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JP6771707B1 - 電力変換装置 - Google Patents

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JP6771707B1 JP2020540643A JP2020540643A JP6771707B1 JP 6771707 B1 JP6771707 B1 JP 6771707B1 JP 2020540643 A JP2020540643 A JP 2020540643A JP 2020540643 A JP2020540643 A JP 2020540643A JP 6771707 B1 JP6771707 B1 JP 6771707B1
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Abstract

電力変換装置(1)は、複数のレグ回路(4)を含む電力変換回路部(2)と、制御装置(3)とを備える。各レグ回路(4)は、各々がコンデンサ(32)を有し、互いに直列接続された複数の第1変換器セル(7a)と、各々がコンデンサ(32)を有し、互いに直列接続された複数の第2変換器セル(7b)とを含む。複数の第1変換器セル(7a)は、複数のレグ回路(4)間を循環する循環電流に基づかずに制御され、複数の第2変換器セル(7b)は、循環電流に基づいて制御される。制御装置(3)は、第2変換器セル(7b)におけるコンデンサ(32)の電圧が第1閾値未満となった場合、第2変換器セル(7b)に流れる電流を増大させる制御処理を実行する。

Description

本開示は、交流と直流との間で電力変換を行なう電力変換装置に関する。
複数の単位変換器がカスケードに接続されるモジュラーマルチレベル変換器(以下、MMC変換器とも称する。)は、単位変換器の数を増加させることによって、高電圧化に容易に対応することができる。「単位変換器」は、「変換器セル」あるいは「サブモジュール(sub module)」とも称される。MMC変換器は、大容量の静止型無効電力補償装置、または高圧直流送電用の交直電力変換装置として、送配電系統へ広く適用されている。変換器セルは、複数のスイッチング素子と蓄電要素とを含み、チョッパ回路またはブリッジ回路等で構成される。
MMC変換器において、アーム内の複数の変換器セルを2つのセル群に分割する方式が知られている。例えば、特許第6509352号公報(特許文献1)では、一方のセル群で交直変換動作を行ない、他方のセル群で循環電流を制御している。
特許第6509352号公報
しかしながら、特許文献1のように、他方のセル群が循環電流のみを制御する方式では、電力変換装置から出力される有効電力および無効電力の両方が小さいと、他方のセル群に含まれるコンデンサの電圧を維持できず、変換器制御が破綻する可能性がある。そのため、一方のセル群に含まれるコンデンサの電圧と他方のセル群に含まれるコンデンサの電圧とを適切に制御する必要がある。
本開示のある局面における目的は、一方のセル群と他方のセル群とが異なる動作を行なう場合であっても、各セル群に含まれるコンデンサの電圧を適切に制御することが可能な電力変換装置を提供することである。
ある実施の形態に従うと、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が提供される。電力変換装置は、交流回路の複数の相にそれぞれ対応する複数のレグ回路を含む電力変換回路部を備える。各レグ回路は、各々がコンデンサを有し、互いに直列接続された複数の第1変換器セルと、各々がコンデンサを有し、互いに直列接続された複数の第2変換器セルとを含む。電力変換装置は、各第1変換器セルおよび各第2変換器セルの動作を制御する制御装置をさらに備える。複数の第1変換器セルは、複数のレグ回路間を循環する循環電流に基づかずに制御され、複数の第2変換器セルは、循環電流に基づいて制御される。制御装置は、第2変換器セルにおけるコンデンサの電圧が第1閾値未満となった場合、第2変換器セルに流れる電流を増大させる制御処理を実行する。
本開示によれば、一方のセル群と他方のセル群とが異なる動作を行なう場合であっても、各セル群に含まれるコンデンサの電圧を適切に制御することができる。
電力変換装置の概略構成図である。 セル群を構成する変換器セルの一例を示す回路図である。 制御装置の内部構成を表わす図である。 実施の形態1に従う基本制御部の構成を表わす図である。 セル群制御部の構成を表わす図である。 実施の形態2に従う基本制御部の構成を表わす図である。
以下、図面を参照しつつ、本実施の形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
実施の形態1.
<電力変換装置の概略構成>
図1は、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変換器セル(図1中の「セル」に対応)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。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。電力変換装置1は、電力変換回路部2と、制御装置3とを含む。
電力変換回路部2は、正側直流端子(すなわち、高電位側直流端子)Npと、負側直流端子(すなわち、低電位側直流端子)Nnとの間に互いに並列に接続された複数のレグ回路4u,4v,4w(以下「レグ回路4」とも総称する。)を含む。
レグ回路4は、交流を構成する複数相の各々に設けられる。レグ回路4は、交流回路12と直流回路14との間に接続され、両回路間で電力変換を行なう。図1には、交流回路12が3相交流系統の場合が示され、U相、V相、W相にそれぞれ対応して3個のレグ回路4u,4v,4wが設けられている。
レグ回路4u,4v,4wにそれぞれ設けられた交流端子Nu,Nv,Nwは、変圧器13を介して交流回路12に接続される。交流回路12は、例えば、交流電源などを含む交流電力系統である。図1では、図解を容易にするために、交流端子Nv,Nwと変圧器13との接続は図示していない。
各レグ回路4に共通に接続された正側直流端子Npおよび負側直流端子Nnは、直流回路14に接続される。直流回路14は、例えば、直流送電網などを含む直流電力系統または他の電力変換装置の直流端子である。後者の場合、2台の電力変換装置を連結することによって定格周波数などが異なる交流電力系統間を接続するためのBTB(Back To Back)システムが構成される。
図1の変圧器13を用いる代わりに、連系リアクトルを介して交流回路12に接続する構成としてもよい。さらに、交流端子Nu,Nv,Nwに代えてレグ回路4u,4v,4wにそれぞれ一次巻線を設け、この一次巻線と磁気結合する二次巻線を介してレグ回路4u,4v,4wが変圧器13または連系リアクトルに交流的に接続するようにしてもよい。この場合、一次巻線を下記のリアクトル8A,8Bとしてもよい。すなわち、レグ回路4は、交流端子Nu,Nv,Nwまたは上記の一次巻線など、各レグ回路4u,4v,4wに設けられた接続部を介して電気的に(すなわち直流的または交流的に)交流回路12と接続される。
レグ回路4uは、直列接続された2つのアームにより構成される。具体的には、レグ回路4uは、正側直流端子Npから交流端子Nuまでの正側アーム5と、負側直流端子Nnから交流端子Nuまでの負側アーム6とを含む。正側アームは上アームとも称され、負側アームは下アームとも称される。正側アーム5と負側アーム6との接続点である交流端子Nuが変圧器13と接続される。正側直流端子Npおよび負側直流端子Nnが直流回路14に接続される。レグ回路4v,4wについても同様の構成を有するので、以下、レグ回路4uを代表として説明する。
正側アーム5は、複数の変換器セル7aがカスケード接続されたセル群51と、複数の変換器セル7bがカスケード接続されたセル群52と、リアクトル8Aとを含む。セル群51、セル群52およびリアクトル8Aは互いに直列接続されている。負側アーム6は、複数の変換器セル7aがカスケード接続されたセル群61と、複数の変換器セル7bがカスケード接続されたセル群62と、リアクトル8Bとを含む。セル群61、セル群62およびリアクトル8Bは互いに直列接続されている。
以下の説明では、セル群51およびセル群61の各々に含まれる変換器セル7aの数をN1とする。ただし、N1≧2とする。また、セル群52およびセル群62の各々に含まれる変換器セル7bの数をN2とする。ただし、N2≧1とする。以下の説明では、変換器セル7a,7bを総称して、変換器セル7と記載する場合もある。なお、図解を容易にするため、各アームにおいて、複数の変換器セル7aが隣接して配置され、複数の変換器セル7bが隣接して配置される構成としているが、これに限られない。複数の変換器セル7aが互いに分散して配置され、複数の変換器セル7bが互いに分散して配置される構成であってもよい。なお、各レグ回路4に含まれる複数の変換器セル7の各々は、変換器セル7aまたは変換器セル7bである。
リアクトル8Aが挿入される位置は、レグ回路4uの正側アーム5のいずれの位置であってもよく、リアクトル8Bが挿入される位置は、レグ回路4uの負側アーム6のいずれの位置であってもよい。リアクトル8A,8Bはそれぞれ複数個あってもよい。各リアクトルのインダクタンス値は互いに異なっていてもよい。正側アーム5のリアクトル8Aのみ、もしくは、負側アーム6のリアクトル8Bのみを設けてもよい。
詳細は後述するが、セル群51,61とセル群52,62とは、それぞれ異なる役割を有する。具体的には、セル群51,61の変換器セル7aは、循環電流の制御に用いられず、交流電気量および直流電気量の制御(すなわち、交直変換制御)を担当し、セル群52,62の変換器セル7bは循環電流の制御を担当する。
