KR101468038B1 - PWM Converter and Method for boosting the voltage thereof - Google Patents

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신수철
고영상
나종국
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Abstract

The present invention relates to a PWM converter and a method for boosting the voltage thereof for converting three-phase AC to DC and boosting the voltage to a specific voltage. The PWM converter includes a switch unit for converting the AC, which is received through the inductor, to the DC and outputting the DC to an output port. The PWM converter includes an inductor for receiving the AC of a power through an inlet line. The PWM converter includes a rectifying unit of which an inlet is electrically connected to an inlet line of the rectifying unit to conduct the AC of the power and of which the outlet is electrically connected to the output port to conduct the rectified DC.

Description

PWM 컨버터와 이를 이용한 승압방법{PWM Converter and Method for boosting the voltage thereof}BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention [0001] The present invention relates to a PWM converter,

본 발명은 3상 교류전기를 직류전기로 변환하고 일정 전압으로 승압 처리하는 PWM 컨버터와 이를 이용한 승압방법에 관한 것이다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a PWM converter for converting three-phase AC electricity into DC electricity and boosting the voltage to a predetermined voltage, and a boosting method using the PWM converter.

주지된 바와 같이, 공지,공용의 직류배전 시스템은 3상 교류전기를 수신해서 수용가 등에서 소비할 수 있는 직류전기로 변환한다. 이를 위해 상기 직류배전 시스템에는 3상 교류전기를 직류전기로 변환하면서 이를 승압시키는 PWM(Pulse width modulation; 펄스 폭 변조) 컨버터가 구성된다.As is well known, a known and common DC distribution system receives three-phase alternating current and converts it into direct current which can be consumed in a consumer or the like. To this end, the DC power distribution system includes a PWM (Pulse Width Modulation) converter for converting three-phase alternating-current electricity into direct current electricity while boosting it.

도 1은 종래 PWM 컨버터의 구성회로를 개략적으로 도시한 회로도인바, 이를 참조해 설명한다.FIG. 1 is a circuit diagram schematically showing a configuration circuit of a conventional PWM converter, and will be described with reference to FIG.

PWM 컨버터는 3상 전원(11)이 전기적으로 직렬 연결되고, 각 유입라인(IL)에는 제1인덕터(12)와 제2인덕터(부스트 인덕터; 13)가 전기적으로 직렬 연결된다. 여기서, LC필터의 기능을 수행하도록, 제1,2인덕터(12, 13)가 각각 연결된 세 곳의 유입라인(IL)에는 댐핑 커패시터(15)가 전기적으로 병렬 연결된다.In the PWM converter, a three-phase power source 11 is electrically connected in series, and a first inductor 12 and a second inductor (boost inductor) 13 are electrically connected in series to each inflow line IL. Here, the damping capacitors 15 are electrically connected in parallel to the three inflow lines IL connected to the first and second inductors 12 and 13 so as to perform the function of the LC filter.

한편, 3쌍의 스위치(14)가 상호 병렬 연결된 각 배전라인(DL)에는 3개의 유입라인(IL)이 각각 전기적으로 연결된다. 여기서 스위치(14)는 FET(Field Effect Transistor; 전계 효과 트랜지스터) 또는 IGBT(insulated gate bipolar mode transistor)와 같은 소자가 적용될 수 있다. 참고로, 도 1에서 보인 3쌍의 스위치(14)의 실시 예는 IGBT로서, 상기 IGBT에는 부하전류를 전류(轉流)시키기 위한 다이오드(Free Wheeling Diode; FWD)를 구성한다. IGBT가 턴 온(Turn On) 스위칭 동작을 할 때 FWD가 턴 오프(Turn Off) 스위칭 동작을 실행한다.On the other hand, three inflow lines IL are electrically connected to the respective distribution lines DL connected to the three pairs of switches 14 in parallel. Here, the switch 14 may be a device such as a field effect transistor (FET) or an insulated gate bipolar mode transistor (IGBT). For reference, the embodiment of the three pairs of switches 14 shown in Fig. 1 is an IGBT, and a diode (Free Wheeling Diode) for turning on the load current is formed in the IGBT. When the IGBT performs a turn-on switching operation, the FWD performs a turn-off switching operation.

스위치(14)는 컨트롤러(19)로부터 PWM신호를 인가받아 PWM 컨버터의 승압이 실현되도록 하고, 이를 통해 교류전기의 정류는 물론 PWM 컨버터에 연결된 부하(17)에 고전압의 직류전기가 출력될 수 있도록 한다. The switch 14 receives the PWM signal from the controller 19 so as to realize the step-up of the PWM converter so that the high-voltage direct current can be outputted to the load 17 connected to the PWM converter as well as the alternating- do.

또한, PWM 컨버터 내 통전 상태를 안정화시키기 위해, 3개의 배전라인(DL)과 전기적으로 병렬 연결되는 전압안정 커패시터(18)가 구성된다.In addition, in order to stabilize the energizing state in the PWM converter, a voltage stabilizing capacitor 18 that is electrically connected in parallel with three distribution lines DL is formed.

이렇게 구성된 PWM 컨버터는 3상 전원(11)의 교류전기를 직류전기로 변환해서 최종 출력하고, PWM 컨버터 말단에 연결된 부하(17)에 공급한다. 참고로, 부하(17)로의 직류전기 공급을 제어하고 필요에 따라 배선처리 및 ON/OFF를 제어하기 위해서, PWM 컨버터의 말단에는 차단기(16)가 보강될 수 있다. 차단기(16)는 배선용 차단기(MCCB; Mold Case Current Breaker) 또는 주회로차단기(MCB; Main Circuit Breaker)가 예시될 수 있다.The PWM converter thus configured converts the alternating current electricity of the three-phase power source 11 to DC electricity, finally outputs it, and supplies it to the load 17 connected to the end of the PWM converter. For reference, the circuit breaker 16 may be reinforced at the end of the PWM converter in order to control the supply of DC electricity to the load 17 and to control wiring processing and ON / OFF as necessary. The circuit breaker 16 may be a mold case current breaker (MCCB) or a main circuit breaker (MCB).

