WO2019030842A1 - 電動機の駆動装置及び冷凍サイクル装置 - Google Patents

電動機の駆動装置及び冷凍サイクル装置 Download PDF

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WO2019030842A1
WO2019030842A1 PCT/JP2017/028887 JP2017028887W WO2019030842A1 WO 2019030842 A1 WO2019030842 A1 WO 2019030842A1 JP 2017028887 W JP2017028887 W JP 2017028887W WO 2019030842 A1 WO2019030842 A1 WO 2019030842A1
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inverter
drive device
unit
voltage
connection
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PCT/JP2017/028887
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English (en)
French (fr)
Inventor
典和 伊藤
圭一朗 志津
知宏 沓木
裕卓 ▲徳▼田
和徳 畠山
崇 山川
誠 谷川
Original Assignee
三菱電機株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P29/00Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
    • H02P29/02Providing protection against overload without automatic interruption of supply
    • H02P29/024Detecting a fault condition, e.g. short circuit, locked rotor, open circuit or loss of load
    • H02P29/0241Detecting a fault condition, e.g. short circuit, locked rotor, open circuit or loss of load the fault being an overvoltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/16Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the circuit arrangement or by the kind of wiring
    • H02P25/18Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the circuit arrangement or by the kind of wiring with arrangements for switching the windings, e.g. with mechanical switches or relays

Definitions

  • the present invention relates to a drive device for an electric motor and a refrigeration cycle device provided with the drive device.
  • Patent Document 1 there was a drive device of a motor in which the connection state of one stator winding was fixed by either Y connection (star connection in Patent Document 1) or ⁇ connection. .
  • the connection state of the stator winding the ⁇ connection is suitable when the motor is driven at a high rotational speed.
  • Y connection is suitable when the motor is driven at a low rotational speed.
  • the motor whose wire connection state is fixed can not be operated in the wire connection state suitable when the rotational speed of the motor is changed. Therefore, in the drive device described in Patent Document 1, the motor includes a plurality of stator windings, and the connection state of the stator windings is switched to Y connection or ⁇ connection.
  • the drive device is connected via a plurality of stator windings of the motor and terminals.
  • the drive device as described above is connected to a plurality of stator windings of the motor, so the number of terminals to be connected is larger than that of the drive device of the motor whose wire connection state is fixed. For this reason, when a worker forgets to connect the wire to the terminal or the wire is disconnected from the terminal while the motor is being driven, the connection of the terminal may not be appropriate. If there is a wiring abnormality due to the connection of such terminals, the motor can not be driven. However, when the motor is not driven, the operator or the user can not grasp whether there is a wiring abnormality or the product is broken due to another abnormality, and an appropriate measure for driving the motor is There was a problem that it was impossible.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to obtain a drive device of a motor that can grasp that there is a wiring abnormality.
  • the drive device for an electric motor is An inverter for applying an alternating voltage to the plurality of stator windings of the motor; A switching unit that switches the connection state of the plurality of stator windings; A detection unit that detects a voltage applied to one of the plurality of stator windings via the switching unit; And a control unit that outputs a signal to notify a notification unit that the connection between the inverter and the motor is abnormal based on the voltage detected by the detection unit.
  • the drive device for an electric motor when the DC bus voltage applied by the inverter and the voltage detected by the detector are different, the operator or the user must be aware of the wiring abnormality because the wiring abnormality is notified. I can understand.
  • FIG. 6 is a diagram showing a relationship between a drive signal output from the control unit in Embodiment 1 and an input signal to be input. Flow chart showing operation of control unit in the first embodiment Flow chart showing operation of control unit in the first embodiment Flowchart showing operation of control unit in Embodiment 2 FIG.
  • FIG. 6 is a diagram showing a relationship between a drive signal output from a control unit in Embodiment 2 and an input signal to be input.
  • Flowchart showing operation of control unit in Embodiment 2 Flowchart showing operation of control unit in Embodiment 2
  • the schematic block diagram which shows schematic structure of the motor in Embodiment 3, and a drive device.
  • FIG. 1 is a view showing a schematic configuration of a drive device 100 and an air conditioner 1 according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the air conditioner 1 includes a drive device 100, a compressor 220, a flow path switching valve 300, an outdoor heat exchanger 310, an expansion valve 320, and an indoor heat exchanger 330.
  • the indoor heat exchanger 330 is provided in the indoor unit, and the remaining components are provided in the outdoor unit.
  • the compressor 220, the flow path switching valve 300, the outdoor heat exchanger 310, the expansion valve 320, and the indoor heat exchanger 330 constitute a refrigerant circuit by being connected via a refrigerant pipe.
  • the compressor 220 includes a motor 200 and a compression unit 210.
  • the motor 200 and the drive device 100 are connected by connecting wires to the terminals U 1, U 2, V 1, V 2, W 1 and W 2.
  • Drive device 100 is connected to AC power supply 10, and receives supply of AC power from AC power supply 10 to drive electric motor 200.
  • Drive device 100 includes a reactor 20 and a rectifying unit 30 configured on hardware such as an electronic printed board, a capacitor 40, an inverter 50, a switching unit 60, a detecting unit 70, a voltage detector 81, a current detector 82, and A control unit 90 is provided.
  • the rectifying unit 30 is configured by connecting in series commutators 31, 33 such as diodes connected in series to the commutators 32, 34.
  • a capacitor 40 is connected in parallel with the rectifying unit 30.
  • the inverter 50 is composed of switching elements 51 to 56 and a commutator connected in reverse parallel to the switching elements 51 to 56.
  • the switching elements 51 to 56 are formed of wide gap semiconductors, and are formed of, for example, an IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) or a MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) using SiC (silicon carbide).
  • IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor
  • MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
  • SiC silicon carbide
  • a series connection circuit of U-phase switching elements 51 and 54, a series connection circuit of V-phase switching elements 52 and 55, and a series connection circuit of W-phase switching elements 53 and 56 are respectively provided in rectifying unit 30. They are connected in parallel to each other.
  • the switching elements 51 to 53 provided on the high potential side of the inverter 50, that is, the anode sides of the rectifiers 31 and 32 are switching elements of the upper arm.
  • the switching elements 54 to 56 provided on the low potential side of the inverter 50, that is, on the cathode sides of the rectifiers 33 and 34 are switching elements of the lower arm.
  • a connection point 501 is provided between the switching element 51 and the switching element 54, and is connected to the terminal U1.
  • a connection point 502 is provided between the switching element 52 and the switching element 55, and is connected to the terminal V1.
  • a connection point 503 is provided between the switching element 53 and the switching element 56, and is connected to the terminal W1.
  • the motor 200 includes, as a plurality of stator windings, a U-phase stator winding, a V-phase stator winding, and a W-phase stator winding.
  • each stator winding is referred to as a U-phase winding 201, a V-phase winding 202, and a W-phase winding 203.
  • the terminal on the input side of the U-phase winding is a terminal Ui
  • the terminal on the output side is a terminal Uo.
  • the terminal on the input side of the V-phase winding is a terminal Vi
  • the terminal on the output side is a terminal Vo
  • the terminal on the input side of the W-phase winding is a terminal Wi
  • the terminal on the output side is a terminal Wo.
  • Wiring can be removably attached to the terminals Ui, Uo, Vi, Vo, Wi, Wo.
  • the switching unit 60 is composed of switches 61 to 63 which are a plurality of switches.
  • the switches 61 to 63 are c-contact type relays having three contact points a, b and c.
  • the contact points a of the switches 61 to 63 are connected to each other at a connection point 600 of Y connection.
  • the contact b of the switch 61 is connected between the connection point 502 and the terminal Vi.
  • the contact c of the switch 61 is connected to the terminal Uo via the terminal U2.
  • the contact b of the switch 62 is connected between the connection point 503 and the terminal Wi.
  • the contact c of the switch 62 is connected to the terminal Vo via the terminal V2.
  • the contact b of the switch 63 is connected between the connection point 501 and the terminal Ui.
  • the contact c of the switch 63 is connected to the terminal Wo via the terminal W2.
  • the switches 61 to 63 switch the connection state of the stator winding by connecting the contact c and the contact a or
  • the detection unit 70 includes a resistor 71, a resistor 72, a diode 73, and a capacitor 74.
  • One end of the resistor 71 is connected to the motor 200 through the connection point 600, and the other end of the resistor 71 is in contact with the resistor 72.
  • the connection point between the resistor 71 and the resistor 72 is connected to the control unit 90.
  • a diode 73 and a capacitor 74 connected in series are provided between the resistors 71 and 72 and the control unit 90.
  • the anode side of the diode 73 is connected to the capacitor 74, and the cathode side is connected to the control unit 90.
  • one end of the capacitor 74 is connected to the GRD.
  • the voltage detector 81 is connected to the upper arm and the lower arm of the inverter 50.
  • the current detector 82 is connected to the upper arm of the inverter 50.
  • the current detector 82 only needs to be capable of detecting a current, and has a configuration using a resistor and an amplifier or a configuration using a current sensor.
  • a notification unit 94 is connected to the drive device 100.
  • the notification unit 94 is a remote controller that operates the air conditioner 1.
  • Information of wiring abnormality can be displayed in characters on the screen of the remote control.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the control unit 90.
  • the control unit 90 includes an inverter control unit 91, a switching control unit 92, and a wiring abnormality detection unit 93.
  • the control unit 90 can be configured by, for example, a discrete system such as a central processing unit (CPU), a digital signal processor (DSP), or a microcomputer.
  • CPU central processing unit
  • DSP digital signal processor
  • the drive device 100 for the motor and the motor 200 as described above are connected via the plurality of terminals U1, U2, V1, V2, W1, and W2.
