KR100721920B1 - Water leakage detection device in water cooling power system - Google Patents

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Abstract

본 발명은 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치에 관한 것으로, 미소량의 누수를 초기에 신속하게 검지할 수 있는 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치를 제공한다. 이를 위한 본 발명은 실리콘 기판 위에 일정간격의 빗(comb) 형상이 서로 교차되도록 형성된 금속배선으로 이루어진 검지판과, 상기 검지판에 직렬로 연결된 검지저항과, 상기 검지저항의 일단과 상기 검지판의 일단에 접속된 전원부를 구비하되, 상기 검지판의 양단전압을 출력하는 검지부와; 상기 검지부의 출력신호가 미리 설정된 레벨보다 작은지를 비교하여 그 결과에 따라 누수를 판단하는 중앙제어부와; 상기 중앙제어부가 누수를 판단한 경우 이를 통지하는 알람부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다. 상기와 같은 구성에 의해 본 발명은 미소량의 누수를 초기에 신속하게 검지할 수 있고, 전력변환 시스템으로부터 유입되는 잡음에 효과적으로 대체하여 누수검출의 신뢰성을 확보할 수 있는 효과가 있다. The present invention relates to a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system, and provides a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system capable of quickly detecting a small amount of leakage at an early stage. The present invention for this purpose is a detection plate made of a metal wiring formed so that a comb (comb) of a predetermined interval on the silicon substrate to cross each other, a detection resistor connected in series to the detection plate, one end of the detection resistance and the detection plate A detection unit having a power supply connected to one end and outputting a voltage at both ends of the detection plate; A central control unit which compares whether the output signal of the detection unit is smaller than a predetermined level and determines a leak based on the result; The central controller includes an alarm unit for notifying when the leak is determined. According to the above configuration, the present invention can quickly detect a small amount of leakage at an early stage, and effectively replace the noise flowing from the power conversion system to secure reliability of the leakage detection.

수냉식 전력변환 시스템, 스택, 누수검출, 실리콘 기판, 빗(comb) 형상 Water Cooled Power Conversion System, Stack, Leak Detection, Silicon Substrate, Comb Shape

Description

수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치{Water leakage detection device in water cooling power system} Water leakage detection device in water cooling power system

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치의 구성을 나타낸 블록도. 1 is a block diagram showing the configuration of a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system according to an embodiment of the present invention.

도 2a 내지 도 2c는 도 1의 검지부의 내부 구성을 나타낸 블록도(a)와, 검지판의 평면도(b)와 단면도(c).2A to 2C are block diagrams (a) illustrating the internal structure of the detection unit of FIG. 1, a plan view (b), and a cross-sectional view (c) of the detection plate.

도 3a 및 도 3b는 도 1의 검지부의 출력 전압파형(a)과, LPF의 출력전압 파형(b)을 나타낸 도면. 3A and 3B show an output voltage waveform (a) of the detector of FIG. 1 and an output voltage waveform (b) of the LPF.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치의 누수검출방법을 나타낸 순서도. Figure 4 is a flow chart showing a leak detection method of the leak detection apparatus of the water-cooled power conversion system according to an embodiment of the present invention.

도 5a 및 도 5b는 도 4에서 누수로 판단하지 않는 경우의 입력전압 파형(a)과, 누수로 판단하는 경우의 입력전압 파형(b)을 나타낸 도면. 5A and 5B are diagrams showing an input voltage waveform (a) when the leakage is not determined in FIG. 4 and an input voltage waveform (b) when the leakage is determined.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *Explanation of symbols on the main parts of the drawings

10 : 누수검출장치 110 : 검지부10: leak detection device 110: detection unit

112 : 검지저항 114 : 전원부112: detection resistance 114: power supply

120 : LPF 130 : 검지부 선택회로120: LPF 130: detection unit selection circuit

140 : 마이크로프로세서 142 : ADC140: microprocessor 142: ADC

144 : 중앙제어부 146 : 알람부144: central control unit 146: alarm unit

200 : 검지판 212 : 전극200: detection plate 212: electrode

214 : 금속배선 216 : 실리콘 기판214: metal wiring 216: silicon substrate

218 : 실리콘 산화막218 silicon oxide film

본 발명은 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치에 관한 것으로, 특히, PCB 패턴 방식의 검지판에 낙하된 물방울에 의한 저항변화를 이용하여 전력변환 시스템의 수냉식 스택으로부터 발생할 수 있는 미소량의 누수를 초기에 신속하게 검지할 수 있는 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치에 관한 것이다. The present invention relates to a leak detection device of a water-cooled power conversion system, and in particular, by using a resistance change caused by water droplets falling on a PCB pattern type detection plate to initialize a small amount of leakage that may occur from the water-cooled stack of the power conversion system. The present invention relates to a leak detection apparatus for a water-cooled power conversion system that can be detected quickly.

