WO2006003767A1 - 電源装置 - Google Patents

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Inventor
Hiroyuki Eguchi
Motohiro Shimizu
Original Assignee
Honda Motor Co., Ltd.
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    • H02M1/0067Converter structures employing plural converter units, other than for parallel operation of the units on a single load
    • H02M1/007Plural converter units in cascade

Definitions

  • the present invention relates to a power supply device, and more particularly to a power supply device that can take out a single-phase three-wire output using a generator driven by an engine as a power source.
  • Power generation devices such as engine-driven generators are widely used as power supply devices for various purposes from portable to emergency.
  • a power supply has the feature that it can be configured on a small scale. Furthermore, it must be able to take out a single-phase three-wire output so that it can handle various loads! It is also growing.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of a conventional power supply device capable of taking out a single-phase three-wire output.
  • the power supply device includes a generator 1 driven by an engine. On the stator of generator 1, two output feeders 1 1 and 1-1 'are installed independently. The outputs of the output cables 1-1 and 1-1 'are rectified by the DC converters 2 and 2', which also have rectifier circuit power, and further voltage-regulated by the DC-DC converters 3 and 3 'consisting of DC-DC converters. Adjusted and supplied to DC-AC converters 4 and 4 '.
  • the DC converter and the DC-DC converter may be combined and configured as a thyristor regulator that also serves as a rectifier circuit.
  • the DC-AC converters 4 and 4 'each include an inverter, and the DC output of the DC-DC converters 3 and 3' is DC-AC converted to output an AC output of a predetermined frequency.
  • DC Lines 5—1, 5—2, 5—3, 5-4 on the output side of AC converters 4 and 4 'are common lines 5—2 and 5—3 are common lines 5-5 Combined as As a single-phase three-wire output, the common line 5—5 and the line 5—1 or 5—5 and 5—4 can also take out AC100V, and the line 5—1 and 5—4 can also take the AC200V. It can be taken out.
  • Such a power supply device is described in Patent Document 1.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2000-209872
  • a single-phase three-wire output can be easily taken out using a portable or portable small power generator.
  • two output lines are provided independently, and the outputs are combined after DC conversion, DC-DC conversion and DC-AC conversion, respectively.
  • the maximum output that can be taken out is limited to about half of the total output capacity of the generator.
  • An object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, and in a power supply device capable of taking out a single-phase three-wire output, can maximize the output capacity of the generator and greatly increase the number of parts. It is to be able to reduce.
  • the present invention provides a power supply device including an inverter that converts a DC power supply output into AC power having a predetermined frequency and outputs the AC power, and switches the DC power supply output to adjust to a predetermined voltage. And a DC-DC converter for supplying to the inverter, and a midpoint conversion means for forming a midpoint of the DC voltage output from the DC-DC converter on the output side of the DC-DC converter.
  • the first feature is the provision of
  • the midpoint conversion means includes a switching circuit that is driven to be switched to form a midpoint of 1Z2 of the DC voltage output from the DC-DC converter force.
  • the second feature is:
  • the present invention has a third feature that the switching circuit is configured by a set of switching elements connected in series to each other, and the set of switching elements are alternately driven by switching. .
  • the present invention has a fourth feature that the DC-DC converter power step-up DC-DC converter is described above.
  • the invention's effect [0012] according to the first feature of the present invention, even when one output on one side between the common line and the other line is used, it is possible to take out the maximum output corresponding to the total output capability of the generator. .
  • the output circuit from the generator output cable to the inverter can be configured as one system, the number of parts can be greatly reduced.
  • the midpoint of 1Z2 of the DC voltage output from the DC-DC converter is formed by utilizing the switching operation of the switching circuit. It can be easily formed.
  • the switching circuit is composed of a pair of switching elements connected in series with each other, and these switching elements are alternately driven to be output from the DC-DC converter. Since the midpoint of 1Z2 of the DC voltage is formed, the midpoint can be easily formed. It should be noted that a pair of switching elements can be driven easily without having to synchronize with the inverter drive if they are alternately switched and driven so that the output average voltage is substantially 1Z2. Of course, it may be synchronized with the drive of the inverter.
  • the voltage that must be applied to the input side can be easily and sufficiently applied by the DC-DC converter. This eliminates the need for the generator and rectifier circuit to have a high voltage specification. It is also possible to select high voltage 'low current, low voltage' large current specifications as required.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a power supply device according to the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a specific example of a DC-DC converter and a DC-AC converter.
  • FIG. 3 is a time chart showing the operation of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a specific circuit of the power supply device according to the present invention.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of a conventional power supply device.