  • FIG. 3 is a schematic configuration view showing a Y-connection state of the motor 200 in the first embodiment
  • FIG. 4 is a schematic configuration view showing a ⁇ -connection state.
  • the stator winding is switched to Y connection or ⁇ connection by the switching unit 60.
  • the Y connection state will be described.
  • the control unit 90 outputs the switching signal of the Y connection command
  • the switches 61 to 63 become conductive between a and c where the contact a and the contact c are conductive. As a result, as shown in FIG.
  • the terminal Uo of the U-phase winding 201, the terminal Vo of the V-phase winding 202, and the terminal Wo of the W-phase winding 203 are connected, that is, a Y connection state.
  • the connection point 600 is a neutral point to which the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, and the W-phase winding 203 are connected in the Y-connection state.
  • the ⁇ connection state will be described.
  • the control unit 90 outputs a switching signal of the ⁇ connection command
  • the switches 61 to 63 become conductive between b and c in which the contact b and the contact c are electrically connected.
  • the terminals Uo and Vi, the terminals Vo and the terminals Wi, and the terminals Wo and the terminals Ui are connected, that is, in a ⁇ connection state.
  • connection state of the stator winding is switched to Y connection or ⁇ connection.
  • the connection state of the stator winding is selected from the relationship between the operating frequency of the air conditioner 1 and the efficiency. Specifically, if the operating frequency of the air conditioner 1 is equal to or higher than the set frequency fx, the ⁇ connection is selected, and if the operating frequency is lower than the frequency fx, the Y connection is selected.
  • a brushless DC motor using permanent magnets is widely used as a rotor of the motor 200.
  • the rotational speed increases, the back electromotive force increases and the voltage necessary for driving increases.
  • the Y-connected motor 200 is driven when driving the motor 200 at a high rotational speed, the required voltage is higher than that for the ⁇ connection, so the magnetic force of the permanent magnet is reduced, the stator winding is unwound, etc. Measures need to be taken to lower the back electromotive force. If such measures are taken, the current flowing to the motor 200 and the inverter 50 increases, and the energy conversion efficiency decreases. Therefore, when the motor 200 is driven at a high rotational speed, the winding state of the motor 200 is switched from Y connection to ⁇ connection. As a result, the voltage required to drive the motor 200 is 1 / ⁇ 3, so that the operation can be continued without taking measures to reduce the back electromotive voltage.
  • the current value can be reduced to 1/33 as compared with the ⁇ connection by Y connection. Further, since the operation is performed in the Y-connection state only in the case of the low rotational speed, the current value to be output can be made smaller than in the case where the connection state is fixed and the entire rotation speed range is operated in the Y-connection state. As a result, it is possible to reduce the loss of the inverter 50 and to contribute to high efficiency of energy conversion.
  • the compressor 220 compresses the sucked low pressure refrigerant and discharges it as a high pressure refrigerant.
  • the outdoor heat exchanger 310 performs heat exchange between the refrigerant and the outdoor air, and functions as a condenser during cooling operation and as an evaporator during heating operation.
  • the indoor heat exchanger 330 performs heat exchange between the refrigerant and the indoor air, and functions as an evaporator during cooling operation and as a condenser during heating operation.
  • the expansion valve 320 decompresses the high pressure refrigerant to make it a low pressure refrigerant.
  • As the expansion valve 320 for example, an electromagnetic expansion valve capable of adjusting the opening degree is used.
  • the flow path switching valve 300 switches the flow path of the refrigerant flowing inside the refrigerant flow path between the cooling operation and the heating operation.
  • Voltage detector 81 detects a DC bus voltage input to inverter 50.
  • the current detector 82 detects a DC bus current input to the inverter 50.
  • the switching elements 51 to 56 of the inverter 50 convert the DC voltage into a three-phase AC voltage by repeating on and off based on a drive signal sent from an inverter control means 91 described later.
  • switching elements 51 to 56 When switching elements 51 to 56 are on, switching elements 51 to 56 connect AC power supply 10 and motor 200.
  • switching elements 51 to 56 are off, switching elements 51 to 56 do not connect AC power supply 10 and motor 200.
  • the switching unit 60 switches the connection state of the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, and the W-phase winding 203 to Y connection or ⁇ connection based on a switching signal sent from switching control means 92 described later.
  • the detection unit 70 detects a voltage applied to one of the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, and the W-phase winding 203 through one of the switching units 60.
  • the voltage applied to the stator winding is larger than the voltage that can be input to the control unit 90, if the voltage is directly input to the control unit 90, the control unit 90 will fail.
  • the voltage divided by the resistors 71 and 72 is input to the control unit 90 to prevent a failure.
  • the resistors 71 and 72 select a resistance value that does not cause the control unit 90 to fail. With this configuration, a voltage divided from the potential at the connection point between the resistor 71 and the resistor 72 is input to the control unit 90.
  • the voltage that can be input to the control unit 90 is, for example, 5 V, but when noise or the like occurs, the voltage divided by the resistors 71 and 72 may be larger than 5 V. At this time, a current flows in the diode 73 and the capacitor 74, so the voltage input to the control unit 90 becomes smaller than 5 V, and the failure of the control unit 90 is suppressed.
  • the inverter control means 91 outputs a drive signal for applying a voltage to one stator winding to the inverter 50.
  • the drive signal is output based on the input operating frequency, the voltage detected by the voltage detector 81 or the current detected by the current detector 82, or both of the detected voltage and current. It is a PMW (Pulse Width Modulation) signal for driving the switching elements 51 to 56.
  • the inverter control means 91 detects voltage and current from the voltage detector 81 and the current detector 82 while the motor 200 is driven. Then, the inverter control means 91 outputs, to the inverter 50, a drive signal for converting the detected voltage and current into a voltage and a current necessary for outputting a target operating frequency.
  • the switching control means 92 outputs a switching signal for switching the connection state of the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, or the W-phase winding to the switching unit 60.
  • the switching control means 92 When the input operating frequency is equal to or higher than the set frequency fx, the switching control means 92 outputs a switching signal for switching the switches 61 to 63 to conduction between b and c, and makes the stator winding ⁇ connection.
  • the switching control means 92 When the input operating frequency is less than the set frequency fx, the switching control means 92 outputs a switching signal for switching the switches 61 to 63 to conduction between a and c, and makes the stator winding Y-connected.
  • the wiring abnormality detection unit 93 detects whether there is a wiring abnormality based on the voltage detected by the detection unit 70.
  • the wiring abnormality is an abnormality related to the connection between the motor 200 and the inverter 50 or the detection unit 70, and the connection of the terminal is not appropriate when the wiring is disconnected from the terminal.
  • the wiring abnormality detection unit 93 detects an input signal at constant time intervals based on the voltage detected by the detection unit 70.
  • the wiring abnormality detection unit 93 determines that the input signal Lo is input when the voltage detected by the detection unit 70 is the GND voltage. On the other hand, when the voltage detected by the detection unit 70 is a DC bus voltage, it is determined that the input signal Hi is input.
  • a fixed time interval is 250 microseconds, for example, detection time can be changed according to the operating frequency of the air conditioner 1 to which the drive device 100 is applied.
  • the wiring abnormality detection unit 93 determines that there is a wiring abnormality, the wiring abnormality detection unit 93 outputs a notification signal to the notification unit 94 connected to the control unit 90.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the control unit 90.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between the drive signal output by the inverter control means 91 and the input signal input to the wiring abnormality detection means 93 when the wiring abnormality is detected.
  • step S10 the switching control means 92 outputs a switching signal for causing the switching device 61 to conduct between a and c.
  • the switch 61 is electrically connected between a and c.
  • step S11 the switching control means 92 outputs a switching signal for causing the switches 62 and 63 to be conductive between b and c.
  • the switches 62 and 63 are conducted between b and c.
  • the inverter 50 is connected to the terminal U1, the terminal Ui, the U-phase winding 201, the terminal Uo, the terminal Uo, the terminal U2, the switch 61, and the detection unit 70.
  • the circuits are connected in the order of the control unit 90. Since the V-phase winding 202 and the W-phase winding 203 are not conducted between a and c, no current flows.
  • step S12 the inverter control means 91 turns on the switching element 51 of the upper arm connected to the terminal Ui of the U-phase winding 201 and the driving signal turns off the switching element 54 of the lower arm. Output Further, it outputs a drive signal for turning off the switching elements 52, 53, 55, 56 other than the switching elements connected to the terminal Ui of the U-phase winding 201.
  • the time for turning on the switching element 51 is a preset setting time ⁇ t1.
  • the set time ⁇ t1 is set to a time longer than a predetermined time interval in which the wiring abnormality detection unit 93 detects the voltage of the detection unit 70. For example, if the fixed time interval is 250 ⁇ s, it is set as 2.5 times 10 times.
  • step S13 the wiring abnormality detection unit 93 determines whether there is an input of the input signal Lo. Since the switching element 51 of the upper arm is in the ON state and the switching element 54 of the lower arm is in the OFF state in step S12, the input signal Hi is input to the wiring abnormality detection means 93. That is, the input signal Lo is not input to the wiring abnormality detection unit 93 when the connection is appropriate.
  • step S13 determines that the switching element 51 of the drive device 100 and the motor 200 are properly connected, and detects wiring abnormality. End the operation to be performed.
