WO2013088652A1 - 直流電源装置 - Google Patents

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WO2013088652A1
WO2013088652A1 PCT/JP2012/007556 JP2012007556W WO2013088652A1 WO 2013088652 A1 WO2013088652 A1 WO 2013088652A1 JP 2012007556 W JP2012007556 W JP 2012007556W WO 2013088652 A1 WO2013088652 A1 WO 2013088652A1
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WO
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power supply
current
unit
switching
supply device
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Application number
PCT/JP2012/007556
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English (en)
French (fr)
Inventor
京極 章弘
川崎 智広
シンホイ 戴
吉朗 土山
吉田 泉
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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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
    • H02M1/42Circuits or arrangements for compensating for or adjusting power factor in converters or inverters
    • H02M1/4208Arrangements for improving power factor of AC input
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a DC power supply device that includes a rectifier circuit that rectifies an AC voltage from an AC power supply and switching means that short-circuits / opens the AC voltage from the AC power supply via a reactor to obtain a DC output voltage.
  • a DC power supply device that includes a rectifier circuit that rectifies an AC voltage from an AC power supply and switching means that short-circuits / opens the AC voltage from the AC power supply via a reactor to obtain a DC output voltage.
  • it relates to overcurrent protection of switching means.
  • the overcurrent protection means of the switching means is usually a current detection resistor (low resistance value resistor for current detection) arranged on the path through which the current flows when the switching means is turned on in order to detect the current flowing through the switching means.
  • a current detection means including a current sensor and a drive unit for forcibly turning off the switching means when the current value detected by the current detection means exceeds a predetermined value.
  • the overcurrent protection means of the switching means configured as described above detects the overcurrent when the overcurrent flows through the switching means, and forcibly turns off the switching means, thereby causing the current flowing through the switching means. The maximum value is suppressed to protect the switching means.
  • FIG. 9 shows an example of the configuration of a conventional DC power supply device having overcurrent protection for switching means.
  • the rectifier circuit 102 includes a rectifier circuit 102 that rectifies the AC power supply 101, a smoothing capacitor 104 that supplies power to the load 100, and a power factor connected between the rectifier circuit 102 and the smoothing capacitor 104. And an improvement circuit 103.
  • the power factor correction circuit 103 includes a reactor 105 and a forward-connected diode 106 connected in series, and a switching element 107a connected in parallel to the series-connected circuit.
  • the conventional DC power supply device shown in FIG. 9 includes a current detection resistor 109 connected in series to the switching element 107a.
  • This DC power supply device detects the current that flows when the switching element 107a is turned on by the current detection resistor 109, and forcibly switches the switching element 107a when the current value detected by the current detection resistor 109 exceeds a predetermined current value.
  • the switching element 107a is turned off, an overcurrent flows through the switching element 107a and the switching element 107a is prevented from being destroyed (see, for example, Patent Document 1).
  • a dedicated current for overcurrent protection is provided separately from the current detection means (current detection resistor 108 in FIG. 9) used for feedback control of the input current.
  • a configuration including detection means (current detection resistor 109 in FIG. 9) is well known.
  • the current detection means for overcurrent protection must in principle be arranged on a path through which current flows when the switching means (switching element) is turned on. Therefore, in a DC power supply having a main circuit configuration in which the reference potential of the switching element is different from the GND potential of the smoothing capacitor (for example, the configuration of the conventional DC power supply shown in FIG. 10), the current detection means for overcurrent protection In the case where the output information is used on the drive circuit side of the switching means 107 that operates at the same reference potential as that of the control unit or the control unit, an insulating circuit that insulates and electrically connects them is required.
  • a protection circuit (eg, FIG. 11) conventionally configured with a transistor, a comparator, or the like that operates with the same reference potential as the switching element.
  • a protection circuit 110) in the conventional DC power supply apparatus shown in FIG. 2 is well known.
  • a DC power supply having such a protection circuit configuration a DC power supply having a main circuit configuration having a plurality of switching elements having different reference potentials (for example, the conventional DC power supply shown in FIG. 12).
  • a current detection means and a protection circuit for each switching element (107a, 107b)
  • the present invention solves the above-described conventional problems, and a new insulation circuit is provided for a protection circuit even in a DC power supply device having a main circuit configuration in which the reference potential of the switching element is different from the GND potential of the smoothing capacitor.
  • An object of the present invention is to provide a DC power supply device that is not required.
  • the DC power supply device of the present invention is: A rectifier circuit for rectifying an AC voltage from an AC power source; A switching unit that short-circuits / opens the voltage from the AC power source input via the reactor; A smoothing capacitor provided on the output side of the rectifier circuit; A control unit for driving the switching unit to control an input current waveform from the AC power source; A current detector provided on the output side of the rectifier circuit and disposed in a path through which a current for charging the smoothing capacitor flows when the switching unit is off; An on-time limiting unit for limiting a continuous on-time of the switching unit; An overcurrent determination unit that prohibits turning on of the switching unit when a current value detected by the current detection unit exceeds a predetermined reference current value.
  • the maximum value of the current flowing through the switching unit at the start of the turn-on of the switching unit is limited, and the on-time limiting unit It is possible to limit the amount of increase in the current flowing through the switching unit that increases during the period.
  • a new isolation circuit is provided for the protection circuit even when the switching unit operates at a reference potential different from the GND potential of the smoothing capacitor, which is generally the reference potential (GND potential) of the control unit. Therefore, it is possible to realize the overcurrent protection control with high accuracy without the need for
  • the DC power supply device of the present invention provides a DC power supply device that does not require a new insulation circuit for the protection circuit even in a DC power supply device having a main circuit configuration in which the reference potential of the switching element is different from the GND potential of the smoothing capacitor. can do.
  • the figure which shows the structure of the direct-current power supply device of Embodiment 1 which concerns on this invention in a partial block (A) is a circuit diagram showing an example of a specific circuit configuration of the on-time limiting unit, (b) is a diagram showing a waveform during the operation of the on-time limiting unit (A) is a figure which shows the path
  • the figure which shows the structure of the DC power supply device of Embodiment 2 which concerns on this invention in a partial block It is a figure which shows the path
  • the direct current power supply device includes: A rectifier circuit for rectifying an AC voltage from an AC power source; A switching unit that short-circuits / opens the voltage from the AC power source input via the reactor; A smoothing capacitor provided on the output side of the rectifier circuit; A control unit for driving the switching unit to control an input current waveform from the AC power source; A current detector provided on the output side of the rectifier circuit and disposed in a path through which a current for charging the smoothing capacitor flows when the switching unit is off; An on-time limiting unit for limiting a continuous on-time of the switching unit; An overcurrent determination unit that prohibits turning on of the switching unit when a current value detected by the current detection unit exceeds a predetermined reference current value.
  • the DC power supply device configured as described above limits the maximum value of the current flowing through the switching unit at the start of turn-on of the switching unit regardless of the arrangement of the switching unit in the main circuit configuration. And the increase amount of the electric current which flows into the switching part which increases during one ON period can be restrict
  • a new isolation circuit is provided for the protection circuit even when the switching unit operates at a reference potential different from the GND potential of the smoothing capacitor, which is generally the reference potential (GND potential) of the control unit. Therefore, it is possible to realize the overcurrent protection control with high accuracy without the need for.
  • one end of the current detection unit according to the first aspect may be connected to a negative terminal of the smoothing capacitor. Since the DC power supply device according to the second aspect of the present invention configured as described above can use a resistor as the current detection unit, the same effect as the first aspect can be obtained with an inexpensive configuration. be able to.
  • the direct current power supply device is the direct current power supply device according to the first aspect or the second aspect, wherein when the current value detected by the current detection unit exceeds a predetermined reference current value, You may comprise so that the turn-on prohibition of the said switching part may be continued until the electric current value detected by an electric current detection part becomes lower than the 2nd reference electric current value set lower than the said reference electric current value.
  • the DC power supply device configured as described above is placed in a situation where the overcurrent state is intermittently caused, the cycle for entering the overcurrent state is lengthened. Therefore, by reducing the frequency of the overcurrent state, it is possible to further suppress the temperature rise of the switching unit.
  • the direct current power supply device according to the first aspect or the second aspect, wherein the current value detected by the current detection unit exceeds a predetermined reference current value.
