Publications

Detailed Information

3단 구성을 가지는 단상 반도체 변압기의 신뢰성 향상을 위한 분산 제어 방법

DC Field Value Language
dc.contributor.advisor조보형-
dc.contributor.author장바울-
dc.date.accessioned2017-07-13T07:21:37Z-
dc.date.available2017-07-13T07:21:37Z-
dc.date.issued2017-02-
dc.identifier.other000000142212-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/119289-
dc.description학위논문 (박사)-- 서울대학교 대학원 : 전기·컴퓨터공학부, 2017. 2. 조보형.-
dc.description.abstract본 논문에서는 단상 SST의 신뢰성 제고 방안에 대해서 연구하였다. 중앙 제어기가 담당하는 역할을 최소화하는 분산 제어 방법을 제안하고 이를 검증하여 SST 신뢰성 향상에 기여하고자 하였다.
연구의 대상이 된 회로는 CHB 컨버터의 AC-DC단, 다중 모듈 DAB 컨버터의 DC-DC단, 인버터의 DC-AC단으로 이루어진 3단 구성 SST이다. 단, 분산 제어를 통한 신뢰성 향상은 다중 모듈인 경우에만 검증이 가능하므로 통상 단일 모듈로 구성되는 DC-AC단을 제외한 AC-DC단과 DC-DC단을 논의의 대상으로 한정하였다.
CHB 컨버터의 분산 제어 방법으로 피드포워드 기반의 간접 전류 제어 방법을 제안하였다. 제안한 방법에서는 간접 전류 제어를 통한 분산 제어 방법으로 n개 모듈의 (n+1)개의 상태 변수(1개의 입력 전류 + n개의 DC-link 전압)를 제어할 수 있다. 단, 제안한 방법을 통해 각 CHB 모듈의 출력 전압이 기준 전압으로 수렴하기 위해서는 각 CHB 모듈이 전력을 전달 받는 속도가 모두 달라야 한다. 이를 달성하기 위하여 간접 전류 제어를 위한 피드포워드 계수를 도입하였다. 그 결과, 각 CHB 모듈의 출력 전압이 기준 전압으로 수렴할 수 있다. 제안하는 방법의 성능에 대해서는 CHB 컨버터의 소신호 모델을 기반으로 분석을 수행하였다.
한편, 각 CHB 모듈이 DC-link 전압을 제어하고 있는데 모듈 간 전력 균등 분배가 이루어지지 않을 경우에 전력 변환의 품질이 떨어질 수 있다. 또한 과도하게 전력을 공급하는 모듈의 고장 확률이 증가하여 시스템의 신뢰성이 떨어지게 된다. 이에 다중 모듈 DAB 컨버터에 대해서는 CHB 컨버터와 DAB 컨버터의 전력 전달 원리를 이용한 분산 제어 방법을 제안하여 모듈 간 전력 균등 분배를 달성하고자 하였다. CHB 컨버터에서 간접 전류 제어 시 d축 제어 지령 정보는 DAB 컨버터의 전력 정보를 가지게 된다. 따라서 DAB 컨버터는 CHB 컨버터의 d축 제어 지령을 피드백 정보로 이용하여 모듈 간 전력 균형을 달성할 수 있다. 제안한 제어의 성능을 분석하였으며, 이를 바탕으로 피드백 계수의 설계가 가능하도록 하였다.
제안된 분산 제어 방법들의 유효성을 3개 모듈로 이루어진 하드웨어를 구축하여 실험으로 검증하였다. 그 결과 CHB 컨버터 단에서는 d축 상 전압 제어와 q축 피드포워드 입력을 통해 지령의 입력 전류가 형성되는 것을 확인하였다. 또한 1이 아닌 역률을 이용해 제어 지령 공유 없이 3개 모듈이 각각의 출력 전압을 기준 전압으로 잘 제어하고 있음을 확인하였다. 다중 모듈 DAB 컨버터 단에서는 CHB 컨버터 단의 d축 제어 지령 정보를 이용하여 제어 지령 공유 없이 3개 모듈 간 전력 분배 특성을 크게 향상 할 수 있음을 확인하였다.
이상의 제안된 분산 제어 방법들을 통해 중앙 제어기가 담당하는 역할을 전체 시스템 운영 지침 전달 및 모듈 고장 정보 관장 등의 보조 기능들로 축소할 수 있다. 그 결과 백업 시스템 구축이 간편해져 SST 시스템의 신뢰성 향상, 단순화 및 비용 저감 등의 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단된다.
