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JP2005110491A - コンバータ回路及びモータ駆動装置 - Google Patents

コンバータ回路及びモータ駆動装置 Download PDF

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JP2005110491A JP2004261466A JP2004261466A JP2005110491A JP 2005110491 A JP2005110491 A JP 2005110491A JP 2004261466 A JP2004261466 A JP 2004261466A JP 2004261466 A JP2004261466 A JP 2004261466A JP 2005110491 A JP2005110491 A JP 2005110491A
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Abstract

【課題】 交流電源1の出力電圧を変換するコンバータ回路において、リアクタや大容量のコンデンサを用いることなく、入力電圧以上の電圧を発生可能とする。
【解決手段】 交流電源1の出力電圧を変換するコンバータ回路100において、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑する直列接続の第1及び第2のコンデンサ31及び32と、該第1及び第2のコンデンサ31及び32に、交流電源1の出力電圧が該交流電源の周期より短い周期で交互に繰り返し印加されるよう、上記両コンデンサ31及び32と交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路40とを備えた。
【選択図】 図1

Description

本発明は、コンバータ回路及びモータ駆動装置に関し、特に、入力電圧を昇圧することができるコンバータ回路、及びそれを用いたモータ駆動装置に関するものである。
従来、入力電圧を100Vから200Vへと昇圧する回路には、全波倍電圧回路が使用されていた。
図16は、従来の全波倍電圧回路の一例を示す回路図である。
この全波倍電圧回路10は、交流電源1の出力電圧を整流するブリッジダイオード回路4と、交流電源1と該ブリッジダイオード回路4との間に直列に接続された力率改善用リアクタ3と、該ブリッジダイオード回路4に並列に接続された直列接続の2つの電解コンデンサ5及び6と、該電解コンデンサ5及び6に並列に接続された電解コンデンサ9とを有している。
ここで、全波倍電圧回路10の入力端子1a及び1bは、上記交流電源1の出力端子に接続されている。ブリッジダイオード回路4は、全波倍電圧回路10の出力端子1c及び1d間に直列に接続された2つのダイオード4a及び4bからなり、該両ダイオード4a及び4bの接続点4cは、力率改善用リアクタ3を介して、全波倍電圧回路10の一方の入力端子1aに接続されている。また、全波倍電圧回路10の他方の入力端子1bには電解コンデンサ5及び6の接続点が接続されており、該各電解コンデンサ5及び6にはそれぞれ並列に保護ダイオード7及び8が接続されている。
このような全波倍電圧回路10では、交流電源1の出力電圧がブリッジダイオード回路4を構成するダイオード4a及び4bにより全波整流され、ブリッジダイオード回路4の全波整流出力により電解コンデンサ5及び6が、交流電源1の出力電圧の周期で交互に充電される。この充電により直列接続のコンデンサ5及び6の両端に発生した交流電源1の倍電圧は、電解コンデンサ9により平滑され、全波倍電圧回路10の出力端子1c及び1d間には、平滑された倍電圧が発生する。
さらに、全波倍電圧回路には、効率を向上させるため、直列接続のダイオードの整流出力により充電される倍電圧用コンデンサに金属化フィルムコンデンサを使用し、ブリッジダイオード回路を2個並列に接続した全波倍電圧整流回路(例えば特許文献1参照)も考えられている。
また、入力電源の力率を向上させ、かつ入力電圧を任意の電圧まで昇圧する方法として、整流回路に昇圧回路を具備した回路方式も考えられている(例えば特許文献2参照。)。
図17は、特許文献2に示される電圧変換回路を説明する図である。
この電圧変換回路11は、入力端子2a及び2bに入力された交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力電圧を昇圧する昇圧回路13と、該昇圧回路13の出力電圧により充電される電解コンデンサ17とを備えている。
ここで、上記整流回路20は、直列接続の第1及び第2のダイオード21及び22と、直列接続の第3及び第4のダイオード23及び24とから構成されている。第1及び第2のダイオード21及び22の接続点20aは電圧変換回路11の一方の入力端子2aに、第3及び第4のダイオード23及び24の接続点20bは電圧変換回路11の他方の入力端子2bに接続されている。また、第1及び第3のダイオード21及び23の共通接続のカソードは、該整流回路20の一方の出力端子となっており、第2及び第4のダイオード22及び24の共通接続のアノードは、該整流回路20の他方の出力端子となっている。
上記昇圧回路13は、一端が上記整流回路20の一方の出力端子に接続されたリアクタ14と、アノードがリアクタ14の他端に、カソードが電圧変換回路11の一方の出力端子2cに接続されたダイオード16aと、該リアクタ14及びダイオード16aの接続点と上記整流回路20の他方の出力端子との間に接続されたスイッチング素子15とを有している。ここで、該スイッチング素子15はIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)であり、該IGBT15には逆並列にダイオード16bが接続されている。
この電圧変換回路11では、交流電源1から供給される交流電圧が整流回路20により整流され、該整流回路20の出力が昇圧回路13に入力されると、昇圧回路13では、上記整流回路20の出力がスイッチング素子15のオンオフにより昇圧される。つまり、昇圧回路13では、スイッチング素子15のオンにより、リアクタ14の出力側の電路が短絡してリアクタ14に整流回路20から直流電流が流入し、エネルギーがリアクタ14に蓄えられる。その後、スイッチング素子15がオフすると、リアクタ14に誘起電圧が発生し、コンデンサ17が上記誘起電圧と整流回路20の出力との和電圧により充電され、コンデンサ17の端子間には、整流回路20の出力より高い電圧が発生する。
このタイプの昇圧回路13を有する電圧変換回路11では、スイッチング素子15のオン期間とオフ期間の時間比を調整することにより、交流電源からの入力電流がその波形が正弦波状になるよう制御され、力率を改善することができ、さらに、上記時間比の調整により該入力電流の大きさ(絶対値)を制御して、出力される直流電圧のレベル制御を行うことができる。
特開2001−211651公報(第1図) 特許第3308993号(第1図)
しかしながら、図16に示す従来の全波倍電圧回路10では、大容量の倍電圧用コンデンサ5及び6と力率改善用のリアクタ3が必要であり、また、倍電圧用コンデンサの容量が小さいと、倍電圧回路としての動作が行われない。
簡単に説明すると、倍電圧回路の動作は、直列接続の2つのコンデンサが、入力である交流電圧の半周期毎に交互に充電され、上記2つのコンデンサの端子電圧の和電圧が出力されるというものである。このため、コンデンサの容量が小さいと、充電されたコンデンサの端子電圧が、充電が行われない入力電圧の半周期の間に降下してしまい、2つのコンデンサの端子電圧の和電圧として出力される、倍電圧回路10の出力電圧は、入力電圧の2倍にならない。
また、図17に示す従来の電圧変換回路11は、例えばモータ駆動装置を構成するものであり、昇圧回路13を構成するリアクタ14の容量と、昇圧回路13の出力により充電されるコンデンサ17の容量とが、スイッチング素子15のスイッチング周波数によって決定される。つまり、リアクタ14の容量を小さくするためには、入力側に現れる高調波電流が抑えられるようスイッチング周波数を上げる必要がある。また、コンデンサ17の容量を減少させるとコンデンサ17に充電される電圧のリップルが大きくなることから、そのリップルを小さくするためにはスイッチング周波数を高くする必要がある。
ところが、電圧変換回路11での効率や高周波スイッチング素子のコストなどから、昇圧回路13での現実のスイッチング周波数を高くするにも限界があり、そのためリアクタ14とコンデンサ17の容量は一定以上小さくすることができない。
このように、従来の全波倍電圧回路10や電圧変換回路11のような回路構成では、これらの回路を構成するコンデンサやリアクタの容量を一定以上減少させることができないため、全波倍電圧回路10や電圧変換回路11などの回路自体を小さくすることができず、また、このような回路を用いるモータ駆動装置の小型化は困難であるという課題があった。
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、大容量のコンデンサやリアクタを用いることなく、入力電圧の倍電圧を発生することができる占有体積の小さいコンバータ回路、及びこれを用いたコンパクトなモータ駆動装置を得ることを目的とする。
本願請求項1に係る発明は、1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、ものである。
本願請求項2に係る発明は、請求項1記載のコンバータ回路において、上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、上記スイッチ回路は、直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、上記両スイッチング素子の接続点が、上記両コンデンサの接続点に接続されている、ものである。
本願請求項3に係る発明は、請求項1記載のコンバータ回路において、上記スイッチ回路は、上記入力端の一方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第1の双方向スイッチと、上記入力端の他方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、ものである。
本願請求項4に係る発明は、1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、ものである。
本願請求項5に係る発明は、請求項4記載のコンバータ回路において、上記スイッチ回路は、直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、上記両スイッチング素子の接続点が上記第2のコンデンサの他端に接続されている、ものである。
本願請求項6に係る発明は、請求項4記載のコンバータ回路において、上記スイッチ回路は、上記入力端の一方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第1の双方向スイッチと、上記入力端の他方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、ものである。
本願請求項7に係る発明は、交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、上記コンバータ回路は、上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、ものである。
本願請求項8に係る発明は、請求項7記載のモータ駆動装置において、上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、上記スイッチ回路は、直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、上記両スイッチング素子の接続点が上記両コンデンサの接続点に接続されている、ものである。
本願請求項9に係る発明は、交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、上記コンバータ回路は、上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、ものである。
本願請求項10に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、上記第1及び第2のコンデンサの容量は、その端子電圧が、上記モータの最大出力時に上記スイッチング素子の1スイッチング周期の間にゼロまで低下しない程度に大きく設定されている、ものである。
本願請求項11に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、上記スイッチング素子のスイッチング周期は、上記モータの最大出力時に、上記第1及び第2のコンデンサの端子電圧がゼロまで落ちない程度に短く設定されている、ものである。
本願請求項12に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記モータのトルクが、要求されるトルクを満たすときには、上記第1及び第2のスイッチング素子のオンオフ動作を停止する、ものである。
本願請求項13に係る発明は、請求項12記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給される電力から判断する、ものである。
本願請求項14に係る発明は、請求項12記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータの指令回転数と、実際の回転数とから判断する、ものである。
本願請求項15に係る発明は、請求項12記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給する電流の振幅値から判断する、ものである。
本願請求項16に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を駆動する電源として、上記インバータ回路を駆動する電源を用いる、ものである。
本願請求項17に係る発明は、請求項16記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの低電位側素子を駆動する電源は、上記インバータを駆動する直流電源と、アノードが該直流電源の高電位側端に接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記低電位側スイッチング素子の低電位側端との間に接続されたコンデンサとからなり、上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの高電位側素子を駆動する電源は、上記低電位側素子の駆動電源を構成するダイオードのカソードにアノードが接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記2つのスイッチング素子の接続点との間に接続されたコンデンサとからなる、ものである。
本願請求項18に係る発明は、請求項7記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期を、上記モータの出力に応じて変化させる、ものである。
本願請求項19に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期は、上記インバータ回路を構成するスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期と等しい、ものである。
本願請求項20に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記コンバータ回路に入力する電流の高調波成分が減少するよう、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフする、ものである。
本願請求項21に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記整流回路を構成するダイオードは、上記スイッチ回路を構成するダイオードと同じ程度に逆回復時間の短いものである、ものである。
本願請求項22に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記コンバータ回路は、その出力端に接続された、上記モータ停止時の回生電流を充電するコンデンサを有する、ものである。
本願請求項23に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1〜第4のダイオードと、上記第1及び第2スイッチング素子とをモジュール化してなるスイッチングモジュールである、ものである。
本願請求項24に係る発明は、請求項23記載のモータ駆動装置において、上記スイッチングモジュールは、上記インバータ回路を駆動するインバータ駆動部から供給される駆動信号により動作する、ものである。
本願請求項25に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記コンバータ回路は、その入力側に接続された、該コンバータ回路を構成するスイッチ回路で発生するノイズを遮断するリアクタを有する、ものである。
本願請求項26に係る発明は、請求項25記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を該両素子のオン期間が重なるようオンオフして、上記コンバータ回路の出力電圧を上記交流電源の出力電圧の2倍以上に昇圧する、ものである。
