• Title/Summary/Keyword: 전력변환 장치

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Efficiency Charaxteristics of 1kW Fuelcell Power Converter with 15V input (15V입력 1kW 연료전지 시스템 전력변환장치 효율 특성)

  • Min, Joonki;Kim, Seungsik;Cho, Junghyun
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2011.07a
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    • pp.247-248
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    • 2011
  • 1kW급 건물용 연료전지 시스템에서 사용되는 전력변환장치는 3가지 특징을 가지고 있다. 첫번째는 상대적으로 낮은 전압을 승압해서 사용해야 된다는 점, 두번째는 입력 스위칭 전류 리플율이 5% 미만이라야 한다는 점 그리고 마지막으로 계통연계 기능이 있어야 한다는 특징을 가지고 있다. 본 논문에서 이러한 특징과 더불어 15V 입력으로 개발중인 전력변환장치의 동작 전영역의 효율 특성을 분석한다.

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Efficiency Charaxteristics of 1kW Fuelcell Power Converter (1kW 연료전지 시스템 전력변환장치 효율 특성)

  • Min, Joon-Ki;Kum, Man-Hee
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2010.07a
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    • pp.401-402
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    • 2010
  • 1kW급 건물용 연료전지 시스템에서 사용되는 전력변환장치는 3가지 특징을 가지고 있다. 첫번째는 상대적으로 낮은 전압을 승압해서 사용해야된다는 점, 두번째는 입력 스위칭 전류 리플율이 5% 미만이라야 한다는 점 그리고 마지막으로 계통연계 기능이 있어야 한다는 특징을 가지고 있다. 본 논문에서 이러한 특징과 더불어 개발중인 전력변환장치의 동작 전영역의 효율 특성에 대해 분석한다.

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Development of 3kV, 1000A ratings Submodule Test Equipment for MMC-Based VSC-HVDC System (3kV, 1000A급 전압형 HVDC MMC용 서브모듈 시험장치 개발)

  • Oh, Chang-Yeol;Kim, Ki Ryong;Kim, Jae-Hoon;Lee, Jong-Pil;Kim, Tae-Jin
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2020.08a
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    • pp.322-323
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    • 2020
  • 본 논문에서는 전압형 HVDC MMC용 서브모듈을 시험하기 위해 개발된 3kV, 1000A급 서브모듈 시험장치 개발을 제시한다. 제안하는 시스템은 실제 전압형 MMC 서브모듈 운전환경과 동일한 조건의 전압 및 전류를 모의하기 위한 회로구조와 제어 방식을 적용하였다. 또한, 제안하는 시스템은 MMC의 이상적인 동작뿐만 아니라 운용 중 발생하는 전류왜곡을 모사하여 실 운전 상황을 동일하게 모의하고, 서브모듈의 스위칭 동작으로 인하여 발생하는 커패시터 전류의 불연속성을 3kV, 1000A급 서브모듈 시험장치 시작품을 통해 구현하였다. 또한, HILS로 구현된 전압형 HVDC MMC에서 서브모듈의 동작 특성과 비교하여 그 타당성을 검증하였다.

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Current Source Type Pulse Generator with Improved Output Voltage Waveform for High Voltage Capacitively Coupled Plasma System (고전압 용량성 결합 플라즈마 시스템의 개선된 전압 파형 출력을 위한 펄스 전류 발생장치 회로)

  • Chae, Beomseok;Min, Juhwa;Suh, Yongsug;Kim, Hyejin;Kim, Hyunbae
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2018.07a
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    • pp.78-80
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    • 2018
  • 본 논문은 용량성 결합 플라즈마 응용 시스템을 위한 전류형 토폴로지 기반의 전력 변환장치 구조를 제안한다. 제안된 시스템은 독립적으로 제어된 두 개의 고 정밀 펄스 전류를 부하로 출력하는 병렬 연결된 전류형 전력 변환장치로 구성된다. 전체 회로 토폴로지는 네 가지 세부 부분; 바이어스 전류 발생기, 바이어스 전류 모듈레이터, 슬롭 전류 발생기, 슬롭 전류 모듈레이터로 구성되어 있다. 제안된 시스템은 빠른 과도 특성을 위해 1200V/90A급 SiC MOSFET 스위치를 사용하였다. 제안된 전력 변환장치는 4.5kV의 출력전압, 40A급 출력전류와 100ns급 전류 상승/하강 특성을 충족시키도록 설계되었다. 본 연구는 펄스 전류형 전력 변환회로를 제안함으로써 전압형 전력 변환장치에 비해 전압 스파이크 및 전압 파형 왜곡을 줄여 보다 정확한 출력 전압을 발생시킴으로써 용량성 결합 플라즈마 시스템의 안정도 및 정밀도를 향상시킬 수 있다.

