WO2010150338A1 - コンバータ制御装置 - Google Patents

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WO2010150338A1
WO2010150338A1 PCT/JP2009/061314 JP2009061314W WO2010150338A1 WO 2010150338 A1 WO2010150338 A1 WO 2010150338A1 JP 2009061314 W JP2009061314 W JP 2009061314W WO 2010150338 A1 WO2010150338 A1 WO 2010150338A1
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WO
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current
converter
auxiliary
coil
main
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Application number
PCT/JP2009/061314
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English (en)
French (fr)
Inventor
貴彦 長谷川
伸之 北村
晃太 真鍋
孝宏 梅原
Original Assignee
トヨタ自動車株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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Priority to US13/379,917 priority patent/US9024598B2/en
Priority to DE112009004991.5T priority patent/DE112009004991B4/de
Priority to JP2011519401A priority patent/JP5327486B2/ja
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/32Means for protecting converters other than automatic disconnection
    • H02M1/34Snubber circuits

Definitions

  • the present invention relates to a converter control device that controls the output voltage of a fuel cell.
  • the output voltage of the fuel cell and the output voltage of the battery are controlled by a DC / DC converter.
  • a DC / DC converter that performs such control a type that performs voltage conversion by causing a switching element such as a power transistor, IGBT, or FET to perform PWM operation is widely used.
  • DC / DC converters are required to have further lower loss, higher efficiency, and lower noise in accordance with power saving, downsizing, and higher performance of electronic devices, and in particular, switching loss and switching surge associated with PWM operation. Reduction is desired.
  • the soft switching is a switching method for realizing ZVS (Zero Voltage Switching) or ZCS (Zero Current Switching), and the switching loss of the power semiconductor device and the stress applied thereto are low.
  • ZVS Zero Voltage Switching
  • ZCS Zero Current Switching
  • hard switching a switching method in which the voltage / current is directly turned on / off by the switching function of the power semiconductor device is called hard switching.
  • soft switching a method in which both or one of ZVS / ZCS is realized is called soft switching, and the other is called hard switching.
  • Soft switching is a common buck-boost DC / DC converter with a main coil, main switch, and diode, for example, with an auxiliary circuit with an auxiliary switch for reducing switching loss (so-called soft switching converter).
  • soft switching converter a common buck-boost DC / DC converter with a main coil, main switch, and diode, for example, with an auxiliary circuit with an auxiliary switch for reducing switching loss (so-called soft switching converter).
  • the present invention has been made in view of the circumstances described above, and is capable of detecting an on failure of an auxiliary switch constituting an auxiliary circuit of a soft switching converter and capable of preventing overheating of an auxiliary circuit element in advance.
  • An object is to provide an apparatus.
  • a converter control device is a control device for a soft switching converter including a main booster circuit and an auxiliary circuit for controlling the output voltage of a fuel cell, and constitutes the main booster circuit.
  • a current sensor that detects a current flowing through the main coil, and when the current detected by the current sensor exceeds a set overcurrent threshold, it is determined that the auxiliary switch that constitutes the auxiliary circuit is on-failed
  • a fail-safe means for stopping the operation of the main booster circuit when it is determined that the auxiliary switch is on-failed.
  • the soft switching converter is a multi-phase soft switching converter including the main booster circuit and the auxiliary circuit for each phase, and the current sensor is configured to phase the current flowing through the main coil. Detected for each phase, the determination means determines whether or not the auxiliary switch is on-failed for each phase, and the fail-safe means drives the phase determined that the auxiliary switch is on-failed. It is preferable to stop the operation and drive using the remaining phase.
  • the overcurrent threshold is set based on a duty command given to the main coil, an output current of the fuel cell, and an output voltage.
  • the main booster circuit has one end connected to the terminal on the high potential side of the fuel cell, one end connected to the other end of the main coil, and the other end A main switch for switching, connected to a low potential side terminal of the fuel cell, a first diode whose cathode is connected to the other end of the main coil, an anode of the first diode, and other than the main switch And a smoothing capacitor provided between the ends,
  • the auxiliary circuit is connected in parallel to the main switch, and includes a second diode and a snubber capacitor connected to the other end of the main coil and a low potential side terminal of the fuel cell.
  • Body, A mode comprising a second series connection body including a third diode, an auxiliary coil, and the auxiliary switch connected between a connection portion of the second diode and the snubber capacitor and one end of the main coil. More preferred.
  • Another converter control device is a soft switching converter control device including a main booster circuit and an auxiliary circuit for controlling the output voltage of a fuel cell, and the main coil constituting the main booster circuit
  • a temperature sensor that detects the temperature of at least one of the auxiliary coil and auxiliary switch that constitute the auxiliary circuit, and the temperature detected by the temperature sensor exceeds a set threshold temperature.
  • Judgment means for judging that an auxiliary switch constituting the auxiliary circuit is on-failed is provided.
  • Another converter control device is a soft switching converter control device including a main booster circuit and an auxiliary circuit for controlling the output voltage of the fuel cell, and detects an output current of the soft switching converter. And a determination means for determining that the auxiliary switch constituting the auxiliary circuit is on-failed when the current detected by the current sensor does not exceed a set normal current threshold. It is characterized by.
  • the present invention it is possible to detect an on failure of the auxiliary switch constituting the auxiliary circuit of the ft switching converter and prevent element destruction and the like in advance.
  • FIG. 6 is a diagram showing an operation in mode 1.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation in mode 2.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an operation in mode 3.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation in mode 4.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation in mode 5.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation in mode 6.
  • FIG. 12 is a diagram showing the voltage / current behavior in the transition process from mode 2 to mode 3. It is a figure which shows the flow of an electric current when the ON failure of a 2nd switching element arises. It is a figure which shows the flow of an electric current when the ON failure of a 2nd switching element arises.
  • FIG. 1 shows a configuration of an FCHV system mounted on a vehicle according to the present embodiment.
  • a fuel cell vehicle FCHV
  • FCHV fuel cell vehicle
  • the present invention can also be applied to an electric vehicle.
  • the present invention can be applied not only to vehicles but also to various moving bodies (for example, ships, airplanes, robots, etc.), stationary power sources, and portable fuel cell systems.
  • the FCHV system 100 includes an FC converter 2500 between the fuel cell 110 and the inverter 140, and a DC / DC converter (hereinafter referred to as a battery converter) 180 between the battery 120 and the inverter 140. .
  • the fuel cell 110 is a solid polymer electrolyte cell stack in which a plurality of unit cells are stacked in series.
  • the fuel cell 110 is provided with a voltage sensor V0 for detecting the output voltage Vfcmes of the fuel cell 110 and a current sensor I0 for detecting the output current Ifcmes.
  • V0 for detecting the output voltage Vfcmes of the fuel cell 110
  • I0 for detecting the output current Ifcmes.
  • the oxidation reaction of the formula (1) occurs in the anode electrode
  • the reduction reaction of the formula (2) occurs in the cathode electrode
  • the electromotive reaction of the formula (3) occurs in the fuel cell 110 as a whole.
  • the unit cell has a structure in which a MEA in which a polymer electrolyte membrane is sandwiched between two electrodes, a fuel electrode and an air electrode, is sandwiched between separators for supplying fuel gas and oxidizing gas.
  • the anode electrode is provided with an anode electrode catalyst layer on the porous support layer
  • the cathode electrode is provided with a cathode electrode catalyst layer on the porous support layer.
  • the fuel cell 110 is provided with a system for supplying fuel gas to the anode electrode, a system for supplying oxidizing gas to the cathode electrode, and a system for supplying coolant (all not shown). By controlling the supply amount of the fuel gas and the supply amount of the oxidizing gas according to the signal, it is possible to generate desired power.
  • the FC converter 2500 plays a role of controlling the output voltage Vfcmes of the fuel cell 110, and converts the output voltage Vfcmes input to the primary side (input side: fuel cell 110 side) into a voltage value different from the primary side ( Step-up or step-down) and output to the secondary side (output side: inverter 140 side). Conversely, the voltage input to the secondary side is converted to a voltage different from the secondary side and output to the primary side.
  • the FC converter 2500 controls the output voltage Vfcmes of the fuel cell 110 to be a voltage corresponding to the target output.