이상 설명한 바와 같이, 종래 PWM 컨버터는 전원(11)으로부터 공급되는 교류전기를 직류전기로 변환하고, 부하(17)에 맞는 직류전기를 안정적으로 공급할 수 있는 구조를 이룬다. 또한, 종래 PWM 컨버터는 제2인덕터(13)의 전류제어를 통해서 입력되는 교류전기보다 상대적으로 높은 전압으로 출력되는 직류전기를 생산할 수 있고, 이를 통해 역률을 제어할 수 있는 기능 또한 갖는다.As described above, the conventional PWM converter has a structure that can convert the alternating current supplied from the power source 11 into direct current electricity and stably supply the direct current corresponding to the load 17. In addition, the conventional PWM converter can produce DC electricity output at a relatively higher voltage than the AC electric power inputted through the current control of the second inductor 13, and has a function of controlling the power factor through the DC electric power.

그런데, 종래 PWM 컨버터는 부하(17)를 인가한 상태에서는 3쌍의 스위치(14) 내 역병렬 다이오드를 통해 계속된 통전이 이루어지고, 이를 통해 부하(17)에 지속적인 전류 유입이 이루어지므로, 승압을 위한 PWM신호가 인가되더라도 제1,2인덕터(12, 13)에 흐르는 시간대비 전류의 통전율(di/dt)이 작은 문제가 있었다. 물론, 이러한 낮은 통전비율로는 부하(17)의 충분한 승압에는 한계가 있으므로, 민감한 구동성이 요구되는 부하(17)의 경우에는 충분한 승압이 이루어지지 못하는 한계로 인해서 제 작동을 하지 못하는 문제가 있었다.In the conventional PWM converter, the current is continuously supplied through the antiparallel diode in the three pairs of the switches 14 while the load 17 is applied, and the current is continuously supplied to the load 17 through the antiparallel diode, Even if a PWM signal for the first and second inductors 12 and 13 is applied, the current passing through the first and second inductors 12 and 13 has a small di / dt. Of course, there is a problem in that the load 17 can not be sufficiently operated because of the limitation that the load 17 can not be sufficiently boosted in the case of the load 17 requiring sensitive driving, .

또한, 종래 PWM 컨버터에 구성된 제2인덕터(13)는 전류 용량에 따라 설정되는 다양한 스위칭 주파수(ex, 5kHz)에 맞게 설계되나, 부하(17)를 인가한 상태에서는 저주파로 입력되는 교류전기의 전류로 인하여 제2인덕터(13)의 포화가 발생하는 문제 또한 있었다.The second inductor 13 configured in the conventional PWM converter is designed to meet a variety of switching frequencies (ex, 5 kHz) set according to the current capacity. However, when the load 17 is applied, the alternating current The saturation of the second inductor 13 occurs.

이러한 문제를 해소하기 위해 종래에는 PWM 컨버터의 승압 출력을 할 경우,상기 PWM 컨버터에 연결된 부하(17)의 인가 상태를 해제하고, 상기 PWM 컨버터의 승압 출력 상태가 이루어지면 부하(17)를 인가시키는 방법이 제안되었다.In order to solve such a problem, conventionally, when the step-up output of the PWM converter is performed, the application state of the load 17 connected to the PWM converter is released and the load 17 is applied when the step-up output state of the PWM converter is established A method has been proposed.

하지만, 이러한 방법은 부하(17)의 ON/OFF를 PWM 컨버터의 승압 출력에 따라 제어해야 하는 번거로움이 있고, 사용자가 상기 순서를 착오로 누락할 경우엔 부하(17)를 정상적으로 동작시킬 수 없게 되므로, 사용자에게는 번거로움과 불편이 동반되는 문제가 있었다.However, this method is troublesome to control ON / OFF of the load 17 in accordance with the step-up output of the PWM converter, and when the user misses the above procedure mistakenly, the load 17 can not be normally operated Therefore, there is a problem that the user is complicated and inconvenient.

이에 본 발명은 상기와 같은 문제를 해소하기 위해 발명된 것으로서, 부하의 인가 상태 여부에 상관없이 PWM 컨버터의 승압 출력을 제어해서 상기 부하의 안정된 동작을 실현할 수 있도록 하는 PWM 컨버터와 이를 이용한 승압방법의 제공을 해결하고자 하는 과제로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, it is an object of the present invention to provide a PWM converter capable of realizing a stable operation of the load by controlling a step-up output of the PWM converter regardless of whether the load is applied or not, To provide a solution to the problem.

상기의 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은,According to an aspect of the present invention,

전원의 교류전기를 유입라인을 통해 수신하는 인덕터와, 상기 인덕터를 통해 수신한 상기 교류전기를 직류전기로 변환해 출력단으로 출력하는 스위치부로 구성된 PWM 컨버터에 있어서,1. A PWM converter comprising: an inductor that receives AC power of a power source through an input line; and a switch unit that converts the AC electricity received through the inductor into a DC electricity and outputs the DC electricity to an output terminal,

상기 전원의 교류전기가 통전되도록 유입단이 상기 유입라인과 전기적으로 연결되고 정류된 직류전기가 통전되도록 유출단이 상기 출력단과 전기적으로 연결되는 정류기를 구비한 정류부;A rectifier having an input terminal electrically connected to the input line and an rectifier having an output terminal electrically connected to the output terminal so that rectified DC electricity is conducted so that alternating current of the power source is conducted;

를 더 포함하는 PWM 컨버터이다.
And a PWM converter.

