JPH03218266A - Inverter unit - Google Patents

Inverter unit

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Publication number
JPH03218266A
JPH03218266A JP2012157A JP1215790A JPH03218266A JP H03218266 A JPH03218266 A JP H03218266A JP 2012157 A JP2012157 A JP 2012157A JP 1215790 A JP1215790 A JP 1215790A JP H03218266 A JPH03218266 A JP H03218266A
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JP
Japan
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current
voltage
circuit
inverter
inverter circuit
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Application number
JP2012157A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yoshihiro Sekino
関野 吉宏
Tetsuji Ogiwara
荻原 哲次
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Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Denki Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Sanyo Denki Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd, Sanyo Denki Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP2012157A priority Critical patent/JPH03218266A/en
Publication of JPH03218266A publication Critical patent/JPH03218266A/en
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Abstract

PURPOSE:To suppress pulsation of input current to an inverter effectively through an active circuit by arranging a DC current control circuit at the prestage of an inverter circuit. CONSTITUTION:Transistors 11, 12 are turned ON/OFF through a controller 4 to produce a high frequency AC voltage, which is then fed through a rectifying circuit 14 and the like to provide a DC current to an inverter circuit 5. Output from a DC current control means, i.e., a DC-DC converter 3, is fed through a reactor 15, and a capacitor 16 to the inverter circuit 5. A controller 6 turns transistors 17-20 ON/OFF to provide an AC voltage to a load 7. The DC-DC converter 3, which is an active circuit, is employed for providing required DC current to the inverter circuit 5 and for controlling the input current at a constant level. By such arrangement, pulsation of the input current can be suppressed effectively.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業」一の利用分野) 本発明は直流電力を交流電力に変換するインバータ装置
に関する。詳しくは、人力特性を改善する機能を備えた
インバータ装置に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Field of Application in Industry) The present invention relates to an inverter device that converts DC power into AC power. Specifically, the present invention relates to an inverter device having a function of improving human power characteristics.

(従来の技術) 従来のインバータ装置の−・例として第7図を示す。(Conventional technology) FIG. 7 shows an example of a conventional inverter device.

図において、E dcは直流電源、Cは前置フィル夕、
DはDC−DCコンバータ、Eはインバータ回路を示す
In the figure, E dc is a DC power supply, C is a prefilter,
D indicates a DC-DC converter, and E indicates an inverter circuit.

ここで前置フィルタはりアクタとコンデンザとで構成さ
れ、D C−D CコンハータDは入力の直流電圧をイ
ンバータで必要とずる直流電圧レー、ルに変換ずるとと
もに直流電源と絶縁するコンハー夕であって、DC−D
Cコンハータの出力電圧を検出し、この出力電圧レヘル
を一定に維持するように制御信号をだす制御装置Aによ
って制御されている。
Here, the DC-DC converter D is composed of a pre-filter actuator and a capacitor, and is a converter that converts the input DC voltage into the DC voltage level required by the inverter and insulates it from the DC power supply. T, DC-D
It is controlled by a control device A that detects the output voltage of the C converter and issues a control signal to maintain this output voltage level constant.

またインパータ回路Eは直流電圧を所望の交流電圧に変
換する回路で、制御装置Bによって制御されている。
Further, the inverter circuit E is a circuit that converts DC voltage into a desired AC voltage, and is controlled by the control device B.

(発明が解決しようとする課題) インハー夕の出力する交流電圧は第8図(イ)に示すよ
うに正弦波V RCであるため、電流も第8図(イ)に
示すように正弦波あるいはこれに近い波形IaCとなる
(Problem to be Solved by the Invention) Since the AC voltage output by the inheritor is a sine wave VRC as shown in Figure 8 (A), the current is also a sine wave or VRC as shown in Figure 8 (A). The waveform IaC is close to this.

しかしながら給電される負荷が非線形の場合には波高値
の高いパルス状になることもある。従ってインパータの
入力である直流電流i。は第8図(El)に示すように
大きく脈動したものとなる。
However, if the load to be supplied is nonlinear, the pulse may have a high peak value. Therefore, the direct current i which is the input of the inperter. becomes a large pulsation as shown in FIG. 8 (El).