本願請求項27に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記インバータ回路は、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するよう、モータへの供給電流を制御する、ものである。
本願請求項28に係る発明は、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するようオンオフする、ものである。
本願請求項29に係る発明は、交流電源を入力とする圧縮機であって、モータと、該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項30に係る発明は、交流電源を入力とする、圧縮機を備えた空気調和機であって、上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項31に係る発明は、交流電源を入力とする、圧縮機を備えた冷蔵庫であって、上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項32に係る発明は、交流電源を入力とする電気洗濯機であって、モータと、該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項33に係る発明は、交流電源を入力とする送風機であって、モータと、該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項34に係る発明は、交流電源を入力とする電気掃除機であって、モータと、該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ものである。
本願請求項35に係る発明は、交流電源を入力とする、圧縮機を備えたヒートポンプ給湯器であって、上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、ことを特徴とするものである。
本願請求項1の発明によれば、入力された交流電圧を昇圧するコンバータ回路において、1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサにそれぞれ、交流電源の出力電圧を、該交流電源の周期より短い周期で印加するので、このコンバータ回路にて入力電圧の倍電圧を発生するのに必要な各コンデンサの容量を大きく低減することができる。また、このようなコンバータ回路を構成するコンデンサの容量の削減により、該回路の力率改善用として用いられるリアクタの容量も減らすことができる。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくすることができ、コンバータ回路自体の体積を大きく縮小することができる。
本願請求項2の発明によれば、請求項1記載のコンバータ回路において、上記各コンデンサと交流電源との接続の切り替えを、2つのスイッチング素子のオンオフ動作により行うので、各スイッチング素子での高速なスイッチング動作を回避することができる。これにより、コンバータ回路での高調波電流の増加を抑えることができ、さらに高速なスイッチング素子を必要としないことから、低コストでコンバータ回路を実現することができる。
本願請求項3の発明によれば、請求項1記載のコンバータ回路において、上記各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路を2つの双方向スイッチにより構成したので、入力電圧の倍電圧の発生に必要なコンデンサの容量を低減できるという効果に加えて、コンバータ回路の部品点数を削減することができる効果がある。
本願請求項4の発明によれば、入力された交流電圧を昇圧するコンバータ回路において、1対の出力端の間に接続されたコンデンサに、交流電源の出力電圧とこれが印加される他のコンデンサの端子電圧との和電圧を、上記交流電源の周期より短い周期で印加するので、このコンバータ回路にて入力電圧の倍電圧を発生するのに必要な上記各コンデンサの容量を大きく低減することができ、また、このようなコンバータ回路を構成するコンデンサの容量の削減により、該回路の力率改善用として用いられるリアクタの容量も減らすことができる。この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくした、コンパクトなコンバータ回路を実現することができる。
本願請求項5の発明によれば、請求項4記載のコンバータ回路において、上記他のコンデンサと交流電源との接続の切り替えを、2つのスイッチング素子のオンオフ動作により行うので、各スイッチング素子での高速なスイッチング動作を回避することができる。これにより、コンバータ回路での高調波電流の増加を抑えることができ、さらに高速なスイッチング素子を必要としないことから、低コストでコンバータ回路を実現することができる。
本願請求項6の発明によれば、請求項4記載のコンバータ回路において、上記他のコンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路を、2つの双方向スイッチにより構成したので、入力電圧の倍電圧の発生に必要なコンデンサの容量を低減できるという効果に加えて、コンバータ回路の部品点数を削減することができる効果がある。
本願請求項7の発明によれば、入力された交流電圧を昇圧するコンバータ回路を有するモータ駆動装置において、該コンバータ回路の1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサにそれぞれ、交流電源の出力電圧を、該交流電源の周期より短い周期で印加するので、上記コンバータ回路にて、入力電圧の倍電圧を発生するのに必要な上記各コンデンサの容量を大きく低減することができ、このようなコンバータ回路におけるコンデンサの容量の削減により、該回路の力率改善用として用いられるリアクタの容量も減らすことができる。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくした、コンパクトなコンバータ回路を実現することができ、ひいてはモータ駆動装置の小型化を図ることができる。
本願請求項8の発明によれば、請求項7記載のモータ駆動装置において、直列接続の第1及び第2のコンデンサを上記複数のコンデンサとして用い、該各コンデンサと交流電源との接続の切り替えを、2つのスイッチング素子のオンオフ動作により行うので、スイッチング動作を2つのスイッチング素子で分担して、各スイッチング素子での高速なスイッチング動作を回避することができる。これにより、コンバータ回路での高調波電流の増加を抑することができ、さらにコンバータ回路に高速なスイッチング素子を必要としないことから、低コストでモータ駆動装置を実現することができる。
本願請求項9の発明によれば、入力された交流電圧を昇圧するコンバータ回路を有するモータ駆動装置において、該コンバータ回路の1対の出力端の間に接続されたコンデンサに、交流電源の出力電圧とこれが印加される他のコンデンサの端子電圧との和電圧を、該交流電源の周期より短い周期で印加するので、上記コンバータ回路にて、入力電圧の倍電圧を発生するのに必要な上記各コンデンサの容量を大きく低減することができ、また、このようなコンバータ回路におけるコンデンサの容量の削減により、該回路の力率改善用として用いられるリアクタの容量も減らすことができる。
この結果、コンバータ回路の容積の大部分を占めるコンデンサやリアクタを小さくした、コンパクトなコンバータ回路を実現することができ、ひいてはモータ駆動装置の小型化を図ることができる。
本願請求項10の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のコンデンサの容量は、その端子電圧が、上記モータの最大出力時に上記スイッチング素子の1スイッチング周期の間にゼロまで低下しない程度に大きく設定しているので、モータの全駆動領域においてコンバータ回路の昇圧動作を保証することができる。
本願請求項11の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記スイッチング素子のスイッチング周期は、上記モータの最大出力時に、上記第1及び第2のコンデンサの端子電圧がゼロまで落ちない程度に短く設定しているので、モータの全駆動領域においてコンバータ回路の昇圧動作を保証することができる。
本願請求項12の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、モータのトルクが、要求されるトルクを満たすときには、上記第1及び第2のスイッチング素子のオンオフ動作を停止するので、コンバータ回路での電力損失を低減させることができる。
つまり、昇圧動作が必要ではないような低負荷領域ではコンバータ回路の昇圧動作を停止することによって、整流回路だけを動作させ、回路の動作効率を向上させることができる。
本願請求項13の発明によれば、請求項12記載のモータ駆動装置において、モータのトルクの過不足を、上記モータに供給される電力から判断するので、モータのトルクの過不足を容易に推測することができ、モータトルクに応じて動作するスイッチ回路を容易に実現することができる。
本願請求項14の発明によれば、請求項12記載のモータ駆動装置において、モータのトルクの過不足を、上記モータの指令回転数と、実際の回転数とから判断するので、モータのトルクの過不足を正確に検出することができ、モータトルクに応じたスイッチ回路の動作を正しく行うことができる。
本願請求項15の発明によれば、請求項12記載のモータ駆動装置において、モータのトルクの過不足を、上記モータに供給する電流の振幅値から判断するので、モータトルクに応じて動作するスイッチ回路を容易に実現することができる。
本願請求項16の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、第1及び第2のスイッチング素子を駆動する電源として、コンバータ回路の昇圧出力を3相駆動電圧に変換するインバータ回路の駆動電源を用いるので、第1及び第2のスイッチング素子を駆動する電源を別に用意する必要がなくなり、大きな回路点数の減少を実現し、回路スペースの縮小とコストダウンを行うことができる。
本願請求項17の発明によれば、請求項16記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子の駆動電源は、上記インバータを駆動する直流電源の他は、ダイオード、コンデンサという受動素子のみを用いて構成しているので、第1及び第2のスイッチング素子の駆動電源を簡単な回路構成で実現することができ、これにより大きな回路点数の減少を実現し、回路スペースの縮小とコストダウンを行うことができる。
本願請求項18の発明によれば、請求項7記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期を、上記モータの出力に応じて変化させるので、コンバータ回路では、モータの出力に応じた適切な昇圧動作が可能となり、回路の動作効率を向上させることができる。
本願請求項19の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期は、上記インバータ回路を構成するスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期と等しくしているので、このモータ駆動装置で発生する高調波電流の周波数が統一されることとなり、これにより入力側に設けられるノイズフィルタの数も1つに集約され、大幅なコストダウンを図ることができる。
本願請求項20の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子は、上記コンバータ回路に入力する電流の高調波成分が減少するようオンオフするので、高調波電流の減少により、入力側に設けられるノイズフィルタを小型化することができ、さらには取り除くことも可能となる。
本願請求項21の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記整流回路を構成するダイオードは、上記スイッチ回路を構成するダイオードと同じ程度に逆回復時間の短いものであるので、第1及び第2のスイッチング素子のキャリア周期ごとに電流の遮断が行われる整流回路での転流時のロスが軽減され、回路の動作効率を向上することができる。
本願請求項22の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記コンバータ回路の出力端には、上記モータ停止時の回生電流を充電するコンデンサを付加しているので、モータの緊急停止時においても回生電流によるインバータの素子破壊を防ぐことができ、モータ駆動装置の信頼性を向上させることができる。
本願請求項23の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2スイッチング素子は他の素子とともにモジュール化して1つのスイッチングモジュールとしているので、昇圧を必要としないモータ駆動装置と、昇圧を必要とするモータ駆動装置とで回路基板を共用することができ、設計効率の向上を図ることができる。
本願請求項24の発明によれば、請求項23記載のモータ駆動装置において、上記スイッチングモジュールには、上記インバータ回路の駆動部から駆動信号を供給するので、スイッチングモジュールを駆動する駆動装置を別途設ける必要がなくなり、コストダウンを図ることができる。
本願請求項25の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記コンバータ回路の入力側には、該コンバータ回路でのスイッチング動作により発生するノイズを遮断するリアクタを付加しているので、入力電流の力率を向上させ、入力側での高調波電流の発生を軽減することができる。
本願請求項26の発明によれば、請求項25記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子を該両素子のオン期間が重なるようオンオフするので、電源電圧の2倍以上の電圧を必要とするモータをも駆動することが可能となる。
本願請求項27の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、モータへの供給電流は、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するよう制御するので、入力電流の力率を向上させ、入力側での高調波電流の発生を軽減することができる。
本願請求項28の発明によれば、請求項8記載のモータ駆動装置において、上記第1及び第2のスイッチング素子を、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するようオンオフするので、入力電流の力率を向上させ、入力側での高調波電流の発生を軽減することができる。
本願請求項29の発明によれば、圧縮機において、動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、モータ駆動装置の小型化及び低価格化、ひいては圧縮機の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項30の発明によれば、圧縮機を備えた空気調和機において、圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、モータ駆動装置の小型化及び低価格化、ひいては空気調和機の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項31の発明によれば、圧縮機を備えた冷蔵庫において、圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、上記空気調和機と同様、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、モータ駆動装置、ひいては冷蔵庫の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項32の発明によれば、電気洗濯機において、動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、モータ駆動装置の小型化及び低価格化、ひいては電気洗濯機の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項33の発明によれば、送風機において、動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、上記電気洗濯機と同様、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくでき、これにより送風機の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項34の発明によれば、電気掃除機において、動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、上記電気洗濯機や送風機と同様、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより電気掃除機の小型化及び低価格化を図ることができる。
本願請求項35の発明によれば、圧縮機を備えたヒートポンプ給湯器において、圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置として、請求項7に記載のモータ駆動装置を備えているので、上記空気調和機と同様、モータ駆動装置のコンバータ回路で用いられるコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、モータ駆動装置、ひいてはヒートポンプ給湯器の小型化及び低価格化を図ることができる。
