JP6093606B2 - モータ駆動装置 - Google Patents
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Description
当該モータ駆動装置の適用例である空気調和機のヒートポンプ式冷凍サイクルの構成を図1に示す。圧縮機1が吐出する冷媒は、暖房運転時、実線矢印で示すように、四方弁2を通って室内熱交換器3に流れ、その室内熱交換器3を経た冷媒が膨張弁4を介して室外熱交換器5に流れる。室外熱交換器5を経た冷媒は、四方弁2を通って圧縮機1に吸い込まれる。つまり、室内熱交換器3が凝縮器、室外熱交換器5が蒸発器として機能する。なお、室内熱交換器3の近傍に室内ファン6を配置し、室外熱交換器5の近傍に室外ファン7を配置している。
Vd=(R+PLd)・Id−ω・Lq・Iq+Ed
Vq=ω・Ld・Id+(R+PLq)・Iq+Eq
Rは電機子抵抗、Pは微分(=d/dt)、ωはモータ軸の電気的回転速度、Lqはステータ22のq軸インダクタンス、Edはd軸速度起電力(界磁成分速度起電力)、Ldはステータ22のd軸インダクタンス、Eqはq軸速度起電力(トルク成分速度起電力;=ω・φ)である。なお、電機子抵抗Rは、インバータの出力が3相変調の場合、1つの相巻線の抵抗の2倍の値が用いられ、また2相変調で1相(下相)100%通電方式の場合には、巻線への通電パターンとして下側が並列となることから1つの相巻線の抵抗の1.5倍の値が用いられる。
Vd=R・Id−ω・Lq・Iq
ω=(R・Id−Vd)/(Lq・Iq)
Vq=ω・Ld・Id+R・Iq+ω・φ
Vq−R・Iq=ω・Ld・Id+ω・φ
ω・(Ld・Id+φ)=Vq−R/Iq
ω=(Vq−R・Iq)/(Ld・Id+φ)
d軸の回路方程式が成り立つように、速度推定演算部52において推定ロータ速度ωestの演算を行う。一方、d軸速度起電力Edは基本的に零となるように制御するのであるが、推定ロータ速度ωestの演算のパラメータであるステータ22のq軸インダクタンスLqやd軸インダクタンスLdが実際の値と異なっていると、d軸速度起電力Edが零とならない。このd軸速度起電力Edは、推定値として、次のように求めることができる。
Ed=Vd−(Id・R−ωest・Iq・Lq)
このd軸速度起電力Edの比例・積分制御(PI制御)演算により、速度ずれ量ωerrを推定することができる。この速度ずれ量ωerrを目標速度ωrefから減算することで、推定ロータ速度ωestを得ることができる。
ωerr=PI(Ed)、 ωest=ωref−ωerr
記憶部42は、書替可能な不揮発性メモリである。この記憶部42に、速度推定部52における比例・積分制御(PI制御)演算の通常運転用の比例制御ゲインGp1・積分制御ゲインGi1および負荷変動時用の比例制御ゲインGp2・積分制御ゲインGi2、速度制御部55における比例・積分制御(PI制御)演算の通常運転用の比例制御ゲインGp3・積分制御ゲインGi3および負荷変動時用の比例制御ゲインGp4・積分制御ゲインGi4、電流制御部61における比例・積分制御(PI制御)演算の通常運転用の比例制御ゲインGp5・積分制御ゲインGi5および負荷変動時用の比例制御ゲインGp6・積分制御ゲインGi6、電流制御部62における比例・積分制御(PI制御)演算の通常運転用の比例制御ゲインGp7・積分制御ゲインGi7および負荷変動時用の比例制御ゲインGp8・積分制御ゲインGi8を記憶している。
(1)永久磁石同期モータ20の負荷に急激は変動が生じない通常運転時、具体的には空調制御部10から除霜移行通知を受けないとき、記憶部42から通常運転用の比例制御ゲインGp1,Gp3,Gp5,Gp7・積分制御ゲインGi1,Gi3,Gi5,Gi7を読出し、それを速度推定部52、速度制御部55、電流制御部61、電流制御部62にそれぞれ設定する制御手段。
永久磁石同期モータ20の負荷に急激な変動が生じない通常運転時(ステップ101のNO)、つまり空調制御部10から除霜移行通知を受けないとき、記憶部42から通常運転用の比例制御ゲインGp1,Gp3,Gp5,Gp7・積分制御ゲインGi1,Gi3,Gi5,Gi7を読出し、それを速度推定部52、速度制御部55、電流制御部61、電流制御部62にそれぞれ設定する(ステップ102)。
Claims (3)
- スイッチングにより交流電圧を得てそれをヒートポンプ式冷凍サイクルの圧縮機を駆動するモータへの駆動電力として出力するインバータと、
前記モータにおける各相電流から界磁成分電流およびトルク成分電流を検出し、この検出電流から比例・積分制御演算により前記モータのロータ速度を推定し、この推定ロータ速度と目標速度との偏差の比例・積分制御演算により前記界磁成分電流の目標値および前記トルク成分電流の目標値を求め、この目標値と前記検出電流との偏差の比例・積分制御演算により前記モータにおける界磁成分電圧およびトルク成分電圧を求め、この界磁成分電圧およびトルク成分電圧に基づいて前記インバータのスイッチングを制御する第1制御手段と、
前記モータの負荷に急激な変動が生じない通常運転時、前記各比例・積分制御演算の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインを通常運転用の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインに設定し、前記ヒートポンプ式冷凍サイクルの冷媒の流れが逆方向に切換わって前記モータの負荷が急激に変動するとき、前記各比例・積分制御演算の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインを前記通常運転用の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインよりも感度の高い負荷変動時用の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインに設定し、この負荷変動時用の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインの設定後、前記各比例・積分制御演算のうち少なくとも1つの比例・積分制御演算の比例制御ゲインまたは積分制御ゲインを、その比例・積分制御演算の入力となる偏差が小さくなる方向に更新する第2制御手段と、
を備えることを特徴とするモータ駆動装置。 - 前記第2制御手段は、前記負荷変動時用の比例制御ゲインおよび積分制御ゲインの設定後、前記各比例・積分制御演算のうち少なくとも1つの比例・積分制御演算の入力となる偏差を積算し、その積算値が予め定めた規定値以上となった場合に、前記少なくとも1つの比例・積分制御演算の比例制御ゲインまたは積分制御ゲインを、同比例・積分制御演算の入力となる偏差が小さくなる方向に且つ予め定めた上限値と下限値の範囲内で逐次に更新する、
ことを特徴とする請求項1記載のモータ駆動装置。 - 前記第2制御手段による比例制御ゲイン・積分制御ゲインの更新の推移を記憶する記憶手段と、
前記第2制御手段による比例制御ゲイン・積分制御ゲインの更新量を積算し、その積算量が予め定めた所定量以上となった場合に異常を報知する報知手段と、
をさらに備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のモータ駆動装置。
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