This paper describes a novel control method of a three-phase PWM inverter for uninterruptible power supply(UPS) applications. To obtain the fast dynamics and excellent harmonic characteristics, a new state feedback control technique is proposed. The proposed control consists of the inner-loop current and outer-loop voltage controllers with a load current estimator to reduce the effects of the load variations and nonlinearity. In order to verify the effectiveness of the proposed control, the simulation is carried out for various load condition.
The objective of this paper is to investigate the power spectrum of a three-phase and a two-phase RCD (Random Pulse Centered Displacement) PWM scheme. The two-phase or three-phase pulses of RCD-PWM scheme are mutually center-aligned as in SVM(Space Vector Modulation), but the common pulse center is displaced randomly from the middle of the period. To verify the validity of the proposed two-phase RCD-PWM scheme, the power spectra of the output voltage, the d.c link current in the inverter drives and the radiated acoustic noise are experimentally investigated. And, the performance of the proposed two-phase RCD-PWM scheme was compared and discussed with the conventional three-phase RCD-PWM scheme.
This research suggested the new algorithm controlled by micro processor which is already stored by various PWM form of output voltage by using fundamental data of the carrier and signal. The determined PWM pattern is not concerned with the signal wave form and the new algorithm can obtain the desired pulse width by synchronous of carrier. The PWM wave can be controlled with real time by using extra hardware and digital software and to speed up program processing, the control signals to switch the power semi-conductor of three phase PWM inverter, simultaneously use the output signal by microprocessor and extra hardware, and control signal by software. In the end, this method was proved by applying to Three phase voltage source inverter.
본 논문은 단상 반파 PWM 정류기와 3상 2-leg 인버터를 결합한 단상-삼상 컨버터 회로에서 전원전압의 센서를 제거하여 3상 유도전동기를 저가형으로 구동하는 방법을 제안하고자 한다. 전원전압의 센서를 제거하기 위해 전원 전류의 실측치와 제어기 내의 모델전류가 일치하도록 관측기를 구성하여 전원전압을 추정한다. 본 논문에서 제안한 기법을 사용할 경우 스위칭 소자와 센서 수를 줄이면서 직류전압 일정제어, 입력전류의 정현제어 및 단위 역률 제어가 가능하고 VVVF 교류전압을 얻을 수 있다는 장점이 있다. 3[Hp]의 3상 유도전동기의 V/f 구동에 적용한 실험결과로 제시된 알고리즘의 타당성을 검증한다.
In a AC motor used by three phase inverter, the phase current must be measured to control instantaneous torque. It is expensive to use current sensor for measuring current in low cost motor. So, shunt resistor is used to measure current. But, the method sensing the phase current using shunt resistor cannot perform the vector control in high speed because of the area that impossible to restore three phase current. In this paper, predictive current is proposed for reconstructing the current in the impossible current sensing area that reduce the current ripple in TSSI(Three shunt sensing inverter) for PMSM.
본 연구에서는 3상 RCD(Random Pulse Centered Displacement) PWM기법에 비하여 구현이 용이하고 스위칭 주파수의 정수배 스펙트럼의 광대역화와 선형화의 효과가 우수한, 2상 RCD-PWM을 제안하였으며, 그 파워 스펙트럼을 비교하고 있다 종전의 3상 RCD-PWM과 제안된 2상 RCD-PWM을 구현하기 위하여, 16비트 고성능 마이크로 컨트롤러 SAB-Cl67이 사용되었다 SAB-C167에 의하여 각 변조 구간에서의 듀티비를 구한 후, 선형 랜덤 발생기를 이용하여 균일한 확률 분포로 각 상의 펄스의 위치를 재배치하였다. 제안된 2상 RCD-PWM에 의한 모터전압과 전류 그리고 직류링크 전류의 파워 스펙트럼 및 모터의 가청 스위칭 소음 효과를 종전의 3상 RCD-PWM과 비교 검토하였다
A new SPWM inverter using three-phase boost converter by auxiliary partial resonant with high power factor and high efficiency is proposed. The proposed boost converter is constructed by using a resonant network in parallel with the switch of the conventional boost converter. The devices are switched at zero voltage or zero current eliminating the switching loss. A new Partial resonant boost converter achieves zero-voltage switching (ZVS) or zero-current switching (ZCS) for all switch devices without increasing their voltage and current stresses. This paper introduces elimination of low-order harmonics compared with conventional SPWM inverter and SPWM inverter using three-phase boost converter by auxiliary Partial resonant.
PWM기법의 성능을 비교하고 있다. 랜덤 펄스 위치 PWM기법은 2상 또는 3상 펄스들을 변조 구간내의 임의의 위치에 랜덤하게 배치하고 인버터 스위칭에 의하여 고조파의 스펙트럼을 광역화하는 RPWM기법이다. 시뮬레이션과 실험에 의하여 인버터 출력 전압의 고조파 스펙트럼과 맥동 전류 파형 그리고 모터의 가청 스위칭 소음의 저감 효과를 비교 검토하였다. 스위칭 손실 및 연산시간 그리고 구현의 용이성에서 3상 RPWM보다는 2상 RPWM이 양호하며, 고조파의 광대역화 측면에서는 3상 RPWM이 보다 좋은 성능을 지니고 있음을 알 수 있었다. 또한 가청 스위칭 소음저감은 2상 RPWM과 3상 RPWM이 거의 유사한 성능을 갖고 있음이 확인되었다.
A novel control method of a three-phase PWM inverter with LC filter is proposed. The transfer function of LC filter is the same as that of 2nd order low pass filter(2nd LPF) which has a zero damping ratio. A simple method of implementing 2nd LPF with damping ratio is to add resistor to inductor or capacitor of LC filter. In an industrial application, it is not practical to adopt damping resistor because it results in losses being proportional to square of current flowing through resistor. Instead of using damping resistors, the proposed active damping control(ADC) utilizes all pass filter(APF) and considers inherent processing delay of digital controller. The overall transfer function of the proposed method is the same as a 2nd LPF and its damping ratio is also controllable via control variables. Detailed design and implementation of controller is also presented. Experiments are conducted with a 7.5kVA induction motor drive system controlled by PWM converter and inverter. Test waveforms are also presented to verify the proposed LC filter control algorithm.
This paper intends to suggest a sensing circuit of PWM voltage for a motor emulator operated in the inverter. In the emulation of the motor using a power converter, it is necessary to measure instantaneous voltage at the PWM voltage loaded from the inverter. Using a filter can generate instantaneous voltage, while it is difficult to follow the rapidly changing inverter voltage caused by the propagation delay and signal attenuation. The method of measuring the duty of PWM using FPGA can generate output voltage from the one-cycle delay of PWM, while the cost of hardware is increasing in order to acquire high precision. This paper suggests a PWM voltage sensing circuit using the analogue system that shows high precision, one-cycle delay of PWM and low-cost hardware. The PWM voltage sensing circuit works in the process of integrating input voltage for valid time by comparing levels of three-phase PWM input voltage, and produce the output value integrated at zero vector. As a result of PSIM simulation and the experiment with the produced hardware, it was verified that the suggested circuit in this paper is valid.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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