현재 산업체에서 사용하고 있는 대용량 전력변환 시스템은 비약적으로 증가하고 있다. 이러한 대용량 전력변환 시스템에 있어서 주전력은 반도체 스위칭 소자의 조합으로 이루어진 파워스택으로 흐르게 되는데, 스위칭 소자에 대용량의 전력이 흐르게 되면 스위칭 소자 내부저항에 의해 열이 발생한다. Currently, the large-capacity power conversion system used by the industry is increasing dramatically. In such a large-capacity power conversion system, the main power flows to a power stack composed of a combination of semiconductor switching elements. When a large amount of power flows through the switching element, heat is generated by the internal resistance of the switching element.

이때, 스위칭 소자에서 발생한 열을 충분히 냉각시키기 위하여 순수를 이용한 수냉식 방열 시스템이 주로 사용된다. At this time, a water-cooled heat dissipation system using pure water is mainly used to sufficiently cool the heat generated by the switching element.

이러한 수냉식 방열 시스템은 대형 전력변환 시스템이 운전중인 경우, 항상 일정 압력의 순수가 파워스택의 내부 냉각수관을 통해 흐르게 되는데, 스택을 장식간 사용하면 진동 등 외부요인에 의해서 스택의 냉각수 이음관에 의완 및 소손 등 에 의한 순수의 누출 가능성이 크다.In this water-cooled heat dissipation system, when a large power conversion system is in operation, pure water of a constant pressure flows through the internal coolant pipe of the power stack. When the stack is used for decoration, the cooling water fitting of the stack is relaxed by external factors such as vibration. And the likelihood of leakage of pure water due to burnout and the like.

이와 같이 고압 대전력 수냉식 스택에 누수가 발생하면, 스택의 스위칭 소자 간의 단락 현상이 유발됨에 따라 스택의 소손을 초래하여 전력변환 시스템의 정지로 인한 막대한 손실을 초래할 수 있다.As such, when a leakage occurs in the high-voltage, high-power water-cooled stack, a short circuit between switching elements of the stack may cause a burnout, which may cause a huge loss due to the stop of the power conversion system.

종래의 누수 검출장치는 간접적으로 투입되는 순수의 유량 및 압력을 감지하여 압력의 저하에 따라 누수를 감지하거나 순수에 색깔 있는 물질을 투입하여 이를 색도계로 관찰하는 광학 방법 등이 이용되고 있다. Conventional leak detection apparatus is used to detect the flow rate and pressure of the pure water is indirectly introduced by the optical method for detecting the leak according to the pressure drop or by adding a colored material to the pure water to observe it with a colorimeter.

그러나 이러한 방법들은 불편하거나 미량의 누수는 검지할 수 없고, 또한 전력변환 시스템 전체에 대하여 누수여부를 검지하는 것은 불가능하다. However, these methods are inconvenient or can not detect a small amount of leak, it is also impossible to detect the leakage of the entire power conversion system.

따라서 정류기나 인버터 등의 전력변환 시스템의 보존 및 안정성을 위해서는 수냉식 스택에서 발생할 수 있는 수순의 누출을 초기에 감지할 수 있는 시스템의 개발이 요구되고 있다. Therefore, for the preservation and stability of power conversion systems such as rectifiers and inverters, it is required to develop a system capable of initially detecting the leakage of procedures that may occur in the water-cooled stack.

본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, PCB 패턴 방식의 검지판의 저항값을 읽어들이고, 누수 발생에 따라 변화하는 저항값을 감지하여 미소량의 누수를 초기에 신속하게 검지할 수 있는 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.The present invention has been proposed to solve the above problems, by reading the resistance value of the detection plate of the PCB pattern method, by detecting the resistance value changes according to the occurrence of the leak to quickly detect a small amount of leakage early An object of the present invention is to provide a leak detection apparatus for a water-cooled power conversion system.

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 실리콘 기판 위에 일정간격의 빗(comb) 형상이 서로 교차되도록 형성된 금속배선으로 이루어진 검지판과, 상기 검지판에 직렬로 연결된 검지저항과, 상기 검지저항의 일단과 상기 검지판의 일단에 접속된 전원부를 구비하되, 상기 검지판의 양단전압을 출력하는 검지부와; 상기 검지부의 출력신호가 미리 설정된 레벨보다 작은지를 비교하여 그 결과에 따라 누수를 판단하는 중앙제어부와; 상기 중앙제어부가 누수를 판단한 경우 이를 통지하는 알람부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 한다.The present invention for achieving the above object is a detection plate made of a metal wiring formed so as to intersect a comb shape of a predetermined interval on a silicon substrate, the detection resistance connected in series with the detection plate, and the detection resistance of A detection unit having a power supply connected to one end and one end of the detection plate and outputting voltages at both ends of the detection plate; A central control unit which compares whether the output signal of the detection unit is smaller than a predetermined level and determines a leak based on the result; The central controller includes an alarm unit for notifying when the leak is determined.