電力変換装置1は、制御に使用される電気量(例えば、電流、電圧など)を計測する各検出器として、交流電圧検出器10と、交流電流検出器16と、直流電圧検出器11A,11Bと、各レグ回路4に設けられたアーム電流検出器9A,9Bとを含む。これらの検出器によって検出された信号は、制御装置3に入力される。
図1では図解を容易にするために、各検出器から制御装置3に入力される信号の信号線と、制御装置3および各変換器セル7間で入出力される信号の信号線とは、一部まとめて記載されているが、実際には検出器ごとおよび変換器セル7ごとに設けられている。各変換器セル7と制御装置3との間の信号線は、送信用と受信用とが別個に設けられていてもよい。信号線は、たとえば光ファイバによって構成される。
交流電圧検出器10は、交流回路12のU相の交流電圧Vacu、V相の交流電圧Vacv、およびW相の交流電圧Vacwを検出する。交流電流検出器16は、交流回路12のU相の交流電流Iacu、V相の交流電流Iacv、およびW相の交流電流Iacwを検出する。直流電圧検出器11Aは、直流回路14に接続された正側直流端子Npの直流電圧Vdcpを検出する。直流電圧検出器11Bは、直流回路14に接続された負側直流端子Nnの直流電圧Vdcnを検出する。
U相用のレグ回路4uに設けられたアーム電流検出器9Aおよび9Bは、正側アーム5に流れる正側アーム電流Ipu、および負側アーム6に流れる負側アーム電流Inuをそれぞれ検出する。V相用のレグ回路4vに設けられたアーム電流検出器9Aおよび9Bは、正側アーム電流Ipvおよび負側アーム電流Invをそれぞれ検出する。W相用のレグ回路4wに設けられたアーム電流検出器9Aおよび9Bは、正側アーム電流Ipwおよび負側アーム電流Inwをそれぞれ検出する。以下の説明では、正側アーム電流Ipu、Ipv、Ipwを総称して正側アーム電流Iarmpと記載し、負側アーム電流Inu、Inv、Inwを総称して負側アーム電流Iarmnと記載し、正側アーム電流Iarmpと負側アーム電流Iarmnとを総称してアーム電流Iarmと記載する。なお、アーム電流Iarmは、正側直流端子Npから負側直流端子Nnの方向に流れる電流を正とする。
制御装置3は、専用回路によって構成してもよいし、その一部または全部をFPGA(Field Programmable Gate Array)、マイクロプロセッサ等によって構成してもよい。典型的には、制御装置3は、ハードウェア構成として、補助変成器、AD(Analog to Digital)変換部、演算部等を含む。演算部は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)およびROM(Read Only Memory)を含む。AD変換部は、アナログフィルタ、サンプルホールド回路、マルチプレクサ等を含む。制御装置3は、例えば、ディジタル保護制御装置で構成されていてもよい。
<変換器セルの構成例>
図2は、セル群を構成する変換器セルの一例を示す回路図である。図2(a)に示す変換器セル7は、ハーフブリッジ構成と呼ばれる回路構成を有する。この変換器セル7は、2つのスイッチング素子31p、31nを直列接続して形成した直列体と、エネルギー蓄積器としてのコンデンサ32と、バイパススイッチ34と、電圧検出器33とを含む。直列体とコンデンサ32とは並列接続される。電圧検出器33は、コンデンサ32の両端の電圧であるコンデンサ電圧Vcを検出する。
図2(b)に示す変換器セル7は、フルブリッジ構成と呼ばれる回路構成を有する。この変換器セル7は、2つのスイッチング素子31p1,31n1を直列接続して形成された第1の直列体と、2つのスイッチング素子31p2,31n2を直列接続して形成された第2の直列体と、コンデンサ32と、バイパススイッチ34と、電圧検出器33とを含む。第1の直列体と、第2の直列体と、コンデンサ32とが並列接続される。電圧検出器33は、コンデンサ電圧Vcを検出する。
図2(a)における2つのスイッチング素子31p、31nと、図2(b)における4つのスイッチング素子31p1、31n1、31p2、31n2とは、例えば、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)、GCT(Gate Commutated Turn-off)サイリスタ、MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)などの自己消弧型の半導体スイッチング素子に還流ダイオード(FWD:Freewheeling Diode)が逆並列に接続されて構成される。また、図2(a)および図2(b)において、コンデンサ32には、フィルムコンデンサなどのキャパシタが主に用いられる。
以下の説明では、スイッチング素子31p,31n,31p1,31n1,31p2,31n2をスイッチング素子31とも総称する。また、スイッチング素子31内の半導体スイッチング素子のオンオフを、単に「スイッチング素子31のオンオフ」と記載する。
図2(a)を参照して、スイッチング素子31nの両端子を入出力端子P1,P2とする。スイッチング素子31p、31nのスイッチング動作によりコンデンサ32の両端電圧、および零電圧を出力する。例えば、スイッチング素子31pがオン、かつスイッチング素子31nがオフとなったときに、コンデンサ32の両端電圧が出力される。スイッチング素子31pがオフ、かつスイッチング素子31nがオンとなったときに、零電圧が出力される。図2(a)では、スイッチング素子31nの両端子を入出力端子P1,P2としたが、スイッチング素子31pの両端子を入出力端子P1,P2としてもよく、その場合には、動作が反転する。
バイパススイッチ34は、入出力端子P1,P2間に接続される。図2(a)では、バイパススイッチ34は、スイッチング素子31nと並列に接続される。ただし、スイッチング素子31pの両端子を入出力端子P1,P2とする場合には、バイパススイッチ34は、スイッチング素子31pと並列に接続される。バイパススイッチ34をオンにすることによって、変換器セル7が短絡される。
次に、図2(b)を参照して、スイッチング素子31p1とスイッチング素子31n1との中点と、スイッチング素子31p2とスイッチング素子31n2との中点とを変換器セル7の入出力端子P1,P2とする。図2(b)に示す変換器セル7は、スイッチング素子31n2を常時オンとし、スイッチング素子31p2を常時オフとし、スイッチング素子31p1,31n1を交互にオン状態とすることによって、正電圧または零電圧を出力する。また、図2(b)に示す変換器セル7は、スイッチング素子31n2を常時オフし、スイッチング素子31p2を常時オンし、スイッチング素子31p1,31n1を交互にオン状態にすることによって、零電圧または負電圧を出力することもできる。
バイパススイッチ34は、入出力端子P1,P2間に接続される。なお、バイパススイッチ34は、スイッチング素子31n1,31n2の直列体と並列に接続される。バイパススイッチ34をオンにすることによって、変換器セル7が短絡される。
以下の説明では、変換器セル7a,7bを図2(a)に示すハーフブリッジセルの構成とし、半導体スイッチング素子、およびエネルギー蓄積要素としてのコンデンサを用いた場合を例に説明する。しかし、変換器セル7a,7bを図2(b)に示すフルブリッジ構成としてもよい。また、上記で示した構成以外の変換器セル、例えば、クランプトダブルセルと呼ばれる回路構成などを適用した変換器セルを用いてもよく、スイッチング素子およびエネルギー蓄積要素も上記のものに限定するものではない。
<制御装置3の構成>
図3は、制御装置3の内部構成を表わす図である。図3を参照して、制御装置3は、スイッチング制御部501a,501b(以下、「スイッチング制御部501」とも総称する。)を含む。スイッチング制御部501aは、変換器セル7aの各スイッチング素子31のオン、オフを制御する。スイッチング制御部501bは、変換器セル7bの各スイッチング素子31のオン、オフを制御する。
スイッチング制御部501aは、基本制御部502aと、U相正側セル群制御部503UPaと、U相負側セル群制御部503UNaと、V相正側セル群制御部503VPaと、V相負側セル群制御部503VNaと、W相正側セル群制御部503WPaと、W相負側セル群制御部503WNaとを含む。スイッチング制御部501bは、基本制御部502bと、U相正側セル群制御部503UPbと、U相負側セル群制御部503UNbと、V相正側セル群制御部503VPbと、V相負側セル群制御部503VNbと、W相正側セル群制御部503WPbと、W相負側セル群制御部503WNbとを含む。
以下の説明では、U相正側セル群制御部503UPa、V相正側セル群制御部503VPaおよびW相正側セル群制御部503WPaを総称して正側セル群制御部503Paとも記載する。U相負側セル群制御部503UNa、V相負側セル群制御部503VNa、およびW相負側セル群制御部503WNaを総称して負側セル群制御部503Naとも記載する。正側セル群制御部503Paおよび負側セル群制御部503Naを総称してセル群制御部503aとも記載する。正側セル群制御部503Paはセル群51の動作を制御し、負側セル群制御部503Naはセル群61の動作を制御する。
また、U相正側セル群制御部503UPb、V相正側セル群制御部503VPbおよびW相正側セル群制御部503WPbを総称して正側セル群制御部503Pbとも記載する。U相負側セル群制御部503UNb、V相負側セル群制御部503VNb、およびW相負側セル群制御部503WNbを総称して負側セル群制御部503Nbとも記載する。正側セル群制御部503Pbおよび負側セル群制御部503Nbを総称してセル群制御部503bとも記載する。正側セル群制御部503Pbはセル群52の動作を制御し、負側セル群制御部503Nbはセル群62の動作を制御する。