  • the battery 120 is connected in parallel to the fuel cell 110 with respect to the load 130, and stores a surplus power storage source, a regenerative energy storage source during regenerative braking, and an energy buffer when the load fluctuates due to acceleration or deceleration of the fuel cell vehicle.
  • a secondary battery such as a nickel / cadmium storage battery, a nickel / hydrogen storage battery, or a lithium secondary battery is used.
  • the battery converter 180 plays a role of controlling the input voltage of the inverter 140 and has a circuit configuration similar to that of the FC converter 2500, for example. Note that a step-up converter may be employed as the battery converter 180, but a step-up / step-down converter capable of step-up and step-down operations may be employed instead, and the input voltage of the inverter 140 can be controlled. Any configuration can be adopted.
  • the inverter 140 is, for example, a PWM inverter driven by a pulse width modulation method, and converts DC power output from the fuel cell 110 or the battery 120 into three-phase AC power in accordance with a control command from the controller 160, thereby obtaining a traction motor.
  • the rotational torque of 131 is controlled.
  • the traction motor 131 is the main power of the vehicle, and generates regenerative power when decelerating.
  • the differential 132 is a reduction device that reduces the high-speed rotation of the traction motor 131 to a predetermined number of rotations and rotates the shaft on which the tire 133 is provided.
  • the shaft is provided with a wheel speed sensor (not shown) and the like, thereby detecting the vehicle speed of the vehicle.
  • all devices including the traction motor 131 and the differential 132) that can operate by receiving power supplied from the fuel cell 110 are collectively referred to as a load 130.
  • the controller 160 is a computer system for controlling the FCHV system 100 and includes, for example, a CPU, a RAM, a ROM, and the like.
  • the controller 160 inputs various signals (for example, a signal representing the accelerator opening, a signal representing the vehicle speed, a signal representing the output current and output terminal voltage of the fuel cell 110) supplied from the sensor group 170, and the load.
  • the required power of 130 (that is, the required power of the entire system) is obtained.
  • the required power of the load 130 is, for example, the total value of the vehicle travel power and the auxiliary power.
  • Auxiliary power is the power consumed by in-vehicle accessories (humidifiers, air compressors, hydrogen pumps, cooling water circulation pumps, etc.), and equipment required for vehicle travel (transmissions, wheel control devices, steering devices, and suspensions) Power consumed by devices, etc., and power consumed by devices (air conditioners, lighting fixtures, audio, etc.) disposed in the passenger space.
  • the controller 160 determines the distribution of output power between the fuel cell 110 and the battery 120, and calculates a power generation command value.
  • the controller 160 obtains the required power for the fuel cell 110 and the battery 120
  • the controller 160 controls the operations of the FC converter 2500 and the battery converter 180 so that the required power is obtained.
  • the FC converter 2500 has a circuit configuration as a three-phase resonant converter composed of a U phase, a V phase, and a W phase.
  • the circuit configuration of the three-phase resonant converter combines an inverter-like circuit part that once converts an input DC voltage into AC, and a part that rectifies the AC again to convert it to a different DC voltage.
  • a multi-phase soft switching converter hereinafter referred to as a multi-phase FC soft switching converter
  • a freewheel circuit (details will be described later) is employed as the FC converter 2500.
  • A-2-1. 2 is a diagram showing a circuit configuration of a multi-phase FC soft switching converter 2500 mounted on the FCHV system 100
  • FIG. 3 is a diagram of the multi-phase FC soft switching converter 2500. It is a figure which shows the circuit structure for 1 phase.
  • FC soft switching converters 250a, 25b, and 250c the U-phase, V-phase, and W-phase FC soft switching converters constituting the multi-phase FC soft switching converter 2500 are referred to as FC soft switching converters 250a, 25b, and 250c, respectively, and need not be particularly distinguished. In some cases, it is simply called FC soft switching converter 250. Further, the voltage before boosting input to the FC soft switching converter 250 is called a converter input voltage Vin, and the voltage after boosting output from the FC soft switching converter 250 is called a converter output voltage Vout.
  • each FC soft switching converter 250 includes a main boosting circuit 22a for performing a boosting operation, an auxiliary circuit 22b for performing a soft switching operation, and a freewheel circuit 22c. .
  • the main booster circuit 22a switches the energy stored in the coil L1 to the load 130 via the diode D5 by the switching operation of the switching circuit composed of the first switching element S1 made of IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) and the like and the diode D4.
  • the output voltage of the fuel cell 110 is boosted by releasing.
  • one end of the coil L1 is connected to the high potential side terminal of the fuel cell 110, one pole of the first switching element S1 is connected to the other end of the coil L1, and the other end of the first switching element S1. Is connected to the low potential side terminal of the fuel cell 110.
  • the cathode terminal of the diode D5 is connected to the other end of the coil L1, and the capacitor C3 functioning as a smoothing capacitor is connected between the anode terminal of the diode D5 and the other end of the first switching element S1.
  • the main booster circuit 22a is provided with a smoothing capacitor C1 on the fuel cell 110 side, which makes it possible to reduce the ripple of the output current of the fuel cell 110.
  • a current sensor Si1 for detecting a current flowing through the coil L1 is provided between the fuel cell 110 and the coil L1.
  • the voltage VH applied to the capacitor C3 becomes the converter output voltage Vout of the FC soft switching converter 150
  • the voltage VL applied to the smoothing capacitor C1 is the output voltage of the fuel cell 110 and the converter input voltage of the FC soft switching converter 150. Vin.
  • the auxiliary circuit 22b includes a first series connection body including a clamp diode D3 connected in parallel to the first switching element S1 and a snubber capacitor C2 connected in series to the clamp diode D3.
  • the cathode terminal of the clamp diode D3 is connected to the other end of the coil L1, and the anode terminal of the clamp diode D3 is connected to one end of the snubber capacitor C2.
  • the other end of the snubber capacitor C2 is connected to a terminal on the low potential side of the fuel cell 110.
  • a voltage sensor Sv2 that detects the voltage across the snubber capacitor C2 is provided.
  • the auxiliary circuit 22b includes a diode D2, a second switching element S2, a diode D1, and a second series connection body configured by an auxiliary coil L2 common to each phase.
  • the anode terminal of the diode D2 is connected to the connection portion between the diode D3 of the first series connection body and the snubber capacitor C2.
  • the cathode terminal of the diode D2 is connected to the pole at one end of the second switching element (auxiliary switch) S2.
  • the other end of the second switching element S2 is connected to a connection portion between the auxiliary coil L2 and the freewheel circuit 22c.
  • the anode terminal of the freewheel diode D6 is connected to the low potential side of the fuel cell 110, while the cathode terminal of the freewheel diode D6 is connected to the auxiliary coil L2.
  • the freewheel circuit 22c includes a common freewheel diode D6 for each phase, and the second switching element S2 is provided even when the second switching element S2 is open while the auxiliary coil L2 is energized. This is a circuit for realizing a fail-safe function provided in order to prevent the occurrence of a surge voltage that would break down. Note that the present invention can also be applied to a configuration that does not include the freewheel circuit 22c.
  • the controller 160 adjusts the switching duty ratio of the first switching element S1 of each phase, whereby the boost ratio by the FC soft switching converter 250, that is, the converter input voltage Vin is adjusted.
  • the ratio of the converter output voltage Vout is controlled.
  • soft switching is realized by interposing the switching operation of the second switching element S2 of the auxiliary circuit 12b in the switching operation of the first switching element S1.
  • FIG. 4 is a flowchart showing one cycle of processing (hereinafter referred to as soft switching processing) of the FC soft switching converter 250 through the soft switching operation.
  • the controller 160 sequentially executes steps S101 to S106 shown in FIG. Form one cycle.
  • modes representing the current and voltage states of the FC soft switching converter 250 are expressed as mode 1 to mode 6, respectively, and the states are shown in FIGS. 5 to 10, the current flowing through the circuit is indicated by an arrow.
  • the initial state in which the soft switching process shown in FIG. 4 is performed is a state where power required for the load 130 is supplied from the fuel cell 110, that is, both the first switching element S1 and the second switching element S2 are turned off. Thus, a current is supplied to the load 130 via the coil L1 and the diode D5.
  • step S101 the first switching element S1 is kept turned off while the second switching element S2 is turned on.