第8図(ハ)は前置フィルタCからDC−DCコンパー
タに加えられる電流を示し、第8図(=)は直流電源E
 a cより出力される電流を示す。
Figure 8 (c) shows the current applied from the prefilter C to the DC-DC converter, and Figure 8 (=) shows the current applied to the DC-DC converter from the prefilter C.
ac shows the current output from c.

一般にインバータが給電を受ける直流電源は、この脈動
がないほうが望ましい。例えば、電話交換機の直流電源
を流用して、これからインバータを使って交流電力を得
ることがよく行われているが、インパータによって生し
た脈動電流が、ノイズとして電話交換機系に悪影響を及
ぼすことが問題となる。そのため、一般にはりアクタと
電解コンデンサからなる平滑フィルタを前置フィルタと
して用いて、電流の脈動を抑制している。電流脈動の周
波数は、インバータの出力周波数が50Hzであれば、
この2倍の1 00Hzであり、この低い周波数におい
て効果を得るには大きなフィルタを前段に備えることが
必要となる。そのため、この前置フィルタは装置の小形
化を妨げ、また装置の始動時にコンデンザを充電するた
めの突入電流が太きくなるため、なんらかの抑制手段を
設ける必要がある。また、DC−DCコンバータはイン
ハー夕回路の動作による脈動電流が流れるのでトランジ
スタ等は電流容量に十分余裕をもたせて置く必要がある
Generally, it is desirable that the DC power supply to which the inverter receives power be free of this pulsation. For example, it is common practice to use the DC power supply of a telephone exchange and then use an inverter to obtain AC power, but the problem is that the pulsating current generated by the inverter has a negative effect on the telephone exchange system as noise. becomes. Therefore, a smoothing filter consisting of a beam actor and an electrolytic capacitor is generally used as a prefilter to suppress current pulsations. If the output frequency of the inverter is 50Hz, the frequency of current pulsation is:
The frequency is twice this, 100 Hz, and in order to obtain an effect at this low frequency, it is necessary to provide a large filter at the front stage. Therefore, this pre-filter prevents miniaturization of the device and also increases the inrush current for charging the capacitor when starting the device, so it is necessary to provide some kind of suppressing means. Further, since a pulsating current flows through the DC-DC converter due to the operation of the inheritor circuit, the transistors and the like must be provided with a sufficient margin of current capacity.

本発明は上記の欠点を改善するために提案されたもので
、その目的は、アクティブな回路を使ってインバータの
入力電流の脈動を効果的に抑制することにある。
The present invention has been proposed to improve the above-mentioned drawbacks, and its purpose is to effectively suppress the ripples in the input current of the inverter using an active circuit.

(課題を解決するための手段) 上記の目的を達成するため、本発明は直流電源と、前記
直流電源の電圧が与えられ、正弦波の交流電圧に変換す
るインバータ回路とを備える装置において、前記インバ
ータ回路の前段に、インバータ回路に加えられる人力の
直流電流の脈動を抑制すると共に、入力の直流電圧を制
御する機能を備えた直流電流制御回路を設けたことを特
徴とするインバータ装置を発明の要旨とするものである
(Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention provides a device comprising a DC power supply and an inverter circuit to which the voltage of the DC power supply is applied and converts it into a sinusoidal AC voltage. The present invention provides an inverter device characterized in that a direct current control circuit is provided at the front stage of the inverter circuit, which has the function of suppressing the pulsation of the human-powered direct current applied to the inverter circuit and controlling the input direct current voltage. This is a summary.

(作用) 本発明はインバータ装置において、インバータ回路に加
えられる入力の直流電流の脈動を抑制すると共に、入力
の直流電圧を制御する機能を備えた直流電流制御回路を
設けたことによって、コンバータ回路に加えられる入力
電流は脈動が少なく、かつ始動時に大きな突入電流を少
なくすることができる。
(Function) The present invention provides an inverter device with a DC current control circuit that suppresses pulsations in the input DC current applied to the inverter circuit and controls the input DC voltage. The applied input current has little pulsation, and large inrush currents during startup can be reduced.

(実施例) 次に本発明の実施例について説明する。なお、実施例は
一つの例示であって、本発明の精神を逸脱しない範囲で
、種々の変更あるいは改良を行い得ることは言うまでも
ない。
(Example) Next, an example of the present invention will be described. Note that the embodiments are merely illustrative, and it goes without saying that various changes and improvements can be made without departing from the spirit of the present invention.

