WO2017085820A1 - 電力変換装置 - Google Patents
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- H02M5/00—Conversion of AC power input into AC power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
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- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P29/00—Arrangements for regulating or controlling electric motors, appropriate for both AC and DC motors
Definitions
- the present invention relates to a power conversion device.
- Patent Document 1 JP-A-2003-164188. This publication states that “a permanent magnet synchronous motor, an inverter that operates the motor, a current detector that detects a current flowing through the motor, and a rotor position of the motor that is detected by the current detector.
- An electric motor drive device having an inverter control means for driving without a position sensor without performing a position sensor has a function of identifying a motor constant of a permanent magnet motor by the inverter control means, and the electric motor based on the motor constant identified by the inverter control means
- the motor output calculation means for calculating the output of the motor, and the adjustment means for adjusting the output from the inverter according to the calculation result of the output calculation means is provided, so that the motor is sensorlessly driven with high efficiency.
- Patent Document 1 describes a permanent magnet motor device that operates a motor in a highly efficient operating state while detecting a motor constant that changes every moment when the motor operates, and a driving method of the permanent magnet motor. . Further, Patent Document 1 describes that when obtaining a counter electromotive voltage constant of a synchronous motor that needs to be rotated for tuning, it is forcibly rotated by voltage control, but a specific method is not shown. In the mechanism of Patent Document 1, when the rotation speed is not fed back by an encoder or the like, it is impossible to determine whether or not information has been successfully acquired in a state where current is detected halfway due to step-out.
- the induced voltage information is a control constant used for driving vector control, and is generally performed while automatically correcting in real time during operation.
- the reference value of the induced voltage information is greatly different, acceleration may become unstable and the characteristics may not be obtained.
- the induced voltage information of the synchronous motor is not acquired, the initial operation is performed in a state that is not an optimum value, and thus there may be no characteristic from the start.
- a correct motor constant is required, but there is a problem that manual adjustment is required many times when accuracy of automatic adjustment is insufficient.
- the present application includes a plurality of means for solving the above problems.
- An AC converter that outputs desired AC power
- a controller that calculates induced voltage information based on a current value output from the AC converter, and stability information of the induced voltage information calculated by the controller
- a determination unit that determines whether or not to store the induced voltage information.
- a power conversion device capable of tuning an electric motor with high accuracy is provided.
- FIG. 10 is a flowchart illustrating a tuning procedure performed by a determination unit 112 according to the first, second, and third embodiments. It is a mode which showed the signal data and induced voltage information which the judgment part in Example 1 performs. 10 is an example of an operation panel according to the second embodiment. It is an example of the connection of the power converter device in Example 3 and an external system.
- an induced voltage constant is determined to be a stable state and stored when an induced voltage constant caused by rotation of a synchronous motor is unknown among AC motors.
- FIG. 1 is an example of a configuration diagram of the power conversion device and the synchronous motor 105 of the present embodiment.
- the three-phase AC power supply 101 the DC converter 102, the smoothing capacitor 103, the AC converter 104, the synchronous motor 105, the current detector 106, the control unit 111, the determination unit 112, the storage unit 113, and the current detection unit 114.
- a display / operation unit 115 the three-phase AC power supply 101, the DC converter 102, the smoothing capacitor 103, the AC converter 104, the synchronous motor 105, the current detector 106, the control unit 111, the determination unit 112, the storage unit 113, and the current detection unit 114.
- a display / operation unit 115 the three-phase AC power supply 101, the DC converter 102, the smoothing capacitor 103, the AC converter 104, the synchronous motor 105, the current detector 106, the control unit 111, the determination unit 112, the storage unit 113, and the current detection unit 114.
- a display / operation unit 115 the three-phase AC power supply 101, the DC converter 102, the smoothing capacitor 103, the AC
- the three-phase AC power source 101 is, for example, a three-phase AC voltage supplied from an electric power company or an AC voltage supplied from a generator, and outputs it to the DC converter 102.
- the direct current conversion unit 102 is composed of, for example, a direct current conversion circuit composed of a diode or a direct current conversion circuit using an IGBT and a flywheel diode, converts the alternating voltage input from the three-phase alternating current power supply 101 into a direct current voltage, Output to the smoothing capacitor 103.