  • the current flowing to the load 130 side through the coil L1, the diode D3, the second switching element S2, and the auxiliary coil L2 due to the potential difference between the output voltage VH of the FC soft switching converter 150 and the input voltage VL. Then, it gradually shifts to the auxiliary circuit 12b side.
  • the state of current transfer from the load 130 side to the auxiliary circuit 12b side is indicated by a white arrow.
  • the transition completion time tmode1 from mode 1 to mode 2 is represented by the following equation (4). Ip; phase current L2id; inductance of auxiliary coil L2
  • FIG. 12 is a diagram showing the voltage / current behavior in the transition process from mode 2 to mode 3, wherein the voltage of the fuel cell 110 is a thick solid line, the voltage of the snubber capacitor C2 is a thin solid line, and the current of the snubber capacitor C2 is shown. It is indicated by a broken line.
  • the path Dm21 shown in FIG. 6 is started (see (A) in FIG. 12)
  • the path Dm22 shown in FIG. 6 is caused by the potential difference between the voltage VH of the snubber capacitor C2 and the voltage VL of the fuel cell 110.
  • Energization that is, energization of the auxiliary coil L2 is started (see (B) shown in FIG. 12).
  • the current of the snubber capacitor C ⁇ b> 2 continues to rise until the voltage of the snubber capacitor C ⁇ b> 2 reaches the voltage VL of the battery 110.
  • the electric charge accumulated in the snubber capacitor C2 begins to be regenerated to the power source side due to the potential difference between the voltage VH of the snubber capacitor C2 and the voltage VL of the fuel cell 110 (arrow Dm22 shown in FIG. 6), the original potential difference is ( VH ⁇ VL), the flow of electric charge (discharge) accumulated in the snubber capacitor C2 stops when it reaches the power supply voltage (that is, the voltage VL of the fuel cell 110) (timing Tt1 shown in FIG. 12).
  • the current Il1 flowing in the coil L1 is the sum of the current Idm31 flowing on the auxiliary circuit 12b side indicated by the arrow Dm31 and the current Idm32 flowing through the first switching element S1 indicated by the arrow Dm32 (the following equation (6) reference).
  • the current Idm31 flowing through the first switching element S1 is determined according to the decreasing rate of the current Idm31 flowing through the auxiliary circuit 12b.
  • the current change rate of the current Idm31 flowing to the auxiliary circuit 12b side is expressed by the following equation (7). That is, the current Idm31 flowing to the auxiliary circuit 12b side decreases at the change rate of the following equation (7), so the first switching Even if the element S1 is turned on, the current flowing through the first switching element S1 does not suddenly rise, and ZCS (Zero Current Switching) is realized.
  • step S104 the state of step S103 continues, increasing the amount of current flowing into the coil L1 and gradually increasing the energy stored in the coil L1 (see arrow Dm42 in FIG. 8).
  • the auxiliary circuit 12b includes the diode D2
  • no reverse current flows through the auxiliary coil L2
  • the snubber capacitor C2 is not charged via the second switching element S2.
  • the first switching element S1 since the first switching element S1 is turned on, the snubber capacitor C2 is not charged via the diode D3. Therefore, the current of the coil L1 is equal to the current of the first switching element S1, and the energy stored in the coil L1 is gradually increased.
  • control period means a time period of the soft switching process when a series of processes from step S101 to step S106 is defined as one period (one cycle).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the relationship among the voltage Vc of the snubber capacitor C2, the voltage Ve applied to the first switching element S1, and the current Ie flowing through the first switching element S1 in mode 5.
  • the charge is removed from the snubber capacitor C2, which is in a low voltage state in mode 2, so that the voltage Vc of the snubber capacitor C2 becomes the converter output voltage of the FC soft switching converter 150. Rise toward VH.
  • the rising speed of the voltage Ve applied to the first switching element S1 is suppressed by charging the snubber capacitor C2 (that is, the rise of the voltage is slowed), and the tail current is reduced in the current Ie flowing through the first switching element S1. It is possible to perform a ZVS operation that reduces switching loss in the existing region (see ⁇ shown in FIG. 11).
  • the switching loss of the FC soft switching converter 150 can be suppressed as much as possible, and the output voltage of the fuel cell 110 can be increased to a desired voltage and supplied to the load 130. It becomes.
  • FIGS. 13 and 14 are diagrams for explaining a mechanism in which the return current Ire is generated when an on-failure occurs.
  • a current path (see arrow Dm100 in FIG. 13) of coil L1 ⁇ switching element S1 is generated, and the current flowing through the coil L1 increases.
  • a current flows through a path indicated by an arrow Dm101 in FIG.
  • both ends of the coil L1 are short-circuited, and a return current Ire is generated in a short-circuit path indicated by an arrow Dm102 in FIG.
  • the first switching element S1 is repeatedly turned on and off in accordance with a duty command (for example, duty 50%) given from the controller 160, and the current flowing through the coil L1 increases due to the on / off operation of the first switching element S1. Will continue to do.
  • a duty command for example, duty 50%
  • FIG. 15 is a diagram illustrating generation of a duty command, FC voltage, FC current, and current flowing through the coil L1 for the first switching element S1 when an ON failure occurs.
  • the controller 160 starts a duty command for the first switching element S1 (see Tds shown in FIG. 15)
  • the FC voltage decreases and the FC current increases.
  • the current flowing through the coil L1 continues to increase as the current flows shown in FIGS. 13 and 14 are alternately repeated.
  • the controller 160 sequentially detects the current (hereinafter referred to as L1 current) flowing through the coil L1 by the current sensor Si1, and determines whether or not the detected L1 current exceeds an overcurrent threshold Ith stored in a memory (not shown). to decide.
  • L1 current the current flowing through the coil L1 by the current sensor Si1
  • Ith an overcurrent threshold stored in a memory (not shown).
  • the controller 160 determines that the second switching element S2 is on-failed, and the converter 250 (for example, U) of the auxiliary circuit 22b including the second switching element S2. Fail-safe operation is performed by stopping the drive of the phase converter.
  • the overcurrent threshold value Ith may be a value that exceeds the range (including tolerance and variation) that can be taken for the duty command, FC current, and FC voltage given to the coil L1, and the overcurrent threshold value Ith is set in advance. It can be obtained by experiments. Hereinafter, the on-failure determination process of the second switching element S2 will be described with reference to FIG.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an on-failure determination process of the second switching element S2 in the auxiliary circuit 22b executed by the controller 160.
  • the controller 160 starts outputting the duty command to the switching element S1 (step S1)
  • the controller 160 starts detecting the L1 current using the current sensor Si1, and compares the L1 current with the overcurrent threshold Ith (step S2). ). If the detected L1 current is less than the overcurrent threshold Ith, the controller 160 determines that the second switching element S2 is operating normally, and ends the process.
  • the controller (determination means) 160 determines that an on-failure has occurred in the second switching element S2, and determines the second switching element S2 as the second switching element S2.
  • the drive of the converter 250 (for example, U-phase converter etc.) of the provided auxiliary circuit 22b is stopped, a fail safe operation is performed (step S3), and the process is terminated.
  • the remaining phase for example, one of V-phase converter and W-phase converter, or both
  • the phase converter that is determined to have an on-failure in the second switching element S2 of the auxiliary circuit 22b is stopped from driving so that the auxiliary circuit element is overheated. Problems can be prevented in advance.
  • the second switching element S2 is detected by detecting that an overcurrent has occurred in the coil L1 (in other words, by detecting that the L1 current exceeds the overcurrent threshold Ith).
  • the present invention is not limited to this.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of any (or a plurality of) elements through which the reflux current shown in FIG. 14 such as the coil L1, the coil L2, and the switching element S2 flows is provided, and the element temperature detected by the temperature sensor is It may be determined whether or not an ON failure has occurred in the second switching element S2 by determining whether or not an abnormal overheat threshold (threshold temperature) Tth stored in a memory (not shown) has been exceeded.
  • FIG. 17 is a flowchart showing the on-failure determination process of the second switching element S2 in the auxiliary circuit 22b executed by the controller 160 according to the first modification.
