JP4750553B2 - 電動機制御装置 - Google Patents
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近藤、他3名、「鉄道車両駆動用誘導電動機速度センサレス制御系の制御特性解析」、電気学会 交通・電気鉄道リニアドライブ合同研究会 TER−01−28/L D−01−62、平成13年 沼崎、他2名、「電気車用VVVFインバータ安定化制御の検討」、平成元年電気学会全国大会No.896、pp.7−196〜197 木村、他1名、「誘導電動機駆動電気車制御系の安定化に関する考察」、電気学会論文誌D、平成2年3月、第110巻、第3号、pp.291〜299
三相交流電源に繋がる直流母線間に、当該三相交流電源および直流母線の定数から定まる共振角周波数が直流電圧リプルの角周波数より高くなるように容量値が定められた小容量コンデンサが接続され、前記直流母線を介して接続されるインバータにより交流電動機をベクトル制御する電動機制御装置において、
前記直流母線間の直流電圧を検出する直流電圧検出手段と、
この直流電圧検出手段により検出された直流電圧の所定時間当たりの変化電圧を検出する変化電圧検出手段と、
この変化電圧検出手段により検出された所定時間当たりの変化電圧のうち、前記共振角周波数を含む高域角周波数の電圧成分を通過させる第1のフィルタ手段と、
この第1のフィルタ手段の出力電圧に応じた補正値をトルク指令またはトルク電流指令に加算するトルク指令補正手段と、
前記直流電圧検出手段により検出された直流電圧のうち、前記共振角周波数の電圧成分を遮断し低域角周波数の電圧成分を通過させる第2のフィルタ手段と、
この第2のフィルタ手段の出力電圧に基づいて前記インバータに対する出力電圧指令を補正する出力電圧指令補正手段とを備え、
前記第1のフィルタ手段の遮断角周波数をωc1、前記第2のフィルタ手段の遮断角周波数をωc2および前記共振角周波数をωoとすれば、ωc2≦ωc1<ωoの関係が成立していることを特徴とする。
以下、本発明の第1の実施形態について図1ないし図8を参照しながら説明する。
図1は、誘導電動機を駆動するセンサレスベクトル制御装置のブロック構成図である。このセンサレスベクトル制御装置1の主回路は、三相の交流電源2を入力とするコンバータ3、このコンバータ3と電圧形インバータ4とを繋ぐ直流母線5、6、この直流母線5、6間に接続された小容量のコンデンサ7、直流母線5−6間の直流電圧vdcを検出する電圧検出器8、インバータ4と三相の誘導電動機9(交流電動機に相当)との間に設けられた電流検出器10、11などから構成されている。コンデンサ7は、例えば数十[μF]程度の静電容量Cを持つフィルムコンデンサである。
(a)コンデンサ7の容量Cが小さいほど不安定になりやすい。
(b)電源および配線等の抵抗分Rが小さいほど不安定になりやすい。
(c)電源および配線のインダクタンス分Lが大きいほど不安定になりやすい。
(d)直流電圧V0が低いほど不安定になりやすい。
(e)電動機出力P0が大きいほど不安定になりやすい。
また、(20)式によれば以下のことが考察される。
(f)電源および配線等の抵抗分Rについて安定に運転できる上限値は、抵抗分Rでの電圧降下I0・Rが直流電圧V0の半分よりも小さいことが安定の必要条件である。
まずは、図1において、A/Dコンバータ14を介して検出した直流電圧vdcの微分量に相当する量から、トルク電流指令isqrefに作用させる場合のゲインKdの最適値を求める。このゲインKdは本実施形態で用いる。また、トルク指令Trefに作用させる場合のゲインKdの最適値、周波数指令ωrefに作用させる場合のゲインKfの最適値も求める。これらのゲインKd、Kfは、第2、第3の実施形態で用いる。
その方法として、本発明を適用しない時の電動機制御系の特性根が不安定領域に存在しており、本発明を適用したときの特性根が安定領域の方向に移動することを示す。説明の流れとして、まず電動機制御系を表現する微分方程式を導出し、それらを微小変化法により定常的な動作点近傍で線形化する。そして、求めた線形化微分方程式の特性根を求めることで、電動機制御系が安定であるかの判別を行う。
主回路部については、図2に示したように直流部に等価変換した形の定数で扱うことにする。直流部の回路方程式は(44)式、(45)式のようになる。ここで、pは微分演算子である。
(1)電動機定数は制御側と実電動機側とで一致しているものとする。
(2)磁束指令は一定とする。
・交流電源2を構成する電源トランスの容量 : 75kVA
・交流電源2からコンバータ3までの配線 : 22mm2 10m
・リアクトル :なし
・誘導電動機9/インバータ4の容量 :2極対 15kW 定格周波数60Hz
この条件で交流電源2および交流電源2からセンサレスベクトル制御装置1までの総合的な配線インピーダンスは以下のようになる。
R=0.039432[Ω]、L=0.0002175[H]
