JP7377171B2 - 電力変換装置 - Google Patents
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Description
(A)前記、電圧Vdと電圧Vcと電流Iaとを入力するステップ
及び
(B)前記電圧Vdが所定の目標電圧VDとなり、前記電圧Vcが所定の目標電圧VCとなるように、前記スイッチ素子のオンとオフとを制御するスイッチ制御信号を生成するステップ
を含む。
前記(B)のステップにおいて、前記単相交流の周波数の2倍の周波数ω0の変動に対してゲインのピークを有する比例共振制御が実施される。
(B1)前記比例共振制御部を使用して、前記電圧Vdを前記目標電圧VDにするための前記コンバータの出力電流IAを決めるステップ、
(B2)前記電圧Vcを前記目標電圧VCとし、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ
及び
(B3)前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成するステップ
を含む。
(B1’)前記電圧Vdを前記目標電圧VDとし、前記電圧Vcを前記目標電圧VCとするための前記コンバータの出力電流IAを決めるステップ、
(B2’)前記比例共振制御により、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ、
及び
(B3’)前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成するステップ
を含んでいてもよい。
(C)前記(A)のステップで入力された前記電流Iaを、前記第二コンデンサC2と前記コンバータとによって決まる発振周波数の成分を低減する発振周波数成分の低減回路に通すステップ
をさらに備え、前記(B)のステップでは、前記電流Iaとして、前記低減回路を通した後の電流が使用される。
図2は、本発明の一実施形態に係る電力変換装置2が示された回路図である。図で示されるように、この装置2は、変動補償回路12と制御回路14とを備える。
Gi(s)の最初の項が比例項であり、Kpはその比例定数である。2番目の項が前述の周波数ω0に対する共振項であり、Krはその比例定数である。3番目の項が、周波数ω0の整数倍の周波数h*ω0(hは2以上の整数)に対する共振項である。必要となるhの値やその種類(例えば、h=3、5、7)は、目標とする性能等により決められる。3番目の項は、なくてもよい。この実施形態では、PR制御部38の伝達関数Gi(s)は、3番面の項を備えていない。この実施形態では、PR制御部38の伝達関数Gi(s)は、比例項と、周波数ω0に対する共振項とからなる。
上記の係数a1、a2、b0、b1及びb2は、Gi(s)を双一次変換でz空間に変換した時に得られる。この式から分かるように、PR制御部38は、IIRフィルターである。図4に、PR制御部38のブロック線図が示されている。
V2p=V2ip+V2vc
(1)電流IaをNF30に通すステップ、
(2)電源バスの変動電圧vdを得るステップ、
(3)中間操作量となるコンバータ16の出力電流IAを決めるステップ、
(4)電圧Vdを目標電圧VDとするための第二コンデンサC2の電圧V2ipを決めるステップ、
(5)電圧Vcを目標電圧VCとするための第二コンデンサC2の電圧V2vcを決めるステップ、
(6)電圧V2ipと電圧V2vcから、中間操作量となる第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ、
及び
(7)PWM信号を生成するステップ
を含む。
図6は、本発明の他の実施形態に係る電力変換装置40の制御回路42が示された。ブロック線図である。この装置40の変動補償回路は、図2の電力変換装置2の変動補償回路12と同じである。図6から分かるとおり、制御回路42は、ノッチフィルター44(NF44)、変動成分電圧抽出部46(vd抽出部46)、オールパスフィルター48(APF48)、瞬時有効電力及び瞬時無効電力計算部50(pq計算部50)、中間操作量となる瞬時有効電力の決定部52(Pp決定部52)、中間操作量となる瞬時無効電力の決定部54(Qp決定部54)、コンバータ出力電流の計算部56(IA計算部56)、第二コンデンサC2電圧決定部58(V2p決定部58)及びPWM信号の生成部60(PWM生成部60)を備える。これらのうち、vd抽出部46、APF48、pq計算部50、Qp決定部54及びIA計算部56が、電圧Vdを目標電圧VDとし、前記電圧Vcを目標電圧VCとするための、コンバータの出力電流IAを決める部分である。なお、NF44は、図3のNF30と同じである。