  • symbol is attached
  • step S1 When the controller 160 starts outputting a duty command to the switching element S1 (step S1), the controller 160 detects the temperature of at least one of the coil L1, the coil L2, and the second switching element S2 using the temperature sensor. A comparison is made between the detected element temperature and the abnormal overheat threshold Tth (step Sa2). When the element temperature detected by the temperature sensor is lower than the abnormal overheat threshold Tth stored in the memory (not shown), the controller 160 determines that the second switching element S2 is normal and ends the process. To do.
  • the controller (determination means) 160 detects that the detected element temperature exceeds the abnormal overheat threshold Tth, the controller (determination means) 160 determines that an ON failure has occurred in the second switching element S2, and this second By stopping the drive of the converter 250 (for example, a U-phase converter) of the auxiliary circuit 22b including the switching element S2, a fail-safe operation is performed (step S3), and the process is terminated.
  • the converter 250 for example, a U-phase converter
  • ⁇ Modification 2> Further, based on the current on the output side of the converter, it may be determined whether or not an ON failure has occurred in the second switching element S2. As shown in FIGS. 13 and 14, when an on-failure occurs in the second switching element S ⁇ b> 2, no current flows from the converter toward the load 130. Therefore, in the second modification, for example, a current sensor (not shown; hereinafter, output current sensor) is provided between the diode D5 and the load 130, and the current on the output side of the converter (hereinafter referred to as converter output current) is output by this output current sensor. Is detected.
  • a current sensor not shown; hereinafter, output current sensor
  • the normal current lower limit value Inth can be obtained by experiment or the like.
  • FIG. 18 is a flowchart showing an on-failure determination process of the second switching element S2 in the auxiliary circuit 22b executed by the controller 160 according to the second modification.
  • symbol is attached
  • step S1 When the controller 160 starts a duty command for the switching element S1 (step S1), the controller 160 starts detecting the converter output current using the output current sensor, and compares the converter output current with the normal current lower limit value Inth (step S1). Sb2). If the converter output current detected by the output current sensor exceeds the normal current lower limit value Inth stored in the memory (not shown) within a predetermined time, the controller 160 determines that the second switching element S2 is normal. It is determined that there is, and the process ends. On the other hand, if the detected converter output current does not exceed the normal current lower limit value Inth within a predetermined time, the controller (determination means) 160 determines that an ON failure has occurred in the second switching element S2. Then, the drive of the converter 250 (for example, a U-phase converter) of the auxiliary circuit 22b including the second switching element S2 is stopped to perform a fail-safe operation (step S3), and the process is terminated.
  • the converter 250 for example, a U-phase converter
  • the anode terminal of the diode D2 is connected to the connection portion between the diode D3 of the first series connection body and the snubber capacitor C2, and the diode D2
  • the cathode terminal is connected to the pole of one end of the second switching element (auxiliary switch) S2 (see FIG. 3).
  • the coil L2, the diode D2 A mode in which the series order of the switching circuits by the second switching element S2 or the like is appropriately changed can also be adopted. Specifically, as shown in FIG. 19, the order of the switching circuit including the coil L2 and the second switching element S2 may be changed while the free wheel circuit 22c is excluded.

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Abstract

【課題】ソフトスイッチングコンバータの補助回路を構成する補助スイッチのオン故障を検知し、素子破壊等を未然に防止することが可能なコンバータ制御装置を提供する。 【解決手段】燃料電池110とコイルL1との間に、コイルL1に流れる電流(L1電流)を検知するための電流センサSi1を設ける。コントローラは、電流センサSi1によりL1電流を逐次検知し、検知されるL1電流がメモリ(図示略)に格納されている過電流閾値Ithを超えたか否かを判断する。コントローラは、L1電流が過電流閾値Ithを超えたと判断すると、第2スイッチング素子S2がオン故障していると判断し、この第2スイッチング素子S2を備えた補助回路22bのコンバータ250(例えばU相コンバータなど)の駆動を停止することで、フェールセーフ動作を行う。

Description

コンバータ制御装置
 本発明は、燃料電池の出力電圧を制御するコンバータ制御装置に関する。
