JP2016174444A - 制御装置、制御方法及びプログラム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】制御装置50は、1つまたは複数のA/D変換部503,504と、判定部507と、を備える。前記A/D変換部は、対象装置の回路内において電圧検知部502が検出した電圧をアナログ値からデジタル値に変換する。判定部は、A/D変換部による変換後のデジタル値の平均値を算出し、算出した平均値と、一定期間における前記電圧の予め定まる平均値に基づく基準値との差が所定範囲外である場合に、A/D変換部が正常動作していないと判定する。
【選択図】図1
Description
特許文献1には、関連する技術として、電圧源のアナログ値である電圧を入力しデジタル信号に変換するA/D変換回路の出力電圧値が、過充電状態と過放電状態との間の状態である正常電圧範囲内に収まっているものの、電圧源の実際のアナログ電圧とは異なるデジタル値となるインレンジ故障を検出する技術が記載されている。
以下、図面を参照しながら実施形態について詳しく説明する。
まず、本発明の第一の実施形態による制御装置を備える空調システムに用いられる室外機の構成について説明する。
図1に示すように、本実施形態による室外機1(対象装置)は、交流電源10と、AC(Alternative Current)−DC(Direct Current)コンバータ20と、インバータ30と、モータ40と、制御装置50と、を備える。
AC−DCコンバータ20は、リアクトル201と、整流ダイオードスタック202と、キャパシタ203と、を備える。
AC−DCコンバータ20が備える整流ダイオードスタック202は、交流電源10から入力した交流電圧を整流する。
リアクトル201とキャパシタ203は、交流電源10の高調波を抑制する平滑化フィルタを構成し、整流ダイオードスタック202による整流後の電圧のリップルを低減する。
そして、AC−DCコンバータ20は、整流後の直流電圧をインバータ30に出力する。
スイッチング素子301〜306のそれぞれは、例えば、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)やパワーMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)である。
U相、V相、W相のそれぞれに対応する交流電圧が図4に示す位相関係にある場合、0度〜60度において最も高い電圧であるU相に対応する電圧Aは、スイッチング素子301からU相に対応する配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からV相とW相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由して2つのスイッチング素子304、306に出力される電圧である。また、0度〜120度において最も低い電圧であるW相に対応する電圧Bは、2つのスイッチング素子301、303からU相とV相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からW相に対応する配線を経由してスイッチング素子306に出力される電圧である。また、60度〜180度において最も高い電圧であるV相に対応する電圧Aは、スイッチング素子303からV相に対応する配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からU相とW相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由して2つのスイッチング素子302、306に出力される電圧である。また、120度〜240度において最も低い電圧であるU相に対応する電圧Bは、2つのスイッチング素子304、306からV相とW相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からU相に対応する配線を経由してスイッチング素子302に出力される電圧である。また、180度〜300度において最も高い電圧であるW相に対応する電圧Aは、スイッチング素子305からW相に対応する配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からU相とV相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由して2つのスイッチング素子302、304に出力される電圧である。また、240度〜360度において最も低い電圧であるV相に対応する電圧Bは、スイッチング素子301〜306を制御する制御電圧に応じた電流が、2つのスイッチング素子301、305からU相とW相のそれぞれに対応するそれぞれの配線を経由してモータ40に入力され、モータ40からV相に対応する配線を経由してスイッチング素子304に出力される電圧である。
また、A/D変換回路504は、取得した電圧B(アナログ値)をデジタル値に変換する。そして、A/D変換回路504は、デジタル値を駆動信号発生部505とA/D変換判定部507とに出力する。