さらに、基本制御部502aおよび基本制御部502bを総称して基本制御部502とも記載し、セル群制御部503aおよびセル群制御部503bを総称してセル群制御部503とも記載する。
図4は、実施の形態1に従う基本制御部502の構成を表わす図である。図4を参照して、制御装置3は、基本制御部502a,502bと、電流演算部521と、電圧演算部522と、正側セル群制御部503Pa,503Pbと、負側セル群制御部503Na,503Nbとを含む。基本制御部502aは、交流制御部523と、直流制御部524と、指令生成部525とを含む。基本制御部502bは、循環電流制御部526と、コンデンサ電圧制御部527と、加算器5i,5jと、ゲイン回路5g,5hとを含む。
基本制御部502aは、正側セル群制御部503Pa,負側セル群制御部503Naに電圧指令値Vpref1,Vnref1をそれぞれ供給する。基本制御部502bは、正側セル群制御部503Pb,負側セル群制御部503Nbに電圧指令値Vpref2,Vnref2をそれぞれ供給する。
交直変換制御用の正側セル群制御部503Paおよび負側セル群制御部503Naにそれぞれ供給される電圧指令値Vpref1,Vnref1は、循環電流Iccの検出値に基づかないものである。循環電流制御用の正側セル群制御部503Pbおよび負側セル群制御部503Nbにそれぞれ供給される電圧指令値Vpref2,Vnref2は、循環電流Iccの検出値に基づくものである。このことから、セル群51,61の変換器セル7aは循環電流に基づかずに制御され、セル群52,62の変換器セル7bは循環電流に基づいて制御されるといえる。
電流演算部521は、アーム電流検出器9Aで検出された正側アーム電流Ipu,Ipv,Ipwと、アーム電流検出器9Bで検出された負側アーム電流Inu,Inv,Inwとを取り込む。電流演算部521は、取り込んだアーム電流から、交流電流Iacu,Iacv,Iacw(以下「交流電流Iac」とも総称する。)と、直流電流Idcと、循環電流Iccu,Iccv,Iccw(以下「循環電流Icc」とも総称する。)とを演算する。電流演算部521は、各交流電流Iacを交流制御部523に出力し、直流電流Idcを直流制御部524に出力し、循環電流Iccを循環電流制御部526に出力する。
U相の交流電流Iacu、V相の交流電流Iacv、およびW相の交流電流Iacwは、各レグ回路4の交流端子Nu,Nv,Nwから変圧器13の方向に流れる電流を正として定義される。直流電流Idcは、直流回路14から正側直流端子Npに向かう方向、および負側直流端子Nnから直流回路14に向かう方向を正として定義される。レグ回路4u,4v,4wをそれぞれ流れる循環電流Iccu,Iccv,Iccwは、正側直流端子Npから負側直流端子Nnに向かう方向を正として定義される。
交流制御部523には、さらに、交流電圧検出器10で検出されたU相、V相、およびW相の交流電圧Vacu,Vacv,Vacw(以下「交流電圧Vac」とも総称する。)が入力される。交流制御部523は、交流電流Iacと交流電圧Vacとに基づいて、U相、V相、W相の交流電圧指令値Vacrefu,Vacrefv,Vacrefw(以下「交流電圧指令値Vacref」とも総称する。)を生成する。
直流制御部524には、さらに、直流電圧検出器11A,11Bで検出された直流電圧Vdcp,Vdcnが入力される。直流制御部524は、直流電圧Vdcp,Vdcnから算出される直流回路14の直流電圧(すなわち、直流端子間電圧)Vdcおよび直流電流Idcに基づいて、直流電圧指令値Vdcrefを生成する。
指令生成部525は、セル群52,62のコンデンサ電圧の低下の有無に応じて、電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。まず、セル群52,62のコンデンサ電圧が低下していない場合について説明する。この場合、指令生成部525は、U相の交流電圧指令値Vacrefuと直流電圧指令値Vdcrefとに基づいて、U相のセル群51,61にそれぞれ用いられる電圧指令値Vpref1u,Vnref1uを生成する。指令生成部525は、V相の交流電圧指令値Vacrefvと直流電圧指令値Vdcrefとに基づいて、V相のセル群51,61にそれぞれ用いられる電圧指令値Vpref1v,Vnref1vを生成する。指令生成部525は、W相の交流電圧指令値Vacrefwと直流電圧指令値Vdcrefとに基づいて、W相のセル群51,61にそれぞれ用いられる電圧指令値Vpref1w,Vnref1wを生成する。
次に、セル群52,62のコンデンサ電圧が低下した場合について説明する。この場合、指令生成部525は、交流電圧指令値Vacrefuと直流電圧指令値VdcrefとU相の循環電圧指令値Vccref1uとに基づいて電圧指令値Vpref1u,Vnref1uを生成する。指令生成部525は、交流電圧指令値Vacrefvと直流電圧指令値VdcrefとV相の循環電圧指令値Vccref1vとに基づいて電圧指令値Vpref1v,Vnref1vを生成する。指令生成部525は、交流電圧指令値Vacrefwと直流電圧指令値Vdcrefと循環電圧指令値Vccref1wとに基づいて、電圧指令値Vpref1w,Vnref1wを生成する。
詳細は後述するが、コンデンサ電圧の低下時に各レグ回路4に流れるアーム電流(より具体的には、変換器セル7bに流れる電流)を増大させるために、指令生成部525は、循環電圧指令値Vccref1u,Vccref1v,Vccref1w(以下「循環電圧指令値Vccref1」とも総称する。)に基づく電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。これにより、各レグ回路4間に流れる循環電流が増大するため、結果的に、変換器セル7bに流れる電流が増大する。したがって、変換器セル7bのコンデンサ32の充電が促進され、セル群52,62のコンデンサ電圧の低下が解消される。
電圧指令値Vpref1u,Vpref1v,Vpref1w(総称する場合「電圧指令値Vpref1」とも記載する。)は、正側セル群制御部503Paに供給される。電圧指令値Vnref1u,Vnref1v,Vnref1w(総称する場合「電圧指令値Vnref1」とも記載する。)は、負側セル群制御部503Naに供給される。
電圧演算部522は、各レグ回路4のセル群52,62に設けられた各変換器セル7bからコンデンサ電圧Vcの情報を受信する。電圧演算部522は、各コンデンサ電圧Vcの情報に基づいて、相ごとに、セル群52の複数のコンデンサ電圧の代表値Vcp2を算出するとともに、セル群62の複数のコンデンサ電圧の代表値Vcn2を算出する。U相,V相、W相の代表値Vcp2をそれぞれVcpu2、Vcpv2、Vcpw2と記載し、U相,V相、W相の代表値Vcn2をそれぞれVcnu2、Vcnv2、Vcnw2と記載する。
代表値の演算は、各セル群のコンデンサ電圧Vcの平均値、中央値、最大値、または最小値等を適宜適用することができる。電圧演算部522は、各セル群52のコンデンサ電圧の代表値Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2と、各セル群62のコンデンサ電圧の代表値Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2とをコンデンサ電圧制御部527に出力する。
コンデンサ電圧制御部527は、各アーム電流Iarmの情報を受けるとともに、電圧演算部522からコンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2,Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2の情報を受ける。
コンデンサ電圧制御部527は、各アーム電流Iarmと、コンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2とに基づいて、セル群52用の電圧指令値Vpref2を補正するための補正値Vpcorrを生成し、生成した補正値Vpcorrを加算器5iに出力する。コンデンサ電圧制御部527は、各アーム電流Iarmと、コンデンサ電圧Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2とに基づいて、セル群62用の電圧指令値Vnref2を補正するための補正値Vncorrを生成し、生成した補正値Vncorrを加算器5jに出力する。
循環電流制御部526は、循環電流Iccu,Iccv,Iccwに基づいて各相の循環電流制御用の循環電圧指令値Vccref2u,Vccref2v,Vccref2w(以下「循環電圧指令値Vccref2」とも総称する。)を生成する。
加算器5iは、循環電圧指令値Vccref2と、ゲイン回路5gにおいてセル群51用の電圧指令値Vpref1をゲインk倍した値と、補正値Vpcorrとを相ごとに加算して、セル群52用の電圧指令値Vpref2を生成する。電圧指令値Vpref2は正側セル群制御部503Pbに供給される。加算器5jは、循環電圧指令値Vccref2と、ゲイン回路5hにおいてセル群61用の電圧指令値Vnref1をゲインk倍した値と、補正値Vncorrとを相ごとに加算して、セル群62用の電圧指令値Vnref2を生成する。電圧指令値Vnref2は負側セル群制御部503Nbに供給される。
