본 논문에서는 공진탱크를 이용하여 고승압을 성취할 수 있는 새로운 비절연 컨버터를 제안한다. 제안한 컨버터는 병렬 공진탱크를 이용하여 고승압을 달성하며 스위치의 ZVS 턴온 및 다이오드의 ZCS 턴오프를 성취하고 스위치의 전압정격이 출력전압보다 낮은 장점이 있다. 제안하는 컨버터의 동작원리를 제시하고 250W급 실험을 통하여 타당성을 검증하였다.
본 연구에서는 고주파 유도가열을 위한 전원장치에 사용되는 인버터 시스템의 대용량, 고조파화를 실현하기 위한 고주파화 기술을 제안하였다. 부한 공진 인버터는 H형 전-브리지(Full-Bridge)로 구성하고 각 암당 IBGT를 2병렬로 조합하여 구성하고 부하는 직병열 공진회로로 구성한다. 스위칭 동작은 8개의 IGBT중 각 ARM당 2개씩 순차 제어하여 고속 대용량의 고주파 전력을 출력시킨다. 또한 스위칭은 스위치 턴온·오프시에 스위칭 손실을 줄이기 위해 ZVS(Zero-Voltage Switching) 기법을 도입한다. 제어는 고정주파수 PWM(Pulse Width Modulation) 제어를 하여 전력변환 효율을 극대화한다.
The Modelling, design and analysis of the steady state and performance characteristic of the constant switching frequency P.W.M controlled LLC and LLCC-type P.R.C are presented continuous conduction mode of operation. A set of characteristic frequency are plotted which design parameters can be obtained.
A grounded inductor is proposed which contains only one resistor and operational amplifier. The circuit uses the inherent frequency dependent characteristic of an amplifier to simulate the inductor. A parallel resonance circuit is constructed with the proposed circuit. It has been proved by the experimental results of the resonant circuit that the proposed circuit is equivalent to the grounded lossy inductor. The lossy inductor is imbedded in a passive bandstop prototype, and the resultant characteristic curve has been verified by the experiment.
전기자동차 보급 확대로 인해 2018년부터 전 세계적으로 폐배터리가 다량으로 배출될 것으로 예상되어 폐 배터리를 에너지저장장치(ESS)로 재활용하는 방안이 연구되고 있다. 하지만 배터리간 규격이나 수명, 상태의 차이가 존재하기 때문에 셀밸런싱 시스템이 필수로 요구된다. 기존에는 이러한 시스템으로 직렬형 시스템을 채용하고 있지만 모듈화나 신뢰성 등 시스템이 요구하는 조건을 만족시키기 어렵다. 이에 따라 본 논문에서는 기존 시스템과 차별화 된 분산 충 방전 병렬 시스템을 제안하고 그에 사용되는 전력조절기를 소개하고자 한다.
본 논문에서는 고승압비를 갖는 단일스위치 ZCS 병렬 공진 컨버터를 제안한다. 제안하는 컨버터는 단일스위치를 사용하여 구조가 간단하며 병렬 공진회로를 이용하여 고승압이 가능하다. 또한, 별도의 클램프 회로 없이 전 부하영역에서 스위치의 ZCS 턴온 및 턴오프와 다이오드의 ZCS 턴오프를 성취한다. 제안하는 컨버터는 250W 시작품을 제작하여 타당성을 검증하였다.
The Journal of Korean Institute of Electromagnetic Engineering and Science
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v.14
no.4
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pp.384-392
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2003
In this study, the electromagnetic coupling through a narrow transverse slit in the upper wall of a parallel-plate waveguide(PPW) covered by a dielectric slab with a nearby conducting strip on the slab is considered. Two contrastive coupling phenomena, cavity-type and parasitic-type, observed in the geometry have been distinguished by differences in the resonant strip lengths and offset positions, induced strip current, radiation pattern, frequency bandwidth, and electromagnetic field distributions near the coupling slit.
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
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v.15
no.4
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pp.7-13
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2001
In this paper, the external-exciting electronic ballast for an 100[W] high pressure sodium lamp using full-bridge inviter is designed. The L-C parallel full-bridge invert circuit for P-SPICE simulation is designed. The values of inductor and capacitor in the proposed equivalent L-C parallel resonant tank circuit are calculated theoretically. Then the ballast for high pressure sodium lamp is implemented using the simulated results. In the experimental results, that is confirmed which the results of implemented ballast are really same with the of simulated one.
Kim E. S.;Goo D. H.;Kim J. M.;Kang D. H.;Shin B. C.;Kong Y. S.;Yang S. C.
Proceedings of the KIPE Conference
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2002.11a
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pp.103-107
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2002
A contact-less power supply system (CPS) allows electrical energy to supply to mobile consumers without any electrical or mechanical contact. CPS works in the same principle as a transformer, with the track litz cable forming the primary circuit and the pickup as the secondary. The track power supply generates the high frequency alternating current in the track cable. The captured AC magnetic field generated by the track conductors produces electrical energy in the pickup coil and the pickup rectifier converts the high frequency AC power to DC while regulating the power to the load. This paper presents the theoretical analysis, simulation and experiment리 results of the series-parallel resonant converter working as contact-less power supply system.
Identifying the load and mutual inductance is essential for improving the power transfer capability and power transfer efficiency of Inductive Power Transfer (IPT) systems. In this paper, a steady-state load and mutual inductance identification method focusing on series-parallel compensated IPT systems is proposed. The identification model is established according to the steady-state characteristics of the system. Furthermore, two sets of identification results are obtained, and then they are analyzed in detail to eliminate the untrue one. In addition, the identification method can be achieved without extra circuits so that it does not increase the complexity of the system or the control difficulty. Finally, the feasibility of the proposed method has been verified by simulation and experimental results.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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