駆動信号発生部505は、生成した制御信号をトランジスタ回路506を介してインバータ30に出力する。また、駆動信号発生部505は、生成した制御信号をA/D変換判定部507に出力する。
なお、ここでは、図1で示した室外機1を例に処理について説明する。
図5に示す本実施形態による室外機1がモータ40を駆動する交流電圧を生成する通常状態の処理フローについて以下で説明する。
室外機1が備える交流電源10は、位相が180度ずれた単相交流電圧をAC−DCコンバータ20に出力する。
モータ40は、インバータ30から交流電圧を入力すると、入力した交流電圧に応じて動作する(ステップS5)。
図6に示す本実施形態による室外機1が通常状態の処理と並行に行う2つのA/D変換回路503、504の異常を検出する処理フローについて以下で説明する。
また、A/D変換判定部507は、モータ40が運転中であると判定した場合(ステップS6、YES)、2つのA/D変換回路503、504のそれぞれに検知部501が通常状態において検出しているモータ電流の上側と下側のそれぞれに対応する電圧を取得させる指示信号を出力する。なお、モータ電流の上側に対応する電圧とは、インバータ30からU相、V相、W相のそれぞれに対応する配線を経由してモータ40に入力されるそれぞれの電圧のうちの最大電圧に対応する電圧(図4で示した電圧A)である。また、モータ電流の下側に対応する電圧とは、モータ40からU相、V相、W相のそれぞれに対応する配線を経由して出力されるそれぞれの電圧のうちの最大電圧に対応する電圧(図4で示した電圧B)である。
2つのA/D変換回路503、504のそれぞれは、A/D変換判定部507から指示信号を入力すると、駆動信号発生部505からトランジスタ回路506に出力する制御信号のタイミング情報を取得する。そして、2つのA/D変換回路503、504のそれぞれは、駆動信号発生部505がトランジスタ回路506に出力する制御信号のタイミング情報に基づいて、電圧検知部502が出力するモータ電流の上側と下側のそれぞれに対応する電圧を所定のタイミング毎に取得する(ステップS7)。具体的には、2つのA/D変換回路503、504のそれぞれは、駆動信号発生部505がトランジスタ回路506に出力する制御信号のタイミング情報により、図2で示したような各タイミングにおいてU相、V相、W相のそれぞれがオン状態であるかオフ状態であるかがわかる。したがって、例えば、U相、V相、W相のそれぞれに対応する電圧が図4に示す位相関係にある場合、A/D変換回路503は、0度〜60度においてスイッチング素子301、304、306がオン状態、スイッチング素子302、303、305がオフ状態となる所定のタイミング毎(例えば、図4におけるa1、a2、a3、・・・のそれぞれ隣り合う時間間隔毎)に電圧検知部502が出力する電圧Aを取得する。また、A/D変換回路503は、60度〜180度においてスイッチング素子302、303、306がオン状態、スイッチング素子301、304、305がオフ状態となる所定のタイミング毎に電圧検知部502から電圧Aを取得する。また、A/D変換回路503は、180度〜300度においてスイッチング素子302、304、305がオン状態、スイッチング素子301、303、306がオフ状態となる所定のタイミング毎に電圧検知部502が出力する電圧Aを取得する。こうすることで、A/D変換回路503は、図4に示す電圧A、すなわち、インバータ30からU相、V相、W相のそれぞれに対応する配線を経由してモータ40に入力されるそれぞれの電圧のうちの最大電圧に対応する電圧Aを所定のタイミング毎に取得することができる。
また、A/D変換回路504は、取得した電圧B(アナログ値)をデジタル値に変換する。そして、A/D変換回路504は、デジタル値を駆動信号発生部505とA/D変換判定部507とに出力する。
A/D変換判定部507は、算出した平均値と、予め定まるモータ電流の一定期間の平均値に基づいて決定された基準値との差が所定範囲内であるか否かを判定する(ステップS9)。
そして、A/D変換判定部507(制御部)は、制御装置50を搭載している機器である室外機1の動作を停止(異常停止)させる(ステップS10)。
次に、本発明の第二の実施形態による制御装置を備える空調システムに用いられる室外機の構成について説明する。
図8に示すように、本発明の第二の実施形態による室外機1は、第一の実施形態による室外機1と同様に交流電源10と、AC−DCコンバータ20と、インバータ30と、モータ40と、制御装置50と、を備える。
ただし、第二の実施形態による制御装置50は、第一の実施形態による制御装置50に加え、検知部508をさらに備える。
図9に示す本実施形態による室外機1が通常状態の処理と並行に行う2つのA/D変換回路503、504の異常を検出する処理フローについて以下で説明する。
また、A/D変換判定部507は、モータ40が運転中であると判定した場合(ステップS21、YES)、A/D変換回路503に検知部501が通常状態において検出しているモータ電流のU相に対応する電圧を取得させる指示信号を出力し、A/D変換回路504に検知部508が通常状態において検出しているモータ電流のV相に対応する電圧を取得させる指示信号を出力する。なお、モータ電流のU相に対応する電圧とは、例えば、図10に示す電圧Uである。また、モータ電流のV相に対応する電圧とは、例えば、図10に示す電圧Vである。また、モータ電流のW相に対応する電圧とは、例えば、図10に示す電圧Wである。
