JP2014036572A - Srmの検知エラー防止装置及びその方法 - Google Patents

Srmの検知エラー防止装置及びその方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2014036572A
JP2014036572A JP2013161748A JP2013161748A JP2014036572A JP 2014036572 A JP2014036572 A JP 2014036572A JP 2013161748 A JP2013161748 A JP 2013161748A JP 2013161748 A JP2013161748 A JP 2013161748A JP 2014036572 A JP2014036572 A JP 2014036572A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
voltage
srm
unit
error
main control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2013161748A
Other languages
English (en)
Other versions
JP5710707B2 (ja
Inventor
Joung Ho Son
ホ ソン,ジョン
Dae Sung Kim
ション キム,デ
Hyun Joon Kim
ジュン キム,ヒュン
Mu Seon Woo
ション ウ,ム
Hong Chul Shin
チョル シン,ホン
Sang Moon Choi
ムン チョイ,サン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electro Mechanics Co Ltd filed Critical Samsung Electro Mechanics Co Ltd
Publication of JP2014036572A publication Critical patent/JP2014036572A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5710707B2 publication Critical patent/JP5710707B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/10Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors for preventing overspeed or under speed
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/08Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors
    • H02H7/09Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for dynamo-electric motors against over-voltage; against reduction of voltage; against phase interruption
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R15/00Details of measuring arrangements of the types provided for in groups G01R17/00 - G01R29/00, G01R33/00 - G01R33/26 or G01R35/00
    • G01R15/04Voltage dividers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/34Testing dynamo-electric machines
    • G01R31/343Testing dynamo-electric machines in operation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/02Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the kind of motor
    • H02P25/08Reluctance motors
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/02Providing protection against overload without automatic interruption of supply
    • H02P29/024Detecting a fault condition, e.g. short circuit, locked rotor, open circuit or loss of load
    • H02P29/025Detecting a fault condition, e.g. short circuit, locked rotor, open circuit or loss of load the fault being a power interruption
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S388/00Electricity: motor control systems
    • Y10S388/90Specific system operational feature
    • Y10S388/903Protective, e.g. voltage or current limit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Abstract

【課題】直流電圧の変動を検出して、商用電源の電圧以下になると、電源が遮断されたと判断して正常なモータ停止動作を遂行することにより、後の電源連結時にエラーモードでの動作を防止することができるSRMの検知エラー防止装置及びその方法を提供する。
【解決手段】本発明のSRMの検知エラー防止装置は、交流電圧を直流電圧に変換してキャパシタを介して供給する整流部202と、整流部202から供給される電源によって駆動され、SRM207の回転子の回転速度を受信してSRM207を制御し、回転子の回転速度が一定値以下に減少する場合、エラーモードで動作する主制御部206と、整流部202から前記キャパシタを介して供給される直流電圧の変動を検出する電圧検出部208と、電圧検出部208により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に主制御部206のエラーモードでの動作を防止するようにするエラー防止部210と、を含むものである。
【選択図】図2

