JPH08228487A - Inverter of air conditioner - Google Patents

Inverter of air conditioner

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JPH08228487A
JPH08228487A JP7345268A JP34526895A JPH08228487A JP H08228487 A JPH08228487 A JP H08228487A JP 7345268 A JP7345268 A JP 7345268A JP 34526895 A JP34526895 A JP 34526895A JP H08228487 A JPH08228487 A JP H08228487A
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Japan
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voltage
switching
output
inverter
rectification
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Application number
JP7345268A
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Japanese (ja)
Inventor
Shoji Mochizuki
昌二 望月
Takahiro Motoki
崇浩 本木
Mitsuo Kajima
美津夫 鹿嶋
Makoto Tanigawa
誠 谷川
Masato Mori
真人 森
Yoshihiko Yoshikawa
芳彦 吉川
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Abstract

PURPOSE: To improve motor efficiency in low-revolution area, and reduce noise and leaked currents by comparing set voltage with a specified value, and changing over the bus voltage outputted from a converter in response to the result of comparison and setting duty. CONSTITUTION: A speed control means (request voltage setting means) 25 compares actual speed with request speed set by a speed setting means 26, and sets the output voltage to a compressor motor 25, and outputs a voltage command. A request voltage judging means 27 compares set voltage with a specified value, and if it is higher than the specified voltage, this outputs a switching request so that a bus voltage change over means 20 may change the full wave rectification over to double voltage rectification. A duty setting means 22 sets the duty being the ratio of on-time to the switching cycle of PWM control, according to the voltage command and the changeover condition of bus voltage. The bus voltage changeover means 20 changes over the full wave rectification and double voltage rectification of the converter 2, according to the request, which changes over the bus voltage outputted from the converter 2.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、空調機のインバ
ータ装置に係り、特に交流/直流変換回路および出力電
圧補正方式にかんするものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an inverter device for an air conditioner, and more particularly to an AC / DC conversion circuit and an output voltage correction system.

【0002】[0002]

【従来の技術】最近の空調の動向として、空調負荷、装
置とも省エネルギー化が大きく推進されつつある。空調
負荷は建物の高気密、高断熱化により軽減されつつあ
り、空調装置も熱交換器、圧縮機、送風機等の改善によ
り省エネルギー化してきている。これに伴い従来に比べ
インバータ空調機の運転機会も低容量域の比率が高ま
り、この領域での高効率化が要求されている。
2. Description of the Related Art As a recent trend of air conditioning, energy saving of air conditioning loads and devices is being greatly promoted. The air conditioning load is being reduced due to the high airtightness and high heat insulation of the building, and the air conditioner is also saving energy by improving the heat exchanger, compressor, blower, etc. Along with this, the ratio of operating areas of the inverter air conditioners in the low capacity region is higher than in the past, and there is a demand for higher efficiency in this region.

【0003】従来、単相100V機種のコンバータは、
インバータ部の電流を低減しパワーモジュール容量を下
げるために、約280Vに倍電圧整流するものが一般的
であった。そのため低容量域での電圧の変換率が大きく
なり効率が悪化しがちであった。
Conventionally, a single-phase 100V model converter is
In order to reduce the current in the inverter section and the capacity of the power module, it is common to perform voltage doubler rectification to about 280V. Therefore, the conversion rate of the voltage in the low capacity region becomes large, and the efficiency tends to deteriorate.

【0004】一方、単相200Vの電源の誤接続による
破壊を防止する目的で、全波整流と倍電圧整流を切り換
えるものが実開昭63ー83999号公報に、低周波数
域での漏洩電流を低減する目的で、全波整流と倍電圧整
流を切り換えるものが実開平3ー70093号公報に開
示されている。
On the other hand, in order to prevent damage due to erroneous connection of a single-phase 200 V power source, a method of switching between full-wave rectification and double-voltage rectification is disclosed in Japanese Utility Model Laid-Open No. 63-83999, which discloses leakage current in a low frequency range. For the purpose of reducing the number, switching between full-wave rectification and voltage doubler rectification is disclosed in Japanese Utility Model Laid-Open No. 3-70093.

【0005】また、この発明に示す倍電圧と全波整流を
切り換える交流/直流変換かいろは特開昭49ー671
49号公報に示されるように古くから知られている技術
であるが、その目的は100V,200Vのように異な
る商用交流電源に対して同一の直流電圧に変換し、機器
の共通化を図るものであり、この発明の主目的である高
効率、低騒音に対応する技術とは主旨が異なる。
Further, the AC / DC conversion arbor for switching between the double voltage and the full-wave rectification shown in the present invention is disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 49671.
This is a technology that has been known for a long time as disclosed in Japanese Patent Publication No. 49, but its purpose is to convert common commercial DC power supplies such as 100 V and 200 V into the same direct current voltage, and to make the equipment common. Therefore, the gist of the technique is different from that of the technique for dealing with high efficiency and low noise, which is the main object of the present invention.

【0006】以下、実開平3ー70093号公報に記載
されている従来例のインバータ装置は、主回路として、
商用交流電源1を直流に変換するコンバータ(交流直流
変換器)2、直流電源を交流電源に変換インバータ(直
流交流変換器)4を有し、冷凍サイクルとして、電動機
と圧縮メカ部からなる冷媒を加圧し循環させる圧縮機モ
ータ5、冷媒と室外空気の熱交換を行う室外熱交換器
6、冷媒の絞り量を調整する膨張弁7、冷媒と室内空気
の熱交換を行う室内熱交換器8を有し、制御部として変
調率と周波数に応じてインバータの波形信号を出力する
波形出力回路21、空調負荷に応じて圧縮機の運転周波
数を設定する周波数設定手段37、例えばV/F一定制
御のように周波数に応じた電圧を設定する基準電圧設定
手段38、設定された周波数と所定値を比較して母線電
圧の切換要求を出力する周波数判定手段35、基準電圧
と切換要求から変調率を出力する変調率設定手段36、
切換要求によって全波整流と倍電圧整流を切り換える母
線電圧切換手段20を有する構成となっている。
The conventional inverter device described in Japanese Utility Model Laid-Open No. 3-70093 has a main circuit
It has a converter (AC / DC converter) 2 for converting the commercial AC power supply 1 into DC, and an inverter (DC / AC converter) 4 for converting DC power supply into AC power supply, and as a refrigeration cycle, a refrigerant composed of an electric motor and a compression mechanism section is used. A compressor motor 5 for pressurizing and circulating, an outdoor heat exchanger 6 for exchanging heat between the refrigerant and outdoor air, an expansion valve 7 for adjusting the throttle amount of the refrigerant, and an indoor heat exchanger 8 for exchanging heat between the refrigerant and indoor air. The control unit has a waveform output circuit 21 that outputs a waveform signal of an inverter according to the modulation rate and frequency, a frequency setting unit 37 that sets the operating frequency of the compressor according to the air conditioning load, for example, V / F constant control. As described above, the reference voltage setting means 38 for setting the voltage according to the frequency, the frequency determining means 35 for comparing the set frequency with a predetermined value and outputting the request for switching the bus voltage, the reference voltage and the switching request for modulation. Modulation factor setting means 36 for outputting,
The bus bar voltage switching means 20 is arranged to switch between full-wave rectification and voltage doubler rectification in response to a switching request.

【0007】上記のように構成された従来のインバータ
装置は、圧縮機モータ5としては、誘導モータやDCブ
ラシレスモータが一般的である。誘導モータは出力した
い正弦波電圧波形と三角波を比較してインバータ4のス
イッチングを行う正弦波電圧と三角波の比率を変調率と
いう。一方、DCブラシレスモータは、センサーレスで
駆動が可能な120°通電のPWM方式が主流であり、
電圧の調整はPWMのオンデューティで行っている。
In the conventional inverter device configured as described above, the compressor motor 5 is generally an induction motor or a DC brushless motor. The induction motor compares the sine wave voltage waveform to be output with a triangular wave, and switches the inverter 4 by switching the sine wave voltage and the triangular wave. On the other hand, DC brushless motors are mainly PWM systems with 120 ° energization that can be driven without sensors.
The voltage is adjusted by PWM on-duty.

【0008】次に、動作について説明する。図22にお
いて、圧縮機モータ5は、商用電源1を一度コンバータ
2により直流に変換し、波形出力回路21からの波形信
号をもとに再度インバータ4により所望の周波数、電圧
の3相交流に変換された交流電源によって駆動される。
圧縮機モータ5が運転することにより、冷媒が高温高圧
に圧縮され配管を通って室外熱交換器6を流れる、ここ
で室外空気と熱交換し、冷媒が冷却される。次に、冷却
された冷媒は膨張弁7で絞られ室内熱交換器8に流れ室
内空気と熱交換し室内空気を冷却する。
Next, the operation will be described. In FIG. 22, the compressor motor 5 once converts the commercial power supply 1 into direct current by the converter 2, and again based on the waveform signal from the waveform output circuit 21, into the three-phase alternating current of desired frequency and voltage by the inverter 4. Driven by the AC power supply.
When the compressor motor 5 is operated, the refrigerant is compressed into high temperature and high pressure and flows through the pipe to the outdoor heat exchanger 6, where heat is exchanged with the outdoor air and the refrigerant is cooled. Next, the cooled refrigerant is throttled by the expansion valve 7 and flows into the indoor heat exchanger 8 to exchange heat with the indoor air and cool the indoor air.

【0009】周波数設定手段37は、例えば設定温度と
室温の差が大きいときは周波数を高くするように、空調
負荷の要求に応じて周波数指令を出力し、基準電圧設定
手段38は、例えばV/F一定制御のように周波数に応
じた電圧を設定する。次に、周波数判定手段35は、周
波数指令を所定値と比較し、所定値以上であれば倍電圧
整流への切換要求によって変調率を設定する。さらに波
形出力回路21は、周波数設定手段37からの周波数指
令と変調率設定手段36からの変調率に対応したPWM
波形をインバータ4に出力する。
The frequency setting means 37 outputs a frequency command in response to the demand of the air conditioning load so as to increase the frequency when the difference between the set temperature and the room temperature is large, and the reference voltage setting means 38 outputs, for example, V / A voltage corresponding to the frequency is set as in the F constant control. Next, the frequency determination means 35 compares the frequency command with a predetermined value, and if the frequency command is greater than or equal to the predetermined value, sets the modulation factor in response to a request for switching to double voltage rectification. Further, the waveform output circuit 21 has a PWM corresponding to the frequency command from the frequency setting means 37 and the modulation rate from the modulation rate setting means 36.
The waveform is output to the inverter 4.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】従来のインバータ装置
は、以上のように運転周波数により一義的に直流電圧に
切り換えるように構成したから、周波数(速度)と電圧
の比が一定でないDCブラシレスモータや例えば力率制
御のように、モータの負荷トルクに応じて電圧と周波数
を独立に制御するものには適用できない。また、まだ電
圧が出せる状態、即ち、デューティが100%でない状
態であるのに全波整流から倍電圧へ切り換えてしまい、
効率が悪いという問題があった。
Since the conventional inverter device is constructed so as to be uniquely switched to the DC voltage according to the operating frequency as described above, a DC brushless motor or a DC brushless motor in which the ratio of frequency (speed) and voltage is not constant is used. For example, it cannot be applied to a power factor control that independently controls voltage and frequency according to a load torque of a motor. Further, the voltage can still be output, that is, the duty is not 100%, but the full-wave rectification is switched to the double voltage,
There was a problem of poor efficiency.

【0011】また、動作周波数に応じて動作中に直流電
圧を切り換えるので、出力電圧が急変し、過電流が流れ
る等の問題があった。さらに、不足電圧や過電流に対し
ては停止するしかなかった。
Further, since the DC voltage is switched during the operation according to the operating frequency, there is a problem that the output voltage suddenly changes and an overcurrent flows. Furthermore, there is no choice but to stop for undervoltage or overcurrent.

【0012】さらに、空調機のように周波数が低くても
圧縮機モータ負荷が大きい状態がある装置においては、
商用電源1から大電流が流れている。この状態でリレー
接点を開閉すると、サージ電流によるノイズ発生やリレ
ー接点転移・融着など、装置の寿命や信頼性に問題が初
正する恐れがあった。
Further, in a device such as an air conditioner in which the compressor motor load is large even when the frequency is low,
A large current is flowing from the commercial power supply 1. If the relay contacts are opened and closed in this state, problems such as noise generation due to surge current, relay contact transfer / fusion, etc. may be corrected for the life and reliability of the device.