- FIG. 1 shows a direct current conversion unit formed of a diode.
- the smoothing capacitor 103 smoothes the DC voltage input from the DC converter 102 and outputs the DC voltage to the AC converter 104.
- the smoothing capacitor 103 may be input with a DC voltage directly from the generator without passing through the DC converter 102.
- the AC conversion unit 104 is configured by an AC conversion circuit using, for example, an IGBT and a flywheel diode, receives the DC voltage of the smoothing capacitor 103 and the output command of the voltage conversion unit 109 as input, converts the DC voltage into an AC voltage, Output to the synchronous motor 105.
- the current detector 106 is composed of, for example, a Hall CT or a shunt resistor, and is arranged at the output unit of the power conversion device to detect a current flowing through the synchronous motor 105 and outputs it to the current detection unit 114 as a current detection value.
- the current detector 106 may be disposed anywhere as long as it is disposed at a position where the three-phase output current can be estimated or directly detected.
- FIG. 1 shows an example in which the current flowing through the AC motor 105 is detected.
- the control unit 111 gives a PWM output command to the AC conversion unit 104 in accordance with the vector-calculated output command. Further, the control unit 111 performs a frequency / voltage calculation to be output using the current value acquired from the current detection unit 114. Further, the control unit 111 outputs the induced voltage information corrected in the frequency / voltage calculation to the determination unit 112.
- the determination unit 112 determines storage of data from the induced voltage information output from the control unit 111 and the data stability determination information, and outputs the induced voltage information and the storage command to the storage unit 113.
- the storage unit 113 is composed of, for example, an EEPROM or a data flash ROM, receives the induced voltage information and the storage command output from the determination unit 112, and stores the induced voltage information when there is a storage command.
- the current detection unit 114 outputs the current information input from the current detector 106 to the control unit 111, for example.
- the display / operation unit 115 shows a user interface that is an operation panel or an input / output terminal, for example, and outputs information operated by the user or a signal obtained from an external device to the determination unit 112, for example.
- the display / operation unit determines a determination time, a stability range, a tuning state setting, and the like that are set in advance for the user to acquire the induced voltage information
- the display / operation unit 115 is determined.
- the information is output to the storage unit 113.
- FIG. 2 is a flowchart illustrating a tuning procedure performed by the determination unit 112 according to the first embodiment.
- the determination unit 112 monitors, for example, an ON / OFF terminal input command input to the display / operation unit 115 or monitors a tuning state set in the storage unit 113 through the display / operation unit 115 in advance. If there is, the motor information acquisition process is started (S201). For example, the determination unit 112 can prevent the data from being rewritten due to an erroneous trigger when the processing is continued when the tuning state is not set, and is different from the timing intended by the user. It is possible to prevent the data from being rewritten depending on the state.
- the determination unit 112 acquires induced voltage information calculated by the control unit 111 through vector control (S202).
- the induced voltage information calculated by the control unit 111 by vector control is the correct induced voltage information calculated from the set induced voltage information calculated from the current flowing in the motor and the motor constants such as the resistance and inductance of the synchronous motor. Indicates the result of the calculation to be corrected.
- the determination unit 112 acquires trigger information issued by the control unit 111 (S203), determines whether there is a trigger (S204), and if there is a trigger, in order to store the information, the storage unit 113 stores the information. Command to memorize the induced voltage information. If there is no trigger, the motor control is performed as usual without storing (S206).
- FIG. 3 shows how the control unit 111 determines whether or not the induced voltage information is stable as data.
- the control unit 111 reads and monitors the data stability determination range set in advance before the tuning operation, for example, ⁇ 0.01 V / (rad / s), and the data stability determination time, for example, 1 second, from the storage unit 113.
- the data stability determination range set in advance before the tuning operation, for example, ⁇ 0.01 V / (rad / s)
- the data stability determination time for example, 1 second
- the present embodiment is a modification of the first embodiment, and the configuration of the second embodiment has the same function as the configuration denoted by the same reference numeral shown in FIG. Description is omitted.
- the second embodiment is different from the first embodiment in FIG.
- the display / operation unit 115 issues a trigger based on a signal input to the display / operation unit 115 by the user and stores the data.