上記より、基本制御部502aは、変換器セル7bのコンデンサ電圧が低下していない場合、直流回路14の直流電流Idcおよび直流電圧Vdcと、交流回路12の各相の交流電流Iacおよび交流電圧Vacとに基づいて、各レグ回路4ごとに、複数の変換器セル7aの出力電圧を制御するための電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。一方、基本制御部502aは、変換器セル7bのコンデンサ電圧が低下した場合、直流電流Idcおよび直流電圧Vdcと、各相の交流電流Iacおよび交流電圧Vacと、循環電圧指令値Vccref1とに基づいて、各レグ回路4ごとに電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。
また、基本制御部502bは、循環電圧指令値Vccref2と、電圧指令値Vpref1,Vnref1と、補正値Vpcorr,Vncorrとを線形結合することによって、複数の変換器セル7bの出力電圧を制御するための電圧指令値Vpref2,Vnref2を生成する。
<制御装置3の詳細な動作>
(電流演算部の動作)
図1を参照して、U相のレグ回路4uの正側アーム5と負側アーム6との接続点が交流端子Nuであり、交流端子Nuは変圧器13に接続されている。したがって、交流端子Nuから変圧器13に向かって流れる交流電流Iacuは、以下の式(1)のように正側アーム電流Ipuから負側アーム電流Inuを減算した電流値となる。
Iacu=Ipu−Inu …(1)
正側アーム電流Ipuと負側アーム電流Inuの平均値を、正側アーム5および負側アーム6に流れる共通の電流とすると、この電流はレグ回路4uの直流端子を流れるレグ電流Icomuである。レグ電流Icomuは、式(2)のように表される。
Icomu=(Ipu+Inu)/2 …(2)
V相についても、正側アーム電流Ipvおよび負側アーム電流Invを用いて、交流電流Iacvおよびレグ電流Icomvが算出され、W相についても、正側アーム電流Ipwおよび負側アーム電流Inwを用いて、交流電流Iacwおよびレグ電流Icomwが算出される。具体的には、以下の式(3)〜(6)で表される。
Iacv=Ipv−Inv …(3)
Icomv=(Ipv+Inv)/2 …(4)
Iacw=Ipw−Inw …(5)
Icomw=(Ipw+Inw)/2 …(6)
各相のレグ回路4u,4v,4wの正側の直流端子は正側直流端子Npとして共通に接続され、負側の直流端子は負側直流端子Nnとして共通に接続されている。この構成から、各相のレグ電流Icomu,Icomv,Icomwを加算した電流値は、直流回路14の正側端子から流れ込み、負側端子を介して直流回路14に帰還する直流電流Idcとなる。したがって、直流電流Idcは、式(7)のように表される。
Idc=Icomu+Icomv+Icomw …(7)
レグ電流に含まれる直流電流成分は、各相で均等に分担する場合には変換器セルの電流容量を均等にすることができる。このことを考慮すると、レグ電流と直流電流値の1/3との差分が、直流回路14に流れないが各相のレグ間に流れる循環電流の電流値として演算できる。そのため、U相、V相、W相の循環電流Iccu,Iccv,Iccwは、それぞれ以下の式(8)、(9)、(10)のように表される。
Iccu=Icomu−Idc/3 …(8)
Iccv=Icomv−Idc/3 …(9)
Iccw=Icomw−Idc/3 …(10)
図4の電流演算部521は、正側アーム電流Ipu,Ipv,Ipwおよび負側アーム電流Inu,Inv,Inwから、上式に従って、交流電流Iacu,Iacv,Iacw、直流電流Idc、循環電流Iccu,Iccv,Iccwを演算する。
(交流制御部523の動作)
交流制御部523は、交流電圧検出器10で検出された交流電圧Vacu,Vacv,Vacwと、電流演算部521が出力した交流電流Iacu,Iacv,Iacwとから、電力変換装置1を構成する各変換器セル7が出力すべき交流電圧を交流電圧指令値Vacrefu,Vacrefv,Vacrefwとして出力する。
交流制御部523は、電力変換装置1に要求される機能に応じて、例えば、交流電流値が交流電流指令値に一致するようにフィードバック制御する交流電流制御器、交流電圧値が交流電圧指令値に一致するようにフィードバック制御する交流電圧制御器等により構成される。あるいは、交流制御部523は、交流電流値と交流電圧値とから電力を求め、その電力値が所望の値になるようにフィードバック制御する電力制御器により構成されてもよい。実際には、これらの交流電流制御器、交流電圧制御器、および電力制御器のうちの1つまたは複数が組み合わされて交流制御部523が構成されて運用される。
上記の交流電流制御器は変圧器13を介して交流回路12に出力される電流を制御するので、この電流を制御するための電圧成分は、多相交流電圧の正相成分および逆相成分、またはノーマルモード成分として知られている成分である。上記の交流電圧制御器も同様に、正相成分および逆相成分を、変圧器13を介して交流回路12に出力する。
三相交流電圧を交流回路12に出力する場合、これらの正相逆相成分に加えて、零相成分またはコモンモード成分として知られる三相で共通の電圧成分を交流回路12に出力することも考えられる。例えば、零相成分に基本波周波数の3倍の周波数である第3次調波を重畳すると、変換器セル7が出力可能な基本波交流成分を約15%増加できることが知られている。
さらに、一定の零相成分を出力することによって以下の効果が得られる。図1の構成の電力変換装置1では、セル群51が出力する交流電圧成分とセル群61が出力する交流電圧成分とは互いに逆極性であり、セル群51が出力する直流電圧成分とセル群61が出力する直流電圧成分とは互いに同極性である。したがって、一定の零相成分が交流電圧成分に含まれている場合には、この零相成分は、セル群51が出力する直流電圧成分とセル群61が出力する直流電圧成分とに、正負逆方向に重畳されることになる。この結果、セル群51が出力する直流電力とセル群61が出力する直流電力とに差が生じるために、各変換器セル7に含まれるコンデンサ32に蓄積されたエネルギーを、セル群51とセル群61との間で相互にやり取りすることができる。これによって、セル群51を構成する各変換器セル7のコンデンサ32の電圧値と、セル群61を構成する変換器セル7のコンデンサ32の電圧値とのバランスをとることができ、このようなバランス制御に零相電圧を用いることができる。
(直流制御部524の動作)
直流制御部524は、直流電圧検出器11A,11Bで検出した直流電圧Vdcp,Vdcnの差電圧から直流端子間電圧Vdcが演算され、式(11)のように表される。
Vdc=Vdcp−Vdcn …(11)
直流制御部524は、直流端子間電圧Vdcと、直流電流Idcとから、変換器セル7が出力すべき直流電圧を直流電圧指令値Vdcrefとして生成して出力する。
直流制御部524は、例えば、直流電流を制御する直流電流制御器、直流電圧を制御する直流電圧制御器、および直流電力を制御する直流電力制御器のうちのいずれか1つまたは複数を組み合わせることによって構成される。直流電圧制御器、直流電流制御器、および直流電力制御器が出力する直流電圧指令値Vdcrefに従って、セル群51が出力する直流電圧成分とセル群61が出力する直流電圧成分は、互いに同極性となる。セル群51,61は直列接続されているので、セル群51,61の各出力電圧が合成され、合成された電圧は、レグ回路4の正側直流端子と負側直流端子との間に発生する電圧成分となる。直流電圧指令値Vdcrefは、各相で共通の成分として正側セル群制御部503Paおよび負側セル群制御部503Naに与えられる。そのため、直流電圧指令値Vdcrefに従って、セル群51,61から出力される電圧成分は、直流回路14に出力される直流電圧成分となる。
(指令生成部525の動作)
指令生成部525は、セル群51が出力すべき電圧を電圧指令値Vpref1として演算し、セル群61が出力すべき電圧を電圧指令値Vnref1として演算する。各電圧指令値Vpref1,Vnref1は、直流電圧指令値Vdcrefおよび交流電圧指令値Vacrefを相ごとに合成することによって得られる。
具体的には、直流回路14に接続されている正側直流端子Npおよび負側直流端子Nn間には、セル群51とセル群61とが直列接続されている。したがって、セル群51の電圧指令値Vpref1およびセル群61の電圧指令値Vnref1の各々を算出する際には、直流電圧指令値Vdcrefの1/2が加算合成される。一方、各交流端子Nu,Nv,Nwは正側アーム5と負側アーム6との接続点にあるため、セル群51の電圧指令値Vpref1を算出する際には交流電圧指令値Vacrefが減算合成され、セル群61の電圧指令値Vnref1を算出する際には交流電圧指令値Vacrefが加算合成される。具体的には、コンデンサ電圧が低下していない通常時では、電圧指令値Vpref1u,Vpref1v,Vpref1w,Vnref1u,Vnref1v,Vnref1wは以下の式(12)〜(17)のように表される。
Vpref1u=Vdcref/2−Vacrefu …(12)
Vpref1v=Vdcref/2−Vacrefv …(13)
Vpref1w=Vdcref/2−Vacrefw …(14)
Vnref1u=Vdcref/2+Vacrefu …(15)
Vnref1v=Vdcref/2+Vacrefv …(16)
Vnref1w=Vdcref/2+Vacrefw …(17)
また、零相電位Vnは以下の式(18)のように表される。
Vn=Vacrefu+Vacrefv+Vacrefw …(18)
一方、コンデンサ電圧の低下時には、電圧指令値Vpref1,Vnref1を算出する際には循環電圧指令値Vccrefが加算合成される。そのため、電圧指令値Vpref1u,Vpref1v,Vpref1w,Vnref1u,Vnref1v,Vnref1wは以下の式(19)〜(24)のように表される。また、循環電圧指令値に関して以下の式(25)が成立する。
