、除濕機(jī)、空調(diào)裝置以及制冷裝置的制作方法"/>
電力轉(zhuǎn)換裝置、除濕機(jī)
本發(fā)明涉及一種電力轉(zhuǎn)換裝置
背景技術(shù):
以往,空調(diào)機(jī)普遍以逆變器驅(qū)動(dòng)
專利文獻(xiàn)1:日本特開平7-號公報(bào)
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
然而,根據(jù)上述現(xiàn)有技術(shù)
本發(fā)明鑒于上述內(nèi)容而完成
為了解決上述課題
本發(fā)明涉及的電力轉(zhuǎn)換裝置起到能夠抑制噪聲的增大
附圖說明
圖1是表示實(shí)施方式1的電力轉(zhuǎn)換裝置的結(jié)構(gòu)示例的圖
圖2是表示實(shí)施方式1涉及的PWM信號的生成處理的一個(gè)示例的流程圖。
圖3是表示實(shí)施方式1涉及的PWM信號的邏輯的一個(gè)示例的圖
圖4是表示實(shí)施方式1涉及的壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與噪聲的特性的圖
圖5是表示U相調(diào)制信號與載波頻率較低時(shí)的U相上橋臂驅(qū)動(dòng)信號的圖
圖6是表示U相調(diào)制信號與載波頻率較高時(shí)的U相上橋臂驅(qū)動(dòng)信號的圖。
圖7是表示實(shí)施方式2的除濕機(jī)的側(cè)剖面圖
符號說明
1交流電源,2電抗器
具體實(shí)施方式
以下,根據(jù)附圖詳細(xì)地說明本發(fā)明涉及的電力轉(zhuǎn)換裝置的實(shí)施方式
實(shí)施方式1
圖1是表示實(shí)施方式1的電力轉(zhuǎn)換裝置10的結(jié)構(gòu)示例的圖
。電力轉(zhuǎn)換裝置10包括:電抗器2,其與輸出交流電的交流電源1連接;整流器3,其包括將交流電整流成直流電的整流元件3a、3b、3c、3d;作為平滑電路的平滑電容器4,其使整流后的直流電壓平滑化;以及逆變器5,其與平滑電容器4并聯(lián)連接,將直流電轉(zhuǎn)換成交流電并輸出,來對電動(dòng)機(jī)6進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。逆變器5包括電壓檢測部11
、開關(guān)電路12、電流檢測部15、以及驅(qū)動(dòng)控制部16。電壓檢測部11例如使用包含電阻及電容器的分壓電路
、AD(AnalogDigital)轉(zhuǎn)換器、以及放大器而構(gòu)成,并對直流電壓Vdc進(jìn)行檢測。電壓檢測部11將檢測出的直流電壓Vdc輸出到驅(qū)動(dòng)控制部16。在驅(qū)動(dòng)控制部16中,使用內(nèi)置的AD轉(zhuǎn)換器以及其它設(shè)備,將直流電壓Vdc的值轉(zhuǎn)換成表示直流電壓Vdc的信息的數(shù)據(jù)。另外,利用電壓檢測部11檢測直流電壓Vdc的方法只是一個(gè)示例,并非限定于此。也可以使用其它方法來檢測直流電壓Vdc。開關(guān)電路12包括由沿直流電壓Vdc的施加方向在上游側(cè)為高電壓側(cè)的各相上側(cè)橋臂
、以及與各相上側(cè)橋臂對應(yīng)并沿直流電壓Vdc的施加方向在下游側(cè)成為低電壓側(cè)的各相下側(cè)橋臂構(gòu)成的三相的橋臂。具體地說,開關(guān)電路12是開關(guān)元件,包括作為各相上側(cè)橋臂的MOS-FET13u電流檢測部15包括檢測電動(dòng)機(jī)6的u相電流Iu的電流檢測元件15a
、以及檢測w相電流Iw的電流檢測元件15b。在本實(shí)施方式中,電流檢測部15檢測電流檢測元件15a、15b的兩端電壓并輸出到驅(qū)動(dòng)控制部16。在驅(qū)動(dòng)控制部16中,使用內(nèi)置的AD轉(zhuǎn)換器以及其它設(shè)備,轉(zhuǎn)換成表示電壓值的數(shù)值的數(shù)據(jù),并換算成表示流過電動(dòng)機(jī)6的u相電流Iu以及w相電流Iw的信息的數(shù)據(jù)。此外,在驅(qū)動(dòng)控制部16中,利用三相電流的總和為“0”這一三相平衡逆變器的特征,求取表示v相電流Iv的信息的數(shù)據(jù)。另外,利用電流檢測部15導(dǎo)出流過電動(dòng)機(jī)6的各相電流的方法只是一個(gè)示例,并不限定于此。也可以使用其它方法而導(dǎo)出各相電流。此外,電流檢測部15也能夠采用包括三相的電流檢測元件的結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)控制部16包括控制部17和驅(qū)動(dòng)部18