  • step S13 If it is determined in step S13 that the input signal Lo is input (step S13: Yes), the wiring abnormality detection unit 93 determines that the connection between the inverter 50 and the motor 200 is abnormal, and proceeds to step S14. At this time, since any one of the terminals U1, U2, Ui and Uo is connected incorrectly or disconnected, the voltage becomes the GND voltage and the input signal Lo is input to the wiring abnormality detection unit 93. That is, when the DC bus voltage applied by the inverter 50 is different from the voltage, it is determined that the connection is abnormal.
  • step S14 the wiring abnormality detection unit 93 outputs a notification signal indicating wiring abnormality to the notification unit 94.
  • the notification unit 94 displays that there is a wiring abnormality in characters.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation of detecting a wiring abnormality in the V-phase winding 202.
  • the operations of the switches 61 to 63 and the switching elements 51 to 56 are different from those of the U-phase winding 201.
  • step S20 the switch 62 is electrically connected between a and c.
  • step S21 the switches 61 and 63 are electrically connected between b and c.
  • circuits are connected in this order from the inverter 50 to the terminal V1, the terminal Vi, the V-phase winding 202, the terminal Vo, the terminal V2, the switch 62, the detection unit 70, and the control unit 90.
  • the inverter control means 91 turns on the switching element 52 of the upper arm and turns off the switching element 55 of the lower arm. Also, the switching elements 51, 53, 54, 56 are turned off.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation of detecting a wiring abnormality in the W-phase winding 203.
  • step S30 the switch 63 is electrically connected between a and c.
  • step S31 the switches 61 and 62 are electrically connected between b and c.
  • circuits are connected in the order of the inverter 50 to the terminal W1, the terminal Wi, the W-phase winding 203, the terminal Wo, the terminal W2, the switch 63, the detection unit 70, and the control unit 90.
  • step S32 the inverter control means 91 turns on the switching element 53 of the upper arm and turns off the switching element 56 of the lower arm. Also, the switching elements 51, 52, 54, 55 are turned off.
  • the notification unit It is displayed that there is a wiring error at 94. That is, when the DC bus voltage applied by the inverter 50 and the voltage detected by the detection unit 70 are different, the wiring abnormality is notified.
  • the wiring of the terminal connecting the motor 200 and the drive device 100 is disconnected, or there is a wiring abnormality due to the inappropriate connection of the terminal. Since the notification unit 94 displays that there is a wiring abnormality, the operator or the user can grasp that there is a wiring abnormality.
  • the worker can understand that there is a wiring abnormality, and thus, it is possible to connect a disconnected terminal or repair a terminal whose wiring connection is not appropriate.
  • the cause of the inoperability of the motor 200 is a wiring abnormality, there is no need to prepare tools and parts, and the terminals can be re-connected by reworking. However, when it is not possible to grasp that there is a wiring abnormality, tools and parts have been prepared to cope with other abnormalities. According to the drive device 100 of the present invention, the operator can recognize that there is a wiring abnormality, so it is possible to easily re-connect the terminals without the need to prepare tools and equipment.
  • the wiring abnormality can be distinguished from the abnormality due to the failure of the part, it is not judged as a failure and is not replaced even though the part is not broken.
  • the switching unit 60 can be switched to detect a wiring abnormality in each of the stator windings of the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, and the W-phase winding 203. Therefore, the wiring abnormality can be detected for the motor 200 in which the number of terminals to be connected is larger than that of the drive device of the motor whose connection state is fixed.
  • connection point 600 of the Y connection since the detection unit 70 is connected to the connection point 600 of the Y connection, wiring abnormality can be detected by one detection unit 70 for a plurality of stator windings.
  • connection point 600 it is determined which wiring among the plurality of stator windings has an abnormality in order to detect wiring abnormality. be able to.
  • Second Embodiment In the first embodiment, when the input signal Lo is input to the wiring abnormality detection unit 93 in a state where the switching elements 51 to 53 of the upper arm are turned on, the connection between the inverter 50 and the drive device 100 is abnormal. It was judged.
  • the second embodiment in addition to the operation of the first embodiment, when the input signal Hi is inputted to the wiring abnormality detection means 93 in the state where the switching elements 54 to 56 of the lower arm are turned on, It is determined that the connection between the inverter 50 and the drive device 100 is abnormal.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and the same parts as the first embodiment will be assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • control unit 90 After detecting a wiring abnormality in U-phase winding 201, control unit 90 detects V-phase winding 202 and further detects W-phase winding 203. First, an operation in which the control unit 90 detects a wiring abnormality in the U-phase winding 201 will be described based on FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the control unit 90.
  • FIG. 10 is a diagram showing the relationship between the drive signal output from the inverter control means 91 and the input signal input to the wiring abnormality detection means 93 when the wiring abnormality is detected.
  • the operations of steps S42 and S43 of FIG. 9 are added to the first embodiment.
  • step S42 the inverter control means 91 outputs a drive signal for turning off the switching element 51 of the upper arm and a driving signal for turning on the switching element 54 of the lower arm. Further, it outputs a drive signal for turning off the switching elements 52, 53, 55, 56 other than the switching elements connected to the terminal Ui of the U-phase winding 201.
  • the time for turning on the switching element 54 is a preset setting time ⁇ t2.
  • the set time ⁇ t2 is set to a time longer than a predetermined time interval in which the wiring abnormality detection unit 93 detects the voltage of the detection unit 70.
  • the wiring abnormality detection means 93 receives the input signal Lo.
  • step S43 the wiring abnormality detection unit 93 determines whether or not there is an input of Hi. Since the switching element 51 of the upper arm is in the off state and the switching element 54 of the lower arm is in the on state in step S42, the input signal Lo is input to the wiring abnormality detection unit 93. That is, the input signal Hi is not input to the wiring abnormality detection unit 93 when the connection is appropriate.
  • step S43 determines that the switching element 51 of the drive device 100 and the motor 200 are properly connected, and proceeds to step S44. .
  • step S43 determines that the connection between the inverter 50 and the motor 200 is abnormal, and the process proceeds to step S46.
  • the wiring abnormality detection unit 93 receives the input signal Hi. That is, when the DC bus voltage applied by the inverter 50 and the voltage detected by the detection unit 70 are different, it is determined that the connection is abnormal.
  • steps S44, S45, and S46 are the same as the operations of steps S12, S13, and S14 in the first embodiment, respectively.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an operation of detecting a wiring abnormality in the V-phase winding 202.
  • the operations of the switches 61 to 63 and the switching elements 51 to 56 are different from those of the U-phase winding 201.
  • step S50 the switch 62 is electrically connected between a and c.
  • step S51 the switches 61 and 63 are electrically connected between b and c.
  • step S52 the inverter control means 91 turns off the switching element 52 of the upper arm and turns on the switching element 55 of the lower arm.
  • a drive signal for turning off the switching elements 51, 53, 54, 56 is output.
  • FIG. 12 is a flowchart showing an operation of detecting a wiring abnormality in the W-phase winding 203.
  • step S60 the switch 63 is electrically connected between a and c.
  • step S61 the switches 61 and 62 are electrically connected between b and c.
  • step S62 the inverter control means 91 turns off the switching element 53 of the upper arm and turns on the switching element 56 of the lower arm.
  • a drive signal for turning off the switching elements 51, 52, 54, 55 is output.
  • the inverter 50 when the input signal Hi is inputted to the wiring abnormality detection means 93 in the state where the switching elements 54 to 56 of the lower arm are turned on, the inverter 50 And that the connection of the drive device 100 is abnormal. That is, when the DC bus voltage applied by the inverter 50 and the voltage detected by the detection unit 70 are different, the wiring abnormality is notified.
  • the drive device 100 for the motor 200 when there is a wiring abnormality due to an inappropriate connection of the wire connecting the motor 200 and the drive device 100, the operator or the user It can be understood that there is a wiring abnormality.
  • the connection between the inverter 50 and the drive device 100 is abnormal in the state where the switching elements 51 to 53 of the lower arm are on and the state where the switching elements 54 to 56 of the upper arm are on. To judge that. Therefore, it can be determined whether the wiring abnormality is an abnormality relating to the switching elements 51 to 53 or an abnormality relating to the switching elements 54 to 56.
  • the switching elements 54 to 56 of the lower arm are turned on once, and the switching elements 51 to 53 of the upper arm are turned on once.
  • the order is not limited to this. You may change it.
  • the operation of turning on the switching elements 51 to 56 the case where each of the switching elements 51 to 56 is turned on once and the case where the switching elements are turned on a plurality of times may be combined. Thereby, the operation of detecting the wiring abnormality can be changed in accordance with the conditions for driving the motor 200. For example, when there is an increased possibility of occurrence of wiring abnormality such as when driving the motor 200 for the first time after installing the air conditioner 1 or when the motor 200 is operated with a certain period, the switching elements 51 to 56 are used. It can be turned on multiple times. In addition, when the user repeatedly operates the air conditioner 1 in a short period, the possibility of wiring abnormality occurring is low, so that the switching elements 51 to can be turned on once.
  • the driving device 100 is one substrate, but in the third embodiment, the driving device 100 is configured by two substrates.
  • FIG. 13 is a diagram showing a schematic configuration of the motor 200 and the drive unit 110 according to the third embodiment of the present invention, and the drive unit 110 will be described based on FIG.
  • differences from the first embodiment will be mainly described, and the same parts as the first embodiment will be assigned the same reference numerals and descriptions thereof will be omitted.
  • the driving device 110 includes a main circuit unit 111 and a circuit unit 112.
  • the main circuit unit 111 is connected to the AC power supply 10 and the reactor 20, and includes a rectifier 30, a capacitor 40, an inverter 50, a voltage detector 81, a current detector 82, and a controller 90.
  • the circuit unit 112 includes a switching unit 60 and a detection unit 70.