- a motor whose induced voltage information is unknown is driven, it is very difficult to control the rotation of the motor unless the induced voltage information is correct.
- tuning automatically if the current flows in a state similar to the normal state even if it is abnormal due to a step-out of the motor, the user determines that it is correct and the tuning is completed. Even if it is recognized as abnormal, tuning ends as normal.
- the determination unit 112 determines storage of data from the induced voltage information output from the control unit 111 and the signal input from the display / operation unit 115, and sends the induced voltage information and the storage command to the storage unit 113. Output.
- the display / operation unit 115 shows a user interface that is an operation panel or an input / output terminal, for example, and outputs information operated by the user or a signal obtained from an external device to the determination unit 112, for example.
- the display / operation unit 115 outputs the determined information to the storage unit 113 by using a signal generated from the outside as a user presses a key on the operation panel 400 or the like.
- FIG. 4 shows an example of the operation panel of the display / operation unit 115 where the user can check the internal information.
- the operation panel 400 includes a display unit 401, a data determination unit 402, and a data operation unit 403.
- the display unit 401 can display internal data through the display / operation unit 115. For example, by displaying the determination signal shown in FIG. 3, it is possible to notify the outside that the data is stable.
- the data determination unit 402 when the data determination unit 402 is pressed when data is displayed on the display unit 401, the data determination unit 402 outputs a data storage command to the storage unit 113.
- the data operation unit 403 is operated when changing the data displayed on the display unit 401, for example, by changing the parameter value to enable the function.
- the present embodiment is a modification of the first embodiment, and the configuration of the third embodiment has the same function as the configuration denoted by the same reference numeral shown in FIG. Description is omitted.
- the trigger generation conditions are different from those in the first embodiment in FIG.
- an external system issues a trigger and stores data.
- tuning automatically if the current flows in a state similar to the normal state even if it is abnormal due to a motor step-out, etc., the system will Even if it does not shift to normal operation, tuning ends as normal.
- the determination unit 112 determines data storage from the induced voltage information output from the control unit 111 and the signal input from the display / operation unit 115, and sends the induced voltage information and the storage command to the storage unit 113. Output.
- the display / operation unit 115 shows a user interface that is an operation panel or an input / output terminal, for example, and outputs information operated by the user or a signal obtained from an external device to the determination unit 112, for example.
- FIG. 5 shows a connection configuration with the external device of this embodiment.
- the system (503) connected to the shaft of the synchronous motor (502) feeds back the status of normal operation to the power converter (501).
- the information fed back here is, for example, recognition information that the stirring is normally performed if the system (503) is a stirrer, and recognition information that the water pressure data of the pump is changing normally if the system is a pump.
- the information indicates that the synchronous motor is operating normally as a system without step-out.
- the display / operation unit 115 outputs the determined information to the storage unit 113.
- this invention is not limited to an above-described Example, Various modifications are included.
- the above-described embodiments have been described in detail for easy understanding of the present invention, and are not necessarily limited to those having all the configurations described.
- a part of the configuration of one embodiment can be replaced with the configuration of another embodiment, and the configuration of another embodiment can be added to the configuration of one embodiment.
- each of the above-described configurations, functions, processing units, processing means, and the like may be realized by hardware by designing a part or all of them with, for example, an integrated circuit.
- Each of the above-described configurations, functions, and the like may be realized by software by interpreting and executing a program that realizes each function by the processor.
- Information such as programs, tables, and files for realizing each function can be stored in a recording device such as a memory, a hard disk, an SSD (Solid State Drive), or a recording medium such as an IC card, an SD card, or a DVD.
- control lines and information lines indicate what is considered necessary for the explanation, and not all the control lines and information lines on the product are necessarily shown. Actually, it may be considered that almost all the components are connected to each other.