【0013】この発明は上記のような問題点を解消する
ためになされたもので、DCブラシレスモータや電圧と
周波数を独立に制御する制御装置にも適用でき、低回転
域でのモータ効率改善や騒音低減、漏洩電流低減などを
主目的とし、さらに出力電圧か出力電流の急変のないス
ムーズな運転や電源電圧の変動の影響に耐えうるインバ
ータ装置を提供することを目的とする。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and can be applied to a DC brushless motor or a control device for independently controlling voltage and frequency to improve motor efficiency in a low rotation range and The main purpose of the present invention is to reduce noise and leakage current, and to provide an inverter device that can withstand the effects of smooth operation without sudden changes in output voltage or output current and fluctuations in power supply voltage.

【0014】また、ノイズ発生による信頼性低下を無く
すとともに、リレーの損傷を抑制して装置の寿命を延ば
すことができる空調機のインバータ装置を得ることを目
的とする。
It is another object of the present invention to provide an inverter device for an air conditioner which can prevent reliability deterioration due to noise generation and suppress damage to the relay to extend the life of the device.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1にか
かる空調機のインバータ装置は、コンバータ部から出力
される母線電圧を切り換える母線電圧切換手段と、イン
バータ部における交流変換次のデューティを設定するデ
ューティ設定手段と、制御対象に出力する電圧を設定す
る要求電圧設定手段と、この要求電圧設定手段により設
定された電圧を所定値と比較する要求電圧判定手段とを
備え、この要求電圧判定手段の出力に応じて上記コンバ
ータ部から出力される母線電圧を切り換え、デューティ
を設定するものである。
According to a first aspect of the present invention, an inverter device for an air conditioner has a bus voltage switching means for switching a bus voltage output from a converter portion and an AC conversion next duty in the inverter portion. And a required voltage determining means for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value, and the required voltage determining means. The bus voltage output from the converter section is switched according to the output of the above, and the duty is set.

【0016】この発明の請求項2にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部の整流方法を切り換える母
線電圧切換手段と、インバータ部における交流変換時の
デューティを設定するデューティ設定手段と、制御対象
に出力する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この要
求電圧設定手段により設定された電圧を所定値と比較す
る要求電圧判定手段とを備え、上記設定された電圧が所
定値より低いときは上記母線電圧切換手段により全波整
流に切り換え、上記デューティ設定手段によりデューテ
ィを高くするものである。
According to a second aspect of the present invention, an inverter device for an air conditioner includes a bus voltage switching means for switching a rectifying method of a converter portion, a duty setting means for setting a duty at the time of AC conversion in the inverter portion, and a controlled object. The busbar is provided with required voltage setting means for setting a voltage to be output and required voltage determining means for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value, and when the set voltage is lower than the predetermined value. The voltage switching means switches to full-wave rectification, and the duty setting means increases the duty.

【0017】この発明の請求項3にかかる空調機のイン
バータ装置は、制御対象はDCブラシレスモータであ
り、PWM制御するものである。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 3 of the present invention, the control target is a DC brushless motor, and PWM control is performed.

【0018】この発明の請求項4にかかる空調機のイン
バータ装置は、母線電圧切換手段は上記インバータ部か
ら出力がないときに切り換えを行うものである。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 4 of the present invention, the bus voltage switching means switches when there is no output from the inverter part.

【0019】この発明の請求項5にかかる空調機のイン
バータ装置は、制御対象の必要能力に応じて上記コンバ
ータ部から出力される母線電圧切換手段を備えたもので
ある。
An inverter device for an air conditioner according to a fifth aspect of the present invention includes a bus voltage switching means output from the converter section according to the required capacity of the controlled object.

【0020】この発明の請求項6にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部から出力される母線電圧を
切り換える母線電圧切換手段と、インバータ部における
交流変換時のデューティを設定するデューティ設定手段
と、母線電圧を検出する母線電圧検出手段と、この母線
電圧検出手段によって検出された母線電圧に基づき上記
デューティ設定手段により設定されたデューティを補正
するデューティ補正手段とを備えたのである。
An inverter device for an air conditioner according to claim 6 of the present invention comprises bus voltage switching means for switching the bus voltage output from the converter portion, and duty setting means for setting the duty during AC conversion in the inverter portion, The busbar voltage detection means for detecting the busbar voltage and the duty correction means for correcting the duty set by the duty setting means based on the busbar voltage detected by the busbar voltage detection means are provided.

【0021】この発明の請求項7にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部から出力される母線電圧を
切り換える母線電圧切換手段と、コンバータ部から出力
される母線電流を検出する母線電流検出手段と、母線電
流が所定値以上である場合に上記母線電流を制限する電
流制限手段と、インバータ部における交流変換時のデュ
ーティを設定するデューティ設定手段と、制御対象に出
力する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この要求電
圧設定手段により設定された電圧を所定値と比較する要
求電圧判定手段とを備え、この要求電圧判定手段の出力
に応じて上記コンバータ部から出力される母線電圧を切
り換え、デューティを設定するものである。
An inverter device for an air conditioner according to a seventh aspect of the present invention comprises a bus voltage switching means for switching a bus voltage output from the converter section, and a bus current detecting means for detecting a bus current output from the converter section. , A current limiting means for limiting the bus current when the bus current is a predetermined value or more, a duty setting means for setting a duty during AC conversion in the inverter section, and a required voltage setting for setting a voltage to be output to a control target And a request voltage determining means for comparing the voltage set by the request voltage setting means with a predetermined value.The bus voltage output from the converter section is switched according to the output of the request voltage determining means, and the duty is changed. Is to be set.

【0022】この発明の請求項8にかかる空調機のイン
バータ装置は、入力電圧またはコンバータ部から出力さ
れる母線電圧を所定値と比較する入力/母線電圧判定手
段と、インバータ部における交流変換時のデューテイを
設定するデューティ設定手段と、制御対象に出力する電
圧を設定する要求電圧設定手段と、この要求電圧設定手
段により設定された電圧を所定値と比較する要求電圧判
定手段と、上記入力/母線電圧判定手段の出力と上記要
求電圧判定手段の出力に基づきコンバータ部から出力さ
れる母線電圧を切り換える母線電圧切り換え手段とを備
えたものである。
According to claim 8 of the present invention, in an inverter device for an air conditioner, an input / bus voltage determining means for comparing an input voltage or a bus voltage output from a converter with a predetermined value, and an AC conversion in the inverter. Duty setting means for setting the duty, required voltage setting means for setting the voltage to be output to the controlled object, required voltage determination means for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value, and the input / bus Bus voltage switching means for switching the bus voltage output from the converter section based on the output of the voltage determining means and the output of the required voltage determining means is provided.

【0023】この発明の請求項9にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部は倍電圧整流または全波整
流により交流電源を直流に変換するものであって、全波
整流で直流変換しているとき、入力電圧または母線電圧
が所定値以下になったら倍電圧整流に切り換えるもので
ある。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 9 of the present invention, the converter section converts the AC power supply into DC by double voltage rectification or full wave rectification, and performs DC conversion by full wave rectification. At this time, when the input voltage or the bus voltage becomes equal to or lower than a predetermined value, the voltage doubler rectification is switched.

【0024】この発明の請求項10にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、コンバータ部は倍電圧整流で直流に変
換するものであって、倍電圧整流で直流変換していると
きに、入力電圧または母線電圧が所定値以上になったら
全波整流に切り換えるものである。
According to a tenth aspect of the present invention, there is provided an inverter device for an air conditioner, wherein the converter section converts into direct current by voltage doubler rectification. It switches to full-wave rectification when the voltage exceeds a predetermined value.

【0025】この発明の請求項11にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、交流電源を直流に変換するコンバータ
部と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変
換し制御対象に出力するインバータとからなるインバー
タ装置であって、倍電圧整流と全波整流を切り換える整
流方式切換手段と、一次電流を検出する一次電流検出手
段と、この一次電流検出手段により検出される一次電流
の検出結果と、インバータの出力周波数とから整流方式
切換信号を出す整流方式切換判別手段とを備え、この整
流方式切換判別手段の出力に応じて整流方式を切り換え
るものである。
An inverter device for an air conditioner according to claim 11 of the present invention comprises a converter section for converting an alternating current power source into a direct current and an inverter for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting it to a control target. An inverter device comprising: a rectification method switching means for switching between double voltage rectification and full-wave rectification; a primary current detection means for detecting a primary current; a primary current detection result detected by the primary current detection means; And a rectification method switching determination means for outputting a rectification method switching signal based on the output frequency of the rectification method, and the rectification method is switched according to the output of the rectification method switching determination means.

【0026】この発明の請求項12にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、 一次入力電流があらかじめ定められ
た一定値より小さく、かつインバータ出力周波数があら
かじめさだめられた一定値より低いときだけ全波整流に
切り換えるものである。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 12 of the present invention, full-wave rectification is performed only when the primary input current is smaller than a predetermined constant value and the inverter output frequency is lower than a predetermined constant value. It is to switch.

【0027】この発明の請求項13にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、室温、設定温度など空調機の運転状態
から、その状態に適する整流方式に切り換える要求を出
す整流方式切換要求設定手段と、一次電流検出手段と、
一次電流の検出結果とインバータの出力周波数とから整
流方式切換許可信号を出す整流方式切換判別手段とを備
え、切換要求があったが、切換許可信号がないときは、
切換許可信号が出るまで一次電流と出力周波数を下げ、
整流方式を切り換える整流方式切換制御手段を備えたも
のである。
An inverter device for an air conditioner according to a thirteenth aspect of the present invention comprises a rectification method switching request setting means for issuing a request for switching from the operating state of the air conditioner such as room temperature and set temperature to a rectification method suitable for that state, and a primary Current detection means,
A rectification method switching determination unit that outputs a rectification method switching permission signal from the detection result of the primary current and the output frequency of the inverter is provided, and when there is a switching request, but there is no switching permission signal,
Lower the primary current and output frequency until the switching permission signal is output,
The rectifying method switching control means for switching the rectifying method is provided.

【0028】この発明の請求項14にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、交流電源をコンバータ部により直流に
変換し、再度インバータ部により交流に変換するインバ
ータ装置であつて、倍電圧整流と全波整流を切り換える
整流方式切換手段を有するものにおいて、切換後の時間
を計測する計測手段と、一旦整流方式を切り換えたら、
一定時間は再切換えを停止する切換停止手段を備えたも
のである。
An inverter device for an air conditioner according to a fourteenth aspect of the present invention is an inverter device in which an AC power source is converted into a direct current by a converter part and is again converted into an alternating current by the inverter part. In a device having a rectification method switching means for switching between, a measuring means for measuring the time after switching and a rectification method once switched,
The switching stop means for stopping the re-switching is provided for a certain period of time.

【0029】[0029]

【発明の実施の形態】BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION

発明の実施の形態1.以下、この発明を空調機に適用し
た実施の形態1を図1ないし図3を用いて説明する。図
1は、この実施の形態1を示すブロック図であり、上記
従来例と同一または相当するものには同一符号を付して
示す。図のように、この実施の形態における空調機のイ
ンバータ装置は、主回路及び冷凍サイクルは従来と同一
の構成であり、動作も同一である。以下実施の形態9ま
でについても同様である。
First Embodiment of the Invention A first embodiment in which the present invention is applied to an air conditioner will be described below with reference to FIGS. 1 to 3. FIG. 1 is a block diagram showing the first embodiment, and the same or corresponding parts as those of the above-mentioned conventional example are designated by the same reference numerals. As shown in the figure, the inverter device of the air conditioner in this embodiment has the same main circuit and refrigeration cycle as the conventional one, and the same operation. The same applies to the following ninth embodiment.