  • FIG. 1 is a functional block diagram showing a power supply device according to the present invention.
  • the generator 1 also has, for example, a three-phase multipolar magnet generator power.
  • the generator 1 is provided with one output cable 1-1 mounted on the stator.
  • the DC conversion unit 2 has a rectifying element connected in a bridge, and functions as a rectifying circuit that rectifies the output of the generator 1.
  • the DC-DC converter 3 also has a DC-DC converter power, adjusts the output voltage of the DC converter 2 and supplies it to the DC-AC converter 4 in the next stage.
  • the input voltage of the DC-AC converter 4 must be equal to or higher than the output voltage of the single-phase three-wire system so that the specified AC voltage peak value can be obtained on the output side.
  • the converter 3 adjusts the output voltage of the DC converter 2 and outputs the voltage required on the input side of the DC-AC converter 4.
  • the DC-DC converter constituting the DC-DC converter 3 is preferably a step-up DC-DC converter.
  • the DC-AC converter 4 converts the output of the DC-DC converter 3 into AC power of a predetermined frequency and outputs the AC power.
  • the DC-AC conversion unit 4 also serves as a midpoint conversion unit, inverter, and filter force for forming the midpoint of the DC voltage output from the DC-DC converter 3.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a specific example of the DC-DC converter 3 and the DC-AC converter 4.
  • the same or equivalent parts as those in Fig. 1 are given the same numbers.
  • the DC-DC converter 3 includes capacitors Cl and C2, a choke coil Ll, a MOSFET 3-1, and a diode D1.
  • This DC-DC converter 3 is a boost type that boosts the voltage by storing energy in the choke coil L1 when the MOSFET 3-1 is turned on, and releasing the stored energy to the output side when the MOSFET 3-1 is turned off.
  • DC Functions as a DC converter.
  • the output DC voltage is adjusted by PWM-modulating the ON period of MOSFET3-1. For example, when the DC converter 2 outputs 200V DC, the DC-DC converter 3 needs sufficient input to the DC-AC converter 4 that is required to extract 200V AC between the lines 5-1 and 5-4. Output DC320V.
  • the DC-AC conversion unit 4 includes a midpoint conversion unit 4-1, an inverter 4-2, and a filter 4-3 for forming the midpoint of the DC voltage output from the DC-DC conversion unit 3. Consists of.
  • the midpoint converter 4-1 is composed of a pair of MOSFETs 4-1-1 and 4-1-2 connected in series between the output lines of the DC-DC converter 3. An output line is derived to form the midpoint. For example, if the MOSFETs 4-1-1 and 4-1-2 are turned on alternately with a duty ratio of 1 Z2 and the effective average voltage of the output is set to 1Z2, the output voltage of the DC-DC converter 3 is 1Z2.
  • the midpoint can be formed.
  • the inverter 4-2 is configured by bridge-connecting four MOSFETs 4-2-l to 4-2-4. As is well known, this driving is performed by alternately turning on and off the MOSFETs 4-2-1 and 4-2-2-4 pairs and 4-2-2-2 and 4-2-2-3 pairs.
  • the filter 4 3 includes capacitors 3 and 4 and coils 1 ⁇ 2 to 1 ⁇ 4, and is connected to the output side of the midpoint converter 4-1 and the inverter 4-2.
  • Filter 4-3 smoothes the output from midpoint converter 4-1 and inverter 4-2, and outputs a single-phase three-wire output. For example, output AC100V between lines 5-5 and 5-1 and between 5-5 and 5-4, and output AC200V between lines 5-1 and 5-4.
  • FIG. 3 is a time chart showing the above operation. As shown in Fig. 3 (a) and (b), the MOSFET 4—2-1—4—2—4 pair and the 4—2-2—4—2—3 pair of the inverter 4-2 are exchanged. By turning on and off each other and PWM-modulating the on period, 200V AC can be output between the output lines 5-1 and 5-4 as shown in Fig. 3 (c).
  • the MOSFETs 4-ll, 4 l of the midpoint converter 4 l By turning —2 alternately on and off with a duty ratio of 1Z2, output lines 5–5 can be set to the midpoint of 200 VAC. Therefore, AC100V can be output between the output lines 5-5 and 5-1 and between 5-5 and 5-4. It is not necessary to synchronize the MOSFETs 4-11 and 41-2 with the operation cycle of the inverter 42. The average output voltage due to the on / off of both is substantially 1Z2. When driven to the midpoint, the midpoint can be formed in the output lines 5-5.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a specific circuit of the power supply device according to the present invention.