以下、本発明の実施の形態について説明する。
(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1によるコンバータ回路を説明するための回路図である。
この実施の形態1のコンバータ回路100は、交流電源1を入力とし、入力電圧をその振幅値以上の非負の電圧に変換して出力することが可能な回路であり、上記交流電源1の出力電圧が印加される1対の入力端a1及びa2と、上記入力電圧の振幅値以上の非負の電圧を出力する1対の出力端b1及びb2とを有している。
すなわち、このコンバータ回路100は、上記入力端a1及びa2に印加された交流電源1の出力電圧を整流して出力する整流回路20と、上記出力端b1及びb2の間に直列に接続された第1及び第2のコンデンサ31及び32と、交流電源1の出力電圧により第1及び第2のコンデンサの充電が、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で繰り返し行われるよう、上記両コンデンサの接続点10fを、上記2つの入力端a1及びa2に交互に接続するスイッチ回路40とを備えている。ここで、上記第1及び第2のコンデンサ31及び32は、上記出力端b1及びb2間に出力電圧を発生するコンデンサ回路30を構成している。
上記整流回路20は、図17に示す従来の電圧変換回路11の整流回路と同様、4つのダイオード21〜24から構成されている。直列接続のダイオード21及び22の接続点10aは一方の入力端a1に、直列接続のダイオード23及び24の接続点10bは他方の入力端a2に接続されている。また、ダイオード21及び23の共通接続のカソードは一方の出力端b1に、ダイオード22及び24の共通接続のアノードは他方の出力端b2に接続されている。
スイッチ回路40は、直列接続の第1及び第2のスイッチング素子45及び46と、これらの直列接続のスイッチング素子45及び46に並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオード41及び42と、上記直列接続のスイッチング素子45及び46に並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオード43及び44とを有している。ここで、第1及び第2のダイオード41及び42の接続点10cが一方の入力端a1に、第3及び第4のダイオード43及び44の接続点10dが他方の入力端a2に接続されている。また、上記両スイッチング素子45及び46の接続点10eが、上記コンデンサ回路30を構成する直列接続のコンデンサ31及び32の接続点10fに接続されている。なお、この実施の形態1では、上記スイッチング素子45、46にはIGBTを用いている。
次に動作について説明する。
コンバータ回路100の入力端a1及びa2に交流電源1の出力電圧が入力されると、交流電源1の出力電圧はコンバータ回路100の整流回路20で整流され、該整流回路20の出力によりコンデンサ回路30のコンデンサ31及び32が、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
つまり、入力端a1の電位が、入力端a2の電位より高い場合、コンバータ回路100では、交流電源1の出力電圧により、入力端a1からダイオード21、コンデンサ回路30、及びダイオード24を経て入力端a2へ至る経路で電流が流れ、一方、入力端a1の電位が、入力端a2の電位より低い場合、コンバータ回路100では、交流電源1の出力電圧により、入力端a2からダイオード23、コンデンサ回路30、及びダイオード22を経て入力端a1へ至る経路で電流が流れる。これにより、コンデンサ回路30の2つのコンデンサ31及び32が充電される。
このとき、スイッチ制御信号(図示せず)により、スイッチ回路40の第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフが、一方がオンのときは他方がオフとなるよう相補的に行われると、コンデンサ回路30の第1及び第2のコンデンサ31及び32が、交流電源1の出力電圧により交互に充電される。ここで、スイッチング素子45及び46のオンオフは、交流電源の周波数(例えば60Hz)に対応する周期(1/60(秒))より短い周期(例えば、1/1000(秒))で行われる。つまり、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフにより、第1及び第2のコンデンサ31及び32の各々には、上記交流電源1の出力電圧が、該交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
以下、交流電源の出力電圧の極性が異なる2つの場合について、スイッチ回路40及びコンデンサ回路30内での電流の流れを説明する。
まず、コンバータ回路100の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a1からダイオード41、スイッチング素子45、第2のコンデンサ32、ダイオード24を経て入力端a2へ至る経路で、電流が流れ、第2のコンデンサ32が、交流電源の出力電圧により、接続点10f側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、スイッチング素子45がオフし、スイッチング素子46がオンすると、入力端a1から、ダイオード21、第1のコンデンサ31、スイッチング素子46、ダイオード44を経て、入力端a2へ至る経路で電流が流れ、第1のコンデンサ31が、交流電源の出力電圧により、出力端b1側電位が、接続点10f側電位より高くなるよう充電される。
これにより、コンバータ回路100の出力端b1及びb2の間には、第1のコンデンサ31の端子電圧と第2のコンデンサ32の端子電圧の和電圧が発生し、この和電圧の最大値は、入力電圧の2倍となる。
次に、コンバータ回路100の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より低い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a2から、ダイオード43、スイッチング素子45、第2のコンデンサ32、ダイオード22を経て、入力端a1へ至る経路で電流が流れ、第2のコンデンサ32が、交流電源の出力電圧により、接続点10f側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、スイッチング素子45がオフし、スイッチング素子46がオンすると、入力端a2から、ダイオード23、第1のコンデンサ31、スイッチング素子46、ダイオード42を経て、入力端a1へ至る経路で電流が流れ、第1のコンデンサ31が、交流電源の出力電圧により、出力端b1側電位が、接続点10f側電位より高くなるよう充電される。
これにより、コンバータ回路100の出力端b1及びb2の間には、第1のコンデンサ31の端子電圧と第2のコンデンサ32の端子電圧の和電圧が発生し、この和電圧の最大値は入力電圧の2倍となる。
その結果、交流電源1の出力電圧の極性に拘わらず、コンバータ回路100の出力端b1及びb2からは、入力端a1及びa2に入力された交流電源の出力電圧より高い、整流された電圧が出力される。
このように本実施の形態1のコンバータ回路100では、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑する直列接続の第1及び第2のコンデンサ31及び32と、該第1及び第2のコンデンサ31及び32に、交流電源1の出力電圧が該交流電源の周期より短い周期で繰り返し印加されるよう、上記両コンデンサ31及び32と交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路40とを備えたので、上記直列接続のコンデンサ31及び32の時間当たりの充電回数が交流電源の周波数より多くなり、交流電源1の極性反転毎に上記両コンデンサを交互に充電する場合に比べて、入力電圧の倍電圧の発生に必要な両コンデンサ31及び32の容量を小さくすることができる。
また、この実施の形態1では、交流電源1の出力電圧を第1及び第2のコンデンサ31及び32に交互に印加するので、常に2つのコンデンサのいずれかが充電されることとなる。このため、入力電圧の倍電圧を発生するコンデンサの充電を効率よく行うことができ、倍電圧の発生に必要なコンデンサ容量をより小さく抑えることが可能となる。
さらに、この実施の形態1では、直列接続の第1及び第2のコンデンサ31及び32の端子電圧の和電圧を、コンバータ回路100の出力電圧としているので、個々のコンデンサ31及び32の耐圧を、コンバータ回路100の最大出力電圧の半分程度と低く抑えることができる。
なお、上記実施の形態1では、上記コンデンサ回路30は、直列接続の2つのコンデンサから構成したものであるが、該コンデンサ回路30はこれに限るものではない。例えば、該コンデンサ回路30は、3つ以上のコンデンサから構成したものであってもよい。この場合、スイッチ回路40の接続点10eは、直列に接続されたコンデンサの接続点であれば、いずれの接続点に接続されていてもよい。また、上記コンデンサ回路30は、上記第1及び第2のコンデンサを、複数のコンデンサを接続してなる第1及び第2のコンデンサユニットに置き換えたものでもよい。
また、上記実施の形態1では、スイッチ回路40を構成するスイッチング素子45及び46には、IGBTを用いているが、スイッチング素子45及び46はIGBTに限らず、電流路を遮断する回路部品であればどのようなものでもよく、電気的に電流路を遮断するFET等の他のスイッチング素子であっても、物理的に電流路を遮断するリレー等でもあってもよい。
また、上記実施の形態1では、上記スイッチ回路40は、第1及び第2のスイッチング素子45及び46が相補的にオンオフするものであるが、該スイッチ回路40は、第1及び第2のスイッチング素子45及び46ともにオフになる期間があるものであってもよい。
(実施の形態2)
図2は、本発明の実施の形態2によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態2のコンバータ回路101は、実施の形態1のコンバータ回路100と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30と、スイッチ回路40aとから構成されている。
ここで、上記整流回路20及びコンデンサ回路30は、実施の形態1と同一のものである。また、スイッチ回路40aは、コンバータ回路101の入力端a1とコンデンサ回路30の接続点10fとの間に接続された第1の双方向スイッチング素子71と、コンバータ回路101の入力端a2とコンデンサ回路30の接続点10fとの間に接続された第2の双方向スイッチング素子72とから構成されている。
このスイッチ回路40aでは、上記第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72のオンオフは、一方がオンのときは他方がオフとなるよう相補的に繰り返し行われる。このときのオンオフの繰り返し周期は、実施の形態1のスイッチ回路40と同様、交流電源の周波数(例えば60Hz)に対応する周期(1/60(秒))より短い周期(例えば、1/1000(秒))で行われる。つまり、第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72のオンオフにより、第1及び第2のコンデンサ31及び32の各々には、上記交流電源1の出力電圧が、該交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
次に動作について説明する。
この実施の形態2では、スイッチ回路40a以外の動作は、実施の形態1と同じであるので、以下、主にスイッチ回路40aの動作を、交流電源1の出力電圧の極性が異なる2つの場合について説明する。
コンバータ回路101の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合、第1の双方向スイッチング素子71がオンし、第2の双方向スイッチング素子72がオフすると、入力端a1から、第1の双方向スイッチング素子71、第2のコンデンサ32、ダイオード24を経て、入力端a2へ至る経路で電流が流れ、第2のコンデンサ32が、交流電源の出力電圧により、接続点10f側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、第1の双方向スイッチング素子71がオフし、第2の双方向スイッチング素子72がオンすると、入力端a1から、ダイオード21、第1のコンデンサ31、第2の双方向スイッチング素子72を経て、入力端a2へ至る経路で電流が流れ、第1のコンデンサ31が、交流電源の出力電圧により、出力端b1側電位が、接続点10f側電位より高くなるよう充電される。
また、コンバータ回路101の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より低い場合、第1の双方向スイッチング素子71がオンし、第2の双方向スイッチング素子72がオフすると、入力端a2から、ダイオード23、第1のコンデンサ31、第1の双方向スイッチング素子71を経て、入力端a1へ至る経路で電流が流れ、第1のコンデンサ31が、交流電源の出力電圧により、出力端b1側電位が、接続点10f側電位より高くなるよう充電される。
一方、第1の双方向スイッチング素子71がオフし、第2の双方向スイッチング素子72がオンすると、入力端a2から、第2の双方向スイッチング素子72、第2のコンデンサ32、ダイオード22を経て、入力端a1へ至る経路で電流が流れ、第2のコンデンサ32が、交流電源の出力電圧により、接続点10f側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
これにより、コンバータ回路101の2つの出力端b1及びb2の間には、常に、第1のコンデンサ31の端子電圧と第2のコンデンサ32の端子電圧の和電圧が発生し、該和電圧は最大で入力電圧の2倍となる。
このように本実施の形態2のコンバータ回路101では、実施の形態1のコンバータ回路100の、4つのダイオードと2つのスイッチング素子からなるスイッチ回路40に代えて、2つの双方向スイッチング素子71及び72からなるスイッチ回路40aを備えたので、実施の形態1と同様、入力電圧の倍電圧を発生するコンデンサ31及び32の容量を低減でき、また個々のコンデンサ31及び32の耐圧を低く抑えることができる。
さらに、この実施の形態2では、スイッチ回路40aを2つの双方向スイッチング素子71及び72により構成しているので、コンバータ回路の部品点数を削減することができるという効果もある。
なお、上記実施の形態2では、上記スイッチ回路40aは、第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72が相補的にオンオフするものであるが、該スイッチ回路40aは、第1及び第2のスイッチング素子71及び72ともにオフになる期間があるものであってもよい。
(実施の形態3)
図3は、本発明の実施の形態3によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態3のコンバータ回路102は、実施の形態1のコンバータ回路100と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30aと、スイッチ回路40とから構成されている。
ここで、上記整流回路20及びスイッチ回路40は、実施の形態1と同一のものである。また、上記コンデンサ回路30aは、出力端b1及びb2間に接続された第3のコンデンサ33と、上記スイッチ回路40の第1及び第2のスイッチング素子の接続点10eと出力端b2との間に接続された第4のコンデンサ34とから構成されている。但し、コンデンサ回路30aは、このように2つのコンデンサ33及び34からなるものに限らず、例えば、上記第3及び第4のコンデンサを、それぞれ複数のコンデンサを接続してなる第3、第4のコンデンサユニットに置き換えたものでもよい。
次に動作について説明する。
コンバータ回路102の入力端a1及びa2に交流電源1の出力電圧が入力されると、交流電源1の出力電圧はコンバータ回路102の整流回路20で整流され、該整流回路20の出力によりコンデンサ回路30aのコンデンサ33が、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
つまり、入力端a1の電位が、入力端a2の電位より高い場合、コンバータ回路102では、交流電源1の出力電圧により、入力端a1からダイオード21、第3のコンデンサ33、及びダイオード24を経て入力端a2へ至る経路で電流が流れ、一方、入力端a1の電位が、入力端a2の電位より低い場合、コンバータ回路102では、交流電源1の出力電圧により、入力端a2からダイオード23、第3のコンデンサ33、及びダイオード22を経て入力端a1へ至る経路で電流が流れる。これにより、コンデンサ回路30aの第3のコンデンサ33が充電される。