  • the switching unit may be prohibited from turning on until the time elapses.
  • the DC power supply device configured as described above, similarly to the configuration of the third aspect, is placed in a situation where it is intermittently overcurrent, It becomes possible to suppress the temperature rise of the switching unit to be lower.
  • the direct current power supply device is the direct current power supply device according to the first aspect or the second aspect, wherein the current value detected by the current detection unit exceeds a predetermined reference current value, You may comprise so that the turn-on prohibition of the said switching part may be continued until a control part is reset.
  • the DC power supply device configured as described above stops the boosting operation by the switching unit when placed in a situation where the overcurrent state occurs intermittently. Thus, the temperature rise of the switching unit can be further reduced as compared with the configuration of the fourth aspect or the fifth aspect.
  • the control unit in the DC power supply device according to the sixth aspect of the present invention, the control unit according to any one of the first to fifth aspects generates and outputs the drive signal of the switching unit by PWM control.
  • the on-time limiting unit may limit the continuous on-time of the switching unit by providing a maximum value for the duty ratio of PWM.
  • the on-time limiting unit in any one of the first to fifth aspects is configured to turn on the drive signal of the switching unit from the control unit.
  • a time constant circuit that is charged / discharged in response to OFF may be provided, and the continuous ON time of the switching unit may be limited based on the charging voltage of the time constant circuit.
  • the DC power supply device according to the seventh aspect of the present invention configured as described above can realize overcurrent protection control that does not require a new insulation circuit for the protection circuit.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a part of the configuration of the DC power supply according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the direct-current power supply according to the first embodiment of the present invention has a reactor 2 connected to one end of an alternating-current power supply 1 and bidirectionality that short-circuits / opens the alternating-current power supply 1 via the reactor 2.
  • the smoothing capacitor 6, a control unit 7 constituted by a microcomputer or the like, and an AC voltage phase detection unit 8 connected between both lines of the AC power source 1 are provided.
  • the AC voltage phase detection unit 8 includes, for example, a zero cross detection circuit.
  • the control unit 7 Based on the voltage phase information of the AC power supply 1 obtained from the AC voltage phase detection unit 8, the control unit 7 causes the DC voltage supplied to the load 9 connected to the smoothing capacitor 6 to be a desired DC voltage. A switching drive signal for short-circuiting / opening the switching unit 3 is generated.
  • the switching unit 3 in the DC power supply device of the first embodiment may be bidirectional, for example, a circuit that combines the output ends of the diode bridge so as to short-circuit the IGBT (the AC input end of the diode bridge is Or the two power MOSFETs connected in series in the opposite directions with the source terminal in common.
  • a switching operation is performed at a relatively high frequency of about 20 kHz or more by a configuration generally called an active filter, and an input current from the AC power source 1 is converted into a substantially sinusoidal waveform.
  • a method of controlling the DC output voltage of the smoothing capacitor 6 to a desired voltage may be used by adjusting the amplitude of the input current while controlling so as to be.
  • the short-circuit width of the switching unit 3 can be reduced by performing the short-circuiting / opening operation of the switching unit 3 several times every half cycle of the power source cycle of the AC power source 1 without performing current feedback control of the input current itself.
  • a method of performing voltage feedback control on the DC output voltage of the smoothing capacitor 6 by adjustment may be used. Any of the control methods is known and well known, and the presence or absence of DC voltage feedback or input current feedback is not directly related to the present invention, so the details of the control method are not described.
  • the direct current power supply device is a current detection unit that is a current detection unit that detects a current that flows on the DC output line of the rectifier circuit 5 and flows in the direction in which the smoothing capacitor 6 is charged during the off period of the switching unit 3.
  • Section 10 overcurrent determination section 11 that determines whether or not the value of the current detected by current detection section 10 exceeds a predetermined reference current value Ioc, and the continuous ON time of switching section 3 is limited.
  • the drive unit 4 in the DC power supply device of Embodiment 1 shorts and opens the switching unit 3 based on the switching drive signal from the control unit 7.
  • the overcurrent determination unit 11 determines that the current value detected by the current detection unit 10 exceeds the reference current value Ioc and is in an overcurrent state, it depends on the switching drive signal from the control unit 7. First, the switching unit 3 is forcibly fixed to the off state.
  • FIG. 2A is a circuit diagram showing an example of a specific circuit configuration of the on-time limiting unit 12.
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a waveform during the operation of the on-time limiting unit 12 illustrated in FIG.
  • the capacitor C1 in the on-time limiting unit 12 is charged through the resistor R1 and the resistor R2 when the switching drive signal from the control unit 7 is on, and the voltage rises.
  • the time constant is adjusted so that the output of the comparator COMP1 is inverted when the maximum continuous on-time Tmax has elapsed.
  • the on / off state of the switching drive signal is output as it is as the output of the on-time limiting unit 12.
  • the on-time is maintained even if the switching drive signal is on.
  • the output signal of the limiting unit 12 is turned off.
  • the switching drive signal is turned off, that is, until the next ON signal is received.
  • the voltage can be returned to a sufficiently low value.
  • the on-time limiting unit 12 includes a time constant circuit that is charged / discharged in response to the on / off of the switching drive signal from the control unit 7 to the switching unit 3, and based on the charging voltage of the time constant circuit.
  • the continuous ON time of the switching unit 3 may be limited.
  • the time constant circuit may be configured to be charged when the switching drive signal is turned on and discharged when turned off, or may be charged when the switching drive signal is turned off and discharged when turned on.
  • the on-time limiting unit 12 when the on-time limiting unit 12 generates a continuous on signal that reaches a predetermined maximum continuous on-time Tmax in the switching drive signal from the control unit 7 as shown in FIG.
  • the switching unit 3 is forcibly turned off, and thereafter, the switching drive signal is corrected so as to forcibly keep the switching unit 3 in the off state for at least the period when the on signal from the control unit 7 continues.
  • FIG. 3A is a diagram illustrating a path through which a current flows during the ON period of the switching unit 3 in the DC power supply device of the first embodiment.
  • the current that flows through the switching unit 3 when the switching unit 3 is on is equal to the magnitude of the input current from the AC power source 1, and no current flows through the current detection unit 10.
  • a recovery current flows through the current detector 10 at the time of turn-on, but this is ignored in the figure because it does not relate to the contents of the DC power supply device of the present invention.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a path through which a current flows when the switching unit 3 is turned off in the DC power supply device of the first embodiment.
  • 3 (a) and 3 (b) are diagrams illustrating the flow of current when the instantaneous value of the AC voltage of the AC power supply 1 is positive, but the case where the instantaneous voltage of the AC power supply 1 is negative is also illustrated. Since it is similar, description is abbreviate
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the relationship between the switching drive signal and the input current in the DC power supply device of the first embodiment.
  • the increase amount ⁇ Ion of this current is expressed by the following equation (1), where Vp (> 0) is the maximum instantaneous value of the AC voltage of the AC power supply 1 and L is the inductance value of the reactor 2.
  • the ON time limiting unit 12 causes the continuous ON signal to be The maximum width is limited to Tmax or less. For this reason, the increase amount ⁇ Ion of the current flowing through the switching unit 3 during one ON period satisfies the following relational expression (2) in any case.
  • the current value flowing through the current detection unit 10 is not less than the reference current value Ioc when the switching unit 3 is turned off. Even if the switching drive signal from the control unit 7 is turned on, the switching unit 3 is not turned on. For this reason, in any case, the maximum value Imax of the current flowing through the switching unit 3 when the switching unit 3 is turned on is limited to the current value Imax or less calculated by the following equation (3).
  • Imax Ioc + (Vp / L) ⁇ Tmax (3)
  • the DC power supply according to Embodiment 1 sets the reference current value Ioc and the maximum continuous on-time Tmax in accordance with the maximum current rating of the switching elements constituting the switching unit 3 and the inductance value L of the reactor 2. By doing so, it is possible to limit the maximum current value flowing through the switching element constituting the switching unit 3 to Imax or less.