  • the same or equivalent parts as those in FIG. 2 are given the same numbers.
  • the three-phase generator 1 is an engine-driven generator that is connected to the engine and driven by the engine.
  • the generator is a motor-generator that can also operate as an engine starting motor.
  • the generator 1 is connected to an engine (not shown).
  • the output side of the generator 1 is connected to the DC converter 2.
  • the DC converter 2 has a rectifying element connected in a bridge, and rectifies the output of the generator 1.
  • switching elements 2-1 to 2-6 such as MOSFETs are connected in parallel to each rectifying element of the DC converter 2, and these switching elements turn on and off the DC voltage to a three-phase AC. It constitutes a drive inverter that converts voltage and applies it to generator 1.
  • the rectifying element of the DC conversion unit 3 may be a junction diode separately connected by a parasitic diode of a MOSFET switching element.
  • the output side of the DC conversion unit 2 is connected to the DC-DC conversion unit 3.
  • the output side of the DC-DC converter 3 is connected to the DC-AC converter 4.
  • the DC—DC conversion unit 3 and the D—AC conversion unit 4 are the same as those in FIG.
  • connection point between the DC conversion unit 2 and the DC-DC conversion unit 3 is connected to the secondary side of the bidirectional DC-DC converter 6, and the primary side of the DC-DC converter 6 also has, for example, a battery (12V) power.
  • Nott 7 Connected to Nott 7
  • the bi-directional DC—DC converter 6 is used to exchange power bi-directionally between the notch 7 and the output of the DC conversion unit 2, and is connected to the low-voltage side of the primary side 6—11. Includes transformer 6-1 with secondary high-voltage side 6-1-2.
  • the step-up ratio of the bidirectional DC-DC converter 6 is determined by the ratio of the low-voltage side wire 6-1-1 and the high-voltage side wire 6-12.
  • the low-voltage side switching unit 6-2 is inserted into the low-voltage side wire 6-1 1 side,
  • the chucking part 6-3 is inserted into the high voltage side wire 6-12.
  • the low voltage side switching unit 6-2 is configured by, for example, four MOSFETs 6-2-l to 6-2-4 connected in a bridge, and the high voltage side switching unit 6-3 is similarly configured with four MOSFETs 6-3-1.
  • Rectifiers such as diodes are connected in parallel to 1-6-2-4 and 6-3-3-1-6-3-4. These rectifiers may also be junction diodes connected separately by MOSFET parasitic diodes. If the rectifying elements connected in parallel are combined, the low-voltage side switching unit 62 and the high-voltage side switching unit 6-2 can be considered as switching / DC conversion units, respectively.
  • An LC resonance circuit 6-4 is inserted on the high voltage side winding 6-1-2 side of the transformer 6-1.
  • the LC resonance circuit 6-4 reduces the switching loss by making the current that flows when at least one of the low-voltage side switching unit 6-2 and the high-voltage side switching unit 6-3 is driven into a sine wave. Functions so as not to cause MOSFET breakdown due to large current. This is also the force that can turn the MOSFET on and off near the zero crossing point of the sinusoidal current.
  • the LC resonance circuit 6-4 may be provided on the primary side instead of the secondary side.
  • the low voltage side switching section 6—2 MOSFET 6—2—1 to 6—2—4 and the high voltage side switching section 6—3 MOSFET 6—3—1 to 6—3—4 are controlled by the CPU, etc. Switching is controlled by a circuit (not shown).
  • the capacitors C5 and C6 connected to the primary side and the secondary side are output smoothing capacitors.
  • Bidirectional DC—Low-voltage side switching unit 6-2 and high-voltage side switching unit 6-3 are driven in perfect synchronization, that is, with the same drive signal, so that DC converter 6 automatically performs bidirectional power conversion. To do. As is well known, this drive is applied to the low voltage side switching section 6-2! / For the pair of MOSFET 6-2-1 and 6-2-4, MO SFET6-2-2 and 6-2-3 The pair is alternately turned on and off, and for the high-voltage side switching section 6-3, the pair of MOSFETs 6-3-1 and 6-3-4, and the pair of MOSFETs 6-3-2 and 6-3-3 are alternated. It is done by turning on and off.
  • the power from the primary side to the secondary side of the bidirectional DC—DC converter 6 is The force conversion is performed, and the boosted DC voltage of the battery 7 is given to the drive inverter (DC conversion unit) 2.
  • the drive inverter 2 converts this DC voltage into a three-phase AC voltage, applies it to the generator 1, and starts it as an engine starting motor. This start-up is performed by PWM driving MOSFETs 2-1 to 2-6 of the drive inverter as is well known. At this time, it is possible to determine the phase by using the fact that the current distribution changes with the counter electromotive voltage according to the movement of the generator (motor) 1, and to perform synchronous driving without a sensor.