このとき、スイッチ制御信号(図示せず)により、スイッチ回路40の第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフが、一方がオンのときは他方がオフとなるよう相補的に行われると、コンデンサ回路30aの第3及び第4のコンデンサ33及び34が交互に充電される。ここで、スイッチング素子45及び46のオンオフは、交流電源の周波数(例えば60Hz)に対応する周期(1/60(秒))より短い周期(例えば、1/1000(秒))で行われる。つまり、スイッチング素子45及び46のオンオフにより、第4のコンデンサ34に交流電源1の出力電圧が、第3のコンデンサ33に第4のコンデンサ34の端子電圧と交流電源1の出力電圧との和電圧が、交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
以下、交流電源の出力電圧の極性が異なる2つの場合について、スイッチ回路40及びコンデンサ回路30a内での電流の流れを説明する。
まず、コンバータ回路102の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a1からダイオード41、スイッチング素子45、第4のコンデンサ34、ダイオード24を経て入力端a2へ至る経路で、電流が流れ、第4のコンデンサ34が、交流電源の出力電圧により、接続点10e側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、スイッチング素子45がオフし、スイッチング素子46がオンすると、入力端a1からダイオード21、第3のコンデンサ33、第4のコンデンサ34、スイッチング素子46、ダイオード44を経て入力端a2へ至る経路で、電流が流れ、第3のコンデンサ33が、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
これにより、一方の入力端a1の電位が、他方の入力端a2の電位より高い場合、コンバータ回路102の出力端b1、b2間には、交流電源の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧とにより充電された第3のコンデンサ33の端子電圧が発生し、この端子電圧は最大で入力電圧の2倍となる。
次に、コンバータ回路102の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より低い場合について説明する。
スイッチング素子45がオンし、スイッチング素子46がオフすると、入力端a2から、ダイオード41、スイッチング素子45、第4のコンデンサ34、ダイオード22を経て入力端a1へ至る経路で、電流が流れ、第4のコンデンサ34が、交流電源の出力電圧により、接続点10e側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、スイッチング素子45がオフし、スイッチング素子46がオンすると、入力端a2から、ダイオード23、第3のコンデンサ33、第4のコンデンサ34、スイッチング素子46、ダイオード42を経て入力端a1へ至る経路で、電流が流れ、第3のコンデンサ33が、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
これにより、一方の入力端a1の電位が、他方の入力端a2の電位より低い場合にも、コンバータ回路102の出力端b1、b2間には、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により充電された第3のコンデンサ33の端子電圧が発生し、この端子電圧は最大で入力電圧の2倍となる。
その結果、交流電源1の出力電圧の極性に拘わらず、コンバータ回路102の出力端b1及びb2からは、入力端a1及びa2に入力された交流電源の出力電圧より高い、整流された電圧が出力される。
このように本実施の形態3のコンバータ回路102では、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、出力端b1、b2間に接続された第3のコンデンサ33と、一端が出力端b2に接続された第4のコンデンサ34と、該第4のコンデンサ34に交流電源1の出力電圧が、上記第3のコンデンサ33に該第4のコンデンサ34の端子電圧と交流電源1の出力電圧との和電圧が、該交流電源1の周期より短い周期で繰り返し印加されるよう、上記第4のコンデンサ34の他端10eを、交流電源1の接続された入力端a1及びa2に交互に接続するスイッチ回路40とを備えたので、上記コンデンサ33及び34の時間当たりの充電回数が交流電源の極性反転の頻度より多くなり、交流電源1の極性反転毎に上記両コンデンサを交互に充電する場合に比べて、該両コンデンサ33及び34の容量を小さくすることができる。
また、この実施の形態3では、スイッチング周期の一方の半周期間には第4のコンデンサ34に交流電源1の出力電圧を印加し、スイッチング周期のもう一方の半周期間には第3のコンデンサ33に該第4のコンデンサ34の端子電圧と交流電源1の出力電圧との和電圧を印加するので、実施の形態1と同様、常に2つのコンデンサのいずれかが充電されることとなる。このため、入力電圧の倍電圧を発生するコンデンサの充電を効率よく行うことができ、倍電圧の発生に必要なコンデンサ容量をより小さく抑えることが可能となる。
さらに、この実施の形態3のコンバータ回路102では、第4のコンデンサ34の端子電圧を第3のコンデンサ33の端子電圧の昇圧に用い、第3のコンデンサ33の端子電圧をコンバータ回路102の出力電圧としているので、コンバータ回路102は出力電圧を発生するための2つのコンデンサの容量が異なる回路構成となり、コンバータ回路102を、該コンバータ回路を構成する2つのコンデンサの容量のばらつきに強く、製造しやすいものとすることができる。しかも、この実施の形態3の回路構成では、コンバータ回路102の出力端b1及びb2の間には、コンデンサ回路30aを構成する1つのコンデンサ33のみが接続されることとなり、上記出力端b1及びb2間に複数のコンデンサを直列に接続した回路構成と比べると、コンデンサ回路30aを構成するコンデンサ33及び34の容量をより小さくすることができる。
なお、上記実施の形態3では、上記スイッチ回路40は、第1及び第2のスイッチング素子45及び46が相補的にオンオフするものであるが、該スイッチ回路40は、第1及び第2のスイッチング素子45及び46ともにオフになる期間があるものであってもよい。
(実施の形態4)
図4は本発明の実施の形態4によるコンバータ回路を説明する図である。
この実施の形態4のコンバータ回路103は、実施の形態3のコンバータ回路102と同様、交流電源1の出力電圧を昇圧するものであり、整流回路20と、コンデンサ回路30aと、スイッチ回路40bとから構成されている。
ここで、上記整流回路20及びコンデンサ回路30aは、実施の形態3と同一のものである。また、スイッチ回路40bは、実施の形態2のスイッチ回路40aと同様、コンバータ回路103の入力端a1とコンデンサ回路30aの第4のコンデンサの一端10eとの間に接続された第1の双方向スイッチング素子71と、コンバータ回路103の入力端a2とコンデンサ回路30aの接続点10eとの間に接続された第2の双方向スイッチング素子72とから構成されている。
このスイッチ回路40bでは、上記第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72のオンオフは、一方がオンのときは他方がオフとなるよう相補的に繰り返し行われる。このときのオンオフの繰り返し周期は、実施の形態3のスイッチ回路40と同様、交流電源の周波数(例えば60Hz)に対応する周期(1/60(秒))より短い周期(例えば、1/1000(秒))で行われる。つまり、第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72のオンオフにより、第4のコンデンサ34に交流電源1の出力電圧が、第3のコンデンサ33に第4のコンデンサ34の端子電圧と交流電源1の出力電圧との和電圧が、交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
次に動作について説明する。
この実施の形態4では、スイッチ回路40b以外の動作は、実施の形態3と同じであるので、以下、主にスイッチ回路40bの動作を、交流電源1の出力電圧の極性が異なる2つの場合について説明する。
コンバータ回路103の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より高い場合、第1の双方向スイッチング素子71がオンし、第2の双方向スイッチング素子72がオフすると、入力端a1から第1の双方向スイッチング素子71、第4のコンデンサ34、ダイオード24を経て入力端a2へ至る経路で、電流が流れ、第4のコンデンサ34が、交流電源1の出力電圧により、接続点10e側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、第1の双方向スイッチング素子71がオフし、第2の双方向スイッチング素子72がオンすると、入力端a1からダイオード21、第3のコンデンサ33、第4のコンデンサ34、第2の双方向スイッチング素子72を経て入力端a2へ至る経路で、電流が流れ、第3のコンデンサ33が、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
これにより、一方の入力端a1の電位が、他方の入力端a2の電位より高い場合、コンバータ回路103の出力端b1、b2間には、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧とにより充電された第3のコンデンサ33の端子電圧が発生し、この端子電圧は最大で入力電圧の2倍となる。
また、コンバータ回路103の一方の入力端a1の電位が、その他方の入力端a2の電位より低い場合、第1の双方向スイッチング素子71がオフし、第2の双方向スイッチング素子72がオンすると、入力端a2から第2の双方向スイッチング素子72、第4のコンデンサ34、ダイオード22を経て入力端a1へ至る経路で、電流が流れ、第4のコンデンサ34が、交流電源1の出力電圧により、接続点10e側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
一方、第1の双方向スイッチング素子71がオンし、第2の双方向スイッチング素子72がオフすると、入力端a2からダイオード23、第3のコンデンサ33、第4のコンデンサ34、第1の双方向スイッチング素子71を経て入力端a1へ至る経路で、電流が流れ、第3のコンデンサ33が、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により、出力端b1側電位が、出力端b2側電位より高くなるよう充電される。
これにより、一方の入力端a1の電位が、他方の入力端a2の電位より低い場合にも、コンバータ回路103の出力端b1、b2間には、交流電源1の出力電圧と第4のコンデンサ34の端子電圧との和電圧により充電された第3のコンデンサ33の端子電圧が発生し、この端子電圧は最大で入力電圧の2倍となる。
その結果、交流電源1の出力電圧の極性に拘わらず、コンバータ回路103の出力端b1、b2からは、入力端a1、a2に入力された交流電源の出力電圧より高い、整流された電圧が出力される。
このように本実施の形態4のコンバータ回路103では、実施の形態3のコンバータ回路102の、4つのダイオードと2つのスイッチング素子からなるスイッチ回路40に代えて、2つの双方向スイッチ71及び72からなるスイッチ回路40bを備えたので、実施の形態3と同様、入力電圧の倍電圧の発生に必要なコンデンサの容量を低減でき、またコンバータ回路102を2つのコンデンサの容量のばらつきに強く、製造しやすいものとすることができる。
さらに、この実施の形態4では、スイッチ回路40bを2つの双方向スイッチング素子71及び72により構成しているので、コンバータ回路の部品点数を削減することができるという効果もある。
なお、上記実施の形態4では、上記スイッチ回路40bは、第1及び第2の双方向スイッチング素子71及び72が相補的にオンオフするものであるが、該スイッチ回路40bは、第1及び第2のスイッチング素子71及び72ともにオフになる期間があるものであってもよい。
(実施の形態5)
図5は、本発明の実施の形態5によるモータ駆動装置を説明するための回路図である。
この実施の形態5のモータ駆動装置200は、交流電源1の出力電圧を昇圧するコンバータ回路100aと、該昇圧された交流電圧を3相の交流電圧に変換してモータ2に印加するインバータ回路50とを有している。
以下、上記コンバータ回路100a及びインバータ回路50について詳しく説明する。
上記コンバータ回路100aは実施の形態1のコンバータ回路100と同一のものである。つまり、このコンバータ回路100aは、入力端a1及びa2に印加された交流電源1の出力電圧を整流して出力端b1及びb2に出力する整流回路20と、該出力端b1及びb2の間に接続され、該整流回路20の出力を平滑するコンデンサ回路30と、該コンデンサ回路30を構成する直列接続の2つのコンデンサ31及び32が、交流電源の出力電圧により交互に充電されるよう、上記両コンデンサの接続点10fを、上記2つの入力端a1及びa2に交互に接続するスイッチ回路40とを有している。ここで、スイッチ回路40は、実施の形態1と同様、4つのダイオード41〜44と2つのスイッチング素子45及び46とからなり、該スイッチング素子は、スイッチング素子の駆動装置(図示せず)からの開閉制御信号Csによりオンオフ制御される。従って、この実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aにおいても、実施の形態1と同様、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフにより、第1及び第2のコンデンサ31及び32の各々には、上記交流電源1の出力電圧が、該交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
また、上記インバータ回路50は、直列接続のスイッチング素子51及び52と、直列接続のスイッチング素子53及び54と、直列接続のスイッチング素子55及び56とを有している。スイッチング素子51、53、55の一端は共通接続され、該共通接続点は上記コンバータ回路100aの一方の出力端b1に接続されている。スイッチング素子52、54、56の一端は共通接続され、該共通接続点は上記コンバータ回路100aのもう一方の出力端b2に接続されている。また、上記各スイッチング素子51〜56には、それぞれ逆並列にダイオード61〜66が接続されている。そして、上記スイッチング素子51及び52の接続点50aはインバータ回路50の第1の出力ノード、上記スイッチング素子53及び54の接続点50bはインバータ回路50の第2の出力ノード、上記スイッチング素子55及び56の接続点50cはインバータ回路50の第3の出力ノードである。上記インバータ回路50の第1〜第3の出力ノード50a〜50cはそれぞれ、モータ2の3相入力の各相の入力ノードに接続されている。ここで上記各スイッチング素子はIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)素子である。
なお、インバータ回路50の回路構成は、図5に示すようなIGBTとそれに逆並列接続されたダイオードとを1組の回路素子として、それを6つ使用するものが一般的であるが、スイッチング素子としては、MOSFETなどのFET、パワートランジスタ、あるいはその他の素子を用いても何ら問題ない。また、モータ2の種類についてもどのような種類のモータを用いてもよい。
ここで、インバータ回路50を構成するそれぞれのスイッチング素子51〜56は、ドライブ信号Dsにより、インバータ回路50からモータ2に、その回転数に応じた周波数の交流電圧が出力されるようオンオフされる。また、モータ2の出力は、上記スイッチング素子のオンオフのデューティー比により制御される。
また、この実施の形態5では、スイッチ回路40のキャリア周期、つまり第1及び第2のスイッチング素子のオンオフを繰り返す周期が、交流電源1の出力電圧の周期より短いという条件の下で、直列接続のコンデンサ31及び32の容量を、どのようなモータ2を駆動する場合でも、該コンデンサの端子電圧がゼロまで低下しない程度の容量としている。このため、どのようなモータ2を駆動する場合でも、コンバータ回路100aは、入力電圧の振幅以上の電圧を出力可能である。なお、上記コンデンサ31及び32の容量は、上記キャリア周期が交流電源の出力電圧の周期より短いという条件では、モータ2の最大出力時、つまり、コンバータ回路100aに対する負荷が最大である時に、コンデンサの端子電圧がゼロまで低下する容量より大きい容量とするのが望ましい。
次に動作について説明する。
モータ駆動装置200に交流電源1の出力電圧が印加され、コンバータ回路100aのスイッチング素子45及び46に開閉制御信号Csが、またインバータ回路50のスイッチング素子51〜56にドライブ信号Dsが供給されると、コンバータ回路100aは、実施の形態1のコンバータ回路100と同様に動作して、コンバータ回路100aからは、電源電圧以上4電圧が出力される。
また、インバータ回路50では、ドライブ信号Dsが各スイッチング素子51〜56にゲート信号として印加され、スイッチング素子51〜56がオンオフ動作する。すると、インバータ回路50では、コンバータ回路100aの出力電圧が3相交流電圧に変換され、該3相交流電圧がモータ2に出力され、該モータ2は該3相交流電圧により駆動される。
以下、この実施の形態5のモータ駆動装置200の1つの使用例における、スイッチ回路のキャリア周波数及びコンデンサ31及び32の容量値について説明する。