Vpref1u=Vdcref/2−Vacrefu+Vccref1u …(19)
Vpref1v=Vdcref/2−Vacrefv+Vccref1v …(20)
Vpref1w=Vdcref/2−Vacrefw+Vccref1w …(21)
Vnref1u=Vdcref/2+Vacrefu+Vccref1u …(22)
Vnref1v=Vdcref/2+Vacrefv+Vccref1v …(23)
Vnref1w=Vdcref/2+Vacrefw+Vccref1w …(24)
Vccref1u+Vccref1v+Vccref1w=0 …(25)
これらの式より、循環電圧指令値Vccref1は、交流電圧Vacおよび直流電圧Vdcの変動には寄与しないことが理解される。
例えば、図1のレグ回路4uにおいて、セル群51が比較的小さい値の交流電圧を出力し、セル群61が比較的大きい値の交流電圧を出力すれば、交流端子Nuの電位は正側直流端子Npの電位に近づき、交流端子Nuには高い電圧が出力される。具体的には、セル群61は交流端子Nuから出力すべき交流電圧と同極性の交流電圧を出力し、セル群51は交流端子Nuから出力すべき交流電圧と逆極性の交流電圧を出力する。
(循環電流制御部526の動作)
電流演算部521で演算されたU相、V相、W相の循環電流Iccu,Iccv,Iccwは、循環電流制御部526に送られる。循環電流制御部526は、循環電流値が循環電流指令値に一致するようにフィードバック制御する。すなわち、循環電流制御部526には、循環電流指令値と循環電流値との偏差を増幅する補償器が設けられる。ここで、循環電流指令値として通常は零電流が与えられるが、電力系統で不平衡が発生しているときには零でない値を与える場合もある。循環電流制御部526は、セル群52,62が循環電流制御のために出力すべき電圧成分を、循環電圧指令値Vccref2として出力する。
具体的には、循環電流制御部526は、循環電流Iccuと循環電流指令値Iccrefuとの偏差を補償する(すなわち、偏差をゼロにする)U相用の循環電圧指令値Vccref2uを生成する。同様に、循環電流制御部526は、循環電流Iccvと循環電流指令値Iccrefvとの偏差を補償するV相用の循環電圧指令値Vccref2vを生成し、循環電流Iccwと循環電流指令値Iccrefwとの偏差を補償するW相用の循環電圧指令値Vccref2wを生成する。循環電圧指令値Vccref2u,Vccref2u,Vccref2wは、循環電圧指令値Vccref2とも総称される。
循環電流は異なる相のレグ間を流れる電流である。循環電流の電流経路に存在するのはセル群51,61とリアクトル8A,8Bであり、セル群51,61のスイッチングによって生じる電位差がリアクトル8A,8Bに印加されることによって循環電流が生じる。したがって、同一経路内に設けられているセル群52,62により逆の極性の電圧をリアクトルに印加すれば循環電流が抑制される。
例えば、レグ回路4uの正側直流端子から負側直流端子の方向に循環電流Iccuが流れている場合、レグ回路4uのセル群52,62の各々で正の電圧を出力するとリアクトル8A,8Bには循環電流を減少させる方向の電圧が印加される。上記と逆方向に電流が流れている場合は、セル群52,62の電圧も逆方向に印加すれば循環電流が減衰する。循環電流制御部526は、循環電流指令値と循環電流値とが一致するようにフィードバック制御を実行する。
(コンデンサ電圧制御部527の動作)
各セル群52,62を構成する各変換器セル7bのコンデンサ32の電圧が電圧検出器33で検出される。電圧演算部522は、セル群52の各変換器セル7bのコンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2と、セル群62の各変換器セル7bのコンデンサ電圧Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2(単に「コンデンサ電圧」と称する。)を演算する。
コンデンサ電圧制御部527に設けられた補償器は、各相のセル群52,62のコンデンサ電圧がコンデンサ電圧指令値に追従するように制御演算する。コンデンサ電圧制御部527は、制御演算結果にアーム電流Iarmの極性(例えば、1または−1)を乗算した結果を、循環電流制御用の補正値として加算器5i,5jに出力する。
具体的には、コンデンサ電圧制御部527は、コンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2がコンデンサ電圧指令値に追従するように制御演算し、当該制御演算結果に正側アーム電流Ipu,Ipv,Ipwの極性をそれぞれ乗算することによって、U相,V相,W相用の補正値Vpcorru,Vpcorrv,Vpcorrw(以下「補正値Vpcorr」とも総称する。)を生成する。また、コンデンサ電圧制御部527は、コンデンサ電圧Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2がコンデンサ電圧指令値に追従するように制御演算し、当該制御演算結果に負側アーム電流Inu,Inv,Inwの極性をそれぞれ乗算することによって、U相,V相,W相用の補正値Vncorru,Vncorrv,Vncorrw(以下「補正値Vncorr」とも総称する。)を生成する。
(加算器5i,5jの動作)
加算器5iは、循環電圧指令値Vccref2と、セル群51用の電圧指令値Vpref1に比例した値と、補正値Vpcorrとを相ごとに加算する。加算器5iの加算結果は、セル群52が出力すべき電圧成分を表す電圧指令値Vpref2(U相用:Vpref2u、V相用:Vpref2v、W相用:Vpref2w)として、正側セル群制御部503Pbに入力される。加算器5jは、循環電圧指令値Vccref2と、セル群61用の電圧指令値Vnref1に比例した値と、補正値Vncorrとを相ごとに加算する。加算器5jの加算結果は、セル群62が出力すべき電圧成分を表す電圧指令値Vnref2(U相用:Vnref2u、V相用:Vnref2v、W相用:Vnref2w)として、負側セル群制御部503Nbに入力される。
加算器5i,5jにおいて電圧指令値の比例値を加算する理由は、循環電流制御用のセル群52,62を構成する変換器セル7bに図2(a)に示すハーフブリッジ型を用いているためである。ハーフブリッジ型の変換器セルは、零電圧または正の電圧しか出力できないので、循環電流の増減に応じて変換器セル7の出力電圧を増減させるためには、ある電圧値を基準にして出力電圧を増減させる必要がある。しかし、この基準となる電圧を一定値に固定すると、直流回路14とレグ回路4との間を流れる直流電流Idcによってコンデンサ32が充電し続けることになるので望ましくない。この問題を回避するために、セル群51,61用の電圧指令値Vpref1,Vnref1nのk倍が基準電圧として、セル群52,62用の電圧指令値Vpref2,Vnref2にそれぞれ加算されている。
これにより、電圧指令値Vpref1,Vnref1に対応する電流条件において、セル群52,62を構成する変換器セル7bで生じる交流電力と直流電力との偏差を小さくすることができる(すなわち、変換器セル7bに流入または流出する有効電力が零に近づく)ために、変換器セル7bのコンデンサ32の電圧変動を抑制することができる。ゲインkは、循環電流制御用の循環電圧指令値Vccref2を与えたときに、変換器セル7bの出力電圧が飽和しないような任意の値に設定される。
図2(b)に示すフルブリッジ構成の変換器セル7によって、循環電流制御用のセル群52,62の変換器セル7bを構成する場合には、変換器セル7bが両極の電圧を出力できるので、ゲインkを0に設定することも可能である。
さらに、加算器5i,5jにおいて補正値を加算する理由について説明する。循環電流を制御するためのセル群52,62から出力される電圧はリアクトル8A,8Bに流れる電流を制御する機能を持つことから、セル群52,62の出力電力はほぼ無効電力となる。しかし、リアクトル8A,8Bに存在する損失に起因した有効電力が無視できない場合には、セル群52,62に有効電力を供給する必要がある。なぜなら、電圧指令値Vpref1,Vnref1の比例値をセル群52,62に与えるだけでは、セル群52,62のコンデンサ32の電圧が維持できないからである。
上記の構成によれば、(i)アーム電流Iarmが正(極性=1)であり、かつ、コンデンサ電圧がその指令値よりも小さい場合、補償器は正の信号を出力するので、補償器の出力にアーム電流Iarmの極性(=1)が乗算されることによって、循環電流制御用の補正値は正の成分を持つ信号となる。この補正値の信号によって、スイッチング素子31pが導通する期間が長くなることによって、アーム電流Iarmがコンデンサ32に流れ込む期間が増加する。この結果、コンデンサ32が充電されるので、コンデンサ電圧指令値とコンデンサ電圧の検出値との偏差が解消される。
(ii)アーム電流Iarmが正(極性=1)であり、かつ、コンデンサ電圧がその指令値よりも大きい場合、補償器は負の信号を出力するので、補償器の出力にアーム電流Iarmの極性(=1)が乗算されることによって、循環電流制御用の補正値は負の成分を持つ信号となる。この補正値の信号によって、スイッチング素子31pが導通する期間が短くなることによって、コンデンサ電圧指令値とコンデンサ電圧の検出値との偏差が解消される。
(iii)アーム電流Iarmが負(極性=−1)であり、かつ、コンデンサ電圧がその指令値よりも小さい場合、補償器は正の信号を出力するので、補償器の出力にアーム電流Iarmの極性(=−1)が乗算されることによって、循環電流制御用の補正値は負の成分を持つ信号となる。この補正値の信号によって、スイッチング素子31pが導通する期間が短くなることによって、アーム電流Iarmがコンデンサ32から流出する期間が減少する。この結果、コンデンサ32の放電時間が減少するので、コンデンサ電圧指令値とコンデンサ電圧の検出値との偏差が解消される。