第1図は本発明のインバータ装置の実施例を示す。FIG. 1 shows an embodiment of the inverter device of the present invention.

図において、■は直流電源、2ば前置フィルタ、3は直
流電源1の電圧を必要とする直流電圧に変換し、かつ直
流電a1と電気的に絶縁するDCDCコンバータ、4は
DC−DCコンバータの制御装置、5はDC−DCコン
バータの出力が与えられ、直流電圧を交流電圧に変換す
るインバータ回路で、6はインバータ回路を制御する制
御装置、7は負荷を示す。
In the figure, ■ is a DC power supply, 2 is a pre-filter, 3 is a DC-DC converter that converts the voltage of DC power supply 1 into the required DC voltage and is electrically isolated from DC power a1, and 4 is a DC-DC converter. A control device, 5 is an inverter circuit to which the output of the DC-DC converter is applied and converts a DC voltage into an AC voltage, 6 is a control device that controls the inverter circuit, and 7 is a load.

8はトランスで、1次巻線9と2次巻線10とを備え、
1次巻線にはトランジスタ11. 12を設け、これら
によってプッシュブルインハー夕を構成する。トランジ
スタIL 12は制御装置4によってオン,オフされる
。これによってトランス8の2次巻線10には高周波交
流電圧かえられ、この高周波交流電圧をダイオード整流
回路14で整流し、さらにリアクタ15及びコンデンザ
l6で構成したフィルタを通してインバータ回路5に必
要な直流電圧を得ている。
8 is a transformer, comprising a primary winding 9 and a secondary winding 10,
A transistor 11 is connected to the primary winding. 12 are provided, and these constitute a push-pull inheritor. The transistor IL 12 is turned on and off by the control device 4. As a result, a high frequency AC voltage is applied to the secondary winding 10 of the transformer 8, and this high frequency AC voltage is rectified by a diode rectifier circuit 14, and then passed through a filter consisting of a reactor 15 and a capacitor 16 to provide the DC voltage required for the inverter circuit 5. I am getting .

13は変流器で、この出力は制御装置4に与えられる。13 is a current transformer, the output of which is given to the control device 4.

15はリアクタ、16はコンデンザでDC−DCコンバ
ータの出力はりアクタ及びコンデンサを介してインバー
タ回路5に与えられる。インバータ回路においてはトラ
ンジスタ17〜20が設けられ、これらのトランジスタ
は制御装置6により、例えばトランジスタ17と20が
オン、トランジスタ18と19がオフ、次にトランジス
タ17と20とがオフ、トランジスク18と19がオフ
されて交流電圧が負荷7に与えられる。リアクタ2■と
二2ンデンサ22はフィルタを構成する。
15 is a reactor, 16 is a capacitor, and the output of the DC-DC converter is applied to the inverter circuit 5 via the reactor and the capacitor. In the inverter circuit, transistors 17 to 20 are provided, and these transistors are controlled by the control device 6, for example, transistors 17 and 20 are turned on, transistors 18 and 19 are turned off, then transistors 17 and 20 are turned off, and transistors 18 and 19 are turned on. is turned off and AC voltage is applied to the load 7. Reactor 2 and capacitor 22 constitute a filter.

第2図において(イ)はインハー夕の出力する電圧,電
流、 (+1)はインバータの人力電流、 (ハ)は前
置フィルタ2からDC−DCコンハー夕に加えられる電
流、 (:〉は直流電流より出力される電流を示す。
In Figure 2, (a) is the voltage and current output by the inverter, (+1) is the human power current of the inverter, (c) is the current applied from the prefilter 2 to the DC-DC converter, and (:> is the direct current Indicates the current output from current.

第3図はプッシュプルインパータの制御装置4を示す。FIG. 3 shows the control device 4 of the push-pull imperter.

この制御装置にはコンデンサ托の電圧Eとトランス8の
2次巻線10に流れる回路に結合された変流器13から
の出力が与えられ、これによってトランジスタIL 1
2を制御する。
This control device is supplied with the voltage E across the capacitor and the output from a current transformer 13 coupled to the circuit flowing to the secondary winding 10 of the transformer 8, which causes the transistor IL 1 to
Control 2.