상기의 기술적 또 다른 과제를 달성하기 위하여 본 발명은,According to another aspect of the present invention,

초기충전부를 조작해서 전원의 교류전기를 인덕터가 배전된 유입라인으로 통전시키는 제1단계;A first step of operating an initial charging section to supply alternating current electricity of a power source to an inflow line in which an inductor is distributed;

유입단이 상기 유입라인과 전기적으로 연결되고 유출단이 PWM 컨버터의 출력단과 전기적으로 연결되는 정류기를 구비한 정류부로, 상기 교류전기가 통전되는 제2단계; A rectifying unit having a rectifying unit having an input end electrically connected to the input line and an output end electrically connected to an output terminal of the PWM converter,

상기 PWM 컨버터의 PWM신호 수신을 확인하는 제3단계; 및A third step of confirming reception of the PWM signal of the PWM converter; And

상기 PWM 컨버터의 스위치부를 통해 정류된 직류전기가 상기 출력단을 통해 출력되는 제4단계;A fourth step of outputting direct current rectified through a switching unit of the PWM converter through the output terminal;

를 포함하는 PWM 컨버터를 이용한 승압방법이다.A step-up method using a PWM converter.

상기의 본 발명은, 승압을 위해 부하의 ON/OFF를 일일이 제어할 필요가 없으므로, 사용자는 부하 사용의 번거로움을 최소화할 수 있고, 교류전기의 정류 및 안정된 승압 출력을 지향할 수 있는 효과가 있다.Since the present invention does not need to individually control the ON / OFF of the load for the step-up, the user can minimize the burden of using the load, and the effect of rectifying the alternating-current electricity and stabilizing the step- have.

도 1은 종래 PWM 컨버터의 구성회로를 개략적으로 도시한 회로도이고,
도 2는 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 구성회로에 대한 제1실시 예를 개략적으로 도시한 회로도이고,
도 3은 본 발명에 따른 정류기의 구성회로에 대한 일 실시 예를 개략적으로 도시한 회로도이고,
도 4는 본 발명에 따른 승압방법을 순차 도시한 플로차트이고,
도 5는 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 구성회로에 대한 제2실시 예를 개략적으로 도시한 회로도이고,
도 6은 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 제2실시 예에 따른 구성회로를 시뮬레이션하여 얻은 출력 전압 및 전류의 그래프이고,
도 7 및 도 8은 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 제2실시 예에 따른 구성회로를 실제로 측정해 얻은 출력전압 및 전류의 그래프이다.
1 is a circuit diagram schematically showing a configuration circuit of a conventional PWM converter,
Fig. 2 is a circuit diagram schematically showing a first embodiment of the constituent circuit of the PWM converter according to the present invention,
3 is a circuit diagram schematically showing an embodiment of a circuit constituting a rectifier according to the present invention,
4 is a flowchart sequentially showing a boosting method according to the present invention,
5 is a circuit diagram schematically showing a second embodiment of the configuration circuit of the PWM converter according to the present invention,
6 is a graph of output voltage and current obtained by simulating the configuration circuit according to the second embodiment of the PWM converter according to the present invention,
7 and 8 are graphs of output voltage and current obtained by actually measuring the constituent circuit according to the second embodiment of the PWM converter according to the present invention.

상술한 본 발명의 특징 및 효과는 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예들을 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다.
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The above and other features and advantages of the present invention will become more apparent from the following detailed description of the present invention when taken in conjunction with the accompanying drawings, It will be possible. The present invention is capable of various modifications and various forms, and specific embodiments are illustrated in the drawings and described in detail in the text. It should be understood, however, that the invention is not intended to be limited to the particular forms disclosed, but includes all modifications, equivalents, and alternatives falling within the spirit and scope of the invention. The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of the invention.

이하, 본 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용을 첨부된 도면에 의거하여 상세히 설명한다.DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2는 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 구성회로에 대한 제1실시 예를 개략적으로 도시한 회로도이고, 도 3은 본 발명에 따른 정류기의 구성회로에 대한 일 실시 예를 개략적으로 도시한 회로도인 바, 이를 참조해 설명한다.FIG. 2 is a circuit diagram schematically showing a first embodiment of the configuration circuit of the PWM converter according to the present invention, and FIG. 3 is a circuit diagram schematically showing an embodiment of the configuration circuit of the rectifier according to the present invention. , And will be described with reference to this.

본 발명에 따른 PWM 컨버터는 전원(11)으로부터 출력되는 3상 교류전기를 선택적으로 ON/OFF하는 초기충전부(20)와, 상기 교류전기가 부하(17)로의 통전을 위해 유입라인(IL)을 우회하도록 바이패스 형태로 배선되는 정류부(30)를 더 포함한다.The PWM converter according to the present invention includes an initial charging unit 20 for selectively turning on and off three-phase alternating current output from a power source 11, and an alternating current source for alternately supplying the alternating current to the load line IL And a rectifying section 30 that is wired in bypass form to bypass.

초기충전부(20)는 서로 병렬 연결되는 초기충전 차단기(21)와 주차단기(22)로 구성된다. 여기서, 초기충전 차단기(21)와 주차단기(22)는 도시한 바와 같이 전원(11)의 3상 교류전기를 각각 제어하기 위한 3상 교류전기 전용 차단기로서, 주회로차단기(MCB; Main Circuit Breaker)가 적용될 수 있다. 초기충전 차단기(21)와 주차단기(22)는 별도의 제어부(미도시함)에 의해 그 동작이 제어되는데, 상기 제어부는 PWM신호를 출력하는 컨트롤러(19)와 연동하도록 구성된다.The initial charging section 20 includes an initial charging circuit breaker 21 and a parking terminal 22 that are connected in parallel with each other. The initial charging circuit breaker 21 and the parking terminal 22 are three-phase alternating current electric circuit breakers for controlling the three-phase alternating current electricity of the power source 11 as shown in the figure. The main circuit breaker (MCB) ) May be applied. The operation of the initial charging circuit breaker 21 and the parking terminal 22 is controlled by a separate control unit (not shown), and the control unit is configured to operate in conjunction with the controller 19 that outputs the PWM signal.

한편, 초기충전 차단기(21)에는 저항체(21a)가 전기적으로 직렬 보강된다. 저항체(21a)는 안정기의 역할을 수행하는데, 전원(11)으로부터 최초로 유입되는 순간 고전압의 교류전기가 유입라인(IL)을 통해 스위치(14)로 통전되면서 다이오드 등의 구성소자를 소손시키는 사고를 방지한다. 이에 대한 보다 구체적인 설명은 아래에서 한다.On the other hand, the resistor 21a is electrically connected in series with the initial charging circuit breaker 21. The resistor 21a acts as a ballast. The instant the high-voltage alternating current flows from the power supply 11 to the switch 14 through the input line IL, the diode 21 is damaged. prevent. A more detailed explanation will be given below.