  • the generator 1 When the engine is started, the generator 1 is driven by the engine to generate an output.
  • the output of the generator 1 is rectified by a DC converter (drive inverter) 2.
  • the MOSFETs 2-1 to 2-6 constituting the driving inverter are not driven, and the output of the generator 1 is full-wave rectified by the rectifying element of the DC conversion unit 2.
  • the output of the DC converter 2 is smoothed and adjusted by the DC-DC converter 3.
  • the DC voltage is adjusted by, for example, PWM modulating the MOSFET.
  • the output of the DC—DC converter 3 is further converted into an AC output of a predetermined frequency by the DC—AC converter 4.
  • the DC-AC converter 4 outputs a single-phase three-wire output as described with reference to FIG.
  • the bidirectional DC-DC converter 6 performs power conversion from the secondary side to the primary side, and the battery 7 is charged by the output of the stepped-down DC conversion unit 2. The In addition, when an overload condition occurs and the output of generator 1 can no longer handle the load, power conversion is performed so that power is also supplied from notch 7 through bidirectional DC-DC converter 6.
  • the bidirectional DC-DC converter 6 automatically generates power on the primary side and the secondary side according to the relative voltage difference between the primary side and the secondary side according to the winding ratio of the transformer 6-1. Exchange and exchange power with each other.
  • the present invention can be applied not only to a DC power source including a generator and a DC converter (rectifier circuit) but also to a DC power source such as a fuel cell.

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Abstract

 単相3線式出力を取り出し可能な電源装置において、発電機の出力能力を最大限利用することができると共に、部品点数を大幅に削減できるようにすること。発電機1の出力をDC変換部2で整流する。DC変換部2の出力をDC-DC変換部3で電圧調整し、さらにDC-AC変換部4で所定周波数のAC出力に変換する。DC-AC変換部4は、DC-DC変換部3から出力される直流電圧の中点を形成するための中点変換部4-1、インバータ4-2、フィルタ4-3を備え、単相3線式出力を出力ライン5-1~5-5に出力する。

Description

明 細 書
電源装置
技術分野
[0001] 本発明は、電源装置に関し、特に、エンジンで駆動される発電機などを電力源とし て、単相 3線式出力を取り出すことができる電源装置に関するものである。
背景技術
[0002] エンジン駆動式発電機などの発電装置は、携帯用から非常用までさまざまな用途 の電源装置として普及している。このような電源装置は、小規模に構成可能であると いう特徴を有する力 さらに、さまざまな負荷に対応できるように単相 3線式出力の取 り出しが可能であると!/、う要求も高まって 、る。