第3図において41は直流の基準電圧発生器、42と4
4は誤差増幅回路、43はフィルタ、45はパルス幅制
御回路を示す。
In Fig. 3, 41 is a DC reference voltage generator, 42 and 4
4 is an error amplifier circuit, 43 is a filter, and 45 is a pulse width control circuit.

コンデンザ16の電圧E,と直流基準電圧発生器41の
出力を誤差増幅回路42に与えて基準の直流電流Llを
得る。脈動が大きい場合はこれを平滑する。変流器13
を介して得たプンシj−プルインバー7 夕の高周波交流出力電流信号1゜をフィルタ43で整流
・平滑して得た直流電流信号idaと基準の直流電流L
lを誤差増幅回路44に与えて信号S1をうる。
The voltage E of the capacitor 16 and the output of the DC reference voltage generator 41 are applied to an error amplifier circuit 42 to obtain a reference DC current Ll. If the pulsation is large, smooth it out. Current transformer 13
The DC current signal ida obtained by rectifying and smoothing the evening high frequency AC output current signal 1° with the filter 43 and the reference DC current L
1 is applied to the error amplification circuit 44 to obtain the signal S1.

信号S1をパルス幅制御回路45に与えてトランジスタ
11及び12を交互6,二オン・オフさセる制御信号を
発生さ一已る。ごの信号によってプンシュプルインハー
夕の入力電流!++cの脈動を抑制すると同時に出力の
コンデンザ16の電圧E,を−・定に制御する。
The signal S1 is applied to a pulse width control circuit 45 to generate a control signal that turns transistors 11 and 12 on and off alternately. The input current of the input signal depends on the signal! While suppressing the pulsation of ++c, the voltage E of the output capacitor 16 is controlled to be constant.

摸計すれば、基準に定電流源(1.−)を使うので制御
対象の電流( i dC)は定電流になるように制f′
6l1される。
If you measure it, since a constant current source (1.-) is used as a reference, the current to be controlled (i dC) is controlled so that it becomes a constant current f'
6l1 is done.

また、ごの定電流源(1r)は、コンデンリ16の電圧
E1が定電圧になるように常に補正されるので、結果と
してト;1は定電圧に制御される。
Furthermore, since the constant current source (1r) is always corrected so that the voltage E1 of the condenser 16 becomes a constant voltage, as a result, the constant current source (1r) is controlled to a constant voltage.

電流Fcに対応ずる検出電流1doを、基準定電流(源
)信号Llに等しくなるように直流電流制御回路(DC
−])Cコンハータ3)を制御するのでIdo、従って
1dcは定電流になる。ずなわ“ら、}{ Idoの脈動はなくなり直流定電流になる。
A direct current control circuit (DC
-]) Since the C converter 3) is controlled, Ido, and therefore 1dc, becomes a constant current. The pulsation of Ido disappears and becomes a constant DC current.

一方、コンデンザ16の電圧E1を、基準定電圧(源)
信号(41の出力)に等しくなるように、誤差増幅回路
42が作動し、基準定電流信号1 r+のレベルを補正
するので、これによって直流定電流1dcのレヘルが制
御される。電流1dcが増加すれば電圧E,が増加し、
また+dcが減少すればE1が減少する。
On the other hand, the voltage E1 of the capacitor 16 is set as the reference constant voltage (source)
The error amplifier circuit 42 operates and corrects the level of the reference constant current signal 1r+ so that it is equal to the signal (output of 41), thereby controlling the level of the constant DC current 1dc. If the current 1dc increases, the voltage E, increases,
Furthermore, if +dc decreases, E1 decreases.

従って、idoの脈動抑制とEIの定電圧化が1つの制
御装置、すなわち直流電流制御回路(第1図の3,第3
図の23)によって達成される。
Therefore, the suppression of ido pulsation and the constant voltage of EI are achieved by one control device, that is, the DC current control circuit (3 and 3 in Fig. 1).
This is achieved by 23) in the figure.