例えば、モータ駆動装置200では、スイッチ回路40のキャリア周波数を10kHzに設定し、15A程度のモータ駆動電流に相当するモータ負荷でもってモータを駆動する場合には、上記コンデンサ回路30を構成する各コンデンサ31及び32の容量は4μF程度の値となる。
一方、モータ駆動装置200のスイッチ回路40を動作させずに、上記同じモータ負荷でモータを駆動しようとすると、モータ駆動装置200のコンデンサ回路全体としては1000μF程度の容量が必要となる。つまり、スイッチ回路を有していない、図16に示す従来の全波倍電圧回路10では、コンデンサ9の容量は1000μF程度必要となる。
また、図17に示す従来の電圧変換回路11では、上記と同じモータ負荷でモータを駆動する場合、昇圧回路13のスイッチング周波数を20kHz以上としても、コンデンサ17の容量は、100μF程度と、上記実施の形態5のコンバータ回路100aのコンデンサ容量に比べてかなり大きな値となる。これは、従来の電圧変換回路11の昇圧回路13では、スイッチング素子15をオフした直後の極めて短時間の間のみ、リアクタ14によりコンデンサ17を充電して、整流回路20の出力電圧を昇圧するからである。
簡単に説明すると、従来の電圧変換回路11では、昇圧回路のスイッチング周期のうちの、スイッチ素子15のオフ直後の短い期間のみ昇圧回路による昇圧動作が行われることとなるのに対し、上記実施の形態5のコンバータ回路100aでは、実質的にスイッチング周期の全体に渡って、整流回路20の出力電圧を昇圧する動作が行われる。具体的には、本実施の形態5のスイッチ回路40では、スイッチング素子45がオン、スイッチング素子46がオフである期間には、直列接続の2つのコンデンサ31及び32のうちのコンデンサ32に交流電源1の出力電圧が印加され、スイッチング素子45がオフ、スイッチング素子46がオンである期間には、直列接続の2つのコンデンサ31及び32のうちのコンデンサ31に交流電源1の出力電圧が印加される。このように本実施の形態5では、スイッチ回路40により各コンデンサに交流電源の出力電圧を印加する昇圧動作は、従来の電圧変換回路11に比べて効率よく行われることとなる。
なお、ここで示したコンバータ回路100aの2つのコンデンサ31及び32の容量値は、モータ駆動装置200の1つの使用例におけるものであり、スイッチ回路40のキャリア周波数やモータ負荷が異なる条件では、異なった値となるものであり、キャリア周波数が高いほど、あるいはモータ負荷が小さいほど、小さい値となるものである。
このように本実施の形態5のモータ駆動装置200では、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサ31及び32とを有し、交流電源1の出力電圧を第1及び第2のコンデンサ31及び32に、該交流電源1の周期より短い周期で繰り返し印加するコンバータ回路100aを備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換してモータに印加するので、実施の形態1と同様、上記直列接続のコンデンサ31及び32の時間当たりの充電回数が交流電源の周波数より多くなり、交流電源1の極性反転毎に上記両コンデンサを交互に充電する場合に比べて、該両コンデンサ31及び32の容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置を小型化することができる。
なお、上記実施の形態5では、コンバータ回路100aは、第1及び第2のスイッチング素子45及び46が相補的にオンオフするものであるが、該コンバータ回路100aは、第1及び第2のスイッチング素子45及び46ともにオフになる期間があるものであってもよい。
また、上記実施の形態5では、コンバータ回路100aのコンデンサ31及び32の容量は、スイッチ回路のキャリア周期を交流電源の出力電圧の周期より小さい一定周期とするという条件の下で、モータ2の最大出力時に、コンデンサの端子電圧がゼロまで低下する限界容量より大きい容量に設定しているが、コンデンサの容量を上記限界容量以上の大きさに設定することができない場合には、コンデンサの容量は上記限界容量未満の、できるだけ大きい値とした状態で、上記スイッチ回路のキャリア周期を、モータ2の最大出力時に、コンデンサ31及び32の電圧がゼロまで低下しないよう調整してもよい。この場合もモータの全駆動領域においてコンバータ回路の昇圧動作を保証することができる。
また、上記実施の形態5では、コンバータ回路100aは、モータの駆動中は、常に第1及び第2のスイッチング素子45及び46のスイッチング動作を行うものとしているが、該コンバータ100aは、モータ2の負荷が軽いときや、モータ2の回転数が低いときなど、モータ2のトルクが要求される値を満たしており、コンバータ回路100aの出力として、振幅値が入力電圧、つまり交流電源の出力電圧の振幅値以上の電圧を必要としないときは、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のスイッチング動作を停止するものであってもよい。
この場合、入力電圧の昇圧動作が必要ではないような低負荷領域では、コンバータ回路100aの昇圧動作を停止し、全波整流回路20だけを動作させ、コンバータ回路の動作効率を向上させることができる。つまり、第1及び第2のスイッチング素子45及び46や第1〜第4のダイオード21〜24に無駄な電流が流れるのを回避して、コンバータ回路での電力損失を低減させることができる。
ここで、上記のモータ2のトルクが、要求されるトルクを満たしているかどうかは、モータ2に供給する電力から判断することができる。具体的には、モータへの供給電力に対して一定の基準電力を設定し、コンバータ回路100aを、モータ21に供給する電力が一定の基準電力以上であれば、コンバータ回路100aの昇圧動作なしでは、この基準電力それ以上の電力をモータに供給することができないと判断して、昇圧動作を開始するものとする。この場合、モータのトルクの過不足を容易に推測することができ、モータトルクに応じて動作するスイッチ回路を容易に実現することができる。
上記コンバータ回路100aの昇圧動作を行うか否かの判定に用いる基準電力は、該判定に供給電力変動のヒステリシスが反映されるよう設定してもよい。つまり、基準電力には、昇圧動作を開始する第1の基準電力と、昇圧動作を停止させる第2の基準電力の2つを用い、第1の基準電力の方を、第2の基準電力より大きく設定する。これにより、コンバータ回路100aには、安定した動作を行わせることができる。
また、モータ2に供給する電力は、モータ2に接続された負荷の状態から検出することができるが、モータ2への供給電力は、これに限らず、モータ2に入力される電圧及び電流、インバータ回路50に入力される電圧及び電流、あるいはコンバータ回路100aに入力される電圧及び電流から検出することができる。
また、上記モータ2のトルクが、要求されるトルクを満たしているかどうかを判断する方法には、モータ2に対する指令回転数と、実際の回転数との差を用いる方法もある。これは、インバータ回路50の制御が、モータ2の要求される回転数と実際の回転数との差が小さくなるよう、モータへ供給する電流あるいは電圧の振幅値を調整する制御である場合、モータがトルク不足になるときは、インバータ回路50の出力電圧の振幅が頭打ちしているため、指令回転数と実際の回転数との差が大きくなって、その差が縮まらない状態となるのを利用するものである。この場合、モータのトルクの過不足を正確に検出することができ、モータトルクに応じたスイッチ回路の動作を正しく行うことができる。
また、上記モータ2のトルクが、要求されるトルクを満たしているかどうかを判断する方法には、モータ2に供給する電流の振幅値から判断する方法もある。これは、モータ2として永久磁石モータ等を利用した場合、インバータ回路50の入力電圧が足りないときに、インバータ回路50が、モータ2に磁束を打ち消すように電流を流し、トルクを出そうとする作用を利用するものである。具体的には、コンバータ回路100aは、モータ2に供給する電流量が一定の基準電流量以上になれば、その昇圧動作を開始するものとする。この場合、モータトルクに応じて動作するスイッチ回路を容易に実現することができる。
また、上記コンバータ回路100aの昇圧動作を行うか否かの判定に用いる基準電流量は、該判定に供給電力変動のヒステリシスが反映されるよう設定してもよい。つまり、該基準電流量には、昇圧動作を開始する第1の基準電流量と、昇圧動作を停止させる第2の基準電流量の2つを用い、第1の基準電流量の方を、第2の基準電流量より大きく設定する。これにより、コンバータ回路100aに、さらに安定した動作を行わせることができる。
(実施の形態6)
図6は本発明の実施の形態6によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態6のモータ駆動装置201は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aに代えて、回路の駆動電源をインバータ回路50と共用したコンバータ回路100bを備えたものである。
すなわち、このモータ駆動装置201のインバータ回路50は、実施の形態5のものと同一のものである。また、上記コンバータ回路100bは、実施の形態5のコンバータ100aと同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑するコンデンサ回路30と、該コンデンサ回路30を構成する直列接続のコンデンサ31及び32を、交互に交流電源1の出力電圧により充電するスイッチ回路40cとを有している。
該スイッチ回路40cは、実施の形態5のスイッチ回路40aを構成する素子41〜46に加えて、インバータ回路50のスイッチング素子51〜56を駆動する直流電源80のプラス端子と、第2のスイッチング素子46のエミッタとの間に直列に接続されたダイオード81及びコンデンサ84と、該両素子81及び84の接続点と、第1及び第2のスイッチング素子45及び46の接続点との間に直列に接続されたダイオード82及びコンデンサ83とを有している。
ここで、第2のスイッチング素子46を駆動する電源回路は、インバータ回路50の駆動電源80と、そのプラス端子にカソードが接続されたダイオード81と、該ダイオード81のアノードと上記第2のスイッチング素子46のエミッタとの間に接続されたコンデンサ84とから構成されている。また、第1のスイッチング素子45を駆動する電源回路は、第2のスイッチング素子46を駆動する電源回路と、カソードが上記ダイオード81のアノードに接続されたダイオード82と、該ダイオード82のアノードと上記両スイッチング素子45及び46の接続点10eとの間に接続されたコンデンサ83とから構成されている。
次に動作について説明する。
この実施の形態6のモータ駆動装置201では、コンバータ回路100bの基本的な動作は実施の形態5のコンバータ回路100aと同一であり、また、インバータ回路50は、実施の形態5と全く同じ動作をする。
そこで、以下では、上記コンバータ回路100bの第1のスイッチング素子45を駆動する電源回路、及び第2のスイッチング素子46を駆動する電源回路の動作についてのみ説明する。
第2のスイッチング素子46のエミッタと第2及び第4のダイオード42及び44のアノードとの接続点が、コンバータ回路100bの出力端b2と同電位になったときに、インバータ回路50の駆動電源80からダイオード81を通ってコンデンサ84に至る経路で電流が流れ、該コンデンサ84が充電される。第2のスイッチング素子46は、コンデンサ84の充電により発生した端子電圧により駆動される。つまり、コンデンサ84の端子電圧が、開閉制御信号Csに従ってスイッチング素子46のゲートとエミッタ間に印加される。
一方、第1及び第2のスイッチング素子45及び46の接続点10eが、コンバータ回路100bの出力端b2と同電位になったときに、インバータ回路50の駆動電源80からダイオード81、ダイオード82を通ってコンデンサ83に至る経路で電流が流れ、コンデンサ83が充電される。また、第2のスイッチング素子46がオンし、その両端が同電位になったときには、コンデンサ84からダイオード82を通ってコンデンサ83に至る経路で電流が流れ、コンデンサ83が充電される。第1のスイッチング素子45はコンデンサ83の充電により発生した端子電圧により駆動される。つまり、コンデンサ83の端子電圧が、開閉制御信号Csに従って、スイッチング素子45のゲートとエミッタの間に印加される。
このように本実施の形態6では、第1及び第2のスイッチング素子45及び46として、電気的にスイッチングできるFET素子などを用い、該スイッチング素子45及び46の駆動電源を、インバータ回路50を駆動する電源から作成しているので、第1及び第2のスイッチング素子45及び46を駆動する電源を別に用意する必要がなくなり、大きな回路点数の減少を実現し、回路スペースの縮小とコストダウンを行うことができる。
なお、上記実施の形態5、6では、第1及び第2のスイッチング手段45及び46のオンオフするキャリア周期は一定としているが、これは一定である必要はなく、モータ2の負荷に応じて変化させるようにしてもよい。つまり、モータ負荷がそれほど重くないときには、キャリア周期を長くすることにより、スイッチングロスを低減させることができる。このとき、キャリア周期は、リニアに変化させる必要はなく、数個の周期を段階的に切り替えるようにするだけでもよい。
また、第1及び第2のスイッチング素子45及び46をオンオフするキャリア周期は、インバータ回路50のスイッチングをオンオフするキャリア周期と等しくしてもよい。このようにすれば、モータ駆動装置200で発生する高調波電流の周波数が統一されることになり、入力側に設けられるノイズフィルタの数も1つに集約され、大幅なコストダウンをもたらすことができる。
さらに、第1及び第2のスイッチング素子45及び46はコンバータ回路100bに入力する電流の高調波成分を減少させるようスイッチングしてもよい。具体的には、インバータ回路50のスイッチングのタイミングから得られる位相を調節して、スイッチングする方法が考えられる。コンバータ回路100bの入力側に現れる高調波電流を検出し、その高調波電流が打ち消されるよう、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のスイッチングを行ってもよい。
このようにすることで、高調波電流が減少し、入力側に設けられるノイズフィルタのサイズを小型化することができ、さらには取り除くことも可能となる。
また、コンバータ回路100bの整流回路20を構成するダイオードには、コンバータ回路のダイオードと同程度の逆回復時間の短い素子を使用してもよい。この場合、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のキャリア周期ごとに電流の遮断が行われる整流回路20での転流時のロスが減り、回路動作の効率が向上する。
(実施の形態7)
図7は本発明の実施の形態7によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態7のモータ駆動装置202は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aの出力側にモータ2からの回生電流を充電するコンデンサ57を付加してなるコンバータ回路100cを備えたものであり、その他の構成は、実施の形態5のモータ駆動装置200と同一である。
すなわち、上記コンバータ回路100cは、実施の形態5のコンバータ回路100aと同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑するコンデンサ回路30と、該コンデンサ回路30を構成する直列接続の2つのコンデンサ31及び32を交互に充電するスイッチ回路40とを有している。そして、このコンバータ回路100cでは、その出力端b1及びb2の間に、上記直列接続の2つのコンデンサ31及び32と並列に上記コンデンサ57が接続されている。
ここで、上記コンデンサ57の容量は、モータ回生電流によるインバータ回路の損傷が回避される程度の容量にすればよい。例えば、モータ駆動装置が、家庭用の空気調和機に使用される圧縮機のモータを制御するものである場合は、上記コンデンサ57の容量は、1μF〜50μF程度でよい。この値は、モータのインダクタンスの容量、インバータ入力電圧に対して許容される最大変動量、及びモータに流す電流の最大値から求められる最小の限界値である。
つまり、モータに最大電流が流れているときにモータが保持しているエネルギーは、インダクタンスの容量から求められる。そして、そのエネルギーがモータ回生電流としてコンデンサに与えられたときに発生するコンデンサの端子電圧の上昇をどの程度まで許容できるかに基づいて、上記コンデンサの容量が決定される。
次に動作について説明する。
この実施の形態7のモータ駆動装置202では、コンバータ回路100cにおける整流回路20、コンデンサ回路30、及びスイッチ回路40、並びにインバータ回路50は、実施の形態5のものと同様に動作するので、以下では、実施の形態5と異なる動作について説明する。
モータ2の停止時やインバータ回路50のスイッチング動作が停止した時には、モータ2に流れている電流がインバータ回路50の入力側に回生される。その回生電流が大きいと、インバータ回路50の入力側電圧が過大電圧となって、モータ駆動装置、特にインバータ回路50が損傷する場合が発生する。
この実施の形態7のモータ駆動装置202では、図7に示すようにコンバータ回路100cの出力側に、コンデンサ57が付加されているので、モータ2の停止時などには、モータ2からの回生電流が上記コンデンサ57に充電されることとなり、上記回生電流によるインバータ回路50の入力側電圧の上昇を抑えることができる。