  • the main circuit unit 111 and the circuit unit 112 attach and connect wirings to the terminals U 3, V 3, W 3, X 3 connected to the main circuit unit 111 and the terminals U 4, V 4, W 4, X 4 connected to the circuit unit 112.
  • the terminal U3 and the terminal U4 connect the U-phase winding 201 and the inverter 50.
  • the terminal V3 and the terminal V4 connect the V-phase winding 202 and the inverter 50.
  • the terminal W3 and the terminal W4 connect the W-phase winding 203 and the inverter 50.
  • the terminal X3 and the terminal X4 connect the detection unit 70 and the control unit 90.
  • the operation in which the control unit 90 detects a wiring abnormality is the same as the operation in the first embodiment.
  • the switching elements 51 to 53 of the upper arm are turned on in the state where the main circuit unit 111 and the circuit unit 112 are connected by a plurality of terminals. If the input signal Lo is input to the wiring abnormality detection unit 93 or if the input signal Hi is input to the wiring abnormality detection unit 93 with the switching elements 54 to 56 of the lower arm turned on, the inverter 50 It notifies that the connection of the drive device 100 is abnormal. That is, when the DC bus voltage applied by the inverter 50 and the voltage detected by the detection unit 70 are different, the wiring abnormality is notified.
  • the drive device 110 for the motor 200 when the drive device 110 is configured by the main circuit portion 111 and the circuit portion 112, it is known that the worker or the user has a wiring abnormality. It can be grasped.
  • the main circuit unit 111 not including the switching unit 60 that switches the connection state of the stator winding, and the circuit unit 112 including the switching unit 60 are configured as separate substrates. Therefore, the main circuit portion 111 can be manufactured as a common substrate for a motor whose connection state is fixed and the switching portion 60 is unnecessary.
  • the main circuit unit 111 and the circuit unit 112 fails, only the failed circuit unit can be replaced, so that the drive device 110 can be easily replaced.
  • the detection unit 70 is provided in the circuit unit 112.
  • the detection unit 70 may be provided in the main circuit unit 111 or between the main circuit unit 111 and the circuit unit 1112 Also good.
  • the drive device 120 is configured by two substrates, it is not limited to this and may be configured by two or more substrates. Thereby, each board
  • the notification signal is generated when the wiring abnormality detection means 93 detects an input signal Lo or Hi different from the input signal Hi or Lo corresponding to the DC bus voltage applied by the inverter 50.
  • the notification signal may be output when the input signal is input a predetermined number of times or when the input signal is input for a predetermined time.
  • the fixed number of times and the fixed time may be values set in advance in the drive device, or may be values that can be set from the outside.
  • the switching elements 51 to 53 of the upper arm are turned on once each, but the switching elements 51 to 53 may be turned on plural times. By turning on the switching element a plurality of times, the number of times of detecting a wiring abnormality is increased, so that the accuracy can be improved.
  • the order of the stator windings for detecting the wiring abnormality is the U-phase winding 201, the V-phase winding 202, and the W-phase winding 203, the order is not limited to this, and the order may be changed.
  • the notification unit 94 is a remote control that displays information on wiring abnormality in characters
  • the present invention is not limited to this, as long as it can notify that there is a wiring abnormality.
  • a light source such as an LED may be turned on or blinked, or a device for wireless communication such as a tablet terminal may be used.
  • notification may be made by sound. Therefore, the notification unit can be provided inside a product such as an outdoor unit of the air conditioner 1 or outside the product.
  • materials constituting the commutators 31 to 34 and the switching elements 51 to 56 not only silicon (Si) but also materials such as silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN) and diamond which are wide band gap semiconductors By using it, energy loss can be further reduced.
  • the switching unit 60 can switch the winding state of the motor 200. Therefore, the switches 61 to 63 are not c-contact type relays as shown in FIG. 1 but are able to realize the same operation as the switches 61 to 63 in FIG. 1 by combining the a-contact and b-contact relays. You may configure it.
  • the switching unit 60 may be configured by a switching element or the like using a connector such as an electromagnetic contactor or a semiconductor. In the case of using a mechanical relay or the like, the conduction loss generated in the on state in the case of using a semiconductor can be reduced, so that the motor driving device 100 with higher efficiency can be obtained.
  • the voltage detector 81 may be connected to a position where the DC bus voltage input to the inverter 50 can be detected.
  • the voltage detector 81 may be provided at a position where a voltage divided by a resistor provided in parallel with the capacitor 40 is detected.
  • the voltage of the capacitor 40 that is, the DC bus voltage on the input side of the inverter 50 may be converted into a voltage that can be detected by the control unit 90 and detected by the voltage detector 81.
  • the current detector 82 is connected to the upper arm of the inverter 50, it may be connected to a position at which the DC bus current input to the inverter 50 can be detected.
  • the current detector 82 may detect the current flowing through the motor 200 by providing a sensor for detecting the current between the inverter 50 and the motor 200.
  • the drive device 100 of the electric motor 200 according to the present invention can be widely used as a drive device of a home-use or business-use electric motor and a refrigeration cycle application device.

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Abstract

従来、結線状態を切り替え可能な電動機の駆動装置では、電動機が駆動しない場合に、作業者や使用者は配線異常があるのか、他の異常で製品が故障しているのかを把握することができず、電動機を駆動するための適切な対処ができないという問題があった。本発明の電動機の駆動装置は、複数の固定子巻線のうち1つの固定子巻線に印加される電圧を検出する検出部を備え、検出部で検出された電圧に基づいてインバータと電動機の接続が異常であることを報知させる信号を報知部へ出力するものである。本発明の電動機の駆動装置によれば、インバータが印加した直流母線電圧と検出器が検出した電圧が異なる場合に、配線異常を報知させるため、作業者や使用者は配線異常があることを把握できる。

Description

電動機の駆動装置及び冷凍サイクル装置
 この発明は、電動機の駆動装置及びそれを備えた冷凍サイクル装置に関する。
 従来、特許文献1に記載されるように、1つの固定子巻線の結線状態がY結線(特許文献1におけるスター結線)、またはΔ結線のどちらかで固定された電動機の駆動装置があった。固定子巻線の結線状態は、電動機を高い回転数で駆動する場合にはΔ結線が適している。一方、電動機を低い回転数で駆動する場合にはY結線が適している。しかしながら、結線状態が固定された電動機は、電動機の回転数が変更された場合に適した結線状態で運転することができない。そのため、特許文献1に記載の駆動装置では、電動機が複数の固定子巻線を備え、この固定子巻線の結線状態をY結線又はΔ結線に切り替えていた。この駆動装置は、電動機が有する複数の固定子巻線と端子を介して接続される。
特開2008-228513号公報
 上記のような駆動装置は、電動機が有する複数の固定子巻線と接続されるため、結線状態が固定された電動機の駆動装置よりも接続する端子の数が増える。このため、作業者が端子に配線を接続し忘れたり、電動機を駆動している間に端子から配線が抜けることにより、端子の接続が適切でない場合が増える。このような端子の接続による配線異常がある場合には、電動機が駆動することができない。しかしながら、電動機が駆動しない場合に、作業者や使用者は配線異常があるのか、他の異常で製品が故障しているのかを把握することができず、電動機を駆動するための適切な対処ができないという問題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、配線異常があることを把握できる電動機の駆動装置を得ることを目的とする。
 本発明に係る電動機の駆動装置は、
 電動機が備える前記複数の固定子巻線に交流電圧を印加するインバータと、
 前記複数の前記固定子巻線の結線状態を切り替える切替部と、
 前記切替部を介して前記複数の固定子巻線のうち1つの固定子巻線に印加される電圧を検出する検出部と、
 前記検出部で検出された電圧に基づいて前記インバータと前記電動機の接続が異常であることを報知させる信号を報知部へ出力する制御部と
を備えるものである。
 本発明に係る電動機の駆動装置によれば、インバータが印加した直流母線電圧と検出器が検出した電圧が異なる場合に、配線異常を報知させるため、作業者や使用者は配線異常があることを把握できる。
実施の形態1における電動機及び駆動装置の概略構成を示す概略構成図 実施の形態1における制御部の構成を示すブロック図 実施の形態1における電動機のY結線状態を示す概略構成図 実施の形態1における電動機のΔ結線状態を示す概略構成図 実施の形態1における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態1における制御部が出力する駆動信号と入力される入力信号の関係を示す図 実施の形態1における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態1における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態2における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態2における制御部が出力する駆動信号と入力される入力信号の関係を示す図 実施の形態2における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態2における制御部の動作を示すフローチャート 実施の形態3における電動機及び駆動装置の概略構成を示す概略構成図
実施の形態1.