使用の一例をあげると、DC−DCコンバータの入力電
圧48Vを、インバータ回路5で必要とする160■の
直流電圧を得る。さらに、インバータ回路は、コンデン
ザ16の直流電圧E,(160V)をパルス幅制御した
交流電圧に変換する。さらにこの出力をリアクタ21と
コンデンサ22からなるACフィルタを通して負荷7に
給電する正弦波交流電圧VACI,OOVとずるもので
ある。
To give an example of use, an input voltage of 48V of a DC-DC converter is used to obtain a DC voltage of 160V required by the inverter circuit 5. Further, the inverter circuit converts the DC voltage E, (160V) of the capacitor 16 into an AC voltage whose pulse width is controlled. Further, this output is converted into a sine wave AC voltage VACI, OOV which is supplied to the load 7 through an AC filter consisting of a reactor 21 and a capacitor 22.

またプッシュブルインバータの動作周波数を例えば20
 k llzにすればインバータ回路5によって生ずる
低周波の脈動電流i。(第2図口)は十分に抑制されて
入力電流には含まれなくなる。20kHzのスイッチン
グによっても脈動電流を生じるが、前置した小規模のフ
ィルタによって容易に抑制できる。
Also, the operating frequency of the push-pull inverter is set to 20, for example.
If k llz, the low frequency pulsating current i generated by the inverter circuit 5. (Figure 2) is sufficiently suppressed and is no longer included in the input current. Switching at 20 kHz also causes pulsating currents, which can be easily suppressed by a small upfront filter.

インバータ装置の始動時にもプッシュプルインバークの
出力電流を抑制することができるのでコンデンサ16の
初期充電電流が過大になることもない。
Since the output current of the push-pull inverter can be suppressed even when the inverter device is started, the initial charging current of the capacitor 16 does not become excessive.

第4図は本発明の第2の実施例を示す。23ば昇圧ヂョ
ッパを使った直流電流制御装置である。これによって入
力の直流電圧をインバータで必要とする直流電圧に変換
する。5はインバータ回路である。入力の160Vの直
流電圧を100Vの正弦波交流電圧に変換する。24及
び6はそれぞれ直流電流制御装置23及びインバータ回
路5の動作を制御する装置である。
FIG. 4 shows a second embodiment of the invention. 23 is a DC current control device using a step-up chopper. This converts the input DC voltage to the DC voltage required by the inverter. 5 is an inverter circuit. Converts input 160V DC voltage to 100V sine wave AC voltage. 24 and 6 are devices that control the operation of the DC current control device 23 and the inverter circuit 5, respectively.

昇圧チョッパはりアクタ71,トランジスタ72ダイオ
ード73及びコンデンサ74からなる。トランジスタ7
2がオンしている期間は人力電圧Edeがリアクタ71
にかかり、電流i。,,が流れる。これによってリアク
タ71には1/2・Li2onの電磁エネルギが蓄えら
れる。この期間はコンデンザ74に蓄えられた電荷の放
電によってインバータの必要とする電力をまかなう。ダ
イオード73はコンデンサ74の1・ランジスタ側への
放電を阻止する。
The boost chopper consists of an actor 71, a transistor 72, a diode 73, and a capacitor 74. transistor 7
2 is on, the human power voltage Ede is the reactor 71.
and the current i. ,, flows. As a result, electromagnetic energy of 1/2.Li2on is stored in the reactor 71. During this period, the electric power required by the inverter is covered by discharging the charge stored in the capacitor 74. The diode 73 prevents the capacitor 74 from discharging to the 1 transistor side.

次にトランジスタ72をオフさせる。リアクク7Iには
図の極性の電圧が生じて電流I0,,が流れ、コンデン
サ74は入力電圧Eacとりアクタ71の電圧の和で充
電される。リアクタ71に蓄えられたエネルギーは次第
にコンデンザ74側へ放出される。トランジスタ72を
オンさせると次のサイクルに入る。
Next, transistor 72 is turned off. A voltage with the polarity shown in the figure is generated in the reactor 7I, and a current I0, . . flows, and the capacitor 74 is charged with the sum of the input voltage Eac and the voltage of the actuator 71. The energy stored in the reactor 71 is gradually released to the condenser 74 side. When transistor 72 is turned on, the next cycle begins.

第5図は直流電流制御装置29の構成例である。FIG. 5 shows an example of the configuration of the DC current control device 29.

直流基準電圧発生器81の出力とコンデンサ74の電圧
E1を誤差増幅回路82に与えて直流基準電流L2をつ
《る。脈動が大きい場合には0れを平滑する。
The output of the DC reference voltage generator 81 and the voltage E1 of the capacitor 74 are applied to an error amplifier circuit 82 to generate a DC reference current L2. If the pulsation is large, the zero deviation is smoothed.