これにより、モータ停止時などに発生するモータ回生電流によりインバータ回路50の素子が破壊するのを防止することができ、より安全なモータ駆動装置を実現することができる。
このように本実施の形態7のモータ駆動装置202では、実施の形態5のコンバータ回路100aを構成する整流回路20、スイッチ回路40、及びコンデンサ回路30に加えて、出力端b1及びb2間に付加された、モータ2からの回生電流を充電するコンデンサ57を有するコンバータ回路100cを備えたので、実施の形態5の効果に加えて、モータ2の緊急停止時においても回生電流によるインバータ回路50の素子破壊を防ぐことができ、モータ駆動装置の信頼性を向上させることができる効果がある。
なお、上記実施の形態5ないし7のコンバータ回路における、第1〜第4のダイオード41〜44及び第1及び第2のスイッチング素子45及び46からなるスイッチ回路は、モジュール化してもよい。この場合、昇圧を必要としないモータ駆動装置は、このモジュールを取り外すだけで実現することができる。言い換えると、回路基板を、電源電圧の昇圧を必要としないモータ駆動装置と、電源電圧の昇圧を必要とするモータ駆動装置とで共用することができ、設計効率を向上することができる。
また、モジュール化したスイッチ回路には、インバータ回路50の駆動ユニットから駆動信号を供給するようにしてもよい。こうすると、スイッチ回路としてのモジュールを駆動する駆動ユニットは不要となり、モータ駆動装置のコストダウンを図ることができる。
(実施の形態8)
図8は本発明の実施の形態8によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態8のモータ駆動装置203は、実施の形態5のモータ駆動装置200のコンバータ回路100aの入力側にリアクタ58を付加してなるコンバータ回路100dを備えたものであり、その他の構成は、実施の形態5のモータ駆動装置200と同一である。
すなわち、上記コンバータ回路100dは、実施の形態5のコンバータ回路100aと同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、該整流回路20の出力を平滑するコンデンサ回路30と、該コンデンサ回路30を構成する直列接続の2つのコンデンサ31及び32を交互に充電するスイッチ回路40とを有している。そして、このコンバータ回路100dは、整流回路20の接続点10aと、交流電源1の出力が印加される入力端a1との間に接続されたリアクタ58を有している。
ここで、上記リアクタ58の容量は、インバータ回路のスイッチング動作に伴って発生するスイッチング電流ノイズを除去し、交流電源の出力電流の波形が歪まない程度の値にすればよい。例えば、モータ駆動装置が、家庭用の空気調和機に使用される圧縮機のモータを駆動するものである場合は、リアクタ58の容量は、0.1mHから1.0mH程度でよい。この値は、コンバータ回路100dのキャリア周波数、つまりスイッチング素子のオンオフの繰り返し周期に依存し、キャリア成分の高調波が抑制できるように決定される。
次に動作について説明する。
この実施の形態8のモータ駆動装置203では、コンバータ回路100dにおける整流回路20、コンデンサ回路30、及びスイッチ回路40、並びにインバータ回路50は、実施の形態5のものと同様に動作するので、以下では、実施の形態5と異なる動作について説明する。
交流電源1の出力電流は、コンバータ回路100dのスイッチング動作の影響を受け、スイッチング電流がノイズとして重畳される。
この実施の形態8のモータ駆動装置203では、図8に示すように、交流電源1とコンバータ回路100dとの間に挿入されたリアクタ58により、コンバータ回路100dで発生したノイズが遮断されることとなって、交流電源1の出力電流に重畳されるスイッチングノイズが低減される。これにより交流電源1の出力電流の波形が歪むのが抑制され、入力電流の力率が改善される。
このように本実施の形態8では、実施の形態5のコンバータ回路100aを構成する整流回路20、スイッチ回路40、及びコンデンサ回路30に加えて、整流回路20の入力と交流電源1との間に挿入された、上記スイッチ回路40で発生したノイズを遮断するリアクタ58を有するコンバータ回路100dを備えたので、実施の形態5の効果に加えて、交流電源1の出力に重畳されるスイッチングノイズを低減することができ、これにより入力電流の力率を高め、高調波電流の発生を抑制することができる効果がある。
なお、上記実施の形態8では、コンバータ回路100dのスイッチ回路40を構成するスイッチング素子45及び46は相補的にオンオフ動作をするものとしているが、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオン期間を若干重複させるようにしてもよい。こうすることにより、コンバータ回路の出力電圧として電源電圧の2倍以上に昇圧することができるようになり、電源電圧の2倍以上の電圧を必要とするモータをも駆動することができる。
また、実施の形態8のモータ駆動装置では、インバータ回路50を、モータの回転数に応じた周波数を有する駆動電流がモータに供給されるよう制御しているが、モータ駆動装置は、インバータ回路50からモータへの供給電流を、上記のようにモータの回転数に基づいて制御するだけでなく、コンバータ回路100dに入力される電流の力率が向上するよう、インバータ回路50からモータ2への供給電流を制御するものであってもよい。こうすることにより、コンバータ回路100dへの入力電流の力率を向上させ、高調波電流を軽減することができる。さらに、実施の形態8のモータ駆動装置は、第1及び第2のスイッチング素子45及び46のオンオフを、コンバータ回路100dに入力される電流の力率が向上するよう制御してもよい。こうすることにより、入力電流の力率を向上させ、高調波電流を軽減することができる。
また、実施の形態8のモータ駆動装置は、コンバータ回路100dを構成するスイッチ回路40に代えて、実施の形態2のコンバータ回路101のスイッチ回路40aを備えたものであってもよく、この場合も実施の形態8と同様の効果を得ることができる。
また、上記実施の形態7では、モータ駆動装置は、そのコンバータ回路の入力側にコンデンサを付加したもの、上記実施の形態8では、モータ駆動装置は、そのコンバータ回路と、交流電源との間にリアクタを挿入したものとしているが、モータ駆動装置は、上記コンデンサとリアクタの両方を備えたものであってもよい。
(実施の形態9)
図9は、本発明の実施の形態9によるモータ駆動装置を説明する図である。
この実施の形態9のモータ駆動装置204は、交流電源1を入力としてモータ2を駆動するものであり、入力の電圧の振幅値以上の非負の電圧を出力可能なコンバータ回路102aと、該回路の出力である非負の電圧を3相の交流電圧に変換してモータ2に印加するインバータ回路50とを有している。
ここで、上記コンバータ回路102aは実施の形態3のコンバータ回路102と同一のものである。つまり、このコンバータ回路102aは、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路20と、出力端b1、b2間に接続された第3のコンデンサ33と、一端が出力端b2に接続された第4のコンデンサ34と、第3及び第4のコンデンサ33及び34の充電が、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で繰り返し行われるよう、上記第4のコンデンサ34の他端10eを、交流電源に接続された入力端a1及びa2に交互に接続するスイッチ回路40とを有している。また、このコンバータ回路102aのスイッチ回路40は、実施の形態3と同様、各スイッチング素子45及び46のオンオフ動作が開閉制御信号Csにより行われるものである。従って、この実施の形態9のモータ駆動装置204のコンバータ回路102aにおいても、実施の形態3と同様、スイッチング素子45及び46のオンオフにより、第4のコンデンサ34に交流電源1の出力電圧が、第3のコンデンサ33に第4のコンデンサ34の端子電圧と交流電源1の出力電圧との和電圧が、交流電源1の周期より短い周期で印加されることとなる。
また、この実施の形態9のモータ駆動装置204では、コンバータ回路102aの出力端b1及びb2の間には、コンデンサ回路30aを構成する1つのコンデンサ33のみが接続されることとなる。従って、このコンバータ回路102aでは、出力端b1及びb2間に複数のコンデンサを直列に接続した回路構成と比べると、コンデンサ回路30aを構成するコンデンサ33及び34は容量のより小さいものとなる。例えば、このモータ駆動装置204では、実施の形態5と同様、スイッチ回路40のキャリア周波数を10kHzに設定し、15A程度のモータ駆動電流に相当するモータ負荷でもってモータを駆動する場合には、上記コンデンサ回路30aの第3のコンデンサ33に必要とされる容量は2μF程度、コンデンサ回路30の第4のコンデンサ34に必要とされる容量は1μF程度である。
上記インバータ回路50は、実施の形態5のインバータ回路50と同一のものである。
このような構成の本実施の形態9のモータ駆動装置204では、実施の形態5のモータ駆動装置200におけるコンバータ回路100aに代えて、実施の形態3のコンバータ回路102と同一構成のコンバータ回路102aを備えたので、実施の形態3と同様、上記コンデンサ33及び34の時間当たりの充電回数が交流電源の極性反転の頻度より多くなり、交流電源1の極性反転毎に上記両コンデンサを交互に充電する場合に比べて、該両コンデンサ33及び34の容量を小さくすることができ、これにより該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置を小型化することができる。
なお、この実施の形態9では、コンバータ回路102aを実施の形態3のコンバータ回路102と同一の構成としているが、該コンバータ回路102aは、実施の形態4のコンバータ回路103と同一構成としてもよい。この場合も、実施の形態9のモータ駆動装置と同様の効果が得られる。
また、上記実施の形態9のモータ駆動装置は、上記のものに限らず、実施の形態7のモータ駆動装置202のようにコンバータ回路102aの出力側に上記モータからの回生電流を充電するコンデンサを付加したものであっても、あるいは実施の形態8のモータ駆動装置203のように、コンバータ回路102aの入力側にリアクタを挿入したものであってもよい。
(実施の形態10)
図10は、本発明の実施の形態10による空気調和機を説明するブロック図である。
この実施の形態10の空気調和機250は、室内機255及び室外機256を有し、冷暖房を行う空気調和機である。
この空気調和機250は、冷媒を室内機255と室外機256の間で循環させる圧縮機250aと、交流電源1を入力とし、該圧縮機250aのモータ(図示せず)を駆動するモータ駆動装置250bとを有している。ここで、交流電源1、圧縮機250aのモータ、及びモータ駆動装置250bはそれぞれ、上記実施の形態5の交流電源1、モータ2、及びモータ駆動装置200と同一のものである。
また、上記空気調和機250は、冷媒循環経路を形成する四方弁254、絞り装置253、室内側熱交換器251及び室外側熱交換器252を有している。ここで、室内側熱交換器251は上記室内機255を構成しており、絞り装置253、室外側熱交換器252、圧縮機250a、四方弁254及びモータ駆動装置250bは上記室外機256を構成している。
上記室内側熱交換器251は、熱交換の能力を上げるための送風機251aと、該熱交換器251の温度もしくはその周辺温度を測定する温度センサ251bとを有している。上記室外側熱交換器252は、熱交換の能力を上げるための送風機252aと、該熱交換器252の温度もしくはその周辺温度を測定する温度センサ252bとを有している。
そして、この実施の形態10の空気調和機250では、上記室内側熱交換器251と室外側熱交換器252との間の冷媒経路には、圧縮機250a及び四方弁254が配置されている。つまりこの空気調和機250は、冷媒が矢印Aの方向に流れ、室外側熱交換器252を通過した冷媒が圧縮機250aに吸入され、該圧縮機250aから吐出された冷媒が室内側熱交換器251へ供給される状態と、冷媒が矢印Bの方向に流れ、室内側熱交換器251を通過した冷媒が圧縮機250aに吸入され、圧縮機250aから吐出された冷媒が室外側熱交換器252へ供給される状態とが、上記四方弁254により切り替えられるものである。
また、上記絞り装置253は、循環する冷媒の流量を絞る絞り作用と、冷媒の流量を自動調整する弁の作用とをあわせ持つものである。つまり、絞り装置253は、冷媒が冷媒循環経路を循環している状態で、凝縮器から蒸発器へ送り出された液冷媒の流量を絞って該液冷媒を膨張させるとともに、蒸発器に必要とされる量の冷媒を過不足なく供給するものである。
なお、上記室内側熱交換器251は暖房運転では凝縮器として、冷房運転では蒸発器として動作するものであり、上記室外側熱交換器252は、暖房運転では蒸発器として、冷房運転では凝縮器として動作するものである。凝縮器では、内部を流れる高温高圧の冷媒ガスは、送り込まれる空気により熱を奪われて徐々に液化し、凝縮器の出口付近では高圧の液冷媒となる。これは、冷媒が大気中に熱を放熱して液化することと等しい。また、蒸発器には絞り装置253で低温低圧となった液冷媒が流れ込む。この状態で蒸発器に部屋の空気が送り込まれると、液冷媒は空気から大量の熱を奪って蒸発し、低温低圧のガス冷媒に変化する。蒸発器にて大量の熱を奪われた空気は空調機の吹きだし口から冷風となって放出される。
次に動作について説明する。
この実施の形態10の空気調和機250では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置250bに入力されると、該モータ駆動装置250bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路により整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相モータ駆動電圧が圧縮機250aのモータ(図示せず)に印加されると、圧縮機250aが駆動して冷媒循環経路内で冷媒が循環し、室内機255の熱交換器251及び室外機256の熱交換器252にて熱交換が行われる。つまり、上記空気調和機250では、冷媒の循環閉路に封入された冷媒を圧縮機250aにより循環させることにより、冷媒の循環閉路内に周知のヒートポンプサイクルが形成される。これにより、室内の暖房あるいは冷房が行われる。
例えば、空気調和機250の暖房運転を行う場合、ユーザの操作により、上記四方弁254は、冷媒が矢印Aで示す方向に流れるよう設定される。この場合、室内側熱交換器251は凝縮器として動作し、上記冷媒循環経路での冷媒の循環により熱を放出する。これにより室内の暖房が行われる。
逆に、空気調和機250の冷房運転を行う場合、ユーザの操作により、上記四方弁254は、冷媒が矢印Bで示す方向に流れるよう設定される。この場合、室内側熱交換器251は蒸発器として動作し、上記冷媒循環経路での冷媒の循環により周辺空気の熱を吸収する。これにより室内の冷房が行われる。
ここで、空気調和機250では、空気調和機に対して設定された目標温度、実際の室温及び外気温に基づいて指令回転数が決定され、該指令回転数に基づいて、モータ駆動装置250bにより、圧縮機250aのブラシレスモータの回転数が制御される。これにより、空気調和機250では、快適な冷暖房が行われる。
このように本実施の形態10の空気調和機250では、圧縮機250aの動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置250bを、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換して圧縮機250aのモータに印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置250bの小型化及び低価格化、ひいては空気調和機250の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態11)
図11は本発明の実施の形態11による冷蔵庫を説明するブロック図である。
この実施の形態11の冷蔵庫260は、圧縮機260a、モータ駆動装置260b、凝縮器261、冷蔵室蒸発器262、及び絞り装置263から構成されている。
ここで、圧縮機260a、凝縮器261、絞り装置263、及び冷蔵室蒸発器262は、冷媒循環経路を形成するものであり、モータ駆動装置260bは、交流電源1を入力し、上記圧縮機260aの駆動源であるモータ(図示せず)を駆動するものである。なお、上記交流電源1、圧縮機260aのモータ及びモータ駆動装置260bはそれぞれ、上記実施の形態5の交流電源1、モータ2及びモータ駆動装置200と同一のものである。
絞り装置263は、上記実施の形態10の空気調和機250の絞り装置253と同様、冷媒が冷媒循環経路を循環している状態で、凝縮器261から送り出された液冷媒の流量を絞って該液冷媒を膨張させるとともに、冷蔵室蒸発器262に、必要とされる量の冷媒を過不足なく供給するものである。
凝縮器261は、内部を流れる高温高圧の冷媒ガスを凝縮させて、冷媒の熱を外気に放出するものである。該凝縮器261に送り込まれた冷媒ガスは、外気により熱を奪われて徐々に液化し、凝縮器の出口付近では高圧の液冷媒となる。
冷蔵室蒸発器262は、低温の冷媒液を蒸発させて冷蔵庫内の冷却を行うものである。この冷蔵室蒸発器262は、熱交換の効率を上げるための送風機262aと、庫内の温度を検出する温度センサ262bとを有している。