 以下、本発明に係る電動機の駆動装置100及び駆動装置100を備える冷凍サイクル装置2として空気調和機1を例に説明する。図1は本発明の実施の形態1における駆動装置100及び、空気調和機1の概略構成を示す図である。空気調和機1は、駆動装置100、圧縮機220、流路切替弁300、室外熱交換器310、膨張弁320及び室内熱交換器330を備える。空気調和機1の構成要素のうち、室内熱交換器330は室内機に設けられ、残りの構成要素は室外機に設けられる。
 圧縮機220、流路切替弁300、室外熱交換器310、膨張弁320及び室内熱交換器330は、冷媒配管を介して接続されることで、冷媒回路を構成する。
 圧縮機220は、電動機200及び圧縮部210を備える。電動機200と駆動装置100は、端子U1、U2、V1、V2、W1、W2に配線を繋いで接続される。
 駆動装置100は、交流電源10に接続され、交流電源10から交流電力の供給を受けて電動機200を駆動する。駆動装置100は、リアクトル20並びに、電子プリント基板等のハードウェア上に構成される整流部30、コンデンサ40、インバータ50、切替部60、検出部70、電圧検出器81、電流検出器82、及び制御部90を備える。
 整流部30は、直列に接続したダイオード等の整流子31、33を整流子32、34と並列に接続して構成される。整流部30と並列にコンデンサ40が接続される。
 インバータ50は、スイッチング素子51~56と、スイッチング素子51~56に逆並列接続された整流子で構成される。スイッチング素子51~56はワイドギャップ半導体で構成されており、例えば、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)や、SiC(炭化ケイ素)を用いたMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)で構成される。MOSFETを用いる場合は、寄生ダイオードを構造上有しているので、環流ダイオードを敢えて並列に接続しなくても同様の効果を得ることができる。
 インバータ50では、U相のスイッチング素子51,54の直列接続回路と、V相のスイッチング素子52,55の直列接続回路と、W相のスイッチング素子53,56の直列接続回路がそれぞれ整流部30に対して並列接続されている。ここで、インバータ50の高電位側、つまり整流子31、32のアノード側に設けられたスイッチング素子51~53は上アームのスイッチング素子である。インバータ50の低電位側、つまり整流子33、34のカソード側に設けられたスイッチング素子54~56は、下アームのスイッチング素子である。スイッチング素子51とスイッチング素子54の間には、接続点501が設けられ、端子U1と接続される。また、スイッチング素子52とスイッチング素子55の間には、接続点502が設けられ、端子V1と接続される。スイッチング素子53とスイッチング素子56の間には、接続点503が設けられ、端子W1と接続される。
 電動機200は、複数の固定子巻線として、U相の固定子巻線と、V相の固定子巻線と、W相の固定子巻線を備える。以下の説明では、それぞれの固定子巻線を、U相巻線201、V相巻線202、W相巻線203と称する。また、U相巻線の入力側の端子を端子Ui、出力側の端子を端子Uoとする。さらに、V相巻線の入力側の端子を端子Vi、出力側の端子を端子Voとし、W相巻線の入力側の端子を端子Wi、出力側の端子を端子Woとする。端子Ui、Uo、Vi、Vo、Wi、Woには、配線を着脱可能に取り付けることができる。
 切替部60は、複数のスイッチである切替器61~63で構成される。切替器61~63は、3つの接点a、b、cを有しているc接点型のリレーである。
 切替器61~63の接点a同士はY結線の接続点600で互いに接続される。切替器61の接点bは接続点502と端子Viの間に接続される。切替器61の接点cは端子U2を介して端子Uoと接続される。また、切替器62の接点bは接続点503と端子Wiの間に接続される。切替器62の接点cは、端子V2を介して端子Voと接続される。そして、切替器63の接点bは接続点501と端子Uiの間に接続される。切替器63の接点cは、端子W2を介して端子Woと接続される。切替器61~63は接点cと接点a又は接点cと接点bを接続することで、固定子巻線の結線状態を切り替える。
 検出部70は、抵抗71と、抵抗72と、ダイオード73と、コンデンサ74を備える。抵抗71の一端は接続点600を介して電動機200に接続され、抵抗71の他端には抵抗72が接される。この抵抗71と抵抗72の接続点は制御部90に接続される。また、抵抗71、72と制御部90の間には、直列に接続されたダイオード73とコンデンサ74が設けられる。ダイオード73のアノード側はコンデンサ74に接続され、カソード側は制御部90に接続される。また、コンデンサ74の一端はGRDに接続される。
 電圧検出器81はインバータ50の上アーム及び下アームに接続される。
 電流検出器82は、インバータ50の上アームに接続される。電流検出器82は、電流を検出できるものであればよく、抵抗と増幅器を用いた構成や、電流センサを用いた構成がある。
 駆動装置100には、報知部94が接続される。報知部94は、空気調和機1を操作するリモコンである。リモコンの画面には、配線異常の情報を文字で表示することができる。
 次に、図2に基づいて制御部90の構成を説明する。図2は制御部90の構成を示すブロック図である。制御部90は、インバータ制御手段91と、切替制御手段92と、配線異常検出手段93を備える。制御部90は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、又はマイクロコンピュータといった離散システムで構成することが可能である。
 以上のような電動機の駆動装置100と電動機200を複数の端子U1、U2、V1、V2、W1、W2を介して接続する。
 次に、固定子巻線の結線状態について説明する。図3は実施の形態1における電動機200のY結線状態を示す概略構成図、図4はΔ結線状態を示す概略構成図である。固定子巻線は切替部60によりY結線又はΔ結線に切換えられる。
 まず、Y結線状態について説明する。制御部90がY結線指令の切替信号を出力すると、切替器61~63はそれぞれ接点aと接点cの間が導通するa-c間導通となる。これにより、図3に示すようにU相巻線201の端子Uo、V相巻線202の端子Vo、及びW相巻線203の端子Woが接続された状態、つまり、Y結線状態になる。接続点600は、Y結線状態においてU相巻線201、V相巻線202、及びW相巻線203が接続する中性点である。
 次に、Δ結線状態について説明する。制御部90がΔ結線指令の切替信号を出力すると、切替器61~63はそれぞれ接点bと接点cの間が導通するb-c間導通となる。これにより、図4に示すように端子Uoと端子Vi、端子Voと端子Wi、及び端子Woと端子Uiが接続された状態、つまり、Δ結線状態になる。
 固定子巻線の結線状態をY結線又はΔ結線に切替える場合について説明する。固定子巻線の結線状態は、空気調和機1の運転周波数と効率の関係から適した状態が選択される。具体的には、空気調和機1の運転周波数が設定された周波数fx以上の場合はΔ結線が選択され、運転周波数が周波数fx未満の場合はY結線が選択される。
 Y結線の電動機200の線間電圧をVYと定義し、Y結線の電動機200に流れる電流をIYと定義する。また、Δ結線の電動機200の線間電圧をVΔと定義し、Δ結線の電動機200に流れる電流をIΔと定義する。するとVY=√3×VΔ、√3×IY=IΔという関係が得らえる。つまり、Δ結線の方がY結線より電流は大きくなるが、駆動に必要な電圧を低くすることが可能となる。
 電動機200を構成する回転子には永久磁石を用いたブラシレスDCモータが広く用いられている。このようなモータを用いた場合、回転数が上がると逆起電圧が増加して駆動に必要な電圧が増加する。電動機200を高い回転数で駆動する場合にY結線の電動機200を駆動させると、Δ結線よりも必要な電圧が高いため、永久磁石の磁力を低下させたり、固定子の巻線をほどく等の逆起電圧を低くする対策が必要になる。このような対策をとると、電動機200及びインバータ50に流れる電流が増加し、エネルギーの変換効率が低下する。そこで、電動機200を高い回転数で駆動する場合には、電動機200の巻線状態をY結線からΔ結線に切り替える。これにより、電動機200の駆動に必要な電圧が1/√3となるため、逆起電圧を低くする対策をとることなく運転を継続することができる。
 一方、電動機200を低い回転数で駆動する場合には、Y結線とすることでΔ結線に比べて電流値を1/√3にできる。また、低い回転数の場合にのみY結線状態で運転するため、結線状態が固定されて全回転数域をY結線状態で運転する場合よりも出力する電流値を小さくすることができる。その結果、インバータ50の損失を低減することが可能となり、エネルギー変換の高効率化に寄与することが可能となる。
 次に、空気調和機1の動作を説明する。
 圧縮機220は、吸入した低圧冷媒を圧縮し、高圧冷媒として吐出する。
 室外熱交換器310は、冷媒と室外空気との間で熱交換を行うものであり、冷房運転時には凝縮器として機能し、暖房運転時には蒸発器として機能する。
 室内熱交換器330は、冷媒と室内空気との間で熱交換を行うものであり、冷房運転時には蒸発器として機能し、暖房運転時には凝縮器として機能する。
 膨張弁320は、高圧冷媒を減圧して低圧冷媒とするものである。膨張弁320としては、例えば開度を調節可能な電磁膨張弁などが用いられる。
 流路切替弁300は、冷房運転時と暖房運転時とで冷媒流路内部を流れる冷媒の流路を切替える。
 次に、電動機200及び駆動装置100の動作を説明する。電動機200が駆動されると、交流電源10から交流電圧が印加される。
 整流部30及びコンデンサ40は、印加された交流電圧を直流電圧に変換する。
 電圧検出器81は、インバータ50に入力される直流母線電圧を検出する。
 電流検出器82は、インバータ50に入力される直流母線電流を検出する。
 インバータ50のスイッチング素子51~56は、後述するインバータ制御手段91から送られた駆動信号に基づきオンオフを繰り返すことで、直流電圧を三相の交流電圧に変換する。スイッチング素子51~56がオンのときは、スイッチング素子51~56が交流電源10と電動機200を接続した状態である。スイッチング素子51~56がオフのときは、スイッチング素子51~56が交流電源10と電動機200を接続しない状態である。
 切替部60は、後述する切替制御手段92から送られた切替信号に基づきU相巻線201とV相巻線202とW相巻線203の結線状態をY結線またはΔ結線に切替える。
 検出部70は切替部60を介してU相巻線201、V相巻線202及びW相巻線203のうち1つの固定子巻線に印加される電圧を検出する。固定子巻線にかかる電圧が制御部90に入力できる電圧よりも大きい場合には、制御部90に電圧が直接入力されると制御部90は故障してしまう。故障を防ぐために、抵抗71と抵抗72で分圧された電圧が制御部90に入力される。抵抗71と抵抗72は、制御部90が故障しない抵抗値を選択する。この構成により、抵抗71と抵抗72の接続点の電位から分圧された電圧が、制御部90に入力される。
