• Title/Summary/Keyword: 양방향제어

Search Result 471, Processing Time 0.03 seconds

Bidirectional DC/DC Converter with Supercapacitor for LVDC System (저압직류배전 시스템에 적용되는 슈퍼캐패시터용 양방향 DC/DC 컨버터)

  • Jeong, Hwanmin;Cho, Seunghyun
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2019.11a
    • /
    • pp.226-227
    • /
    • 2019
  • 본 논문에서는 마이크로그리드 시스템의 기존 교류 배전망에서 전력 전송 손실을 개선하기 위해 직류 배전망으로 설계하면서 전력을 저장하는 배터리부와 상기 배터리부로부터 LVDC망 전압을 사용자가 설정 및 설계한 전압에 대응하며 유지하기 위한 양방향 DC/DC 컨버터에 대해서 연구하였다. 기존에 사용하던 방식과는 다르게 슈퍼캐패시터를 추가하여 고속, 고출력의 충방전을 할 수 있으며, 이러한 특징으로 인하여 전력품질 개선과 비상시 전력을 공급할 수 있는 장접을 갖게 되었다. 제어기는 PI 제어기를 적용하였으며, PWM 게이팅 신호를 만들어 스위칭 소자를 제어하였다. 매트랩 시뮬링크를 이용하여 양방향 DC/DC 컨버터의 회로를 설계하고 구동 알고리즘을 적용해서 시스템을 구성하여, 슈퍼캐패시터를 이용한 양방향 DC/DC 컨버터의 역할 가능성을 시뮬레이션을 통하여 검증하였다.

  • PDF

Controller Design of Bidirectional Flyback Converter for Low ripple of Electroytic-Capacitor-less Photovoltaic Micro-Inverter (태양광 마이크로 인버터의 무전해 커해시터 리플 저감을 위한 충방전용 양방향 플라이백 컨버터 제어기 설계)

  • Shin, Jong-Hyun;Lee, Hyun-Jun;Park, Joung-Hu
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2014.07a
    • /
    • pp.313-314
    • /
    • 2014
  • 본 논문에서는 태양광 마이크로 인버터의 PV 입력단에서 발생하는 리플을 저감하기 위한 충방전용 양방향 플라이백 컨버터의 제어기 설계를 제안한다. 기존 시스템에서는 PV 입력단의 리플을 제거하기 위해 고용량의 전해커패시터를 사용해왔다. 하지만 전해커패시터는 수명이 짧기 때문에 시스템의 신뢰성이 저하되고, 부피를 증가시킨다. 본 시스템의 구조는 태양광 마이크로 인버터의 PV 입력단에 전해 커패시터를 사용하지 않고 리플저감을 위한 양방향 플라이백 컨버터를 shunt방식으로 연결함으로써 리플을 제거하고 수명을 연장시키고 시스템을 안정시킬 수 있는 구조이다. 본 논문에서는 PV 입력단에서 발생하는 120Hz 리플을 제거하고 양방향 플라이백 컨버터의 안정적인 동작을 구현하기 위한 제어기를 설계한다.

  • PDF

Induction Motor Control using Bi-directional QZSI (양방향 전력전달이 가능한 전압형 QZSI를 이용한 유도 전동기 제어)

  • Han, Sang-Hyup;Kim, Heung-Geun;Gu, Bon-Guan;Cha, Honnyong;Chun, Tae-Won;Nho, Eui-Cheol
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2014.07a
    • /
    • pp.263-264
    • /
    • 2014
  • 양방향 QZSI(Quasi Z-Source Inverter)를 이용한 유도전동기 제어 시스템은 암단락 상태를 제어에 이용할 수 있어서 추가 컨버터 없이도 단일 구조로 가변 배터리 전압을 일정하게 승압할 수 있다. 암단락을 이용한 승압은 직류단 전압제어가 보장되어야 하며 전압 제어기 성능이 인버터 출력 전류 제어에 상당한 영향을 미친다. 전압제어는 임피던스 네트워크의 커패시터 전압을 일정하게 제어하거나 직류단 전압을 직접적으로 또는 간접적으로 일정하도록 제어하여 구현할 수 있다. 본 논문에서 양방향 전력 전달이 가능한 QZSI를 통해 유도 전동기를 제어하며 시뮬레이션을 통해 이를 검증한다.