【0030】実施の形態1の制御部は、空調負荷に応じ
て制御対象である圧縮機モータ5の運転速度を設定する
速度設定手段26、DCブラシレスモータのローターの
位置を検出する位置検出手段23、位置検出信号の変化
を計測し速度を算出する速度算出手段24、実速度と速
度設定手段26により設定された要求速度を比較し、圧
縮機モータ5への出力電圧を設定し電圧指令を出力する
要求電圧設定手段である速度制御手段25、設定された
電圧を所定値と比較し、所定値より高ければ倍電圧整流
に切り換えるよう切換要求を出力する要求電圧判定手段
27、電圧指令と母線電圧の切り換え状態に応じて、P
WM制御のスイッチング周期に対するオン時間の比率で
あるデューティを設定するデューティ設定手段22、デ
ューティと位置信号よりDCブラシレスモータの駆動信
号を出力する波形出力回路21、切換要求に応じてコン
パータ2の全波整流、倍電圧整流を切り替え、それによ
ってコンバータ2から出力される母線電圧を切り換える
母線電圧切換手段20で構成されている。
The control unit of the first embodiment sets the speed setting means 26 for setting the operating speed of the compressor motor 5 to be controlled according to the air conditioning load, and the position detecting means 23 for detecting the position of the rotor of the DC brushless motor. , A speed calculation means 24 for measuring a change in position detection signal to calculate a speed, an actual speed is compared with a required speed set by the speed setting means 26, an output voltage to the compressor motor 5 is set, and a voltage command is output. The speed control means 25, which is a required voltage setting means, compares the set voltage with a predetermined value, and outputs a switching request to switch to the double voltage rectification if the voltage is higher than the predetermined value, the voltage command and the bus voltage. Depending on the switching state of P
A duty setting means 22 for setting a duty which is a ratio of ON time to a switching cycle of WM control, a waveform output circuit 21 for outputting a drive signal of a DC brushless motor from the duty and a position signal, a full wave of the comparator 2 in response to a switching request. The busbar voltage switching means 20 is configured to switch between rectification and voltage doubler rectification, thereby switching the busbar voltage output from the converter 2.

【0031】次に動作について説明する。図2は、この
実施の形態2における、要求電圧、リレー、母線電圧、
デューティ、出力電圧、出力電流の状態を示すシーケン
ス図である。母線電圧とはコンバータ4からの出力電
圧、出力電圧とは、モータに印加される電圧を言う。図
1、図2において、速度設定手段26は、例えば設定温
度と室温の差が大きいときは速度(回転数)を高くする
ように、空調負荷の要求に応じて要求速度を出力し、位
置検出手段23はローターの回転に伴い発生する誘起電
圧によりローターの位置を検出し、例えば電気角60°
毎に信号を出力する。速度算出手段24は、例えば上記
60°の時間の6個分の時間を計測し、速度を算出す
る。また、速度制御手段25は、速度設定手段26から
の要求速度と速度算出手段24からの実速度を比較し、
実速度が要求速度に達していなければ、電圧を上昇させ
るような電圧指令を出してフイードバック制御を行う。
実際の出力電圧はデューティと母線電圧の積で決まるた
め、要求電圧判定手段27において、速度正義よ手段2
5からの要求電圧を基準値である判定レベルと比較し
て、電圧指令全波整流で母線電圧が低くても十分かどう
かを判定し、十分であれば切換要求を出力せず、母線電
圧が不足で有れば切換要求を出力する。デューティ設定
手段22は母線電圧の状態(全波整流か倍電圧整流)と
電圧指令により、PWM出力のデューティを設定する。
波形出力回路21は位置信号によりPWMのON/0F
Fを行い、モータに印加する。母線電圧切換手段20
は、通常はリレー3をOFFし全波整流で交流ー直流変
換し、要求電圧判定手段27の切換要求によりリレー3
をONし、倍電圧整流で交流ー直流変換する。
Next, the operation will be described. FIG. 2 shows the required voltage, relay, bus voltage, and
It is a sequence diagram which shows the state of duty, an output voltage, and an output current. The bus voltage is the output voltage from the converter 4, and the output voltage is the voltage applied to the motor. In FIG. 1 and FIG. 2, the speed setting means 26 outputs the requested speed in response to the request of the air conditioning load so as to increase the speed (rotation speed) when the difference between the set temperature and the room temperature is large, and detects the position. The means 23 detects the position of the rotor by the induced voltage generated by the rotation of the rotor, for example, an electrical angle of 60 °.
A signal is output every time. The speed calculation means 24 measures, for example, six times of the above 60 ° time and calculates the speed. The speed control means 25 compares the required speed from the speed setting means 26 with the actual speed from the speed calculation means 24,
If the actual speed does not reach the required speed, a voltage command for increasing the voltage is issued to perform feedback control.
Since the actual output voltage is determined by the product of the duty and the bus voltage, the required voltage determining means 27 determines the speed justice means 2.
The required voltage from 5 is compared with a reference level, which is a reference value, to determine whether or not the bus voltage is low even when the voltage command full-wave rectification is sufficient. If it is insufficient, a switching request is output. The duty setting means 22 sets the duty of the PWM output according to the state of the bus voltage (full-wave rectification or double voltage rectification) and the voltage command.
The waveform output circuit 21 turns on / off the PWM according to the position signal.
Perform F and apply to the motor. Bus voltage switching means 20
Normally turns off the relay 3 and performs AC / DC conversion by full-wave rectification, and the relay 3 is requested by the switching request of the required voltage determination means 27.
Is turned on, and AC / DC conversion is performed by voltage doubler rectification.

【0032】図1において、破線で囲まれた部分をマイ
コンを用いて実現したときの動作について、図3のフロ
ーチャートを用いて説明する。プログラムがスタートす
ると、空調負荷条件から決まってくる要求速度を入力し
(ステップ100)、次に実速度を入力し(ステップ1
01)、両者わ比較し(ステップ102)、要求速度が
実速度より高ければ実速度を上げるように電圧指令を上
げ(ステップ103)、要求速度と実速度が等しければ
電圧指令はそのままにし(ステップ104)、要求速度
より実速度が高ければ実速度を下げるように電圧指令を
下げる(ステップ105)。次に、電圧指令が全波整流
で出力できる値かどうか判定し(ステツプ106)、全
波整流で出力できるほど電圧指令が低い値であればリレ
ーをOFFし全波整流で運転し(ステップ107)、倍
電圧にしなければ出力できないほど電圧指令が高ければ
リレーをONして倍電圧整流回路とし(ステップ10
8)、それに伴い出力電圧が同じになるようにデューテ
ィを半分にする(ステップ109)。実際には、電圧指
令判定に際し、ヒステリシスを持たすのが普通である。
以上により、出力電圧が低い領域でもデューテイが高く
なり、出力電圧波形の波形率が改善され効率が向上し漏
洩電流、騒音が低減される。
The operation when the portion surrounded by the broken line in FIG. 1 is realized by using a microcomputer will be described with reference to the flowchart of FIG. When the program starts, input the required speed determined by the air conditioning load condition (step 100), and then input the actual speed (step 1
01), the two are compared (step 102), and if the requested speed is higher than the actual speed, the voltage command is increased so as to increase the actual speed (step 103). If the requested speed and the actual speed are equal, the voltage command remains unchanged (step 104), if the actual speed is higher than the required speed, the voltage command is decreased so as to decrease the actual speed (step 105). Next, it is determined whether or not the voltage command is a value that can be output by full-wave rectification (step 106), and if the voltage command is low enough to be output by full-wave rectification, the relay is turned off to operate by full-wave rectification (step 107). ), If the voltage command is too high to output unless the voltage is doubled, the relay is turned on to form a voltage doubler rectifier circuit (step 10).
8), and accordingly, the duty is halved so that the output voltage becomes the same (step 109). Actually, it is usual to have a hysteresis when judging the voltage command.
As described above, the duty becomes high even in the low output voltage region, the waveform ratio of the output voltage waveform is improved, the efficiency is improved, and the leakage current and the noise are reduced.

【0033】特にDCブラシレスモータを負荷としPW
M制御する場合、特開平5ー15190号公報「DCブ
ラシレスモータの速度検出方法」に示されるように、O
Nデューティの時しか位置検出ができないため、デュー
ティが高くなることにより位置検出精度も向上する。
In particular, with a DC brushless motor as a load, PW
In the case of M control, as described in JP-A-5-15190, “Method for detecting speed of DC brushless motor”,
Since the position can be detected only when the duty is N, the position detection accuracy is improved by increasing the duty.

【0034】また、この実施の形態ではDCブラシレス
モータについて述べたが、他の実施の形態も含め、誘導
電動機をV/F一定方式や電圧と周波数を独立して制御
する方式にも適応できることはもちろんである。また、
この実施の形態では圧縮起の速度を算出することにより
出力電圧を制御しているが、周波数を算出することとし
てもよい。さらに、母線電圧を切り換えるためには昇圧
チョッパーを用いる等、何れの方法を用いてもよいが、
この実施の形態のように倍電圧整流と全波整流を切り換
える方法によればリレー1つで簡単に切り換えることが
できるという利点がある。以下実施の形態6までについ
ても同様である。
Although the DC brushless motor has been described in this embodiment, the induction motor can be applied to a constant V / F method or a method of independently controlling voltage and frequency, including other embodiments. Of course. Also,
In this embodiment, the output voltage is controlled by calculating the speed of compression initiation, but the frequency may be calculated. Further, any method such as using a step-up chopper may be used to switch the bus bar voltage,
According to the method of switching the double voltage rectification and the full-wave rectification as in this embodiment, there is an advantage that the switching can be easily performed by one relay. The same applies to the following sixth embodiment.

【0035】発明の実施の形態2.図4はこの発明の実
施の形態2の空調機のインバータ装置を示すブロック
図、図5はこの実施の形態における、要求電圧、リレ
ー、母線電圧、デューティ、出力電圧、出力電流の状態
を示すシーケンス図である。実施の形態2において実施
の形態1と異なる点は、要求能力判定手段28を有し、
圧縮機モータの停止中に母線電圧を切り換える点であ
る。なお、図中実施の形態1と同一のものは同一の符号
を付し、説明を省略する。
Embodiment 2 of the Invention 4 is a block diagram showing an inverter device for an air conditioner according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a sequence showing states of a required voltage, a relay, a bus voltage, a duty, an output voltage and an output current in this embodiment. It is a figure. The second embodiment is different from the first embodiment in that it has a required capacity determination means 28.
This is the point where the bus voltage is switched while the compressor motor is stopped. In the figure, the same parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

【0036】次に動作について図4、図5を用いて説明
する。速度設定手段26、位置検出手段23、速度算出
手段24、速度制御手段25、波形出力回路21、母線
電圧切換手段20の動作波上記実施の形態1と同じ動作
である。要求能力判定手段28は、例えばとばらく運転
したのち、室温が設定温度に到達し、圧縮機が運転停止
し、室温が安定している時の圧縮機の再起動時や、冷房
運転時に外気温が低いときのように、空調機として高能
力が必要のない場合などを判定し、高能力が必要な場合
は、停止中に倍電圧整流回路に切り換え、低能力で良い
場合は、停止中に全波整流回路に切り換える。また、デ
ューティ設定手段22は電圧指令により、PWM出力の
デューティを設定する。図5から分かるように、母線電
圧が変化する時は、電圧出力をしていないため、出力電
圧の急変は発生しない。
Next, the operation will be described with reference to FIGS. Operation Waves of Speed Setting Means 26, Position Detecting Means 23, Speed Calculating Means 24, Speed Control Means 25, Waveform Output Circuit 21, Bus Voltage Switching Means 20 The operation is the same as in the first embodiment. The required capacity determination means 28 is, for example, after the air conditioner has been operated for a long time, when the room temperature reaches the set temperature, the compressor is stopped, and the room temperature is stable, the compressor is restarted or the cooling operation is performed. When the air conditioner does not need high capacity, such as when the temperature is low, it is determined.If high capacity is required, switch to the voltage doubler rectifier circuit during stop, and if low capacity is good, stop. Switch to full-wave rectifier circuit. Further, the duty setting means 22 sets the duty of the PWM output according to the voltage command. As can be seen from FIG. 5, when the bus voltage changes, the output voltage does not change suddenly because no voltage is output.

【0037】図4において、破線で囲まれた部分をマイ
コンを用いて実現したときの動作について、図6のフロ
ーチャートを用いて説明する。プログラムがスタートす
ると、まず圧縮機モータが運転中かどうか判定し(ステ
ップ200)、運転中であれば、空調負荷条件から決ま
ってくる要求速度を入力し(ステップ100)、次に実
速度を入力し(ステップ101)、両者を比較し(ステ
ップ102)、要求速度が実速度より高ければ実速度を
上げ(ステップ103)、要求速度と実速度が等しけれ
ば電圧指令はそのままにし(ステップ104)、要求速
度より実速度が高ければ実速度を下げるように電圧指令
を下げる(ステップ106)。
The operation when the portion surrounded by the broken line in FIG. 4 is realized by using a microcomputer will be described with reference to the flowchart of FIG. When the program starts, it is first determined whether the compressor motor is in operation (step 200). If it is in operation, the required speed determined from the air conditioning load condition is input (step 100), and then the actual speed is input. Then, the two are compared (step 102), the actual speed is increased if the required speed is higher than the actual speed (step 103), and the voltage command is left as it is if the required speed and the actual speed are equal (step 104), If the actual speed is higher than the required speed, the voltage command is decreased to decrease the actual speed (step 106).