次に直流基準電流L2とリアクタ7lの平均電流I d
cを誤差増幅回路83に与えて制御信号S2を得る。
Next, the DC reference current L2 and the average current I d of the reactor 7l
c is applied to the error amplification circuit 83 to obtain the control signal S2.

パルス幅制御回路84は制御信号S2をオン・オフ信号
に変換してトランジスタ72に与える。これによってコ
ンデンサ74の電圧E1を必要なレヘルに保ちつつ、リ
アクタ71の平均電流1,。を一定6こ制御する。
The pulse width control circuit 84 converts the control signal S2 into an on/off signal and supplies it to the transistor 72. This allows the average current of the reactor 71 to be 1, while maintaining the voltage E1 of the capacitor 74 at the required level. Control six constants.

正弦波交流電圧の周波数は例えば50}1zであり、従
ってインハー夕によって生ずるリップル電流は1001
1zである。これに対し昇圧チョッパの動作周波数、す
なわちトランジスタ72のオン・オフスイッチング周波
数を20kHz程度にすれはリップル電流を抑制して一
定にすることができる。
The frequency of the sinusoidal AC voltage is, for example, 50}1z, so the ripple current generated by the inheritor is 1001
It is 1z. On the other hand, if the operating frequency of the boost chopper, that is, the on/off switching frequency of the transistor 72, is set to about 20 kHz, the ripple current can be suppressed and kept constant.

第6図は本発明の実施例(第3図)に用いられる誤差増
幅器の一例を示す。
FIG. 6 shows an example of an error amplifier used in the embodiment of the present invention (FIG. 3).

誤差増幅器は一般にオペアンプOPを使って構成され、
Rz/R+が増幅率となる。
The error amplifier is generally constructed using an operational amplifier OP,
Rz/R+ becomes the amplification factor.

?2 [rl=BO+  (EO  E+)  ×     
■  ・ ・Q)R, 誤差増幅器の出力は、(1)式のようになり、基準定電
圧E。と、E0と検出電圧E.の差分に増幅率倍した値
との和で表わされる。
? 2 [rl=BO+ (EO E+) ×
■ ・・Q)R, The output of the error amplifier is as shown in equation (1), and is the reference constant voltage E. , E0 and detection voltage E. It is expressed as the sum of the difference multiplied by the amplification factor.

検出電圧E1のレヘルが低下ずると(E,l−El)が
正となり出力のLlが増加する。一方、E,が高くなり
ずぎると(EO−El)が負となり、Llが小さいレベ
ルになる。また、検出電圧E,が基準4fiE oに等
しければ、Llは基準値そのものとなる。
When the level of the detection voltage E1 decreases, (E,l-El) becomes positive and the output Ll increases. On the other hand, if E becomes too high, (EO-El) becomes negative and Ll becomes a small level. Further, if the detected voltage E, is equal to the reference 4fiEo, Ll becomes the reference value itself.

(発明の効果) 叙上のように本発明によれば、DC−DCコンバータ回
路、あるいはチョンパ回路等のアクティブな回路を使っ
て、インバータ回路で必要とする直流電圧を得るととも
に、入力電流を一定に制御しているので入力電流は脈動
がなく、また前記アクティブな回路の出力部に使用して
いる容量の大きい電解コンデンサの初期(インノ\一夕
装置の始動時)充電時に流れる電流を、アクティブな回
路を使って抑制させるので、始動時に大きな突入電流も
ないので、ノイズを嫌う他の負荷装置と直流電源を共用
することが可能となる。
(Effects of the Invention) As described above, according to the present invention, an active circuit such as a DC-DC converter circuit or a chopper circuit is used to obtain the DC voltage required by the inverter circuit and to keep the input current constant. Since the input current is controlled at Since the noise is suppressed using a circuit, there is no large inrush current at startup, so it is possible to share the DC power supply with other noise-sensitive load devices.

