A current source capable of stably supplying current as a measurement medium is required in order to measure and test important facilities that require large-scale measurement current, such as a control element drive mechanism control system(CEDMCS), in case of dismantling a nuclear power plant. However, it can provides only voltage power as a source, not current, although direct voltage controlled constant current source is essential to test major equipment. That kind of source is not available to supply stable constant current regardless of load variation. It is just voltage supplier. Developing current source is not easy other than voltage source. Very large-scale current source up to ampere class more than such ten times of normal current is inevitable to test above mentioned equipment. So, we developed large-scale current source which is controlled by input DC voltage and supplies constant stable current to object equipment according to this requirement. We measured and tested nuclear power plant equipment using given real site data for a long time and afforded long period load test, and then proved its validity and verification. The developed invetion will be used future installed important equipment measuring and testing.
본 논문은 계통연계형 인버터를 위한 비례공진제어 기반의 케스케이드전류-전압 제어기 설계에 대해 다루고있다. 인버터가 계통연계모드로 동작할 때 인버터는 계통의 보조 전력원으로서의 역할을 하기 때문에 전류원으로 정의된다. 이때 LCL 필터가 연결된 계통연계형 인버터의 출력 LC 단에 비선형 지역적 부하가 연결될 경우 기존의 단일 전류 제어기만으로는 비선형 부하로 인한 고조파 왜곡에 대처하기 힘들고 독립운전모드와의 모드절환시 매끄러운 과도 특성을 보장하기 힘들다. 따라서 본 논문에서는 비례다중공진제어기를 활용한 내부 출력 전압, 외부 출력 전류 루프로 구성된 케스케이드 전류-전압 제어기를 제안하였고 제안된 방식이 고조파 보상과 모드 절환시의 매끄러운 과도 특성에 효력을 보임을 PSIM 시뮬레이션을 통해 검증하였다.
The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
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v.6
no.1
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pp.13-20
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2001
In this appear, we proposed the new current mirror has large output resistance and excellent current matching characteristics. If supply voltage were lowered under the conventional CMOS operational amplifier, the wing of out put power could be restricted. So, the paper suggests a new way of differential operational amplifier circuit to solve the problem. The paper proposes that a new current mirror increases output swing and has a stable operation. We compare and verify characteristics of the proposed current mirror with the cascoded current mirror and the regulated current mirror through simulation.
본 논문에서는 전류형 인버터(CSI)와 전압형 인버터(VSI)를 조합하여 유도성 부하에 정현파 전류를 공급하는 시스템에서, LC 소자를 추가함으로써 전압형 인버터의 VA rating을 줄일 수 있는 방법을 제안하였다. 전력제어용 스위칭 소자인 SCR은 대용량인 장점이 있는 반면에 턴오프 제어가 되지 않고, 비선형 특성으로 인해 고조파가 발생한다. 이러한 단점을 개선하기 위해 전압형 인버터를 사용하여, SCR를 OFF하고 부하에 정현파 전압/전류를 제공한다. 또한, 출력단에 수동 LC 필터를 추가하여 전압원 인버터의 VA rating을 저감시키는 구조를 연구하고 이를 Psim을 이용한 시뮬레이션을 통해 검증하였다.
본 논문은 상 전류의 위치(전기각)를 기반으로 보상전압을 결정하는 새로운 데드타임 보상알고리즘을 제안한다. 제안하는 알고리즘은 보상전압을 결정하는데 있어, 전류의 극성대신 제어하는 상 전류의 위치(전기각)를 이용하기 때문에 추가적인 알고리즘 없이 간단하게 보상전압을 정의할 수 있다. 또한 제안하는 데드타임 보상알고리즘은 동기좌표계에 바로 적용가능하기 때문에 3상 전압형 인버터(VSIs; Voltage Source Inverters)에 일반적으로 사용되는 동기좌표기반 제어기에 적용이 용이하고 추가적인 변환과정 없이 동기좌표에서의 인버터 출력전압을 추정할 수 있다. 제안하는 데드타임 보상알고리즘의 효과와 성능을 검증하기 위하여 전압형 3상 인버터를 이용한 L-R부하 실험이 진행되었으며, 상 전류파형의 FFT(Fast Fourier Transfrom)와 THD(Total Harmonic Distortion)를 산정하여 정량적 분석을 병행하였다.
The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics
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v.12
no.1
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pp.27-36
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2007
This paper proposes a current control scheme of the PWM converters under nonideal source voltage conditions such as unbalance and distortion. For the distorted source voltage, the harmonic current controllers are introduced to the conventional current controller. These control loops can eliminate the 5th and 7th order harmonics which are hardly to be done by using filters. For the unbalanced source voltage, a negative sequence current controller is introduced either to reduce the DC-link voltage ripples or to eliminate the source current unbalance. Experimental results show the validity of the proposed control scheme.
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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2012.05a
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pp.709-712
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2012
In this paper, current-voltage have been considered for DGMOSFET, using the analytical model. The Possion equation is used to analytical. Threshold voltage is defined as top gate voltage when drain current is $10^{-7}A$. Investigated current-voltage characteristics of channel length changed length of channel from 20nm to 100nm. Also, The changes of current-voltage have been investigated for various channel thickness and doping concentration using this model, given that these parameters are very important in design of DGMOSFET. The deviation of conduction path and the influence of conduction path on current-voltage have been considered according to the dimensional parameters of DGMOSFET.
임피던스(impedance)는 교류에서의 전압의 전류에 대한 비(比)로서, 직류에서의 저항(resistance)에 해당한다. 저항(抵抗)은 전류의 흐름을 방해하도록 작용하는 것으로서 기호는 R, 단위는 옴($\Omega$)으로 나타낸다. 저항을 R, 양끝에 가하는 직류전압을 E[V], 흐르는 전류를 I[A]라 하면, R[$\Omega$]=E/I로 된다.
다이리스터는 power semiconduct or device중에서 가장 광범위 또한 대용량의 전류와 전압을 취급할 수 있는 소자로써 널리이용되고 있다. 또한 silicon wafer의 크기가 증가하고 있기때문에 전류의 증가가 기대가 되고 있다. 그러나 MOSFEF의 power device의 응용이 증가되고 있으나 대용량의 전류와 전압의 조절분야에서는 다이리스터의 역할을 두드러질 것이다.
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.14
no.4
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pp.39-47
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2000
This paper presents the sinusoidal tracking controller in error to eliminate the steady state control error and to improve the transient characteristics for input current in voltage source PWM converter with input current estimation. The estimation method of input current values and configuration of controller are described. DC output voltage is controlled by PI controller, and sinusoidal tracking current controller which tracks directly AC input current is used as input current controller. The sinusoidal tracking current controller can be used without any coordinate transformation algorithms.It is proved that the steady state deviation of input current reduces to zero and the proposed control system is not affected by input voltage from transfer functions of input current control system. The validity of proposed scheme is verified by simulations and experimental results for load resister and input voltage variation.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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