JP7078869B2 - 電力変換システム - Google Patents
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Description
図1は、本開示の実施形態1に係る電力変換システム(1)を示す。この電力変換システム(1)は、電力変換装置(100)と、高調波低減装置(200)とを備えている。
ここで、スイッチング周期は、スイッチング素子がオンオフを繰り返す周期である。本実施形態1では、PWM制御によりスイッチング素子が制御されるので、スイッチング周期は、PWM制御に用いる第1搬送波のキャリア周期となる。
図6及び図7は、本開示の実施形態1の変形例1に係る電力変換システム(1)を示す。本変形例1では、インバータ回路(120)の直流側に、高調波低減装置(200)が直列に接続されている。詳しくは、第1及び第2の直流ノード(130a,130b)間に、高調波低減装置用コンデンサ(220)が接続されている。
図9は、本開示の実施形態2に係る電力変換システム(1)を示す。本実施形態2では、電力変換装置(100)が、モータ電流検出部(170)をさらに備えている。また、電力変換装置(100)にゼロクロス信号検出部(171)が設けられ、高調波低減装置(200)にゼロクロス信号検出部(252)が設けられていない。
図12は、実施形態2の変形例1に係る電力変換システム(1)を示す。本変形例1では、電力変換装置(100)にゼロクロス信号検出部(171)が設けられていない。また、電力変換装置(100)の変換制御部(140)が、同期信号生成部(346)を備えず、電源位相取得部(341)が電源位相同期信号(Spds)に基づいて、電源位相信号(ωt(fs))の推定を行う。
図13は、本開示の実施形態2の変形例2に係る電力変換システム(1)を示す。インバータ回路(120)の直流側に、高調波低減装置(200)が直列に接続されている。詳しくは、第1及び第2の直流ノード(130a,130b)間に、高調波低減装置用コンデンサ(220)が接続されている。本変形例2では、高調波低減装置(200)が、実施形態1の変形例1の高調波低減装置(200)の構成に加え、実施形態2の変形例1の同期信号生成部(280)を有している。
図14は、本開示の実施形態3に係る電力変換システム(1)を示す。本実施形態3では、電力変換装置(100)が、実施形態1の構成に加え、モータ電流検出部(170)及びリアクトル電圧検出部(172)をさらに備えている。
図17及び図18は、本発明の実施形態4に係る電力変換システム(1)を示す。本実施形態4では、電力変換システム(1)が、交流電源(2)と、インバータ回路(120)及び高調波低減装置(200)との間の電流経路に設けられた遮断器(4)をさらに備えている。また、変換制御部(140)が、開閉制御部(541)をさらに備え、実施形態1の同期信号生成部(142)に代えて、同期手段としての同期信号生成部(542)を有している。
図20は、本発明の実施形態4の変形例1に係る電力変換システム(1)を示す。本変形例1では、電圧異常検出部(281)が、開閉信号(Srs)が閉状態を示し、かつゼロクロス信号検出部(252)によって出力されたゼロクロス信号が所定の異常条件を満たすときに、異常を検知する。所定の異常条件は、例えば、ゼロクロス信号が変化しない時間が所定時間継続したという条件である。
図21は、本発明の実施形態5に係る電力変換システム(1)を示す。本実施形態5では、変換制御部(140)の同期信号生成部(142)が、モータ位相同期信号(Sms)に加え、少なくともモータ位相同期信号(Sms)、実施形態2の電源位相同期信号(Spds)、及び実施形態3の振動同期信号(Svs)のうち1つの周期に応じた期間を数値で示す数値データ(ND)を生成し、高調波低減装置(200)の電流制御部(260)に送信する。
図22は、実施形態6に係る電力変換システム(1)を示す。本実施形態6では、電力変換システム(1)が、実施形態1の構成に加え、同期手段として信号源(5)をさらに備えている。
なお、実施形態1の変形例1において、実施形態5と同様に、変換制御部(140)の同期信号生成部(142)が、モータ位相同期信号(Sms)に加え、モータ位相同期信号(Sms)の周期に応じた期間を数値で示す数値データ(ND)を生成し、高調波低減装置(200)の電流制御部(260)に送信するようにしてもよい。
2 交流電源
3 モータ(負荷)
4 遮断器
5 信号源(同期手段)
100 電力変換装置
110 整流回路
120 インバータ回路
130 回路本体部
140 変換制御部
142 同期信号生成部(同期手段)
150 電力変換装置用リアクトル
160 電力変換装置用コンデンサ
171 ゼロクロス信号検出部(ゼロクロス回路)
200 高調波低減装置
210 電流形成部
220 高調波低減装置用コンデンサ
230 系統連系リアクトル
254 直流電圧検出部
260 電流制御部
261 電源位相取得部
280 同期信号生成部(同期手段)
341 電源位相取得部
342 脈動抑制制御部
346 同期信号生成部(同期手段)
445 振動同期信号生成部(同期手段)
541 開閉制御部
542 同期信号生成部(同期手段)
2681 第1の電圧算出部
2682 第2の電圧算出部
Sms モータ位相同期信号(制御同期信号)
Spds 電源位相同期信号(制御同期信号)
Svs 振動同期信号(制御同期信号)
Srs 開閉信号
ωt(fs) 電源位相信号
Sc1 第1の周期信号
Sc2 第2の周期信号
vac電源電圧
Sr1,Sr2,Ss1,Ss2,St1,St2 スイッチング素子
Claims (19)
- 交流電源(2)から電源電力を供給され動作するインバータ回路(120)と、前記交流電源(2)に接続される高調波低減装置(200)を備えた電力変換システムであって、
前記インバータ回路(120)は、回路本体部(130)と、コンピュータによって構成され、前記回路本体部(130)を制御する変換制御部(140)を有し、
前記高調波低減装置(200)は、前記交流電源(2)に流れる高調波電流を低減するように制御する電流制御部(260)を有し、前記電流制御部(260)は、前記変換制御部(140)とは異なるコンピュータによって構成され、