Description

本発明は、SRMの検知エラー防止装置及びその方法に関する。
スイッチドリラクタンスモータ(Switched Reluctance Motor;以下、SRM)は、スイッチング制御装置が結合された形態のモータであり、固定子と回転子が両方とも突極型構造を有している。
特に、固定子部分にのみ巻線が巻回されており、回転子部分には、どのような形態の巻線や永久磁石も存在しないため、構造が簡単である。
このような構造上の特徴により、製作及び生産の面において相当な利点を有しており、直流モータのように優れた起動特性及び大きいトルク(torque)を有する。また、メンテナンスの必要性が少なく、単位体積当たりトルク、効率及びコンバータの定格などの多くの部分において優れた特性を有しているため、使用分野が益々増加している傾向にある。
このようなSRMの使用分野として、掃除機分野がある。
前記掃除機分野において、正常な掃除機用吸入モータの動作は、一定のRPMを維持しながら吸入力を発生させ、塵埃や異物の量が多くなると吸入される流体の量が減少してモータの負荷が小さくなるため、速度が増加して一定の吸入力を維持することになる。
従って、モータのRPMが急に減少する場合、モータの破損や制御部の異常と判断されて、モータを停止して該当エラーコードを発生させる。
しかし、一般の掃除機モータと異なって、SRMにおける制御部は、AC電源をDC電圧に変換して用いるが、この際、電源を平滑化するために大容量のキャパシタを用いる。
ところが、この大容量のキャパシタは、電源が遮断されても充電された電流を制御部に一定時間持続的に供給するため、電源が遮断された状態でも制御部が一定時間動作するようにする。
その結果、SRMの破損や制御部の異常によるSRMの速度減少でなく、電源の遮断による正常なSRMの速度減少に対しても、制御部は、モータの速度減少によるエラーモードで動作して該当エラーコードを持続的に発生させ、該当エラーコードをメモリーに格納する。
これにより、後に電源を連結する場合、メモリーに格納されているエラーコードによって制御部が再びエラーモードで動作して、表示部などを用いてユーザにエラー発生を知らせ、不要な製品修理要求を発生させたり、自らがエラー訂正動作を遂行して不要な動作を遂行する(特許文献1参照)。
韓国公開特許第2003−0059659号公報
本発明は、上記の問題点を解決するために導き出されたものであり、直流電圧の変動を検出して、商用電源の電圧以下になると、電源が遮断されたと判断して正常なモータ停止動作を遂行することにより、後の電源連結時にエラーモードでの動作を防止するSRMの検知エラー防止装置及びその方法を提供することをその目的とする。
上記の目的を果たすための本発明は、交流電圧を直流電圧に変換してキャパシタを介して供給する整流部と、前記整流部から供給される電源によって駆動され、SRMの回転子の回転速度を受信して前記SRMを制御し、回転子の回転速度が一定値以下に減少する場合、エラーモードで動作する主制御部と、前記整流部から前記キャパシタを介して供給される直流電圧の変動を検出する電圧検出部と、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に前記主制御部のエラーモードでの動作を防止するようにするエラー防止部と、を含む。
また、本発明の装置の前記主制御部は、回転子の回転速度が一定値以下に減少する場合、エラーコードを生成して格納し、前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に前記主制御部のエラーコードを削除することにより、前記主制御部のエラーモードでの動作を防止する。
また、本発明の装置の前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の時間当り変化率が一定値以上である場合、電源遮断と判断する。
また、本発明の装置の前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧が一定値以下である場合、電源遮断と判断する。
また、本発明の装置の前記電圧検出部は、前記整流部からキャパシタを介して入力される電流を制限する電流制限用抵抗を含む。
また、本発明の装置の前記電圧検出部は、前記整流部からキャパシタを介して入力される電流を分配する電流分配器を含み、前記エラー防止部は、前記電流分配器により分配された何れか一つの直流電圧を用いる。
また、本発明の装置の前記電圧検出部は、前記電圧検出部に入力される高周波ノイズを除去するローパスフィルタを含む。
また、本発明の装置の前記整流部は、外部の交流電源から交流電圧を受けて直流電圧に変換し、インバーターを介して前記SRMに前記直流電圧を供給する。
また、本発明の装置の前記エラー防止部は、電源遮断が検知されると前記主制御部にSRM停止信号を伝送し、前記主制御部は、前記エラー防止部からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させる。
一方、本発明の方法は、(A)電圧検出部が、整流部からキャパシタを介して供給される直流電圧の変動を検出する段階と、(B)エラー防止部が、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に主制御部のエラーモードでの動作を防止するようにする段階と、を含む。
また、本発明の方法は、(C)エラー防止部が、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると主制御部にSRMの停止信号を伝送する段階と、(D)前記主制御部が、前記エラー防止部からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させる段階と、をさらに含む。
また、本発明の方法の前記(B)段階で、前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の時間当り変化率が一定値以上である場合、電源遮断と判断する。
また、本発明の方法の前記(B)段階で、前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧が一定値以下である場合、電源遮断と判断する。
上記のような本発明によると、直流電圧の変動を検出して、商用電源の電圧以下になると、電源が遮断されたと判断して正常なモータ停止動作を遂行することにより、後の電源連結時にエラーモードでの動作を防止することができる。