【0038】圧縮機モータが停止中の場合は、能力要求
を判定し(ステップ206)、温調OFF中など、要求
能力が小さければリレーをOFFし全波整流回路とし
(ステップ107)、空調機として立ち上がり運転な
ど、要求能力が高ければリレーをONし倍電圧整流回路
とする(ステップ108)。
When the compressor motor is stopped, the capacity requirement is judged (step 206). If the required capacity is small, such as during temperature control OFF, the relay is turned off to make a full-wave rectification circuit (step 107). If the required capacity is high, such as in the start-up operation, the relay is turned on to form a voltage doubler rectifier circuit (step 108).

【0039】発明の実施の形態3.図7はこの発明の実
施の形態3の空調機のインバータ装置を示すブロック
図、図8はこの実施の形態における、要求電圧、リレ
ー、母線電圧、デューティ、出力電圧、出力電流の状態
を示すシーケンス図である。実施の形態3において上記
実施の形態1と異なる点は、電圧指令に応じてデューテ
ィを設定するデューティ設定手段22、直流母線電圧を
検出する母線電圧検出手段40、母線電圧の変動を補正
するデューティ補正手段41を有する点である。なお、
図中実施の形態1と同一のものには同一の符号を付して
説明を省略する。
Third Embodiment of the Invention 7 is a block diagram showing an inverter device for an air conditioner according to a third embodiment of the present invention, and FIG. 8 is a sequence showing states of a required voltage, a relay, a bus voltage, a duty, an output voltage, and an output current in this embodiment. It is a figure. The third embodiment differs from the first embodiment in that duty setting means 22 that sets a duty according to a voltage command, bus voltage detection means 40 that detects a DC bus voltage, and duty correction that corrects fluctuations in the bus voltage. The point that means 41 is provided. In addition,
In the figure, the same parts as those in the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

【0040】次に動作について説明する。図7、図8に
おいて、位置検出手段23、速度制御手段25、速度設
定手段26、速度算出手段24、要求電圧判定手段2
7、デューティ設定手段22、波形出力回路21、母線
電圧切換手段20は実施の形態1と同じ動作をする。デ
ューティ設定手段22は、速度制御手段25から出力さ
れる電圧指令に応じデューティを設定する。また、デュ
ーティ補正手段41は、母線電圧検出手段40によって
検出された母線電圧に応じて数1のように設定されたデ
ューティを補正する。
Next, the operation will be described. 7 and 8, the position detection means 23, the speed control means 25, the speed setting means 26, the speed calculation means 24, and the required voltage determination means 2
7, the duty setting means 22, the waveform output circuit 21, and the bus voltage switching means 20 operate in the same manner as in the first embodiment. The duty setting means 22 sets the duty according to the voltage command output from the speed control means 25. Further, the duty correction means 41 corrects the duty set according to the bus voltage detected by the bus voltage detection means 40 as shown in Expression 1.

【0041】[0041]

【数1】 [Equation 1]

【0042】ここで、kは比例定数、V# は速度制御
手段25で節邸される要求電圧、VdcREFは基準母
線電圧(一定値)、Vdc検出は母線電圧を示す。図8
に示すデューテイは補正されたデューテイである。図8
と図2を比較すると明らかなように、デューテイを補正
することにより、特に母線電圧切換時の出力電圧及び出
力電流の変動がなくなる。また、母線電圧切換時以外で
も、母線電圧にリップルが生じている場合に、デューテ
イを補正することにより出力電圧などにリップルが生じ
なくなる。
Here, k is a proportional constant, V # is a required voltage stored in the speed control means 25, VdcREF is a reference bus voltage (constant value), and Vdc detection is a bus voltage. FIG.
The duty shown in is the corrected duty. FIG.
As is apparent from a comparison between FIG. 2 and FIG. 2, by correcting the duty, fluctuations in the output voltage and the output current are eliminated particularly when the bus voltage is switched. Further, even when the bus voltage is switched, when the bus voltage has a ripple, the duty is corrected so that the output voltage does not have a ripple.

【0043】図7において、破線で囲まれた部分をマイ
コンを用いて実現したときの動作について、図9のフロ
ーチャートを用いて説明する。プログラムがスタートす
ると、空調負荷条件から決まってくる要求速度を入力し
(ステップ100)、次に実速度を入力し(ステツプ1
01)、両者を比較し(ステップ102)、要求速度が
実速度より高ければ実速度を上げるように電圧指令を上
げ(ステップ103)、要求速度と実速度が等しければ
電圧指令はそのままにし(ステップ104)、要求速度
より実速度が高ければ実速度を下げるように電圧指令を
下げる(ステップ105)。次に、電圧指令が全波整流
で出力できる値かどうかを判定し(ステップ106)、
全波整流で出力できるほど電圧指令が低い値であればリ
レーをOFFし全波整流で運転し(ステツプ107)、
倍電圧にしなければ出力できないほど電圧指令が高けれ
ばリレーをONして倍電圧整流回路とし(ステップ10
8)、それに伴い出力電圧が同じになるようデューティ
を半分にする(ステップ109)。次に母線電圧を例え
ばA/D変換して読込み(ステップ300)、数1に示
す計算によりデューティを補正する。
The operation when the portion surrounded by the broken line in FIG. 7 is realized by using a microcomputer will be described with reference to the flowchart of FIG. When the program starts, input the required speed determined by the air conditioning load condition (step 100), and then input the actual speed (step 1).
01), the two are compared (step 102), and if the requested speed is higher than the actual speed, the voltage command is increased so as to increase the actual speed (step 103). If the requested speed and the actual speed are equal, the voltage command is left unchanged (step 103). 104), if the actual speed is higher than the required speed, the voltage command is decreased so as to decrease the actual speed (step 105). Next, it is determined whether the voltage command is a value that can be output by full-wave rectification (step 106),
If the voltage command is low enough to output by full-wave rectification, the relay is turned off to operate with full-wave rectification (step 107).
If the voltage command is too high to output unless the voltage is doubled, the relay is turned on to form a double voltage rectifier circuit (step 10
8), and accordingly, the duty is halved so that the output voltage becomes the same (step 109). Next, the bus voltage is A / D converted and read (step 300), and the duty is corrected by the calculation shown in Expression 1.

【0044】発明の実施の形態4.図10はこの発明の
実施の形態4を示すブロツク図、図11は、この実施の
形態における、要求電圧、リレー、母線電圧、デューテ
イ、出力電圧、出力電流の状態を示すシーケンス図であ
る。この実施の形態はどょうき実施の形態1に対し、直
流母線電流を検出する電流検出回路50と過電流が流れ
た場合波形出力回路21の出力をカットする電流正弦回
路51が加わったものである。
Fourth Embodiment of the Invention FIG. 10 is a block diagram showing the fourth embodiment of the present invention, and FIG. 11 is a sequence diagram showing the states of the required voltage, relay, bus voltage, duty, output voltage, and output current in this embodiment. This embodiment is different from the first embodiment in that a current detection circuit 50 for detecting a DC bus current and a current sine circuit 51 for cutting the output of the waveform output circuit 21 when an overcurrent flows are added. is there.

【0045】次に動作について説明する。基本的な動作
は実施の形態1と同じであるが、電圧指令の変更に伴
い、全波整流から倍電圧整流またはその逆に切り換わる
時、母線電圧の変化とデューティの設定にズレが生じ、
直流電流が増加しようとするのを電流制限回路51で防
止する。図11に示す出力電流は、電流制限回路51で
過電流をカットしたものである。
Next, the operation will be described. Although the basic operation is the same as that of the first embodiment, when the full-wave rectification is switched to the double-voltage rectification or vice versa due to the change of the voltage command, a change occurs in the bus voltage and the duty setting,
The current limiting circuit 51 prevents the DC current from increasing. The output current shown in FIG. 11 is obtained by cutting the overcurrent by the current limiting circuit 51.

【0046】発明の実施の形態5.図12はこの発明の
実施の形態5を示すブロック図である。実施の形態5
は、実施の形態3に対し、母線電圧が規定値以上あるか
わ判定し不足電圧の場合は倍電圧に切り換える切換要求
を出力する不足電圧検出手段60を有するものである。
Fifth Embodiment of the Invention 12 is a block diagram showing a fifth embodiment of the present invention. Embodiment 5
In contrast to the third embodiment, it has an undervoltage detecting means 60 which judges whether the bus voltage is equal to or higher than a specified value and outputs a switching request to switch to a doubled voltage when the voltage is undervoltage.

【0047】次に動作について図13のフローチャート
を用いて説明する。プログラムがスタートすると、空調
負荷条件から決まってくる要求速度を入力し(ステップ
100)、次に実速度を入力し(ステップ101)、両
者を比較し(ステップ102)、要求速度が実速度より
高ければ実速度を上げるように電圧指令を上げ(ステッ
プ103)、要求速度と実速度が等しければ電圧指令は
そのままにし(ステップ104)、要求速度より実速度
が高ければ実速度を下げる(ステップ105)。次に、
電圧指令が全波整流で出力できる値かどうか判定し(ス
テップ106)、倍電圧にしなければ出力できないほど
電圧指令が高ければリレーをONして倍電圧整流回路と
し(ステップ108)、それに伴い出力電圧が同じにな
るようにデューティを半分にする(ステップ109)。
また、全波整流で出力できるほど電圧指令が低い値であ
れば、母線電圧検出手段40により母線電圧を読込み
(ステップ302)、不足電圧判定手段60により不足
電圧かを判定し(ステップ400)、不足電圧でなけれ
ばリレーをOFFし全波整流で運転し(ステップ10
7)、不足電圧であれば、リレーをONして倍電圧整流
回路とし(ステップ108)、それに伴い出力電圧が同
じになるようにデューティを半分にする(ステップ10
9)。次に母線電圧を例えばA/D変換して読込み(ス
テップ300)、数1に示す計算によりデューティを補
正する。
Next, the operation will be described with reference to the flowchart of FIG. When the program starts, the required speed determined by the air conditioning load condition is input (step 100), then the actual speed is input (step 101), the two are compared (step 102), and the required speed is higher than the actual speed. For example, the voltage command is increased so as to increase the actual speed (step 103), and if the requested speed and the actual speed are equal, the voltage command remains unchanged (step 104), and if the actual speed is higher than the requested speed, the actual speed is decreased (step 105). . next,
It is determined whether the voltage command is a value that can be output by full-wave rectification (step 106), and if the voltage command is too high to be output unless the voltage is doubled, the relay is turned on to form a voltage doubler rectifier circuit (step 108), and output is performed accordingly. The duty is halved so that the voltages are the same (step 109).
If the voltage command is low enough to be output by full-wave rectification, the bus voltage detector 40 reads the bus voltage (step 302), and the undervoltage determiner 60 determines whether the voltage is undervoltage (step 400). If it is not undervoltage, turn off the relay and operate with full-wave rectification (Step 10
7) If the voltage is insufficient, the relay is turned on to form a voltage doubler rectifier circuit (step 108), and the duty is halved so that the output voltage becomes the same (step 10).
9). Next, the bus voltage is A / D converted and read (step 300), and the duty is corrected by the calculation shown in Expression 1.

【0048】なお、この実施の形態では、直流母線電圧
で不足電圧を判定しているが、入力電圧で判定とても同
様の効果が得られる。
In this embodiment, the DC bus voltage is used to determine the undervoltage, but the input voltage can be used to obtain a very similar effect.

【0049】発明の実施の形態6.図14はこの発明の
実施の形態6を示すブロック図である。実施の形態6は
実施の形態3に対し、母線電圧が規定値以下かを判定し
過電圧の場合は倍電圧整流に切り換える切換要求を出力
しない過電圧検出手段60を有するものである。
Sixth Embodiment of the Invention 14 is a block diagram showing a sixth embodiment of the present invention. The sixth embodiment is different from the third embodiment in that it has an overvoltage detecting means 60 which does not output a switching request for determining whether the bus voltage is equal to or lower than a specified value and switching to double voltage rectification in the case of overvoltage.

