JP2007097320A - 電力変換回路 - Google Patents

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Abstract

【課題】電力変換回路における部品点数を削減し小形軽量化,低コスト化を図る。
【解決手段】交流電源1にダイオード21〜24からなる整流回路とコイル2とスイッチング素子11〜14からなるフルブリッジ回路とをカスケード接続し、交流を直流に変換し、さらに直流を交流に変換する電力変換回路において、上記フルブリッジ回路の直流端子間にコンデンサ4とスイッチング素子15との直列回路を接続し、フルブリッジ構成における1つの上下アームのスイッチング素子、例えば11と12または13と15をそれぞれ同時にオンする期間を設けて制御することで、掲記課題を解決する。
【選択図】図1

Description

この発明は、入力力率を改善し高調波を抑制する機能をもつ交流−直流変換回路と、直流から交流に変換する機能をもつ直流−交流変換回路とからなる電力変換回路に関するものである。
図6に、特許文献1に示されるような力率改善回路と、直流−交流(DC−AC)変換回路とからなる電力変換回路の従来例を示す。図7はその動作説明図である。
図6において、1は交流電源、2,3はコイル、4,5はコンデンサ、6は変圧器、11〜15はスイッチング素子、21〜27はダイオードである。すなわち、ダイオード21〜24からなる整流回路とスイッチング素子15とにより力率改善回路(交流−直流変換回路)が、またフルブリッジ構成の変換回路と、ダイオード26,27やコンデンサ5からなる整流平滑回路とにより直流−直流変換回路(直流−交流変換回路+交流−直流変換回路)が形成されている。
上記力率改善回路では、交流電源1の電圧が正の期間にスイッチング素子15がオンすると、電流は交流電源1→ダイオード21→コイル2→スイッチング素子15→ダイオード24→交流電源1の経路でコイル2の電流i2が上昇し、スイッチング素子15がオフすると電流i2はコイル2→ダイオード25→コンデンサ4→ダイオード24→交流電源1→ダイオード21→コイル2の経路で減少する。一方、交流電源1の電圧が負の場合は、ダイオード21,24の代わりにダイオード23,22が導通し、上記と同様の動作となる。よって、スイッチング素子15のゲート信号vG15を、例えば図7のように変化させることにより電流i2や入力電流を制御できるので、入力力率を改善し入力電流の高調波を低減できるだけでなく、交流の入力電圧から直流電圧(コンデンサ4の電圧)を得ることができる。
さらに、上記直流−直流変換回路では、スイッチング素子11と14がオンしているときに、コンデンサ4に発生している電圧が素子11と14を介して変圧器6に印加され、その二次側で整流されることにより交流電源1から絶縁された直流電圧(コンデンサ5の電圧)が得られる。同様に、素子13と12がオンすると、変圧器6には負電圧が印加され、二次側にエネルギーが供給される。通常、変圧器に高周波の交流電圧を印加する場合、変圧器が小形化できるようにするために、直流から交流に変換し、さらに交流から直流に変換する上述のような方式が良く用いられる。
特開2005−110434号公報
上記のように、図6のような電力変換回路では多くの部品が必要となり、装置の小形軽量化,低コスト化の妨げとなっている。
したがって、この発明の課題は、電力変換回路における部品点数を削減し小形軽量化,低コスト化を図ることにある。
このような課題を解決するため、請求項1の発明では、交流電源にダイオード整流回路とコイルとフルブリッジ構成のスイッチング素子とをカスケード接続して、交流を直流に変換した後、さらに直流を交流に変換する電力変換回路において、
前記フルブリッジ構成のスイッチング素子の直流端子間にコンデンサと他のスイッチング素子との直列回路を接続し、フルブリッジ構成における1つの上下アームのスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることを特徴とする。
上記請求項1の発明においては、前記フルブリッジ構成のスイッチング素子における複数の上下アームのスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることができ(請求項2の発明)、または、前記フルブリッジ構成のスイッチング素子のいずれか1つをダイオードで置き換えることができ(請求項3の発明)、もしくは、前記フルブリッジ構成のスイッチング素子における上アームの1つのスイッチング素子と他の下アームの1つのスイッチング素子と前記直列回路のスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることができる(請求項4の発明)。
この発明によれば、電力変換回路で使用する部品を低減できるので、小形軽量化,低コスト化が可能となる。特に、請求項2の発明によれば、スイッチング素子のオン抵抗が半減しさらに導通損失が低減される。また、請求項3の発明によれば、ゲート駆動回路も省略できるので、スイッチング素子で構成する場合よりも安価に構成することができる。