(iv)アーム電流Iarmが負(極性=−1)であり、かつ、コンデンサ電圧がその指令値よりも大きい場合、補償器は負の信号を出力するので、補償器の出力にアーム電流Iarmの極性(=−1)が乗算されることによって、循環電流制御用の補正値は正の成分を持つ信号となる。この補正値の信号によって、スイッチング素子31pが導通する期間が長くなることによって、コンデンサ32の放電時間が増加するので、コンデンサ電圧指令値とコンデンサ電圧の検出値との偏差が解消される。
(セル群制御部503の構成および動作)
図5は、セル群制御部503の構成を表わす図である。図5を参照して、セル群制御部503は、N個の個別制御部202_1〜202_N(以下「個別制御部202」とも総称する。)を含む。例えば、セル群51,61に含まれる変換器セル7aはN1個である。そのため、セル群51,61にそれぞれ対応する正側セル群制御部503Pa,負側セル群制御部503Naには、N1個の個別制御部202が含まれる。以下、説明のため、上述した電圧指令値Vpref1,Vnref1,Vpref2,Vnref2を総称して電圧指令値Vrefと記載する。
個別制御部202_iは、対応する変換器セル7を個別に制御する。個別制御部202_iは、基本制御部502から電圧指令値Vref、アーム電流Iarm、コンデンサ電圧指令値Vcref、スイッチング許可信号GEnを受ける。コンデンサ電圧指令値Vcrefおよびスイッチング許可信号GEnは、基本制御部502により生成される。例えば、コンデンサ電圧指令値Vcrefは、各セル群に含まれる複数の変換器セル7のコンデンサ32の定格値である。個別制御部202_iは、対応する変換器セル7_iからコンデンサ電圧Vcを受ける。個別制御部202_iは、コンデンサ電圧Vcを基本制御部502へ送信する。
スイッチング許可信号GEnが“1”の場合には、ゲート信号gaにより変換器セル7の各スイッチング素子31は、オンオフのスイッチング動作が可能となる。この場合、変換器セル7がデブロック状態となる。
スイッチング許可信号GEnが“0”の場合には、ゲート信号gaにより変換器セル7の各スイッチング素子31はすべてオフとなる。この場合、変換器セル7がゲートブロック状態となる。例えば、基本制御部502は、電力系統に事故が発生した場合、過渡的な運転が困難な場合等に、値が“0”のスイッチング許可信号GEnを生成して個別制御部202に出力する。
キャリア信号生成部203は、変換器セル7ごとのキャリア信号の基準位相を設定して、設定した基準位相を有するキャリア信号を生成する。具体的には、キャリア信号生成部203は、複数のキャリア信号CR(i)の基準位相(以下、「キャリア基準位相」とも称する。)の間隔が、360度を複数の変換器セル7_iの個数Nで分割した間隔となるように設定する。キャリア信号CR(i)の基準位相とは、キャリア信号CR(i)の位相と基準となる位相との差を表わす。基準となる位相として、キャリア信号CR(0)の位相を用いることができる。キャリア信号生成部203は、設定されたキャリア基準位相を有するキャリア信号CR(1)〜CR(N)を生成する。
個別制御部202_iは、キャリア信号生成部203からキャリア信号CRiを受ける。個別制御部202_iは、キャリア信号CRiを用いて、変換器セル7_iをPWM(Pulse Width Modulation)制御する。具体的には、スイッチング許可信号GEnが“1”(すなわち、変換器セル7_iがデブロック状態である)の場合、個別制御部202_iは、変換器セル7_iの電圧指令値Vrefおよびキャリア信号CRiを位相シフトPWM方式で変調することによって、ゲート信号ga(例えば、PWM変調信号)を生成して変換器セル7_iへ出力する。個別制御部202_iは、変換器セル7_iの構成に応じた変調をする。変換器セル7_iの構成において、出力されるPWM変調信号の数nも増減する。例えば、ハーフブリッジ構成の変換器セルの場合はn=2、フルブリッジ構成の変換器セルの場合はn=4となる。
<コンデンサ電圧の低下時にセル群51,61に与える電圧指令値について>
上記において、コンデンサ電圧制御部527が出力する補正値によって、コンデンサ電圧を維持することを説明した。しかし、アーム電流Iarmの大きさ(例えば、実効値)が小さく、電力変換装置1から出力される有効電力および無効電力が小さい場合には、交直変換制御を行なっていないセル群52,62の変換器セル7bは、コンデンサ電圧制御部527による補正値によってもコンデンサ32を十分に充電できない。この場合、変換器セル7bのコンデンサ32の電圧が維持できず低下してしまう。
そこで、制御装置3は、変換器セル7bにおけるコンデンサ32の電圧が低下した場合、コンデンサ32を充電するために、変換器セル7bに流れる電流を増大させる制御処理を実行する。具体的には、実施の形態1に従う制御装置3は、当該制御処理として、循環電流を増大するための循環電圧がセル群51,61から出力されるように当該セル群51,61を制御する処理を実行する。なお、制御装置3は、すべての変換器セル7bにおけるコンデンサ32の電圧が復帰した場合、当該制御処理を停止する。
具体的には、図4の基本制御部502aは、各相のセル群52のコンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2と、各相のセル群62のコンデンサ電圧Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2を受ける。続いて、基本制御部502aの指令生成部525は、各コンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2,Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2のうちの1以上のコンデンサ電圧が閾値Th1未満であるか否かを判断する。閾値Th1は、例えば、コンデンサ電圧の定格値の90%程度に設定される。
1以上のコンデンサ電圧が閾値Th1未満である場合、指令生成部525は、コンデンサ電圧が低下していると判断して、直流電圧指令値Vdcrefと交流電圧指令値Vacrefと循環電圧指令値Vccref1とに基づいて、電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。これにより、外乱としての循環電圧を出力させる電圧指令値Vpref1,Vnref1がセル群51,61に供給されるため、循環電流が発生し、結果として各レグ回路4に流れるアーム電流が増大(すなわち、アーム電流の実効値が増大)する。
ここで、循環電流は、交流回路12および直流回路14を経路に含まない電流であるため、循環電流を流した場合でも、交流回路12および直流回路14への影響は抑制される。しかし、直流成分を含む循環電流が流れる場合、直流電流出力に関する成分を無視できないため、セル群51、61のコンデンサ電圧の各相の平均値にばらつきが生じる。また、交流回路12の基本周波数成分を含む循環電流が流れる場合、交流電流出力に関する成分を無視できないため、セル群51のコンデンサ電圧の平均値と、セル群61のコンデンサ電圧の平均値とにばらつきが生じる。
そのため、発生させる循環電流は、交流回路12の基本周波数成分、および直流成分以外の周波数成分を含む電流であることが望ましい。したがって、セル群51,61が出力する循環電圧は、基本周波数成分および直流成分の周波数成分を含まないように設定される。具体的には、セル群51,61に対する循環電圧指令値Vccref1は、基本周波数成分および直流成分の周波数成分を含まないように設定される。
上記のように、循環電圧指令値Vccref1が加算された電圧指令値がセル群51,61に与えられることにより、アーム電流が増大するため、変換器セル7bのコンデンサ32の充電が促進される。なお、循環電流はセル群52,62により循環電流指令値に追従するように制御される。そのため、セル群51,61用の電圧指令値に循環電圧指令値Vccref1を加算しても、各レグ回路4に流れる循環電流が大きく変動したまま維持されることはない。
その後、変換器セル7bのコンデンサ電圧が復帰した場合、指令生成部525は、循環電圧指令値Vccref1を加算合成しない電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。具体的には、すべてのコンデンサ電圧(すなわち、各コンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2,Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2)が閾値Th2以上となった場合、指令生成部525は、直流電圧指令値Vdcrefおよび交流電圧指令値Vacrefに基づく電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成する。チャタリング等を防止するため、閾値Th2は閾値Th1よりも大きく、コンデンサ電圧の定格値付近(例えば、定格値の99%)に設定される。
<利点>
実施の形態1によると、交直変換制御用のセル群と循環電流制御用のセル群とを含む電力変換装置1において、循環電圧の出力によってアーム電流を増大させることができる。そのため、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時において、コンデンサを充電することができ、各セル群に含まれるコンデンサの電圧を適切に制御することができる。
実施の形態2.