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Abstract
チューニングが終了した場合であっても、システムとして正常に駆動している状態でチューニングが終了したかどうか判断できず、モータをシステムに組み込んだ後に動作が不安定だと、再度チューニングのやり直しを行わなければならない、という課題がある。 所望の交流電力を出力する交流変換部と、前記交流変換部から出力される電流値に基づき誘起電圧情報を演算する制御部と、前記制御部にて演算した該誘起電圧情報の安定性情報に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定する判断部と、を備える電力変換装置である。
Description
本発明は、電力変換装置に関する。
本技術分野の背景技術として、特開2003-164188号公報(特許文献1)がある。この公報には、「永久磁石同期電動機と、電動機を運転するインバータと、電動機に流れる電流を検出する電流検出器と、電流検出器にて検出された電流を用いて電動機の回転子位置を検出することなく位置センサレス駆動するインバータ制御手段を有する電動機駆動装置において、インバータ制御手段にて永久磁石電動機の電動機定数を同定する機能を有し、インバータ制御手段にて同定された電動機定数に基づいて電動機の出力を算出する電動機出力算出手段をもち、出力算出手段の演算結果に応じて、インバータからの出力を調整する調整手段を備えることによって、電動機を高効率にセンサレス駆動するものである。」と記載されている。(要約参照)
前記特許文献1には、電動機が動作することによって時々刻々変化する電動機定数を検出しながら、電動機を高効率動作状態にて運転する永久磁石電動機装置及び永久磁石電動機の駆動方法が記載されている。また、特許文献1には、チューニングに回転が必要な同期電動機の逆起電圧定数を求める際、電圧制御して強制的に回転させると記載があるが、具体的な方法が示されていない。特許文献1の仕組みでは、エンコーダなどで回転数をフィードバックしていない場合、脱調などで、中途半端に電流が検出されている状態では、正常に情報を取得できたかどうか判断できない。
このように従来技術では、チューニングが終了した場合であっても、システムとして正常に駆動している状態でチューニングが終了したかどうか判断できず、モータをシステムに組み込んだ後に動作が不安定だと、再度チューニングのやり直しを行わなければならない、という課題がある。
特に、誘起電圧情報は、ベクトル制御の駆動に使われる制御定数であって、運転中にリアルタイムで自動補正しながら行うことが一般的である。ただし、誘起電圧情報の基準値が大きく異なると、加速が不安定になり特性がでない場合がある。特に、同期電動機の誘起電圧情報が未取得の場合、初動は最適値でない状態で動作するため、始動時から特性がでない場合がある。同期電動機を駆動する際、正しい電動機定数が必要であるが、自動調整の精度が足りない場合には、何度も手動で調整する必要があるという課題がある。
上記課題を解決するために、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
本願は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、
所望の交流電力を出力する交流変換部と、前記交流変換部から出力される電流値に基づき誘起電圧情報を演算する制御部と、前記制御部にて演算した該誘起電圧情報の安定性情報に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定する判断部と、を備えることを特徴とする。
所望の交流電力を出力する交流変換部と、前記交流変換部から出力される電流値に基づき誘起電圧情報を演算する制御部と、前記制御部にて演算した該誘起電圧情報の安定性情報に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定する判断部と、を備えることを特徴とする。
本発明によれば、精度良く電動機をチューニングすることのできる電力変換装置を提供する。
上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
以下、実施例を図面を用いて説明する。
本実施例では、交流電動機のうち、特に同期電動機の回転に起因する誘起電圧定数が未知である場合に、誘起電圧定数を安定状態と判断して記憶する例を説明する。
図1は、本実施例の電力変換装置と同期電動機105の構成図の例である。
本実施例では、三相交流電源101、直流変換部102、平滑コンデンサ103、交流変換部104、同期電動機105、電流検出器106、制御部111、判断部112、記憶部113、電流検出部114、表示・操作部115を有する。
三相交流電源101は、例えば電力会社から供給される三相交流電圧や発電機から供給される交流電圧であり、直流変換部102に出力する。
直流変換部102は、例えばダイオードで構成された直流変換回路やIGBTとフライホイールダイオードを用いた直流変換回路で構成され、三相交流電源101から入力された交流電圧を、直流電圧に変換し、平滑コンデンサ103に出力する。図1では、ダイオードで構成された直流変換部を示している。