[0003] 図 5は、単相 3線式出力の取り出しが可能な、従来の電源装置の機能ブロック図で ある。同図に示すように、電源装置は、エンジンにより駆動される発電機 1を備える。 発電機 1の固定子には 2系統の出力卷線 1 1、 1 - 1' がそれぞれ独立して卷装さ れる。出力卷線 1— 1、 1 - 1' の出力はそれぞれ、整流回路力もなる DC変換部 2、 2 ' で整流され、さらに DC— DCコンバータからなる DC— DC変換部 3、 3' で電圧調 整されて DC— AC変換部 4、 4' に与えられる。 DC変換部と DC— DCコンバータは まとめられて、整流回路兼用のサイリスタ式レギユレータとして構成されることもある。 DC— AC変換部 4、 4' はそれぞれインバータを含み、 DC— DC変換部 3、 3' の D C出力を DC— AC変換して所定周波数の AC出力を出力する。
[0004] DC— AC変換部 4、 4' の出力側においてそれぞれのライン 5— 1、 5— 2、 5— 3、 5—4の片側ライン 5— 2と 5— 3が共通ライン 5 - 5として結合される。単相 3線式出力 として、共通ライン 5— 5とライン間 5—1または 5— 5と 5— 4間力も AC100Vを取り出 すことができ、ライン 5—1と 5— 4間力も AC200Vを取り出すことができる。このような 電源装置は特許文献 1に記載されて 、る。
特許文献 1:特開 2000— 209872号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題 [0005] 上記従来の電源装置によれば、携帯型あるいは可搬型の小型発電機を用いて単 相 3線式出力を容易に取り出すことができる。し力しながら、この電源装置では、 2系 統の出力卷線を独立して設け、また、その出力をそれぞれ個別に DC変換、 DC— D C変換および DC— AC変換した後に結合しているため、共通ラインと他のライン間の 片側の 1出力、例えば AC100Vのみが使用される場合、取り出し得る最大出力は、 発電機の全出力能力の半分程度に制限されてしまうことになる。
[0006] また、発電機の出力卷線カも DC— AC変換部に至る出力回路が 2系統必要である ため、インバータを初めとして多くの回路部品の点数が増加し、部品点数の増加によ るコスト増カロ、回路構成の複雑ィ匕が避けられない。
[0007] 本発明の目的は、上記課題を解決し、単相 3線式出力を取り出し可能な電源装置 において、発電機の出力能力を最大限利用することができると共に、部品点数を大 幅に削減できるようにすることにある。
課題を解決するための手段
[0008] 前記した課題を解決するために、本発明は、直流電源出力を所定周波数の交流電 力に変換して出力するインバータを備える電源装置において、前記直流電源出力を スイッチングして所定電圧に調整して前記インバータに供給する DC— DCコンパ一 タを設けると共に、前記 DC— DCコンバータの出力側に、前記 DC— DCコンバータ 力 出力される直流電圧の中点を形成するための中点変換手段を設けたことを第 1 の特徴としている。
[0009] また、本発明は、前記中点変換手段が、前記 DC— DCコンバータ力 出力される 直流電圧の 1Z2の中点を形成するためにスイッチング駆動されるスイッチング回路 で構成されることを第 2の特徴として 、る。
[0010] また、本発明は、前記スイッチング回路が、互いに直列接続された一組のスィッチ ング素子で構成され、前記一組のスイッチング素子は交互にスイッチング駆動される ことを第 3の特徴としている。
[0011] さらに、本発明は、前記 DC— DCコンバータ力 昇圧型 DC— DCコンバータである ことを第 4の特徴としている。
発明の効果 [0012] 本発明の第 1の特徴によれば、共通ラインと他のライン間の片側の 1出力が使用さ れる場合でも、発電機の全出力能力に見合う最大出力を取り出すことが可能になる。 また、発電機の出力卷線からインバータに至る出力回路を 1系統として構成すること ができるため、部品点数を大幅に削減することが可能になる。
[0013] また、第 2の特徴によれば、スイッチング回路のスイッチング動作を利用して、 DC— DCコンバータから出力される直流電圧の 1Z2の中点を形成するようにしているため 、中点を簡単に形成することができる。
[0014] また、第 3の特徴によれば、スイッチング回路を互いに直列接続された一組のスイツ チング素子で構成し、それらのスイッチング素子を交互にスイッチング駆動して、 DC — DCコンバータから出力される直流電圧の 1Z2の中点を形成するようにしているた め、中点を簡単に形成することができる。なお、一組のスイッチング素子は、出力され る平均電圧が実質的に 1Z2になるように交互にスイッチング駆動すればよぐインバ ータの駆動に同期させる必要はなぐその駆動は容易である。もちろん、インバータ の駆動に同期させてもよい。
