电力转换装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105850029B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201380079280.3

    申请日:2013-12-24

    Inventor: 荒尾祐介

    CPC classification number: H02P21/16 H02P29/0241

    Abstract: 本发明要解决的课题是:在获取电动机常数未知的电动机的感应电压系数时,在与电动机相关的信息不足、难以推测感应电压系数等的概略值的情况下,如果输入的概略值与电动机的真值大幅不同,则无传感器控制部的控制变得不稳定,导致电动机的旋转发生异常,不能获取感应电压系数。本发明提供的电力转换装置,包括:将直流电力转换成所要求的交流电力的交流转换部;检测连接的同步电动机的电流的电流检测部;对由上述电流检测部检测出的电流进行坐标转换的电流转换部;对上述交流转换部提供指令的电压运算部;对上述电压运算部提供指令的控制运算部;和判断由上述电流检测部检测出的电流的异常的异常检测部,上述控制运算部基于由上述异常检测部判断的异常判断进行上述同步电动机的速度控制,由此进行使上述同步电动机加速或减速的控制,开始获取上述同步电动机的感应电压系数。

    电力转换装置和控制方法
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105594113B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201480053925.0

    申请日:2014-07-11

    Abstract: 提供一种能够在电力转换装置中流动的电流或电力转换装置的直流电压增大的情况下通过降低载波频率并且提高过流水平或过压水平,而在防止开关元件被破坏的同时,扩大电力转换装置的使用范围的方法。并且,本发明提供能够最大限度地利用廉价的开关元件而抑制成本的产品。包括:使直流电压变平滑的直流平滑部;将直流电压转换为所需的交流电压的电力转换部;对从所述电力转换部输出的电流进行检测的电流检测器;检测所述直流平滑部的电压的电压检测器;和控制所述电力转换部的开关元件的开关的控制电路,所述控制电路基于所述电流检测器检测出的电流控制载波频率,并基于载波频率和所述电压检测器检测出的电压设定过流水平。

    监视装置和监视方法以及具有它们的控制装置和控制方法

    公开(公告)号:CN107223305A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201480081408.4

    申请日:2014-11-28

    Inventor: 荒尾祐介

    CPC classification number: H02P23/00 H02P21/16 H02P21/18 H02P2203/09

    Abstract: 本发明提供能够安全且正确地监视交流电动机的运转的监视装置和监视方法以及具有它们的控制装置和控制方法。其包括:电流检测部,其基于对交流电动机输出的输出电流取得电流数据;速度运算部,其基于用所述电流检测部取得的电流数据、预先规定的额定电流、基频、额定转速或额定转差速度、极数,独立于控制所述交流电动机的电力转换装置地运算所述交流电动机的推算速度;判断部,其基于用所述速度运算部取得的所述交流电动机的推算速度进行判断;和动作指令部,其基于用所述判断部判断出的判断结果,对所述电力转换装置输出指令。

    电力转换装置和电力转换装置的控制方法

    公开(公告)号:CN107078679A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201480081055.8

    申请日:2014-11-07

    Inventor: 荒尾祐介

    Abstract: 现有技术中,由于在低速时利用磁体电动机产生的电压进行短路制动,因此存在如下问题:在转数降低、产生电压下降时,如果永磁电动机的产生电压低于电力转换装置的元件的压降量,则对制动力产生贡献的电流极端地变小,导致制动力极端地降低。还存在当电动机的负载惯性大时不能停止而一直不停的问题。本发明提供一种能够解决以上问题的电力转换装置,其包括:将直流电力转换为期望的交流电力的交流转换部;检测在交流转换部流动的电流的电流检测器;控制交流转换部的输出的控制部,其中,上述控制部在与上述电力转换装置连接的交流电动机为减速模式的期间进行交流制动,该交流制动通过流动以不会对上述交流电动机提供旋转力为条件的交流电流。

    电力转换装置
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103650334B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201280035185.9