平滑コンデンサ103は、直流変換部102から入力された直流電圧を平滑化し、交流変換部104に直流電圧を出力する。例えば発電機の出力が直流電圧の場合、平滑コンデンサ103は、直流変換部102を介さず、直接発電機から直流電圧を入力されても構わない。
交流変換部104は、例えばIGBTとフライホイールダイオードを用いた交流変換回路で構成され、平滑コンデンサ103の直流電圧と、電圧変換部109の出力指令を入力とし、直流電圧を交流電圧に変換し、同期電動機105に出力する。
電流検出器106は、例えばホールCTやシャント抵抗で構成され、電力変換装置の出力部に配置されることにより同期電動機105に流れる電流を検出し、電流検出部114に電流検出値として出力する。電流検出器106は、三相の出力電流を推定、又は直接検出できる箇所に配置されているならば、どこに配置されていてもよい。図1では、交流電動機105に流れる電流を検出する例が示されている。
制御部111は、ベクトル演算された出力指令に従い、交流変換部104にPWM出力指令を与える。また、制御部111は、電流検出部114から取得した電流値を用いて出力すべき周波数・電圧演算を行う。また、制御部111は、周波数・電圧演算の際に補正した誘起電圧情報を判断部112に出力する。
判断部112は、制御部111が出力した誘起電圧情報とデータの安定判断情報から、データの記憶を判断し、記憶部113に誘起電圧情報と記憶指令を出力する。
記憶部113は、例えばEEPROMやデータフラッシュROMで構成され、判断部112が出力した誘起電圧情報と記憶指令を入力とし、記憶指令がある場合に誘起電圧情報を記憶する。
電流検出部114は、例えば、電流検出器106から入力した電流情報を制御部111に出力する。
表示・操作部115は、例えば操作パネルや入出力端子であるユーザインターフェースを示しており、例えばユーザが操作した情報、あるいは外部機器から得られた信号を判断部112に出力する。本実施例では、例えばユーザが誘起電圧情報を取得するために予め設定する判定時間、安定度範囲、チューニング状態設定などを表示・操作部で決定した場合に、表示・操作部115は、決定された情報を記憶部113に出力する。
図2は、実施例1における判断部112が行うチューニング手順を示すフローチャートである。
判断部112は、例えば表示・操作部115に入力されたON/OFFの端子入力指令を監視し、あるいは、予め表示・操作部115を通して記憶部113に設定したチューニング状態を監視し、チューニング状態であれば電動機情報取得処理を開始する(S201)。判断部112は、例えば、チューニング状態でない場合に処理を走らせ続けていた場合に、誤ってトリガが入ってデータが書き換わってしまうのを防ぐことができ、また、ユーザの意図するタイミングとは異なる状態でデータが書き換わるのを防止できる。
判断部112は、制御部111がベクトル制御で演算している誘起電圧情報を取得する(S202)。制御部111がベクトル制御で演算している誘起電圧情報とは、モータに流れる電流と同期電動機の抵抗・インダクタンス等のモータ定数から演算された、設定された誘起電圧情報を演算として正しい誘起電圧情報に補正する演算の結果を指している。判断部112は、制御部111が発行するトリガ情報を取得し(S203)、トリガがあるかどうかを判断し(S204)、トリガがある場合は、情報を記憶させるために、記憶部113に対して誘起電圧情報を記憶するよう指令を与える。トリガがない場合は、記憶せず通常通りモータ制御を行う(S206)。
判断部112は、制御部111がベクトル制御で演算している誘起電圧情報を取得する(S202)。制御部111がベクトル制御で演算している誘起電圧情報とは、モータに流れる電流と同期電動機の抵抗・インダクタンス等のモータ定数から演算された、設定された誘起電圧情報を演算として正しい誘起電圧情報に補正する演算の結果を指している。判断部112は、制御部111が発行するトリガ情報を取得し(S203)、トリガがあるかどうかを判断し(S204)、トリガがある場合は、情報を記憶させるために、記憶部113に対して誘起電圧情報を記憶するよう指令を与える。トリガがない場合は、記憶せず通常通りモータ制御を行う(S206)。
図3は、制御部111が、誘起電圧情報が安定したかどうかをデータとして判断する様子を示している。制御部111は、チューニング動作前に予め設定されたデータ安定判断範囲、例えば±0.01V/(rad/s)、と、データ安定判断時間、例えば1秒、を記憶部113から読み出し、監視している誘起電圧情報が、データ安定判断範囲内にデータ安定判断時間経過した場合に、情報を記憶するためのトリガを発行する。誘起電圧情報は、電動機軸の回転数に応じて発生する電圧により決まるため、電動機が回転していれば誘起電圧情報は原理上一定の値になるということを利用している。