 自動車等に搭載される燃料電池システムにおいては、燃料電池の発電能力を超える急な負荷の変化等に対応するため、動力源として燃料電池とバッテリとを備えたハイブリッド型の燃料電池システムが種々提案されている。
 ハイブリッド型の燃料電池システムにおいては、燃料電池の出力電圧やバッテリの出力電圧をDC/DCコンバータで制御している。このような制御を行うDC/DCコンバータとしては、パワートランジスタ、IGBT、FET等のスイッチング素子をPWM動作させて電圧の変換を行う形式のものが広く利用されている。DC/DCコンバータは、電子機器の省電力化、小型化及び高性能化に伴い、一層の低損失、高効率及び低ノイズ化が望まれており、特に、PWM動作に伴うスイッチング損失やスイッチングサージの低減が望まれている。
 このようなスイッチング損失、スイッチングサージを低減させる技術のひとつにソフトスイッチング技術がある。ここで、ソフトスイッチングは、ZVS(Zero Voltage Switching)又はZCS(Zero Current Switching)を実現するためのスイッチング方式であり、パワー半導体デバイスのスイッチング損失やそれに与えるストレスが低い。これに対してパワー半導体デバイスの持つスイッチング機能により電圧・電流を直接ターンオン・オフするスイッチング方式はハードスイッチングと称されている。以下の記述においてはZVS/ZCSの双方もしくはその一方が実現されている方式をソフトスイッチング、それ以外をハードスイッチングという。
 ソフトスイッチングは、例えば主コイル、主スイッチ、ダイオードを備えた一般的な昇降圧型DC/DCコンバータに、スイッチング損失を低減するための補助スイッチを備えた補助回路を付加したもの(いわゆるソフトスイッチングコンバータ)によって実現される(例えば特許文献1参照)。
特開2005-102438号公報
 このようなソフトスイッチングコンバータにおいて、補助回路を構成する補助スイッチにオン故障が生じると、補助回路が制御不能となる。この結果、ソフトスイッチングが実現できないばかりか、主コイルに過電流が生じ、補助回路素子の過熱を招来するおそれがあった。
 本発明は以上説明した事情を鑑みてなされたものであり、ソフトスイッチングコンバータの補助回路を構成する補助スイッチのオン故障を検知し、補助回路素子の過熱を未然に防止することが可能なコンバータ制御装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明に係るコンバータ制御装置は、燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、主昇圧回路を構成する主コイルに流れる電流を検出する電流センサと、前記電流センサによって検知される電流が、設定される過電流閾値を超えている場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段と、前記補助スイッチがオン故障していると判断された場合に、前記主昇圧回路の動作を停止するフェールセーフ手段とを具備することを特徴とする。
 かかる構成によれば、主コイルに流れる電流が過電流閾値を超えている場合には、オン故障であると判断し、主昇圧回路の動作を停止するフェールセーフ動作へと移行するため、素子破壊などの問題を未然に防止することが可能となる。
 また、上記構成にあっては、前記ソフトスイッチングコンバータは、前記主昇圧回路と補助回路を、相毎に備えた多相ソフトスイッチングコンバータであり、前記電流センサは、前記主コイルに流れる電流を相毎に検出し、前記判断手段は、前記補助スイッチがオン故障しているか否かを相毎に判断し、前記フェールセーフ手段は、前記補助スイッチがオン故障していると判断された相の駆動を停止し、残りの相を利用して駆動する態様が好ましい。
 また、上記構成にあっては、前記過電流閾値は、前記主コイルに与えられるデューティー指令、前記燃料電池の出力電流、及び出力電圧に基づき設定される態様がさらに好ましい。
 また、上記構成にあっては、前記主昇圧回路は、一端が前記燃料電池の高電位側の端子に接続された前記主コイルと、一端が前記主コイルの他端に接続され、他端が前記燃料電池の低電位側の端子に接続された、スイッチングを行う主スイッチと、カソードが前記主コイルの他端に接続された第一ダイオードと、前記第一ダイオードのアノードと前記主スイッチの他端との間に設けられた平滑コンデンサとを有し、
 前記補助回路は、前記主スイッチに並列に接続され、かつ前記主コイルの他端と前記燃料電池の低電位側の端子に接続された、第二ダイオードとスナバコンデンサとを含む第一直列接続体と、
 前記第二ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続部位と前記主コイルの一端との間に接続された、第三ダイオードと補助コイルと前記補助スイッチとを含む第二直列接続体とを具備する態様がより好ましい。
 また、本発明に係る別のコンバータ制御装置は、燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、前記主昇圧回路を構成する主コイル、前記補助回路を構成する補助コイル、補助スイッチの少なくともいずれか1つの素子の温度を検知する温度センサと、前記温度センサによって検知される温度が、設定される閾値温度を越えている場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段とを具備することを特徴とする。
 また、本発明に係る別のコンバータ制御装置は、燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、前記ソフトスイッチングコンバータの出力電流を検知する電流センサと、前記電流センサによって検知される電流が、設定される正常電流閾値を超えない場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段とを具備することを特徴とする。
 本発明によれば、フトスイッチングコンバータの補助回路を構成する補助スイッチのオン故障を検知し、素子破壊等を未然に防止することが可能となる。
本実施形態に係るFCHVシステムのシステム構成図である。 同実施形態に係る多相のFCソフトスイッチングコンバータの回路構成を示す図である。 同実施形態に係るFCソフトスイッチングコンバータの1相分の回路構成を示す図である。 同実施形態に係るソフトスイッチング処理を示すフローチャートである。 モード1の動作を示す図である。 モード2の動作を示す図である。 モード3の動作を示す図である。 モード4の動作を示す図である。 モード5の動作を示す図である。 モード6の動作を示す図である。 モード5のスナバコンデンサC2の電圧Vc、第1スイッチング素子S1にかかる電圧Ve、第1スイッチング素子S1を流れる電流Ieの関係を例示した図である。 図12はモード2からモード3への遷移過程における電圧・電流挙動を示す図である。 第2スイッチング素子のオン故障が生じた場合の電流の流れを示す図である。 第2スイッチング素子のオン故障が生じた場合の電流の流れを示す図である。 第2スイッチング素子のオン故障が生じた場合の第1スイッチング素子S1に対するデューティー指令、FC電圧、FC電流、コイルL1に流れる電流の発生を示す図である。 本実施形態に係るオン故障判定処理を示すフローチャートである。 変形例1に係るオン故障判定処理を示すフローチャートである。 変形例2に係るオン故障判定処理を示すフローチャートである。 補助回路の他の構成を例示した図である。
A.本実施形態
 以下、各図を参照しながら本発明に係わる実施形態について説明する。 図1は本実施形態に係る車両に搭載されたFCHVシステムの構成を示す。なお、以下の説明では車両の一例として燃料電池自動車(FCHV;Fuel Cell Hybrid Vehicle)を想定するが、電気自動車などにも適用可能である。また、車両のみならず各種移動体(例えば、船舶や飛行機、ロボットなど)や定置型電源、さらには携帯型の燃料電池システムにも適用可能である。
A-1.システムの全体構成
 FCHVシステム100は、燃料電池110とインバータ140の間にFCコンバータ2500が設けられるとともに、バッテリ120とインバータ140の間にDC/DCコンバータ(以下、バッテリコンバータ)180が設けられている。
 燃料電池110は、複数の単位セルを直列に積層してなる固体高分子電解質型セルスタックである。燃料電池110には、燃料電池110の出力電圧Vfcmesを検出するための電圧センサV0、及び出力電流Ifcmesを検出するための電流センサI0が取り付けられている。燃料電池110においては、アノード極において(1)式の酸化反応が生じ、カソード極において(2)式の還元反応が生じ、燃料電池110全体としては(3)式の起電反応が生じる。
 H2 → 2H++2e- ・・・(1)
 (1/2)O2+2H++2e- → H2O ・・・(2)
 H2+(1/2)O2 → H2O ・・・(3)
 単位セルは、高分子電解質膜等を燃料極及び空気極の二つの電極で挟み込んだMEAを燃料ガスと酸化ガスとを供給するためのセパレータで挟み込んだ構造を有している。アノード極はアノード極用触媒層を多孔質支持層上に設けてあり、カソード極はカソード極用触媒層を多孔質支持層上に設けてある。
 燃料電池110には、燃料ガスをアノード極に供給する系統、酸化ガスをカソード極に供給する系統、及び冷却液を提供する系統(いずれも図示略)が設けられており、コントローラ160からの制御信号に応じて、燃料ガスの供給量や酸化ガスの供給量を制御することにより、所望の電力を発電することが可能となっている。
 FCコンバータ2500は、燃料電池110の出力電圧Vfcmesを制御する役割を担っており、一次側(入力側:燃料電池110側)に入力された出力電圧Vfcmesを、一次側と異なる電圧値に変換(昇圧または降圧)して二次側(出力側:インバータ140側)に出力し、また逆に、二次側に入力された電圧を、二次側と異なる電圧に変換して一次側に出力する双方向の電圧変換装置である。このFCコンバータ2500により、燃料電池110の出力電圧Vfcmesが目標出力に応じた電圧となるように制御する。
 バッテリ120は、負荷130に対して燃料電池110と並列に接続されており、余剰電力の貯蔵源、回生制動時の回生エネルギ貯蔵源、燃料電池車両の加速又は減速に伴う負荷変動時のエネルギーバッファとして機能する。バッテリ120としては、例えば、ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池等の二次電池が利用される。