정류부(30)는 유입라인(IL)과 전기적으로 병렬 연결되는 것으로서, 전원(11)의 3상 교류전기를 수신해서 정류하는 정류기(31)를 포함한다. 정류기(31)는 정류한 직류전기를 PWM 컨버터의 출력단에 연결된 부하(17)로 출력한다. 이를 위해 정류기(31)와 연결된 정류부(30)의 유입단은 유입라인(IL)과 전기적으로 연결되고, 정류기(31)와 연결된 유출단은 부하(17)가 연결되는 PWM 컨버터의 출력단과 전기적으로 연결된다.The rectifying unit 30 is electrically connected in parallel to the inflow line IL and includes a rectifier 31 for receiving and rectifying the three-phase alternating-current electricity of the power source 11. The rectifier (31) outputs the rectified DC electricity to the load (17) connected to the output terminal of the PWM converter. The input end of the rectifier 30 connected to the rectifier 31 is electrically connected to the input line IL and the output end connected to the rectifier 31 is electrically connected to the output terminal of the PWM converter to which the load 17 is connected .

한편, 정류부(30)의 정류기(31)는 유입된 교류전기를 직류전기로 변환하도록 구성된 회로로서, 다이오드를 이용한 반파 또는 전파정류회로 등이 적용될 수 있다.On the other hand, the rectifier 31 of the rectifying unit 30 is a circuit configured to convert the inputted alternating-current electricity into direct current, and a half-wave or full-wave rectifying circuit using a diode or the like can be applied.

도 3에서 보인 바와 같이, 본 발명에 따른 정류부(30)의 정류기(31)는 단상 변압기(311) 3대를 병렬로 연결하고, 단상 변압기(311)로부터 출력되는 출력전기를 정류하기 위한 다이오드(312) 3개를 병렬로 연결해서, 최종 유출단에서 직류전기가 출력될 수 있도록 한다.3, the rectifier 31 of the rectifying unit 30 according to the present invention includes three rectifying transformers 311 connected in parallel and a diode (not shown) for rectifying output electricity output from the single-phase transformer 311 312) are connected in parallel so that direct current can be output from the final output stage.

정류기(31)의 회로 구조는 예시한 구조에 한정하지 않으며, 단상 변압기(311)가 제외될 수도 있음을 물론이다. 또한, 정류기(31)는 다이오드에 의한 정류 외에도 IGBT 등과 같은 다양한 소자 등이 정류회로에 구성될 수 있다.
It is needless to say that the circuit structure of the rectifier 31 is not limited to the illustrated structure, and the single-phase transformer 311 may be omitted. In addition to rectification by a diode, various devices such as an IGBT and the like may be formed in the rectifier circuit.

도 4는 본 발명에 따른 승압방법을 순차 도시한 플로차트인 바, 이를 참조해 설명한다.FIG. 4 is a flowchart sequentially showing a boosting method according to the present invention, and will be described with reference to FIG.

종래 직류배전 시스템의 PWM 컨버터 출력단에 부하(17)가 인가된 상태로 연결되고, 전원(11)의 교류전기에 대한 정류와 승압이 진행되면, 부하(17)는 충분히 승압된 직류전기를 공급받지 못하는 문제가 있었다. 본 발명에 따른 승압방법은 교류전기를 수신해서 부하(17)에 직류전기를 배전 공급하는 직류배전 시스템이 충분히 승압된 직류전기를 부하(17)에 안정적으로 공급할 수 있도록 한다. 여기서, 본 발명에 따른 상기 직류배전 시스템은 초기충전부(20)와 정류부(30)를 포함하는 PWM 컨버터를 구비하고, 상기 PWM 컨버터는 부하(17)가 전원(11)의 출력전기와 상시 연계되도록 구동한다.The load 17 is connected to the output terminal of the PWM converter of the conventional DC power distribution system and when the rectification and the boosting of the AC power of the power supply 11 proceed, the load 17 is supplied with the sufficiently- There was a problem that I could not do. The booster method according to the present invention allows the DC power distribution system that receives AC electricity and distributes and supplies DC electricity to the load 17 to stably supply the DC electricity that has been sufficiently boosted to the load 17. The DC power distribution system according to the present invention includes a PWM converter including an initial charging unit 20 and a rectifying unit 30 such that the load 17 is always connected to the output power of the power source 11 .

본 발명에 따른 승압방법은 상기 직류배전 시스템을 기반으로 진행되며, 이에 대해 아래에서 상세히 설명한다.
The boosting method according to the present invention is based on the DC distribution system, which will be described in detail below.

S10; 교류전기 유입단계S10; AC power input stage

3상 교류전기가 유입되도록 전원(11)을 제어한다.And controls the power source 11 so that the three-phase alternating-current electricity flows.

전원(11)은 3상 교류전기를 출력할 수 있는 공지,공용의 출력원으로서, 외부 전력원의 스위치 조작을 통해 전원(11)의 출력 여부를 제어할 수 있다.The power source 11 is a known and common output source capable of outputting three-phase alternating-current electricity, and it can control whether or not the power source 11 is output through the switch operation of the external power source.

상기 스위치를 조작해서 전원(11)을 닫으면, 직류배전 시스템으로 3상 교류전기의 유입이 이루어진다.
When the power source 11 is closed by operating the switch, three-phase alternating-current electricity flows into the direct current distribution system.