본 발명은 상기 검지부의 출력신호의 잡음을 제거하는 저역통과 필터를 추가로 포함할 수 있다. The present invention may further include a low pass filter for removing noise of the output signal of the detector.

바람직하게는 상기 중앙제어부가 상기 검지부의 출력신호가 상기 미리 설정된 레벨 보다 작은 경우 미리 설정된 시간을 카운트하여 상기 검지부의 출력이 상기 미리 설정된 시간동안 상기 미리 설정된 레벨을 초과하지 않으면 이를 누수로 판단할 수 있다. Preferably, the central controller counts a preset time when the output signal of the detector is smaller than the preset level, and determines that the leak is not detected when the output of the detector does not exceed the preset level for the preset time. have.

본 발명은 상기 검지부를 다수개 구비하되, 상기 각각의 검지부의 출력을 상기 중앙제어부로 선택적으로 출력하는 검지부 선택회로를 추가로 포함할 수 있다. The present invention may include a plurality of detection units, and may further include a detection unit selection circuit for selectively outputting the output of each detection unit to the central control unit.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치의 구성을 나타낸 블록도이다. 1 is a block diagram showing the configuration of a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system according to an embodiment of the present invention.

누수검출장치(10)는 누수를 검출하는 다수의 검지부(110)와, 다수의 검지부(110)로부터 출력된 신호의 잡음을 제거하는 다수의 LPF(120)와, 각 LPF(120)을 통하여 입력된 각 검지부(110)의 출력을 선택적으로 중앙제어부(144)로 연결하는 검 지부 선택회로(130)와, 검지결과에 따라 누수여부를 판단하여 경보 등을 수행하는 마이크로프로세서(140)로 구성된다. The leak detection apparatus 10 is input through a plurality of detection units 110 for detecting leaks, a plurality of LPFs 120 for removing noise of signals output from the plurality of detection units 110, and respective LPFs 120. A detection unit selection circuit 130 for selectively connecting the outputs of the detection units 110 to the central control unit 144, and a microprocessor 140 that determines whether there is a leak according to the detection result and performs an alarm. .

검지부(110)는 수냉식 파워 스택의 하단에 설치하여 스택으로부터 떨어지는 물방울을 검지하는 검지판(200)과, 검지판(200)에 직렬로 연결된 검지저항(112)과, 검지저항(112)의 일단과 검지판(200)의 일단에 접속된 전원부(114)로 구성된다. The detection unit 110 is installed at a lower end of the water-cooled power stack to detect a drop falling from the stack 200, a detection resistor 112 connected in series to the detection plate 200, and one end of the detection resistor 112. And a power supply unit 114 connected to one end of the detection plate 200.

또한, 검지부(110)는 전원부(114)로부터 인가된, 예를 들면, 24V의 직류전원에 의해 검지저항(112)과 검지판(200)의 저항값에 따라 배분된 검지판(200)의 양단전압을 LPF(120)으로 출력한다. In addition, the detection unit 110 is applied from the power supply unit 114, for example, at both ends of the detection plate 200 distributed according to the resistance of the detection resistor 112 and the detection plate 200 by a DC power supply of 24V. The voltage is output to the LPF 120.

도 2a 내지 도 2c는 도 1의 검지부의 내부 구성을 나타낸 블록도(a)와, 검지판의 평면도(b)와 단면도(c)이다. 2A to 2C are block diagrams (a) illustrating the internal structure of the detection unit of FIG. 1, a plan view (b), and a cross-sectional view (c) of the detection plate.

검지판(200)은 실리콘 기판(216)과, 실리콘 기판(216) 위에 형성된 실리콘 산화막(218)과, 실리콘 산화막(218) 위에 일정간격의 빗 형상이 서로 교차되도록 형성된 금속배선(214)과, 금속배선(214)의 양단에 형성된 전극(212)으로 구성된다. The detection plate 200 includes a silicon substrate 216, a silicon oxide film 218 formed on the silicon substrate 216, a metal wiring 214 formed on the silicon oxide film 218 so that a comb shape with a predetermined interval intersects each other, The electrode 212 is formed at both ends of the metal wire 214.