【0050】次に動作について図15のフローチャート
を用いて説明する。プログラムがスタートすると、空調
負荷条件から決まってくる要求速度を入力し(ステップ
100)、次に実速度を入力し(ステップ101)、両
者を比較し(ステップ102)、要求速度が実速度より
高ければ実速度を上げるように電圧指令を上げ(ステッ
プ103)、要求速度と実速度が等しければ電圧指令は
そのままにし(ステップ104)、要求速度より実速度
が高ければ実速度を下げるように電圧指令を下げる(ス
テップ105)、次に、電圧指令が全波整流で出力でき
る値かどうかを判定し(ステップ106)、全波整流゛
て出力できるほど電圧指令が低い値゛てあればリレーを
OFFし全波整流で運転し(ステップ107)、次に母
線電圧検出手段40により母線電圧を読込み(ステップ
302)、過電圧判定手段70により過電圧かを判定し
(ステップ500)、過電圧であればリレーをOFFし
全波整流で運転し(ステップ107)、過電圧でなけれ
ばリレーをONして倍電圧整流回路とし(ステップ10
8)、それに伴い出力電圧が同じになるようにデューテ
ィを半分にする(ステップ109)。次に母線電圧を例
えばA/D変換して読込み(ステップ300)、数1に
示す計算によりデューティを補正する(ステップ30
1)。
Next, the operation will be described with reference to the flowchart of FIG. When the program starts, the required speed determined by the air conditioning load condition is input (step 100), then the actual speed is input (step 101), the two are compared (step 102), and the required speed is higher than the actual speed. If the actual speed is higher than the required speed (step 103), the voltage command is increased to increase the actual speed (step 103). If the actual speed is higher than the required speed, the voltage command remains unchanged (step 104). Lower (step 105), then determine whether the voltage command is a value that can be output by full-wave rectification (step 106), and if the voltage command is low enough to output by full-wave rectification, turn off the relay. Then, the operation is performed by full-wave rectification (step 107), then the bus voltage is read by the bus voltage detection means 40 (step 302), and the overvoltage determination means 70 is used. Determines whether the voltage (step 500), if the overvoltage OFF the relay operated at the full-wave rectification (step 107), the voltage doubler rectifier circuit by ON the relay if overvoltage (Step 10
8), and accordingly, the duty is halved so that the output voltage becomes the same (step 109). Next, the bus voltage is A / D converted and read (step 300), and the duty is corrected by the calculation shown in Equation 1 (step 30).
1).

【0051】なお、この実施の形態では、直流母線電圧
で過電圧を判定しているが、入力電圧で判定しても同様
の効果が得られる。
In this embodiment, the DC bus voltage is used to determine the overvoltage, but the same effect can be obtained by using the input voltage.

【0052】また、上記実施の形態5及び実施の形態6
において、それぞれ不足電圧と過電圧を判定する場合を
説明したが、不足電圧と過電圧の両方を判定するような
構成とすることも可能である。
Further, the above-mentioned fifth and sixth embodiments
In the above, the case where the undervoltage and the overvoltage are respectively determined has been described, but it is also possible to adopt a configuration in which both the undervoltage and the overvoltage are determined.

【0053】発明の実施の形態7.図16は、この発明
の実施の形態1を示す図で、従来装置と同様の部分は同
一符号で示す。図において、1は空調機に使われる家庭
用の商用電源、2はコンバータ、3はリレー、4はイン
バータ、5はこのインバータにより駆動される圧縮機モ
ータ、上記コンバータ2は、ダイオードブリッジ9、倍
電圧コンデンサ10、平滑コンデンサ11および上記リ
レー3から構成されている。また、12はインバータ制
御部、20はリレー3を駆動する母線電圧切換手段、2
1はインバータ4を駆動する波形出力回路である。13
は一次電流検出手段で、カレントトランス14及び電圧
変換回路15から成っている。この回路は、カレントト
ランス14により単相交流の電流波形を検出し、電圧変
換回路15によりその平均値もしくは実行値を電圧値に
変換して電流値を検出するよう構成されている。16は
整流方式切り換え判別手段であり、一次電流検出手段1
3の出力である一次電流値と、インバータ制御部12か
ら出力される出力周波数信号が入力される。
Seventh Embodiment of the Invention FIG. 16 is a diagram showing the first embodiment of the present invention, in which the same parts as those of the conventional device are designated by the same reference numerals. In the figure, 1 is a commercial power source for home use for an air conditioner, 2 is a converter, 3 is a relay, 4 is an inverter, 5 is a compressor motor driven by this inverter, the converter 2 is a diode bridge 9, It is composed of a voltage capacitor 10, a smoothing capacitor 11 and the relay 3. Further, 12 is an inverter control unit, 20 is a bus voltage switching means for driving the relay 3, and 2
Reference numeral 1 is a waveform output circuit for driving the inverter 4. Thirteen
Is a primary current detection means, which is composed of a current transformer 14 and a voltage conversion circuit 15. This circuit is configured so that the current transformer 14 detects a single-phase AC current waveform, and the voltage conversion circuit 15 converts the average value or the execution value into a voltage value to detect the current value. Reference numeral 16 is a rectification method switching determination means, which is the primary current detection means 1
The primary current value, which is the output of No. 3, and the output frequency signal output from the inverter control unit 12 are input.

【0054】図17は、この発明の実施の形態7の動作
を示すタイムチャート図である。上記構成においてaは
一次電流検出手段13の一次電流検出信号、bはインバ
ータ制御部から出力されるインバータ出力周波数信号、
cは整流方式切り換え判別手段から出力される整流方式
切換信号である。
FIG. 17 is a time chart showing the operation of the seventh embodiment of the present invention. In the above configuration, a is a primary current detection signal of the primary current detection means 13, b is an inverter output frequency signal output from the inverter control unit,
c is a rectification method switching signal output from the rectification method switching determination means.

【0055】インバータ制御部12は、設定温度、室内
温度、室外温度、熱交換器温度など空調機各部分の状態
により、出力周波数を変化させる。圧縮器モータ5は、
この周波数に応じて同期回転数(圧縮機モータがブラシ
レスDCモータの場合)、もしくは数%の滑りを持った
回転数(同じく誘導モータの場合)で回転する。周波数
を増加するときは、図17の(a)、(b)に示すよう
に、周波数はインバータ制御部の指令に追従して増加す
るが、一次電流の増加はそれにやや遅れて追従する。点
線で示す空調機の定格周波数付近より小なる切換周波数
(以下単に切換周波数と言う)以上になったときは、一
次電流は、点線で示す空調機の定格電流付近より小なる
切換電流値(以下単に切換電流値と言う)以下であるの
で、この時点でリレーがONし、倍電圧整流方式に切り
換わり、母線電圧が高くなる。
The inverter control unit 12 changes the output frequency according to the state of each part of the air conditioner such as the set temperature, the indoor temperature, the outdoor temperature and the heat exchanger temperature. The compressor motor 5 is
Depending on this frequency, the motor rotates at a synchronous rotation speed (when the compressor motor is a brushless DC motor) or at a rotation speed with a slip of several% (also when it is an induction motor). When the frequency is increased, as shown in FIGS. 17A and 17B, the frequency follows the command from the inverter control unit and increases, but the increase in the primary current follows the command with a slight delay. When the switching frequency becomes lower than near the rated frequency of the air conditioner shown by the dotted line (hereinafter simply referred to as switching frequency), the primary current becomes a switching current value that becomes lower than near the rated current of the air conditioner shown by the dotted line (hereinafter Since it is less than or equal to the switching current value), the relay is turned on at this point, switching to the voltage doubler rectification method, and the bus voltage increases.

【0056】一方、出力周波数を下げるときは、出力周
波数が切換周波数以下になっても、一次電流はまだ切り
換え電流値以上であるので、この時点ではリレーはOF
Fせず、一次電流が切り換え電流値以下になった時点で
OFFし、全波整流方式に切り換り、母線電圧が低くな
る。
On the other hand, when the output frequency is lowered, even if the output frequency becomes lower than the switching frequency, the primary current is still higher than the switching current value.
When the primary current becomes equal to or less than the switching current value without turning on, it is turned off, switching to the full-wave rectification method, and the bus voltage becomes low.

【0057】以上のように、この発明の実施の形態7に
よれば、インバータ出力周波数及び一次電流値に応じ
て、高い電圧が必要な高周波数出力時には母線電圧が高
くなり、低い電圧を出力すればよい低周波数出力時には
母線電圧が低くなるので、圧縮機モータの圧損が減少
し、ひいては空調機の運転効率が改善される。また、高
い電圧がすぐに必要な周波数上昇時には、一次電流値が
低いうちに倍電圧整流に切り換わるので、インバータで
駆動される圧縮機モータの動作が安定する。
As described above, according to the seventh embodiment of the present invention, depending on the inverter output frequency and the primary current value, the bus bar voltage becomes high and a low voltage is output at the time of high frequency output which requires a high voltage. Since the bus voltage becomes low at the time of low frequency output, the pressure loss of the compressor motor is reduced and the operating efficiency of the air conditioner is improved. In addition, when the frequency rises where a high voltage is required immediately, switching to double voltage rectification is performed while the primary current value is low, so the operation of the compressor motor driven by the inverter is stable.

【0058】さらに、周波数が下がっても一次電流値が
高いうちは全波整流に切り換わらず、一次電流値も下が
ってから全波整流に切り換わるので、リレーの開閉時電
流が抑制されて、寿命を延ばすことができるとともに、
ノイズの発生も少なくすることができ、信頼性が向上す
るものである。また、倍電圧コンデンサや平滑コンデン
サの突入電流などの過渡電流が抑制でき、コンデンサの
寿命も延ばすことができる。
Further, even if the frequency is lowered, full-wave rectification is not switched while the primary current value is high, and switching is performed to full-wave rectification after the primary current value is also lowered. You can extend the life,
Generation of noise can be reduced and reliability is improved. In addition, transient current such as inrush current of the voltage doubling capacitor or the smoothing capacitor can be suppressed, and the life of the capacitor can be extended.

【0059】また、上記の実施の形態の例では遮断機の
場合について説明したが、断路や他の開閉装置であって
もよく上記実施の形態の例と同様の効果を奏する。
Further, although the case of the breaker has been described in the example of the above-mentioned embodiment, it may be a disconnector or another switchgear, and the same effect as the example of the above-mentioned embodiment is obtained.

【0060】発明の実施の形態8.図18は、この発明
の実施の形態8を示す図である。図において、13は一
次電流検出手段で、カレントトランス14、電圧変換回
路15から成っている。16は整流方式切換判別手段で
あり、一次電流検出手段13の出力である一次電流値
と、インバータ制御部12から出力される出力周波数信
号が入力される。17は、インバータ制御部12に含ま
れる整流方式切換要求設定手段、18は、整流方式切換
要求設定手段17から出力される整流方式切換要求信号
および整流方式切換判別手段16から出力される整流方
式切換許可信号を入力とする整流方式切換制御手段であ
る。整流方式切換制御手段18の出力は、インバータ制
御部にフィードバックされるとともに、母線電圧切換手
段20を介して、リレー3を動作させるよう構成されて
いる。
Eighth Embodiment of the Invention FIG. 18 is a diagram showing an eighth embodiment of the present invention. In the figure, 13 is a primary current detection means, which is composed of a current transformer 14 and a voltage conversion circuit 15. Reference numeral 16 is a rectification method switching determination means, to which the primary current value output from the primary current detection means 13 and the output frequency signal output from the inverter control unit 12 are input. Reference numeral 17 is a rectification method switching request setting means included in the inverter control section 12, and 18 is a rectification method switching request signal output from the rectification method switching request setting means and rectification method switching output from the rectification method switching determination means 16. It is a rectification method switching control means that receives a permission signal as an input. The output of the rectification method switching control means 18 is fed back to the inverter control section, and the relay 3 is operated via the bus voltage switching means 20.

【0061】図19は、この発明の実施の形態8の動作
を示すタイムチャート図である。上記の構成において、
aは一次電流検出手段13の検出信号、bはインバータ
制御部12から出力されるインバータ出力周波数信号、
cは整流方式切換信号、dは整流方式切換判別手段16
から出力される整流方式切換許可信号である。eはイン
バータ制御部12から出力される整流方式切換要求信号
である。fは整流方式切換制御手段18から出力される
出力周波数制御信号であ。
FIG. 19 is a time chart showing the operation of the eighth embodiment of the present invention. In the above configuration,
a is a detection signal of the primary current detection means 13, b is an inverter output frequency signal output from the inverter control unit 12,
c is a rectification method switching signal, d is a rectification method switching determination means 16
This is a rectification method switching permission signal output from the. e is a rectification method switching request signal output from the inverter control unit 12. f is an output frequency control signal output from the rectification method switching control means 18.