  • PDF

Single-phase bidirectional on-board battery charger for PHEV application (PHEV용 단상 양방향 on-board 충전기)

  • Won, JE Hyuk;Nam, Kwanghee
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2011.07a
    • /
    • pp.449-450
    • /
    • 2011
  • 본 논문에서는 PHEV용 1.6kW/3.3kW 단상 양방향 충전기 회로를 제안한다. 양방향충전기는 이단구조이다. 일차단은 양방향 AC/DC 컨버터로 역률제어가 가능한 PWM 컨버터구조이다. 이차단은 앙방향 절연형 DC/DC 컨버터로 고주파 ZVS 스위칭이 가능한 DAB(Dual Active Bridge) 구조이다. 제안된 전력변환장치의 검증을 위해 시뮬레이션을 하였고 프로토타입을 제작하여 회로 동작의 타당성을 입증하였다.

  • PDF

Optimal Bidirectional DC-DC Converter Algorithm Based on Source and Load Modeling (전원 및 부하모델링 기반의 양방향 DC-DC 컨버터 최적 알고리즘)

  • Moon, Hee-Sung;Choe, Gyu-Yeong;Lee, Byoung-Kuk
    • Proceedings of the KIEE Conference
    • /
    • 2009.07a
    • /
    • pp.1043_1044
    • /
    • 2009
  • 본 논문에서는 하루 24시간동안의 전원의 특성과 사용시간, 사용량을 고려한 부하를 전기적으로 모델링 하고 그를 통해 양방향 DC-DC 컨버터가 최적으로 동작할 수 있는 알고리즘을 제안하였다. 양방향 DC-DC 컨버터의 최적 알고리즘 제안을 위해 전체 시스템의 에너지 밸런싱에 초점을 맞춰 분석하였으며 하루 중 잉여 및 부족 전력에 따라 양방향 DC-DC 컨버터를 제어하도록 시뮬레이션을 구성하였고 그 결과를 통해 타당성을 검증하였다.

  • PDF

3-phase Bidirection Converter for Using Square-Wave drive (사각형 파형 드라이브 방식을 이용한 3상 양방향 컨버터 연구)

  • Choi, Jongwon;Nam, Kwanghee
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2015.11a
    • /
    • pp.207-208
    • /
    • 2015
  • 본 논문은 사각형 파형(Square wave) PWM 방식을 사용한 3상 양방향 그리드 연결 컨버터에서 사용할 수 있는 제어 방법을 제안하였다. 사각형 파형 드라이브 방식은 정현파 파형 방식보다 스위칭 손실이 작은 장점이 있다. 본 논문에서는 먼저 사각형 파형 방식으로 양방향 그리드 컨버터 회로 구성과 스위칭 패턴을 설명하고 입력 전압 동기화할 때 유의 사항을 분석하였다. Psim 시뮬레이션을 통하여 양방향 컨버터 기능의 유효성을 확인하였다.

  • PDF

Induction Motor Drive System Using Bi-directional QZSI (양방향 전력전달이 가능한 전압형 QZSI를 이용한 유도 전동기 시스템)

  • Han, Sang-Hyup;Kim, Heung-Geun;Gu, Bon-Guan;Cha, Honnyong;Chun, Tae-Won;Nho, Eui-Cheol
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2014.11a
    • /
    • pp.35-36
    • /
    • 2014
  • 양방향 QZSI(Quasi Z-Source Inverter)를 이용한 유도전동기 제어 시스템은 암단락 상태를 제어에 이용할 수 있어서 추가 컨버터 없이도 단일 구조로 가변 배터리 전압을 일정하게 승압할 수 있다. 암단락을 이용한 승압은 직류단 전압제어가 보장되어야 하며 전압 제어기 성능이 인버터 출력 전류 제어에 상당한 영향을 미친다. 전압제어는 임피던스 네트워크의 커패시터 전압을 일정하게 제어하거나 직류단 전압을 직접적으로 또는 간접적으로 일정하도록 제어하여 구현할 수 있다. 본 논문에서 양방향 전력 전달이 가능한 QZSI를 통해 유도 전동기를 제어하며 시뮬레이션과 실험을 통해 이를 검증한다.