本実施例は、実施例1の変形例であって、実施例2の構成は、既に説明した図1に示された同一の符号を付された構成と、同一の機能を有するので、それらの説明は省略する。実施例2では、図2における実施例1と、トリガの発生条件が異なる。実施例2では、ユーザにより表示・操作部115に入力された信号に基づき表示・操作部115がトリガを発行してデータを記憶する。誘起電圧情報が不明なモータを駆動する際、誘起電圧情報が正しくないとモータを回転制御することが非常に困難になる。自動でチューニングする場合、モータの脱調などが原因で、異常であっても正常な状態に似た状態で電流が流れると、それを正しいと判断してチューニングが完了してしまうと、ユーザが異常と認識していても、チューニングが正常として終わってしまう。実施例2の方法では、ユーザが、正常な状態を判断して外部からトリガを入れることにより、何度もチューニングし直す手間を省くことができる。
実施例2では、判断部112は、制御部111が出力した誘起電圧情報と表示・操作部115から入力された信号から、データの記憶を判断し、記憶部113に誘起電圧情報と記憶指令を出力する。
表示・操作部115は、例えば操作パネルや入出力端子であるユーザインターフェースを示しており、例えばユーザが操作した情報、あるいは外部機器から得られた信号を判断部112に出力する。本実施例では、例えばユーザが操作パネル400のキーを押したこと等により外部から発生した信号をトリガとし、表示・操作部115は、決定された情報を記憶部113に出力する。
図4は、ユーザが内部情報を確認できる表示・操作部115の操作パネルの例を示している。操作パネル400は、表示部401、データ決定部402、データ操作部403で構成されている。
表示部401は、表示・操作部115を通して内部データを表示することができる。例えば、図3に示した判断用信号を表示することで、データが安定していることを外部に知らせることができる。
データ決定部402は、例えば、表示部401にデータが表示されている場合に押下されると、記憶部113にデータ記憶指令を出力する。
データ操作部403は、例えば、パラメータの値を変更して機能を有効にするなど、表示部401に表示されているデータを変更する場合に操作する。
本実施例は、実施例1の変形例であって、実施例3の構成は、既に説明した図1に示された同一の符号を付された構成と、同一の機能を有するので、それらの説明は省略する。実施例3では、図2における実施例1と、トリガの発生条件が異なる。実施例3では、外部のシステムがトリガを発行してデータを記憶する。誘起電圧情報が不明なモータを駆動する際、誘起電圧情報が正しくないとモータを回転制御することが非常に困難になる。自動でチューニングする場合、モータの脱調などが原因で、異常であっても正常な状態に似た状態で電流が流れると、それを正しいと判断してチューニングが完了してしまうと、システムが正常運転に移行していなくても、チューニングが正常として終わってしまう。実施例3の方法では、実際のシステムの駆動情報をフィードバックし、正常な状態を判断して外部からトリガを入れることにより、何度もチューニングし直す手間を省くことができる。
実施例3では、判断部112は、制御部111が出力した誘起電圧情報と表示・操作部115から入力された信号から、データの記憶を判断し、記憶部113に誘起電圧情報と記憶指令を出力する。
表示・操作部115は、例えば操作パネルや入出力端子であるユーザインターフェースを示しており、例えばユーザが操作した情報、あるいは外部機器から得られた信号を判断部112に出力する。
図5は本実施例の外部装置との接続構成を示している。本実施例では、図5に示すように、例えば同期電動機(502)の軸をつないだシステム(503)が、正常に動作している状況を電力変換装置(501)にフィードバックしている。ここでフィードバックする情報は、例えば、システム(503)が攪拌機であれば攪拌が正常に行われているという認識情報、ポンプであればポンプの水圧データが正常に推移しているという認識情報であって、同期電動機が脱調などせずにシステムとして正常に動作しているという情報である。
外部機器が出力した情報をトリガとし、表示・操作部115は、決定された情報を記憶部113に出力する。
外部機器が出力した情報をトリガとし、表示・操作部115は、決定された情報を記憶部113に出力する。
なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例えば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。
また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
また、ある実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
また、上記の各構成、機能、処理部、処理手段等は、それらの一部又は全部を、例えば集積回路で設計する等によりハードウェアで実現してもよい。また、上記の各構成、機能等は、プロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル、ファイル等の情報は、メモリや、ハードディスク、SSD(Solid State Drive)等の記録装置、または、ICカード、SDカード、DVD等の記録媒体に置くことができる。
また、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示しており、製品上必ずしも全ての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には殆ど全ての構成が相互に接続されていると考えてもよい。