  • the direct-current power supply device has the current detection unit 10 in the path for detecting the current flowing through the smoothing capacitor 6. Therefore, in the DC power supply device of the present invention, as long as the circuit configuration can detect not only the direction of the current flowing when the switching unit 3 is turned off but also the current in the opposite direction, the rectification flowing when the switching unit 3 is turned on. It is also possible to detect and protect the recovery current due to the diode in the circuit 5.
  • the DC power supply device of the present invention when a silicon steel plate is used as the core material of the reactor 2, a relatively large inductance can be obtained at a low cost compared to a case where the core is made of a high-frequency material such as sendust.
  • the increase amount ⁇ Ion of the current during the maximum continuous on period Tmax can be further suppressed.
  • the reference current value Ioc is set in accordance with the maximum current value in the actual operating range of the DC power supply device. Therefore, in the DC power supply device of the present invention, by suppressing the increase in current ⁇ Ion smaller, 3 has an effect that a switching element having a smaller current rating can be used.
  • the DC power supply device of the present invention it is preferable to provide a hysteresis in the reference current value Ioc in the overcurrent determination unit 11 in order to reduce the frequency with which the overcurrent state continuously occurs.
  • the reference current value (first reference current value) Ioc is obtained.
  • the switching unit 3 is not turned on and can be controlled to continue in the off state.
  • the switching unit 3 when the current flowing through the current detection unit 10 once exceeds the reference current value Ioc when the switching unit 3 is turned off, the switching unit 3 is not turned on until a predetermined time has elapsed. The same effect can be obtained even if it is controlled.
  • the on-time limiting unit 12 and the drive unit 4 do not necessarily have an independent relationship.
  • a continuous on-time detecting unit (not shown) for detecting that the time has exceeded the maximum continuous on-time Tmax is provided, and switching is performed in the drive unit when the continuous on-time has exceeded the maximum continuous on-time Tmax. It may be controlled to forcibly turn off the unit 3.
  • the switching unit 3 has been shown as an example having a main circuit arranged on the AC side of the rectifier circuit 5, but as shown in FIG. It goes without saying that the same effect can be obtained even in a general one-stone main circuit configuration arranged on the DC side of the rectifier circuit.
  • the DC power supply device of the present invention includes the circuit that limits the continuous on-time of the switching means (switching unit 3) as described in the first embodiment, and performs switching within one on-time. It has the structure which suppresses the electric current increase amount (DELTA) Ion which the electric current which flows through a means increases.
  • the DC power supply device of the present invention includes a current detection unit (current detection unit 10) connected to the negative terminal of the capacitor connected to the output side of the rectifier circuit, while charging the capacitor during the off period of the switching unit.
  • current detection unit 10 By using a single current detection means regardless of the number of switching elements in the main circuit configuration, the switching means is prohibited from being turned on when a predetermined reference current value is exceeded. The current value flowing through the switching means can be suppressed to (Ioc + ⁇ Ion).
  • the current value can be easily detected by using a current detection resistor by connecting the current detection means (current detection unit 10) to the negative terminal of the smoothing capacitor. Therefore, the overcurrent protection circuit can be configured at low cost.
  • FIG. 6 is a partial block diagram showing the configuration of the DC power supply according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the DC power supply according to Embodiment 2 of the present invention includes a reactor 2 connected to one end of the AC power supply 1 and an AC voltage to rectify the AC voltage from the AC power supply 1 to DC.
  • the rectifier circuit 5 whose AC input terminal is connected between both lines of the power source 1 via the reactor 2, and the four rectifier circuits 5 constituting the rectifier circuit 5 in order to short-circuit and open the AC power source 1 via the reactor 2
  • the diodes 5a and 5b switching elements 3a and 3b connected in a direction in which the direction of current flow is reversed, and a smoothing capacitor 6 connected between the DC output terminals of the rectifier circuit 5
  • a control unit 7 that generates a switching drive signal for the switching unit 3 having the switching elements 3a and 3b.
  • the DC power supply device according to the second embodiment configured as described above supplies a DC voltage to the load 9 connected to the smoothing capacitor 6.
  • the smoothing capacitor 6 is charged on the DC output line of the rectifier circuit 5 when the switching unit 3 is turned off.
  • a current detection unit 10 that detects a flowing current
  • an overcurrent determination unit 11 that determines whether the value of the current detected by the current detection unit 10 exceeds a predetermined reference current value Ioc
  • a switching unit 3 And an on-time limiting unit 12 for limiting the continuous on-time.
  • a resistor can be used as the current detection unit 10, and the circuit is obtained by amplifying with an OP amplifier or the like as necessary. Can be configured easily.
  • FIG. 7A and FIG. 7B are diagrams showing a path through which a current flows when the switching unit 3 is turned on in the DC power supply device of the second embodiment, and FIG. The path through which current flows when the instantaneous voltage is positive is shown.
  • FIG. 7B shows a path through which current flows when the instantaneous voltage of the AC power supply 1 is negative.
  • the current detection unit is independent of the voltage phase of the AC power supply 1. Since no current flows through 10, it is not possible to directly detect the current flowing through the ON switching element (switching element 3a or 3b).
  • the increase amount of the current flowing through the switching element 3a or 3b during the ON period is ⁇ Ion, as in the DC power supply device of the first embodiment
  • the increase amount ⁇ Ion of the current is not more than the value shown in the following relational expression (4) calculated using the voltage peak value Vp of the AC power supply 1 and the inductance value L of the reactor 2.
  • the on-time limiting unit 12 limits the one continuous on-time to the maximum continuous on-time Tmax or less so that the switching unit 3 ( The increase amount ⁇ Ion of the current flowing through the switching element 3a or 3b) is limited to a value equal to or less than the value shown in the following relational expression (5).
  • FIGS. 8A and 8B are diagrams showing paths through which current flows when the switching unit 3 is turned off.
  • FIG. 8A shows a path through which current flows when the instantaneous voltage of the AC power supply 1 is positive
  • FIG. 8B shows a path through which current flows when the instantaneous voltage of the AC power supply 1 is negative. Show.
  • the current detection unit 10 is independent of the voltage phase of the AC power supply 1. Current equal to the magnitude of the input current from the AC power source 1 flows.
  • the current detection unit 10 can always detect the input current that flows when the switching elements 3a and 3b are off. For this reason, in the DC power supply device of the second embodiment, when the magnitude of the input current at the time of off exceeds the reference current value Ioc, the switching drive signal from the control unit 7 is turned on in the drive unit 4. A protection operation is performed that does not turn on even if the error occurs. As a result, in the DC power supply device of the second embodiment, the maximum value of the current value flowing through switching elements 3a and 3b constituting switching unit 3 can be kept smaller than value Imax shown in the following equation (6). .
  • Imax Ioc + (Vp / L) ⁇ Tmax (6)
  • the DC power supply device has a path through which a current flows when the switching unit 3 is turned off, without having a means for detecting the current flowing through the switching unit 3 during the ON period of the switching unit 3.
  • a current detection unit 10 even in the case of having a main circuit configuration composed of a plurality of switching elements (for example, 3 a and 3 b) having different reference potentials, an overcurrent is generated by a single current detection unit 10. It is possible to realize a protective operation.
  • the DC power supply device originally has an insulating circuit or level shift circuit for driving the switching unit 3 as a drive circuit for the switching unit 3, the obtained switching drive signal is supplied to the drive circuit. By doing so, it is possible to easily realize overcurrent protection of the switching elements constituting the switching unit 3 without requiring an insulation circuit or a level shift circuit.
  • the on-time limiting unit 12 is controlled by limiting the maximum on-duty ratio of the PWM output. Easy to configure.
  • the current that is a single current detection unit A DC power supply device capable of configuring an overcurrent protection circuit by the detection unit 10 can be constructed.
  • the DC power supply device of the present invention is detected by the current detection unit that is a current detection unit that detects the current that charges the output capacitor (smoothing capacitor) when the switching unit that is the switching unit is off, and the current detection unit.
  • the current detection unit that is a current detection unit that detects the current that charges the output capacitor (smoothing capacitor) when the switching unit that is the switching unit is off
  • the current detection unit By providing an overcurrent determination unit that determines whether or not the generated current is an overcurrent and an on-time limiting unit that limits the continuous on-time of the switching unit, the reference potential of the switching element that constitutes the main circuit of the DC power supply device Regardless of the number or number, overcurrent protection can be easily configured with a single current detection unit that does not require an insulation circuit.
