KR101284929B1 - 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 변화하는 입력전류의 크기에 따라 리액턴스 값을 유동적으로 변경 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어할 수 있도록 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법에 관한 것으로, 설정부에서 전류 측정부를 통해 측정되는 리액터의 입력전류의 크기가 속하는 전류 구간을 확인하는 단계와; 상기 설정부에서 상기 확인 결과에 해당하는 전류 구간에 매칭된 리액턴스 값을 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값이 저장되어 있는 메모리부로부터 로딩하여 상기 리액터의 리액턴스 값으로 설정하는 단계와; 제어부에서 상기 설정부를 통해 설정된 리액턴스 값과 상기 전류 측정부를 통해 측정되는 입력전류를 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어하는 단계를 수행함으로써, 역률을 최대화시킴과 더불어, 입력전류의 크기 변화에 따라 발생할 수 있는 전류 파형의 변화를 최소화시키고 노이즈 발생을 방지할 수 있는 효과가 있다.

Description

전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법{Apparatus and Method for Controlling Power Factor Correction in Power Supply}
본 발명은 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 변화하는 입력전류의 크기에 따라 리액턴스 값을 유동적으로 변경 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어할 수 있도록 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법에 관한 것이다.
오늘날의 공기 조화기에는 압축기를 구동시키기 위하여 모터를 사용하고 있다. 이러한 모터는 전원 공급기로부터 전원을 인가받아 구동하게 되는데, 이때 전원 공급기는 상용 교류 전원을 직류로 변환한 후, 그 변환된 직류를 인버터를 이용하여 교류로 재변환하여 모터로 인가하게 된다.
인버터는 직류 전원을 임의의 가변주파수를 갖는 교류 전원으로 변환시키는 전원 변환 장치로서, 에너지 효율 및 출력 제어의 용이성으로 인해 세탁기, 냉장고, 공기 조화기, 전자레인지 및 엘리베이터 등의 전기제품에 탑재되는 모터의 제어를 위해 널리 사용되고 있다.
한편, 전원 공급기는 상용 교류 전원의 고조파 제거를 위한 인덕터(Inductor) 등으로 구성된 리액터(Reactor) 및 상용 교류 전원을 직류 전압으로 정류 및 평활시키는 정류회로 등이 인버터와 연결되어, 리액터에 의해 고조파가 제거되고 정류회로에 의해 일정레벨로 평활된 직류 전압이 인버터에 공급되도록 구성되어 있으나, 정류회로의 역률이 매우 낮고, 또한 상용 교류 전원의 전압(이하, '입력전압'이라 함)과 교류 전원의 전류(이하, '입력전류'라 함) 사이의 위상차로 인하여 역률이 저하되어 무효전력에 의한 소비전력의 손실(loss)이 발생하게 되는 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 종래에는 스위칭 제어방식으로 입력전압과 입력전류의 위상차가 발생하지 않도록 역률을 보상해 주는 PFC(Power Factor Correction) 회로를 전원 공급기에 탑재하고 있다.
PFC 회로는 PFC 스위치와 PFC 스위치의 온(ON)/오프(OFF) 스위칭 동작를 제어하는 제어 장치를 포함하여 이루어진다. 제어 장치는 입력전압의 제로 크로싱 포인트(Zero Crossing Point)를 검출하여 검출된 포인트에서 PFC 스위치를 온 시킨 후, 일정시간이 경과하면 PFC 스위치를 오프시켜 다음 입력전압의 제로 크로싱 포인트까지 PFC 스위치의 오프 상태를 유지시키게 된다. 일 예로, 특허문헌 1에는 인버터 에어컨에 적용되는 역률 보상 제어 장치 및 방법에 대해 개시되어 있다.
제어 장치는 위와 같은 PFC 스위치 제어를 위한 동작 제어 신호로서, 소정의 펄스 폭을 갖는 PWM 신호를 생성하여 PFC 회로로 인가하게 된다. 이때, 제어 장치는 입력전류와 리액터의 리액턴스(Reactance) 값을 적분 상수로 이용한 소정의 적분 연산 처리를 수행하고, 그 적분 연산 처리 결과를 이용하여 PFC 회로로 인가되는 동작 제어 신호의 스케일을 조정하게 된다.