また、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによる製品修理要求の発生を予め防止することができる。
更に、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによるユーザの製品動作に対する不信を予め防止することができる。
本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止装置の構成図である。 本発明の第2実施例によるSRMの検知エラー防止装置の構成図である。 本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止方法のフローチャートである。
本発明の目的、特定の長所及び新規の特徴は、添付図面に係る以下の詳細な説明及び好ましい実施例によってさらに明らかになるであろう。本明細書において、各図面の構成要素に参照番号を付け加えるに際し、同一の構成要素に限っては、たとえ異なる図面に示されても、できるだけ同一の番号を付けるようにしていることに留意しなければならない。また、「一面」、「他面」、「第1」、「第2」などの用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別するために用いられるものであり、構成要素が前記用語によって限定されるものではない。以下、本発明を説明するにあたり、本発明の要旨を不明瞭にする可能性がある係る公知技術についての詳細な説明は省略する。
以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施例を詳細に説明する。
図1は、本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止装置の構成図である。
図1を参照すると、本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止装置は、外部の交流電源101から交流電圧を受けて直流電圧に変換して出力する第1整流部102と、この第1整流部102からの直流電圧を交流電圧に変換してSRM107に供給するインバータ103と、このインバータ103を駆動させるためのインバータ駆動部104と、前記SRM107の回転子の回転速度を検知する回転子検知部105と、この回転子検知部105から検出信号を受信して前記インバータ駆動部104の制御に反映する主制御部106と、前記交流電源101からの交流電圧を異なる大きさの交流電圧に変換する変圧器108と、この変圧器108の2次側電圧を受けて直流電圧に変換して出力する第2整流部109と、第2整流部109からの出力電圧を検出することにより電源電圧の変動を検出する電圧検出部110と、電圧検出部110により検出された電圧を用いて電源遮断を検出し、それに応じて、主制御部106の停止動作後の電源連結時にエラーモードでの動作を防止するようにするエラー防止部112と、を含む。
ここで、第2整流部109は、主制御部106に直流電圧を供給し、この際、キャパシタC2を介して直流電圧が供給されるようにする。
ここで、前記電圧検出部110は、前記第2整流部109からの出力電圧による過電流の発生を防止するための電流制限用抵抗R1と、前記第2整流部109からの出力電圧を特定電圧値未満に設定するための複数の電圧分配用抵抗R2、R3と、この複数の電圧分配用抵抗R2、R3により分配されて供給される電圧に混入されている高周波ノイズを除去するためのキャパシタC3からなるローパスフィルタ111と、で構成される。
図1における参照符号C1は、変圧器108の2次側に誘導された誘起電圧に混入されているサージ(surge)成分を除去するためのキャパシタであり、C2は、前記第2整流部109から出力された直流電圧の脈動成分を除去するための平滑キャパシタである。
このような構成を有する本発明によるSRMの検知エラー防止装置の第1実施例において、第1整流部102は、交流電源101から印加された交流電圧を直流電圧に変換して出力し、インバータ103は、第1整流部102から出力された直流電圧を受けて、SRM107の駆動に適した交流電圧に変換して出力する。
これによりSRM107が駆動されると、回転子検知部105は、回転子の回転速度を検出して主制御部106に伝送し、主制御部106は、回転子検知部105からの検出信号を受信して設定された基準信号と比較し、それに対応する制御命令をインバータ駆動部104に伝送する。
そうすると、インバータ駆動部104は、その制御命令に応じてSRM107に印加される電圧を制御するようになり、その結果、SRM107の回転速度が制御される。
また、変圧器108は、交流電源101からの電圧を1、2次側のコイルターン数の比によって異なる大きさの交流電圧に変換し、第2整流部109は、その変圧器108の2次側電圧を受けて直流電圧に変換して出力する。
以上のような一連の過程において、外部からの交流電源101の電圧が変動される場合、第1整流部102の出力電圧も変動される。
このように交流電源101の電圧が変動される場合、第1整流部102の出力電圧も変動されて、SRM107の回転速度が変動される。
また、外部からの交流電源101の電圧が変動される場合、前記変圧器108の2次側に誘起される電圧及び第2整流部109の出力電圧も変動される。
この際、第2整流部109から出力された直流電圧は、電圧検出部110の抵抗R2、R3によって所定の比率で分配されて、直流電圧の変動が反映される。
そうすると、エラー防止部112は、その分配された電圧のうち、抵抗R3によって反映された電圧の変動を受信して、直流電源の変化を判断する。
一方、外部からの交流電源101の電圧が遮断される場合、第1整流部102の出力電圧も遮断される。
このように、交流電源101の電圧が遮断される場合、第1整流部102の出力電圧も遮断されて、SRM107の回転速度が減少される。
しかし、電源が遮断される場合、大容量キャパシタC2によって充電された電流が電源を除去しても、主制御部106に電力を供給し続けるため、主制御部106が一定時間動作することになる。
その結果、電源を急に遮断すると、SRM107の速度は急激に減少するが、主制御部106は、動作を継続して、回転子検知部105から出力されるSRMの速度減少によるエラーモードで動作してエラーコードを持続的に発生させ、発生したエラーコードをメモリーに格納する。