  • the DC power supply device of the present invention includes a circuit that limits the continuous on-time of the switching unit, which is a switching means, and suppresses the current increase amount ⁇ Ion in which the current flowing through the switching unit increases within one on-time and performs switching. Configured to detect the current charging the output capacitor (smoothing capacitor) during the off-period of the unit using a current detection unit that is a current detection unit connected to the negative terminal of the output capacitor connected to the output side of the rectifier circuit Has been. For this reason, in the DC power supply device of the present invention, when a predetermined reference current value is exceeded, the switching unit is prohibited from turning on, so that a single current can be obtained regardless of the number of switching elements in the main circuit configuration. It is possible to suppress the current value flowing through the switching unit to (Ioc + ⁇ I) using only the detection unit.
  • the current value can be easily detected by using a current detection resistor by connecting the current detection unit as the current detection means to the negative terminal of the output capacitor. For this reason, the DC power supply device of the present invention can construct an overcurrent protection circuit at low cost.
  • the on-time limiting unit limits the continuous on-time of the switching unit, which is the switching unit, to the maximum continuous on-time Tmax or less, thereby increasing the current flowing through the switching unit in one on-period.
  • the amount ⁇ Ion can be limited.
  • the switching means when the current flowing during the OFF period of the switching means is larger than the predetermined reference current value Ioc, the switching means is prohibited from turning on so that the switching means can be turned on when the switching means starts to turn on.
  • the maximum value of the flowing current value can be limited to the reference current value Ioc or less. Therefore, in the DC power supply device of the present invention, overcurrent protection can be performed by limiting the maximum value of the current value flowing through the switching means to (Ioc + ⁇ Ion) when the switching means is on.
  • the direct current power supply device of the present invention can easily configure overcurrent protection with a single current detection unit that does not require insulation, regardless of the reference potential or the number of switching elements constituting the main circuit of the direct current power supply device.
  • the present invention can be applied to various devices such as a refrigerator, a washing machine, and a heat pump water heater that once converts an AC voltage from a power source into a DC voltage and supplies power to a load.

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Abstract

 本発明の直流電源装置は、交流電源1からの交流電圧を整流する整流回路5と、交流電源からの電圧を短絡・開放するスイッチング部3と、整流回路の出力側に設けられた平滑コンデンサ6と、スイッチング部を入力電流波形を制御する制御部7と、スイッチング部のオフ時に平滑コンデンサを充電する電流が流れる経路に配置された電流検出部10と、スイッチング部の連続オン時間を制限するオン時間制限部12と、電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合にスイッチング部を強制的にオフに固定する過電流判定部11と、を備えている。

Description

直流電源装置
 本発明は、交流電源からの交流電圧を整流する整流回路と、リアクトルを介して交流電源からの交流電圧を短絡・開放するスイッチング手段とを備えて直流出力電圧を得る直流電源装置に関するものであり、特にスイッチング手段の過電流保護に関する。
 スイッチング手段を用いて、リアクトルを介して交流電源からの交流電圧を短絡・開放することによって、交流電源からの交流電圧を所望の直流電圧に変換する従来の直流電源装置においては、外的要因によってスイッチング手段の短絡タイミングや短絡時間が一時的に不正規な状態となっても、スイッチング手段に定格電流以上の大電流が流れて、当該スイッチング手段が破壊されることのないよう、一般にスイッチング手段に対する過電流保護手段が備えられている。
 スイッチング手段の過電流保護手段は、通常、スイッチング手段に流れる電流を検出するために、スイッチング手段のオン時に電流が流れる経路上に配置された電流検出抵抗(電流検出用の低抵抗値の抵抗)や電流センサなどから成る電流検出手段と、電流検出手段によって検出された電流値が所定の値を超えた場合にスイッチング手段を強制的にオフ状態とする駆動部とを備えている。このように構成されたスイッチング手段の過電流保護手段は、スイッチング手段に過電流が流れたとき、この過電流を検出してスイッチング手段を強制的にオフ状態とすることにより、スイッチング手段に流れる電流の最大値を抑制して、当該スイッチング手段を保護している。
 図9は、スイッチング手段の過電流保護を有する従来の直流電源装置の構成の一例を示すものである。
 図9に示す従来の直流電源装置は、交流電源101を整流する整流回路102と、負荷100に電力を供給する平滑コンデンサ104と、整流回路102と平滑コンデンサ104との間に接続された力率改善回路103とを有して構成されている。力率改善回路103は、リアクトル105と順方向接続のダイオード106とを直列接続し、この直列接続回路に対してスイッチング素子107aを並列接続して、構成されている。また、図9に示す従来の直流電源装置においては、スイッチング素子107aに直列に接続された電流検出抵抗109を備えている。この直流電源装置は、スイッチング素子107aのオン時に流れる電流を電流検出抵抗109により検出し、電流検出抵抗109により検出された電流値が所定の電流値以上となった場合にスイッチング素子107aを強制的にオフ状態とすることにより、当該スイッチング素子107aに過電流が流れて、スイッチング素子107aが破壊されることを防止する構成を有している(例えば、特許文献1参照)。
 図9に示すように、従来の直流電源装置においては、入力電流をフィードバック制御するために用いられる電流検出手段(図9では電流検出抵抗108)とは別に、過電流保護のために専用の電流検出手段(図9では電流検出抵抗109)を備えた構成がよく知られている。