이러한 검지판(200)은 반도체 공정에 의해 ㎛급의 미세 금속배선(214)을 형성하는데, 금속배선(214)의 양단에 형성된 전극(212) 사이는 누수가 없으면 절연 상태가 유지되어 그 저항값이 거의 무한대가 되지만, 냉각 스택의 누수에 따른 미소 물방울 또는 응축방울이 금속배선(214) 사이에 낙하하면, 순수의 비저항에 의해 전극(212) 양단은 일정한 저항값(약 2㏁)을 갖게 된다. The detection plate 200 forms a micrometer-level fine metal wire 214 by a semiconductor process, and if there is no leakage between the electrodes 212 formed at both ends of the metal wire 214, the insulating state is maintained and its resistance value is reduced. When the water droplets or condensation drops due to leakage of the cooling stack fall between the metal wirings 214, the resistances of pure water have a constant resistance value (about 2 kV).

검지부(110)는 검지판(200)의 양단전압을 누수의 검지결과로서 LPF(120)로 출력하는데, 검지판(200)에 누수된 물방울이 없는 경우에는 금속배선(214) 사이의 절연에 의해 검지판(200) 양단은 거의 무한대의 저항을 가지므로 전원부(114)의 전압이 모두 인가된다.The detection unit 110 outputs the voltage between the both ends of the detection plate 200 to the LPF 120 as a detection result of the leakage. When there is no water droplet leaked on the detection plate 200, the insulation between the metal wires 214 is prevented. Since both ends of the detection plate 200 have almost infinite resistance, all the voltages of the power supply unit 114 are applied.

또한, 검지판(200)에 누수가 낙하하면, 누수에 의한 검지판(200)의 저항변화에 따라 검지저항(112)과 검지판의 저항값에 따라 배분된 전압이 검지판(200)의 양단에 인가됨으로써, 누수를 감지한다. In addition, when the leakage falls on the detection plate 200, the voltage distributed according to the resistance of the detection resistor 112 and the detection plate according to the resistance change of the detection plate 200 due to the leakage, both ends of the detection plate 200. It is applied to detect the leak.

LPF(120)는 전력변환 시스템으로부터 발생하여 검지판(200)의 금속배선(214)을 통하여 유입되는 잡음을 검지결과 신호로부터 제거한다. The LPF 120 removes the noise generated from the power conversion system and introduced through the metal wire 214 of the detection plate 200 from the detection result signal.

검지부 선택회로(130)는 MUX 등의 장치로서, 마이크로프로세서(140)의 제어에 따라 다수의 검지부(110)의 검지결과를 선택적으로 마이크로프로세서(140)로 출력한다. The detector selecting circuit 130 is a device such as a MUX, and selectively outputs detection results of the plurality of detectors 110 to the microprocessor 140 under the control of the microprocessor 140.

마이크로프로세서(140)는 수신된 검지부(110)의 검지결과, 즉, 출력전압을 연산을 위한 레벨로 변환하는 ADC(142)와, 검지부(110)의 출력신호가 미리 설정된 레벨보다 작은지를 비교하여 그 결과에 따라 누수를 판단하는 중앙제어부(144)와, 중앙제어부(144)가 누수를 판단한 경우 이를 통지하는 알람부(146)로 구성된다. The microprocessor 140 compares the detected result of the detection unit 110, that is, the ADC 142 converting the output voltage to a level for calculation, and whether the output signal of the detection unit 110 is smaller than a predetermined level. According to the result, the central control unit 144 for determining the leakage, and the central control unit 144 is composed of an alarm unit 146 for notifying when the leak is determined.

중앙제어부(144)는 LPF(120)에 의해 완전히 제거되지 못한 잡음 또는 검지부(110)의 오동작에 의한 누수검출 오류를 방지하기 위하여, 검지부(110)의 출력전압 레벨과 함께 누수에 의해 변화된 출력전압이 일정시간 유지되는지를 판단한다. The central controller 144 changes the output voltage changed by the leak together with the output voltage level of the detector 110 in order to prevent leakage detection errors caused by noise or malfunction of the detector 110 that are not completely removed by the LPF 120. It is determined whether this is maintained for a certain time.

즉, 중앙제어부(144)는 검지부(110)의 출력전압이 미리 설정된 레벨보다 작은 경우 미리 설정된 시간을 카운트하고, 검지부(110)의 출력이 이 시간동안 설정레벨을 초과하지 않으면 이를 누수로 판단한다. That is, the central controller 144 counts the preset time when the output voltage of the detector 110 is smaller than the preset level, and determines that the leak is not detected when the output of the detector 110 does not exceed the set level during this time. .