-
dc.description.tableofcontents제 1 장 서론 1
1.1 연구의 배경 1
1.1.1 반도체 변압기의 활용과 전망 1
1.1.2 반도체 변압기의 과제 5
1.2 연구의 목적 및 범위 10
1.3 논문의 구성 13
제 2 장 반도체 변압기의 기존 연구 14
2.1 회로 구성 14
2.1.1 중전압 교류 대응 방법에 따른 분류 14
2.1.2 전력 변환단 수에 따른 분류 21
2.1.3 본 논문의 연구 대상이 될 회로 구성 25
2.2 제어 방법 26
2.2.1 반도체 변압기의 기존 제어 방법론 27
2.3 신뢰성 향상 방안 33
2.3.1 시스템 구성에 따른 신뢰도 특성 33
2.3.2 기존 신뢰성 향상 방안의 한계점 38
2.3.3 제안하는 신뢰성 향상 방안 40
제 3 장 CHB 컨버터에 적용 가능한 신뢰성 향상 방안 43
3.1 dq 동기 좌표계에서의 CHB 컨버터 모델링 43
3.1.1 dq 변환 43
3.1.2 CHB 컨버터 모델링 44
3.2 제안한 분산 제어 방법 49
3.2.1 H-Bridge 컨버터의 간접 전류 제어 50
3.2.2 CHB 컨버터의 간접 전류 제어 54
3.2.3 제안한 방법의 성능 분석 59
3.3 소신호 분석 및 제어기 설계 61
3.3.1 소신호 모델 입력단의 디커플링화 63
3.3.2 CHB 컨버터의 제어 분석 65
3.3.3 개별 모듈의 제어 분석 74
3.4 멀티 레벨 동작을 위한 PWM 동기화 80
3.5 모의 실험 결과 84
3.5.1 제안한 방법 동작 확인에 대한 모의 실험 85
3.5.2 특정 모듈 고장 탈락 상황에 대한 모의 실험 91
제 4 장 다중 모듈 DAB 컨버터에 적용 가능한 신뢰성 향상 방안 100
4.1 전력 균등 분배의 필요성 100
4.2 DAB 컨버터 103
4.2.1 동작 원리 103
4.2.2 PSM 기법 106
4.3 제안한 분산 제어 방법 109
4.3.1 다중 모듈 DAB 컨버터의 분산 제어 방법 110
4.3.2 제안한 방법의 성능 분석 111
4.4 모의 실험 결과 114
4.4.1 kDAB = 2 x 10-5인 경우 114
4.4.2 kDAB = 2 x 10-4인 경우 116
제 5 장 실험 및 결과 119
5.1 시스템 구성 119
5.2 제안한 방법의 설계 122
5.3 실험 결과 124
5.3.1 PLL 동작 확인 124
5.3.2 CAN 통신 동작 확인 126
5.3.3 CHB 컨버터의 분산 제어 실험 결과 129
5.3.4 다중 모듈 DAB 컨버터의 분산 제어 실험 결과 131
제 6 장 결론 및 향후 과제 137
6.1 결론 137
6.2 향후 과제 139
참고문헌 142
부 록 160
Abstract 168
-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent15644233 bytes-
dc.format.mediumapplication/pdf-
dc.language.isoko-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subject반도체 변압기-
dc.subject모듈화-
dc.subject신뢰성-
dc.subject분산 제어-
dc.subject중전압-
dc.subject.ddc621-
dc.title3단 구성을 가지는 단상 반도체 변압기의 신뢰성 향상을 위한 분산 제어 방법-
dc.typeThesis-
dc.description.degreeDoctor-
dc.citation.pages170-
dc.contributor.affiliation공과대학 전기·컴퓨터공학부-
dc.date.awarded2017-02-
Appears in Collections:
Files in This Item:

Altmetrics

Item View & Download Count

  • mendeley

Items in S-Space are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Share