瞬時有効電力ip=vd*Ia+vdβ*Iaβ
瞬時無効電力iq=vd*Iaβ+vdβ*Ia
IA=(Pp*vd+Qp*vdβ)/(vd2+vdβ2)
図6にこの計算式に対応する、IA計算部56の動作が示されている。
(1)電流IaをNF44に通すステップ、
(2)NF44通過後の電流IaをAPF48に通すステップ、
(3)電源バスの変動電圧vdを得るステップ、
(4)変動電圧vdをAPF48に通すステップ、
(5)瞬時有効電力ipを計算するステップ、
(6)中間操作量となる瞬時有効電力Ppを決めるステップ、
(7)瞬時無効電力iqを計算するステップ、
(8)中間操作量となる瞬時無効電力Qpを決めるステップ、
(9)前記コンバータの出力電流IAを計算するステップ、
(10)中間操作量となる第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ、
及び
(11)PWM信号を生成するステップ
を含む。これらのうち、ステップ(2)から(9)が、電圧Vdを目標電圧VDとし、電圧Vcを目標電圧VCとするための、中間制御値となるコンバータの出力電流IAを決めるステップである。
瞬時有効電力ip=vd*Ia+vdβ*Iaβ
瞬時無効電力iq=vd*Iaβ+vdβ*Ia
IA=(Pp*vd+Qp*vdβ)/(vd2+vdβ2)
インバータ動作時の電源バスの電圧変動を、シミュレーションで確認した。この結果が図7に示されている。図7では、電源バスの電圧Vdの波形と第二コンデンサC2の電圧V2の波形とが、併せて示されている。図で示されるように、第二コンデンサC2の電圧は、電源バスの電圧変動を補償するために、ピークツーピークで280V変動している。これにより、電源バスの電圧Vdの変動は、ピークツーピークで9Vに抑えられた。これは、この電源バスに、本装置に代えて2mFの容量の電解コンデンサを付けた場合と同等である。
4・・・電源システム
6・・・単相交流電源
8・・・車載蓄電池
9・・・ACDCコンバータ及びPFC
10・・・DCDCコンバータ
12・・・変動補償回路
14、42・・・制御回路
16・・・コンバータ
18・・・第一電圧計
20・・・第二電圧計
22・・・第三電圧計
24・・・電流計
26・・・MCU
28・・・メモリ
30、44・・・ノッチフィルター
32・・・コンバータ出力電流の決定部
34・・・第二コンデンサC2電圧決定部
36、60・・・PWM信号の生成部
46・・・変動成分電圧抽出部
48・・・オールパスフィルター
50・・・瞬時有効電力及び瞬時無効電力計算部
52・・・中間操作量となる瞬時有効電力の決定部
54・・・中間操作量となる瞬時無効電力の決定部
56・・・コンバータ出力電流の計算部
58・・・第二コンデンサC2電圧決定部
Claims (13)
- 単相交流と直流との間の変換を伴う電力システムの、直流電源バスの電圧変動を抑制する電力変換装置であって、
変動補償回路と制御回路とを備え、
前記変動補償回路が、
電源バスに接続された第一コンデンサC1、
前記第一コンデンサC1とグランドとの間でこれらと直列に接続された第二コンデンサC2、
補助コンデンサCc、
前記第二コンデンサC2と前記補助コンデンサCcとに接続された、スイッチ素子を含む降圧機能を有するコンバータ、
前記電源バスの電圧Vdを計測する第一電圧計、
前記補助コンデンサCcの電圧Vcを計測する第二電圧計
及び
前記コンバータの出力電流Iaを計測する電流計
を備え、
前記制御回路が、前記電圧Vdと電圧Vcと電流Iaとを入力として、前記電圧Vdが所定の目標電圧VDとなり、前記電圧Vcが所定の目標電圧VCとなるように、前記スイッチ素子のオンとオフとを制御するスイッチ制御信号を生成し、
前記制御回路が、前記単相交流の周波数の2倍の周波数ω0の変動に対してゲインのピークを有する比例共振制御部を備え、前記スイッチ制御信号の生成において前記比例共振制御部が使用される、電力変換装置。 - 前記比例共振制御部が、前記周波数ω0の整数倍の変動に対してゲインのピークを有する、請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記制御回路が、
前記比例共振制御部を使用して、前記電圧Vdを前記目標電圧VDにするための前記コンバータの出力電流IAを決める、IA決定部と、
前記電圧Vcを前記目標電圧VCとし、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決める、V2p決定部と、