【0062】次に動作を説明する。図19のa、bに示
すように、一次電流および出力周波数が、切換設定値を
越えていれば、切換許可信号dは停止状態になってい
る。この場合でも、設定温度、室内温度など空調機の状
態によって、全波整流方式の方が効率よい運転ができる
場合があり得る。例えば、切換周波数及び切換電流値を
わずかに越えた状態で比較的長い時間運転が続いた場合
などは、母線電圧を低い状態に切り換えた方が効率が良
いことが考えられる。このようなときは、整流方式切換
要求設定手段17は切換要求信号eをOFF状態の値に
する。しかし、この時点では整流方式切換許可信号dは
OFF状態にはならない。このようなとき、整流方式切
換制御手段18は、出力周波数制御信号fをインバータ
制御部12に出力し、インバータ制御部12は出力周波
数を下げる。
Next, the operation will be described. As shown in a and b of FIG. 19, when the primary current and the output frequency exceed the switching set value, the switching permission signal d is in a stopped state. Even in this case, the full-wave rectification method may allow more efficient operation depending on the condition of the air conditioner such as the set temperature and the room temperature. For example, when the operation continues for a relatively long time with the switching frequency and the switching current value slightly exceeded, it may be more efficient to switch the bus voltage to a low state. In such a case, the rectification method switching request setting means 17 sets the switching request signal e to a value in the OFF state. However, at this time, the rectification method switching permission signal d is not turned off. In such a case, the rectification method switching control means 18 outputs the output frequency control signal f to the inverter control section 12, and the inverter control section 12 lowers the output frequency.

【0063】次に、一次電流、出力周波数ともに切り換
え値より低くなったら整流方式切換判別手段16の切換
許可信号dが許可信号状態になり、整流方式切換信号c
がOFF状態になり、全波整流に切り換わる。そして、
出力周波数制御信号fが解除され、一次電流、出力周波
数が上昇し、そのいずれかが切り換え値を越えると切換
許可信号dは再び停止状態になるが、整流方式は全波整
流で運転される。
Next, when both the primary current and the output frequency become lower than the switching values, the switching permission signal d of the rectification system switching discrimination means 16 becomes the permission signal state, and the rectification system switching signal c.
Turns off and switches to full-wave rectification. And
When the output frequency control signal f is released, the primary current and the output frequency rise, and either of them exceeds the switching value, the switching permission signal d is stopped again, but the rectification method is operated by full-wave rectification.

【0064】その後、さらに出力周波数を上げる必要が
生じた場合は、整流方式切換要求設定手段17は、整流
方式切換要求をON状態にする。しかし、このときも切
換許可信号dは停止状態であるので、すぐには切り換わ
らず、周波数制御信号fが出力される。この出力によ
り、インバータ制御部12は出力周波数を下げ、一次電
流、出力周波数とも切り換え値より低くなると切換許可
信号dが許可状態になり、切換信号cがONになり、倍
電圧整流に切り換わる。要求通りの状態に切り換わる
と、周波数制御出力fは解除され、再び周波数が上昇す
る。
After that, when it becomes necessary to further increase the output frequency, the rectification method switching request setting means 17 turns on the rectification method switching request. However, since the switching permission signal d is still stopped at this time as well, the switching is not performed immediately and the frequency control signal f is output. With this output, the inverter control unit 12 lowers the output frequency, and when both the primary current and the output frequency become lower than the switching values, the switching permission signal d enters the permitting state, the switching signal c turns ON, and the voltage doubler rectification is performed. When switching to the required state, the frequency control output f is released and the frequency rises again.

【0065】以上のように、この発明においては、イン
バータ出力周波数及び一次電流値に応じて、高い電圧が
必要な高周波数出力時には母線電圧が高くなり、低い電
圧を出力すればよい。低周波数出力時には母線電圧が低
くなるので、モータの圧損が減少し、ひいては空調機の
運転効率が改善される。
As described above, according to the present invention, the bus voltage becomes high and a low voltage is output at the time of high frequency output in which a high voltage is required according to the inverter output frequency and the primary current value. Since the bus voltage becomes low at the time of low frequency output, the pressure loss of the motor is reduced, and the operating efficiency of the air conditioner is improved.

【0066】また、設定温度、室内温度など、空調機の
状態によって、全波整流方式の方が効率よい運転ができ
る場合、たとえば、切換周波数及び切換電流値をわずか
に越えた状態で比較的長い時間運転が続いた場合など
は、母線電圧を低い状態に切り換えた方が効率がよい。
このように整流方式を切り換える要求がありながら、整
流方式切換許可状態にない場合は、一旦切換許可状態
し、切換後、所望の出力周波数に戻すようにしたので、
空調機の効率が改善されるとともに、リレーの寿命を延
ばし、ノイズの発生を少なくしながら、要求に応じた運
転が可能になるものである。
Further, depending on the condition of the air conditioner such as the set temperature and the room temperature, when the full-wave rectification method can be operated more efficiently, for example, the switching frequency and the switching current value are slightly exceeded, and it is relatively long. When the operation is continued for a long time, it is more efficient to switch the bus bar voltage to a low state.
When there is a request to switch the rectification method in this way, but when the rectification method switching permission state is not set, the switching permission state is once set, and after switching, the output frequency is returned to the desired output frequency.
The efficiency of the air conditioner is improved, the life of the relay is extended, the noise is reduced, and the required operation can be performed.

【0067】さらに、倍電圧コンデンサや平滑コンデン
サの突入電流、リレーの開閉時電流が抑制されて、これ
らの部品の寿命を延ばすことができる。
Further, the inrush current of the voltage doubling capacitor or the smoothing capacitor and the current at the time of opening / closing the relay are suppressed, so that the life of these parts can be extended.

【0068】発明の実施の形態9.図20は、この発明
の実施の形態9を示すブロック図である。図において、
19は整流方式切換後、一定時間を計測する計測手段で
あり、整流方式切換信号を入力とし、その出力信号を整
流方式切換判別手段に入力し、この判別手段の入力に計
測手段による時間規制を加えることで、切換停止手段と
している。
Ninth Embodiment of the Invention 20 is a block diagram showing a ninth embodiment of the present invention. In the figure,
Numeral 19 is a measuring means for measuring a fixed time after switching the rectification method. The rectification method switching signal is input, the output signal is input to the rectification method switching determining means, and the time regulation by the measuring means is applied to the input of the determining means. By adding, it serves as a switching stop means.

【0069】図21は、この発明の実施の形態9の動作
を示すタイムチャート図である。上記の構成において、
aは一次電流検出手段13の検出信号、cは整流方式切
換判別手段16から出力される整流方式切換信号であ
る。gは、整流方式切り換え後、計測手段19から一定
時間出力される切換停止信号である。
FIG. 21 is a time chart showing the operation of the ninth embodiment of the present invention. In the above configuration,
Reference character a is a detection signal of the primary current detection means 13, and reference character c is a rectification method switching signal output from the rectification method switching determination means 16. g is a switching stop signal output from the measuring means 19 for a certain period of time after switching the rectification method.

【0070】図21のa,bのように切り換え付近で一
次電流や出力周波数が短時間の間に変化するような動作
をしている場合、その最初の状態で整流方式は倍電圧方
式に切り換わる。計測手段19は切り換え停止信号gを
出力し、一定時間の計測を開始する。その間は、一次電
流や出力周波数が変化してもリレー3は動作しない。一
定時間経過し、切換停止信号が解除されると、そのとき
の整流方式切換判別手段16の切り換え出力に応じて、
整流方式が切り換わる。図においては、切換停止信号が
解除されたときは、倍電圧整流方式の状態なのでそれを
維持し、一次電流、出力周波数が低下した時点で全波整
流に切り換わっている。切り換わり後は、再び計測手段
19から切換停止信号が出力され、同様の動作を行う。
When the operation is such that the primary current and the output frequency change in the vicinity of the switching in a short time as shown in FIGS. 21A and 21B, the rectification method is switched to the voltage doubler method in the initial state. Replace The measuring means 19 outputs the switching stop signal g and starts measuring for a fixed time. During that time, the relay 3 does not operate even if the primary current or the output frequency changes. When the switching stop signal is released after a certain period of time has passed, the switching output of the rectification method switching determination means 16 at that time
The rectification method switches. In the figure, when the switching stop signal is released, the voltage is kept in the double voltage rectification system, and it is switched to full-wave rectification when the primary current and the output frequency decrease. After the switching, the switching stop signal is output again from the measuring means 19 and the same operation is performed.

【0071】以上のように、この発明によれば、一次電
流、出力周波数が低いリレーの負担が小さいときに切り
換えるほか、切り換え条件が頻繁に発生するような運転
状態の時も、一定時間以内の切り換えを抑制し、切り換
え回数を制限することでさらに倍電圧コンデンサや平滑
コンデンサの突入電流、リレーの開閉時電流が抑制され
て、これらの部品の寿命を延ばすことができる。また、
ノイズの発生を押さえることも可能となり、信頼性の高
いインバータ装置を提供できるものである。
As described above, according to the present invention, the switching is performed when the load of the relay having a low primary current and a low output frequency is small, and the operating condition in which the switching conditions frequently occur is within a fixed time. By suppressing the switching and limiting the number of times of switching, the inrush current of the voltage doubling capacitor or the smoothing capacitor and the current at the time of opening / closing the relay are further suppressed, and the life of these parts can be extended. Also,
It is also possible to suppress the generation of noise, and it is possible to provide a highly reliable inverter device.

【0072】[0072]

【発明の効果】この発明の請求項1にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、ティを設定するデューティ設定手段
と、制御対象に出力する電圧を設定する要求電圧設定手
段と、この要求電圧設定手段により設定された電圧を所
定値と比較する要求電圧判定手段とを備え、この要求電
圧判定手段の出力に応じて上記コンバータ部から出力さ
れる母線電圧を切り換え、デューティを設定するよう構
成したから、DCブラシレスモータや電圧と周波数を独
立に制御する制御装置にも適用でき、低容量域でのデュ
ーティが高くなり、また波高値が低くなるので、効率が
改善され、漏洩電流、騒音が低減される。
The inverter device for an air conditioner according to claim 1 of the present invention comprises a duty setting means for setting a tee, a required voltage setting means for setting a voltage to be output to a control target, and the required voltage setting means. Since the bus voltage output from the converter section is switched in accordance with the output of the required voltage determination means and the duty is set according to the output of the required voltage determination means, the DC voltage is set to DC. The present invention can be applied to a brushless motor and a control device that controls voltage and frequency independently, and the duty in a low capacity region is high and the peak value is low, so that efficiency is improved and leakage current and noise are reduced.

【0073】この発明の請求項2にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部の整流方法を切り換える母
線電圧切換手段と、インバータ部における交流変換時の
デューティを設定するデューティ設定手段と、制御対象
に出力する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この要
求電圧設定手段により設定された電圧を所定値と比較す
る要求電圧判定手段とを備え、上記設定された電圧が所
定値より低いときは上記母線電圧切換手段により全波整
流に切り換え、上記デューティ設定手段によりデューテ
ィを高くする構成にしたから、効率が改善され、漏洩電
流、騒音が低減され、しかも、倍電圧整流と全波整流を
切り換えることにより母線電圧を切り換えているので、
簡単に切り換えを行うことができる。
An inverter device for an air conditioner according to claim 2 of the present invention includes a bus voltage switching means for switching a rectifying method of a converter portion, a duty setting means for setting a duty during AC conversion in the inverter portion, and a control target. The busbar is provided with required voltage setting means for setting a voltage to be output and required voltage determining means for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value, and when the set voltage is lower than the predetermined value. By switching to full-wave rectification by the voltage switching means and increasing the duty by the duty setting means, efficiency is improved, leakage current and noise are reduced, and moreover, by switching between voltage doubler rectification and full-wave rectification. Since the bus voltage is switched,
Switching can be performed easily.

【0074】この発明の請求項3にかかる空調機のイン
バータ装置は、制御対象はDCブラシレスモータであ
り、PWM制御する構成としたから、波形の改善に加え
て、位置検出精度も向上するため効率改善の効果が大き
い。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 3 of the present invention, the control target is the DC brushless motor, and the PWM control is employed. Therefore, in addition to the improvement of the waveform, the position detection accuracy is also improved, so that the efficiency is improved. The effect of improvement is great.

【0075】この発明の請求項4にかかる空調機のイン
バータ装置は、母線電圧切換手段は上記インバータ部か
ら出力がないときに切り換えを行う構成としたから、出
力電圧の急変が発生せず、スムーズな運転が可能とな
る。
In the inverter device for an air conditioner according to claim 4 of the present invention, the bus voltage switching means is configured to switch when there is no output from the inverter part, so that there is no sudden change in the output voltage and smooth operation is achieved. It becomes possible to drive the car.

