JP2015104287A - 電力変換装置及び電力変換方法 - Google Patents
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Abstract
Description
1次側ポートを有する1次側回路と、
2次側ポートを有する2次側回路と、
前記1次側ポート又は前記2次側ポートに流れる電流に基づいて得られるフィードバック値に適合する制御定数を、前記フィードバック値と前記制御定数との関係則から導出し、前記関係則から導出した前記制御定数を用いて前記1次側回路と前記2次側回路との間の位相差を調整することによって、前記1次側回路と前記2次側回路との間で伝送される伝送電力を制御する制御部とを備える、電力変換装置が提供される。
図1は、電力変換装置の一実施形態である電源装置101の構成例を示したブロック図である。電源装置101は、例えば、電源回路10と、制御部50と、センサ部70とを備えた電源システムである。電源装置101は、例えば、自動車等の車両に搭載され、車載の各負荷に配電するシステムである。このような車両の具体例として、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車、電気自動車などが挙げられる。電源装置101は、エンジンを走行駆動源とする車両に搭載されてもよい。
上記電源装置101の動作について、図1及び図2を用いて説明する。例えば、電源回路10の電力変換モードをモードFとして動作させることを要求する外部信号が入力されてきた場合には、制御部50の電力変換モード決定処理部502は、電源回路10の電力変換モードをモードFとして決定する。このとき、第2入出力ポート60cに入力された電圧が1次側変換回路20の昇圧機能によって昇圧され、その昇圧された電圧の電力が電源回路10のDC−DCコンバータ回路としての機能によって第3入出力ポート60b側へと伝送され、さらに、2次側変換回路30の降圧機能によって降圧されて第4入出力ポート60dから出力される。
1次側変換回路20の昇降圧比
=第2入出力ポート60cの電圧/第1入出力ポート60aの電圧
=δ11/T=α/T
2次側変換回路30の昇降圧比
=第4入出力ポート60dの電圧/第3入出力ポート60bの電圧
=δ12/T=α/T
と表される。つまり、1次側変換回路20と2次側変換回路30の昇降圧比は互いに同じ値(=α/T)である。
P=(N×Va×Vb)/(π×ω×L)×F(D,φ)
・・・式1
で表される。
図4は、第3入出力ポート60bから第1入出力ポート60a及び第2入出力ポート60cに伝送される伝送電力PA+Cが指令伝送電力PA+C *となるように、伝送電力PA+Cをフィードバックして位相差φを調整する電力フィードバック制御系の第1の構成例を示す図である。制御部50は、図4に示した電力フィードバック制御系に基づいて、位相差φを調整することにより伝送電力PA+Cを制御する電力変換方法を実行する。
ΔPA+C
=(VA *IA+VC *IC)−(VAIA+VCIC)
=(VA *−VA)IA+(VC *−VC)IC
=ΔVAIA+ΔVCIC
と計算される。つまり、電流に関しては、第1入出力ポート60a及び第2入出力ポート60cにおける電流偏差ではなく、検出電流値IA,ICがそのまま、制御演算部53で行われる比例制御の演算に用いられる。
(ΔVAIA+ΔVCIC)KP=ΔVAIAKP+ΔVCICKP
と表される。つまり、位相差φは、第1入出力ポート60aの現在の検出電流値IAと比例ゲインKPとの積IAKP、及び第2入出力ポート60cの現在の検出電流値ICと比例ゲインKPとの積ICKPに基づいて、計算される。
η=Pout/Pin
=(Vout×Iout)/(Vin×Iin)
・・・式2
と表すことができる。
η=PA+C/PB
=(PA+PC)/PB
=(VAIA+VCIC)/(VBIB)
・・・式3
と表すことができる。なお、式3は、第4入出力ポート60dを使用しない場合の式であり、第4入出力ポート60dにおいて入出力される電力は零とする(例えば、2次側低電圧系負荷61d及びキャパシタC4の構成が無い)。
20 1次側変換回路
30 2次側変換回路
50 制御部
51,151,251 フィードフォワード部
52,152,155,154 減算部