図1はこの発明の実施の形態を示す回路構成図で、図6に示す従来例に対しフルブリッジ構成の変換回路の直流端子間にコンデンサ4とスイッチング素子15との直列回路を接続し、ダイオード25を省略した点が特徴である。
このような構成において、交流電源1の電圧が正の期間にスイッチング素子11と12をオンさせると、電流は交流電源1→ダイオード21→コイル2→スイッチング素子11と12→ダイオード24→交流電源1の経路で流れ、入力電流やコイル2の電流i2は上昇する。スイッチング素子11と12がオフすると、電流i2はコイル2→コンデンサ4→スイッチング素子15の寄生ダイオード→ダイオード24→交流電源1→ダイオード21→コイル2の経路で流れ、入力電流やコイル2の電流i2は減少する。
一方、交流電源1の電圧が負の場合は、ダイオード21,24の代わりにダイオード23,22が導通し、上記と同様の動作となる。よって、スイッチング素子11と12が同時にオンする期間を例えば図2のように調整することによって、入力電流を制御でき入力力率を改善することができる。さらに、コンデンサ4には整流された電圧が得られ、交流電圧から直流電圧を得ることができる。
また、直流−直流変換回路では、スイッチング素子11,14および15をオンすることにより、コンデンサ4→素子11→変圧器6→素子14→素子15→コンデンサ4の経路で電圧が変圧器6に印加され、素子13,12および15をオンすることにより、コンデンサ4→素子13→変圧器6→素子12→素子15→コンデンサ4の経路で、変圧器6に負の電圧が印加される。このように変圧器6に発生する交流電圧は、変圧器の二次側で整流されコンデンサ5に絶縁された直流電圧を得ることができる。従来例と比較してダイオード25を省略でき小形軽量化,低コスト化を実現できる。
図3は図1の別の動作を説明するための動作説明図である。図1のように素子11と12だけでなく、素子13と14も駆動することで、入力電流を制御するものである。これにより、交流電源1→ダイオード21または23→スイッチング素子11と12および13と14→ダイオード24または22→交流電源1の経路で、電流が増加する。よって、素子11〜14のオン抵抗は図1の場合の半分になり、導通損失を低減することが可能となる。
図4に図3の変形例を示す。図5はその動作説明図である。
図4からも明らかなように、図3に示すスイッチング素子13をダイオード28で置き換えたものである。スイッチング素子よりも安価なダイオードを使用できるだけでなく、ゲート駆動回路を削減でき、さらに小形軽量化,低コスト化を図ることができる。なお、図4ではブリッジを構成するスイッチング素子13をダイオード28で置き換えたが、素子11,12,14のいずれかを置き換えるようにしてもよい。
図4における力率改善回路の動作は図1と全く同様で、入力力率が改善されコンデンサ4に直流電圧を得ることができる。また、直流−直流変換回路の動作としては、素子11,14および15をオンすることによって、コンデンサ4→素子11→変圧器6→素子14→素子15→コンデンサ4の経路で、コンデンサ4の電圧が変圧器6に印加される。一方、素子11,14および15をオフすることによって、変圧器6の励磁エネルギーは変圧器6→ダイオード28→コンデンサ4→素子15の寄生ダイオード→素子12の寄生ダイオード→変圧器6の経路で回生され、変圧器6がリセットされる。二次側では、素子11,14および15がオンしている期間に一次側からエネルギーが供給され、コンデンサ5には絶縁された直流電圧が得られる。
この発明の実施の形態を示す回路構成図 図1の動作を説明するための動作説明図 図1の別の動作を説明するための動作説明図 図1の変形例を示す回路構成図 図4の動作を説明するための動作説明図 従来例を示す回路構成図 図6の動作を説明するための動作説明図
符号の説明
1…交流電源、2,3…コイル、4,5…コンデンサ、6…変圧器、11〜15…スイッチング素子、21〜28…ダイオード。

Claims (4)

  1. 交流電源にダイオード整流回路とコイルとフルブリッジ構成のスイッチング素子とをカスケード接続して、交流を直流に変換した後、さらに直流を交流に変換する電力変換回路において、
    前記フルブリッジ構成のスイッチング素子の直流端子間にコンデンサと他のスイッチング素子との直列回路を接続し、フルブリッジ構成における1つの上下アームのスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることを特徴とする電力変換回路。
  2. 前記フルブリッジ構成のスイッチング素子における複数の上下アームのスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることを特徴とする請求項1に記載の電力変換回路。
  3. 前記フルブリッジ構成のスイッチング素子のいずれか1つをダイオードで置き換えることを特徴とする請求項1に記載の電力変換回路。
  4. 前記フルブリッジ構成のスイッチング素子における上アームの1つのスイッチング素子と他の下アームの1つのスイッチング素子と前記直列回路のスイッチング素子をそれぞれ同時にオンする期間を設けることを特徴とする請求項1に記載の電力変換回路。
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