特開平9-233807号公報
 しかしながら、上記従来の直流電源装置においては、過電流保護のための電流検出手段を、原理上、スイッチング手段(スイッチング素子)のオン時に電流が流れる経路上に配置しなければならなかった。そのため、スイッチング素子の基準電位が平滑コンデンサのGND電位と異なる主回路構成を有する直流電源装置(例えば、図10に示す従来の直流電源装置の構成)では、過電流保護用の電流検出手段からの出力情報を制御部または制御部と同じ基準電位で動作するスイッチング手段107の駆動回路側で用いる場合には、両者間を絶縁して電気的に接続する絶縁回路が必要となる。
 また、上記のような絶縁回路を用いずに過電流保護動作を行う方法としては、従来、スイッチング素子と基準電位を同じくして動作するトランジスタやコンパレータなどで構成された保護回路(例えば、図11に示す従来の直流電源装置における保護回路110)を備えて制御部とは独立して保護動作させる方法がよく知られている。しかし、このような保護回路の構成を有する直流電源装置の場合には、基準電位の異なる複数のスイッチング素子を有する主回路構成を持つ直流電源装置(例えば、図12に示す従来の直流電源装置の構成)においては、それぞれのスイッチング素子(107a,107b)毎に電流検出手段と保護回路を設ける必要があるために、過電流保護のための回路が大型化してしまうという課題を有していた。
 本発明は、上記の従来の課題を解決するものであり、スイッチング素子の基準電位が平滑コンデンサのGND電位と異なる主回路構成を有する直流電源装置においても、保護回路のために新たな絶縁回路を必要としない直流電源装置を提供することを目的とする。
 前記従来の課題を解決するために、本発明の直流電源装置は、
 交流電源からの交流電圧を整流する整流回路と、
 リアクトルを介して入力された前記交流電源からの電圧を短絡・開放するスイッチング部と、
 前記整流回路の出力側に設けられた平滑コンデンサと、
 前記スイッチング部を駆動して前記交流電源からの入力電流波形を制御する制御部と、
 前記整流回路の出力側に設けられ、前記スイッチング部のオフ時に前記平滑コンデンサを充電する電流が流れる経路に配置された電流検出部と、
 前記スイッチング部の連続オン時間を制限するオン時間制限部と、
 前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合に前記スイッチング部のターンオンを禁止させる過電流判定部と、を備えている。
 本発明の直流電源装置においては、主回路構成におけるスイッチング部の配置に関係なく、スイッチング部のターンオン開始時にスイッチング部に流れる電流の最大値を制限し、かつ、オン時間制限部によって1回のオン期間中に増加するスイッチング部に流れる電流の増加量を制限することができる。この結果、本発明によれば、一般に制御部の基準電位(GND電位)となる平滑コンデンサのGND電位と異なる基準電位で動作するスイッチング部を有する場合においても、保護回路のために新たな絶縁回路を必要とせずに精度の高い過電流保護制御を実現することができる。
 本発明の直流電源装置は、スイッチング素子の基準電位が平滑コンデンサのGND電位と異なる主回路構成を有する直流電源装置においても、保護回路のために新たな絶縁回路を必要としない直流電源装置を提供することができる。
本発明に係る実施の形態1の直流電源装置の構成を一部ブロックで示す図 (a)はオン時間制限部の具体的な回路構成の一例を示す回路図、(b)は、オン時間制限部の動作時の波形を示す図 (a)は実施の形態1の直流電源装置におけるスイッチング部のオン時に電流が流れる経路を示す図、(b)は実施の形態1の直流電源装置におけるスイッチング部のオフ時に電流が流れる経路を示す図 実施の形態1の直流電源装置における、スイッチング駆動信号と入力電流との関係の一例を示す図 本発明に係る実施の形態1の直流電源装置の別の主回路構成を示す図 本発明に係る実施の形態2の直流電源装置の構成を一部ブロックで示す図 実施の形態2の直流電源装置におけるスイッチング部のオン時に電流が流れる経路を示す図であり、(a)は交流電源の瞬時電圧が正の場合に電流が流れる経路を示す図、(b)は交流電源の瞬時電圧が負の場合に電流が流れる経路を示す図 実施の形態2の直流電源装置におけるスイッチング部のオフ時に電流が流れる経路を示す図であり、(a)は交流電源の瞬時電圧が正の場合に電流が流れる経路を示す図、(b)は交流電源の瞬時電圧が負の場合に電流が流れる経路を示す図 従来の直流電源装置の構成を示す図 平滑コンデンサのGND電位と基準電位が異なるスイッチング手段を有する従来の直流電源装置の主回路構成例を示す図 従来の直流電源装置における過電流保護回路の構成例を示す図 基準電位の異なる複数のスイッチング手段を有する従来の直流電源装置の主回路構成例を示す図
 本発明に係る第1の態様の直流電源装置は、
 交流電源からの交流電圧を整流する整流回路と、
 リアクトルを介して入力された前記交流電源からの電圧を短絡・開放するスイッチング部と、
 前記整流回路の出力側に設けられた平滑コンデンサと、
 前記スイッチング部を駆動して前記交流電源からの入力電流波形を制御する制御部と、
 前記整流回路の出力側に設けられ、前記スイッチング部のオフ時に前記平滑コンデンサを充電する電流が流れる経路に配置された電流検出部と、
 前記スイッチング部の連続オン時間を制限するオン時間制限部と、
 前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合に前記スイッチング部のターンオンを禁止させる過電流判定部と、を備えている。
 上記のように構成された本発明に係る第1の態様の直流電源装置は、主回路構成におけるスイッチング部の配置に関係なく、スイッチング部のターンオン開始時にスイッチング部に流れる電流の最大値を制限し、かつ、オン時間制限部によって1回のオン期間中に増加するスイッチング部に流れる電流の増加量を制限することができる。この結果、本発明によれば、一般に制御部の基準電位(GND電位)となる平滑コンデンサのGND電位と異なる基準電位で動作するスイッチング部を有する場合においても、保護回路のために新たな絶縁回路を必要とせずに精度の高い過電流保護制御を実現することができる。
 本発明に係る第2の態様の直流電源装置においては、前記第1の態様における前記電流検出部の一端を前記平滑コンデンサのマイナス端子に接続してもよい。上記のように構成された本発明に係る第2の態様の直流電源装置は、電流検出部として抵抗を用いることが可能となるため、前記第1の態様と同様の効果を安価な構成で得ることができる。
 本発明に係る第3の態様の直流電源装置は、前記第1の態様または第2の態様において、前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、前記電流検出部によって検出される電流値が前記基準電流値よりも低く設定された第2の基準電流値よりも低くなるまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成してもよい。上記のように構成された本発明に係る第3の態様の直流電源装置は、断続的に過電流状態になるような状況下に置かれた場合において、過電流状態に入る周期を長くすることができるため、過電流状態になる頻度を低減することにより、スイッチング部の温度上昇をより低く抑えることが可能となる。
 本発明に係る第4の態様の直流電源装置は、前記第1の態様または第2の態様において、前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、所定の時間が経過するまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成してもよい。上記のように構成された本発明に係る第4の態様の直流電源装置は、前記第3の態様の構成と同様、断続的に過電流状態になるような状況下に置かれた場合において、スイッチング部の温度上昇をより低く抑えることが可能となる。
 本発明に係る第5の態様の直流電源装置は、前記第1の態様または第2の態様において、前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、前記制御部がリセットされるまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成してもよい。上記のように構成された本発明に係る第5の態様の直流電源装置は、断続的に過電流状態になるような状況下におかれた場合には、スイッチング部による昇圧動作を停止することで、スイッチング部の温度上昇を、前記第4の態様または第5の態様の構成に比べてさらに低く抑えることができる。
 本発明に係る第6の態様の直流電源装置においては、前記第1の態様乃至第5の態様のいずれかの態様における前記制御部が、前記スイッチング部の駆動信号をPWM制御によって出力生成するものであって、かつ、前記オン時間制限部が、PWMのデューティ比に最大値を設けることによって前記スイッチング部の連続オン時間を制限するよう構成してもよい。上記のように構成された本発明に係る第6の態様の直流電源装置は、前記第1の態様の構成における効果を、簡単な構成にて実現することができる。
 本発明に係る第7の態様の直流電源装置において、前記第1の態様乃至第5の態様のいずれかの態様における前記オン時間制限部は、前記制御部からの前記スイッチング部の駆動信号のオン・オフに対応して充放電される時定数回路を備え、該時定数回路の充電電圧に基づいて、前記スイッチング部の連続オン時間を制限するよう構成してもよい。上記のように構成された本発明に係る第7の態様の直流電源装置は、保護回路のために新たな絶縁回路を必要としない過電流保護制御を実現することができる。
 以下、本発明に係る実施の形態について、添付の図面を参照しながら説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態において説明する構成に限定されるものではなく、同等の技術的思想に基づく構成を含むものである。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明に係る実施の形態1の直流電源装置の構成を一部ブロックで示す図である。