A/D変換回路503は、駆動信号発生部505がトランジスタ回路506に出力する制御信号のタイミング情報に基づいて、電圧検知部502が出力するモータ電流のU相に対応する電圧Cを所定のタイミング毎に取得する(ステップS22)。また、A/D変換回路504は、駆動信号発生部505がトランジスタ回路506に出力する制御信号のタイミング情報に基づいて、電圧検知部502が出力するモータ電流のV相に対応する電圧Dを所定のタイミング毎に取得する(ステップS23)。
また、A/D変換回路504は、取得した電圧D(アナログ値)をデジタル値に変換する。そして、A/D変換回路504は、デジタル値を駆動信号発生部505とA/D変換判定部507とに出力する。
A/D変換判定部507は、A/D変換回路503が算出した平均値と、予め定まるモータ電流の一定期間の平均値に基づいて決定された基準値(例えば、2.5ボルト)との差が所定範囲(例えば、1.5ボルト〜3.5ボルト)内であるか否かを判定する(ステップS25)。
そして、A/D変換判定部507(制御部)は、制御装置50を搭載している機器である室外機1の動作を停止(異常停止)させる(ステップS26)。
そして、A/D変換判定部507(制御部)は、制御装置50を搭載している機器である室外機1の動作を停止(異常停止)させる(ステップS26)。
また、本発明の第二の実施形態によるA/D変換回路は、上述のU相に対応する電圧CまたはV相に対応する電圧Dの代わりに、W相に対応する電圧Eをアナログ値からデジタル値に変換するものであってよい。この場合、A/D変換回路が取得する電圧Eのモータ電流の1周期における平均値の0からのずれに基づいて、A/D変換回路の異常動作を判定すればよい。
次に、本発明の第三の実施形態による制御装置を備える空調システムに用いられる室外機の構成について説明する。
図12に示すように、本発明の第三の実施形態による室外機1は、第一の実施形態による室外機1と同様に交流電源10と、AC−DCコンバータ20と、インバータ30と、モータ40と、制御装置50と、を備える。
ただし、第三の実施形態による制御装置50は、第一の実施形態による制御装置50に加え、センサ509と、2つのマルチプレクサ510、511と、センサ電圧変換部512とをさらに備える。
ここで、一対のA/D変換回路503、504が取得する電圧の一定期間における平均値が予め定まる場合、第一の実施形態や第二の実施形態と同様の方法によりA/D変換回路503やA/D変換回路504の異常を検出することができる。そして、A/D変換判定部507は、制御装置50を搭載している機器である室外機1の動作を停止させることができる。
10・・・交流電源
20・・・AC−DCコンバータ
30・・・インバータ
40・・・モータ
50・・・制御装置
201・・・リアクトル
202・・・整流ダイオードスタック
203・・・キャパシタ
301、302、303、304、305、306・・・スイッチング素子
501、508・・・検知部
502・・・電圧検知部
503、504・・・A/D変換回路
505・・・駆動信号発生部
506・・・トランジスタ回路
507・・・A/D変換判定部
509・・・センサ
510、511・・・マルチプレクサ
512・・・センサ電圧変換部
Claims (5)
- 対象装置の回路内において電圧検知部が検出した電圧をアナログ値からデジタル値に変換する1つまたは複数のA/D変換部と、
前記A/D変換部による変換後の前記デジタル値の平均値を算出し、算出した平均値と、一定期間における前記電圧の予め定まる平均値に基づく基準値との差が所定範囲外である場合に、前記A/D変換部が正常動作していないと判定する判定部と、
を備える制御装置。 - 前記判定部が前記A/D変換部の少なくとも1つが正常動作していないと判定した場合に、自装置を搭載している機器の動作を停止させる制御を行う制御部、
を備える請求項1に記載の制御装置。 - 前記電圧検知部は、モータに流れる三相交流電流に基づく電圧を検出し、
前記A/D変換部は、
前記三相交流電流に基づく電圧を変換する、
請求項1または請求項2に記載の制御装置。 - 1つまたは複数のA/D変換部は、対象装置の回路内において電圧検知部が検出した電圧をアナログ値からデジタル値に変換し、
判定部は、前記A/D変換部による変換後の前記デジタル値の平均値を算出し、算出した平均値と、一定期間における前記電圧の予め定まる平均値に基づく基準値との差が所定範囲外である場合に、前記A/D変換部が正常動作していないと判定する、制御方法。 - コンピュータを、
対象装置の回路内において電圧検知部が検出した電圧をアナログ値からデジタル値に変換する1つまたは複数のA/D変換手段、
前記A/D変換手段による変換後の前記デジタル値の平均値を算出し、算出した平均値と、一定期間における前記電圧の予め定まる平均値に基づく基準値との差が所定範囲外である場合に、前記A/D変換手段が正常動作していないと判定する判定手段、
として機能させるプログラム。
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