이와 같이 구성된 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 장치의 누수검출장치(10)의 동작을 설명하면, 먼저, 수냉식 스택으로부터 초기 물방울이 검지판(200)으로 낙하하면, 검지판(200)의 저항이 변화되어 검지부(110)는 그에 따라 변환된 전압을 출력한다. Referring to the operation of the leak detection device 10 of the water-cooled power converter according to the embodiment of the present invention configured as described above, first, when the initial water droplets fall from the water-cooled stack to the detection plate 200, the detection plate 200 The resistance is changed and the detector 110 outputs the converted voltage accordingly.

여기서, 검지판(200)은 미세한 금속배선(214)사이에 순수가 유입됨에 따라 거의 무한대의 저항값에서 특정 저항값으로 낮아지게 되므로, 검지부(110)는 검지저항(112)과 변화된 검지판(200)의 저항에 따라 배분된 전압을 출력한다. Here, since the detection plate 200 is lowered from a nearly infinite resistance value to a specific resistance value as the pure water flows between the fine metal wires 214, the detection unit 110 detects the detection resistor 112 and the changed detection plate ( The voltage distributed according to the resistance of 200) is output.

이때, 스택은 항상 대용량의 전력을 스위칭하기 때문에 검지판(200)으로 상당한 량의 잡음을 방출하는데, 이러한 잡음은 검지판(200)의 금속배선(214)이 안테나 역할을 하여 검지부(110)로 유입된다. In this case, since the stack always switches a large amount of power, the detector 200 emits a considerable amount of noise. The noise is transmitted to the detector 110 by the metal wire 214 of the detector 200 serving as an antenna. Inflow.

LPF(120)는 이와 같이 유입된 잡음을 검지부(110)의 출력신호로부터 제거하고 검지부 선택회로(130)를 통하여 ADC(142)로 출력한다. The LPF 120 removes the introduced noise from the output signal of the detector 110 and outputs the noise to the ADC 142 through the detector selection circuit 130.

도 3a 및 도 3b는 도 1의 검지부의 출력 전압파형(a)과, LPF의 출력전압 파형(b)을 나타낸 도면이다. 3A and 3B are diagrams showing the output voltage waveform a of the detector of FIG. 1 and the output voltage waveform b of the LPF.

도 3a에 도시된 바와 같이, 검지부(110)의 출력전압은 전력변환 시스템으로부터 유입된 잡음이 더해지는 형태로 나타나는데, 실질적으로 누수를 검출하기 위한 레벨은 DC신호이기 때문에, LPF(120)를 이용하여 DC성분만 통과시키고 AC성분은 차단한다. As shown in FIG. 3A, the output voltage of the detector 110 appears in the form of the noise introduced from the power conversion system. Since the level for detecting leakage is a DC signal, the LPF 120 is used. Only DC component is passed and AC component is blocked.

이와 같이 잡음이 제거된 검출신호가 ADC(142)를 통하여 중앙제어부(144)로 입력되면, 중앙제어부(144)는 그 레벨을 미리 설정된 레벨(vth)과 비교하여 미리 설정된 레벨(vth)보다 작으면 누수로 판단하고, 알람부(146)를 통하여 이를 통지한다. When the noise-free detection signal is input to the central controller 144 through the ADC 142, the central controller 144 compares the level with a preset level v th and sets the preset level v th . If smaller, it is determined as a leak, and the alarm unit 146 notifies this.

한편, LPF(120)는 실질적으로 잡음을 완전히 제거하지 못하므로, 도 3b에 도시된 바와 같이, 잡음은 그 레벨이 줄어들더라도 여전히 존재하게 되며, 특히, 피크의 형태로 나타나는 잡음에 의해 누수검출의 오동작을 초래할 수 있다.On the other hand, since the LPF 120 does not substantially remove the noise completely, as shown in FIG. 3B, the noise still exists even if its level decreases, and in particular, the leakage detection is caused by the noise appearing in the form of peaks. It may cause malfunction.

LPF(120)의 기능보완과 누수검출의 오동작을 방지하기 위하여, 중앙제어부(144)는 입력된 전압이 미리 설정된 레벨(vth)보다 작은 경우 레벨의 비교와 함께 시간적인 요소를 고려한 후술하는 바와 같은 검출방법에 의해 누수를 최종적으로 판단할 수 있다. In order to prevent the malfunction of the LPF 120 and the malfunction of the leak detection, the central control unit 144 may be described later in consideration of the temporal factors and the level comparison when the input voltage is smaller than the preset level v th . The leak can be finally determined by the same detection method.

