JP7514719B2 - リアクトル損失算出方法、リアクトル損失測定装置及び波形測定装置 - Google Patents
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Description
前記リアクトルのリアクトル電圧及びリアクトル電流を測定した測定信号の低周波成分を除去してスイッチング成分信号を抽出し、前記スイッチング成分信号の電力演算にて前記リアクトル高周波鉄損を算出することを特徴とする。
本発明の別のリアクトル損失測定装置は、高周波のスイッチング信号によりスイッチングして電力変換を行うスイッチング回路の出力側又は入力側に設けられたフィルタ用のリアクトルのリアクトル高周波鉄損を測定するリアクトル損失測定装置であって、前記リアクトルのリアクトル電圧及びリアクトル電流を測定して測定信号とし、前記測定信号の時間を中心とし、前記スイッチング信号の前後1/2スイッチング周期又は前記前後1/2スイッチング周期の整数倍の平均値を算出し、該平均値を前記測定信号から減算してスイッチング成分信号を算出し、前記スイッチング成分信号の電力演算にて前記リアクトル高周波鉄損を測定することを特徴とする。
図1(a),(b)は、本発明の実施例1におけるスイッチング電源装置(例えば、三相インバータ)の構成例を示す回路図であり、同図(a)は三相インバータの全体図、及び同図(b)はその(a)中のリアクトル損失測定装置の図である。
測定装置本体40は、電圧測定信号S31の低周波成分を除去してスイッチング成分信号(例えば、スイッチング成分電圧信号)S45を抽出すると共に、電流測定信号S32の低周波成分を除去してスイッチング成分信号(例えば、スイッチング成分電流信号)S46を抽出し、それらのスイッチング成分電圧信号S45及びスイッチング成分電流信号S46の電力演算(=S45×S46)にてリアクトル高周波鉄損S47,S48を測定等するものである。この測定装置本体40は、電圧計測器31で測定された電圧測定信号S31を入力する信号移相処理部41と、電流計測器32で測定された電流測定信号S32を入力する信号移相処理部42及びスイッチング周波数算出部43と、を有している。
スイッチング周波数高周波成分抽出部45は、遅延処理部45a、ローパスフィルタ45b、及び減算器45cを有している。そして、入力される電圧信号S41は、遅延処理部45aにより、ローパスフィルタ時定数に相当の遅延処理が行われると共に、ローパスフィルタ45bにより、低周波成分が抽出され、減算器45cにより、その遅延処理結果から低周波成分が減算され、スイッチング成分電圧信号S45が出力される構成になっている。
鉄損電力演算部47は、乗算器47a及び指定周期Tの平均演算部47bを有している。そして、入力されるスイッチング成分電圧信号S45である電圧信号V(t)と、入力されるスイッチング成分電流信号S46である電流信号i(t)と、が乗算器47aにより乗算され、その乗算結果に対して、指定周期Tの平均演算部47bにより、次式(1)の演算が行われ、リアクトル高周波鉄損S47である電力値Pが算出される構成になっている。
ここで、指定周期Tの平均演算部47bにおいて、そのTは計算期間(即ち、スイッチング周期Tsw又はその倍数)である。
ここで、指定周期Tの平均演算部において、そのTは計算期間(即ち、交流周期Tac又はその倍数)である。
図1(a)において、図示しない制御部により、例えば、パルス幅変調(以下「PWM」という。)によって定電圧制御用の三相の駆動パルスS1~S6が生成され、スイッチング回路10内の複数のスイッチ11~16が交互にオン/オフ動作する。すると、DC電源1から供給されたDC電圧が、スイッチングされて三相AC電圧に変換される。変換された三相AC電圧は、出力フィルタ20内のリアクトル21~22及びコンデンサ24~26により、高調波成分が除去され、負荷3へ供給される。負荷3へ供給される三相出力電圧が変動すると、制御部により、その変動が抑制されるように、駆動パルスS1~S6のパルス幅が変化し、三相出力電圧が目標電圧に維持される。