【0076】この発明の請求項5にかかる空調機のイン
バータ装置は、、制御対象の必要能力に応じて上記コン
バータ部から出力される母線電圧切換手段を備えた構成
としたから、効率が改善される。
Since the inverter device for an air conditioner according to claim 5 of the present invention is configured to include the bus voltage switching means output from the converter portion according to the required capacity of the controlled object, the efficiency is improved. It

【0077】この発明の請求項6にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部から出力される母線電圧を
切り換える母線電圧切換手段と、インバータ部における
交流変換時のデューティを設定するデューティ設定手段
と、母線電圧を検出する母線電圧検出手段と、この母線
電圧検出手段によって検出された母線電圧に基づき上記
デューティ設定手段により設定されたデューティを補正
するデューティ補正手段とを備えた構成としたから、出
力電圧の急変が発生せず、スムーズな運転が可能とな
る。
An inverter device for an air conditioner according to claim 6 of the present invention comprises a bus voltage switching means for switching a bus voltage output from the converter portion, and a duty setting means for setting a duty during AC conversion in the inverter portion. The bus voltage detecting means for detecting the bus voltage and the duty correcting means for correcting the duty set by the duty setting means on the basis of the bus voltage detected by the bus voltage detecting means are provided. Smooth changes are possible without sudden changes.

【0078】この発明の請求項7にかかる空調機のイン
バータ装置は、コンバータ部から出力される母線電圧を
切り換える母線電圧切換手段と、コンバータ部から出力
される母線電流を検出する母線電流検出手段と、母線電
流が所定値以上である場合に上記母線電流を制限する電
流制限手段と、インバータ部における交流変換時のデュ
ーティを設定するデューティ設定手段と、制御対象に出
力する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この要求電
圧設定手段により設定された電圧を所定値と比較する要
求電圧判定手段とを備え、この要求電圧判定手段の出力
に応じて上記コンバータ部から出力される母線電圧を切
り換え、デューティを設定する構成としたから、出力電
流の急増が発生しない。
An inverter device for an air conditioner according to claim 7 of the present invention comprises a bus voltage switching means for switching a bus voltage output from the converter section, and a bus current detecting means for detecting a bus current output from the converter section. , A current limiting means for limiting the bus current when the bus current is a predetermined value or more, a duty setting means for setting a duty during AC conversion in the inverter section, and a required voltage setting for setting a voltage to be output to a control target And a request voltage determining means for comparing the voltage set by the request voltage setting means with a predetermined value.The bus voltage output from the converter section is switched according to the output of the request voltage determining means, and the duty is changed. Since it is set so that the output current does not suddenly increase.

【0079】この発明の請求項8、請求項9または請求
項10にかかる空調機のインバータ装置は、不足電圧や
過電圧に対しても停止することなく運転を続けられる。
The inverter device for an air conditioner according to claim 8, claim 9 or claim 10 of the present invention can continue to be operated without stopping even undervoltage or overvoltage.

【0080】この発明の請求項11にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、交流電源を直流に変換するコンバータ
部と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変
換し制御対象に出力するインバータとからなるインバー
タ装置であって、倍電圧整流と全波整流を切り換える整
流方式切換手段と、一次電流を検出する一次電流検出手
段と、この一次電流検出手段により検出される一次電流
の検出結果と、インバータの出力周波数とから整流方式
切換信号を出す整流方式切換判別手段とを備え、この整
流方式切換判別手段の出力に応じて整流方式を切り換え
る構成としたから、モータの圧損が減少し、ひいては空
調機の運転効率が改善される。
An inverter device for an air conditioner according to claim 11 of the present invention comprises a converter section for converting an alternating current power source into a direct current and an inverter for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting it to a control target. An inverter device comprising: a rectification method switching means for switching between double voltage rectification and full-wave rectification; a primary current detection means for detecting a primary current; a primary current detection result detected by the primary current detection means; The rectification method switching determination means for outputting a rectification method switching signal based on the output frequency of the rectification method and the rectification method switching according to the output of the rectification method switching determination means reduce the pressure loss of the motor and thus the air conditioner. Driving efficiency is improved.

【0081】この発明の請求項12にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、一次入力電流があらかじめ定められた
一定値より小さく、かつインバータ出力周波数があらか
じめさだめられた一定値より低いときだけ全波整流に切
り換える構成としたから、周波数低下時には、周波数が
低くなっても一次電流が高いうちは全波整流に切り換わ
らず、一次電流が下がってから全波整流に切り換わるの
で、リレーの開閉時電流が抑制されて寿命がのびる。
The inverter device for an air conditioner according to claim 12 of the present invention performs full-wave rectification only when the primary input current is smaller than a predetermined constant value and the inverter output frequency is lower than a predetermined constant value. Because the switch is configured, when the frequency drops, full-wave rectification does not switch while the primary current is high even if the frequency drops, but it switches to full-wave rectification after the primary current drops. It is suppressed and the life is extended.

【0082】この発明の請求項13にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、室温、設定温度など空調機の運転状態
から、その状態に適する整流方式に切り換える要求を出
す整流方式切換要求設定手段と、一次電流検出手段と、
一次電流の検出結果とインバータの出力周波数とから整
流方式切換許可信号を出す整流方式切換判別手段とを備
え、切換要求があったが、切換許可信号がないときは、
切換許可信号が出るまで一次電流と出力周波数を下げ、
整流方式を切り換える整流方式切換制御手段を備えた構
成としたから、倍電圧コンデンサや平滑コンデンサの突
入電流、リレーの開閉時電流が抑制されて、部品の寿命
を延ばし、ノイズの発生を押さえる効果がある。
An inverter device for an air conditioner according to a thirteenth aspect of the present invention comprises a rectification method switching request setting means for issuing a request for switching from the operating state of the air conditioner such as room temperature and set temperature to a rectification method suitable for the state, and a primary Current detection means,
A rectification method switching determination unit that outputs a rectification method switching permission signal from the detection result of the primary current and the output frequency of the inverter is provided, and when there is a switching request, but there is no switching permission signal,
Lower the primary current and output frequency until the switching permission signal is output,
Since the configuration is provided with the rectification method switching control means for switching the rectification method, the inrush current of the voltage doubling capacitor and the smoothing capacitor and the current at the time of opening / closing the relay are suppressed, and the effect of extending the life of parts and suppressing the generation of noise is achieved. is there.

【0083】この発明の請求項14にかかる空調機のイ
ンバータ装置は、交流電源をコンバータ部により直流に
変換し、再度インバータ部により交流に変換するインバ
ータ装置であつて、倍電圧整流と全波整流を切り換える
整流方式切換手段を有するものにおいて、切換後の時間
を計測する計測手段と、一旦整流方式を切り換えたら、
一定時間は再切換えを停止する切換停止手段を備えた構
成としたからね倍電圧コンデンサや平滑コンデンサの突
入電流、リレーの開閉時電流が抑制されて、部品の寿命
を延ばし、ノイズの発生を押さえ、かつ信頼性の高いイ
ンバータ装置を得ることができる。
An inverter device for an air conditioner according to a fourteenth aspect of the present invention is an inverter device for converting an alternating current power source into a direct current by a converter part and then again by the inverter part into an alternating current. In a device having a rectification method switching means for switching between, a measuring means for measuring the time after switching and a rectification method once switched,
Since it is equipped with a switching stop means that stops re-switching for a certain period of time, the inrush current of the voltage doubling capacitor and smoothing capacitor and the current when the relay is opened / closed are suppressed, extending the life of parts and suppressing the generation of noise. In addition, a highly reliable inverter device can be obtained.

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

【図1】 この発明の実施の形態1を示す空調機の機能
ブロック図である。
FIG. 1 is a functional block diagram of an air conditioner showing a first embodiment of the present invention.

【図2】 この発明の実施の形態1を示すシーケンス図
である。
FIG. 2 is a sequence diagram showing the first embodiment of the present invention.

【図3】 この発明の実施の形態1を示すフローチャー
トである。
FIG. 3 is a flowchart showing the first embodiment of the present invention.

【図4】 この発明の実施の形態2を示す空中期の機能
ブロック図である。
FIG. 4 is a functional block diagram in the aerial period showing a second embodiment of the present invention.

【図5】 この発明の実施の形態2を示すシーケンス図
である。
FIG. 5 is a sequence diagram showing a second embodiment of the present invention.

【図6】 この発明の実施の形態2を示すフローチャー
トである。
FIG. 6 is a flowchart showing a second embodiment of the present invention.

【図7】 この発明の実施の形態3を示す空調機の機能
ブロック図である。
FIG. 7 is a functional block diagram of an air conditioner showing a third embodiment of the present invention.

【図8】 この発明の実施の形態3を示すシーケンス図
である。
FIG. 8 is a sequence diagram showing a third embodiment of the present invention.

【図9】 この発明の実施の形態3を示すフローチャー
トである。
FIG. 9 is a flowchart showing a third embodiment of the present invention.

【図10】 この発明の実施の形態4を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 10 is a functional block diagram of an air conditioner showing a fourth embodiment of the present invention.

【図11】 この発明の実施の形態4を示すシーケンス
図である。
FIG. 11 is a sequence diagram showing a fourth embodiment of the present invention.

【図12】 この発明の実施の形態5を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 12 is a functional block diagram of an air conditioner showing a fifth embodiment of the present invention.

【図13】 この発明の実施の形態5を示すフローチャ
ートである。
FIG. 13 is a flowchart showing a fifth embodiment of the present invention.

【図14】 この発明の実施の形態6を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 14 is a functional block diagram of an air conditioner showing a sixth embodiment of the present invention.

【図15】 この発明の実施の形態6を示すフローチャ
ートである。
FIG. 15 is a flowchart showing a sixth embodiment of the present invention.

【図16】 この発明の実施の形態7を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 16 is a functional block diagram of an air conditioner showing a seventh embodiment of the present invention.

【図17】 この発明の実施の形態7を示すタイムチャ
ート図である。
FIG. 17 is a time chart diagram showing an embodiment 7 of the invention.

【図18】 この発明の実施の形態8を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 18 is a functional block diagram of an air conditioner showing an eighth embodiment of the present invention.

【図19】 この発明の実施の形態8を示すタイムチャ
ート図である。
FIG. 19 is a time chart diagram showing an eighth embodiment of the present invention.

【図20】 この発明の実施の形態9を示す空調機の機
能ブロック図である。
FIG. 20 is a functional block diagram of an air conditioner showing a ninth embodiment of the present invention.

【図21】 この発明の実施の形態9を示すタイムチャ
ート図である。
FIG. 21 is a time chart diagram showing an embodiment 9 of the invention.

【図22】 従来の空調機の機能ブロック図である。FIG. 22 is a functional block diagram of a conventional air conditioner.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 商用電源、2 コンバータ、4 インバータ、10
倍電圧コンデンサ、11 平滑コンデンサ、12 イ
ンバータ制御部、13 いちじ電流検出手段、16 整
流方式切換判別手段、17 整流方式切換要求設定手
段、18 整流方式切換制御手段、19 計測手段、2
0 母線電圧切換手段、22 デューティ設定手段、2
7 要求電圧判定手段、28 要求能力判定手段、40
母線電圧検出手段、41 デューテイ補正手段、50
電流検出回路、51 電流制限回路、60 不足電圧
判定手段、70 過電圧判定手段
1 commercial power supply, 2 converter, 4 inverter, 10
Voltage doubler capacitor, 11 smoothing capacitor, 12 inverter control unit, 13 Ichiji current detection means, 16 rectification method switching determination means, 17 rectification method switching request setting means, 18 rectification method switching control means, 19 measuring means, 2
0 bus voltage switching means, 22 duty setting means, 2
7 required voltage determination means, 28 required capacity determination means, 40
Bus voltage detecting means, 41 duty correcting means, 50
Current detection circuit, 51 current limiting circuit, 60 undervoltage determination means, 70 overvoltage determination means

フロントページの続き (72)発明者 谷川 誠 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 三 菱電機エンジニアリング株式会社内 (72)発明者 森 真人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三 菱電機株式会 社内 (72)発明者 吉川 芳彦 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 三 菱電機エンジニアリング株式会社内Front page continued (72) Inventor Makoto Tanigawa 2-6-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo Sanryo Electric Engineering Co., Ltd. (72) Masato Mori 2-3-3 Marunouchi 2-3, Chiyoda-ku, Tokyo Sanryo Electric Co., Ltd. In-house (72) Inventor Yoshihiko Yoshikawa 2-6-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo Sanryo Electric Engineering Co., Ltd.