 図1に示すように、本発明に係る実施の形態1の直流電源装置は、交流電源1の一端に接続されたリアクトル2と、リアクトル2を介して交流電源1を短絡・開放する双方向性のスイッチング手段であるスイッチング部3と、スイッチング部3を駆動する駆動部4と、スイッチング部3の両端に交流入力端がそれぞれ接続された整流回路5と、整流回路5の直流出力端間に接続された平滑コンデンサ6と、マイクロコンピュータなどで構成される制御部7と、交流電源1の両ライン間に接続された交流電圧位相検出部8と、を備えている。交流電圧位相検出部8としては、例えば、ゼロクロス検出回路などで構成される。制御部7は、交流電圧位相検出部8から得られる交流電源1の電圧位相情報をもとに、平滑コンデンサ6に接続された負荷9へ供給される直流電圧が所望の直流電圧となるようにスイッチング部3を短絡・開放させるためのスイッチング駆動信号を生成する。
 実施の形態1の直流電源装置におけるスイッチング部3は、双方向性のものであればよく、例えば、ダイオードブリッジの出力端間をIGBTで短絡するように組み合わせた回路(ダイオードブリッジの交流入力端がスイッチング部3の両端に相当する)や、各々ソース端子を共通として逆向きに直列接続された2個のパワーMOSFET等で構成することができる。
 スイッチング手段であるスイッチング部3の制御方法としては、一般にアクティブフィルタと呼ばれる構成により、約20kHz以上の比較的高い周波数でスイッチング動作を行って、交流電源1からの入力電流を略正弦波状の波形となるように制御しながら、入力電流の振幅を調整することで、平滑コンデンサ6の直流出力電圧を所望の電圧に制御する方法を用いてもよい。または、入力電流自体の電流フィードバック制御は行わずに、交流電源1の電源周期の1/2周期ごとにスイッチング部3の短絡・開放動作を数回程度行うことで、スイッチング部3の短絡幅の調整によって平滑コンデンサ6の直流出力電圧に対する電圧フィードバック制御を行う方法でもよい。いずれの制御方法も公知であり、よく知られており、かつ、直流電圧フィードバックや入力電流フィードバックの有無は本発明に直接関係しないため、その制御方法の詳細については記載を省略する。
 さらに、実施の形態1の直流電源装置は、整流回路5の直流出力ライン上にあってスイッチング部3のオフ期間に平滑コンデンサ6を充電する向きに流れる電流を検出する電流検出手段である電流検出部10と、電流検出部10によって検出された電流の値が予め定められた基準電流値Iocを超えているか否かを判定する過電流判定部11と、スイッチング部3の連続オン時間を制限するオン時間制限部12とを備える。
 実施の形態1の直流電源装置における駆動部4は、制御部7からのスイッチング駆動信号に基づいてスイッチング部3を短絡・開放する。
 ただし、過電流判定部11において、電流検出部10により検出された電流値が基準電流値Iocを越えて過電流状態にあると判定された場合には、制御部7からのスイッチング駆動信号によらず、スイッチング部3を強制的にオフ状態に固定する。
 図2(a)はオン時間制限部12の具体的な回路構成の一例を示す回路図である。図2(b)は、図2(a)に示したオン時間制限部12の動作時の波形を示す図である。
 図2(a)に示すように、オン時間制限部12におけるコンデンサC1は、制御部7からのスイッチング駆動信号がオンの場合に、抵抗R1および抵抗R2を介して充電されて電圧が上昇し、最大連続オン時間Tmaxを経過した時にコンパレータCOMP1の出力が反転するように時定数が調整されている。
 コンパレータCOMP1の出力が反転するまでは、スイッチング駆動信号のオン・オフがそのままオン時間制限部12の出力として出力されるが、コンパレータCOMP1の出力反転時には、スイッチング駆動信号がオンであってもオン時間制限部12の出力信号は、オフとなる。
 また、制御部7からのスイッチング駆動信号がオフの場合には、コンデンサC1は、抵抗R2のみを介して放電される。
 例えば、コンデンサC1の充電時間に対して放電時間が1桁以上短くなるように回路の時定数を設定することにより、スイッチング駆動信号のオフ中、すなわち、次のオン信号を受けるまでにコンデンサC1の電圧を十分低い値に戻すことができる。
 なお、オン時間制限部12は、制御部7からのスイッチング部3に対するスイッチング駆動信号のオン・オフに対応して充放電される時定数回路を備えて、この時定数回路の充電電圧に基づいて、スイッチング部3の連続オン時間を制限するよう構成してもよい。その場合の時定数回路は、スイッチング駆動信号のオン時に充電され、オフ時に放電するよう構成してもよいし、スイッチング駆動信号のオフ時に充電され、オン時に放電するよう構成してもよい。
 以上により、オン時間制限部12は、図2(b)に示すように、制御部7からのスイッチング駆動信号において、予め定められた最大連続オン時間Tmaxに達する連続オン信号が発生した場合に、スイッチング部3を強制的にターンオフし、その後、少なくとも制御部7からのオン信号が継続している期間、スイッチング部3を強制的にオフ状態に保つようにスイッチング駆動信号を修正している。
 図3(a)は、実施の形態1の直流電源装置において、スイッチング部3のオン期間中に電流が流れる経路を示す図である。
 図3(a)に示すように、スイッチング部3のオン時にスイッチング部3に流れる電流は、交流電源1からの入力電流の大きさに等しく、電流検出部10には電流が流れない。実際には、ターンオン時に電流検出部10にリカバリー電流が流れるが、本発明の直流電源装置の内容に関係しないため、図中では無視している。
 次に、図3(b)は、実施の形態1の直流電源装置において、スイッチング部3のオフ時に電流が流れる経路を示す図である。
 図3(b)に示すように、電流検出部10には、スイッチング部3のオフ時には入力電流に等しい電流が流れることが理解できる。
 なお、図3(a)および図3(b)は、交流電源1の交流電圧の瞬時値が正の場合の電流の流れを示す図であるが、交流電源1の瞬時電圧が負の場合も同様であるため、記載を省略する。
 図4は、実施の形態1の直流電源装置における、スイッチング駆動信号と入力電流との関係の一例を示す図である。
 図4に示すように、スイッチング駆動信号中における任意のオン期間Ton(図4においては、オンの開始点をA点、オンの終了点をB点と記載)中における電流値の増加分ΔIonを考えると、この電流の増加量ΔIonは、交流電源1の交流電圧の瞬時値の最大値をVp(>0)、リアクトル2のインダクタンス値をLとして、次式(1)で表される。
 ΔIon≦(Vp/L)×Ton          (1)
 実施の形態1の直流電源装置においては、何らかの理由により制御部7からのスイッチング駆動信号中のオン信号幅が正常動作時に比べて大きくなった場合においても、オン時間制限部12によって連続オン信号の最大幅がTmax以下に制限されている。このため、1回のオン期間中にスイッチング部3を流れる電流の増加量ΔIonは、いかなる場合でも下記の関係式(2)を満足する。
 ΔIon≦(Vp/L)×Tmax          (2)
 さらに、実施の形態1の直流電源装置は、スイッチング部3のオフ時にはスイッチング部3のターンオン直前の状態であるオフ時において、電流検出部10を流れる電流値が基準電流値Ioc以下でなければ、制御部7からのスイッチング駆動信号がオンになっても、スイッチング部3をターンオンさせない構成である。このため、いかなる場合においても、スイッチング部3のオン時にスイッチング部3を流れる電流の最大値Imaxは、次式(3)で算出される電流値Imax以下に制限される。
 Imax=Ioc+(Vp/L)×Tmax          (3)
 以上のように、実施の形態1の直流電源装置は、スイッチング部3を構成するスイッチング素子の最大電流定格とリアクトル2のインダクタンス値Lに合わせて、基準電流値Iocおよび最大連続オン時間Tmaxを設定しておくことにより、スイッチング部3を構成するスイッチング素子に流れる最大電流値をImax以下に制限することができる。
 なお、実際にスイッチング部3のオフ期間を設定するにあたっては、ターンオフ時間を考慮する必要があるため、最大連続オン時間Tmaxの設定においてもターンオフ時間を考慮する必要があることは言うまでもない。
 また、本発明に係る実施の形態1の直流電源装置は、平滑コンデンサ6に流れる電流を検出する経路に電流検出部10を有している。このため、本発明の直流電源装置においては、スイッチング部3のオフ時に流れる電流の向きだけでなく、その逆向きの電流についても検出できる回路構成でさえあれば、スイッチング部3のターンオン時に流れる整流回路5中のダイオードによるリカバリー電流についても検出し、保護することが可能である。
 さらに、本発明の直流電源装置においては、リアクトル2のコア材料として、珪素鋼板を用いると、センダストなどの高周波材料系のコアで構成した場合と比べて比較的大きなインダクタンスを安価に得られるので、最大連続オン期間Tmax中の電流の増加量ΔIonをより小さく抑えることができる。
 通常、基準電流値Iocは、直流電源装置の実動作範囲における最大電流値に合わせて設定されるため、電流の増加分ΔIonをより小さく抑えることによって、本発明の直流電源装置においては、スイッチング部3として、電流定格がより小さな値を有するスイッチング素子の使用が可能になるという効果を奏する。
 また、本発明の直流電源装置は、過電流状態が連続して発生する頻度を削減するために、過電流判定部11において、基準電流値Iocにヒステリシスを設けることが好ましい。このように構成された本発明の直流電源装置においては、スイッチング部3のオフ時に電流検出部10に流れる電流が基準電流値Iocを一旦越えた場合、基準電流値(第1基準電流値)Iocよりも小さな値(第2基準電流値)に設定された電流値まで下がらない限り、スイッチング部3をターンオンさせず、オフ状態を継続するように制御することでき、直流電源装置に対する過電流保護において効果的な構成となる。