S20; 교류전기 통전단계S20; AC electrical energization step

초기충전부(20)를 제어해서 전원(11)으로부터 유입되는 3상 교류전기가 PWM 컨버터에 통전되도록 한다. 여기서, 본 발명에 따른 실시 예에서는 초기충전부(20)의 구성 차단기 중 초기충전 차단기(21)를 닫아서, 전원(11)으로부터 유입된 교류전기가 초기충전 차단기(21)를 통해 유입이 이루어질 수 있도록 한다. 참고로, 초기충전 차단기(21)는 저항체(21a)가 초기충전 차단기(21)와 전기적으로 직렬 연결된다. 저항체(21a)는 안정기의 역할을 수행하는 것으로서, 최초로 유입된 교류전기가 지정 전압 이상을 초과할 경우 이를 낮춤으로써 부하(17)가 받는 충격을 최소화하고, 아울러 부하(17)는 물론 직류배전 시스템이 받는 부담을 낮춘다. 또한, 저항체(21a)는 유입되는 교류전기가 부하(17)에 지속적으로 연계될 때, 상기 교류전기의 과도한 전압이 부하(17)에 부담을 주지 않도록 전기의 세기를 조정한다. 즉, 본 발명에 따른 초기충전부(20)는 초기충전 차단기(21)와 주차단기(22)로 구성되고, 초기충전 차단기(21)에는 저항체(21a)를 구성시킴으로써, PWM 컨버터의 안정된 동작상태를 보장할 수 있는 것이다.And controls the initial charging unit 20 so that the three-phase alternating-current electricity flowing from the power source 11 is supplied to the PWM converter. In the embodiment of the present invention, the initial charging circuit breaker 21 among the constituent circuit breakers of the initial charging section 20 is closed so that the alternating current flowing from the power source 11 flows into the initial charging circuit breaker 21 do. For reference, the initial charging circuit breaker 21 is electrically connected in series with the initial charging circuit breaker 21 of the resistor 21a. The resistance body 21a serves as a ballast and minimizes the impact of the load 17 by lowering the AC voltage that exceeds the specified voltage for the first time. In addition, the load 17, as well as the DC power distribution system This reduces the burden of receiving. In addition, the resistor 21a adjusts the intensity of the electric power such that the excess voltage of the alternating current does not burden the load 17 when the incoming alternating current is continuously connected to the load 17. That is, the initial charging section 20 according to the present invention is constituted by the initial charging circuit breaker 21 and the parking terminal device 22, and by constituting the resistor 21a in the initial charging circuit breaker 21, the stable operation state of the PWM converter .

참고로, 전압안정 커패시터(18)가 완전 방전되어 있을 때 전압안정 커패시터(18)의 내부 저항이 거의 0[Ω]인 상태이므로, 전원(11)이 인가되면 전원안정 커패시터(18)에 인입되는 전류는 무한대에 가깝다. 이 경우 IGBT 등의 스위치(14)와 병렬로 연결된 다이오드에는 과전류가 흘러, 상기 다이오드가 소손될 수 있다. 따라서, 운전 초기에는 초기충전 차단기(21)는 닫고 주차단기(22)는 열어서, 초기충전 차단기(21)와 직렬 연결된 저항체(21a)에 의해 전압안정 커패시터(18)에 흐르는 전류의 크기가 제한되도록 한다. 이후, 전원안정 커패시터(18)의 충전으로 전압 상승이 이루어지면, 주차단기(22)를 닫고 초기충전 차단기(21)는 연다. 본 발명에 따른 실시 예에서는 전원안정 커패시터(18)의 정격 전압에 70[%] 이상의 전압이 형성되면 주차단기(22)를 닫고 초기충전 차단기(21)는 열도록 제어한다.For reference, since the internal resistance of the voltage stabilizing capacitor 18 is almost 0 [OMEGA] when the voltage stabilizing capacitor 18 is completely discharged, when the power source 11 is applied, it is inputted to the power source stabilizing capacitor 18 The current is close to infinity. In this case, an overcurrent flows to the diode connected in parallel with the switch 14 such as an IGBT, and the diode may be burned out. Therefore, at the beginning of the operation, the initial charge breaker 21 is closed and the parking terminal 22 is opened so that the size of the current flowing to the voltage stabilized capacitor 18 is limited by the resistor 21a connected in series with the initial charge breaker 21 do. Thereafter, when the voltage is raised by the charging of the power source stabilizing capacitor 18, the parking terminal 22 is closed and the initial charging circuit breaker 21 is opened. In the embodiment of the present invention, when the voltage of 70 [%] or more is formed at the rated voltage of the power source stable capacitor 18, the parking terminal 22 is closed and the initial charge breaker 21 is opened.

한편, 초기충전부(20)를 통해 교류전기가 통전되면, 상대적으로 회로 임피던스가 낮은 정류부(30)를 통해 상기 교류전기가 우회해 통전되고, 계속해서 상기 교류전기는 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 출력단으로 출력되어 부하(17)에 인가된다.On the other hand, when alternating current is passed through the initial charging section 20, the alternating current is bypassed through the rectifying section 30 having a relatively low circuit impedance, and the alternating current is continuously supplied to the output terminal And is applied to the load 17.

전술한 바와 같이, 유입라인(IL)은 제1,2인덕터(12, 13)가 배치되므로, 정류부(30)에 비해 상대적으로 회로 임피던스가 높다. 따라서, 초기충전부(20)로부터 유입된 상기 교류전기는 유입라인(IL)과 전기적으로 병렬 연결된 정류부(30)로 유입되고, 이렇게 유입된 교류전기는 정류부(30)의 정류기(31)에 의해 직류전기로 정류돼 PWM 컨버터의 출력단으로 출력된다. 물론, 상기 출력단으로 출력되는 상기 직류전기는 상기 출력단에 연결된 부하(17)에 통전되는데, 부하(17)가 ON 상태를 유지해도 부하(17)는 부담없이 직류전기를 수신한다. 또한, 부하(17)가 ON 상태에서도 유입라인(IL)의 제1,2인덕터(12, 13)에는 통전이 이루어지지 않으므로, 3쌍의 스위치(14)가 구성된 스위치부(S)가 PWM신호를 수신하더라도 제1,2인덕터(12, 13)에 흐르는 시간대비 통전률이 승압에 충분한 크기를 갖게 되는 효과가 있다.
As described above, since the first and second inductors 12 and 13 are disposed in the inflow line IL, the circuit impedance is relatively higher than that of the rectifying section 30. [ The rectifier 31 of the rectifying unit 30 rectifies the alternating-current power supplied from the rectifying unit 30 to the rectifying unit 30, It is rectified by electricity and output to the output of the PWM converter. Of course, the direct current output to the output terminal is energized to the load 17 connected to the output terminal. Even if the load 17 remains ON, the load 17 receives the direct current electricity without burden. Since the first and second inductors 12 and 13 of the inflow line IL are not energized even when the load 17 is in the ON state, The energization ratio with respect to the time of the first and second inductors 12 and 13 is sufficiently large for the step-up.