実施の形態1では、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時において、循環電圧指令値Vccref1が加算された電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成することにより、各レグ回路4に流れるアーム電流を増大する構成について説明した。実施の形態2では、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時において、交流電流または直流電流を増大するような電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成することにより、当該アーム電流を増大する構成について説明する。
図6は、実施の形態2に従う基本制御部502の構成を表わす図である。図6の基本制御部502aは、循環電圧指令値Vccref1が入力されない点において、図4の基本制御部502aとは異なる。それ以外の構成については同様である。なお、コンデンサ電圧の低下の判断方式、およびコンデンサ電圧の復帰の判断方式は、実施の形態1で説明した判断方式と同様である。
(交流電流の増大)
制御装置3は、変換器セル7bに流れる電流を増大させる制御処理として、電力変換回路部2から出力される交流電流の振幅値が増大するようにセル群51,61の各変換器セル7aを制御する処理を実行する。以下、図6を用いて具体的に説明する。
図6を参照して、交流制御部523は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が低下したと判断した場合、電力変換回路部2から出力される交流電流の振幅値を増大させる交流電圧指令値Vacrefを生成する。この場合、指令生成部525が、当該交流電圧指令値Vacrefに基づいて電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成し、当該電圧指令値Vpref1,Vnref1によりセル群51,61が制御される。したがって、出力される交流電流が増大(すなわち、各レグ回路4に流れるアーム電流が増大)し、当該アーム電流により変換器セル7bのコンデンサ32を充電することができる。
ここで、交流電流が出力される場合には、電力変換装置1と交流回路12との間で有効電力および無効電力の少なくとも一方が授受される。まず、有効電力に着目した場合について説明する。
交流回路12が3相交流系統である場合、一般的に、制御装置3および他の装置(例えば、冷却装置)等を含む補機を駆動する電力は、交流回路12から受電される。そのため、交流回路12の交流電力は、電力変換装置1が交流回路12へ出力する有効電力と、補機を駆動するための駆動電力との合計電力である。この合計電力を維持したまま、有効電力と駆動電力との配分を周期的に変化させれば、交流回路12への影響を抑制しつつ、有効電力および駆動電力の時間平均値を維持することができる。さらに、交流回路12へ出力される交流電流が増大するように、電力変換装置1が出力する有効電力を変化させることによって、各レグ回路4に流れるアーム電流を増大させることができる。
具体的には、交流制御部523は、合計電力を維持しつつ、電力変換回路部2から出力される交流電流の振幅値が増大するように有効電力を変化させる交流電圧指令値Vacrefを生成する。この際、補機の駆動電力の時間平均値と有効電力の時間平均値が変化しないように、合計電力に対する有効電力の比率は周期的に変更される。なお、駆動電力と有効電力との配分の変化に伴って、各変換器セル7aのコンデンサ電圧が変動するが、この変動は、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時の一時的なものであるため許容される。
その後、交流制御部523は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が復帰したと判断した場合、交流電流を増大させる処理を停止し、通常のフィードバック制御により交流電圧指令値Vacrefを生成する。
このように、制御装置3は、各変換器セル7aを制御することによって、補機を駆動するための駆動電力と電力変換回路部2から出力される有効電力との合計電力を維持しつつ、交流電流の振幅値が増大するように当該有効電力を変化させる。
次に、無効電力に着目した場合について説明する。交流回路12が交流系統である場合、交流系統の電圧を安定化するために電力変換装置1から交流回路12への無効電力の出力が想定される。この際、電力変換装置1の装置容量(例えば、供給可能な有効電力および無効電力の合成容量の最大値)を削減するため、進相コンデンサを含むSVC(Static Var Compensator)、あるいはSTATCOM(Static Synchronous Compensator)等の無効電力補償装置が電力変換装置1と並列に設けられる場合がある。例えば、制御装置3は、無効電力補償装置と通信可能に構成され、各種情報を授受する。
そのため、交流回路12に供給される無効電力は、電力変換装置1から交流回路12へ出力される無効電力Q1と、無効電力補償装置から交流回路12へ出力される無効電力Q2との合計無効電力である。この合計無効電力を維持することで交流回路12への影響を抑制することができる。さらに、交流回路12へ出力される交流電流が増大するように、電力変換装置1が出力する無効電力Q1を変化させることによって、各レグ回路4に流れるアーム電流を増大させることができる。
具体的には、交流制御部523は、合計無効電力を維持しつつ、電力変換回路部2から出力される交流電流の振幅値が増大するように無効電力Q1を変化させる交流電圧指令値Vacrefを生成する。なお、合計無効電力は、系統運用者により予め定められている。また、制御装置3(例えば、交流制御部523)は、無効電力補償装置と協調することにより無効電力Q1と無効電力Q2との配分を決定する。
その後、交流制御部523は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が復帰したと判断した場合、交流電流を増大させる処理を停止し、通常のフィードバック制御により交流電圧指令値Vacrefを生成する。
このように、制御装置3は、各変換器セル7aを制御することによって、電力変換回路部2から出力される無効電力Q1と無効電力補償装置から出力される無効電力Q2との合計無効電力を維持しつつ、交流回路12に出力される交流電流の振幅値が増大するように無効電力Q1を変化させる。
(直流電流の増大)
制御装置3は、変換器セル7bに流れる電流を増大させる制御処理として、電力変換回路部2から出力される直流電流の絶対値が増大するようにセル群51,61の各変換器セル7aを制御する処理を実行する。以下、図6を用いて具体的に説明する。
図6を参照して、直流制御部524は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が低下したと判断した場合、電力変換回路部2から出力される直流電流の絶対値を増大させる直流電圧指令値Vdcrefを生成する。この場合、指令生成部525は、当該直流電圧指令値Vdcrefに基づいて電圧指令値Vpref1,Vnref1を生成し、当該電圧指令値Vpref1,Vnref1によりセル群51,61が制御される。したがって、出力される直流電流が増大(すなわち、各レグ回路4に流れるアーム電流が増大)し、当該アーム電流により変換器セル7bのコンデンサ32を充電することができる。
ただし、直流電流を増大する場合に、一方向(例えば、正方向)に流れる直流電流のみを増大し続けると、各変換器セル7aのコンデンサ電圧が変動する。そのため、正方向(すなわち、直流回路14から正側直流端子Npに向かう方向)に流れる直流電流の増大処理と、負方向(すなわち、直流回路14から負側直流端子Nnに向かう方向)に流れる直流電流の増大処理とは周期的に変更されることが望ましい。
ここで、正方向に直流電流が流れる場合に電力変換回路部2から直流回路14へ出力される直流電力をPdc1とし、負方向に直流電流が流れる場合に電力変換回路部2から直流回路14へ出力される直流電力をPdc2とする。この場合、直流電力Pdc1の時間平均値と、直流電力Pdc2の時間平均値との差が所望の直流電力になるように、直流電流の方向を変化させつつ直流電流の絶対値を増大させることによって、各変換器セル7のコンデンサ電圧の変動を規定範囲内に抑制し、各レグ回路4に流れるアーム電流を増大させることができる。なお、所望の直流電力は、系統運用者によって指定された電力値であってもよいし、電力変換回路部2から直流回路14へ出力される直流電力を規定する指令値であってもよい。
具体的には、直流制御部524は、直流電力Pdc1の時間平均値と、直流電力Pdc2の時間平均値との差が所望の直流電力になるように、電力変換回路部2から出力される直流電流の方向を変化させ、かつ直流電流の絶対値を増大させる直流電圧指令値Vdcrefを生成する。なお、直流電流が流れる方向および絶対値の変化に伴って、各変換器セル7aのコンデンサ電圧が変動するが、この変動は、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時の一時的なものであるため許容される。
その後、直流制御部524は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が復帰したと判断した場合、直流電流を増大させる処理を停止し、通常のフィードバック制御により直流電圧指令値Vdcrefを生成する。
このように、制御装置3は、各変換器セル7aを制御することによって、直流電力Pdc1の時間平均値と直流電力Pdc2の時間平均値との差が所望の直流電力になるように、直流電流の方向を変化させつつ直流電流の絶対値を増大させる。
<利点>
実施の形態2によると、交流電流または直流電流の増大により、アーム電流を増大させ、変換器セル7bのコンデンサの充電を促進することができる。
実施の形態3.
