨を示す故障・停止信号が出力されてもよいし、故障・停止信号自体が出力されなくてもよい。
 なお、故障判定部(48a)は、電流検出器(43a)で検出された電源電流(Is)の波形とアクティブフィルタ装置(2)正常時の電源電流(Is)の波形との一致度合いが所定量以下か否かに応じて、これらの波形が一致するか否かと判定してもよい。
 <運転動作制限制御について>
 電力変換装置(3)の制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している(異常である)旨を示す故障・停止信号が入力されると、上記実施形態6,7と同様の電力変換装置(3)の動作を制限する運転動作制限制御を行う。
 即ち、制御器(37)は、アクティブフィルタ装置(2)が故障している状態時の電源電流または電源電力がそれぞれの最大値を超えないように電力変換装置(3)の動作を制限する。このことにより、電源電力等が交流電源(1)の容量や配線(11)の容量等を超過する現象が発生することを低減させる。
 <効果>
 本実施形態8は、上記実施形態1と同様の効果を奏する。
 特に、アクティブフィルタ装置(2)が故障すると電源力率が悪化する。電源力率の悪化は、交流電源(1)から出力される電源電流(Is)の波形を歪ませる。そこで、本実施形態8に係る故障判定部(48a)は、電源電流(Is)の波形が、アクティブフィルタ装置(2)が正常である時の電源電流(Is)の波形と異なる場合は、アクティブフィルタ装置(2)が故障していると判定する。これにより、故障判定部(48a)をアクティブフィルタ装置(2)と直接的に接続せずとも、アクティブフィルタ装置(2)の故障を容易に判定することができる。
 ≪その他の実施形態≫
 上記実施形態3~8において、電源品質改善部は、アクティブフィルタ装置(2)や調相装置(8)に代えてPWMコンバータ装置であってもよい。
 上記実施形態5,6では、無効電力Pβ及び電源力率θαβを演算により求めたが、これらは直接測定されてもよい。
 上記実施形態5では、電源力率θαβに基づき電源品質改善部(具体的には調相装置(8))の故障の有無が判定される場合を例示した。しかし、故障の有無の判定方法として、実施形態7,8に示した方法、即ち電源高調波と高調波設定値とを比較する方法や電源電流の波形と正常時の当該波形とを比較する方法が採用されてもよい。
 上記実施形態3~5において、負荷装置(70A,70,7,9A,9B)の内部に電源品質改善部(2,8)が組み込まれていても良い。
 上記実施形態6~8において、電源品質改善部は、アクティブフィルタ装置(2)に限定されず、PWMコンバータ装置であってもよい。
 上記実施形態1~8において、図示されていない他の負荷装置が、更に交流電源(1)に接続されていてもよい。この場合、他の負荷装置に対しても、運転動作制限制御が行われても良い。
 上記実施形態1~4,6~8では、電力変換装置(3,3A,3B)やインバータ装置(6)によって駆動される対象が圧縮機用電動機(31)である場合を例示したが、駆動される対象は、これに限定されない。
 以上、実施形態及び変形例を説明したが、特許請求の範囲の趣旨及び範囲から逸脱することなく、形態や詳細の多様な変更が可能なことが理解されるであろう。また、以上の実施形態及び変形例は、本開示の対象の機能を損なわない限り、適宜組み合わせたり、置換したりしてもよい。
 以上説明したように、本開示は、電源品質管理システム及び電力変換装置として有用である。
1 交流電源(電源)
2 アクティブフィルタ装置(電源品質改善部)
3,3A,3B 電力変換装置(高調波発生部)
4 故障検知部(故障判定部)
5 PWMコンバータ装置(電源品質改善部)
6 インバータ装置(高調波発生部)
7 照明装置(負荷装置)
37,37A,37B,75 制御器(動作制限部)
41,42,48,48a 故障判定部
70,70A,70B 空気調和装置(負荷装置)
100 電源品質管理システム

Claims (12)

  1.  電源(1)から電源電力を供給されて動作する負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)と、
     上記電源(1)に接続され該電源(1)の品質を改善する電源品質改善部(2,8)と、
     上記電源品質改善部(2,8)の故障の有無を判定する故障判定部(4,41)と、
     上記電源品質改善部(2,8)が故障していると上記故障判定部(4,41)が判断した場合、上記電源電力、電源電流及び電源高調波のいずれかが、上記電源品質改善部(2)が故障していない時の上記電源電力、上記電源電流及び上記電源高調波それぞれの最大値以下となるように、上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)の動作を制限する動作制限部(37A,37B,37,75,95A,95B)と、
    を備えることを特徴とする電源品質管理システム。
  2.  請求項1において、
     上記電源品質改善部(2,8)は、PWMコンバータ装置、アクティブフィルタ装置(2)及び調相装置(8)の、いずれかである
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  3.  請求項1または請求項2において、
     上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)は、空気調和装置(70A,70B,70)、エレベータ(9A,9B)及び照明機器(7)のいずれかである
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  4.  請求項1から請求項3のいずれか1項において、
     上記故障判定部(41)は、上記電源(1)の電源力率が第1所定値を下回ったことにより、上記電源品質改善部(8)が故障していると判定する
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  5.  請求項1から請求項3のいずれか1項において、
     上記故障判定部(4,41)は、上記電源高調波が第2所定値を上回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定する
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  6.  請求項1から請求項3のいずれか1項において、
     上記故障判定部(4,41)は、上記電源(1)からの上記電源電流(Is)の波形が、上記電源品質改善部(2)が故障していない状態における上記電源電流(Is)の波形と異なる場合に、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定する
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  7.  請求項1において、
     上記負荷装置(70A,70B,7,70,9A,9B)には、上記電源品質改善部(2)が組み込まれている
    ことを特徴とする電源品質管理システム。
  8.  電源(1)に接続されて該電源(1)から電源電力を供給され、電源高調波の発生源である高調波発生部(3,6)と、
     上記電源(1)に対し上記高調波発生部(3,6)と並列に接続され、上記電源(1)の品質を改善する電源品質改善部(2,5)と、
     上記電源品質改善部(2,5)の故障の有無を判定する故障判定部(4,42,48,48a)と、
     上記電源品質改善部(2,5)が故障していると上記故障判定部(4,42,48,48a)が判定した場合、上記電源電力、電源電流及び上記電源高調波のいずれかが、上記電源品質改善部(2,5)が故障していない時の上記電源電力、上記電源電流及び上記電源高調波それぞれの最大値以下となるように、上記高調波発生部(3,6)の動作を制限する動作制限部(37)と、
    を備えることを特徴とする空気調和装置。
  9.  請求項8において、
     上記電源品質改善部(2,5)は、アクティブフィルタ(2)、PWMコンバータ(5)のいずれかである
    ことを特徴とする空気調和装置。
  10.  請求項8または請求項9において、
     上記故障判定部(42)は、上記電源(1)の電源力率が第3所定値を下回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障していると判定する
    ことを特徴とする空気調和装置。
  11.  請求項8または請求項9において、
     上記故障判定部(48)は、上記電源高調波が第4所定値を上回ったことにより、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定する
    ことを特徴とする空気調和装置。
  12.  請求項8または請求項9において、
     上記故障判定部(48a)は、上記電源(1)からの上記電源電流(Is)の波形が、前記電源品質改善部(2)が故障していない状態における上記電源電流(Is)の波形と異なる場合に、上記電源品質改善部(2)が故障したと判定する
    ことを特徴とする空気調和装置。
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