[0015] さらに、第 4の特徴によれば、インバータの出力側力 単相 3線式出力を取り出すた めに、その入力側に与えなければならない電圧を DC— DCコンバータで容易かつ十 分に形成することができるので、発電機や整流回路を高電圧仕様にする必要がなく なる。また、必要に応じて、高電圧'低電流、低電圧 '大電流の仕様を選ぶことも可能 になる。
図面の簡単な説明
[0016] [図 1]本発明に係る電源装置を示す機能ブロック図である。
[図 2]DC— DC変換部と DC— AC変換部の具体例を示す回路図である。
[図 3]図 2の動作を示すタイムチャートである。
[図 4]本発明に係る電源装置の具体的回路の一例を示す回路図である。
[図 5]従来の電源装置の機能ブロック図である。
符号の説明
[0017] 1 · · ·発電機、 1— 1, 1— 1' …出力卷線、 2, 2' … DC変換部 (駆動用インバー タ)、 2— 1〜2— 6, 3- 1, 4- 1 - 1, 4—1— 2, 4— 2— 1〜4— 2— 4, 6— 2— 1〜6 -2-4, 6— 3— 1〜6— 3— 4'-'MOSFET、 3, 3' ·'·ϋ。— DC変換部、 4, 4' •••DC— AC変換部、 4—1···中点変換部、 4— 2···インバータ、 4— 3· "フィルタ 、 5— 1〜5— 5···出力ライン、 6···双方向 DC— DCコンバータ、 6— 1· "トランス、 6-1-1···低圧側卷線、 6-1-2···高圧側卷線、 6-2···低圧側スイッチング部 、 6— 3· ··高圧側スイッチング部、 6—4· · 'LC共振回路、 7· · ·バッテリ、 C1〜C6' · 'コンデンサ、 L1〜L4' · 'コイノレ、 D1-- 'ダイオード
発明を実施するための最良の形態
[0018] 以下、図面を参照して本発明を詳細に説明する。図 1は、本発明に係る電源装置 を示す機能ブロック図である。図 1において図 5と同一または同等部分には同じ番号 を付してある。図 1において、発電機 1は、例えば 3相の多極磁石発電機力もなる。発 電機 1は、固定子に卷装された 1系統の出力卷線 1—1を備える。
[0019] DC変換部 2は、ブリッジ接続された整流素子を有し、発電機 1の出力を整流する整 流回路として機能する。 DC— DC変換部 3は、 DC— DCコンバータ力もなり、 DC変 換部 2の出力電圧を調整して次段の DC— AC変換部 4に与える。
[0020] DC— AC変換部 4の入力電圧は、その出力側に規定の AC電圧ピーク値が得られ るように単相 3線式の出力電圧以上であることが必要であり、 DC— DC変換部 3は、 DC変換部 2の出力電圧を調整して DC— AC変換部 4の入力側が必要とする電圧を 出力する。発電機 1や DC変換部 2を高電圧仕様にする必要をなくすという点からは、 DC DC変換部 3を構成する DC— DCコンバータは、昇圧型 DC— DCコンバータ であるのがよい。
[0021] DC— AC変換部 4は、 DC— DC変換部 3の出力を所定周波数の AC電力に変換し て出力する。 DC— AC変換部 4は、 DC— DCコンバータ 3から出力される DC電圧の 中点を形成するための中点変換部、インバータ、およびフィルタ力もなる。 DC -AC 変換部 4の出力側から単相 3線式出力、例えばライン 5— 5と 5— 1間および 5— 5と 5 — 4間力も AC100Vを取り出すことができ、ライン 5— 1と 5— 4間力ら AC200Vを取り 出すことができる。
[0022] 図 2は、 DC— DC変換部 3と DC— AC変換部 4の具体例を示す回路図である。な お、図 1と同一あるいは同等部分には同じ番号を付してある。 [0023] DC— DC変換部 3は、コンデンサ Cl、 C2、チョークコイル Ll、 MOSFET3— 1お よびダイオード D1を有する。この DC— DC変換部 3は、 MOSFET3— 1がオンする と、チョークコイル L1にエネルギを貯え、貯えたエネルギを MOSFET3— 1がオフし たときに出力側に放出することで昇圧を行う昇圧型 DC— DCコンバータとして機能す る。 MOSFET3— 1のオン期間を PWM変調することで出力の DC電圧が調整される 。 DC変換部 2が、例えば DC200Vを出力するとき、 DC— DC変換部 3は、ライン 5— 1と 5—4間から AC200Vを取り出すために必要となる DC— AC変換部 4の十分な入 力として、 DC320Vを出力する。
[0024] DC— AC変換部 4は、 DC— DC変換部 3から出力される直流電圧の中点を形成す るための中点変換部 4—1、インバータ 4— 2、およびフィルタ 4— 3からなる。
[0025] 中点変換部 4—1は、 DC— DC変換部 3の出力ライン間に直列接続された一組の MOSFET4— 1— 1、 4— 1—2で構成され、両者の接続点から中点を形成するため の出力ラインが導出される。 MOSFET4— 1— 1、 4— 1—2を、例えばデューティ比 1 Z2で交互にオン駆動し、出力の実質的な平均電圧を 1Z2にすれば、 DC— DC変 換部 3の出力電圧の 1Z2の中点を形成することができる。