このように主制御部106によってエラーコードが発生し、発生したエラーコードがメモリーに格納されると、後に電源を連結する際に、主制御部106は、メモリーに格納されているエラーコードによってエラー発生と判断して、警報部(不図示)などを用いてユーザにエラー発生を知らせたり、エラー訂正動作を遂行する。
このようにメモリーに格納されているエラーコードによって主制御部106がエラーモードで動作し、警報部などを用いてユーザにエラー発生を知らせると、不要な製品修理要求を発生させたり、自らエラー訂正動作を遂行して不要な動作を遂行することになる。
従って、これを防止する必要がある。本発明では、そのために、電圧検出部110が電圧変動を検出し、エラー防止部112が電圧変動による電圧遮断を認識して、主制御部106に電源連結時のエラーモードでの動作を防止するようにする。
これをより詳細に説明すると、外部からの交流電源101の電圧が遮断された場合、前記変圧器108の2次側に誘起される電圧及び第2整流部109の出力電圧も遮断される。
しかし、大容量キャパシタC2に充電されている電流によって主制御部106に電源が供給され続けるが、この際、供給される電源は、徐々に減少する。
この際、大容量キャパシタC2によって主制御部106に供給される直流電源は、電圧検出部110の抵抗R2、R3によって所定の比率で分配されて、直流電圧の変動が反映される。
そうすると、エラー防止部112は、その分配された電圧のうち抵抗R3によって反映された電圧の変動を受信して、直流電源の遮断有無を判断する。
即ち、エラー防止部112は、検出された電圧の時間当り変化率(勾配)を求めて、一定値以下になると電源遮断と判断する。
勿論、エラー防止部112は、検出された電圧が一定値以下になった場合に電源遮断と判断することもできる。
このように電源遮断と判断されると、エラー防止部112は、主制御部106にSRM速度の減少によるエラーコードの削除信号を伝送する。
そうすると、主制御部106は、メモリーに格納されているSRMの速度減少によるエラーコードを削除する。
このように、メモリーに格納されているSRMの速度減少によるエラーコードが主制御部106により削除されると、電源遮断後に電源の再連結時にエラーコードによるエラーモードでの動作を防止することができる。
その結果、正常状態で発生する検知エラーによる製品修理要求の発生を予め防止することができる。
また、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによるユーザの製品動作に対する不信を予め防止することができる。
一方、前記エラー防止部112は、電源遮断が検知されると前記主制御部106にSRM停止信号を伝送し、前記主制御部106は、前記エラー防止部112からSRM停止信号が入力されると、SRMの駆動を停止させることができる。
このようにすると、主制御部106がエラーを検知して、SRMを停止させる時間より速くSRM107の動作を停止させることができる。
図2は、本発明の第2実施例によるSRMの検知エラー防止装置の構成図である。
図2を参照すると、本発明の第2実施例によるSRMの検知エラー防止装置は、外部の交流電源201から交流電圧を受けて直流電圧に変換して出力する整流部202と、この整流部202からの直流電圧を交流電圧に変換してSRM207に供給するインバータ203と、このインバータ203を駆動させるためのインバータ駆動部204と、前記SRM207の回転子の回転速度を検知する回転子検知部205と、この回転子検知部205から検出信号を受信して前記インバータ駆動部204の制御に反映する主制御部206と、前記整流部202からの出力電圧を検出することにより電源電圧の変動を検出する電圧検出部208と、電圧検出部208により検出された電圧を用いて電源遮断を検出し、それに応じて、主制御部206の電源の再連結時のエラーモードでの動作を防止するようにするエラー防止部210と、を含む。
ここで、整流部202は、インバータ203に直流電圧を供給するだけでなく主制御部206にも直流電圧を供給し、この際、キャパシタC1を介して直流電圧が供給されるようにする。
また、前記電圧検出部208は、前記キャパシタC2から供給される電流を制限するための電流制限用抵抗R1と、供給電圧を特定電圧値未満に設定するための複数の電圧分配用抵抗R2、R3と、この複数の電圧分配用抵抗R2、R3により分配された電圧に混入されている高周波ノイズを除去するためのローパスフィルタ209と、で構成される。そして、ローパスフィルタ209は、キャパシタC2で構成される。
次に、エラー防止部210は、前記ローパスフィルタ209を通過した直流電源を用いて電源遮断を検出し、電源遮断が検出されると前記主制御部206にエラーコード削除信号を伝送して、電源の再連結時にエラーモードでの動作を防止するようにする。
図2における参照符号C1は、整流部202により供給される直流電圧に混入されている脈動成分を除去するための平滑キャパシタである。
以上のような構成を有する第2実施例によるSRMの検知エラー防止装置の動作について説明すると、次のとおりである。
前記整流部202は、交流電源201から印加された交流電圧を直流電圧に変換して出力し、インバータ203は、整流部202から出力された直流電圧を受けてSRM207の駆動に適した交流電圧に変換して出力する。
これによりSRM207が駆動されると、回転子検知部205は、回転子の回転速度を検出して主制御部206に伝送し、主制御部206は、回転子検知部205からの検出信号を受信して設定された基準信号と比較し、それに対応する制御命令をインバータ駆動部204に伝送する。
そうすると、インバータ駆動部204は、その制御命令に応じてSRM207に印加される電圧を制御することになり、その結果、SRM207の回転速度が制御される。
また、整流部202は、インバータ203に直流電圧を供給するだけでなく主制御部206にも直流電圧を供給する。
この際、整流部202はキャパシタC1を介して直流電圧が主制御部206に供給されるようにし、キャパシタC1は電源を平滑化して供給する。
このようなキャパシタC1によって充電された電流が電源を除去しても、主制御部206に電力を供給し続けるようになるため、主制御部206が一定時間動作することになる。
