[发明专利]电力转换装置在审

专利信息
申请号: 201980049829.1 申请日: 2019-03-07
公开(公告)号: CN112514241A 公开(公告)日: 2021-03-16
发明(设计)人: 山本融真;小笠原悟司;小原峻介 申请(专利权)人: 东芝三菱电机产业系统株式会社;国立大学法人北海道大学
主分类号: H02P27/08 分类号: H02P27/08;H02P29/50;H02M1/44;H02M1/12
代理公司: 永新专利商标代理有限公司 72002 代理人: 徐殿军
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 电力 转换 装置
【说明书】:

电力转换装置,具备:电压检测机构,检测在电力用半导体元件的通断动作时产生的共模电压;电压叠加机构,使由电压检测机构检测到的共模电压叠加于电力转换装置的输出,将在使电力用半导体元件进行通断动作时产生的通断频率以上的共模电压抵消;以及残留电压检测机构,检测由电压叠加机构叠加的电力转换装置的共模电压。电压叠加机构包括用于加上由残留电压检测机构检测到的共模电压而将其叠加到电力转换装置的输出的反馈机构。电压检测机构由第1扼流线圈和第1电容器构成。

技术领域

本发明涉及电力转换装置,涉及抵消基于例如以逆变器为代表的电力用半导体元件的通断动作而进行电力转换时产生的共模电压的方式。

背景技术

近年来,例如对于以电机为负载进行运转控制的电压型PWM逆变器等电力转换装置,伴随着应用范围的扩大和电力用半导体元件的特性提高,电压型PWM逆变器的载波频率的高频化得到发展。

但是,随着这样的电压型PWM逆变器的高频化发展,电压型PWM逆变器产生的电磁干扰(EMI:electromagnetic interference)成为大问题。

电压型PWM逆变器产生电磁干扰的原因主要在于流过接地线的电流。

对于这一点,在日本特开2001-268922号公报中,提出了使用线圈来抑制逆变器输出的共模电压、减小泄漏电流的方式。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2001-268922号公报

发明内容

发明要解决的课题

但是,上述公报所记载的技术存在因为线圈的漏电感的影响而输出共模电压的衰减量低的问题。

本发明是为了消除上述那样的问题而提出的,目的是提供一种提高共模电压的衰减效果的电力转换装置。

用来解决课题的手段

遵循本发明的一个技术方案的使电力用半导体元件进行通断动作而进行电力转换的电力转换装置,具备:电压检测机构,检测在电力用半导体元件的通断动作时产生的共模电压;电压叠加机构,使由电压检测机构检测到的共模电压叠加于电力转换装置的输出,将在使电力用半导体元件进行通断动作时产生的通断频率以上的共模电压抵消;以及残留电压检测机构,检测由电压叠加机构叠加的电力转换装置的共模电压。电压叠加机构包括用于加上由残留电压检测机构检测到的共模电压而将其叠加到电力转换装置的输出的反馈机构。电压检测机构由第1扼流线圈和第1电容器构成。

优选的是,还具备用来降低基于第1扼流线圈的漏电感的共振的影响的阻尼器。

优选的是,阻尼器包括第2扼流线圈和电阻。

优选的是,阻尼器还包括第2电容器。由电阻和第2电容器形成高频截止滤波器。

优选的是,电压检测机构还包括检测共模电压的高频成分的检测高速化电路。

优选的是,残留电压检测机构包括:检测用电容器,检测残留在电力转换装置的输出的各相的共模电压;以及检测用电阻,与检测用电容器串联连接。

发明效果

本发明的电力转换装置能够使输出共模电压的衰减效果提高。

附图说明

图1是说明基于比较例的电机控制系统100的结构的图。

图2是说明基于实施方式1的电机控制系统1的结构的图。

图3是说明基于实施方式1的共模抑制电路17的针对共模的等价电路的图。

图4是对共模电压波形进行说明的图。

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