次に動作について説明する。
この実施の形態11の冷蔵庫260では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置260bに入力されると、該モータ駆動装置260bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相モータ駆動電圧が圧縮機260aのモータ(図示せず)に印加されると、圧縮機260aが駆動して冷媒循環経路内で冷媒が矢印Cの方向に循環し、凝縮器261及び冷蔵室蒸発器262にて熱交換が行われる。これにより、冷蔵庫内が冷却される。
つまり、凝縮器261で液状となった冷媒は、絞り装置263にてその流量が絞られることにより膨張して、低温の冷媒液となる。そして、冷蔵室蒸発器262へ低温の液冷媒が送り込まれると、冷蔵室蒸発器262では、低温の冷媒液が蒸発して、冷蔵庫内の冷却が行われる。このとき、冷蔵室蒸発器262には、送風機262aにより強制的に冷蔵室内の空気が送り込まれており、冷蔵室蒸発器262では、効率よく熱交換が行われる。
このように本実施の形態11の冷蔵庫260では、圧縮機260aの動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置260bを、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサとを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換して圧縮機260aのモータに印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置260bの小型化及び低価格化、ひいては冷蔵庫260の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態12)
図12は本発明の実施の形態12による電気洗濯機を説明するブロック図である。
この実施の形態12の電気洗濯機270は、洗濯機外枠271を有し、該洗濯機外枠271内には外槽273が吊り棒272により吊り下げられている。該外槽273内には、回転自在に洗濯兼脱水槽274が配設され、該洗濯兼脱水槽274の底部には、攪拌翼275が回転自在に取り付けられている。
上記洗濯機外枠271内の、外槽273下側のスペースには、洗濯兼脱水槽274及び攪拌翼275を回転させるモータ276が配置され、また、洗濯機外枠271には、外部の交流電源1を入力とし、上記モータ276を駆動するモータ駆動装置277が取り付けられている。
ここで、上記交流電源1、モータ276、及びモータ駆動装置277はそれぞれ、実施の形態5の交流電源1、モータ2、及びモータ駆動装置200と同一の構成を有するものであり、上記モータ駆動装置277には、電気洗濯機270の動作を制御するマイクロコンピュータ(図示せず)から、ユーザの操作に応じた指令回転数を示す指令信号が入力される。
次に動作について説明する。
この実施の形態12の電気洗濯機270では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置277に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置277では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧がモータ276に印加されると、モータ276の駆動により、攪拌翼275あるいは洗濯兼脱水槽274が回転して、洗濯兼脱水槽274内の衣服等などの洗濯や脱水が行われる。
このように本実施の形態12の電気洗濯機270では、動力源であるモータ276を駆動するモータ駆動装置277を、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサとを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換してモータ276に印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置277の小型化及び低価格化、ひいては電気洗濯機270の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態13)
図13は本発明の実施の形態13による送風機を説明するブロック図である。
この実施の形態13の送風機280は、ファン281と、該ファン281を回転駆動するモータ282と、交流電源1を入力とし、上記モータ282を駆動するモータ駆動装置283とを有している。
ここで、上記交流電源1、上記モータ282、及びモータ駆動装置283はそれぞれ、実施の形態5の交流電源1、モータ2及びモータ駆動装置200と同一の構成を有するものであり、上記モータ駆動装置283には、送風機280の動作を制御するマイクロコンピュータ(図示せず)から、ユーザの操作に応じた指令回転数を示す指令信号が入力される。
次に動作について説明する。
この実施の形態13の送風機280では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置283に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置283では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧がモータ282に印加されると、モータ282の駆動によりファン281が回転し、送風が行われる。
このように本実施の形態13の送風機280では、動力源であるモータ282を駆動するモータ駆動装置283を、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサとを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換してモータ282に印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置283の小型化及び低価格化、ひいては送風機280の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態14)
図14は本発明の実施の形態14による電気掃除機を説明するブロック図である。
この実施の形態14の電気掃除機290は、底面に吸引口が形成された床用吸込具297と、空気を吸引する掃除機本体290aと、一端が床用吸込具297に、その他端が掃除機本体290aに接続された吸塵ホース296とを有している。
上記掃除機本体290aは、前面の一部に吸塵ホース296の他端が開口した集塵室295と、該集塵室295の背面側に配置された電動送風機291とから構成されている。
電動送風機291は、該集塵室295の背面に対向するよう配置されたファン292と、該ファンを回転させるモータ293と、交流電源1を入力とし、該モータ293を駆動するモータ駆動装置294とから構成され、ファン292の回転により上記空気の吸引が行われるよう送風を行うものである。
ここで、上記交流電源1、モータ293、及びモータ駆動装置294はそれぞれ、実施の形態5の交流電源1、モータ2、及びモータ駆動装置200と同一のものであり、上記モータ駆動装置294には、電気掃除機290の動作を制御するマイクロコンピュータ(図示せず)から、ユーザの操作に応じた指令回転数を示す指令信号が入力される。
次に動作について説明する。
この実施の形態14の電気掃除機290では、ユーザが所定の操作を行うと、マイクロコンピュータから、交流電源1を入力とするモータ駆動装置294に指令信号が入力される。すると、該モータ駆動装置294では、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧がモータ293に印加されると、モータ293の駆動によりファン292が回転し、掃除機本体290a内で吸引力が発生する。この掃除機本体290aで発生した吸引力はホース296を介して床用吸込具297の底面に設けた吸引口(図示せず)に作用し、床用吸込具297の吸引口から被掃除面の塵埃が吸引され、掃除機本体290aの集塵室295に集塵される。
このように本実施の形態14の電気掃除機290では、動力源であるモータ293を駆動するモータ駆動装置294を、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサとを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換してモータ293に印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置294の小型化及び低価格化、ひいては電気掃除機290の小型化及び低価格化を図ることができる。
(実施の形態15)
図15は本発明の実施の形態15によるヒートポンプ給湯器を説明するブロック図である。
この実施の形態15のヒートポンプ給湯器380は、供給された水を加熱して温水を排出する冷凍サイクル装置381aと、冷凍サイクル装置381aから排出された温水を貯める貯湯槽381bと、これらを連結する水配管386a、386b、387a、及び387bとを有している。
上記冷凍サイクル装置381aは、冷媒循環経路を形成する圧縮機380a、空気熱交換器382、絞り装置383、及び水熱交換器385を有するとともに、交流電源1を入力とし、該圧縮機380aのモータを駆動するモータ駆動装置380bを有している。
ここで、上記交流電源1、圧縮機380aのモータ、及びモータ駆動装置380bは、それぞれ実施の形態5の交流電源1、モータ2、及びモータ駆動装置200と同一のものである。
絞り装置383は、上記実施の形態10の空気調和機250の絞り装置253と同様、水熱交換器385から空気熱交換器382へ送り出された液冷媒の流量を絞って、該液冷媒を膨張させるものである。
水熱交換器385は、冷凍サイクル装置381aに供給された水を加熱する凝縮器であり、加熱された水の温度を検出する温度センサ385aを有している。空気熱交換器382は、周辺雰囲気から熱を吸収する蒸発器であり、熱交換の能力を上げるための送風機382aと、該周辺温度を検出する温度センサ382bとを有している。
なお、図中、384は、上記冷媒を、圧縮機380a、水熱交換器385、絞り装置383、及び空気熱交換器382により形成される冷媒循環経路に沿って循環させる冷媒配管である。該冷媒配管384には、圧縮機380aから吐出された冷媒を、水熱交換器385及び絞り装置383をバイパスして空気熱交換器382に供給する除霜バイパス管384aが接続されており、該バイパス管384aの一部には除霜バイパス弁384bが設けられている。
上記貯湯槽381bは、水あるいは温水を貯める貯湯タンク388を有している。該貯湯タンク388の受水口388c1には、該貯湯タンク388内へ水を外部から供給する給水配管388cが接続され、上記貯湯タンク388の湯出口388d1には、該貯湯タンク388から浴槽へ湯を供給する浴槽給湯管388dが接続されている。また、上記貯湯タンク388の水出入口388aには、該タンク388に貯められた湯を外部に供給する給湯管389が接続されている。
上記貯湯タンク388と冷凍サイクル装置381aの水熱交換器385とは、配管386a、386b、387a、及び387bにより接続されており、貯湯タンク388と水熱交換器385との間には水の循環路が形成されている。
ここで、水配管386bは、水を貯湯タンク388から水熱交換器385へ供給する配管であり、その一端は、貯湯タンク388の水出口388bに接続され、その他端は、ジョイント部分387b1を介して、水熱交換器385の入水側配管387bに接続されている。また、この水配管386bの一端側には、貯湯タンク388内の水あるいは温水を排出するための排水弁388b1が取り付けられている。上記水配管386aは、水を水熱交換器385から貯湯タンク388へ戻す配管であり、その一端は、貯湯タンク388の水出入口388aに接続され、その他端は、ジョイント部分387a1を介して水熱交換器385の排出側配管387aに接続されている。
そして、水熱交換器385の入水側配管387bの一部には、上記水循環路内で水を循環させるポンプ387が設けられている。
さらに、この給湯器380では、給湯器の運転状態、つまり給湯器に対して設定された温水の目標温度、貯湯槽381bから冷凍サイクル装置381aの水熱交換器385aに供給される水の温度、及び外気温に基づいて、モータの指令回転数が決定され、モータ駆動装置380bは、指令回転数に基づいて圧縮機380aのモータに要求されるモータ出力を決定する。
次に動作について説明する。
この実施の形態15のヒートポンプ給湯器380では、交流電源1の出力電圧がモータ駆動装置380bに入力されると、該モータ駆動装置380bでは、実施の形態5のモータ駆動装置200と同様に、交流電源1の出力電圧がコンバータ回路100aにより整流及び昇圧され、さらにコンバータ回路100aの出力がインバータ回路50により3相のモータ駆動電圧に変換される(図5参照)。
そして、該3相のモータ駆動電圧が圧縮機380aのモータに印加されると、圧縮機380aが駆動し、圧縮機380aにより圧縮された高温冷媒は、矢印Eが示す方向に循環し、つまり冷媒配管384を通り、水熱交換器385に供給される。また、水循環路のポンプ387が駆動すると、貯湯タンク388から水が水熱交換器385に供給される。
すると、水熱交換器385では、冷媒と貯湯タンク388から供給された水との間で熱交換が行われ、熱が冷媒から水へ移動する。つまり供給された水が加熱され、加熱された水は、貯湯タンク388へ供給される。このとき、加熱された水の温度は凝縮温度センサ385aにて監視されている。
また、水熱交換器385では、冷媒は上記熱交換により凝縮し、凝縮した液冷媒は、その流量が絞り装置383により絞られることにより膨張し、空気熱交換器382に送り込まれる。この給湯器380では、該空気熱交換器382は、蒸発器として働く。つまり、該空気熱交換器382は、送風機382aにより送り込まれた外気から熱を吸収し、低温の冷媒液を蒸発させる。このとき、上記空気熱交換器382の周辺雰囲気の温度は温度センサ382bにより監視されている。
また、冷凍サイクル装置381aでは、空気熱交換器382に霜がついた場合は、除霜バイパス弁384bが開き、高温の冷媒が除霜バイパス路384aを介して空気熱交換器382に供給される。これにより空気熱交換器382の除霜が行われる。
一方、貯湯槽381bには、冷凍サイクル装置381aの水熱交換器385から温水が配管387a及び386aを介して供給され、供給された温水が貯湯タンク388に貯められる。貯湯タンク388内の温水は、必要に応じて、給湯管389を通して外部に供給される。特に、浴槽へ給湯する場合は、貯湯タンク内の温水は浴槽用給湯管388dを通して浴槽に供給される。
また、貯湯タンク388内の水あるいは温水の貯蓄量が一定量以下となった場合には、外部から給水管388cを介して水が補給される。
このように本実施の形態15のヒートポンプ給湯器380では、圧縮機380aの動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置380bを、実施の形態5と同様、交流電源1の出力電圧を整流する整流回路と、該整流回路の出力を平滑する直列接続の2つのコンデンサとを有し、交流電源1の出力電圧を該両コンデンサに、該交流電源1の出力電圧の周期より短い周期で交互に繰り返し印加するコンバータ回路を備え、コンバータ回路の出力を3相交流に変換して圧縮機380aのモータに印加するものとしたので、実施の形態5と同様、コンバータ回路を構成するコンデンサの容量を小さくすることができ、これにより、該コンバータ回路を搭載したモータ駆動装置380bの小型化及び低価格化、ひいてはヒートポンプ給湯器380の小型化及び低価格化を図ることができる。
なお、上記実施の形態10から15では、動力源であるモータを駆動するモータ駆動装置は、実施の形態5のモータ駆動装置200と同一のものとしているが、実施の形態10ないし15の機器のモータ駆動装置は、実施の形態6ないし9のいずれかのモータ駆動装置と同一のものであってもよい。
本発明は、交流電源を入力とするコンバータ回路において、その出力端に直列に接続された2つのコンデンサに、上記交流電源の出力電圧をその極性反転周期より短い周期で交互に繰り返し印加するスイッチ回路を備え、これにより上記コンデンサの、入力電圧の倍電圧を発生するのに必要な容量を大きく低減することができる極めて有用なものである。
本発明の実施の形態1によるコンバータ回路100を説明する図である。 本発明の実施の形態2によるコンバータ回路101を説明する図である。 本発明の実施の形態3によるコンバータ回路102を説明する図である。 本発明の実施の形態4によるコンバータ回路103を説明する図である。 本発明の実施の形態5によるモータ駆動装置200を説明する図である。 本発明の実施の形態6によるモータ駆動装置201を説明する図である。 本発明の実施の形態7によるモータ駆動装置202を説明する図である。 本発明の実施の形態8によるモータ駆動装置203を説明する図である。 本発明の実施の形態9によるモータ駆動装置204を説明する図である。 本発明の実施の形態10による空気調和機250を説明する模式図である。 本発明の実施の形態11による冷蔵庫260を説明する模式図である。 本発明の実施の形態12による電気洗濯機270を説明する模式図である。 本発明の実施の形態13による送風機280を説明する模式図である。 本発明の実施の形態14による電気掃除機290を説明する模式図である。 本発明の実施の形態15によるヒートポンプ給湯器380を説明する模式図である。 従来の全波倍電圧回路10を説明する図である。 従来の電圧変換回路11を説明する図である。