その結果、電源を急に遮断すると、SRM207の速度は急激に減少するが、主制御部206は動作を継続して、SRMの速度減少によるエラーモードで動作してエラーコードを持続的に発生させ、発生したエラーコードをメモリーに格納する。
このように主制御部206によってエラーコードが発生し、発生したエラーコードがメモリーに格納されると、後に電源を連結する際に、主制御部206は、警報部(不図示)などを用いてユーザにエラー発生を知らせる。
しかし、これはSRM207の異常でなく、電源遮断によるSRM207の速度減少であり、これを防止するために本発明では、電圧検出部208及びエラー防止部210を備えるようにした。
前記電圧検出部208は、キャパシタC1から供給される直流電圧を抵抗R2、R3によって所定の比率で分配する。
また、エラー防止部210は、その分配された電圧のうち抵抗R3による電圧降下分を受信して検出された電圧の時間当り変化率(勾配)を求めて、一定値以下になると電源遮断と判断する。
勿論、エラー防止部210は、その分配された電圧のうち抵抗R3による電圧降下分を受信して、電圧が一定値以下になると電源遮断と判断することができる。
このように電源遮断と判断されると、エラー防止部210は、主制御部206にSRMの速度減少によるエラーコードの削除信号を伝送する。
そうすると、主制御部206は、メモリーに格納されているSRM速度のエラーによるエラーコードを削除する。
このように、メモリーに格納されているSRMの速度減少によるエラーコードが主制御部206により削除されると、電源遮断後に電源の再連結時にエラーコードによるエラーモードでの動作を防止することができる。
その結果、正常状態で発生する検知エラーによる製品修理要求の発生を予め防止することができる。
また、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによるユーザの製品動作に対する不信を予め防止することができる。
一方、前記エラー防止部210は、電源遮断が検知されると前記主制御部206にSRM停止信号を伝送し、前記主制御部206は、前記エラー防止部210からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させることができる。
このようにすると、主制御部206がエラーを検知して、SRMを停止させる時間より速くSRM107の動作を停止させることができる。
図3は、本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止方法のフローチャートである。
図3を参照すると、本発明の第1実施例によるSRMの検知エラー防止方法は、整流部によって交流電源から変換された直流電源が大容量キャパシタを介して主制御部に供給される時、供給電圧の変動を電圧検出部により検出する(S100)。
この際、電圧検出部は、供給電圧の変動を検出するにあたり、電流制限用抵抗を用いて電流を制限しながら検出して、内部回路の損傷を防止する。
また、電圧検出部は、供給電圧の変動を検出するにあたり、電圧分配器を用いて電圧を分配して、分配された電圧を用いて供給電圧の変動を検出する。
そして、電圧検出部は、供給電圧をローパスフィルタを用いてフィルタリングして、高周波ノイズを除去して供給電圧の変動を検出する。
そして、エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された電圧に基づいて電源遮断有無を判断する(S110)。
この際、前記エラー防止部は、電圧の時間当り変化量を測定して、時間当り変化率(勾配)が一定値以上であると電源遮断と判断する。
または、前記エラー防止部は、電圧が一定値以下になると電源遮断と判断することができる。
次に、電源遮断と判断される場合(S120)、エラー防止部は、主制御部にエラーコード削除信号を伝送して、主制御部がエラーコードを削除することにより、主制御部に電源を再連結する時に主制御部がエラーモードで動作しなくなる(S130)。
これと異なって、電源遮断でないと判断される場合、エラー防止部は、何ら動作も遂行せずに終了する。これにより、主制御部は、基準電源の不安定によってSRM速度が一定値以下になる場合に該当エラーコードを発生させ、該当エラーコードに応じて、ユーザにエラーを知らせたりエラーに対する処理を行ってエラーを制御するようにし、その結果をメモリーに格納する(S140)。
一方、前記エラー防止部は、電源遮断が検知されると前記主制御部にSRM停止信号を伝送し、前記主制御部は、前記エラー防止部からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させることができる(S150)。
このようにすると、主制御部がエラーを検知して、停止させる時間より速くSRMの動作を停止させることができる。
上記のような本発明によると、直流電圧の変動を検出して、商用電源の電圧以下になると、電源が遮断されたと判断して正常なモータ停止動作を遂行することにより、後の電源連結時にエラーモードでの動作を防止することができる。
また、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによる製品修理要求の発生を予め防止することができる。
更に、本発明によると、正常状態で発生する検知エラーによるユーザの製品動作に対する不信を予め防止することができる。
以上、本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明したが、これは本発明を具体的に説明するためのものであり、本発明はこれに限定されず、該当分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術的思想内にての変形や改良が可能であることは明白であろう。
本発明の単純な変形乃至変更はいずれも本発明の領域に属するものであり、本発明の具体的な保護範囲は添付の特許請求の範囲により明確になるであろう。
本発明は、SRMの検知エラー防止装置及びその方法に適用可能である。
101、201 交流電源
102 第1整流部
109 第2整流部
202 整流部
103、203 インバータ
104、204 インバータ駆動部
105、205 回転子検知部
106、206 主制御部
107、207 SRM
108 変圧器
110、208 電圧検出部
111 209 ローパスフィルタ
112、210 エラー防止部