 バッテリコンバータ180は、インバータ140の入力電圧を制御する役割を担っており、例えばFCコンバータ2500と同様の回路構成を有している。なお、バッテリコンバータ180として昇圧型のコンバータを採用しても良いが、これに代えて昇圧動作および降圧動作が可能な昇降圧型のコンバータを採用しても良く、インバータ140の入力電圧の制御が可能なあらゆる構成を採用することができる。
 インバータ140は、例えばパルス幅変調方式で駆動されるPWMインバータであり、コントローラ160からの制御指令に従って、燃料電池110またはバッテリ120から出力される直流電力を三相交流電力に変換して、トラクションモータ131の回転トルクを制御する。
 トラクションモータ131は、本車両の主動力となるものであり、減速時には回生電力を発生するようにもなっている。ディファレンシャル132は減速装置であり、トラクションモータ131の高速回転を所定の回転数に減速し、タイヤ133が設けられたシャフトを回転させる。シャフトには図示せぬ車輪速センサ等が設けられ、これにより当該車両の車速等が検知される。なお、本実施形態では、燃料電池110から供給される電力を受けて動作可能な全ての機器(トラクションモータ131、ディファレンシャル132を含む)を負荷130と総称している。
 コントローラ160は、FCHVシステム100の制御用のコンピュータシステムであり、例えばCPU、RAM、ROM等を備えている。コントローラ160は、センサ群170から供給される各種の信号(例えば、アクセル開度をあらわす信号や車速をあらわす信号、燃料電池110の出力電流や出力端子電圧をあらわす信号など)を入力して、負荷130の要求電力(すなわち、システム全体の要求電力)を求める。
 負荷130の要求電力は、例えば車両走行電力と補機電力との合計値である。補機電力には車載補機類(加湿器、エアコンプレッサ、水素ポンプ、及び冷却水循環ポンプ等)で消費される電力、車両走行に必要な装置(変速機、車輪制御装置、操舵装置、及び懸架装置等)で消費される電力、乗員空間内に配設される装置(空調装置、照明器具、及びオーディオ等)で消費される電力などが含まれる。
 そして、コントローラ(コンバータ制御装置)160は、燃料電池110とバッテリ120とのそれぞれの出力電力の配分を決定し、発電指令値を演算する。コントローラ160は、燃料電池110及びバッテリ120に対する要求電力を求めると、これらの要求電力が得られるようにFCコンバータ2500及びバッテリコンバータ180の動作を制御する。
A-2.FCコンバータの構成
 図1に示すように、FCコンバータ2500は、U相、V相、W相によって構成された三相の共振型コンバータとしての回路構成を備えている。三相共振型コンバータの回路構成は、入力された直流電圧を一旦交流に変換するインバータ類似の回路部分と、その交流を再び整流して異なる直流電圧に変換する部分とが組み合わされている。本実施形態では、FCコンバータ2500としてフリーホイール回路(詳細は後述)を備えた多相のソフトスイッチングコンバータ(以下、多相のFCソフトスイッチングコンバータ)を採用している。
A-2-1.多相のFCソフトスイッチングコンバータの説明
 図2は、FCHVシステム100に搭載される多相のFCソフトスイッチングコンバータ2500の回路構成を示す図であり、図3は、多相のFCソフトスイッチングコンバータ2500の1相分の回路構成を示す図である。
 以下の説明では、多相のFCソフトスイッチングコンバータ2500を構成するU相、V相、W相のFCソフトスイッチングコンバータを、それぞれFCソフトスイッチングコンバータ250a、25b、250cと呼び、特に区別する必要がない場合には、単にFCソフトスイッチングコンバータ250と呼ぶ。また、FCソフトスイッチングコンバータ250に入力される昇圧前の電圧をコンバータ入力電圧Vinと呼び、FCソフトスイッチングコンバータ250から出力される昇圧後の電圧をコンバータ出力電圧Voutと呼ぶ。
 図3に示すように、各FCソフトスイッチングコンバータ250は、昇圧動作を行うための主昇圧回路22aと、ソフトスイッチング動作を行うための補助回路22bと、フリーホイール回路22cを備えて構成されている。
 主昇圧回路22aは、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)などからなる第1スイッチング素子S1とダイオードD4で構成されるスイッチング回路のスイッチ動作によって、コイルL1に蓄えられたエネルギを負荷130にダイオードD5を介して解放することで燃料電池110の出力電圧を昇圧する。
 詳述すると、コイルL1の一端が燃料電池110の高電位側の端子に接続され、第1スイッチング素子S1の一端の極がコイルL1の他端に接続され、第1のスイッチング素子S1の他端の極が燃料電池110の低電位側の端子に接続されている。また、ダイオードD5のカソード端子がコイルL1の他端に接続され、さらに、平滑コンデンサとして機能するコンデンサC3は、ダイオードD5のアノード端子と第1スイッチング素子S1の他端との間に接続されている。主昇圧回路22aには、燃料電池110側に平滑コンデンサC1が設けられており、これにより燃料電池110の出力電流のリップルを低減することが可能となる。なお、燃料電池110とコイルL1との間には、コイルL1に流れる電流を検知するための電流センサSi1が設けられている。
 ここで、コンデンサC3にかかる電圧VHは、FCソフトスイッチングコンバータ150のコンバータ出力電圧Voutとなり、平滑コンデンサC1にかかる電圧VLは、燃料電池110の出力電圧であってFCソフトスイッチングコンバータ150のコンバータ入力電圧Vinとなる。
 補助回路22bには、第1スイッチング素子S1に並列に接続された、クランプダイオードD3とこのクランプダイオードD3に直列に接続されたスナバコンデンサC2とを含む第1直列接続体が含まれている。第1直列接続体は、クランプダイオードD3のカソード端子がコイルL1の他端に接続され、クランプダイオードD3のアノード端子がスナバコンデンサC2の一端に接続されている。さらに、スナバコンデンサC2の他端は、燃料電池110の低電位側の端子に接続されている。なお、スナバコンデンサC2の両端電圧を検知する電圧センサSv2が設けられている。
 さらに、補助回路22bには、ダイオードD2と第2スイッチング素子S2及びダイオードD1と、各相に共通の補助コイルL2によって構成された第2直列接続体が含まれる。
 第2直列接続体は、ダイオードD2のアノード端子が第1直列接続体のダイオードD3とスナバコンデンサC2との接続部位に接続されている。さらに、ダイオードD2のカソード端子が第2スイッチング素子(補助スイッチ)S2の一端の極に接続されている。また、第2スイッチング素子S2の他端の極は、補助コイルL2とフリーホイール回路22cの接続部位に接続されている。フリーホイールダイオードD6のアノード端子は、燃料電池110の低電位側に接続される一方、フリーホイールダイオードD6のカソード端子は補助コイルL2に接続されている。このフリーホイール回路22cは、各相に共通のフリーホイールダイオードD6を備えており、補助コイルL2が通電中に第2スイッチング素子S2がオープン故障などした場合であっても、第2スイッチング素子S2を破壊するようなサージ電圧の発生を未然に防ぐために設けられたフェールセーフ機能を実現するための回路である。なお、フリーホイール回路22cを備えていない構成にも本発明を適用可能である。
 このように構成されるFCソフトスイッチングコンバータ250においては、コントローラ160が各相の第1スイッチング素子S1のスイッチングデューティー比を調整することで、FCソフトスイッチングコンバータ250による昇圧比、すなわちコンバータ入力電圧Vinに対するコンバータ出力電圧Voutの比が制御される。また、第1スイッチング素子S1のスイッチング動作において補助回路12bの第2スイッチング素子S2のスイッチング動作を介在させることで、ソフトスイッチングが実現される。
 次に、FCソフトスイッチングコンバータ250によるソフトスイッチング動作について、図4等を参照しながら説明する。図4は、ソフトスイッチング動作を介したFCソフトスイッチングコンバータ250の一サイクルの処理(以下、ソフトスイッチング処理)を示すフローチャートであり、コントローラ160が図4に示すステップS101~S106を順次実行することによって一サイクルを形成する。なお、以下の説明では、FCソフトスイッチングコンバータ250の電流、電圧の状態をあらわすモードをそれぞれモード1~モード6として表現し、その状態を図5~図10に示す。また、図5~図10では回路を流れる電流を矢印で示す。
<ソフトスイッチング動作>
 まず、図4に示すソフトスイッチング処理が行われる初期状態は、燃料電池110から負荷130に要求される電力が供給されている状態、すなわち第1スイッチング素子S1、第2スイッチング素子S2がともにターンオフされることで、コイルL1、ダイオードD5を介して電流が負荷130に供給される状態にある。
(モード1;図5参照)
 ステップS101においては、第1スイッチング素子S1のターンオフを保持する一方、第2スイッチング素子S2をターンオンする。かかるスイッチング動作を行うと、FCソフトスイッチングコンバータ150の出力電圧VHと入力電圧VLの電位差により、負荷130側に流れていた電流がコイルL1、ダイオードD3、第2スイッチング素子S2、補助コイルL2を介して補助回路12b側に徐々に移行してゆく。なお、図5中では、負荷130側から補助回路12b側への電流の移行の様子を白抜き矢印で示している。
 また、第2スイッチング素子S2をターンオンすることにより、図5に示す矢印Dm11の向きに電流の循環が発生する。ここで、第2スイッチング素子S2の電流変化速度は、補助コイルL2の両端電圧(VH-VL)と補助コイルL2のインダクタンスに従い増加していくが、第2スイッチング素子S2に流れる電流は補助コイルL2により抑制されるため、結果としてダイオードD5を介して負荷130側に流れる電流(図5に示す矢印Dm12参照)のソフトターンオフが実現される。