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Test Results of Simulator for 750-kW Gearless Wind Turbine (750-kW풍력발전기 개발을 위한 모의시험 장치의 시험)

  • Kwon, Sei-Jin;Son, Yoon-Gyu;Suh, Jae-Hak;Lee, Woul-Woo;Jang, Sung-Duk;Oh, Jong-Seok;Whang, Jin-Su;Kang, Sin-Il;Kwon, O-Jung;Chung, Chin-Wha;Han, Kyung-Seop;Chun, Chung-Wan
    • 한국신재생에너지학회:학술대회논문집
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    • 2005.06a
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    • pp.37-41
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    • 2005
  • 풍력을 이용한 풍력발전기의 전력변환 시스템을 개발하기 위해서는 바람의 특성을 정확히 분석하고 이를 대치할 수 있는 모의시험 장치인 시뮬레이터가 필수적이다. 모의시험 장치는 풍향 풍속등의 인자들을 입력받아 회전자 블레이드의 토오크를 전동기가 대신해서 발전기에 공급하게 된다 본 논문에서는 풍력발전 모의시험 장치를 이용하여 750-kW gearless형 풍력발전기의 축소모델인 20-kW 모델 발전기와 고효율의 전력변환 장치 설계 및 인버터 특성을 위한 시험용 지그에서의 시험한 결과를 보이고자 한다.

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A Study on Control Algorithm of a Switching Device for Junction of Photovoltaic Modules by Using Soft Starting (소프트 스타팅을 이용한 태양광모듈 접속장치용 스위칭 소자의 제어기법에 관한 연구)

  • Kim, Eun-Soo;Ha, Yong-Ho;Hwang, Seon-Hwan;Lee, Jaeseok
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2017.07a
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    • pp.306-307
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    • 2017
  • 본 논문에서는 태양광모듈과 전력변환장치간의 접속장치로 사용된 전력용 반도체 스위칭 소자의 소프트 스타팅 기법을 통해 초기 돌입전류를 저감하는 알고리즘을 제안하고자 한다. 태양광 모듈의 경우, 릴레이나 DC차단기 등을 사용하여 전력변환장치와 연동하는 것이 일반적이나, 이 경우 태양광모듈의 수명과 접속장치의 전압 강하 및 응답성 등의 문제를 야기한다. 또한, 전력변환장치 출력단의 커패시터에 초기 동작 시 과도한 동일전류가 발생하게 되고 이는 태양광모듈의 과전류 현상을 발생시켜 모듈의 수명과 더불어 퓨즈의 차단 및 발열 등 비이상적인 현상을 발생시킨다. 따라서, 본 논문에서는 이러한 문제점을 해결하고자 스위칭 소자를 사용한 접속장치 적용하였고, 소프트 스타팅 기법을 이용하여 돌입전류를 저감하고자 한다. 제안한 알고리즘의 경우, 시뮬레이션을 통해서 검증하고자 한다.

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Operation sequence verification of the power converter by fault insertion (Fault Insertion을 통한 전력변환장치의 동작 시퀀스 검증)

  • Kim, Tae-Hoon;Song, Hyun-Sik;Shin, Dong-Hyun;Lee, Back-Haeng;Lee, Chan-Song;Choi, Won-Kyu
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2013.11a
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    • pp.196-197
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    • 2013
  • 친환경 차량의 필수장치로 사용되는 OBC(On Board Charger) 및 LDC(Low DC-DC Converter)는 시스템 성능은 물론 하드웨어적인 신뢰성과 더불어 차량에서 발생할 수 있는 다양한 Fault로부터 차량과 운전자를 보호할 수 있는 안정성과 신뢰성을 확보하는 것이 요구된다. OBC/LDC 개발에 있어 시제품을 제작하여 성능 검증과 하드웨어 신뢰성을 확보하는 것은 현재의 개발 프로세서로 충분하지만 차량에서 발생하는 다양한 Fault 상황에 대한 강건성 확보는 실차에 탑재하여 검증하지 않고서는 뚜렷한 검증 방법이 없는 실정이다. 이에 따라 본 논문에서는 차량에서 발생될 수 있는 다양한 Fault 상황을 시뮬레이터로 모사하여, 이러한 Fault를 전력변환장치에 인위적으로 주입시킨 뒤 전력변환장치가 정상적으로 동작하는지 분석한다. 이를 통해 실차에 탑재하지 않고 전력변환시스템의 신뢰성을 검증하기 위한 방안을 제시한다.