Claims (13)

  1. 交流電圧を直流電圧に変換してキャパシタを介して供給する整流部と、
    前記整流部から供給される電源によって駆動され、SRMの回転子の回転速度を受信して前記SRMを制御し、回転子の回転速度が一定値以下に減少する場合、エラーモードで動作する主制御部と、
    前記整流部から前記キャパシタを介して供給される直流電圧の変動を検出する電圧検出部と、
    前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に前記主制御部のエラーモードでの動作を防止するようにするエラー防止部と、を含むSRMの検知エラー防止装置。
  2. 前記主制御部は、回転子の回転速度が一定値以下に減少する場合、エラーコードを生成して格納し、
    前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に前記主制御部のエラーコードを削除することにより、前記主制御部のエラーモードでの動作を防止する請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  3. 前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の時間当り変化率が一定値以上である場合、電源遮断と判断する請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  4. 前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧が一定値以下である場合、電源遮断と判断する請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  5. 前記電圧検出部は、前記整流部からキャパシタを介して入力される電流を制限する電流制限用抵抗を含む請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  6. 前記電圧検出部は、前記整流部からキャパシタを介して入力される電流を分配する電流分配器を含み、
    前記エラー防止部は、前記電流分配器により分配された何れか一つの直流電圧を用いる請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  7. 前記電圧検出部は、前記電圧検出部に入力される高周波ノイズを除去するローパスフィルタを含む請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  8. 前記整流部は、外部の交流電源から交流電圧を受けて直流電圧に変換し、インバーターを介して前記SRMに前記直流電圧を供給する請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  9. 前記エラー防止部は、電源遮断が検知されると前記主制御部にSRM停止信号を伝送し、
    前記主制御部は、前記エラー防止部からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させる請求項1に記載のSRMの検知エラー防止装置。
  10. (A)電圧検出部が、整流部からキャパシタを介して供給される直流電圧の変動を検出する段階と、
    (B)エラー防止部が、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると、電源の再連結時に主制御部のエラーモードでの動作を防止するようにする段階と、を含むSRMの検知エラー防止方法。
  11. (C)エラー防止部が、前記電圧検出部により検出された供給電圧の変動を用いて、電源遮断が検知されると主制御部にSRMの停止信号を伝送する段階と、
    (D)前記主制御部が、前記エラー防止部からSRM停止信号が入力されるとSRMの駆動を停止させる段階と、をさらに含む請求項10に記載のSRMの検知エラー防止方法。
  12. 前記(B)段階で、前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧の時間当り変化率が一定値以上である場合、電源遮断と判断する請求項10に記載のSRMの検知エラー防止方法。
  13. 前記(B)段階で、前記エラー防止部は、前記電圧検出部により検出された供給電圧が一定値以下である場合、電源遮断と判断する請求項10に記載のSRMの検知エラー防止方法。
JP2013161748A 2012-08-09 2013-08-02 Srmの検知エラー防止装置及びその方法 Expired - Fee Related JP5710707B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020120087399A KR101321211B1 (ko) 2012-08-09 2012-08-09 Srm 모터의 감지 오류 방지 장치 및 그 방법
KR10-2012-0087399 2012-08-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014036572A true JP2014036572A (ja) 2014-02-24
JP5710707B2 JP5710707B2 (ja) 2015-04-30