 制御部90に入力できる電圧は例えば5Vであるが、ノイズ等が発生すると抵抗71、72で分圧された電圧が5Vよりも大きくなる場合がある。このときダイオード73とコンデンサ74に電流が流れるため、制御部90に入力される電圧が5Vよりも小さくなり、制御部90が故障することが抑制される。
 次に、制御部90の動作について説明する。電動機200が駆動されると、制御部90には外部から空気調和機1の運転周波数が入力される。
 インバータ制御手段91は、1つの固定子巻線に電圧を印加させる駆動信号をインバータ50に出力する。この駆動信号は、入力された運転周波数、電圧検出器81により検出された電圧又は電流検出器82により検出された電流、もしくは検出された電圧及び電流の両方に基づいて出力される、インバータ50のスイッチング素子51~56を駆動するためのPMW(Pulse Width Modulation)信号である。
 また、インバータ制御手段91は、電動機200が駆動している間に電圧検出器81及び電流検出器82からそれぞれ電圧及び電流を検出する。そしてインバータ制御手段91は、検出された電圧及び電流を目標とする運転周波数を出力するために必要な電圧及び電流に変換する駆動信号をインバータ50に出力する。
 切替制御手段92は、U相巻線201、V相巻線202、またはW相巻線の結線状態を切り替える切替信号を切替部60に出力する。入力された運転周波数が設定された周波数fx以上である場合、切替制御手段92は切替器61~63をb―c間導通に切替える切替信号を出力して固定子巻線をΔ結線とする。入力された運転周波数が設定された周波数fx未満である場合、切替制御手段92は切替器61~63をa―c間導通に切替える切替信号を出力して固定子巻線をY結線とする。
 配線異常検出手段93は、検出部70で検出された電圧に基づいて配線異常があるか否かを検出する。配線異常とは、電動機200と、インバータ50又は検出部70との接続に関する異常であり、端子から配線が抜けることにより、端子の接続が適切でないことである。配線異常検出手段93は、検出部70で検出された電圧に基づき入力信号を一定の時間間隔で検出する。配線異常検出手段93は、検出部70で検出された電圧がGND電圧である場合には入力信号Loが入力されたと判断する。一方、検出部70で検出された電圧が直流母線電圧である場合には入力信号Hiが入力されたと判断する。
 また、一定の時間間隔とは、例えば250μsであるが、検出時間は駆動装置100を適応する空気調和機1の運転周波数に応じて変更することができる。配線異常検出手段93は、配線異常があると判断すると、制御部90に接続された報知部94へ報知信号を出力する。
 次に、制御部90が配線異常を検出する動作について説明する。制御部90は、U相巻線201に接続された端子U1、U2、Ui、Uoについて配線異常を検出した後、V相巻線202について検出し、さらにW相巻線203について検出する。まず、図5及び図6に基づいて制御部90がU相巻線201における配線異常を検出する動作を説明する。図5は制御部90の動作を示すフローチャートである。図6は、配線異常を検出する場合におけるインバータ制御手段91が出力する駆動信号と配線異常検出手段93に入力される入力信号との関係を示す図である。
 リモコン操作等により電動機200を運転させる運転指令を受信すると、制御部90において端子の配線異常を検出する動作が開始される。まず、ステップS10で切替制御手段92は切替器61をa―c間導通させる切替信号を出力する。切替信号が入力されると切替器61はa―c間導通される。また、ステップS11に進み切替制御手段92は切替器62及び63をb―c間導通させる切替信号を出力する。切替信号が入力されると切替器62及び63はb―c間導通される。以上の切り替え動作により、U相巻線201が接続点600に接続されることにより、インバータ50から端子U1、端子Ui、U相巻線201、端子Uo、端子U2、切替器61、検出部70、制御部90の順に回路が接続される。V相巻線202及びW相巻線203はa―c間導通されていないため電流が流れない。
 次に、ステップS12へ進み、インバータ制御手段91はU相巻線201の端子Uiに接続された上アームのスイッチング素子51をオンにする駆動信号及び下アームのスイッチング素子54をオフにする駆動信号を出力する。また、U相巻線201の端子Uiに接続されたスイッチング素子以外のスイッチング素子52、53、55、56をオフにする駆動信号を出力する。スイッチング素子51をオンにする時間は、予め設定された設定時間Δt1である。設定時間Δt1は、配線異常検出手段93が検出部70の電圧を検出する一定の時間間隔よりも長い時間に設定される。例えば、一定の時間間隔が250μsである場合、10倍の2.5msとして設定される。駆動信号が入力されると図5のΔt1に示すように、インバータ50のスイッチング素子51はオン状態となり、スイッチング素子54はオフ状態となる。インバータ50が駆動するとステップS13へ進む。
 ここで、スイッチング素子51、54の動作と入力信号との関係を説明する。電動機200、駆動装置100及び切替部60の配線が適切な状態では、上アームのスイッチング素子51がオンの場合は、U相巻線201に直流母線電圧が印加される。したがって、配線異常検出手段93には入力信号Hiが入力される。
 ステップS13では、配線異常検出手段93は、入力信号Loの入力があるか否かを判断する。ステップS12で上アームのスイッチング素子51はオン状態であり、下アームのスイッチング素子54はオフ状態であるため、配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力される。つまり、接続が適切な状態では配線異常検出手段93に入力信号Loが入力されない。
 ステップS13で入力信号Loの入力がない場合(ステップS13:No)、配線異常検出手段93は駆動装置100のスイッチング素子51と電動機200が適切に接続されていると判断して、配線異常を検出する動作を終了する。
 ステップS13で入力信号Loの入力がある場合(ステップS13:Yes)、配線異常検出手段93は、インバータ50と電動機200の接続が異常であると判断してステップS14に進む。このとき、端子U1、U2、Ui、Uoのいずれかの接続が誤っているか又は端子が外れているため電圧がGND電圧となり、配線異常検出手段93に入力信号Loが入力される。つまり、インバータ50が印加した直流母線電圧と電圧が異なる場合に、接続が異常であると判断される。
 ステップS14では、配線異常検出手段93は配線異常を示す報知信号を報知部94に出力する。報知部94は、報知信号が入力されると、配線異常があることを文字で表示する。
 U相巻線201における配線異常の検出が終了すると、V相巻線202における配線異常の検出を開始する。図7はV相巻線202において配線異常を検出する動作を示すフローチャートである。V相巻線202及びW相巻線203における配線異常の検出では、U相巻線201の場合と比較して、切替器61~63及びスイッチング素子51~56の動作が異なる。
 ステップS20では切替器62をa―c間導通させる。また、ステップS21では切替器61、63をb-c間導通させる。この切り替え動作により、インバータ50から端子V1、端子Vi、V相巻線202、端子Vo、端子V2、切替器62、検出部70、制御部90のの順に回路が接続される。
 ステップS22に進むと、インバータ制御手段91は上アームのスイッチング素子52をオンにし、下アームのスイッチング素子55をオフにする。また、スイッチング素子51、53、54、56をオフにする。
 V相巻線202における配線異常の検出が終了すると、W相巻線203における配線異常の検出を開始する。図8はW相巻線203において配線異常を検出する動作を示すフローチャートである。
 ステップS30では切替器63をa―c間導通させる。また、ステップS31では切替器61、62をb-c間導通させる。この切り替え動作により、インバータ50から端子W1、端子Wi、W相巻線203、端子Wo、端子W2、切替器63、検出部70、制御部90の順に回路が接続される。
 ステップS32に進むと、インバータ制御手段91は上アームのスイッチング素子53をオンにし、下アームのスイッチング素子56をオフにする。また、スイッチング素子51、52、54、55をオフにする。
 以上のような実施の形態1に係る電動機200の駆動装置100は、上アームのスイッチング素子51~53がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Loが入力された場合、報知部94に配線異常があることが表示される。つまり、インバータ50が印加した直流母線電圧と検出部70が検出した電圧が異なる場合に、配線異常を報知する。
 以上のような実施の形態1に係る電動機200の駆動装置100によれば、電動機200と駆動装置100を接続する端子の配線が外れたり、端子の接続が適切でないことによる配線異常がある場合に、報知部94に配線異常があることが表示されるため、作業者や使用者は配線異常があることを把握することができる。
 例えば、作業者が製品を据付けるために端子を脱着した場合、端子の戻し忘れや、接続する端子を間違える可能性がある。配線の接続が適切でない場合、電動機200が動作しないため、作業者は動作しない原因を見つけて適切な対処をする必要がある。実施の形態1の駆動装置100によれば、作業者は配線異常があることを把握することができるため、外れた端子を接続したり、配線の接続が適切でない端子を修復する対処ができる。
 電動機200が動作しない原因が配線異常である場合は工具や部品を準備する必要がなく手直しで端子の接続を直すことができる。しかし、配線異常があることを把握できない場合は他の異常にも対処できるように工具や部品を準備していた。本発明の駆動装置100によれば、作業者は配線異常があることを把握することができるため、工具や備品を準備する必要がなく容易に端子の接続を直すことができる。
 また、配線異常を部品の故障による異常と区別することができるため、部品が故障していないにも関わらず、故障と判断されて交換されることがない。
 また、使用者が配線異常であることを作業者に伝えることができるため、作業者は異常が発生している原因を調べたり、他の異常に対処するための工具や部品を準備する必要がない。
 また、切替部60を切り替えてU相巻線201、V相巻線202、及びW相巻線203のうち1つの固定子巻線についてそれぞれ配線異常を検出することができる。そのため、結線状態が固定された電動機の駆動装置よりも接続する端子の数が多い電動機200について配線異常を検出することができる。
 また、検出部70はY結線の接続点600に接続されるため、複数の固定子巻線について1つの検出部70で配線異常を検出することができる。
 また、1つの固定子巻線が接続点600に接続された状態で、配線異常を検出するため、複数の固定子巻線のうちどの巻線に接続された配線に異常があるかを判断することができる。
実施の形態2.