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Development of Integrated Power Converter Device for the NEV (NEV용 통합형 전력변환장치 개발)

  • Kim, Gyoung-Man;Kim, Tae-Kwon;Yoo, Jong-Uk;Kang, Chan-Ho;Cho, Kwan-Yuhl;Chun, Tae-Won
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2011.11a
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    • pp.239-240
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    • 2011
  • 본 논문에서는 도심형 근거리 전기자동차의 구동을 위한 통합형 전력변환장치 개발에 대해 소개한다. 차량 구동용 유도 전동기 제어와 주동력 배터리 충전 및 전장배터리 충전의 기능을 가지기 위하여 MCU(Motor Control Unit), OBC(On-Board Charger), LDC(Low Voltage DC-DC Converter)를 적용하였다. 각각의 전력변환장치들 사이에 불필요한 커넥터를 없애고 단일 방열판 위에 각 요소부품을 배치하여 하나의 통합된 기구 물 위에 모든 기능을 발휘하도록 통합형 전력변환장치를 개발하였다. 개별 기능을 가지는 MCU와 OBC, LDC의 단품 성능시험을 거친 후 실차에 장착하여 차량모터제어 및 배터리 충전을 실험을 통하여 확인하였다.

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위성용 전력 변환장치를 위한 내부전원회로 해석

  • Jang, Jin-Baek;Yang, Jeong-Hwan;Lee, Sang-Jeong
    • The Bulletin of The Korean Astronomical Society
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    • v.37 no.2
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    • pp.197.2-197.2
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    • 2012
  • 인공위성용 전력변환장치는 전력회로와 제어회로로 구분할 수 있다. 전력회로는 고전압, 대전류를 직접 처리하며, 제어회로는 전력회로가 의도한 형태로 전압과 전류를 변환할 수 있도록 전력회로를 제어하는 역할을 한다. 제어회로에 이상 동작할 경우, 제어회로에 의해 동작하는 전력회로도 이상 동작하게 된다. 전력회로가 이상 동작하게 되면 위성 전력계로 문제가 확산되어 인공위성 임무 실패를 초래할 수 있다. 따라서 인공위성용 전력변환장치의 제어회로가 안정적으로 동작할 수 있도록, 제어회로에 전원을 공급하는 내부전원회로는 강인한 동작이 요구된다. 본 논문에서는 인공위성용 제어회로의 내부전원회로에 대해 대신호 해석을 수행하여 내부전원회로가 안정적으로 정전압을 출력할 수 있도록 내부전원회로의 설계안을 제시한다. 또한 내부전원회로에 대해 소신호 해석을 수행하여 정전압을 출력하는 동안 외란에 대한 출력전압의 제어 안정도를 해석한다.

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power conversion devices developed for the characterization of the inductor (인덕터의 특성분석을 위한 전력변환장치 개발)

  • Jo, Chul-Hyun;Lee, Yul-Jae;Park, sung-jun
    • Proceedings of the KIPE Conference
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    • 2013.07a
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    • pp.327-328
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    • 2013
  • 대용량 전력변환기에서 필터로 사용되는 인덕터의 특성은 전력변환 효율 및 전력 품질에 결정적인 역할을 하는 매우 중요한 수동소자이다. 따라서 PWM 방식의 대용량 전력변환장치에서 특성이 좋은 인덕터를 사용하는 것은 매우 중요하다. 이러한 인덕터의 특성을 분석하기 위해서는 인덕터의 자기적 포화를 관찰하기 위한 펄스전압에 의한 전류특성을 분석하는 방식과 DC 중첩 특성을 사용하여 전류리플에 따른 인덕터의 특성 분석 방식을 사용한다. 따라서 본 연구에서는 이러한 특성을 분석하기 위해서 펄스전압 및 DC 중첩을 발생할 수 있는 장비를 제작하고 이를 분석할 수 있는 장치를 개발하였다.

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