이하, 도 4 내지 도 5b를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치의 누수검출 방법을 설명한다.Hereinafter, a leak detection method of a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 4 to 5B.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치의 누수검출방법을 나타낸 순서도이고, 도 5a 및 도 5b는 도 4에서 누수로 판단하지 않는 경우의 입력전압 파형(a)과, 누수로 판단하는 경우의 입력전압 파형(b)을 나타낸 도면이다. 4 is a flowchart illustrating a leak detection method of a leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system according to an exemplary embodiment of the present invention, and FIGS. 5A and 5B illustrate an input voltage waveform (a) and a case in which a leak is not determined in FIG. 4. Is a diagram showing an input voltage waveform b in the case of judging leakage.

먼저, 단계 S401에서, 누수를 판단하기 위한 전압 임계값(vth)과 시간 임계값(S_count)을 설정함으로써, 누수검출장치의 누수검출 방법이 개시된다. First, in step S401, a leak detection method of the leak detection apparatus is started by setting a voltage threshold value v th and a time threshold value S_count for determining leaks.

여기서, 전압 임계값(vth)은 검지부(110)의 출력전압을 비교하기 위한 것으 로, 예를 들면, 24V 전원부에 대하여 4.8V로 설정되고, 시간 임계값(S_count)은 검지부(110)의 출력전압이 전압 임계값(vth)보다 작아진 시점부터 임계값(vth)을 초과하는 시점까지를 지정한 것으로, 예를 들면, 2S로 설정된다. Here, the voltage threshold value v th is for comparing the output voltages of the detection unit 110. For example, the voltage threshold value v th is set to 4.8 V for the 24 V power supply unit, and the time threshold value S_count of the detection unit 110 is determined. The time from the time when the output voltage becomes smaller than the voltage threshold value v th to the time point exceeding the threshold value v th is specified. For example, it is set to 2S.

특히, 시간 임계값(S_count)은 잡음에 의한 입력전압(vi)의 전압 강하와 누수에 의한 전압 강하를 구분하기 위한 것으로, 실제 물방울이 검지판(200)에 낙하하여 마를 때까지는 상당한 시간이 소요되는데, 누수에 의한 전압강하는 상당시간 유지되지만, 잡음에 의한 전압강하는 짧은 시간만 유지한다는 사실을 감안한 것이다. In particular, the time threshold value S_count is for distinguishing between the voltage drop of the input voltage v i due to noise and the voltage drop due to leakage, and a considerable time is required until the actual drop falls on the detection plate 200 and dries. It takes into account the fact that the voltage drop due to leakage is maintained for a considerable time, but the voltage drop due to noise is only kept for a short time.

단계 S402에서, 검지판(200)으로부터 입력된 전압(vi)을 검출한다.In step S402, the voltage v i input from the detection plate 200 is detected.

구체적으로는, 전원부(114)에서 인가된 전압에 의해 검지저항(112)과 검지판(200)의 저항값에 따라 분배되는 검지판(200) 양단 전압을 검출한다. Specifically, the voltage across the detection plate 200 distributed according to the resistance values of the detection resistor 112 and the detection plate 200 is detected by the voltage applied from the power supply unit 114.

이때, 누수발생 전에는 거의 무한대의 저항을 갖는 검지판(200)에 모든 전압이 인가되고, 누수발생시에는 누수로 인한 검지판(200)의 저항값과 검지저항(112)에 따라 배분된 전압이 검지판(200)에 인가된다. At this time, before leakage occurs, all voltages are applied to the detection plate 200 having almost infinite resistance, and when leakage occurs, the voltage value distributed according to the resistance value of the detection plate 200 due to the leakage and the detection resistance 112 is detected. Is applied to the plate 200.

단계 S403에서, 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 작은지를 판단하여 그 값이 임계 전압(vth)보다 작다고 판단한 경우, 즉, 검지판(200)의 금속배선(214) 사이에 누수가 낙하하여 그 저항값이 변경됨에 따라 검지저항(112)과 변화된 저항값에 의해 배분된 전압이 검지판(200)에 인가되어 입력전압(vL)이 작은 경우에는 단계 S404로 진행하여 일정시간의 경과를 감지하기 위하여 카운트를 증가한다.In step S403, if it is determined whether the input voltage v i is smaller than the threshold voltage v th and judges that the value is smaller than the threshold voltage v th , that is, between the metal wires 214 of the detection plate 200. When the leakage falls and the resistance value is changed, the voltage distributed by the detection resistor 112 and the changed resistance value is applied to the detection plate 200, and when the input voltage v L is small, the flow proceeds to step S404. The count is incremented to detect the passage of time.