実回路環境において、リアクトル損失測定装置30により、リアクトル21の高周波鉄損が、以下のようにして測定される。
図4(a),(b)は、図1中のスイッチング周波数算出部43におけるスイッチング周波数算出方法を示す波形図であり、同図(a)はリアクトル電流ilにおける電流測定信号S32のFFT解析を示す波形図、及び同図(b)はリアクトル電圧vlにおける電圧測定信号S31のFFT解析を示す波形図である。図5(a),(b)は、図2のスイッチング周波数高周波成分抽出機能を説明するための波形図である。更に、図6は、図5の波形の拡大図である。
演算結果記録部49は、入力された2つのリアクトル高周波鉄損S47,S48を記録し、リアクトル損失測定処理を終了する。
本実施例1によれば、次の(1)~(4)のような効果がある。
(1) 電圧計測器31で測定したリアクトル電圧vlの電圧測定信号S31と、電流計測器32で測定したリアクトル電流ilの電流測定信号S32と、をスイッチング周波数高周波成分抽出部45,46にて低周波成分を除去した後、鉄損電力演算部47,48により、スイッチング成分電圧信号S45及びスイッチング成分電流信号S46の電力演算にてリアクトル高周波鉄損S47,S48を算出している。そのため、2次測定巻線の追加が不要で、高周波鉄損を精度良く測定できる。
即ち、リアクトル21~23の銅損は、低周波成分による部分と高周波成分による損失に分類される。リアクトル21~23に流れる高周波成分電流による銅損は小さく、例えば、鉄損の1%程度以下であるので、それを誤差として無視できる。これに対して、低周波成分電流による銅損は大きいが、これをスイッチング周波数高周波成分抽出部45,46のフィルタ処理で、低周波成分を除去しているので、銅損による影響を除去できる。従って、2次測定巻線の追加が不要で、高周波鉄損を精度良く測定できる。
即ち、リアクトル損失測定装置30の測定回路を、例えば、オシロスコープ、電圧プローブ及び電流プローブで構成した場合、その測定回路の誤差変動は、スイッチング周波数fswより低い周波数成分と、スイッチング周波数fsw及び関連高調波成分と、スイッチング周波数fswより高い周波数成分と、に分類される。この中で、高い周波数成分は、鉄損電力演算部47,48における電力演算の積分処理で除去できる。スイッチング周波数成分は、電圧プローブ及び電流プローブの特性に依存している。そのため、低周波成分を除去することにより、銅損による影響を除去できると共に、測定回路の誤差対策にも有効である。
本実施例2のスイッチング周波数高周波成分抽出部45は、入力された電圧信号S41に対してスイッチング周期整数倍期間の平均演算を行う平均演算部45dと、減算器45cと、により構成されている。このスイッチング周波数高周波成分抽出部45では、平均演算部45dにより、入力された電圧信号S41に対して、次式(2)のスイッチング周期整数倍期間の平均演算が行われる。
t-Tsw/2*N~t+Tsw/2*N (2)
但し、Tsw;スイッチング周期
N=1,2,・・・
そして、減算器45cにより、入力された電圧信号S41から、式(2)の演算結果が減算され、スイッチン成分電圧信号S45が出力される。
本実施例3のスイッチング周波数高周波成分抽出部45は、入力された電圧信号S41に対して遅延処理を行う遅延処理部45eと、入力された電圧信号S41に対してスイッチング周期整数倍期間の平均演算を行う平均演算部45fと、減算器45cと、により構成されている。このスイッチング周波数高周波成分抽出部45では、遅延処理部45eにより、入力された電圧信号S41に対して、次式(3)の遅延処理が行われる。
Tsw/2*N (3)
但し、Tsw;スイッチング周期
N=1,2,・・・
t-Tsw/2*N~t (4)