S30; PWM신호 인가단계S30; PWM signal application step

컨트롤러(19)는 PWM 컨버터가 승압 출력을 할 수 있도록, 스위치부(S)에 PWM신호를 인가한다. 스위치부(S)에 구성된 스위치(14)는 컨트롤러(19)의 PWM신호를 선택적으로 수신해서, 차단기(20)로부터 출력된 교류전기가 유입라인(IL)을 통해 제1,2인덕터(12, 13)로 통전될 수 있도록 한다.The controller 19 applies the PWM signal to the switch unit S so that the PWM converter can output the boosted output. The switch 14 constituted in the switch section S selectively receives the PWM signal of the controller 19 so that the alternating current output from the circuit breaker 20 is supplied to the first and second inductors 12, 13).

한편, 컨트롤러(19)가 PWM신호를 인가하면, 컨트롤러(19)와 연동하는 제어부는 초기충전부(20)의 주차단기(22)가 닫히도록 제어해서 전원(11)의 교류전기가 통전되도록 할 수 있다. 여기서, 주차단기(22)에는 별도의 저항체가 구성되지 않으므로, 부하(17)의 구동 출력 및 승압 등을 위한 충분한 전력을 출력할 수 있게 된다. 참고로, 초기충전 차단기(21)는 주차단기(22)가 닫히면 열리도록 조작해서, 저항체(21a)에 의한 전력 손실이 방지되도록 할 수 있으나, 주차단기(22)가 닫히더라도 초기충전 차단기(21)를 반드시 열리도록 조작해야 하는 것은 아니다.On the other hand, when the controller 19 applies the PWM signal, the control unit interlocked with the controller 19 controls the parking short period 22 of the initial charging unit 20 to close so that the alternating current of the power source 11 can be energized have. Here, since no separate resistor is formed in the parking stopper 22, it is possible to output enough power for driving output and boosting of the load 17, and so on. The initial charging circuit breaker 21 can be operated so as to be opened when the parking terminal 22 is closed so as to prevent power loss caused by the resistor 21a. However, even if the parking terminal 22 is closed, ) Need not necessarily be opened.

결국, 제1,2인덕터(12, 13)를 통과한 교류전기는 스위치부(S)를 통해 정류되어 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 출력단으로 승압된 직류전기 형태로 출력된다.
As a result, the alternating current having passed through the first and second inductors 12 and 13 is rectified through the switch unit S and output in a DC-electric form boosted to the output terminal of the PWM converter according to the present invention.

도 5는 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 구성회로에 대한 제2실시 예를 개략적으로 도시한 회로도이고, 도 6은 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 제2실시 예에 따른 구성회로를 시뮬레이션하여 얻은 출력 전압 및 전류의 그래프인 바, 이를 참조해 설명한다.FIG. 5 is a circuit diagram schematically showing a second embodiment of the configuration circuit of the PWM converter according to the present invention, and FIG. 6 is a graph showing the relationship between the output voltage obtained by simulating the configuration circuit according to the second embodiment of the PWM converter according to the present invention And a graph of current, which will be described below.

S20'; 교류전기 통전단계S20 '; AC electrical energization step

본 발명에 따른 정류부(30')는 통전 제어를 위한 정류차단기(32)를 더 포함하고, 정류차단기(32)의 개폐는 초기충전부(20)의 초기충전 차단기(21)의 개폐와 더불어 동작한다. 즉, 정류차단기(32)는 상기 제어부의 제어에 따라 초기충전 차단기(21)가 닫히면 함께 닫히고, 직류제어전압이 안정되면 열리도록 하면서, 전원(11)으로부터 유입된 교류전기가 초기충전 차단기(21)의 개폐를 통해 정류부(30')에 선택적으로 통전될 수 있도록 하는 것이다.The rectifier 30 'according to the present invention further includes a rectifier circuit breaker 32 for controlling the current flow and the opening and closing of the rectifier circuit breaker 32 operates together with opening and closing of the initial charge circuit breaker 21 of the initial charging part 20 . That is, the rectifier circuit breaker 32 is closed together with the initial charge circuit breaker 21 when the initial charge circuit breaker 21 is closed according to the control of the controller and the alternating current from the power source 11 is supplied to the initial charge circuit breaker 21 So that the rectifying unit 30 'can be selectively energized.

이를 좀 더 구체적으로 설명하면, 제어부를 이용해서 초기충전부(20)의 초기충전 차단기(21)를 닫으면, 정류부(30')의 정류차단기(32) 또한 닫힌다. 결국, 전원(11)의 교류전기는 초기충전 차단기(21) 및 정류차단기(32)를 순차 경유하면서 정류기(31)를 통해 정류된다.More specifically, when the initial charging circuit breaker 21 of the initial charging section 20 is closed using the control section, the rectification circuit breaker 32 of the rectifying section 30 'is also closed. As a result, the alternating current of the power source 11 is rectified through the rectifier 31 while sequentially passing through the initial charge interrupter 21 and the rectifier circuit breaker 32.