단계 S403의 판단결과, 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 크거나 같다고 판단한 경우, 즉, 검지판(200)에 누수가 낙하하지 않아 전원부(114)로부터 공급된 전압이 모두 검지판(200)의 양단에 인가되어 입력전압(vH)이 큰 경우 또는 후술하는 바와 같이, 잡음의 유입에 따라 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)을 초과하는 경우에는 단계 S405로 진행하여 카운트를 리셋하고 단계 S402로 복구하여 지속적으로 검지판(200)으로부터 입력되는 전압(vi)을 검출한다. As a result of the determination in step S403, when it is determined that the input voltage v i is greater than or equal to the threshold voltage v th , that is, no leakage of the detection plate 200 falls, all of the voltages supplied from the power supply unit 114 are detected. When the input voltage v H is applied to both ends of the plate 200 and the input voltage v i exceeds the threshold voltage v th due to the influx of noise, as described below, the operation proceeds to step S405. The flow proceeds to reset the count and recover to step S402 to continuously detect the voltage v i input from the detection plate 200.

단계 S406에서 현재의 카운터값이 임계 시간(S_count)을 초과하는지를 판단하여 임계 시간을 초과하였다고 판단한 경우, 즉, 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 작아진 시점으로부터 임계 시간(S_count)이 경과된 경우에는 이를 누수로 판단하고, 단계 S407로 진행하여 누수 경보를 실행한다. If it is determined in step S406 that the current counter value exceeds the threshold time S_count and it is determined that the threshold time has been exceeded, that is, the threshold time S_count from the time when the input voltage v i becomes smaller than the threshold voltage v th . If elapsed), it is determined as a leak, and the flow advances to step S407 to execute a leak alarm.

도 5b에 도시된 바와 같이, 검지부(110)로부터 입력된 전압(vi)이 임계 전압(vth)이하에서 임계 시간(S_count)동안 지속된 경우, 이 시점에서 누수임을 판단하고, 누수 경보를 실행한다. As shown in FIG. 5B, when the voltage v i input from the detection unit 110 lasts for a threshold time S_count below the threshold voltage v th , it is determined that there is a leak at this time, and a leak alarm is generated. Run

여기서, 경보영역 이후 다시 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)을 초과하여 원래의 레벨로 복귀하기 위해서는, 예를 들면, 수십초에서 10분 정도의 시간이 소요되는데, 이는 검지판(200)에 낙하된 물방울이 기화하여 검지판(200)의 저항이 거의 무한대로 복귀하는데 소요되는 시간이다. Here, in order for the input voltage v i to return to the original level again after the alarm region exceeds the threshold voltage v th , for example, it takes a time of several tens of seconds to about 10 minutes, which is a detection plate ( It is time for the water droplets dropped to 200 to evaporate and the resistance of the detection plate 200 to return to almost infinity.

단계 S406의 판단결과, 현재의 카운터값이 임계 시간(S_count)을 초과하지 않았다고 판단한 경우, 즉, 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 작아진 시점으로부터 임계 시간(S_count)이 경과되지 않은 경우에는 단계 S402로 복귀하여 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 다시 커지는 시점을 감지하기 위하여 단계 S402 내지 단계 S404의 단계를 반복한다.As a result of the determination in step S406, when it is determined that the current counter value does not exceed the threshold time S_count, that is, the threshold time S_count has elapsed from the time when the input voltage v i becomes smaller than the threshold voltage v th . If not, the process returns to step S402 and repeats steps S402 to S404 to detect a time point when the input voltage v i becomes larger than the threshold voltage v th .

도 5a에 도시된 바와 같이, 입력전압(vi)이 임계 전압(vth)보다 작아진 후 임계 시간(S_count)을 경과하기 전에 원래의 레벨로 복귀하는 경우, 이를 잡음에 의한 것으로 판단하여 누수되지 않은 것으로 판단한다. As shown in FIG. 5A, when the input voltage v i becomes smaller than the threshold voltage v th and then returns to the original level before the threshold time S_count passes, it is determined that this is caused by noise and leaks. I do not think it is.

이러한 방법에 의해 도 3b에 도시된 바와 같이 LPF(120)에 의해 완전히 제거되지 못한 잡음, 특히, 피크의 형태로 큰 레벨을 갖는 잡음에 의한 누수 판단 오류를 방지할 수 있다. In this way, as shown in FIG. 3B, a leakage determination error due to noise that is not completely removed by the LPF 120, in particular, a noise having a large level in the form of a peak can be prevented.

단계 S408에서, 경보가 리셋되었는지를 판단하여 리셋된 경우, 즉, 사용자가 누수 경보를 인지하여 경보를 해제한 경우에는 단계 S402로 진행하여 누수검출을 위한 일련의 절차를 재수행한다.In step S408, if it is determined that the alarm has been reset and reset, that is, if the user recognizes the leak alarm and releases the alarm, the flow advances to step S402 to perform a series of steps for leak detection again.