控制部17根據(jù)來自電壓檢測部11的信息檢測開關(guān)電路12的輸入電壓值,根據(jù)來自電流檢測部15的信息檢測向電動(dòng)機(jī)6輸出的輸出電流值
控制部17進(jìn)行使用了PWM的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)控制。在本實(shí)施方式中
驅(qū)動(dòng)部18例如使用緩沖器、邏輯IC
在圖1中,驅(qū)動(dòng)控制部16包括控制部17以及驅(qū)動(dòng)部18這兩個(gè)結(jié)構(gòu)
另外
接著,說明在驅(qū)動(dòng)控制部16中基于各相電流Iu
在驅(qū)動(dòng)控制部16中
接著,控制部17對各相電流進(jìn)行坐標(biāo)轉(zhuǎn)換
另外,在使用以脈沖編碼器為代表的
回到圖2
,控制部17根據(jù)勵(lì)磁電流Iγ、轉(zhuǎn)矩電流Iδ以及來自外部的頻率指令f*進(jìn)行包含速度控制的各種矢量控制,例如使用下式(2)來計(jì)算下一次的γ軸電壓指令Vγ*以及δ軸電壓指令Vδ*(步驟S3)。其中
,R:電動(dòng)機(jī)繞組電阻
ωl:一次角頻率
一次磁通γ軸分量指令
Kγ
、Kδ:反饋增益磁通誤差
K:速度控制比例增益
ωspi:積分增益
p:比例預(yù)算符
感應(yīng)電壓常數(shù)
Ld:d軸電感
Lq:q軸電感
接著
,控制部17使用作為式(1)的逆矩陣[C1]-1的下式(3),計(jì)算各相電壓指令Vu*、Vv*、Vw*(步驟S4)接著
然后
,驅(qū)動(dòng)部18基于從控制部17輸出的各PWM原信號Tup、Tun、Tvp、Tvn、Twp、Twn,生成各PWM信號Up、Un、Vp、Vn、Wp、Wn(步驟S6)。以下,在驅(qū)動(dòng)控制部16中,重復(fù)進(jìn)行步驟S1至步驟S6,由此適時(shí)地輸出各PWM信號Up、Un、Vp、Vn、Wp、Wn,驅(qū)動(dòng)開關(guān)電路12的各MOS-FET13u、13v圖3是表示實(shí)施方式1涉及的PWM信號的邏輯的一個(gè)示例的圖。如圖3所示
,為了不使在作為各相的上側(cè)橋臂的MOS-FET13u、13v、13w的導(dǎo)通期間與作為下側(cè)橋臂的MOS-FET14u、14v、14w的導(dǎo)通期間同時(shí)產(chǎn)生而形成短路回路,在各相的上側(cè)橋臂或下側(cè)橋臂的轉(zhuǎn)向斷開與各相的下側(cè)橋臂或上側(cè)橋臂的轉(zhuǎn)向?qū)ㄖg設(shè)有死區(qū)時(shí)間Td。另外
,在本實(shí)施方式中,不使用檢測轉(zhuǎn)子位置的傳感器,抑制了成本的上升,但是通過使用檢測轉(zhuǎn)子位置的傳感器,由于轉(zhuǎn)子的電氣角頻率與開關(guān)電路12側(cè)的旋轉(zhuǎn)頻率大致一致,因此能夠進(jìn)行高精度的PWM控制。接著
,說明在上述的PWM信號的生成處理中切換載波頻率的處理。圖4是表示實(shí)施方式1涉及的壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與噪聲的特性的圖
。橫軸表示轉(zhuǎn)速,縱軸表示噪聲。首先,在驅(qū)動(dòng)控制部16中,由控制部17設(shè)定載波頻率13kHz時(shí)的載波噪聲的噪聲等級為閾值#1。逆變器5的負(fù)載電流為估計(jì)的最大值。然后,控制部17基于圖4所示的壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速與噪聲的特性,將壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)中產(chǎn)生的噪聲的噪聲等級為載波頻率13kHz時(shí)的載波噪聲的噪聲等級即閾值#1以上的壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速即閾值#1a以及閾值#1b設(shè)定為載波頻率進(jìn)行切換的判斷條件。這里
另外,控制部17能夠根據(jù)由電流檢測部15檢測出的流向電動(dòng)機(jī)6的電流值來掌握電動(dòng)機(jī)6的轉(zhuǎn)速
接著,控制部17與載波頻率13kHz的情況相同地設(shè)定載波頻率10.7kHz時(shí)的載波噪聲的噪聲等級為閾值#2