前記変換制御部(140)及び電流制御部(260)のうちの一方の制御部(140,260)が、当該制御部(140,260)の動作クロックに同期した同期信号(Sms,Spds,Svs,Srs)を生成して、他方の制御部(140,260)に送信する同期信号生成部(142,280,346,445,542)を、前記インバータ回路(120)の状態と前記高調波低減装置(200)の状態を同期させる同期手段(142,280,346,445,542,5)として備えることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項1に記載の電力変換システムにおいて、
前記同期信号(Sms,Spds,Svs)は、ハイレベルとローレベルとに切り替わる信号であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項1又は2に記載の電力変換システムにおいて、
前記同期信号(Sms,Spds,Svs)は、周期信号であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3に記載の電力変換システムにおいて、
前記同期信号(Sms,Spds,Svs)は、前記一方の制御部(140,260)の動作クロックを分周した信号であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3又は4に記載の電力変換システムにおいて、
前記インバータ回路(120)は、モータ(3)を駆動し、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御し、
前記一方の装置(120,200)は、前記インバータ回路(120)であり、
前記同期信号は、前記モータ(3)の電気角に同期したモータ位相同期信号(Sms)であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項5に記載の電力変換システムにおいて、
前記電流制御部(260)は、
前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)に同期した電源位相信号(ωt(fs))を推定または検出する電源位相取得部(261)と、
前記高調波電流に含まれる、前記電源電圧(vac)の周期に起因する高調波成分を低減するように、前記電源位相信号(ωt(fs))に基づいて第1の電圧指令値を算出する第1の電圧算出部(2681)と、
前記高調波電流に含まれる、前記モータ(3)の回転に起因する高調波成分を低減するように、前記モータ位相同期信号(Sms)に基づいて第2の電圧指令値を算出する第2の電圧算出部(2682)とを有し、
前記第1の電圧指令値及び前記第2の電圧指令値に基づいて、前記電流形成部(210)を制御することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項6に記載の電力変換システムにおいて、
前記第1の電圧算出部(2681)による第1の電圧指令値の算出、及び前記第2の電圧算出部(2682)による第2の電圧指令値の算出は、並列に行われることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3又は4に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御し、
前記一方の装置(120,200)は、前記インバータ回路(120)であり、
前記同期信号は、前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)に同期した電源位相同期信号(Spds)であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項8に記載の電力変換システムにおいて、
前記変換制御部(140)は、
前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)に同期した電源位相信号(ωt(fs))を推定または検出する電源位相取得部(341)と、
前記電源位相信号(ωt(fs))に基づいて、前記電源位相同期信号(Spds)を生成する同期信号生成部(346)と、
前記電源位相信号(ωt(fs))に基づいて、前記インバータ回路(120)の直流側ノード間(130a,130b)電圧に含まれる前記電源電圧(vac)の周期に起因する周波数の脈動成分を低減するように、前記回路本体部(130)を制御する脈動抑制制御部(342)とを有し、
前記電流制御部(260)は、
前記高調波電流に含まれる、前記電源電圧(vac)の周期に起因する高調波成分を低減するように、前記電源位相同期信号(Spds)に基づいて、前記電流形成部(210)を制御することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3又は4に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御し、
前記一方の装置(120,200)は、前記高調波低減装置(200)であり、
前記同期信号は、前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)に同期した電源位相同期信号(Spds)であることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項10に記載の電力変換システムにおいて、
前記電流制御部(260)は、
前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)に同期した電源位相信号(ωt(fs))を推定または検出する電源位相取得部(261)と、
前記電源位相信号(ωt(fs))に基づいて、前記電源位相同期信号(Spds)を生成する同期信号生成部(280)とを有し、
前記電源位相信号(ωt(fs))に基づいて、前記高調波電流に含まれる、前記電源電圧(vac)の周期に起因する高調波成分を低減するように、前記電流形成部(210)を制御し、
前記変換制御部(140)は、