 また、本発明の直流電源装置において、スイッチング部3のオフ時に電流検出部10に流れる電流が基準電流値Iocを一旦越えた場合には、所定の時間が経過するまでスイッチング部3がターンオンしないように制御しても同様の効果を得ることができる。
 さらに、スイッチング部3のオフ時に電流検出部10に流れる電流が基準電流値Iocを1回でも越えた場合には、制御部7が一旦リセット(例えば、再始動)されるまでターンオンしないように制御することによって、過電流状態が断続的に発生する可能性をなくすことができる。このように構成することにより、本発明の直流電源装置における過電流時のスイッチング素子の温度上昇をより小さく抑えることができる。
 なお、本発明の直流電源装置においては、スイッチング部3の連続オン時間を制限する手段として、オン時間制限部12と駆動部4とが必ずしも独立した関係にある必要はなく、駆動部は連続オン時間が最大連続オン時間Tmax以上になったことを検出する連続オン時間検出部(図示せず)を備えており、連続オン時間が最大連続オン時間Tmax以上になったときに、駆動部においてスイッチング部3を強制的にオフにするように制御してもよい。
 また、本発明に係る実施の形態1の直流電源装置として、スイッチング部3が整流回路5の交流側に配置された主回路を持つ例で示したが、図5に示すように、スイッチング部が整流回路の直流側に配置された、一般的な1石型の主回路構成においても、同様の効果を奏することは言うまでもない。
 以上のように、本発明の直流電源装置は、実施の形態1において説明したように、スイッチング手段(スイッチング部3)の連続オン時間を制限する回路を備えて、1回のオン時間内にスイッチング手段を流れる電流が増加する電流増加量ΔIonを抑制する構成を有している。また、本発明の直流電源装置は、スイッチング手段のオフ期間にコンデンサを充電する電流を、整流回路の出力側に接続されたコンデンサのマイナス端子に接続された電流検出手段(電流検出部10)を用いて検出しており、所定の基準電流値を越えている場合にはスイッチング手段のターンオンを禁止することにより、主回路構成におけるスイッチング素子の個数によらず単一の電流検出手段だけを用いて、スイッチング手段に流れる電流値を(Ioc+ΔIon)に抑制することができる構成となっている。
 さらに、本発明の直流電源装置においては、電流検出手段(電流検出部10)を平滑コンデンサのマイナス端子に接続することにより、電流検出用の抵抗を用いて電流値を簡単に検出することができるため、安価に過電流保護回路を構成することが可能である。
 (実施の形態2)
 図6は、本発明に係る実施の形態2の直流電源装置の構成を一部ブロックで示す図である。
 図6に示すように、本発明に係る実施の形態2の直流電源装置は、交流電源1の一端に接続されたリアクトル2と、交流電源1からの交流電圧を直流に整流するために、交流電源1の両ライン間にリアクトル2を介してその交流入力端が接続された整流回路5と、リアクトル2を介して交流電源1を短絡・開放するために、整流回路5を構成する4個のダイオードのうちの2個のダイオード5aおよび5bと並列に、電流の流れる向きが逆となる方向に接続されたスイッチング素子3aおよび3bと、整流回路5の直流出力端間に接続された平滑コンデンサ6と、スイッチング素子3aおよび3bを有するスイッチング部3のスイッチング駆動信号を生成する制御部7と、を備えている。このように構成された実施の形態2の直流電源装置は、平滑コンデンサ6に接続された負荷9に対して直流電圧を供給する。
 さらに、実施の形態2の直流電源装置においては、実施の形態1の直流電源装置と同様に、整流回路5の直流出力ライン上にあってスイッチング部3のオフ時に平滑コンデンサ6を充電する向きに流れる電流を検出する電流検出部10と、電流検出部10によって検出された電流の値が予め定められた基準電流値Iocを超えているか否かを判定する過電流判定部11と、スイッチング部3の連続オン時間を制限するオン時間制限部12と、を備えている。
 特に、電流検出部10を平滑コンデンサ6のGND側に接続して配置する場合には、電流検出部10として、抵抗の使用が可能となり、必要に応じてOPアンプ等で増幅することにより、回路を簡単に構成することができる。
 図7(a)および図7(b)は、実施の形態2の直流電源装置において、スイッチング部3のオン時に電流が流れる経路を示す図であり、図7(a)は、交流電源1の瞬時電圧が正の場合において電流が流れる経路を示している。図7(b)は、交流電源1の瞬時電圧が負の場合において電流が流れる経路を示している。
 図7(a)および図7(b)に示すように、スイッチング部3がオン状態、すなわち、スイッチング素子3aまたは3bがオンの場合には、交流電源1の電圧位相によらず、電流検出部10には電流が流れないため、オンとなっているスイッチング素子(スイッチング素子3aまたは3b)を流れる電流を直接検出することはできない。スイッチング素子3aまたは3bのオン期間をTon、リアクトル2を流れる電流、すなわち、オン期間中にスイッチング素子3aまたは3bを流れる電流の増加量をΔIonとすると、実施の形態1の直流電源装置と同様に、電流の増加量ΔIonは、交流電源1の電圧波高値Vpとリアクトル2のインダクタンス値Lを用いて算出される下記関係式(4)に示す値以下となる。
 ΔIon≦(Vp/L)×Ton          (4)
 したがって、実施の形態1の直流電源装置と同様、オン時間制限部12によって、1回の連続オン時間を最大連続オン時間Tmax以下に制限することによって、1回のオン期間中にスイッチング部3(スイッチング素子3aまたは3b)に流れる電流の増加量ΔIonは、下記関係式(5)に示す値以下に制限される。
 ΔIon≦(Vp/L)×Tmax          (5)
 次に、図8(a)および図8(b)は、スイッチング部3のオフ時に電流が流れる経路を示す図である。図8(a)は、交流電源1の瞬時電圧が正の場合に電流が流れる経路を示しており、図8(b)は、交流電源1の瞬時電圧が負の場合に電流が流れる経路を示している。
 図8(a)および図8(b)に示すように、スイッチング部3がオフ、すなわち、スイッチング素子3aおよび3bがオフの場合には、交流電源1の電圧位相によらず、電流検出部10には、交流電源1からの入力電流の大きさに等しい電流が流れる。
 実施の形態2の直流電源装置は、スイッチング素子3aおよび3bがオフの場合に流れる入力電流を、電流検出部10によって常に検出することができる。このため、実施の形態2の直流電源装置においては、オフ時の入力電流の大きさが基準電流値Iocを越えている場合には、駆動部4において、制御部7からのスイッチング駆動信号がオンになってもターンオンしない保護動作が実行されている。この結果、実施の形態2の直流電源装置においては、スイッチング部3を構成するスイッチング素子3aおよび3bに流れる電流値の最大値を以下の式(6)に示す値Imaxよりも小さく保つことができる。
 Imax=Ioc+(Vp/L)×Tmax          (6)
 以上のことから、実施の形態2の直流電源装置は、スイッチング部3のオン期間中にスイッチング部3に流れる電流を検知する手段を持たなくても、スイッチング部3のオフ時に電流が流れる経路に配置された電流検出部10を用いることによって、基準電位の異なる複数のスイッチング素子(例えば、3aおよび3b)で構成される主回路構成を有する場合においても、単一の電流検出部10により過電流保護動作を実現することが可能である。
 直流電源装置には、もともとスイッチング部3を駆動するための絶縁回路、もしくはレベルシフト回路を、スイッチング部3のドライブ回路として有しているため、得られたスイッチング駆動信号を前記のドライブ回路に供給することにより、特別に絶縁回路やレベルシフト回路を必要とせず、スイッチング部3を構成するスイッチング素子の過電流保護を簡単に実現することが可能である。
 さらに、スイッチング部3をマイクロコンピュータ等の制御部7を用いてPWM制御によってオン・オフ制御を行っている場合には、PWM出力の最大オンデューティ比を制限することによって、オン時間制限部12を簡単に構成することができる。
 特に、交流電源1の電源周期あたりのスイッチング部3のスイッチング回数が多くなるほど、1回あたりの連続オン時間を短く設計することができる。その結果、最大連続オン時間Tmax中の電流の増加量ΔIonをより小さく抑えることができるため、実施の形態2の直流電源装置においては、電流定格のより小さなスイッチング素子の使用が可能になる。
 また、上記のように実施の形態2の直流電源装置においては、直流電源装置の主回路が、基準電位の異なる複数のスイッチング素子によって構成される場合においても、単一の電流検出手段である電流検出部10により過電流保護回路の構成が可能な直流電源装置を構築することができる。
 以上のように、本発明の直流電源装置は、スイッチング手段であるスイッチング部のオフ時に出力コンデンサ(平滑コンデンサ)を充電する電流を検出する電流検出手段である電流検出部と、電流検出部で検出された電流が過電流か否かを判定する過電流判定部と、スイッチング部の連続オン時間を制限するオン時間制限部を設けることにより、直流電源装置の主回路を構成するスイッチング素子の基準電位や個数によらず、絶縁回路が不要の単一の電流検出部にて簡単に過電流保護を構成することができる。
 本発明の直流電源装置は、スイッチング手段であるスイッチング部の連続オン時間を制限する回路を備えて1回のオン時間内にスイッチング部を流れる電流が増加する電流増加量ΔIonを抑制するとともに、スイッチング部のオフ期間に出力コンデンサ(平滑コンデンサ)を充電する電流を、整流回路の出力側に接続された出力コンデンサのマイナス端子に接続された電流検出手段である電流検出部を用いて検出するよう構成されている。このため、本発明の直流電源装置においては、所定の基準電流値を越えている場合には、スイッチング部のターンオンを禁止することにより、主回路構成におけるスイッチング素子の個数によらず単一の電流検出部だけを用いて、スイッチング部に流れる電流値を(Ioc+ΔI)に抑制することが可能となる。