    申请日:2012-05-28

    Inventor: 荒尾祐介

    CPC classification number: H02P21/0089 H02P23/14 H02P29/027 H02P29/032

    Abstract: 本发明提供正确地检测交流电动机的过励磁并在检测到过励磁时控制交流电动机以抑制过励磁的电力转换装置。本发明的特征在于,包括:电力转换部,其将直流电力转换成所期望的交流电力;电流检测部,其检测从上述电力转换部输出到交流电动机的电流;电流转换部,其将由上述电流检测部检测出的电流信息转换成励磁电流、转矩电流和一次电流;过励磁判定部,其对由上述电流转换部转换的励磁电流与转矩电流进行比较,当励磁电流比转矩电流大时输出过励磁的判断信息;和控制部,其基于来自上述过励磁判定部的过励磁的判断信息和预先设定的设定信息,向电力转换部输送控制信号,对从电力转换部向交流电动机供给的输出进行控制。

    交流电动机旋转方向检测方法和利用其的交流电动机的电力转换装置

    公开(公告)号:CN103053109B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201080068673.0

    申请日:2010-09-07

    CPC classification number: H02P23/14 H02P6/188 H02P29/025

    Abstract: 提供在发生了瞬时停电后的交流电动机的重新启动时,用于迅速并准确地检测旋转方向的交流电动机旋转方向检测方法和电力转换装置。配备了整流器(21)、平滑电容器(22)、将来自整流器的直流电力转换成期望频率的三相交流电力的逆变器(23)和用于驱动控制构成该逆变器的开关元件的控制驱动部(4)、并将该转换后的期望频率的交流电力供给到交流电动机的电力转换装置的旋转方向检测方法中,检测来自交流电动机的三相交流感应电动势中U相和V相的交流电压互相交叉的时刻(tA)或时刻(tB),在该电力转换装置的输出停止后,再次向所述交流电动机供给三相交流电力时,根据检测到的时刻有选择地驱动构成逆变器的部分开关元件,在逆变器与交流电动机之间形成回流电流的通路,之后,根据检测到的回流电流,判定电动机旋转方向。

    电力变换装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103546072A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310464480.2

    申请日:2010-11-04

    CPC classification number: H02P3/18 H02P3/24 H02P25/024

    Abstract: 本发明提供电力变换装置,在永磁式同步电动机的直流制动时,防止流通过大的电流,进行稳定的制动动作。在电流超过了直流制动时最大电流设定值的情况下,反复进行PWM全相断路和零向量输出,在电流成为直流制动恢复电流设定值以下时,再次进行直流制动。

    电力变换装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102055394B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201010582880.X

    申请日:2010-11-04

    CPC classification number: H02P3/18 H02P3/24 H02P25/024

    Abstract: 本发明提供电力变换装置,在永磁式同步电动机的直流制动时,防止流通过大的电流,进行稳定的制动动作。在电流超过了直流制动时最大电流设定值的情况下,反复进行PWM全相断路和零向量输出,在电流成为直流制动恢复电流设定值以下时,再次进行直流制动。

    电力变换装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102326328A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201080008248.2

    申请日:2010-02-17

    Abstract: 本发明提供一种电力变换装置及其控制方法。该电力变换装置具备:比较三相电压指令和三角波载波信号的PWM变换单元、基于PWM脉冲驱动开关元件并在直流电力与三相交流电力之间变换电力的电力变换器、检测流经主电路的直流母线的脉冲状电流的电流检测单元、和修正三相电压指令的电压指令修正单元,在将三相电压指令的瞬时值按其大小顺序排列分别设为最大相、中间相、最小相时,以最大相和中间相的线间电压值以及中间相和最小相的线间电压值在规定值以上的方式,电压指令修正单元修正三相电压指令,在电压指令超出容许上限值或下限值时,不仅修正最大相电压指令和/或最小相电压指令还修正中间相电压指令。由此,可消除因输出电压的上下限的制约而不能进行电流检测的情况,还与状况无关地实现了高精度电力变换装置的控制。

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