実施の形態3では、変換器セル7bのコンデンサ電圧の低下時において、当該アーム電流を増大させるための他の構成について説明する。実施の形態3では、図1に示す変圧器13は、変圧比可変の変圧器とする。変圧比可変の変圧器は、例えば、タップ切替機能付き変圧器などで実現される。また、制御装置3は、変圧器13と通信可能に構成されており、変圧比の変更指示等の各種指令を変圧器13へ送信する。
電力変換装置1は、変圧器13を介して交流回路12に連系されるので、変圧器13の変圧比を変化させることによって、交流出力電力および直流出力電力に影響を与えずに、交流出力電流を変化させることができる。これによって、アーム電流Iarmを増大させることができるため、変換器セル7bのコンデンサ32の充電を促進できる。
制御装置3は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が低下したと判断した場合、アーム電流Iarmを増大させるために、変圧器13の変圧比を変更する。具体的には、変圧器13の交流回路12側の電圧V1と、電力変換装置1側の電圧V2との比(すなわち、V2/V1)を小さくすることによって、電力変換装置1から出力される交流電流の振幅値を増大させる。これによって、アーム電流Iarmが増大するので、変換器セル7bに流れる電流も増大する。その結果、変換器セル7bのコンデンサ32の充電が促進される。
このように、制御装置3は、電力変換回路部2から出力される交流電流の振幅値が増大するように、交流回路12と電力変換回路部2との間に設けられた変圧器13の変圧比を変更する。その後、制御装置3は、変換器セル7bのコンデンサ電圧が復帰したと判断した場合、変圧器13の変圧比を変更前の状態に戻す。
<利点>
実施の形態3によると、変圧器の変圧比を変更することによって、アーム電流を増大させ、変換器セル7bのコンデンサの充電を促進することができる。
その他の実施の形態.
(1)上述した実施の形態において、各レグ回路4において、リアクトル8A,8Bのうち、正側のリアクトル8Aのみを設けてもよいし、負側のリアクトル8Bのみを設けてもよい。負側のリアクトル8Bのみを設けた場合には、循環電流制御用のセル群52が不要になり、それに関係する正側セル群制御部503Pb、加算器5i、およびゲイン回路5gも不要となるので、制御装置3の構成を簡素化できる利点がある。同様に、正側のリアクトル8Aのみを設けた場合には、循環電流制御用のセル群62が不要になり、それに関係する負側セル群制御部503Nb、加算器5j、およびゲイン回路5hも不要になるので、制御装置3の構成を簡素化できる利点がある。
(2)上述した実施の形態では、循環電流制御用でないセル群51,61を構成する各変換器セル7aと、循環電流制御用のセル群52,62を構成する各変換器セル7bとが同一の構成である場合を示した。これと異なり、セル群51,61を構成する各変換器セル7aとセル群52,62を構成する各変換器セル7bとが異なる構成を有するようにしてもよい。
(3)上述した実施の形態では、コンデンサ電圧制御部527において補償器の出力にアーム電流Iarmの極性を乗算する例を示したが、アーム電流Iarmの極性に代えてアーム電流Iarmの電流値を補償器の出力に乗算しても同様の効果を奏する。
(4)上述した実施の形態では、各コンデンサ電圧Vcpu2,Vcpv2,Vcpw2,Vcnu2,Vcnv2,Vcnw2のうちの1以上のコンデンサ電圧が閾値Th1未満である場合に、制御装置3はコンデンサ電圧が低下していると判断する構成について説明したが、当該構成に限られない。例えば、各レグ回路4に含まれるすべての変換器セル7bのうちの1以上の変換器セル7bのコンデンサ電圧が閾値Th1未満である場合に、制御装置3はコンデンサ電圧が低下していると判断してもよい。この場合、各レグ回路4に含まれるすべての変換器セル7bのコンデンサ電圧が閾値Th2以上となった場合に、制御装置3はコンデンサ電圧が復帰したと判断してもよい。
(5)上述の実施の形態として例示した構成は、本開示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、本開示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。また、上述した実施の形態において、他の実施の形態で説明した処理および構成を適宜採用して実施する場合であってもよい。
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものでないと考えられるべきである。本開示の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
1 電力変換装置、2 電力変換回路部、3 制御装置、4u,4v,4w レグ回路、5 正側アーム、5g,5h ゲイン回路、5i,5j 加算器、6 負側アーム、7a,7b 変換器セル、8A,8B リアクトル、9A,9B アーム電流検出器、10 交流電圧検出器、11A,11B 直流電圧検出器、12 交流回路、13 変圧器、14 直流回路、16 交流電流検出器、31n1,31n2,31n,31p,31p1,31p2 スイッチング素子、32 コンデンサ、33 電圧検出器、34 バイパススイッチ、51,52,61,62 セル群、202 個別制御部、203 キャリア信号生成部、501,501a,501b スイッチング制御部、502,502a,502b 基本制御部、503,503a,503b セル群制御部、503Na,503Nb 負側セル群制御部、503Pa,503Pb 正側セル群制御部、521 電流演算部、522 電圧演算部、523 交流制御部、524 直流制御部、525 指令生成部、526 循環電流制御部、527 コンデンサ電圧制御部。

Claims (11)

  1. 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、
    前記交流回路の複数の相にそれぞれ対応する複数のレグ回路を含む電力変換回路部を備え、
    各前記レグ回路は、各々がコンデンサを有し、互いに直列接続された複数の第1変換器セルと、各々がコンデンサを有し、互いに直列接続された複数の第2変換器セルとを含み、
    各前記第1変換器セルおよび各前記第2変換器セルの動作を制御する制御装置をさらに備え、
    前記複数の第1変換器セルは、前記複数のレグ回路間を循環する循環電流に基づかずに制御され、前記複数の第2変換器セルは、前記循環電流に基づいて制御され、
    前記制御装置は、前記第2変換器セルにおける前記コンデンサの電圧が第1閾値未満となった場合、前記第2変換器セルに流れる電流を増大させる制御処理を実行する、電力変換装置。
  2. 前記制御装置は、前記制御処理として、前記循環電流を増大するための循環電圧が前記複数の第1変換器セルから出力されるように前記複数の第1変換器セルを制御する処理を実行する、請求項1に記載の電力変換装置。
  3. 前記循環電圧は、前記交流回路の基本周波数成分および直流成分を含まない、請求項2に記載の電力変換装置。
  4. 前記制御装置は、前記制御処理として、前記電力変換回路部から出力される交流電流の振幅値が増大するように前記複数の第1変換器セルを制御する処理を実行する、請求項1に記載の電力変換装置。
  5. 前記制御装置は、前記複数の第1変換器セルを制御することによって、前記制御装置を含む補機を駆動するための駆動電力と前記電力変換回路部から出力される有効電力との合計電力を維持しつつ、前記交流電流の振幅値が増大するように前記有効電力を変化させる、請求項4に記載の電力変換装置。
  6. 前記制御装置は、前記複数の第1変換器セルを制御することによって、前記電力変換回路部から出力される第1無効電力および前記電力変換装置と並列に設けられた無効電力補償装置から出力される第2無効電力の合計電力を維持しつつ、前記交流電流の振幅値が増大するように前記第2無効電力を変化させる、請求項4に記載の電力変換装置。
  7. 前記制御装置は、前記制御処理として、前記電力変換回路部から出力される直流電流の絶対値が増大するように前記複数の第1変換器セルを制御する処理を実行する、請求項1に記載の電力変換装置。
  8. 前記複数のレグ回路は、高電位側直流端子と低電位側直流端子との間に互いに並列に接続されており、
    前記制御装置は、前記複数の第1変換器セルを制御することによって、前記直流回路から前記高電位側直流端子へ直流電流が流れる場合に前記電力変換回路部から前記直流回路へ出力される第1直流電力の時間平均値と、前記直流回路から前記低電位側直流端子へ前記直流電流が流れる場合に前記電力変換回路部から前記直流回路へ出力される第2直流電力の時間平均値との差が所望の直流電力になるように、前記直流電流の方向を変化させつつ前記直流電流の絶対値を増大させる、請求項7に記載の電力変換装置。
  9. 前記制御装置は、前記制御処理として、前記電力変換回路部から出力される交流電流の振幅値が増大するように、前記交流回路と前記電力変換回路部との間に設けられた変圧器の変圧比を変更する処理を実行する、請求項1に記載の電力変換装置。
  10. 前記制御装置は、前記複数の第2変換器セルにおけるすべての前記コンデンサの電圧が第2閾値以上となった場合、前記制御処理を停止する、請求項1〜請求項9のいずれか1項に記載の電力変換装置。
  11. 前記第2閾値は、前記第1閾値よりも大きい、請求項10に記載の電力変換装置。
JP2020540643A 2020-03-11 2020-03-11 電力変換装置 Active JP6771707B1 (ja)

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