Family

ID=49639098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013161748A Expired - Fee Related JP5710707B2 (ja) 2012-08-09 2013-08-02 Srmの検知エラー防止装置及びその方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20140042952A1 (ja)
JP (1) JP5710707B2 (ja)
KR (1) KR101321211B1 (ja)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10146093A (ja) * 1996-11-08 1998-05-29 Brother Ind Ltd スイッチドリラクタンスモータの制御装置
JP2006115641A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Asmo Co Ltd ブラシレスモータの制御方法およびブラシレスモータの制御装置並びに車両用ファンモータ装置
JP2011036000A (ja) * 2009-07-30 2011-02-17 Mitsubishi Electric Corp インバータ装置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3875463A (en) * 1974-03-14 1975-04-01 Dunham Associates Inc Motor protection circuit and automatic restart control system
US4017775A (en) * 1975-10-28 1977-04-12 Cleveland Machine Controls, Inc. Fault detector circuit with two-fault memory
US4028593A (en) * 1976-01-15 1977-06-07 Robertshaw Controls Company Motor control circuit
US4121140A (en) * 1977-03-04 1978-10-17 Overhead Door Corporation Motor control circuit
US4510547A (en) * 1982-11-12 1985-04-09 Johnson Service Company Multi-purpose compressor controller
US4465943A (en) * 1983-04-29 1984-08-14 Risberg Robert L Uninterrupted power system with frequency and phase control
US4647825A (en) * 1985-02-25 1987-03-03 Square D Company Up-to-speed enable for jam under load and phase loss
US4916628A (en) * 1988-07-08 1990-04-10 Commonwealth Edison Company Microprocessor-based control/status monitoring arrangement
US4896088A (en) * 1989-03-31 1990-01-23 General Electric Company Fault-tolerant switched reluctance machine
US5057962A (en) * 1990-01-22 1991-10-15 General Electric Company Microprocessor-based protective relay system
NZ264306A (en) * 1993-11-16 1998-06-26 Gold Star Co Washing machine motor speed controller
GB9506975D0 (en) * 1995-04-04 1995-05-24 Switched Reluctance Drives Ltd Controller for a switched reluctance machine
AUPP208798A0 (en) * 1998-03-02 1998-03-26 Casttikulm Research Pty Ltd Motor controller
US8593266B2 (en) * 1999-07-01 2013-11-26 Oilfield Equipment Development Center Limited Power line communication system
US20030223738A1 (en) * 2002-05-30 2003-12-04 Hughes Ronald Wayne Method and system for solid state DC crane control
BRPI0406949A (pt) * 2003-01-24 2006-01-03 Tecumseh Products Co Sistema de controle de motor cc sem escova e sem sensor com detecção de rotor travado e parado
US6949908B2 (en) * 2003-10-06 2005-09-27 Wavecrest Laboratories, Llc Fault-tolerant electric motor control system
US8540493B2 (en) * 2003-12-08 2013-09-24 Sta-Rite Industries, Llc Pump control system and method
US7038423B2 (en) * 2004-05-07 2006-05-02 Bay Controls, Inc. Apparatus and method for ride through for AC induction motors
GB0415163D0 (en) * 2004-07-06 2004-08-11 Switched Reluctance Drives Ltd Rotor position detection in an electrical machine
GB0415166D0 (en) * 2004-07-06 2004-08-11 Switched Reluctance Drives Ltd Rotor position detection in an electrical machine
GB0416738D0 (en) * 2004-07-27 2004-09-01 Switched Reluctance Drives Ltd Rotor position detection in an electrical machine
GB0416736D0 (en) * 2004-07-27 2004-09-01 Switched Reluctance Drives Ltd Rotor position detection in an electrical machine
US7030584B1 (en) * 2004-09-27 2006-04-18 Andigilog, Inc. Controller arrangement
US20060208821A1 (en) * 2004-11-09 2006-09-21 Andigilog, Inc. Controller arrangement
US7276867B2 (en) * 2004-11-10 2007-10-02 Andigilog, Inc. Controller arrangement with adaptive non-overlapping commutation
US7064510B2 (en) * 2004-11-10 2006-06-20 Andigilog, Inc. Controller arrangement with automatic power down
GB2448928B (en) * 2007-05-04 2009-12-09 Dynamic Dinosaurs Bv Power transmission system for use with downhole equipment
US7834573B2 (en) * 2007-07-31 2010-11-16 Caterpillar Inc Winding fault detection system
US8710788B2 (en) * 2010-03-23 2014-04-29 Hitachi Automotive Systems, Ltd. Brushless motor drive apparatus and drive method
US8664901B2 (en) * 2012-02-15 2014-03-04 GM Global Technology Operations LLC Method and system for estimating electrical angular speed of a permanent magnet machine