 本発明の直流電源装置においては、電流検出手段である電流検出部を出力コンデンサのマイナス端子に接続することにより、電流検出用の抵抗を用いて電流値を簡単に検出することができる。このため、本発明の直流電源装置は、安価に過電流保護回路を構築することが可能となる。
 本発明の直流電源装置においては、オン時間制限部によって、スイッチング手段であるスイッチング部の連続オン時間を最大連続オン時間Tmax以下に制限することにより1回のオン期間においてスイッチング手段を流れる電流の増加量ΔIonを制限することができる。
 また、本発明の直流電源装置においては、スイッチング手段のオフ期間に流れる電流が所定の基準電流値Iocよりも大きい場合にスイッチング手段のターンオンを禁止することにより、スイッチング手段のターンオン開始時にスイッチング手段に流れる電流値の最大値を基準電流値Ioc以下に制限することができる。このため、本発明の直流電源装置においては、スイッチング手段のオン時にスイッチング手段に流れる電流値の最大値を(Ioc+ΔIon)に制限することにより過電流保護を行うことができる。
 本発明の直流電源装置は、直流電源装置の主回路を構成するスイッチング素子の基準電位や個数によらず、絶縁不要の単一の電流検出部にて簡単に過電流保護を構成できるため、交流電源からの交流電圧を一旦直流電圧に変換して、負荷へ電力供給する冷蔵庫、洗濯機、ヒートポンプ給湯機などの各種機器への用途に適用することができる。
 1 交流電源
 2 リアクトル
 3 スイッチング部
 5 整流回路
 6 平滑コンデンサ
 7 制御部
 9 負荷
 10 電流検出部
 12 オン時間制限部

Claims (7)

  1.  交流電源からの交流電圧を整流する整流回路と、
     リアクトルを介して入力された前記交流電源からの電圧を短絡・開放するスイッチング部と、
     前記整流回路の出力側に設けられた平滑コンデンサと、
     前記スイッチング部を駆動して前記交流電源からの入力電流波形を制御する制御部と、
     前記整流回路の出力側に設けられ、前記スイッチング部のオフ時に前記平滑コンデンサを充電する電流が流れる経路に配置された電流検出部と、
     前記スイッチング部の連続オン時間を制限するオン時間制限部と、
     前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合に前記スイッチング部のターンオンを禁止させる過電流判定部と、を備えた直流電源装置。
  2.  前記電流検出部の一端が前記平滑コンデンサのマイナス端子に接続されている請求項1に記載の直流電源装置。
  3.  前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、前記電流検出部によって検出される電流値が前記基準電流値よりも低く設定された第2の基準電流値よりも低くなるまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成された請求項1または2に記載の直流電源装置。
  4.  前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、所定の時間が経過するまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成された請求項1または2に記載の直流電源装置。
  5.  前記電流検出部によって検出された電流値が予め定められた基準電流値を超えた場合、前記制御部がリセットされるまで前記スイッチング部のターンオン禁止を継続するよう構成された請求項1または2に記載の直流電源装置。
  6.  前記制御部は、前記スイッチング部の駆動信号をPWM制御によって出力生成するものであって、かつ、前記オン時間制限部は、PWMのデューティ比に最大値を設けることによって前記スイッチング部の連続オン時間を制限するよう構成された請求項1から5のいずれか一項に記載の直流電源装置。
  7.  前記オン時間制限部は、前記制御部からの前記スイッチング部の駆動信号のオン・オフに対応して充放電される時定数回路を備え、該時定数回路の充電電圧に基づいて、前記スイッチング部の連続オン時間を制限するよう構成された請求項1から5のいずれか一項に記載の直流電源装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017055481A (ja) * 2015-09-07 2017-03-16 ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー(ホンコン)リミテッド 直流電源装置および空気調和機
WO2017085817A1 (ja) * 2015-11-18 2017-05-26 三菱電機株式会社 電力変換装置
JP2020096527A (ja) * 2015-09-07 2020-06-18 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 直流電源装置および空気調和機

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7004113B2 (ja) * 2019-04-19 2022-01-21 富士電機株式会社 スイッチング制御回路、スイッチング制御方法
JP7311380B2 (ja) * 2019-10-01 2023-07-19 株式会社日立産機システム 電源コンデンサ静電容量測定装置及び電源コンデンサ静電容量測定方法
CN115276386B (zh) * 2022-06-27 2023-08-04 浙江启尔机电技术有限公司 一种占空比限制电路、电机驱动电路及电机驱动方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4831508A (en) * 1987-10-20 1989-05-16 Computer Products Inc. Power supply system having improved input power factor
JPH09233807A (ja) * 1996-02-29 1997-09-05 Toshiba Corp 電源装置
JP2003111422A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源装置
JP2003153543A (ja) * 2001-11-07 2003-05-23 Mitsubishi Electric Corp 電力供給装置、電動機駆動装置、電力供給装置の制御方法
JP2010226941A (ja) * 2009-02-26 2010-10-07 Panasonic Corp 直流電源装置
JP2010246204A (ja) * 2009-04-02 2010-10-28 Panasonic Corp 直流電源装置およびそれを備えた冷蔵庫
JP2010273490A (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 Panasonic Corp 直流電源装置
JP2011109900A (ja) * 2009-10-23 2011-06-02 Panasonic Corp 直流電源装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011048818A1 (ja) * 2009-10-23 2011-04-28 パナソニック株式会社 直流電源装置およびこれを用いた電動機駆動用インバータ装置

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4831508A (en) * 1987-10-20 1989-05-16 Computer Products Inc. Power supply system having improved input power factor
JPH09233807A (ja) * 1996-02-29 1997-09-05 Toshiba Corp 電源装置
JP2003111422A (ja) * 2001-09-28 2003-04-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電源装置
JP2003153543A (ja) * 2001-11-07 2003-05-23 Mitsubishi Electric Corp 電力供給装置、電動機駆動装置、電力供給装置の制御方法
JP2010226941A (ja) * 2009-02-26 2010-10-07 Panasonic Corp 直流電源装置
JP2010246204A (ja) * 2009-04-02 2010-10-28 Panasonic Corp 直流電源装置およびそれを備えた冷蔵庫
JP2010273490A (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 Panasonic Corp 直流電源装置
JP2011109900A (ja) * 2009-10-23 2011-06-02 Panasonic Corp 直流電源装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017055481A (ja) * 2015-09-07 2017-03-16 ジョンソンコントロールズ ヒタチ エア コンディショニング テクノロジー(ホンコン)リミテッド 直流電源装置および空気調和機
JP2020096527A (ja) * 2015-09-07 2020-06-18 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 直流電源装置および空気調和機
WO2017085817A1 (ja) * 2015-11-18 2017-05-26 三菱電機株式会社 電力変換装置
JPWO2017085817A1 (ja) * 2015-11-18 2018-04-12 三菱電機株式会社 電力変換装置

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