단계 S408의 판단결과, 누수검출장치가 리셋되지 않은 경우, 즉, 사용자의 누수 경보를 인지하지 못한 경우에는 단계 S407로 진행하여 지속적으로 누수경보를 수행한다.As a result of the determination in step S408, if the leak detection apparatus is not reset, that is, when the leak alarm of the user is not recognized, the flow advances to step S407 to continuously perform the leak alarm.

이와 같은 방법으로, 누수검출장치의 누수검출 방법이 종료된다. In this manner, the leak detection method of the leak detection apparatus is finished.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치는 일정간격의 빗 형상이 서로 교차되도록 형성된 검지판의 저항이 누수에 의해 변화됨을 감지하여 누수를 검출함으로써, 미소량의 누수를 초기에 신속하게 검지할 수 있는 효과가 있다. As described above, the leak detection device of the water-cooled power conversion system according to the present invention detects the leak by detecting the change of the resistance of the detection plate formed so that the comb shape of a predetermined interval to cross each other by the leak, to detect a small amount of leakage It is effective to detect early in the early.

또한, 본 발명은 저역통과필터에 의해 잡음을 제거하는 동시에 누수를 판단하기 위한 전압 임계값과 함께 누수에 의해 검지부의 출력전압이 임계 전압보다 작아진 시점으로부터 일정시간이 경과하였는지를 판단하기 위한 시간 임계값을 이용함으로써, 전력변환 시스템으로부터 유입되는 잡음에 효과적으로 대체하여 누수검출의 신뢰성을 확보할 수 있다. In addition, the present invention provides a time threshold for determining whether a predetermined time has elapsed from the time when the output voltage of the detector is smaller than the threshold voltage due to leakage, together with a voltage threshold for determining noise while removing noise by a low pass filter. By using the value, it is possible to effectively replace the noise introduced from the power conversion system to secure the reliability of leak detection.

Claims (4)

실리콘 기판 위에 일정간격의 빗(comb) 형상이 서로 교차되도록 형성된 금속배선으로 이루어진 검지판과, 상기 검지판에 직렬로 연결된 검지저항과, 상기 검지저항의 일단과 상기 검지판의 일단에 접속된 전원부를 구비하되, 상기 검지판의 양단전압을 출력하는 검지부와;A detection plate made of metal wiring formed on the silicon substrate so that combs of a predetermined interval cross each other, a detection resistor connected in series to the detection plate, one end of the detection resistance and a power supply connected to one end of the detection plate A detection unit for outputting a voltage at both ends of the detection plate; 상기 검지부의 출력신호의 잡음을 제거하는 저역통과 필터와;A low pass filter for removing noise of the output signal of the detector; 상기 저역통과 필터의 출력신호가 미리 설정된 레벨보다 작은지를 비교하여 상기 저역통과 필터의 출력이 미리 설정된 시간동안 상기 미리 설정된 레벨을 초과하지 않으면 누수로 판단하는 중앙제어부와;A central control unit which compares whether the output signal of the low pass filter is smaller than a preset level and determines a leak if the output of the low pass filter does not exceed the preset level for a preset time; 상기 중앙제어부가 누수를 판단한 경우 이를 통지하는 알람부를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치.Leak detection apparatus of a water-cooled power conversion system, characterized in that the central control unit comprises a alarm unit for notifying when the leak is determined. 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서, The method of claim 1, 상기 검지부를 다수개 구비하되, 상기 각각의 검지부의 출력을 상기 중앙제어부로 선택적으로 출력하는 검지부 선택회로를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 수냉식 전력변환 시스템의 누수검출장치.And a plurality of detection units, further comprising a detection unit selection circuit for selectively outputting the output of each detection unit to the central control unit.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR100992757B1 (en) * 2008-05-08 2010-11-05 현대자동차주식회사 Engine protecting device causing EGR cooler fail condition in vehicle
KR20180085408A (en) 2017-01-18 2018-07-27 주식회사 효성 Manufacturing method of Nylon 66 fiber having high strength

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR920022111A (en) * 1991-05-25 1992-12-19 정용문 Signal selection circuit
US6041645A (en) 1994-11-17 2000-03-28 Fugitive Emissions Detection Devices, Inc. Fugitive emmissions detection system and components thereof

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR920022111A (en) * 1991-05-25 1992-12-19 정용문 Signal selection circuit
US6041645A (en) 1994-11-17 2000-03-28 Fugitive Emissions Detection Devices, Inc. Fugitive emmissions detection system and components thereof

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100992757B1 (en) * 2008-05-08 2010-11-05 현대자동차주식회사 Engine protecting device causing EGR cooler fail condition in vehicle
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