Claims (14)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 交流電源を直流に変換するコンバータ部
と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変換
し制御対象に出力するインバータ部とからなるインバー
タ装置において、上記コンバータ部から出力される母線
電圧を切り換える母線電圧切換手段と、上記インバータ
部における交流変換次のデューティを設定するデューテ
ィ設定手段と、上記制御対象に出力する電圧を設定する
要求電圧設定手段と、この要求電圧設定手段により設定
された電圧を所定値と比較する要求電圧判定手段とを備
え、この要求電圧判定手段の出力に応じて上記コンバー
タ部から出利欲される母線電圧を切り換え、デューティ
を設定することを特徴とする空調機のインバータ装置。
1. An inverter device comprising: a converter section for converting an AC power supply into a direct current; and an inverter section for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting the alternating current to a control target. Bus voltage switching means for switching the bus voltage, duty setting means for setting the AC conversion next duty in the inverter section, required voltage setting means for setting the voltage to be output to the controlled object, and set by the required voltage setting means And a required voltage determining means for comparing the generated voltage with a predetermined value. The bus voltage desired by the converter section is switched according to the output of the required voltage determining means, and the duty is set. Inverter device for air conditioner.
【請求項2】交流電源を倍電圧整流または全波整流によ
り直流に変換するコンバータ部と、このコンバータ部か
ら出力される直流を交流に変換し制御対象に出力するイ
ンバータ部いからなるインバータ装置において、上記コ
ンバータ部の整流方法を切り換える母線電圧切換手段
と、上記インバータ部における交流変換時のデューティ
を設定するデューティ設定手段と、上記制御対象に出力
する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この要求電圧
設定手段により設定された電圧を所定値と比較する要求
電圧判定手段とを備え、上記設定された電圧が所定値よ
り低いときは上記母線電圧切換手段により全波整流に切
り換え、上記デューティ設定手段によりデューティを高
くすることを特徴とする空調機のインバータ装置。
2. An inverter device comprising a converter section for converting an AC power source into direct current by voltage doubler rectification or full-wave rectification, and an inverter section for converting direct current output from this converter section into alternating current and outputting it to a control target. A bus voltage switching means for switching the rectification method of the converter section, a duty setting means for setting a duty at the time of AC conversion in the inverter section, a required voltage setting means for setting a voltage to be output to the controlled object, and this request And a required voltage determining means for comparing the voltage set by the voltage setting means with a predetermined value. When the set voltage is lower than the predetermined value, the bus voltage switching means switches to full-wave rectification, and the duty setting means. An inverter device for an air conditioner characterized by increasing the duty by
【請求項3】 制御対象はDCブラシレスモータであ
り、PWM制御することを特徴とした上記請求項1記載
の空調機のインバータ装置。
3. The inverter device for an air conditioner according to claim 1, wherein the control target is a DC brushless motor, and PWM control is performed.
【請求項4】 母線電圧切換手段は上記インバータ部か
ら出力がないときに切り換えを行うことを特徴とする上
記請求項1記載の空調機のインバータ装置。
4. The inverter device for an air conditioner according to claim 1, wherein the bus voltage switching means switches when there is no output from the inverter section.
【請求項5】 交流電源を直流に変換するクンバータ部
と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変換
し制御対象に出力するインバータ装置において、上記制
御対象の必要能力に応じて上記コンバータ部から出力さ
れる母線電圧切換手段を備えたことを特徴とする空調機
のインバータ装置。
5. A Kumberter section for converting an AC power source into a direct current, and an inverter device for converting a direct current output from this converter section into an alternating current and outputting it to a control target, in accordance with the required capacity of the control target. An inverter device for an air conditioner, characterized in that it comprises a bus voltage switching means output from the inverter.
【請求項6】 交流電源を直流に変換するコンバータ部
と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変換
し制御対象に出力するインバータ不とからなるインバー
タ装置において、上記コンバータ部から出力される母線
電圧を切り換える母線電圧切換手段と、上記インバータ
部における交流変換時のデューティを設定するデューテ
ィ設定手段と、上記母線電圧を検出する母線電圧検出手
段と、この母線電圧検出手段によって検出された母線電
圧に基づき上記デューティ設定手段により設定されたデ
ューティを補正するデューティ補正手段とを備えたこと
を特徴とする空調機のインバータ装置。
6. An inverter device comprising: a converter section for converting an AC power supply into a direct current; and an inverter for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting the alternating current to a control target. Bus voltage switching means for switching the bus voltage, duty setting means for setting the duty during AC conversion in the inverter section, bus voltage detecting means for detecting the bus voltage, and bus voltage detected by the bus voltage detecting means And a duty correction means for correcting the duty set by the duty setting means based on the above.
【請求項7】 交流電源を直流に変換するコンバータ部
と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変換
し制御対象に出力するインバータ部とからなるインバー
タ装置において、上記コンバータ部から出力される母線
電圧を切り換える母線電圧切換手段と、上記コンバータ
部から出力される母線電流を検出する母線電流検出手段
と、上記母線電流が所定値以上である場合に上記母線電
流を制限する電流制限手段と、上記インバータ部におけ
る交流変換時のデューティを設定するデューティ設定手
段と、上記制御対象に出力する電圧を設定する要求電圧
設定手段と、この要求電圧設定手段により設定された電
圧を所定値と比較する要求電圧判定手段とを備え、この
要求電圧判定手段の出力に応じて上記コンバータ部から
出力される母線電圧を切り換え、デューティを設定する
ことを特徴とする空調機のインバータ装置。
7. An inverter device comprising a converter section for converting an AC power supply into a direct current, and an inverter section for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting it to a control target, wherein the converter section outputs the direct current. Bus voltage switching means for switching the bus voltage, bus current detection means for detecting the bus current output from the converter unit, current limiting means for limiting the bus current when the bus current is a predetermined value or more, Duty setting means for setting the duty at the time of AC conversion in the inverter section, required voltage setting means for setting the voltage to be output to the controlled object, and a request for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value. A bus voltage output from the converter section according to the output of the required voltage determining means. An inverter device for an air conditioner, which is characterized in that the duty is set by switching on and off.
【請求項8】 交流電源を直流に変換するコンバータ部
と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変換
し制御対象に出力するインバータ部とからなるインバー
タ装置において、入力電圧または上記コンバータ部から
出力される母線電圧を所定値と比較する入力/母線電圧
判定手段と、上記インバータ部における交流変換時のデ
ューテイを設定するデューティ設定手段と、上記制御対
象に出力する電圧を設定する要求電圧設定手段と、この
要求電圧設定手段により設定された電圧を所定値と比較
する要求電圧判定手段と、上記入力/母線電圧判定手段
の出力と上記要求電圧判定手段の出力に基づき上記コン
バータ部から出力される母線電圧を切り換える母線電圧
切り換え手段とを備えたことを特徴とする空調機のイン
バータ装置。
8. An inverter device comprising a converter section for converting an AC power supply into a direct current and an inverter section for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting the alternating current to a control target, wherein an input voltage or the converter section is used. Input / bus voltage determination means for comparing the output bus voltage with a predetermined value, duty setting means for setting the duty during AC conversion in the inverter section, and required voltage setting means for setting the voltage to be output to the controlled object. A required voltage determining means for comparing the voltage set by the required voltage setting means with a predetermined value; and an output from the converter section based on the output of the input / bus voltage determining means and the output of the required voltage determining means. An inverter device for an air conditioner, comprising: a busbar voltage switching means for switching a busbar voltage.
【請求項9】 上記コンバータ部は倍電圧整流または全
波整流により交流電源を直流に変換するものであって、
全波整流で直流変換しているとき、入力電圧または母線
電圧が所定値以下になったら倍電圧整流に切り換えるこ
とを特徴とする上記請求項8記載の空調機のインバータ
装置。
9. The converter unit converts AC power to DC by voltage doubler rectification or full wave rectification,
9. The inverter device for an air conditioner according to claim 8, wherein when the input voltage or the bus bar voltage is equal to or lower than a predetermined value during the direct-current conversion by the full-wave rectification, switching to the voltage doubler rectification is performed.
【請求項10】 上記コンバータ部は倍電圧整流で直流
に変換するものであって、倍電圧整流で直流変換してい
るときに、入力電圧または母線電圧が所定値以上になっ
たら全波整流に切り換えることを特徴とする上記請求項
8記載の空調機のインバータ装置。
10. The converter unit converts into direct current by voltage doubler rectification, and performs full-wave rectification when the input voltage or bus voltage exceeds a predetermined value during DC conversion by voltage doubler rectification. 9. The inverter device for an air conditioner according to claim 8, wherein the inverter device is switched.
【請求項11】 交流電源を直流に変換するコンバータ
部と、このコンバータ部から出力される直流を交流に変
換し制御対象に出力するインバータとからなるインバー
タ装置であって、倍電圧整流と全波整流を切り換える整
流方式切換手段と、一次電流を検出する一次電流検出手
段と、この一次電流検出手段により検出される一次電流
の検出結果と、インバータの出力周波数とから整流方式
切換信号を出す整流方式切換判別手段とを備え、この整
流方式切換判別手段の出力に応じて整流方式を切り換え
ることを特徴とする空調機のインバータ装置。
11. An inverter device comprising a converter section for converting an AC power source into a direct current, and an inverter for converting a direct current output from the converter section into an alternating current and outputting the alternating current to a control target, comprising a voltage doubler rectifier and a full wave rectifier. Rectification method switching means for switching rectification, primary current detection means for detecting primary current, detection result of primary current detected by the primary current detection means, and rectification method for issuing a rectification method switching signal from the output frequency of the inverter An inverter device for an air conditioner, comprising: switching determination means, and switching the rectification method according to the output of the rectification method switching determination means.
【請求項12】 一次入力電流があらかじめ定められた
一定値より小さく、かつインバータ出力周波数があらか
じめさだめられた一定値より低いときだけ全波整流に切
り換えることを特徴とする上記請求項11記載の空調機
のインバータ装置。
12. The air conditioner according to claim 11, wherein the full-wave rectification is performed only when the primary input current is smaller than a predetermined constant value and the inverter output frequency is lower than a predetermined constant value. Machine inverter device.
【請求項13】 交流電源をコンバータ部により直流に
変換し、再度インバータ部により交流に変換するインバ
ータ装置であって、倍電圧整流と全波整流を切り換える
整流方式切換手段を有するものにおいて、室温、設定温
度など空調機の運転状態から、その状態に適する整流方
式に切り換える要求を出す整流方式切換要求設定手段
と、一次電流検出手段と、一次電流の検出結果とインバ
ータの出力周波数とから整流方式切換許可信号を出す整
流方式切換判別手段とを備え、切換要求があったが、切
換許可信号がないときは、切換許可信号が出るまで一次
電流と出力周波数を下げ、整流方式を切り換える整流方
式切換制御手段を備えたことを特徴とする空調機のイン
バータ装置。
13. An inverter device for converting an alternating-current power source into direct current by a converter part and then converting it into alternating current by an inverter part, which has a rectification method switching means for switching between double voltage rectification and full-wave rectification, at room temperature, Rectification method switching request setting means for issuing a request to switch from the operating state of the air conditioner such as the set temperature to the rectification method suitable for that state, the primary current detection means, and the rectification method switching from the detection result of the primary current and the output frequency of the inverter. Rectification method switching control that includes a rectification method switching determination unit that outputs a permission signal, and when there is a switching request but there is no switching permission signal, lowers the primary current and the output frequency until the switching permission signal is output and switches the rectification method. An inverter device for an air conditioner, which is provided with a means.
【請求項14】 交流電源をコンバータ部により直流に
変換し、再度インバータ部により交流に変換するインバ
ータ装置であつて、倍電圧整流と全波整流を切り換える
整流方式切換手段を有するものにおいて、切換後の時間
を計測する計測手段と、一旦整流方式を切り換えたら、
一定時間は再切換えを停止する切換停止手段を備えたこ
とを特徴とする空調機のインバータ装置。
14. An inverter device in which an AC power source is converted into a direct current by a converter section and is converted into an alternating current by an inverter section, which has rectification method switching means for switching between double-voltage rectification and full-wave rectification. Once the rectification method is switched with the measuring means for measuring the time of
An inverter device for an air conditioner, comprising switching stop means for stopping re-switching for a certain period of time.
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