前置フィルタばインバータの脈動電流の平滑機能を必要
としないので小形のものでよく、装置の小型化が可能と
なる。また、直流電流制御装置のトランジスタ,リアク
タ.1・ランス等は過犬な電流が流れないので経済設計
が可能となる。このため、商用交流電力を受電して、専
用の整流回路で直流電源を得るように構成した−・般の
インバーク装置でも、直流電流制御装置を経済的に構成
できるので本発明は有効である。
Since the pre-filter does not require the function of smoothing the pulsating current of the inverter, it can be small, and the device can be made smaller. Also, transistors and reactors of DC current control equipment. 1. An economical design is possible because excessive current does not flow through lances, etc. Therefore, the present invention is effective even in a general inverter configured to receive commercial AC power and obtain DC power using a dedicated rectifier circuit, since the DC current control device can be configured economically.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は木発明のインバータ装置の一実施例、第2図は
各部の波形、第3図はプッシュブルインバータの制御回
路、第4図は本発明の第2の実施例、第5図は直流電流
制御装置の構成例、第6図は誤差増幅器、第7図は従来
装置、第8図は各部の波形を示す。 1・・・・・直流電源 2・ ・ ・ ・・前置フィルタ 3・ ・ ・ ・ ・I) C =D Cコンハータ4
・・・・・制御装置 5・・  ・・インバータ回路 〔3・・・・・制御装置 7  ・  ・  ・  ・  ・ 負イ1ir8・・
 ・ ・ ・トランス 9,10・・・夫々1次,2次巻線 IL 12, 17, 18, 1.9. 20・・・
1・ランジスタ13・・・・・変流器 l4・・・・・整流器 15. 21・・・リアクタ 16. 22・・・コンデンザ 23・・・・・昇圧チョッパ 24・・・・・直流電流制御装置 41. 81・・・基準電圧発生器 42, 44, 82. 83・・・誤差増幅回路43
・ ・ ・ ・ ・フィルタ 45. 84・・・パルス幅制御回路
Fig. 1 shows an embodiment of the inverter device of the invention, Fig. 2 shows the waveforms of various parts, Fig. 3 shows the control circuit of the push-pull inverter, Fig. 4 shows the second embodiment of the invention, and Fig. 5 shows the waveforms of various parts. An example of the configuration of a DC current control device, FIG. 6 shows an error amplifier, FIG. 7 shows a conventional device, and FIG. 8 shows waveforms of various parts. 1... DC power supply 2... Prefilter 3... I) C = D C converter 4
... Control device 5 ... Inverter circuit [3 ... Control device 7 ... Negative I1ir8 ...
・ ・ ・Transformers 9, 10...primary and secondary windings IL 12, 17, 18, 1.9. 20...
1. Transistor 13... Current transformer l4... Rectifier 15. 21...Reactor 16. 22... Condenser 23... Boost chopper 24... DC current control device 41. 81...Reference voltage generator 42, 44, 82. 83...Error amplification circuit 43
・ ・ ・ ・ ・Filter 45. 84...Pulse width control circuit

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 直流電源と、前記直流電源の電圧が与えられ、正弦波の
交流電圧に変換するインバータ回路とを備える装置にお
いて、前記インバータ回路の前段に、インバータ回路に
加えられる入力の直流電流の脈動を抑制すると共に、入
力の直流電圧を制御する機能を備えた直流電流制御回路
を設けたことを特徴とするインバータ装置。
In a device comprising a DC power supply and an inverter circuit to which the voltage of the DC power supply is applied and converts it into a sinusoidal AC voltage, the pulsation of an input DC current applied to the inverter circuit is suppressed at a stage before the inverter circuit. An inverter device further comprising a DC current control circuit having a function of controlling an input DC voltage.
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61277377A (en) * 1985-05-31 1986-12-08 Toyo Electric Mfg Co Ltd Inverter provided with higher harmonic suppressing function
JPS62126865A (en) * 1985-11-25 1987-06-09 Matsushita Electric Works Ltd Power source
JPS63219682A (en) * 1987-03-03 1988-09-13 倉敷繊維加工株式会社 Heat resistant nonwoven fabric

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61277377A (en) * 1985-05-31 1986-12-08 Toyo Electric Mfg Co Ltd Inverter provided with higher harmonic suppressing function
JPS62126865A (en) * 1985-11-25 1987-06-09 Matsushita Electric Works Ltd Power source
JPS63219682A (en) * 1987-03-03 1988-09-13 倉敷繊維加工株式会社 Heat resistant nonwoven fabric

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