이러한, 제어 장치에서는 모터의 구동 속도에 따라 변화되는 입력전류의 크기에 상관없이, 특정 크기의 기준 전류 값에 대응하는 리액터의 리액턴스 값을 PFC 회로의 동작 제어 신호의 스케일 조정을 위한 적분 연산 처리 시에 고정적으로 사용하고 있다.
즉, 종래에는 도 1에 도시된 바와 같이, 리액터의 리액턴스 값이 실질적으로 입력전류의 크기에 따라 가변하게 되는 특성을 보임에도 불구하고, 제어 장치에서 고정된 리액턴스 값을 적용하여 PFC 회로의 동작 제어 신호의 스케일을 조정하기 때문에, 전원 공급기가 기준 전류 값에 비해 낮은 입력전류를 인가받게 되는 경우, PFC 회로의 역률이 저하되는 한편, 전원 공급기가 기준 전류 값에 비해 높은 입력전류를 인가받게 되는 경우에는 PFC 회로를 통해 출력되는 전류 파형이 변형되거나 노이즈가 발생하게 되는 문제점이 있다.
KR1004454660000 B1
본 발명은 전술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 변화하는 입력전류의 크기에 따라 리액턴스 값을 유동적으로 변경 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어할 수 있도록 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법을 제공하는데, 그 목적이 있다.
전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치는, 상용 교류 전원을 인가하는 전원단에 리액터가 연결되고 상기 리액터의 다음단에 정류회로와 PFC(Power Factor Correction) 회로가 연결되며, 상기 PFC 회로의 다음단에는 직류 전압 발생 회로가 연결되고, 상기 직류 전압 발생 회로를 통해 발생된 고압의 직류 전압이 인버터를 통해 출력되도록 구성되는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치에 있어서, 상기 리액터의 입력전류를 일정 시간 간격으로 측정하는 전류 측정부와; 입력전류 크기별로 매칭되어 있는 리액턴스 값을 저장하고 있는 메모리부와; 상기 전류 측정부를 통해 측정된 입력전류의 크기에 상응하는 리액턴스 값을 상기 메모리부로부터 로딩하여 상기 리액터의 리액턴스 값으로 설정하는 설정부와; 상기 설정부를 통해 설정된 리액턴스 값과 상기 전류 측정부를 통해 측정된 입력전류를 적용하여 상기 PFC 회로의 동작을 제어하는 제어부를 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.
여기서, 상기 메모리부는, 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값을 저장하며, 상기 복수 개의 전류 구간은 적어도 하나 이상의 기준 전류값을 기준으로 구분되며, 상기 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값은 전류 구간을 구성하는 전류 크기가 클수록 작은 값을 갖는 것이 바람직하다.
아울러, 상기 설정부는, 상기 전류 측정부를 통해 일정 시간 간격으로 측정되는 입력전류를 확인하여 상기 전류 측정부를 통해 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하고, 그 판단 결과에 따라 상기 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 상기 메모리부에 저장되어 있는 복수 개의 전류 구간을 변경하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법은, 설정부에서 전류 측정부를 통해 측정되는 리액터의 입력전류의 크기가 속하는 전류 구간을 확인하는 단계와; 상기 설정부에서 상기 확인 결과에 해당하는 전류 구간에 매칭된 리액턴스 값을 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값이 저장되어 있는 메모리부로부터 로딩하여 상기 리액터의 리액턴스 값으로 설정하는 단계와; 제어부에서 상기 설정부를 통해 설정된 리액턴스 값과 상기 전류 측정부를 통해 측정되는 입력전류를 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어하는 단계를 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.
더욱이, 상기 설정부에서 상기 전류 측정부를 통해 일정 시간 간격으로 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하는 단계와; 상기 판단 결과에 따라, 상기 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 상기 복수 개의 전류 구간을 변경시키는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것이 바람직하다.
본 발명에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법에 의하면, 변화하는 입력전류의 크기에 따라 리액턴스 값을 유동적으로 변경 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어함으로써, 역률을 최대화시킴과 더불어, 입력전류의 크기 변화에 따라 발생할 수 있는 전류 파형의 변화를 최소화시키고 노이즈 발생을 방지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 일반적인 전류-리액터 특성을 나타낸 참고도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치의 구성을 개략적으로 나타낸 구성도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법을 순차적으로 나타낸 순서도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법에 있어서, 입력전류 크기에 따라 리액턴스 값을 설정하기 위한 전류 구간을 나타낸 참고도.