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10146093A (ja) * 1996-11-08 1998-05-29 Brother Ind Ltd スイッチドリラクタンスモータの制御装置
JP2006115641A (ja) * 2004-10-15 2006-04-27 Asmo Co Ltd ブラシレスモータの制御方法およびブラシレスモータの制御装置並びに車両用ファンモータ装置
JP2011036000A (ja) * 2009-07-30 2011-02-17 Mitsubishi Electric Corp インバータ装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101321211B1 (ko) 2013-10-23
US20140042952A1 (en) 2014-02-13
JP5710707B2 (ja) 2015-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8232755B2 (en) Motor with circuits for protecting motor from input power outages or surges
CN102969957B (zh) 一种直流变频空调压缩机的启动控制方法
JP5528858B2 (ja) 電力変換装置
EP2740201B1 (en) A controller for a voltage converter
KR20110085238A (ko) 인버터 회로의 과전류 검출 장치 및 방법
KR20150081893A (ko) 모터의 구동장치 및 그 제어방법
CN101593966B (zh) 三相电机缺相保护器
KR101300380B1 (ko) 인버터 제어방법
JP5168955B2 (ja) 電動機制御装置
JP5339985B2 (ja) 直流電動機駆動用のインバータ制御装置
JPH11103585A (ja) インバータ保護装置
JP5710707B2 (ja) Srmの検知エラー防止装置及びその方法
JP2012114994A (ja) 蓄電装置
US10014764B1 (en) Method for controlling inverter
JP3742929B2 (ja) 電源装置
JP5703152B2 (ja) インバータ装置
JP2011050207A (ja) 電源装置
JP2015130752A (ja) 空気調和機
JP6074235B2 (ja) モータ制御装置
KR101039435B1 (ko) 전동기의 제어 장치 및 방법
JP5838895B2 (ja) 回転速度検出装置および圧縮機制御装置
JP2008192555A (ja) 誘導加熱調理器
JP2016005348A (ja) モータインバータ装置
EP3057222B1 (en) Rectifying device and motor driving device
JP2014143782A (ja) モータ制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140724

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140916

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20141203

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20150203

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20150304

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5710707

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees