JP5475936B1 - 電力変換装置およびこれを用いたバッテリ充電装置 - Google Patents
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Abstract
Description
[バッテリ充電装置の構成]
図1は、第1の実施形態に係るバッテリ充電装置1000の全体構成を示す回路図である。
外部電源ACは、例えば、住宅等に設置されているAC100〜250[V]の商用電源である。
主バッテリMBAは、例えば、複数のリチウムイオンバッテリセルを接続して構成されており、自身の充電状態に応じて、例えば250〜350[V]の電圧を発生する。第1期間において、主バッテリMBAは、例えば350[V]まで充電される。
副バッテリSBAは、例えば、定格12[V]の鉛バッテリである。副バッテリSBAは、第1期間においては外部電源ACから、第2期間においては主バッテリMBAから充電される。
力率改善回路1は外部電源ACに接続されており、ダイオードブリッジ101、チョークコイル102、トランジスタ103、ダイオード104、コンデンサ105で構成される。力率改善回路1は一般的な力率改善回路である。
DC/ACインバータ2は、直列に接続されたトランジスタ201,202からなるアームと、直列に接続されたトランジスタ203,204からなるアームとが並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ201〜204の各々にはボディダイオードが内蔵されている。力率改善回路1とDC/ACインバータ2とで、外部電源に接続され交流電圧を発生させる電源回路を構成している。電源回路は、主バッテリMBAを充電するように外部電源ACから供給される交流電圧を昇圧する。
トランス3は1次巻線301、第1の2次巻線302、第2の2次巻線303を有し、1次巻線301がDC/ACインバータ2に接続されている。
2次側回路4は、トランス3と後述する誘導性素子としてのチョークコイル501とを結ぶ電力供給路に挿入される。より詳しくは、第1の2次巻線302と主バッテリMBAとを結ぶ電力供給路に挿入される。2次側回路4は、直列に接続されたトランジスタ401,402からなる第1アームと、直列に接続されたトランジスタ403,404からなる第2アームとが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ401〜404としては、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ、金属−半導体電界効果トランジスタ、接合型電界効果トランジスタ等の電界効果トランジスタが用いられており、それぞれボディダイオードが内蔵されている。また、トランジスタ401〜404には、全て仕様が同じものが用いられている。
平滑回路5は、誘導性素子としてのチョークコイル501とコンデンサ502との直列回路で構成される。チョークコイル短絡回路6はリレーで構成される。
導通角調整回路7は、第2の2次巻線303と副バッテリSBAとを結ぶ電力供給路に挿入され、トランジスタ701,702で構成される。導通角調整回路7の入力側が第2の2次巻線303に接続され、出力側が整流回路8に接続される。トランジスタ701,702それぞれのドレイン端子は、第2の2次巻線303の両端に接続される。トランジスタ701,702には、例えば、金属−絶縁体−半導体電界効果トランジスタ、金属−酸化物−半導体電界効果トランジスタ、金属−半導体電界効果トランジスタ、接合型電界効果トランジスタ、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタが用いられている。
整流回路8は、ダイオード801,ダイオード802のそれぞれのアノード端子が互いに接続された直列回路である。ダイオード801のカソード端子がトランジスタ701のソース端子に、ダイオード802のカソード端子がトランジスタ702のソース端子に接続されている。
第2の平滑回路9は、チョークコイル901,902、コンデンサ903とで構成される。チョークコイル901とチョークコイル902の一端は互いに接続されており、それぞれの他端がトランジスタ701とダイオード801との接続点、トランジスタ702とダイオード802との接続点に接続される。コンデンサ903は、チョークコイル901,902の接続点と、ダイオード801,802の接続点に接続される。
制御回路10は、力率改善回路1、DC/ACインバータ2、2次側回路4、チョークコイル短絡回路6、導通角調整回路7の動作を制御する。
<第1期間>
(概略)
図2は、第1の実施形態に係る第1期間のタイミングチャートを示す図である。
次に、本実施形態の特徴部分である、2次側回路4における特別な制御について説明する。
まず、図5,図6を用い、理想状態での第1期間における電力変換装置に流れる電流について説明する。
本実施形態におけるオン状態期間は、以下の3条件を満たす期間を少なくとも含んでいる。
(1)図2および図3においては、オン状態期間が期間PAの全部を含む例を示したが、本実施形態はこれに限定されるものではない。オン状態期間が期間PAの一部を含みさえすれば、このような制御を行わない場合と比較して、第1の2次巻線302に発生するサージ電圧の低減効果を得ることができる。これについて図11を用いて説明する。
図16は、第1の実施形態に係る第2期間のタイミングチャートを示す図である。図16(a)〜(k)に示す波形はそれぞれ、制御回路10から出力されるトランジスタ201,202,203,204,401,402,403,404,チョークコイル短絡回路6,トランジスタ701,702に対する制御信号の波形を示すものである。図16(l)〜(o)に示す波形はそれぞれ、電圧V1、電圧V2、電圧V3、導通角調整回路7通過後の電圧V4の変化を示すものである。
本実施形態に係るバッテリ充電装置1000の2次側回路4は、主バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換し、第1の2次巻線に供給することができる点は特許文献1に係る2次側回路と同様である。しかしながら、本実施形態では、2次側回路4の構成をフルブリッジ回路としている。特許文献1に係るバッテリ充電装置の回路構成では、トランスの2次巻線1003bから3本の端子が引き出される必要があるが、フルブリッジ回路の入力側端子は2本であるため、トランス3の第1の2次巻線302から引き出される端子も2本で足りることになる。このように、本実施形態では、第1の2次巻線から引き出される端子数を削減することができる結果、トランスを小型化することが可能である。
[バッテリ充電装置の動作]
本実施形態と第1の実施形態との相違点は、第1期間におけるタイミングチャートのみであり、バッテリ充電装置の構成は第1の実施形態(図1)と同様である。以下、図1および図17を参照しながら本実施形態について説明する。
本発明者は、本明細書に開示される電力変換装置のサージ電圧低減効果について検証した。本検証においては、第2の実施形態に係るバッテリ充電装置を用い、図17に示すタイミングチャートに従ってバッテリ充電装置を動作させた場合の、1次巻線301に誘起される電圧V1と、第1の2次巻線302に誘起される電圧V2の波形を記録した。その結果を図18に示す。
第1および第2の実施形態では、第1期間においては外部電源から主バッテリおよび副バッテリを充電し、第2期間においては主バッテリから副バッテリを充電するバッテリ充電装置について説明した。本実施形態においては、第1期間にはバッテリの充電を行い、第2期間にはバッテリの放電を行うことで外部電源に電力を供給するバッテリ充電装置について説明する。このバッテリ充電装置は、例えば、電気自動車に搭載されたバッテリから家庭へ電力を供給する場合等に用いられるものである。
図19は、第3の実施形態に係るバッテリ充電装置3000の全体構成を示す回路図である。
外部電源ACは第1の実施形態で説明したものと同様である。バッテリBAは、例えば、第1の実施形態で説明したリチウムイオンバッテリや、ニッケル水素バッテリ等が用いられている。
力率改善回路11は外部電源ACに接続されており、コンデンサ1101、チョークコイル1102、トランジスタ1103,1104,1105,1106からなるフルブリッジ回路で構成される。力率改善回路11がフルブリッジ回路を備えていることにより、交直変換が可能となっている。
第2の平滑回路12は、第2の誘導性素子としてのチョークコイル1201とコンデンサ1202との直列回路で構成される。第2のチョークコイル短絡回路13はリレーで構成される。
1次側回路14は、直列接続されたトランジスタ1401,1402からなる第3アームと、直列接続されたトランジスタ1403,1404からなる第4アームとが並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成されている。トランジスタ1401〜1404には同じ仕様のものが用いられている。
トランス15は、1次巻線1501、2次巻線1502を有し、1次巻線1501が1次側回路14に、2次巻線1502が2次側回路16にそれぞれ接続されている。トランス15は、第1期間には1次巻線1501に誘起された電圧を、2次巻線1502に伝達する。第2期間には、逆に、2次巻線1502に誘起された電圧を、1次巻線1501に伝達する。1次巻線1501と2次巻線1502の巻数比は、1:1であるとする。
制御回路19は、力率改善回路11、第2のチョークコイル短絡回路13、1次側回路14、2次側回路16、第1のチョークコイル短絡回路18の動作を制御する。2次側回路16、第1のチョークコイル短絡回路18に対する制御は第1の実施形態と同様であるので、説明を省略する。
第1の実施形態にて図14および図15を用いて説明したように、2次側回路では、第1の2次巻線302に誘起される電圧が第1電圧から第2電圧へ遷移する時点において、トランジスタ401〜404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にあれば、サージ電圧を低減することが可能である。このようにするための条件として、(A)Pon2>(β/α)PS、(B)0≦PS<αおよび(C)Pon+PS≦PXの3つの関係を満たすことが必要であることを説明した。本実施形態における1次側回路14の制御においても同様のことが言える。すなわち、1次巻線1501に誘起される電圧が第1電圧から第3電圧へ遷移する時点において、トランジスタ1401〜1404のボディダイオードが完全に立ち上がっていない状態にあれば、サージ電圧を低減できる。
以上、第1〜第3の実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限られない。例えば、以下のような変形例等が考えられる。
2 DC/ACインバータ
3、15、9003、9003A トランス
4、16、9004、9004A 2次側回路
5、17 第1の平滑回路
6 チョークコイル短絡回路
7、9007 導通角調整回路
8 整流回路
9、12 第2の平滑回路
10、19 制御回路
13 第2のチョークコイル短絡回路
14 1次側回路
18 第1のチョークコイル短絡回路
101 ダイオードブリッジ
102、501、901、902、1102、1201、1701 チョークコイル
103、201、202、203、204、401、402、403、404、701、702、1103、1104、1105、1106、1401、1402、1403、1404、1601、1602、1603、1604、9004a、9004b、9004c、9004d、9004e、9004f トランジスタ
104、801、802 ダイオード
105、502、903、1101、1202、1702、9011 コンデンサ
301 1次巻線
302 第1の2次巻線
303 第2の2次巻線
1501 1次巻線
1502 2次巻線
1000 バッテリ充電装置
AC、9001 外部電源
BA バッテリ
MBA、9005 主バッテリ
SBA、9009 副バッテリ
9002 電源回路
9003a、9003b 2次巻線
9006 平滑回路
9008 整流平滑回路
9010 リレー
9012 チョークコイル
9013 センタータップ
Claims (20)
- 出力端子に誘導性素子が接続される電力変換装置であって、
基準電圧である第1電圧と当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起されるトランスと、
前記トランスと前記誘導性素子とを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが、互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路と、
前記フルブリッジ回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
前記制御回路は、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとするオン状態期間の長さをPon、
前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX、
前記オン状態期間の終期から、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS、
前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
Pon、PX、PS、αおよびβは、Pon>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon+PS≦PXの関係を満たす、
電力変換装置。 - 前記オン状態期間の長さPonは前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
請求項1に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路は、前記オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項1に記載の電力変換装置。 - 前記第2電圧には、
前記第1電圧を超える有限値である正側の第2電圧と、
前記第1電圧未満の有限値である負側の第2電圧と、があり、
前記オン状態期間には、
前記トランスに誘起される電圧が前記負側の第2電圧から前記第1電圧へ遷移する時点を始期とし、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記正側の第2電圧へ遷移する時点を終期とする期間に含まれる正側のオン状態期間と、
前記トランスに誘起される電圧が前記正側の第2電圧から前記第1電圧へ遷移する時点を始期とし、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧から前記負側の第2電圧へ遷移する時点を終期とする期間に含まれる負側のオン状態期間と、があり、
前記制御回路は、前記正側および負側の両方のオン状態期間において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項1に記載の電力変換装置。 - 前記制御回路は、前記トランスに誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項1に記載の電力変換装置。 - バッテリを充電する第1動作と、前記バッテリを放電する第2動作とを選択的に行うバッテリ充電装置であって、
1次巻線と、基準電圧である第1電圧および当該第1電圧とは異なる第2電圧が交互に誘起される2次巻線と、を有するトランスと、
前記2次巻線と前記バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される2次側回路と、
前記2次側回路と前記バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、誘導性素子を含む平滑回路と、
前記第1動作を行う第1期間には、前記2次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記バッテリに供給し、前記第2動作を行う第2期間には、前記バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換して前記2次巻線に供給する動作を前記2次側回路が行うように、当該2次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
前記制御回路は、前記第1期間における前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする2次側オン状態期間の長さをPon2、
前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX、
前記2次側オン状態期間の終期から、前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS、
前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
Pon2、PX、PS、αおよびβは、Pon2>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon2+PS≦PXの関係を満たす、
バッテリ充電装置。 - 前記2次側オン状態期間の長さPon2は前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
請求項6に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第1期間における前記2次側オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項6に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第1期間における前記2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項6に記載のバッテリ充電装置。 - さらに、前記1次巻線と接続され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第3および第4アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される1次側回路と、
前記1次側回路と接続され、前記誘導性素子とは異なる第2の誘導性素子を含む第2の平滑回路と、を備え、
前記1次巻線には、前記第1電圧と当該第1電圧とは異なる第3電圧とが誘起され、
前記制御回路は、さらに、前記第1期間には、前記第2の平滑回路から入力された直流電圧を交流電圧に変換して前記1次巻線に供給し、前記第2期間には、前記1次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記第2の平滑回路に供給する動作を前記1次側回路が行うように、当該1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御し、
前記制御回路は、前記第2期間における前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする1次側オン状態期間の長さをPon1、
前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPY、
前記1次側オン状態期間の終期から、前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第3電圧へ遷移する時点までの長さをPT、
前記1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをγ、
前記1次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち下がり時間の長さをδ、と定義した場合に、
Pon1、PY、PT、γおよびδは、Pon1>(δ/γ)PT、かつ、0≦PT<γ、かつ、Pon1+PT≦PYの関係を満たす、
請求項6に記載のバッテリ充電装置。 - 前記1次側オン状態期間の長さPon1は前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さδ以上であり、かつ、PTが0である、
請求項10に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第2期間における前記1次側オン状態期間において、前記第3および第4アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項10に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第2期間における前記1次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第3および第4アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項10に記載のバッテリ充電装置。 - 前記2次巻線を第1の2次巻線とした場合に、前記トランスは、さらに、当該第1の2次巻線とは異なる第2の2次巻線を有し、
前記バッテリ充電装置は、さらに、入力側が前記第2の2次巻線に接続され、導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧を出力側へ供給し、非導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧の前記出力側への供給を行わない導通角調整回路を備え、
前記制御回路は、さらに、前記導通角調整回路の前記導通状態および前記非導通状態を制御するとともに、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点を含む期間において前記導通角調整回路を前記導通状態とする、
請求項6に記載のバッテリ充電装置。 - 前記導通角調整回路は、
前記第2の2次巻線と、前記バッテリとは異なる第2のバッテリとを結ぶ電力供給路に挿入されている、
請求項14に記載のバッテリ充電装置。 - 外部電源から主バッテリと副バッテリを充電する第1動作と、前記主バッテリから前記副バッテリを充電する第2動作とを選択的に行うバッテリ充電装置であって、
前記外部電源に接続され、交流電圧を発生させる電源回路と、
1次巻線と、第1および第2の2次巻線とを有し、前記1次巻線が前記電源回路に接続され、かつ、前記第1の2次巻線に基準電圧である第1電圧および当該第1電圧とは異なる第2電圧とが交互に誘起されるトランスと、
前記第1の2次巻線と前記主バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、直列接続された複数の電界効果トランジスタからなる第1および第2アームが互いに並列接続されてなるフルブリッジ回路で構成される2次側回路と、
前記2次側回路と前記主バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、誘導性素子を含む平滑回路と、
前記第2の2次巻線と前記副バッテリとを結ぶ電力供給路に挿入され、前記第2の2次巻線に誘起される交流電圧の導通角を調整する導通角調整回路と、
前記第1動作を行う第1期間には、前記第1の2次巻線に誘起された交流電圧を整流して前記主バッテリに供給し、前記第2動作を行う第2期間には、前記主バッテリからの直流電圧を交流電圧に変換して前記第1の2次巻線に供給する動作を前記2次側回路が行うように、当該2次側回路を構成する前記各電界効果トランジスタのオンおよびオフを制御する制御回路と、を備え、
前記制御回路は、前記第1期間における前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間に、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとし、
前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとするオン状態期間の長さをPon、
前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間の長さをPX、
前記オン状態期間の終期から、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点までの長さをPS、
前記各電界効果トランジスタが備えるボディダイオードの立ち上がり時間の長さをα、
前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さをβ、と定義した場合に、
Pon、PX、PS、αおよびβは、Pon>(β/α)PS、かつ、0≦PS<α、かつ、Pon+PS≦PXの関係を満たす、
バッテリ充電装置。 - 前記オン状態期間の長さPonは前記ボディダイオードの立ち下がり時間の長さβ以上であり、かつ、PSが0である、
請求項16に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第1期間における前記オン状態期間において、前記第1および第2アームを構成する全ての前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項16に記載のバッテリ充電装置。 - 前記制御回路は、前記第1期間における前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧である期間全部において、前記第1および第2アームの少なくとも一方のアームを構成する前記各電界効果トランジスタをオンとする、
請求項16に記載のバッテリ充電装置。 - 前記導通角調整回路は、導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧を出力側へ供給し、非導通状態時には前記第2の2次巻線に誘起された電圧の前記出力側への供給を行わず、
前記制御回路は、さらに、前記導通角調整回路の前記導通状態および前記非導通状態を制御するとともに、前記第1の2次巻線に誘起される電圧が前記第1電圧から前記第2電圧へ遷移する時点を含む期間において前記導通角調整回路を前記導通状態とする、
請求項16に記載のバッテリ充電装置。
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