但し、Tsw;スイッチング周期
N=1,2,・・・
そして、減算器45cにより、遅延処理部45eの処理結果から、平均演算部45fの演算結果が減算され、スイッチング成分電圧信号S45が出力される。
2A 単相インバータ
2B 三相PFC回路
2C 単相PFC回路
10,10A,10B,10C スイッチング回路
11~16 スイッチ
11a~16a ダイオード
20,20A 出力フィルタ
20B,20C 入力フィルタ
21~23 リアクトル
24~26 コンデンサ
30 リアクトル損失測定装置
31 電圧計測器
32 電流計測器
33 計測記録装置
34 演算装置
40 測定装置本体
41,42 信号移相処理部
43 スイッチング周波数算出部
44 スイッチング周期算出部
45,46 スイッチング周波数高周波成分抽出部
47,48 鉄損電力演算部
49 演算結果記録部
Claims (8)
- 高周波のスイッチング信号によりスイッチングして電力変換を行うスイッチング回路の出力側又は入力側に設けられたフィルタ用のリアクトルのリアクトル高周波鉄損を算出するリアクトル損失算出方法であって、
前記リアクトルを流れるリアクトル電流から高速フーリエ変換解析してスイッチング周波数を算出し、該スイッチング周波数からスイッチング周期を算出し、
前記スイッチング周期に基づいて前記リアクトルのリアクトル電圧及びリアクトル電流を測定した測定信号の低周波成分を除去してスイッチング成分信号を抽出し、前記スイッチング成分信号の電力演算にて前記リアクトル高周波鉄損を算出することを特徴とするリアクトル損失算出方法。 - 高周波のスイッチング信号によりスイッチングして電力変換を行うスイッチング回路の出力側又は入力側に設けられたフィルタ用のリアクトルのリアクトル高周波鉄損を測定するリアクトル損失測定装置であって、
前記リアクトルを流れるリアクトル電流から高速フーリエ変換解析してスイッチング周波数を算出し、該スイッチング周波数からスイッチング周期を算出し、
前記スイッチング周期に基づいて前記リアクトルのリアクトル電圧及びリアクトル電流を測定した測定信号の低周波成分を除去してスイッチング成分信号を抽出し、
前記スイッチング成分信号の電力演算にて前記リアクトル高周波鉄損を測定することを特徴とするリアクトル損失測定装置。 - 高周波のスイッチング信号によりスイッチングして電力変換を行うスイッチング回路の出力側又は入力側に設けられたフィルタ用のリアクトルのリアクトル高周波鉄損を測定するリアクトル損失測定装置であって、
前記リアクトルのリアクトル電圧及びリアクトル電流を測定して測定信号とし、
前記測定信号の時間を中心とし、前記スイッチング信号の前後1/2スイッチング周期又は前記前後1/2スイッチング周期の整数倍の平均値を算出し、該平均値を前記測定信号から減算してスイッチング成分信号を算出し、前記スイッチング成分信号の電力演算にて前記リアクトル高周波鉄損を測定することを特徴とするリアクトル損失測定装置。 - 前記スイッチング信号のスイッチング周期又は前記スイッチング周期の倍数の期間毎に、前記リアクトル高周波鉄損を算出し記録することを特徴とする請求項3記載のリアクトル損失測定装置。
- 交流周期又は前記交流周期の倍数にて前記リアクトル高周波鉄損を算出することを特徴とする請求項3記載のリアクトル損失測定装置。
- 前記リアクトル電流の測定信号の高速フーリエ変換にて、前記スイッチング信号のスイッチング周波数及びスイッチング周期を算出することを特徴とする請求項3から5のいずれか1項記載のリアクトル損失測定装置。
- 前記測定信号の移相処理を行うことを特徴とする請求項3から6のいずれか1項記載のリアクトル損失測定装置。
- 請求項3から7のいずれか1項記載のリアクトル損失測定装置の演算機能を有する波形測定装置。
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