101・・・三相交流電圧、102・・・直流変換部、103・・・平滑コンデンサ、104・・・交流変換部、105・・・同期電動機、106・・・電流検出器、111・・・制御部、112・・・判断部、113・・・記憶部、114・・・電流検出部、115・・・表示・操作部、400・・・操作パネル、401・・・表示部、402・・・データ決定部、403・・・データ操作部、501・・・電力変換装置、502・・・同期電動機、503・・・ユーザシステム
Claims (10)
-
所望の交流電力を出力する交流変換部と、
前記交流変換部から出力される電流値に基づき誘起電圧情報を演算する制御部と、
前記制御部にて演算した該誘起電圧情報の安定性情報に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定する判断部と、
を備える電力変換装置。 - 請求項1記載の電力変換装置であって、
さらに、前記判断部にて記憶すると決定した場合に、該誘起電圧情報を記憶する記憶部を備えることを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1記載の電力変換装置であって、
前記判断部では、該誘起電圧情報が予め定めた条件である誘起電圧範囲および誘起電圧安定時間を満たすか否かにより、該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1記載の電力変換装置であって、
さらに、該電力変換装置に関するデータを表示または入力する表示・操作部を備え、
前記判断部では、前記表示・操作部に入力された信号に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置。 - 請求項1記載の電力変換装置であって、
前記判断部では、該電力変換装置に接続されている電動機に接続されたシステムからの信号に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置。 - 所望の交流電力を出力する交流変換工程と、
前記交流変換工程にて出力した電流値に基づき誘起電圧情報を演算する制御工程と、
前記制御工程にて演算した該誘起電圧情報の安定性情報に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定する判断工程と、
を備える電力変換装置の制御方法。 - 請求項6記載の電力変換装置の制御方法であって、
さらに、前記判断工程にて記憶すると決定した場合に、該誘起電圧情報を記憶する記憶工程を備えることを特徴とする電力変換装置の制御方法。 - 請求項6記載の電力変換装置の制御方法であって、
前記判断工程では、該誘起電圧情報が予め定めた条件である誘起電圧範囲および誘起電圧安定時間を満たすか否かにより、該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置の制御方法。 - 請求項6記載の電力変換装置の制御方法であって、
さらに、該電力変換装置に関するデータを表示または入力する表示・操作工程を備え、
前記判断工程では、前記表示・操作工程に入力された信号に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置の制御方法。 - 請求項6記載の電力変換装置の制御方法であって、
前記判断工程では、該電力変換装置に接続されている電動機に接続されたシステムからの信号に基づき該誘起電圧情報を記憶するか否かを決定することを特徴とする電力変換装置の制御方法。
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| JP2005039889A (ja) * | 2003-07-15 | 2005-02-10 | Hitachi Ltd | 電動機の制御方法 |
| JP2009247207A (ja) * | 2009-06-15 | 2009-10-22 | Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd | 電力変換装置 |
| US20140042940A1 (en) * | 2011-03-25 | 2014-02-13 | Technelec Ltd | Method and Apparatus for Control of Electrical Machines |
| WO2015097733A1 (ja) * | 2013-12-24 | 2015-07-02 | 株式会社日立産機システム | 電力変換装置 |
| JP2015164846A (ja) * | 2015-04-27 | 2015-09-17 | 株式会社ジェイテクト | 車両用操舵装置 |
-
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- 2015-11-19 WO PCT/JP2015/082480 patent/WO2017085820A1/ja not_active Ceased
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