符号の説明
1 交流電源
2 モータ
20 整流回路
21〜24、41〜44、61〜66、81、82 ダイオード
30、30a コンデンサ回路
31〜34、57、83、84 コンデンサ
40、40a、40b、40c スイッチ回路
45、46、51〜56 スイッチング素子
50 インバータ回路
58 リアクタ
71、72 双方向スイッチング素子
80 直流電源
100〜103、100a〜100d、102a コンバータ回路
200〜204、250b、260b、277、283、294、380b モータ駆動装置
250 空気調和機
251 室内側熱交換器
251b、252b、262b、382b、385a 温度センサ
252 室外側熱交換器
253、263、383 絞り装置
254 四方弁
255 室内機
256 室外機
260 冷蔵庫
261 凝縮器
262 冷蔵室蒸発器
270 電気洗濯機
280 送風機
290 電気掃除機
380 ヒートポンプ給湯器
381a 冷凍サイクル装置
381b 貯湯槽
382 空気熱交換器
385 水熱交換器
387 ポンプ
388 貯湯タンク
a1、a2 入力端
b1、b2 出力端

Claims (35)

  1. 1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、
    上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
    上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、
    該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  2. 請求項1記載のコンバータ回路において、
    上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、
    上記スイッチ回路は、
    直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
    上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
    上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
    上記両スイッチング素子の接続点が、上記両コンデンサの接続点に接続されている、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  3. 請求項1記載のコンバータ回路において、
    上記スイッチ回路は、
    上記入力端の一方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第1の双方向スイッチと、
    上記入力端の他方と上記両コンデンサの接続点との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  4. 1対の入力端と1対の出力端とを有し、交流電圧を昇圧するコンバータ回路であって、
    上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
    上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、
    一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、
    該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを備えた、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  5. 請求項4記載のコンバータ回路において、
    上記スイッチ回路は、
    直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
    上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
    上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
    上記両スイッチング素子の接続点が上記第2のコンデンサの他端に接続されている、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  6. 請求項4記載のコンバータ回路において、
    上記スイッチ回路は、
    上記入力端の一方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第1の双方向スイッチと、
    上記入力端の他方と上記第2のコンデンサの他端との間に接続された第2の双方向スイッチとを有する、
    ことを特徴とするコンバータ回路。
  7. 交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、
    1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、
    該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、
    上記コンバータ回路は、
    上記入力端に入力された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
    上記1対の出力端の間に直列に接続された複数のコンデンサと、
    該複数のコンデンサの各々に、上記交流電源の出力電圧が、該交流電源の周期より短い周期で印加されるよう、各コンデンサと交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  8. 請求項7記載のモータ駆動装置において、
    上記複数のコンデンサは、直列接続の第1及び第2のコンデンサであり、
    上記スイッチ回路は、
    直列接続の第1及び第2のスイッチング素子と、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第1及び第2のダイオードと、
    上記直列接続のスイッチング素子と並列に接続された直列接続の第3及び第4のダイオードとを有し、
    上記第1及び第2のダイオードの接続点が上記入力端の一方に接続され、
    上記第3及び第4のダイオードの接続点が上記入力端の他方に接続され、
    上記両スイッチング素子の接続点が上記両コンデンサの接続点に接続されている、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  9. 交流電源を入力とし、該交流電源の出力電圧を駆動電圧に変換してモータに出力するモータ駆動装置であって、
    1対の入力端と1対の出力端とを有し、上記交流電源の出力電圧を昇圧するコンバータ回路と、
    該コンバータ回路の出力電圧を3相交流電圧に変換し、該3相交流電圧を駆動電圧としてモータに出力するインバータ回路とを備え、
    上記コンバータ回路は、
    上記入力端に印加された交流電源の出力電圧を整流して上記出力端に出力する整流回路と、
    上記1対の出力端の間に接続された第1のコンデンサと、
    一端が該1対の出力端の一方に接続された第2のコンデンサと、
    該第2のコンデンサに交流電源の出力電圧が、上記第1のコンデンサに該第2のコンデンサの端子電圧と交流電源の出力電圧との和電圧が、該交流電源の出力電圧の周期より短い周期で印加されるよう、上記第2のコンデンサの他端と上記1対の入力端の一方及び他方との接続を切り替えるスイッチ回路とを有する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  10. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、
    上記第1及び第2のコンデンサの容量は、その端子電圧が、上記モータの最大出力時に上記スイッチング素子の1スイッチング周期の間にゼロまで低下しない程度に大きく設定されている、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  11. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のコンデンサが交互に充電されるよう、上記第1及び第2のスイッチング素子を交互に繰り返しオンオフするものであり、
    上記スイッチング素子のスイッチング周期は、上記モータの最大出力時に、上記第1及び第2のコンデンサの端子電圧がゼロまで落ちない程度に短く設定されている、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  12. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記モータのトルクが、要求されるトルクを満たすときには、上記第1及び第2のスイッチング素子のオンオフ動作を停止する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  13. 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給される電力から判断する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  14. 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータの指令回転数と、実際の回転数とから判断する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  15. 請求項12に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記モータのトルクの過不足を、上記モータに供給する電流の振幅値から判断する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  16. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を駆動する電源として、上記インバータ回路を駆動する電源を用いる、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  17. 請求項16に記載のモータ駆動装置において、
    上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの低電位側素子を駆動する電源は、
    上記インバータを駆動する直流電源と、アノードが該直流電源の高電位側端に接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記低電位側スイッチング素子の低電位側端との間に接続されたコンデンサとからなり、
    上記第1及び第2のスイッチング素子のうちの高電位側素子を駆動する電源は、
    上記低電位側素子の駆動電源を構成するダイオードのカソードにアノードが接続されたダイオードと、該ダイオードのカソードと上記2つのスイッチング素子の接続点との間に接続されたコンデンサとからなる、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  18. 請求項7に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期を、上記モータの出力に応じて変化させる、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  19. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期は、上記インバータ回路を構成するスイッチング素子をオンオフするスイッチング周期と等しい、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  20. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記コンバータ回路に入力する電流の高調波成分が減少するよう、上記第1及び第2のスイッチング素子をオンオフする、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  21. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記整流回路を構成するダイオードは、上記スイッチ回路を構成するダイオードと同じ程度に逆回復時間の短いものである、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  22. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記コンバータ回路は、その出力端に接続された、上記モータ停止時の回生電流を充電するコンデンサを有する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  23. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1〜第4のダイオードと、上記第1及び第2スイッチング素子とをモジュール化してなるスイッチングモジュールである、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  24. 請求項23に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチングモジュールは、上記インバータ回路を駆動するインバータ駆動部から供給される駆動信号により動作する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  25. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記コンバータ回路は、その入力側に接続された、該コンバータ回路を構成するスイッチ回路で発生するノイズを遮断するリアクタを有する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  26. 請求項25に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を該両素子のオン期間が重なるようオンオフして、上記コンバータ回路の出力電圧を上記交流電源の出力電圧の2倍以上に昇圧する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  27. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記インバータ回路は、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するよう、モータへの供給電流を制御する、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  28. 請求項8に記載のモータ駆動装置において、
    上記スイッチ回路は、上記第1及び第2のスイッチング素子を、上記コンバータ回路に入力される電流の力率が向上するようオンオフする、
    ことを特徴とするモータ駆動装置。
  29. 交流電源を入力とする圧縮機であって、
    モータと、
    該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする圧縮機。
  30. 交流電源を入力とする、圧縮機を備えた空気調和機であって、
    上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする空気調和機。
  31. 交流電源を入力とする、圧縮機を備えた冷蔵庫であって、
    上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする冷蔵庫。
  32. 交流電源を入力とする電気洗濯機であって、
    モータと、
    該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする電気洗濯機。
  33. 交流電源を入力とする送風機であって、
    モータと、
    該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする送風機。
  34. 交流電源を入力とする電気掃除機であって、
    モータと、
    該モータを駆動するモータ駆動装置とを備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とする電気掃除機。
  35. 交流電源を入力とする、圧縮機を備えたヒートポンプ給湯器であって、
    上記圧縮機のモータを駆動するモータ駆動装置を備え、
    該モータ駆動装置は、請求項7に記載のモータ駆動装置である、
    ことを特徴とするヒートポンプ給湯器。
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