 ここで、モード1からモード2への遷移完了時間tmode1は下記式(4)によって表される。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001

Ip;相電流
L2id;補助コイルL2のインダクタンス
(モード2;図6参照)
 上記遷移完了時間が経過し、ステップS102に移行すると、ダイオードD5を流れる電流はゼロとなり、コイルL1及びダイオードD5を介して補助回路12b側に電流が流れ込むとともに(図6に示す矢印Dm21参照)、代わってスナバコンデンサC2と燃料電池110の電圧VLとの電位差により、スナバコンデンサC2にチャージされていた電荷が補助回路12b側に流れてゆく(図6に示す矢印Dm22参照)。このスナバコンデンサC2の容量に応じて、第1スイッチング素子S1にかかる電圧が決定される。
 ここで、図12はモード2からモード3への遷移過程における電圧・電流挙動を示す図であり、燃料電池110の電圧を太実線、スナバコンデンサC2の電圧を細実線、スナバコンデンサC2の電流を破線で示している。
 図6に示すDm21の経路の通電が開始された後(図12に示す(A)参照)、スナバコンデンサC2の電圧VHと燃料電池110の電圧VLとの電位差により、図6に示すDm22の経路の通電、すなわち補助コイルL2への通電が開始される(図12に示す(B)参照)。ここで、図12に示すように、スナバコンデンサC2の電流は、スナバコンデンサC2の電圧が料電池110の電圧VLに到達するまで上昇し続ける。
 詳述すると、スナバコンデンサC2の電圧VHと燃料電池110の電圧VLの電位差によってスナバコンデンサC2に蓄積された電荷が電源側に回生され始めるが(図6に示す矢印Dm22)、もともとの電位差は(VH-VL)であるため、スナバコンデンサC2に蓄積された電荷の流れ(放電)は電源電圧(すなわち燃料電池110の電圧VL)に到達したところ(図12に示すタイミングTt1)でとまってしまうところ、補助コイルL2の特性(すなわち、電流を流し続けようとする特性)により、スナバコンデンサC2の電圧がVL以下になっても電荷を流し続けようとする(図12に示す(C)参照)。このとき、下記式(4)’が成立すれば、スナバコンデンサC2の電荷はすべて流れる(放電)ことになる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002

左辺;補助コイルL2に蓄積されたエネルギ
右辺;スナバコンデンサC2に残存するエネルギ
 スナバコンデンサC2に蓄積された電荷がなくなると、図6に示すDm23の経路でフリーホイール動作を行い、通電を継続する(図12に示す(D)参照)。これにより、補助コイルL2に蓄積されたエネルギが全て放出される。なお、補助コイルL2の一端にはダイオードD2のアノードが接続されているため、LC共振は半波で止まる。このため、スナバコンデンサC2は、放電後に0Vを保持することになる。
 ここで、モード2からモード3への遷移完了時間tmode2は下記式(5)によって表される。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000003

 
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000004

 
C2d;コンデンサC2の容量
(モード3;図7参照)
 図6に示すDm22の経路で電流が流れる動作が終了し、スナバコンデンサC2の電荷が抜けきる、あるいは最小電圧(MIN電圧)となると、第1スイッチング素子S1がターンオンされ、ステップS103に移行する。スナバコンデンサC2の電圧がゼロとなった状態では、第1スイッチング素子S1にかかる電圧もゼロとなるため、ZVS(Zero Voltage Switching)が実現される。かかる状態では、コイルL1に流れる電流Il1は、矢印Dm31に示す補助回路12b側に流れる電流Idm31と矢印Dm32に示す第1スイッチング素子S1を介して流れる電流Idm32の和となる(下記式(6)参照)。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000005
 ここで、第1スイッチング素子S1に流れる電流Idm31は、補助回路12b側に流れる電流Idm31の減少速度に応じて決定される。補助回路12b側に流れる電流Idm31の電流変化速度は下記式(7)によって表わされる、すなわち補助回路12b側に流れる電流Idm31は下記式(7)の変化速度で減少していくため、第1スイッチング素子S1をターンオンしたとしても第1スイッチング素子S1に流れる電流が急に立ち上がることはなく、ZCS(Zero Current Switching)が実現される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000006
(モード4;図8参照)
 そして、ステップS104では、ステップS103の状態が継続することで、コイルL1に流れ込んでいく電流量を増加させてコイルL1に蓄えられるエネルギを徐々に増加してゆく(図8に矢印Dm42参照)。ここで、補助回路12bにはダイオードD2が存在するため、補助コイルL2に逆電流は流れず、第2スイッチング素子S2を介してスナバコンデンサC2に充電が行われることはない。また、この時点で第1スイッチング素子S1はターンオンしているため、ダイオードD3を経由してスナバコンデンサC2に充電が行われることもない。従って、コイルL1の電流=第1スイッチング素子S1の電流となり、コイルL1に蓄えられるエネルギを徐々に増加してゆく。ここで、第1スイッチング素子S1のターンオン時間Ts1は、下記式(8)によって近似的に表される。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000007

 Tcon;制御周期
 なお、制御周期とは、ステップS101~ステップS106までの一連の処理を一周期(一サイクル)としたときのソフトスイッチング処理の時間周期を意味する。
(モード5;図9参照)
 ステップS104においてコイルL1に所望のエネルギが蓄えられると、第1スイッチング素子S12がターンオフされ、図9に矢印Dm51で示す経路に電流が流れる。ここで、図11は、モード5におけるスナバコンデンサC2の電圧Vc、第1スイッチング素子S1にかかる電圧Ve、第1スイッチング素子S1を流れる電流Ieの関係を例示した図である。上記スイッチング動作が行われると、モード2において電荷が抜かれて低電圧状態となっているスナバコンデンサC2に電荷がチャージされ、これにより、スナバコンデンサC2の電圧VcはFCソフトスイッチングコンバータ150のコンバータ出力電圧VHに向かって上昇する。このとき、第1スイッチング素子S1にかかる電圧Veの上昇速度は、スナバコンデンサC2への充電により抑制され(すなわち、電圧の立ち上がりが鈍化され)、第1スイッチング素子S1を流れる電流Ieにおいてテール電流が存在する領域(図11に示すα参照)でのスイッチング損失を低減するZVS動作をすることが可能となる。
(モード6;図10参照)
 スナバコンデンサC2が電圧VHまで充電されると、コイルL1に蓄えられたエネルギが負荷130側に解放される(図10に示す矢印Dm61参照)。ここで、第1スイッチング素子S1のターンオフ時間Ts2は、下記式(9)によって近似的に表される。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000008
 以上説明したソフトスイッチング処理を行うことでFCソフトスイッチングコンバータ150のスイッチング損失を可及的に抑制した上で、燃料電池110の出力電圧を所望の電圧に上昇し、負荷130に供給することが可能となる。
<第2スイッチング素子S2のオン故障判定>
 ここで、図13、図14は、オン故障が生じた場合に還流電流Ireが生じるメカニズムを説明するための図である。
 まず、第1スイッチング素子S1がオンすると、コイルL1→スイッチング素子S1という電流経路(図13の矢印Dm100参照)が生じ、コイルL1に流れる電流が増加してゆく。そして、この第1スイッチング素子S1がオフすると、図14の矢印Dm101で示す経路に電流が流れ、スナバコンデンサC2に電荷がチャージさることにより、スナバコンデンサC2の電圧Vcは上昇する。このとき、第2スイッチング素子S2はオン状態であるため、コイルL1の両端は短絡し、図14の矢印Dm102で示す短絡経路に還流電流Ireが発生する。
 第1スイッチング素子S1は、コントローラ160から与えられるデューティー指令(例えばデューティー50%)に従ってオン、オフ動作を繰り返すこととなり、この第1スイッチング素子S1のオン、オフ動作により、コイルL1に流れる電流は増加し続けることになる。
 図15は、オン故障が生じた場合の第1スイッチング素子S1に対するデューティー指令、FC電圧、FC電流、コイルL1に流れる電流の発生を示す図である。
 コントローラ160は、第1スイッチング素子S1に対するデューティー指令を開始すると(図15に示すTds参照)、FC電圧は減少するとともにFC電流は増加する。
 一方、コイルL1に流れる電流は、図13と図14に示す電流の流れが交互に繰り返されることにより、増加し続ける。
 コントローラ160は、電流センサSi1によりコイルL1に流れる電流(以下、L1電流)を逐次検知し、検知されるL1電流がメモリ(図示略)に格納されている過電流閾値Ithを超えたか否かを判断する。コントローラ160は、L1電流が過電流閾値Ithを超えたと判断すると、第2スイッチング素子S2がオン故障していると判断し、この第2スイッチング素子S2を備えた補助回路22bのコンバータ250(例えばU相コンバータなど)の駆動を停止することで、フェールセーフ動作を行う。なお、過電流閾値Ithは、コイルL1に与えられるデューティー指令、FC電流、FC電圧に対して取り得る範囲(公差やバラツキも含む)を越えた値とすれば良く、かかる過電流閾値Ithは予め実験などによって求めることができる。以下、第2スイッチング素子S2のオン故障判定処理について、図16を参照しながら説明する。
 図16は、コントローラ160によって実行される補助回路22bにおける第2スイッチング素子S2のオン故障判定処理を示すフローチャートである。
 コントローラ160は、スイッチング素子S1に対するデューティー指令の出力を開始すると(ステップS1)、電流センサSi1を利用してL1電流の検出を開始し、L1電流と過電流閾値Ithとの比較を行う(ステップS2)。コントローラ160は、検出されるL1電流が過電流閾値Ith未満である場合には、第2スイッチング素子S2は正常に動作していると判断し、処理を終了する。