図4は、トルク電流指令補正部22によるトルク電流指令補正制御を無効化し、出力電圧指令補正部23による出力電圧指令補正を有効化した場合において、コンデンサ7の容量Cに対する極(特性根)の軌跡を複素平面上にプロットしたものである。図中に示す「A」〜「F」は、それぞれ容量Cを2000[μF]〜100[μF]に設定した場合の特性根である。コンデンサ7の容量Cが1000[μF]程度以下になると特性根が右半平面に移動して不安定となり、容量Cがさらに小さくなると安定度がさらに悪化することが分かる。この結果は、上述した(16)式に基づく考察「(a)コンデンサ7の容量Cが小さいほど不安定になりやすい。」と一致する。
図9は、本発明の第2の実施形態であるセンサレスベクトル制御装置のブロック構成図である。この図9において図1と同一部分には同一符号を付しており、以下において異なる構成部分について説明する。センサレスベクトル制御装置35の電動機制御部36は、速度制御部37、ベクトル制御部38およびトルク指令補正部39を備えている。
図10は、本発明の第3の実施形態であるV/f制御装置のブロック構成図である。この図10において図1と同一部分には同一符号を付しており、以下において異なる構成部分について説明する。V/f制御装置40の電動機制御部41は、V/f制御部42、周波数指令補正部43および出力電圧指令補正部44を備えている。
なお、本発明は上記し且つ図面に示す各実施形態に限定されるものではなく、例えば以下のように変形または拡張が可能である。
擬似微分を実行するハイパスフィルタ20は、本発明における変化電圧検出手段と第1のフィルタ手段とに相当するが、これに替えて完全微分回路とハイパスフィルタ回路とを直列に組み合わせてもよい。
交流電動機は、誘導電動機に限らず同期電動機や永久磁石モータなどであってもよい。また、三相以外の電動機であってもよい。
(92)式〜(104)式に示す線形化された微分方程式の導出過程(一部)を示す。
まず、微分項を含まない(84)式〜(91)式を線形化する。ここでは、例としてd軸電圧指令値vsdrefを表す(87)式、q軸電圧指令値vsqrefを表す(88)式、一次角周波数ωsを表す(85)式、瞬時有効電力保存の関係式である(84)式の線形化導出式を示す。その他のすべり周波数ωslipを表す(86)式、出力電圧vsd、vsqを表す(89)式、(90)式、トルク電流補正値isqrefdを表す(91)式についても同様に線形化できる。
Claims (3)
- 三相交流電源に繋がる直流母線間に、当該三相交流電源および直流母線の定数から定まる共振角周波数が直流電圧リプルの角周波数より高くなるように容量値が定められた小容量コンデンサが接続され、前記直流母線を介して接続されるインバータにより交流電動機をベクトル制御する電動機制御装置において、
前記直流母線間の直流電圧を検出する直流電圧検出手段と、
この直流電圧検出手段により検出された直流電圧の所定時間当たりの変化電圧を検出する変化電圧検出手段と、
この変化電圧検出手段により検出された所定時間当たりの変化電圧のうち、前記共振角周波数を含む高域角周波数の電圧成分を通過させる第1のフィルタ手段と、
この第1のフィルタ手段の出力電圧に応じた補正値をトルク指令またはトルク電流指令に加算するトルク指令補正手段と、
前記直流電圧検出手段により検出された直流電圧のうち、前記共振角周波数の電圧成分を遮断し低域角周波数の電圧成分を通過させる第2のフィルタ手段と、
この第2のフィルタ手段の出力電圧に基づいて前記インバータに対する出力電圧指令を補正する出力電圧指令補正手段とを備え、
前記第1のフィルタ手段の遮断角周波数をωc1、前記第2のフィルタ手段の遮断角周波数をωc2および前記共振角周波数をωoとすれば、ωc2≦ωc1<ωoの関係が成立していることを特徴とする電動機制御装置。 - 三相交流電源に繋がる直流母線間に、当該三相交流電源および直流母線の定数から定まる共振角周波数が直流電圧リプルの角周波数より高くなるように容量値が定められた小容量コンデンサが接続され、前記直流母線を介して接続されるインバータにより交流電動機をV/f一定制御する電動機制御装置において、
前記直流母線間の直流電圧を検出する直流電圧検出手段と、
この直流電圧検出手段により検出された直流電圧の所定時間当たりの変化電圧を検出する変化電圧検出手段と、
この変化電圧検出手段により検出された所定時間当たりの変化電圧のうち、前記共振角周波数を含む高域角周波数の電圧成分を通過させる第1のフィルタ手段と、
この第1のフィルタ手段の出力電圧に応じた補正値を周波数指令に加算する周波数指令補正手段と、
前記直流電圧検出手段により検出された直流電圧のうち、前記共振角周波数の電圧成分を遮断し低域角周波数の電圧成分を通過させる第2のフィルタ手段と、
この第2のフィルタ手段の出力電圧に基づいて前記インバータに対する出力電圧指令を補正する出力電圧指令補正手段とを備え、
前記第1のフィルタ手段の遮断角周波数をωc1、前記第2のフィルタ手段の遮断角周波数をωc2および前記共振角周波数をωoとすれば、ωc2≦ωc1<ωoの関係が成立していることを特徴とする電動機制御装置。 - 前記直流母線側には三相交流電圧を整流する整流回路が設けられており、
前記第1および第2のフィルタ手段の遮断角周波数は、前記三相交流電圧の角周波数の6倍に設定されていることを特徴とする請求項1または2記載の電動機制御装置。
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