[0026] インバータ 4— 2は、 4つの MOSFET4— 2—l〜4— 2—4をブリッジ接続して構成 される。この駆動は、周知のように、 MOSFET4— 2— 1と 4— 2— 4のペア、 4— 2— 2 と 4— 2— 3のペアを交互にオン、オフすることで行われる。
[0027] フィルタ4 3はコンデンサじ3、じ4とコィル1^2〜1^4からなり、中点変換部 4—1とィ ンバータ 4 - 2の出力側に接続される。フィルタ 4— 3は中点変換部 4 - 1とインバータ 4— 2による出力を平滑し、単相 3線式出力を出力する。例えばライン 5— 5と 5—1間 および 5— 5と 5— 4間に AC100Vを出力し、ライン 5— 1と 5— 4間に AC200Vを出 力する。
[0028] 図 3は、以上の動作を示すタイムチャートである。図 3 (a)、 (b)に示すように、インバ ータ 4— 2の MOSFET4— 2— 1と 4— 2— 4のペア、 4— 2— 2と 4— 2— 3のペアを交 互にオン、オフさせ、そのオン期間を PWM変調すると、出力ライン 5—1と 5—4間に 、図 3 (c)に示すような、 AC200Vを出力させることができる。
[0029] また、図 3 (d)、(e)に示すように、中点変換部4 lのMOSFET4—l l、4 l —2をデューティ比 1Z2で交互にオン、オフさせると、出力ライン 5— 5を AC200Vの 中点にすることができる。従って、出力ライン 5— 5と 5—1間および 5— 5と 5— 4間に AC100Vを出力させることができる。なお、 MOSFET4— 1 1、 4— 1—2のオン、 オフは、インバータ 4 2の動作周期に同期させる必要はなぐ両者のオン、オフによ る出力の平均電圧が実質的に 1Z2になるように駆動すれば、出力ライン 5— 5に中 点を形成することができる。
[0030] 図 4は、本発明に係る電源装置の具体的回路の一例を示す回路図であり、図 2と同 一あるいは同等部分には同じ番号を付してある。 3相発電機 1は、エンジンに連結さ れ、エンジンにより駆動されるエンジン駆動式発電機であり、ここでは、エンジン始動 用電動機として動作することもできる電動機兼用発電機としている。
[0031] 発電機 1は、エンジン(図示せず)に連結される。発電機 1の出力側は、 DC変換部 2に接続される。 DC変換部 2は、ブリッジ接続された整流素子を有し、発電機 1の出 力を整流する。また、 DC変換部 2の各整流素子には MOSFETなどのスイッチング 素子 2— 1〜2— 6が並列接続されており、これらのスイッチング素子は、そのオン、ォ フにより DC電圧を 3相の AC電圧に変換して発電機 1に印加する駆動用インバータ を構成している。 DC変換部 3の整流素子は、 MOSFETのスイッチング素子の寄生 ダイオードでよぐ別途接続した接合ダイオードでもよい。
[0032] DC変換部 2の出力側は、 DC— DC変換部 3に接続される。 DC— DC変換部 3の 出力側は、 DC— AC変換部 4に接続される。 DC— DC変換部 3と D— AC変換部 4 は、図 2と同じであるので説明を省略する。
[0033] DC変換部 2と DC— DC変換部 3の接続点は、双方向 DC— DCコンバータ 6の二 次側に接続され、 DC— DCコンバータ 6の一次側は、例えばバッテリ(12V)力もなる ノ ッテリ 7に接続される。
[0034] 双方向 DC— DCコンバータ 6は、ノ ッテリ 7と DC変換部 2の出力との間で双方向に 電力を融通するものであり、一次側の低圧側卷線 6— 1 1と二次側の高圧側卷線 6 - 1—2を備えるトランス 6— 1含む。この双方向 DC— DCコンバータ 6の昇圧比は、 低圧側卷線 6 - 1 - 1と高圧側卷線 6— 1 2の卷線比により決定される。
[0035] 低圧側スイッチング部 6— 2は、低圧側卷線 6— 1 1側に挿入され、高圧側スイツ チング部 6— 3は、高圧側卷線 6— 1 2側に挿入される。低圧側スイッチング部 6— 2 は、例えば、 4っのMOSFET6— 2—l〜6— 2—4をブリッジ接続して構成され、高 圧側スイッチング部 6— 3も同様に 4つの MOSFET6— 3— 1〜6— 3— 4で構成され る。
[0036] 低圧側スイッチング部 6— 2および高圧側スイッチング部 6— 3の各 MOSFET6— 2
1〜6— 2— 4、 6— 3— 1〜6— 3— 4にはダイオードなどの整流素子が並列接続さ れる。これらの整流素子も MOSFETの寄生ダイオードでよぐ別途接続した接合ダ ィオードでもよい。並列接続された整流素子を合わせれば、低圧側スイッチング部 6 2および高圧側スイッチング部 6— 3はそれぞれ、スイッチング · DC変換部と考える ことができる。