根據(jù)各載波頻率下的載波噪聲的噪聲等級的特性與壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的各轉(zhuǎn)速下的噪聲等級的特性的關(guān)系,在載波噪聲以及驅(qū)動(dòng)噪聲的噪聲等級都較小的低噪聲區(qū)域內(nèi)以載波頻率16kHz運(yùn)轉(zhuǎn)的過程中
,在壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速增加而超過閾值#1a的情況下、或者鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速增加而超過閾值#1b的情況下,控制部17進(jìn)行使載波頻率從16kHz降低至13kHz的控制圖5是表示U相調(diào)制信號與載波頻率較低時(shí)的U相上橋臂驅(qū)動(dòng)信號的圖
根據(jù)圖4至圖6
由于控制部17進(jìn)行壓縮機(jī)或者鼓風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速越高則越降低載波頻率的控制,因此能夠抑制開關(guān)電路12中的高負(fù)載時(shí)的溫度上升
另外
如以上說明那樣
另外
,雖然說明了存在多個(gè)噪聲產(chǎn)生源的情況,但并不限定于此。也能夠應(yīng)用于噪聲產(chǎn)生源為一個(gè)的情況。此外此外
同樣
此外
,在本實(shí)施方式中,將壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)作為在同一殼體內(nèi)不取決于載波頻率而產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)噪聲的多個(gè)噪聲產(chǎn)生源的對象進(jìn)行了說明,但也可以將位于同一殼體內(nèi)且不取決于載波頻率而產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)噪聲的其它結(jié)構(gòu)、例如轉(zhuǎn)換器作為對象。在電力轉(zhuǎn)換裝置10中,存在因電流流過連接于交流電源1的電抗器2而產(chǎn)生的電磁噪聲。特別是,在為了改善電源功率因數(shù)以及抑制諧波、或者平滑電容器4的電壓控制而使用了開關(guān)單元的有源轉(zhuǎn)換器(activeconverter)的情況下,因開關(guān)所引發(fā)的電流變動(dòng)而產(chǎn)生較大的噪聲。另外,在電抗器2的空隙部中插入非磁性體的墊片(spacer)也能夠抑制噪聲等級。壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)例如使用于除濕機(jī)、空調(diào)裝置、制冷裝置,特別是,壓縮機(jī)使用于構(gòu)成制冷循環(huán)的裝置。此外
此外,在本實(shí)施方式中
,對于壓縮機(jī)與鼓風(fēng)機(jī),分別設(shè)定閾值來作為載波頻率的對象,但并不限定于此。也能夠使用由壓縮機(jī)與鼓風(fēng)機(jī)的各驅(qū)動(dòng)噪聲的噪聲等級合成的噪聲的噪聲等級,作為載波頻率進(jìn)行切換的判斷的對象。在電力轉(zhuǎn)換裝置10中,控制部17進(jìn)行使載波噪聲的噪聲等級小于將多個(gè)驅(qū)動(dòng)噪聲合成得出的噪聲的噪聲等級的控制。此外
,在本實(shí)施方式中,包含電動(dòng)機(jī)6的負(fù)載為壓縮機(jī)或者鼓風(fēng)機(jī),但只是一個(gè)示例,關(guān)于包含電動(dòng)機(jī)6的負(fù)載,也能夠使用其它結(jié)構(gòu)此外
此外
,在設(shè)定載波頻率的載波噪聲的噪聲等級時(shí),逆變器5的負(fù)載電流為估計(jì)的最大值,但并不限定于此,也可以使用負(fù)載電流以外的條件。此外
,在設(shè)定載波頻率的載波噪聲的噪聲等級時(shí),基于使用者的聽覺靈敏度,驅(qū)動(dòng)噪聲通過頻率來校正,由此能夠更適當(dāng)?shù)卦O(shè)定噪聲等級。此外,關(guān)于驅(qū)動(dòng)噪聲的噪聲等級,也可以是整體總值。此外
,在本實(shí)施方式中,基于各載波頻率下的載波噪聲的噪聲等級的特性與壓縮機(jī)以及鼓風(fēng)機(jī)的各轉(zhuǎn)速下的噪聲等級的特性的關(guān)系將轉(zhuǎn)速作為指標(biāo)來切換載波頻率,但使用于切換載波頻率的指標(biāo)并不限定于此另外
由WBG半導(dǎo)體形成的半導(dǎo)體元件的耐電壓性較高