 実施の形態1では、上アームのスイッチング素子51~53がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Loが入力された場合、インバータ50と駆動装置100の接続が異常であることを判断した。これに対して実施の形態2では、実施の形態1の動作に加えて、下アームのスイッチング素子54~56がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力された場合、インバータ50と駆動装置100の接続が異常であることを判断するものである。実施の形態2では、実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には同一符号を付して説明を省略するものとする。
 制御部90は、U相巻線201について配線異常を検出した後、V相巻線202について検出し、さらにW相巻線203について検出する。
 まず、図9及び図10に基づいて制御部90がU相巻線201における配線異常を検出する動作を説明する。図9は制御部90の動作を示すフローチャートである。図10は、配線異常を検出する場合におけるインバータ制御手段91が出力する駆動信号と配線異常検出手段93に入力される入力信号との関係を示す図である。実施の形態2では、実施の形態1に対して図9のステップS42及びS43の動作が追加される。
 ステップS42では、インバータ制御手段91は上アームのスイッチング素子51をオフにする駆動信号及び下アームのスイッチング素子54をオンにする駆動信号を出力する。また、U相巻線201の端子Uiに接続されたスイッチング素子以外のスイッチング素子52、53、55、56をオフにする駆動信号を出力する。スイッチング素子54をオンにする時間は、予め設定された設定時間Δt2である。設定時間Δt2は、配線異常検出手段93が検出部70の電圧を検出する一定の時間間隔よりも長い時間に設定される。駆動信号が入力されると図10のΔt2に示すように、インバータ50のスイッチング素子51はオフ状態となり、スイッチング素子56はオン状態となる。インバータ50が駆動するとステップS43へ進む。
 ここで、スイッチング素子51、54の動作と入力信号との関係を説明する。電動機200、駆動装置100及び切替部60の配線が適切な状態では、下アームのスイッチング素子54がオンの場合は、固定子巻線にはGND電圧が印加される。したがって、配線異常検出手段93には入力信号Loが入力される。
 ステップS43では、配線異常検出手段93は、Hiの入力があるか否かを判断する。ステップS42で上アームのスイッチング素子51はオフ状態であり、下アームのスイッチング素子54はオン状態であるため、配線異常検出手段93に入力信号Loが入力される。つまり、接続が適切な状態では配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力されない。
 ステップS43で入力信号Hiの入力がない場合(ステップS43:No)、配線異常検出手段93は駆動装置100のスイッチング素子51と電動機200が適切に接続されていると判断して、ステップS44へ進む。
 ステップS43で入力信号Hiの入力がある場合(ステップS43:Yes)、配線異常検出手段93は、インバータ50と電動機200の接続が異常であると判断してステップS46に進む。このとき、端子U1、U2、Ui、Uoのいずれかの接続が誤っているか又は端子が外れているため電圧がGND電圧と異なる電圧となり、配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力される。つまり、インバータ50が印加した直流母線電圧と検出部70が検出した電圧が異なる場合に、接続が異常であると判断される。
 ステップS44、ステップS45、及びステップS46の動作はそれぞれ、実施の形態1におけるステップS12、ステップS13、及びステップS14の動作と同様である。
 U相巻線201における配線異常の検出が終了すると、V相巻線202における配線異常の検出を開始する。図11はV相巻線202において配線異常を検出する動作を示すフローチャートである。V相巻線202及びW相巻線203における配線異常の検出では、U相巻線201の場合と比較して、切替器61~63及びスイッチング素子51~56の動作が異なる。
 ステップS50では切替器62をa―c間導通させる。また、ステップS51では切替器61、63をb-c間導通させる。
 ステップS52に進むと、インバータ制御手段91は上アームのスイッチング素子52をオフにし、下アームのスイッチング素子55をオンにする。また、スイッチング素子51、53、54、56をオフにする駆動信号を出力する。
 V相巻線202における配線異常の検出が終了すると、W相巻線203における配線異常の検出を開始する。図12はW相巻線203において配線異常を検出する動作を示すフローチャートである。
 ステップS60では切替器63をa―c間導通させる。また、ステップS61では切替器61、62をb-c間導通させる。
 ステップS62に進むと、インバータ制御手段91は上アームのスイッチング素子53をオフにし、下アームのスイッチング素子56をオンにする。また、スイッチング素子51、52、54、55をオフにする駆動信号を出力する。
 以上のような実施の形態2に係る電動機200の駆動装置100は、下アームのスイッチング素子54~56がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力された場合、インバータ50と駆動装置100の接続が異常であることを報知する。つまり、インバータ50が印加した直流母線電圧と検出部70が検出した電圧が異なる場合に、配線異常を報知する。
 以上のような実施の形態1に係る電動機200の駆動装置100によれば、電動機200と駆動装置100を接続する配線の接続が適切でないことによる配線異常がある場合に、作業者や使用者は配線異常があることを把握することができる。
 また、駆動装置100は、下アームのスイッチング素子51~53がオンしている状態及び、上アームのスイッチング素子54~56がオンしている状態でインバータ50と駆動装置100の接続が異常であることを判断する。そのため、配線異常がスイッチング素子51~53に関わる異常であるか、スイッチング素子54~56に関わる異常であるかを判断することができる。
 なお、実施の形態2では、下アームのスイッチング素子54~56を1回オンした後に上アームのスイッチング素子51~53を1回オンする動作としたが、これに限らずスイッチング素子をオンする順番を変更しても良い。さらに、スイッチング素子51~56をオンする動作として、スイッチング素子51~56をそれぞれ1回オンする場合と、それぞれ複数回オンする場合を組み合わせても良い。これにより、電動機200を駆動する条件に合わせて配線異常を検出する動作を変更することができる。例えば、空気調和機1を設置後に初めて電動機200を駆動する場合や、電動機200が一定期間をおいて運転された場合等の配線異常が起こる可能性が増加する場合にはスイッチング素子51~56を複数回オンする動作にすることができる。また、使用者が空気調和機1を短い期間で繰り返し運転する場合には配線異常が起こる可能性が低いため、それぞれのスイッチング素子51~56を1回オンする動作にすることができる。
実施の形態3.
 実施の形態1では、駆動装置100を1つの基板としたが、実施の形態3では、駆動装置100を2つの基板で構成するものである。図13は本発明の実施の形態3における電動機200及び駆動装置110の概略構成を示す図であり、図13に基づいて駆動装置110構成を説明する。実施の形態3では、実施の形態1との相違点を中心に説明し、実施の形態1と同一部分には同一符号を付して説明を省略するものとする。
 駆動装置110は、主回路部111及び回路部112で構成される。
 主回路部111は交流電源10及びリアクトル20に接続され、整流部30、コンデンサ40、インバータ50、電圧検出器81、電流検出器82、及び制御部90を備える。
 回路部112は、切替部60、及び検出部70を備える。
 主回路部111と回路部112は、主回路部111に接続される端子U3、V3、W3、X3と、回路部112に接続する端子U4、V4、W4、X4に配線を取付けて接続する。端子U3と端子U4は、U相巻線201とインバータ50を接続する。端子V3と端子V4は、V相巻線202とインバータ50を接続する。端子W3と端子W4は、W相巻線203とインバータ50を接続する。端子X3と端子X4は、検出部70と制御部90を接続する。なお、制御部90が配線異常を検出する動作は、実施の形態1の動作と同様である。
 以上のような実施の形態3に係る電動機200の駆動装置110は、主回路部111及び回路部112を複数の端子で接続した状態で、上アームのスイッチング素子51~53がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Loが入力された場合、又は下アームのスイッチング素子54~56がオンしている状態で配線異常検出手段93に入力信号Hiが入力された場合、インバータ50と駆動装置100の接続が異常であることを報知する。つまり、インバータ50が印加した直流母線電圧と検出部70が検出した電圧が異なる場合に、配線異常を報知する。
 以上のような実施の形態3に係る電動機200の駆動装置110によれば、駆動装置110を主回路部111及び回路部112で構成した場合に、作業者や使用者は配線異常があることを把握することができる。駆動装置110では、固定子巻線の結線状態を切り替える切替部60を備えていない主回路部111と、切替部60を備える回路部112が別の基板として構成される。そのため、結線状態が固定されており切替部60が不要な電動機に対して、主回路部111を共通の基板として製造することができる。
 また、主回路部111及び回路部112のいずれか一方が故障した場合に、故障した回路部のみを交換することができるため、容易に駆動装置110を交換することができる。
 なお、実施の形態3では、検出部70が回路部112に設けられる構成としたが、これに限らず、主回路部111に設けたり、主回路部111と回路部1112の間に設ける構成としても良い。さらに、駆動装置120は2つの基板で構成するものとしたが、これに限らず2つ以上の基板で構成しても良い。これにより、それぞれの基板を別の電動機200に利用する基板として流用することができる。
 さらに、実施の形態1から実施の形態3では、インバータ50が印加した直流母線電圧に対応する入力信号Hi又はLoと異なる入力信号Lo又はHiが配線異常検出手段93に検出された場合に報知信号を出力するものとしたが、入力信号が一定回数入力された場合、又は一定時間入力された場合に報知信号を出力しても良い。これらの一定回数及び一定時間は、駆動装置に予め設定された値でも良いし、外部から設定することができる値でも良い。このように入力回数又は入力時間を設定することにより、配線異常検出手段93に入力信号が誤って入力された場合に、報知信号が出力されることを抑制することができる。したがって、配線異常を検知する精度を高めることができる。