  • PDF

Digital Control of Bidirectional Resonant Converters (양방향 공진형 컨버터의 디지털 제어)

  • Park, Minjun;Joung, Minjae;Choi, Byungcho
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2013.11a
    • /
    • pp.33-34
    • /
    • 2013
  • 본 논문은 양방향으로 동작하는 직렬 공진형 DC-DC 컨버터의 디지털 제어기 해석 및 설계에 대해 기술한다. LLC 양방향 공진형 컨버터 전력 변환단 동특성을 기반으로 소신호 해석을 이용한 디지털 제어기를 설계하고, DSP를 이용하여 디지털 제어기를 구현한다. 디지털 제어기는 Emulation 방식을 이용하여 설계한다. 개발된 디지털 제어기를 300W급 공진형 컨버터 실험보드에 적용하여 디지털 제어방식의 전원단의 동특성 및 폐루프 성능을 검증한다. 제어기 설계의 이론 검증 및 분석은 PSIM Simulation과 실험 측정으로 비교 검증한다.

  • PDF

Implementation of Non-time-varying Duty Ratio transfer function for Improvement of control characteristics bi-directional charger (비시변 시비율 전달함수 구현에 의한 양방향충전기 제어특성 개선)

  • Hwang, Jung Goo;Kim, Sun Pil;Park, Sung Jun
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2013.07a
    • /
    • pp.20-21
    • /
    • 2013
  • 본 논문에서는 양방향 충전기용 DC/DC 컨버터와 같이 입력전압과 출력전압이 가변하는 제어시스템에서 비시변 시비율 전달함수를 구현하여 제어특성을 개선하고자 한다. 기존제어기 설계에 의해 설계된 이득을 사용하여 제어를 행할 경우 입력전압의 변동에 따라 제어특성이 가변한다. 전압제어기의 각 이득을 시비율의 역수를 취하여 변화함으로서 전체 제어블록에서 시비율 항을 등가적으로 제거할 수 있는 방법이다. 따라서 본 논문에서 제안된 비시변 시비율 전담함수를 양방향 충전기용 DC/DC컨버터에 적용하여 PSIM을 이용한 시뮬레이션과 실험을 통해 타당성과 우수성을 검증하였다.

  • PDF

Design and Analysis of Analog Controller for Bi-directional Buck-Boost Converter with Wide Input/Output Range (넓은 입·출력범위를 가진 양방향 벅-부스트 컨버터용 아날로그 제어기 설계 및 분석)

  • Woo, Tae-Gyoo;Choi, Gi-Ho;Chae, Hun-Gyoo;Ahn, Hyo-Min;Lee, Byoung-Kuk
    • Proceedings of the KIPE Conference
    • /
    • 2015.11a
    • /
    • pp.125-126
    • /
    • 2015
  • 본 논문에서는 ESS (Energy Storage System)용 양방향 벅-부스트 컨버터가 부하 변화에 상관없이 안정적인 전압제어를 하기 위한 아날로그 제어기를 설계한다. 양방향 벅-부스트 컨버터의 소신호 모델을 이용하여 일반화된 전달 함수를 구하고 이를 기반으로 입 출력 부하 변화와 충 방전 모드 변화에 상관없이 안정적인 전압제어를 위한 제어기를 설계한다. 그리고 시뮬레이션을 이용하여 제어기 설계 과정의 타당성을 밝히고 설계한 제어기의 성능을 분석한다.

  • PDF