前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成する、スイッチ信号生成部とを備える、請求項1又は2に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路が、
前記電圧Vdを前記目標電圧VDとし、前記電圧Vcを前記目標電圧VCとするための前記コンバータの出力電流IAを決めるIA決定部と、
前記比例共振制御部を使用して、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるV2p決定部と、
前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成する、スイッチ信号生成部とを備える、請求項1又は2に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路が、前記第二コンデンサC2と前記コンバータとによって決まる発振周波数の成分を低減する、発振周波数成分の低減回路をさらに備え、
前記変動補償回路からの前記電流Iaが前記低減回路に通され、前記低減回路の出力が前記電流Iaとしてスイッチ制御信号の生成に使用される、請求項1から4のいずれかに記載の電力変換装置。 - 前記低減回路が、ノッチフィルターである、請求項5に記載の電力変換装置。
- 前記コンバータが、インバータ又は降圧チョッパである、請求項1から6のいずれかに記載の電力変換装置。
- 単相交流と直流との間の変換を伴う電力システムの、直流電源バスの電圧変動を抑制する電力変換装置用の変動補償回路の制御方法であって、
前記変動補償回路が、
電源バスに接続された第一コンデンサC1、
前記第一コンデンサC1とグランドとの間でこれらと直列に接続された第二コンデンサC2、
補助コンデンサCc、
前記第二コンデンサC2と前記補助コンデンサCcとに接続された、スイッチ素子を含む降圧機能を有するコンバータ、
前記電源バスの電圧Vdを計測する第一電圧計、
前記補助コンデンサCcの電圧Vcを計測する第二電圧計
及び
前記コンバータの出力電流Iaを計測する電流計
を備えており、
前記制御方法が、
(A)前記、電圧Vdと電圧Vcと電流Iaとを入力するステップ
及び
(B)前記電圧Vdが所定の目標電圧VDとなり、前記電圧Vcが所定の目標電圧VCとなるように、前記スイッチ素子のオンとオフとを制御するスイッチ制御信号を生成するステップ
を含み、
前記(B)のステップにおいて、前記単相交流の周波数の2倍の周波数ω0の変動に対してゲインのピークを有する比例共振制御が実施される、制御方法。 - 前記(B)のステップにおいて、前記周波数ω0の整数倍の変動に対してゲインのピークを有する比例共振制御が実施される、請求項8に記載の制御方法。
- 前記(B)のステップが、
(B1)前記比例共振制御部を使用して、前記電圧Vdを前記目標電圧VDにするための前記コンバータの出力電流IAを決めるステップ、
(B2)前記電圧Vcを前記目標電圧VCとし、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ
及び
(B3)前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成するステップ
を含む、請求項8又は9に記載の制御方法。 - 前記(B)のステップが、
(B1’)前記電圧Vdを前記目標電圧VDとし、前記電圧Vcを前記目標電圧VCとするための前記コンバータの出力電流IAを決めるステップ、
(B2’)前記比例共振制御により、前記電流Iaを前記電流IAとするための前記第二コンデンサC2の電圧V2pを決めるステップ、
及び
(B3’)前記電圧V2p及び前記電圧Vcから前記スイッチ制御信号を生成するステップ
を含む、請求項8又は9に記載の制御方法。 - 前記(A)のステップの後に、
(C)前記(A)のステップで入力された前記電流Iaを、前記第二コンデンサC2と前記コンバータとによって決まる発振周波数の成分を低減する発振周波数成分の低減回路に通すステップ
をさらに備え、
前記(B)のステップでは、前記電流Iaとして、前記低減回路を通した後の電流が使用される、請求項8から11のいずれかに記載の制御方法。 - 前記発振周波数成分の低減回路がノッチフィルターである、請求項12に記載の制御方法。
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