[0037] トランス 6—1の高圧側卷線 6— 1—2側には LC共振回路 6— 4が挿入される。 LC共 振回路 6— 4は、低圧側スイッチング部 6— 2および高圧側スイッチング部 6— 3の少 なくとも一方が駆動されたときに流れる電流を正弦波状にし、スイッチング損失を低減 し、また、大電流による MOSFET破壊を招かないように機能する。これは、正弦波状 の電流の零クロス点付近で MOSFETをオン、オフさせることができる力もである。な お、 LC共振回路 6-4は、二次側ではなく一次側に設けてもよい。
[0038] 低圧側スイッチング部 6— 2の MOSFET6— 2— 1〜6— 2—4および高圧側スイツ チング部 6— 3の MOSFET6— 3— 1〜6— 3—4は、 CPUなどからなる制御回路(図 示せず)によりスイッチング制御される。なお、一次側および二次側に接続されている コンデンサ C5、 C6は、出力平滑用コンデンサである。
[0039] 次に、図 4の動作を説明する。双方向 DC— DCコンバータ 6が自動的に双方向で 電力変換を行うように、その低圧側スイッチング部 6— 2と高圧側スイッチング部 6— 3 とを完全同期で、すなわち同一の駆動信号で駆動する。この駆動は、周知のように、 低圧側スイッチング部 6 - 2にお!/ヽては MOSFET6— 2— 1と 6— 2— 4のペア、 MO SFET6— 2— 2と 6— 2— 3のペアを交互にオン、オフし、高圧側スイッチング部 6— 3 にお ヽては MOSFET6— 3— 1と 6— 3—4のペア、 MOSFET6— 3— 2と 6— 3— 3 のペアを交互にオン、オフすることで行われる。
[0040] エンジンの始動時には、双方向 DC— DCコンバータ 6の一次側から二次側への電 力変換が行われ、これにより昇圧されたバッテリ 7の DC電圧が駆動用インバータ (D C変換部) 2に与えられる。駆動用インバータ 2は、この DC電圧を 3相の AC電圧に変 換して発電機 1に印加し、これをエンジン始動用電動機として起動する。この起動は 、駆動用ィンバータのMOSFET2— l〜2— 6を周知のょぅにPWM駆動することにょ り行われる。この際、発電機 (電動機) 1の動きに従って逆起電圧で電流分配が変化 することを利用して位相判別し、センサレスで同期駆動することができる。
[0041] エンジンが始動すると、発電機 1はエンジンにより駆動されて出力を発生する。発電 機 1の出力は、 DC変換部 (駆動用インバータ) 2で整流される。このとき、駆動用イン バータを構成するMOSFET2—l〜2— 6は駆動されず、発電機 1の出力は、 DC変 換部 2の整流素子で全波整流される。 DC変換部 2の出力は、 DC— DC変換部 3で 平滑'調整される。 DC電圧の調整は、例えば MOSFETを PWM変調することにより 行われる。 DC— DC変換部 3の出力は、さらに DC— AC変換部 4で所定周波数の A C出力に変換される。 DC— AC変換部 4は、図 2を参照して説明したように、単相 3線 式出力を出力する。
[0042] このときバッテリ 7の残容量が少なければ、双方向 DC— DCコンバータ 6は二次側 より一次側への電力変換を行い、降圧された DC変換部 2の出力でバッテリ 7が充電 される。また、過負荷状態になって発電機 1の出力では負荷に対応しきれなくなると、 双方向 DC— DCコンバータ 6を通してノ ッテリ 7からも電力が供給されるように電力変 換が行われる。
[0043] このように双方向 DC— DCコンバータ 6は、トランス 6— 1の卷線比による一次側と 二次側の相対電圧差に従 、一次側と二次側とで自動的に電力のやり取りを行 、、相 互に電力を融通する。
[0044] 本発明は、発電機と DC変換部 (整流回路)とからなる直流電源の場合だけでなぐ 燃料電池などの直流電源の場合にも適用できる。

Claims

請求の範囲
[1] 直流電源出力を所定周波数の交流電力に変換して出力するインバータを備える電 源装置において、
前記直流電源出力をスイッチングして所定電圧に調整して前記インバータに供給 する DC— DCコンバータを設けると共に、
前記 DC— DCコンバータの出力側に、前記 DC— DCコンバータから出力される直 流電圧の中点を形成するための中点変換手段を設けたこと特徴とする電源装置。
[2] 前記中点変換手段は、前記 DC— DCコンバータから出力される直流電圧の 1Z2の 中点を形成するためにスイッチング駆動されるスイッチング回路で構成されることを特 徴とする請求項 1に記載の電源装置。
[3] 前記スイッチング回路は、互いに直列接続された一組のスイッチング素子で構成され
、前記一組のスイッチング素子は交互にスイッチング駆動されることを特徴とする請求 項 2に記載の電源装置。
[4] 前記 DC— DCコンバータは、昇圧型 DC— DCコンバータであることを特徴とする請 求項 1な!ヽし 3の!ヽずれかに記載の電源装置。
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