53,153,156,255 制御演算部
54,158,159,256 加算部
55,154,157 ゲインマップ
60a 第1入出力ポート
60b 第3入出力ポート
60c 第2入出力ポート
60d 第4入出力ポート
70 センサ部
101 電源装置(電力変換装置の一例)
200 1次側フルブリッジ回路
202 1次側コイル
204 1次側磁気結合リアクトル
207 1次側第1アーム回路
211 1次側第2アーム回路
207m,211m 中点
252 乗算部
253 効率マップ
297 1次側第2正極母線
298 1次側正極母線(1次側第1正極母線)
299 1次側負極母線
300 2次側フルブリッジ回路
302 2次側コイル
304 2次側磁気結合リアクトル
307 2次側第1アーム回路
311 2次側第2アーム回路
307m,311m 中点
397 2次側第2正極母線
398 2次側正極母線(2次側第1正極母線)
399 2次側負極母線
400 変圧器
U*,V* 上アーム
/U*,/V* 下アーム
Claims (11)
- 1次側ポートを有する1次側回路と、
2次側ポートを有する2次側回路と、
前記1次側ポート又は前記2次側ポートに流れる電流に基づいて得られるフィードバック値に適合する制御定数を、前記フィードバック値と前記制御定数との関係則から導出し、前記関係則から導出した前記制御定数を用いて前記1次側回路と前記2次側回路との間の位相差を調整することによって、前記1次側回路と前記2次側回路との間で伝送される伝送電力を制御する制御部とを備える、電力変換装置。 - 前記制御部は、前記関係則から導出した前記制御定数を用いて、前記伝送電力と指令伝送電力との偏差に比例して前記位相差を変化させる比例動作を行う、請求項1に記載の電力変換装置。
- 前記指令伝送電力は、前記電流の検出値を用いて設定される、請求項2に記載の電力変換装置。
- 前記制御定数は、前記偏差に乗算される比例ゲインである、請求項2又は3に記載の電力変換装置。
- 前記比例ゲインは、前記電流が大きいほど小さな値が導出される、請求項4に記載の電力変換装置。
- 前記1次側ポートと前記2次側ポートのうちの一方が、前記伝送電力の伝送先である第1の伝送先ポートと、前記第1の伝送先ポートの電力が電圧変換されて電圧変換後の電力が伝送される第2の伝送先ポートとを有し、
前記関係則は、
前記第1の伝送先ポートに流れる電流に基づいて得られる第1のフィードバック電流値と、前記第1のフィードバック電流値に適合する第1の比例ゲインとの第1の関係則と、
前記第2の伝送先ポートに流れる電流に基づいて得られる第2のフィードバック電流値と、前記第2のフィードバック電流値に適合する第2の比例ゲインとの第2の関係則とを含み、
前記制御部は、前記第1の関係則から導出した前記第1の比例ゲインと前記第2の関係則から導出した前記第2の比例ゲインとを用いて、前記位相差を調整することによって、前記伝送電力を制御する、請求項4又は5に記載の電力変換装置。 - 前記制御定数は、前記1次側変換回路と前記2次側変換回路との間における前記伝送電力の伝送効率である、請求項2又は3に記載の電力変換装置。
- 前記関係則は、前記伝送電力の伝送先ポートに流れる電流と前記伝送先ポートの電圧とに基づいて得られるフィードバック電力値と、前記フィードバック電力値に適合する前記伝送効率との関係を定めた、請求項7に記載の電力変換装置。
- 前記偏差は、前記伝送電力の想定値と前記指令伝送電力との差であり、
前記想定値は、前記伝送電力の伝送元ポートの電力と、前記関係則から導出された前記伝送効率との積である、請求項8に記載の電力変換装置。 - 前記関係則は、マップである、請求項1から9のいずれか一項に記載の電力変換装置。
- 1次側回路の1次側ポート又は2次側回路の2次側ポートに流れる電流に基づいて得られるフィードバック値に適合する制御定数を、前記フィードバック値と前記制御定数との関係則から導出し、前記関係則から導出した前記制御定数を用いて前記1次側回路と前記2次側回路との間の位相差を調整することによって、前記1次側回路と前記2次側回路との間で伝送される伝送電力を制御する、電力変換方法。
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