前記電源位相同期信号(Spds)に基づいて、前記インバータ回路(120)の直流側ノード(130a,130b)間電圧に含まれる前記電源電圧(vac)の周期に起因する周波数の脈動成分を低減するように、前記回路本体部(130)を制御する脈動抑制制御部(342)を有することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3又は4に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、前記交流電源(2)に対して電力変換装置(100)と並列に接続され、
前記電力変換装置(100)は、
前記交流電源(2)から供給される第1の交流を整流して、直流を出力する整流回路(110)と、
前記インバータ回路(120)と、
前記インバータ回路(120)の直流側ノード(130a,130b)間に接続された電力変換装置用コンデンサ(160)と、
前記整流回路(110)の一方の出力端と前記電力変換装置用コンデンサ(160)の一端との間に接続された電力変換装置用リアクトル(150)とを有し、
前記インバータ回路(120)の回路本体部(130)は、複数のスイッチング素子を備え、当該スイッチング素子のスイッチング動作によって前記直流を第2の交流に変換して負荷(3)に供給し、
前記変換制御部(140)は、
前記電力変換装置用リアクトル(150)の電圧(VL)、前記電力変換装置用リアクトル(150)に流れる電流、前記電力変換装置用コンデンサ(160)の電圧、前記整流回路(110)の出力電流、及び前記電力変換装置(100)の入力電流のうちのいずれか1つの検出値に基づいて、前記電力変換装置用リアクトル(150)の電圧(VL)の振動に同期する振動同期信号(Svs)を前記同期信号として生成して前記電流制御部(260)に送信し、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項12に記載の電力変換システムにおいて、
前記変換制御部(140)は、
前記振動同期信号(Svs)の周期に基づいて前記回路本体部(130)を制御し、
前記電流制御部(260)は、
前記振動同期信号(Svs)に基づいて、前記高調波電流に含まれる、前記電力変換装置用リアクトル(150)の電圧(VL)の振動に起因する高調波成分を低減するように、前記電流形成部(210)を制御することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項1又は2に記載の電力変換システムにおいて、
前記交流電源(2)と、前記インバータ回路(120)及び前記高調波低減装置(200)との間の電流経路に設けられた遮断器(4)をさらに備え、
前記変換制御部(140)は、
前記遮断器(4)の開閉を制御する開閉制御部(541)と、前記遮断器(4)の開閉状態と同期した開閉信号(Srs)を前記同期信号として前記高調波低減装置(200)に送信する同期信号生成部(542)とを有していることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項14に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、
高調波低減装置用コンデンサ(220)と、
前記高調波低減装置用コンデンサ(220)の電圧(vdc)を検出する電圧検出部(254)と、
交流側に系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、直流側に前記高調波低減装置用コンデンサ(220)が接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御するとともに、前記開閉信号(Srs)が閉状態を示し、かつ前記電圧検出部(254)によって検出された電圧(vdc)が所定の異常条件を満たすときに、異常を検知することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項14に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)と、
前記交流電源(2)によって出力される電源電圧(vac)のゼロクロス点の通過を検出し、検出結果に応じたゼロクロス信号を出力するゼロクロス回路(171)とをさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御するとともに、前記開閉信号(Srs)が閉状態を示し、かつ前記ゼロクロス回路(171)によって出力されたゼロクロス信号が所定の異常条件を満たすときに、異常を検知することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項3又は4に記載の電力変換システムであって、
前記変換制御部(140)、及び前記電流制御部(260)のうちの一方の制御部(140,260)は、当該一方の制御部(140,260)の動作クロックに同期した制御同期信号を、前記同期信号(Sms,Spds,Svs)として生成し、他方の制御部(140,260)に送信するとともに、
少なくとも一方の制御部(140,260)は、期間を数値で示す数値データ(ND)を、他方の制御部(140,260)に情報通信配線を介して送信することを特徴とする電力変換システム。 - 請求項5~13のいずれか1項に記載の電力変換システムにおいて、
前記電流制御部(260)は、前記同期信号(Sms,Spds,Svs)が所定の条件を満たすのに応じて、前記電流形成部(210)の動作を停止させることを特徴とする電力変換システム。 - 請求項1~17のいずれか1項に記載の電力変換システムにおいて、
前記高調波低減装置(200)は、
系統連系リアクトル(230)を介して前記交流電源(2)に接続され、前記交流電源(2)に流れる電流を形成する電流形成部(210)をさらに有し、
前記電流制御部(260)は、前記高調波電流を低減するように前記電流形成部(210)を制御し、
前記電流形成部(210)は、1対のスイッチング素子(Sr1,Sr2,Ss1,Ss2,St1,St2)を前記交流電源(2)の相毎に有し、
少なくとも1つの前記スイッチング素子(Sr1,Sr2,Ss1,Ss2,St1,St2)は、ワイドバンドギャップ半導体を主材料としていることを特徴とする電力変換システム。
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