 また、配線異常を検出するために、上アームのスイッチング素子51~53をそれぞれ1回オンする動作としたが、それぞれのスイッチング素子51~53を複数回オンにしても良い。スイッチング素子を複数回オンすることにより配線異常を検出する回数が増えるため、精度を高めることができる。
 また、配線異常を検出する固定子巻線の順番を、U相巻線201、V相巻線202、W相巻線203としたが、これに限らず、順番を変更しても良い。
 また、報知部94は、配線異常の情報を文字で表示するリモコンとしたが、これに限らず、配線異常があることを報知することができれば良い。例えば、LED等の光源を点灯または点滅させても良いし、タブレット端末等の無線通信するデバイスでも良い。また、音により報知するものでも良い。そのため、報知部は空気調和機1の室外機等の製品の内部又は、製品の外部に設けることができる。
 また、整流子31~34及びスイッチング素子51~56を構成する材料については、ケイ素(Si)だけでなく、ワイドバンドギャップ半導体である炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、ダイヤモンドといった材料を用いることにより、エネルギー損失をより低減することができる。
 また、切替部60は、電動機200の巻線状態を切替えることが可能であれば、どのような方式を用いても良い。したがって、切替器61~63は、図1に示したようなc接点型のリレーではなく、a接点及びb接点のリレーを組み合わせて図1の切替器61~63と同等の動作が実現できるように構成してもよい。また、切替部60は、電動機200の巻線状態を切替えることが可能であれば、電磁接触器や半導体等のコネクタを用いたスイッチング素子などで構成しても良い。機械式のリレー等を用いる場合は、半導体で構成した場合のオン状態で発生する導通損失を低減することができるので、より効率の良い電動機の駆動装置100を得ることができる。
 電圧検出器81はインバータ50の上アーム及び下アームに接続されるとしたが、インバータ50に入力される直流母線電圧を検出できる位置に接続されれば良い。例えば、電圧検出器81には、コンデンサ40と並列に設けた抵抗により分圧した電圧を検出する位置に設けても良い。これにより、コンデンサ40の電圧、すなわちインバータ50の入力側の直流母線電圧を制御部90で検出できる電圧に変換して電圧検出器81が検出するようにしても良い。
 また、電流検出器82は、インバータ50の上アームに接続されるとしたが、インバータ50に入力される直流母線電流を検出できる位置に接続されれば良い。例えば、電流検出器82は、インバータ50と電動機200との間の電流を検出するセンサを設けることで、電動機200に流れる電流を検出するようにしても良い。
 本発明に係る電動機200の駆動装置100は、家庭用、業務用等の電動機の駆動装置及び冷凍サイクル適用機器に広く利用することができる。
10 交流電源、20 リアクトル、30 整流部、31、32、33、34 整流子、40、74 コンデンサ、50 インバータ、51、52、53、54、55、56 スイッチング素子、60 切替部、61、62、63 切替器、70 検出部、71、72 抵抗、73 ダイオード、81 電圧検出器、82 電流検出器、90 制御部、91 インバータ制御手段、92 切替制御手段、93 配線異常検出手段、94 報知部、100、110 駆動装置、111 主回路部、112 回路部、200 電動機、201 U相巻線、202 V相巻線、203 W相巻線、210 圧縮部、220 圧縮機、300 流路切替弁、310 室外熱交換器、320 膨張弁、330 室内熱交換器、501、502、503、600 接続点

Claims (11)

  1.  電動機が備える複数の固定子巻線に交流電圧を印加するインバータと、
     前記複数の前記固定子巻線の結線状態を切り替える切替部と、
     前記切替部を介して前記複数の固定子巻線のうち1つの固定子巻線に印加される電圧を検出する検出部と、
     前記検出部で検出された電圧に基づいて前記インバータと前記電動機の接続が異常であることを報知させる信号を報知部へ出力する制御部と
    を備えることを特徴とする電動機の駆動装置。
  2.  前記制御部は、前記1つの固定子巻線に前記電圧を印加させる駆動信号を前記インバータに出力するインバータ制御手段を備え、
     前記駆動信号に基づいて前記インバータが印加した電圧と前記検出部が検出した電圧が異なる場合に前記信号を報知部へ出力する
    ことを特徴とする請求項1に記載の電動機の駆動装置。
  3.  前記切替部は、前記複数の固定子巻線の結線状態をY結線またはΔ結線に切り替えることを特徴とする請求項1または2に記載の電動機の駆動装置。
  4.  前記検出部は、前記Y結線の中性点に接続されることを特徴とする請求項3に記載の電動機の駆動装置。
  5.  前記検出部が前記1つの固定子巻線に印加される前記電圧を検出する場合に、前記複数の固定子巻線のうち前記1つの固定子巻線のみが前記中性点に接続されることを特徴とする請求項4に記載の電動機の駆動装置。
  6.  前記インバータは前記インバータの高電位側に設けられた上アームと、低電位側に設けられた下アームとを備えることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の電動機の駆動装置。
  7.  前記制御部は、前記下アームが接続した状態かつ前記上アームが接続しない状態で、前記検出部が前記インバータの前記高電位側の電圧を検出した場合に前記信号を報知部へ出力する
    ことを特徴とする請求項6項に記載の電動機の駆動装置。
  8.  前記制御部は、前記上アームが接続した状態かつ前記下アームが接続しない状態で前記検出部が前記インバータの前記低電位側の電圧を検出した場合に前記信号を報知部へ出力する
    ことを特徴とする請求項6または7に記載の電動機の駆動装置。
  9.  前記制御部は、前記下アームを接続する駆動信号及び前記上アームを接続しない駆動信号を出力した後に、前記上アームを接続する駆動信号及び前記下アームを接続しない駆動信号を出力することを特徴とする請求項8に記載の電動機の駆動装置。
  10.  前記上アーム及び前記下アームは、ワイドバンドギャップ半導体で構成されることを特徴とする請求項6から9のいずれか1項に記載の電動機の駆動装置。
  11.  冷媒が流れる冷媒回路と、
     前記冷媒と室内空気との間で熱交換を行う室内熱交換器と、
     前記冷媒と室外空気との間で熱交換を行う室外熱交換器と、
     前記冷媒回路を流れる冷媒の流路を切り替える流路切替弁と、
     前記電動機が駆動することで冷媒を圧縮する圧縮機とを備え、
     前記圧縮機は、請求項1から10のいずれか1項に記載の前記電動機の前記駆動装置を備えることを特徴とする冷凍サイクル装置。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020184378A1 (ja) * 2019-03-08 2020-09-17 三菱電機株式会社 電力変換装置およびこれを用いた空気調和装置
WO2021038817A1 (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 三菱電機株式会社 電動機駆動装置、電動機駆動システム及び冷凍サイクル装置
CN113491065A (zh) * 2019-03-06 2021-10-08 三菱电机株式会社 电动机驱动装置以及空调机
CN114026776A (zh) * 2019-07-05 2022-02-08 三菱电机株式会社 异常诊断***及异常诊断方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0677495U (ja) * 1993-03-31 1994-10-28 日産テクシス株式会社 織機駆動用モータ
JP2008228513A (ja) * 2007-03-15 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 電動機駆動装置および電動機駆動方法並びに冷凍空調装置
JP2016099029A (ja) * 2014-11-19 2016-05-30 シャープ株式会社 空気調和機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0677495U (ja) * 1993-03-31 1994-10-28 日産テクシス株式会社 織機駆動用モータ
JP2008228513A (ja) * 2007-03-15 2008-09-25 Mitsubishi Electric Corp 電動機駆動装置および電動機駆動方法並びに冷凍空調装置
JP2016099029A (ja) * 2014-11-19 2016-05-30 シャープ株式会社 空気調和機

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113491065A (zh) * 2019-03-06 2021-10-08 三菱电机株式会社 电动机驱动装置以及空调机
CN113491065B (zh) * 2019-03-06 2023-10-20 三菱电机株式会社 电动机驱动装置以及空调机
WO2020184378A1 (ja) * 2019-03-08 2020-09-17 三菱電機株式会社 電力変換装置およびこれを用いた空気調和装置
JPWO2020184378A1 (ja) * 2019-03-08 2021-10-21 三菱電機株式会社 電力変換装置およびこれを用いた空気調和装置
JP7055237B2 (ja) 2019-03-08 2022-04-15 三菱電機株式会社 電力変換装置およびこれを用いた空気調和装置
CN114026776A (zh) * 2019-07-05 2022-02-08 三菱电机株式会社 异常诊断***及异常诊断方法
CN114026776B (zh) * 2019-07-05 2022-07-05 三菱电机株式会社 异常诊断***及异常诊断方法
WO2021038817A1 (ja) * 2019-08-30 2021-03-04 三菱電機株式会社 電動機駆動装置、電動機駆動システム及び冷凍サイクル装置
JPWO2021038817A1 (ja) * 2019-08-30 2021-11-25 三菱電機株式会社 電動機駆動装置、電動機駆動システム及び冷凍サイクル装置
JP7150186B2 (ja) 2019-08-30 2022-10-07 三菱電機株式会社 電動機駆動装置、電動機駆動システム及び冷凍サイクル装置

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