참고로, 본 실시 예에서는 정류차단기(32)의 열림 시점을 직류제어전압이 700V에서 안정적으로 제어된 이후에 이루어지도록 했다. 직류제어전압의 안정성 여부는 정류차단기(32)가 출력전압이 지정된 크기로 출력되는지를 실시간으로 확인해서, 지정된 크기의 출력전압이 확인되면 직류제어전압이 안정권에 접어든 것으로 간주하고, 스위치를 열도록 동작한다.
For reference, in this embodiment, the opening timing of the commutator circuit breaker 32 is made after the DC control voltage is stably controlled at 700V. Whether or not the DC control voltage is stable may be determined by checking whether the output voltage of the rectifier circuit 32 is outputted in a designated size in real time and if the output voltage of the designated size is confirmed, .

S30'; PWM신호 인가단계S30 '; PWM signal application step

컨트롤러(19)는 스위치부(S)에 PWM신호를 인가하고, 컨트롤러(19)와 연동하는 상기 제어부는 초기충전 차단기(21)와 정류차단기(32)를 열어 교류전기의 통전을 제한하며, 주차단기(22)를 닫아 전원(11)의 교류전기가 통전되도록 한다.The controller 19 applies a PWM signal to the switch section S and the control section interlocked with the controller 19 opens the initial charge interrupter 21 and the commutator circuit 32 to limit the energization of the alternating current electricity, So that the short term 22 is closed to allow the AC power of the power source 11 to be energized.

결국, 전원(11)의 교류전기는 초기충전 차단기(21)와 정류차단기(32)를 대신해서 주차단기(22)와 유입라인(IL)으로 통전되고, 최종적으로 스위치부(S)를 통해 정류되어 본 발명에 따른 PWM 컨버터의 출력단으로 승압된 직류전기 형태로 출력된다.
As a result, the alternating current of the power source 11 is supplied to the parking terminal 22 and the inflow line IL instead of the initial charge interrupter 21 and the commutator circuit 32, And outputted in a DC-electric form boosted to the output terminal of the PWM converter according to the present invention.

이상 설명한 제2실시 예에 따른 PWM 컨버터를 시뮬레이션하여 다음과 같은 결과를 확인하였다. 참고로, 상기 시뮬레이션은 PSIM 소프트웨어를 이용하였으며, 제어 알고리즘은 도 5의 회로를 Visual C++을 이용하여 DLL 파일을 생성해 수행하였다.The following results were confirmed by simulating the PWM converter according to the second embodiment described above. For reference, the above simulation is performed using PSIM software, and the control algorithm is executed by generating the DLL file using the circuit of FIG. 5 using Visual C ++.

우선, 정격출력은 50kW, 변환주기는 5kHz, 입력전압은 380V, 출력전압은 700V, 부하 전력은 50kW, 제2인덕터(13)의 boost 인덕턴스는 500uH로 설정한다.First, the rated inductance is set to 50 kW, the conversion period is 5 kHz, the input voltage is 380 V, the output voltage is 700 V, the load power is 50 kW, and the boost inductance of the second inductor 13 is 500 uH.

시뮬레이션 결과, 도 6(a)에서 보인 바와 같이, PWM신호 인가시 출력전압이 700V로 정상 승압되어 부하(17)에 인가됨을 확인할 수 있다. 또한, 도 6(b)에서 보인 바와 같이, 컨트롤러(19)의 출력인 유효성분전류(a) 지령을 해당 축의 전류(b)가 정확히 추종하여 출력 제어됨을 확인할 수 있다.As a result of the simulation, it can be seen that the output voltage is normally boosted to 700 V and applied to the load 17 when the PWM signal is applied, as shown in FIG. 6 (a). As shown in Fig. 6 (b), it can be confirmed that the output of the effective component current (a) command, which is the output of the controller 19, is controlled so that the current b of the corresponding axis exactly follows.

결국, 본 발명에 따른 PWM 컨버터는 부하(17)를 ON 상태로 유지하더라도 정상 크기의 출력전압으로 승압된 직류전기를 부하(17)에 통전시킬 수 있고, 이를 통해 사용자는 부하(17) 조작을 위한 번거로움을 최소화할 수 있는 이점이 있다.As a result, the PWM converter according to the present invention can energize the load 17 boosted to the normal-sized output voltage even when the load 17 is kept in the ON state, thereby allowing the user to operate the load 17 There is an advantage that it is possible to minimize the inconvenience for the user.

한편, 도 7 및 도 8(본 발명에 따른 PWM 컨버터의 제2실시 예에 따른 구성회로를 실제로 측정해 얻은 출력전압 및 전류의 그래프)에서도 확인되는 바와 같이, 시뮬레이션뿐만 아니라 실제 측정 모습에서도 출력전압 및 전류에 대해 동일한 측정치를 확인할 수 있다.On the other hand, as shown in Figs. 7 and 8 (a graph of the output voltage and current obtained by actually measuring the constituent circuit according to the second embodiment of the PWM converter according to the present invention), not only the simulation, And the same measurement for current.

참고로, 도 7은 출력단에 로드가 없는 상태에서의 출력전압 및 전류의 모습을 보인 것이고, 도 8은 출력단에 풀 로드가 걸린 상태에서의 출력전압 및 전류의 모습을 보인 것이다. 또한, 노랑색 그래프는 전압제어 레퍼런스로서 직류측의 전압명령 가리키고, 빨강색 그래프는 실제전압(700V)을 가리키며, 파랑색은 전류 레퍼런스로서 PWM 컨버터의 교류측 전류명령을 가리키는 한편, 녹색 그래프는 PWM 컨버터의 교류측 실제 전류를 가리킨다.7 shows a state of an output voltage and a current in a state where there is no load on an output terminal, and Fig. 8 shows a state of an output voltage and a current in a state where a full load is applied on an output terminal. The yellow graph indicates the voltage command on the dc side as a voltage control reference, the red graph indicates the actual voltage (700V), the blue color indicates the ac side current command of the PWM converter as a current reference, The actual current on the AC side.

또한, 전압파형(노랑, 빨강)은 세로축 1칸당 150V이므로 전압지령은 700V이고, 전류파형(파랑, 녹색)은 세로축 1칸당 25Apk입니다. 도 7 및 도 8에서 보인 그래프는 PWM 컨버터의 교류측 전류를 좌표 변환하여 동기좌표에서 표시한 것으로서, 교류전류의 피크값을 표시한다.
Since the voltage waveform (yellow, red) is 150V per vertical axis, the voltage command is 700V and the current waveform (blue, green) is 25Apk per vertical axis. The graphs shown in Figs. 7 and 8 are the coordinates of the ac side current of the PWM converter, which are plotted in synchronous coordinates, and show the peak value of the alternating current.