 一方、コントローラ(判断手段)160は、検出されるL1電流が過電流閾値Ith以上である場合には、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じていると判断し、この第2スイッチング素子S2を備えた補助回路22bのコンバータ250(例えばU相コンバータなど)の駆動を停止することで、フェールセーフ動作を行い(ステップS3)、処理を終了する。なお、オン故障が生じて特定の相(例えばU相コンバータ)の駆動を停止した場合には、残りの相(例えばV相コンバータやW相コンバータのいずれか、あるいは両方)を利用して駆動すれば良い。
 周知のとおり、コイルL1に過電流が生じると、最悪の場合には異常過熱により周辺素子の破壊を招来するなどの問題が発生する。そこで、本実施形態では、上記の如く補助回路22bの第2スイッチング素子S2にオン故障が生じていると判断された相のコンバータについては、駆動を停止し、これにより補助回路素子の過熱などの問題を未然に防止することが可能となる。
B.変形例
<変形例1>
 上述した本実施形態では、コイルL1に過電流が発生したことを検知することで(別言すれば、L1電流が過電流閾値Ithを超えたことを検知することで)、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じたと判断したが、これに限る趣旨ではない。例えば、コイルL1やコイルL2、スイッチング素子S2など、図14に示す還流電流が流れるいずれか(または複数)の素子の温度を検出する温度センサを設け、この温度センサによって検知される素子温度が、メモリ(図示略)に格納された異常過熱閾値(閾値温度)Tthを超えたか否かを判断することで、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じているか否かを判断しても良い。
 ここで、図17は、変形例1に係るコントローラ160によって実行される補助回路22bにおける第2スイッチング素子S2のオン故障判定処理を示すフローチャートである。なお、図16に示すステップと対応する部分には同一符号を付し、説明を省略する。
 コントローラ160は、スイッチング素子S1に対するデューティー指令の出力を開始すると(ステップS1)、温度センサを利用してコイルL1、コイルL2、第2スイッチング素子S2の少なくともいずれか1つ以上の素子温度の検出を開始し、検出した素子温度と異常過熱閾値Tthとの比較を行う(ステップSa2)。コントローラ160は、温度センサによって検知される素子温度が、メモリ(図示略)に格納された異常過熱閾値Tth未満である場合には、第2スイッチング素子S2は正常であると判断し、処理を終了する。一方、コントローラ(判断手段)160は、検知される素子温度が異常過熱閾値Tthを超えたことを検知した場合には、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じたことを判断し、この第2スイッチング素子S2を備えた補助回路22bのコンバータ250(例えばU相コンバータなど)の駆動を停止することで、フェールセーフ動作を行い(ステップS3)、処理を終了する。
<変形例2>
 また、コンバータの出力側の電流に基づき、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じているか否かを判断しても良い。図13及び図14に示すように、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じると、当該コンバータから負荷130に向けて電流は流れなくなる。そこで、変形例2では、例えばダイオードD5と負荷130との間に電流センサ(図示略;以下、出力電流センサ)を設け、この出力電流センサによってコンバータの出力側の電流(以下、コンバータ出力電流)を検知する。出力電流センサによって検知されるコンバータ出力電流が、メモリに格納される正常電流下限値(正常電流閾値)Inthを越えない場合には、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じていると判断することができる。なお、正常電流下限値Inthについては別途実験などによって求めることができる。
 ここで、図18は、変形例2に係るコントローラ160によって実行される補助回路22bにおける第2スイッチング素子S2のオン故障判定処理を示すフローチャートである。なお、図16に示すステップと対応する部分には同一符号を付し、説明を省略する。
 コントローラ160は、スイッチング素子S1に対するデューティー指令を開始すると(ステップS1)、出力電流センサを利用してコンバータ出力電流の検出を開始し、コンバータ出力電流と正常電流下限値Inthとの比較を行う(ステップSb2)。コントローラ160は、所定時間内に、出力電流センサによって検知されるコンバータ出力電流が、メモリ(図示略)に格納された正常電流下限値Inthを越えた場合には、第2スイッチング素子S2は正常であると判断し、処理を終了する。一方、コントローラ(判断手段)160は、所定時間内に、検知されるコンバータ出力電流が、正常電流下限値Inthを越えない場合には、第2スイッチング素子S2にオン故障が生じたことを判断し、この第2スイッチング素子S2を備えた補助回路22bのコンバータ250(例えばU相コンバータなど)の駆動を停止することで、フェールセーフ動作を行い(ステップS3)、処理を終了する。
<変形例3>
 また、上述した本実施形態では、補助回路22bに含まれる第2直列接続体として、ダイオードD2のアノード端子が第1直列接続体のダイオードD3とスナバコンデンサC2との接続部位に接続され、ダイオードD2のカソード端子が第2スイッチング素子(補助スイッチ)S2の一端の極に接続されている例を説明したが(図3参照)、この第2直列接続体の回路トポロジーについて、コイルL2、ダイオードD2、第2スイッチング素子S2などによるスイッチング回路の直列順序は適宜入れ替えた態様も採用し得る。具体的には、図19に示すように、フリーホイール回路22cを除くとともにコイルL2と第2スイッチング素子S2などによるスイッチング回路の順序を入れ替えても良い。
100…FCHVシステム、110…燃料電池、120…バッテリ、130…負荷、140…インバータ、2500…FCコンバータ、160…コントローラ、170…センサ群、180…バッテリコンバータ、250…FCソフトスイッチングコンバータ、22a…主昇圧回路、22b…補助回路、22c…フリーホイール回路、S1,S2…スイッチング素子、C1,C3…平滑コンデンサ、C2…スナバコンデンサ、L1,L2,…コイル、D1,D2,D3,D4,D5…ダイオード、D6…フリーホイールダイオード。

Claims (6)

  1.  燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、
     主昇圧回路を構成する主コイルに流れる電流を検出する電流センサと、
     前記電流センサによって検知される電流が、設定される過電流閾値を超えている場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段と、
     前記補助スイッチがオン故障していると判断された場合に、前記主昇圧回路の動作を停止するフェールセーフ手段と
     を具備する、コンバータ制御装置。
  2.  前記ソフトスイッチングコンバータは、
     前記主昇圧回路と補助回路を、相毎に備えた多相ソフトスイッチングコンバータであり、
     前記電流センサは、前記主コイルに流れる電流を相毎に検出し、
     前記判断手段は、前記補助スイッチがオン故障しているか否かを相毎に判断し、
     前記フェールセーフ手段は、前記補助スイッチがオン故障していると判断された相の駆動を停止し、残りの相を利用して駆動する、請求項1に記載のコンバータ制御装置。
  3.  前記過電流閾値は、前記主コイルに与えられるデューティー指令、前記燃料電池の出力電流、及び出力電圧に基づき設定される、請求項1または2に記載のコンバータ制御装置。
  4.  前記主昇圧回路は、
     一端が前記燃料電池の高電位側の端子に接続された前記主コイルと、
     一端が前記主コイルの他端に接続され、他端が前記燃料電池の低電位側の端子に接続された、スイッチングを行う主スイッチと、
     カソードが前記主コイルの他端に接続された第一ダイオードと、
     前記第一ダイオードのアノードと前記主スイッチの他端との間に設けられた平滑コンデンサとを有し、
     前記補助回路は、
     前記主スイッチに並列に接続され、かつ前記主コイルの他端と前記燃料電池の低電位側の端子に接続された、第二ダイオードとスナバコンデンサとを含む第一直列接続体と、
     前記第二ダイオードと前記スナバコンデンサとの接続部位と前記主コイルの一端との間に接続された、第三ダイオードと補助コイルと前記補助スイッチとを含む第二直列接続体とを有する請求項1~3のいずれか1の請求項に記載のコンバータ制御装置。
  5.  燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、
     前記主昇圧回路を構成する主コイル、前記補助回路を構成する補助コイル、補助スイッチの少なくともいずれか1つの素子の温度を検知する温度センサと、
     前記温度センサによって検知される温度が、設定される閾値温度を越えている場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段と
     を具備する、コンバータ制御装置。
  6.  燃料電池の出力電圧を制御する主昇圧回路と補助回路とを備えたソフトスイッチングコンバータの制御装置であって、
     前記ソフトスイッチングコンバータの出力電流を検知する電流センサと、
     前記電流センサによって検知される電流が、設定される正常電流閾値を超えない場合に前記補助回路を構成する補助スイッチがオン故障していると判断する判断手段と
     を具備する、コンバータ制御装置。
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