앞서 설명한 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시 예들을 참조해 설명했지만, 해당 기술분야의 숙련된 당업자 또는 해당 기술분야에 통상의 지식을 갖는 자라면 후술될 특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 기술영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.While the present invention has been described in connection with what is presently considered to be practical exemplary embodiments, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed embodiments, but, on the contrary, It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and details may be made therein without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the appended claims.

11; 전원 12; 제1인덕터 13; 제2인덕터
14; 스위치 15; 댐핑 커패시터 16; 차단기
17; 부하 18; 전압안정 커패시터 19; 컨트롤러
20; 초기충전부 21; 초기충전 차단기 21a; 저항체
22; 주차단기 30; 정류부 31; 정류기
32; 정류차단기
11; Power supply 12; A first inductor 13; The second inductor
14; Switch 15; Damping capacitor 16; breaker
17; Load 18; Voltage stabilizing capacitor 19; controller
20; An initial charging section 21; An initial charge breaker 21a; Resistor
22; Parking short term 30; A rectifying unit 31; rectifier
32; Commutator

Claims (10)

전원의 교류전기를 유입라인을 통해 수신하는 인덕터와, 상기 인덕터를 통해 수신한 상기 교류전기를 직류전기로 변환해 출력단으로 출력하는 스위치부로 구성된 PWM 컨버터에 있어서,
상기 전원의 교류전기가 통전되도록 유입단이 상기 유입라인과 전기적으로 연결되고 정류된 직류전기가 통전되도록 유출단이 상기 출력단과 전기적으로 연결되는 정류기를 구비한 정류부;
차단기와 저항체가 전기적으로 직렬 연결돼 이루어진 초기충전 차단기와, 차단기로 이루어진 주차단기가, 전기적으로 병렬 연결돼 이루어져서 상기 유입라인으로의 교류전기 통전을 제어하는 초기충전부;를 더 포함하되,
상기 정류부는 상기 정류기와 전기적으로 직렬 연결된 정류차단기를 더 포함하고;
상기 출력단에 출력되는 직류전기의 전압을 측정해서 지정된 전압 미만이면 상기 초기충전 차단기와 정류차단기는 닫고 상기 주차단기는 열며, 지정된 전압 이상이면 상기 초기충전 자단기와 정류차단기는 열고 상기 주차단기는 닫도록 제어하는 것;
을 특징으로 하는 PWM 컨버터.
1. A PWM converter comprising: an inductor that receives AC power of a power source through an input line; and a switch unit that converts the AC electricity received through the inductor into a DC electricity and outputs the DC electricity to an output terminal,
A rectifier having an input terminal electrically connected to the input line and an rectifier having an output terminal electrically connected to the output terminal so that rectified DC electricity is conducted so that alternating current of the power source is conducted;
And an initial charge section for controlling an alternating electric current to the inflow line by being electrically connected in parallel to an initial charge breaker having a breaker and a resistor electrically connected in series and a parking terminal comprising a breaker,
Wherein the rectifying part further comprises a rectifier circuit breaker electrically connected in series with the rectifier;
The initial charge breaker and the commutator circuit are closed and the parking terminal is opened. If the voltage is equal to or higher than a specified voltage, the initial charging terminal and the commutator circuit are opened and the parking terminal is closed ;
And a PWM converter.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
PWM 컨버터의 승압출력을 위해 상기 스위치부에 PWM신호를 발신하는 컨트롤러를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 PWM 컨버터.
The method according to claim 1,
Further comprising a controller for sending a PWM signal to the switch unit for step-up output of the PWM converter.
초기충전부를 조작해서 전원의 교류전기를 인덕터가 배전된 유입라인으로 통전시키되, 상기 초기충전부는 차단기와 저항체가 전기적으로 직렬 연결돼 이루어진 초기충전 차단기와, 차단기로 이루어진 주차단기가, 전기적으로 병렬 연결돼 이루어지고, PWM 컨버터의 출력단에 출력되는 직류전기의 전압을 측정해서 지정된 전압 미만이면 상기 초기충전 차단기는 닫고 상기 주차단기는 여는 제1단계;
유입단이 상기 유입라인과 전기적으로 연결되고 유출단이 PWM 컨버터의 출력단과 전기적으로 연결되는 정류기를 구비한 정류부로 상기 교류전기가 통전되도록, 상기 정류기와 전기적으로 직렬 연결된 정류차단기는 닫는 제2단계;
상기 PWM 컨버터의 PWM신호 수신을 확인하면, 상기 초기충전 차단기와 정류차단기는 열고 상기 주차단기는 닫는 제3단계; 및
상기 PWM 컨버터의 스위치부를 통해 정류된 직류전기가 상기 출력단을 통해 출력되는 제4단계;
를 포함하는 것을 특징으로 하는 PWM 컨버터를 이용한 승압방법.
An initial charging circuit breaker having an initial charging circuit and a resistor connected in series between the circuit breaker and the resistor, and a parking short circuit comprising a circuit breaker are electrically connected in parallel to each other A first step of measuring a voltage of a direct current outputted to an output terminal of the PWM converter and closing the initial charging circuit breaker and opening the parking terminal if the voltage is less than a specified voltage;
The rectifier circuit breaker, which is electrically connected in series with the rectifier so as to energize the alternating current to a rectifying part having a rectifying part whose input end is electrically connected to the input line and the output end is electrically connected to the output end of the PWM converter, ;
A third step of opening the initial charging circuit breaker and the commutator circuit when the PWM signal is received by the PWM converter and closing the parking terminal; And
A fourth step of outputting direct current rectified through a switching unit of the PWM converter through the output terminal;
And outputting the PWM signal to the voltage converter.
삭제delete 삭제delete 삭제delete
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