이하에서는, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법에 대해 상세하게 설명한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치는 상용 교류 전원을 인가하는 전원단(1)에 리액터(10)가 연결되고 리액터(10)의 다음단에 브릿지 다이오드를 구비한 정류회로(20)와 PFC 회로(Power Factor Correction)(30)가 병렬 연결되며, PFC 회로(30)의 다음단에는 적어도 하나 이상의 커패시터를 구비한 직류 전압 발생 회로(40)가 연결되고, 직류 전압 발생 회로(40)를 통해 발생된 고압의 직류 전압이 인버터(50)를 통해 출력되어 모터(5)로 전달되도록 구성되는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치에 있어서, 리액터(10)의 입력전류를 일정 시간 간격으로 측정하는 전류 측정부(60)와, 입력전류 크기별로 매칭되어 있는 리액턴스 값을 저장하고 있는 메모리부(70)와, 전류 측정부(60)를 통해 측정된 입력전류의 크기에 상응하는 리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정하는 설정부(80)와, 설정부(80)를 통해 설정된 리액턴스 값과 전류 측정부(60)를 통해 측정된 입력전류를 적용하여 PFC 스위치의 동작을 제어하는 제어부(90)를 포함하여 이루어질 수 있다.
여기서, PFC 회로(30)는 예컨대, 제어부의 제어에 따라 고속 스위칭 동작을 수행하는 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) 스위치 등을 포함하여 이루어질 수 있다.
한편, 메모리부(70)는 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값을 저장하고 있다. 이때, 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값은 전류-리액터 특성에 따라, 전류 구간을 구성하는 전류 크기가 클수록 작은 값을 갖는 것이 바람직하다.
예를 들어, 메모리부(70)는 제1전류 구간에 매칭된 제1리액턴스 값, 제2전류 구간에 매칭된 제2리액턴스 값 및 제3전류 구간에 매칭된 제3리액턴스 값을 저장하고 있다.
여기서, 각 전류 구간은 적어도 하나 이상의 기준 전류값을 기준으로 구분된다. 예컨대 제1전류 구간과 제2전류 구간은 제1기준 전류값을 기준으로 구분되고, 제2전류 구간과 제3전류 구간은 제1기준 전류값에 비해 큰 값을 가지는 제2기준 전류값을 기준으로 구분될 수 있다. 아울러 제1리액턴스 값은 제2리액턴스 값에 비해 큰 값을 가지며, 제2리액턴스 값은 제3리액턴스 값에 비해 큰 값을 가진다.
한편, 설정부(80)는 전류 측정부(60)를 통해 측정된 입력전류의 크기가 메모리부(70)에 저장된 복수 개의 전류 구간 중 어느 전류 구간에 속하는지를 확인하고, 그 확인 결과에 해당하는 전류 구간에 매칭된 리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정하게 된다.
또한, 설정부(80)는 전류 측정부(60)를 통해 일정 시간 간격으로 측정되는 입력전류를 확인하여 전류 측정부(60)를 통해 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하고, 그 판단 결과에 따라 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 메모리부(70)에 저장되어 있는 복수 개의 전류 구간을 변경시키게 된다.
제어 장치는 입력전류와 리액터의 리액턴스(Reactance) 값을 적분 상수로 이용한 소정의 적분 연산 처리를 수행하고, 그 적분 연산 처리 결과를 이용하여 PFC 회로로 인가되는 동작 제어 신호의 스케일을 조정하게 된다.
한편, 제어부(90)는 PFC 회로(30)의 동작 제어 신호를 생성하여 그 생성된 동작 제어 신호를 PFC 회로(30)로 인가한다.
또한, 제어부(90)는 설정부(80)를 통해 설정된 리액턴스 값과 전류 측정부(60)를 통해 측정된 입력전류를 이용한 적분 연산 처리를 수행하며, 그 적분 연산 처리 결과치를 적용하여 PFC 회로(30)의 동작 제어 신호의 스케일을 조정한다. 여기서, 동작 제어 신호는 제어부(90)에 의해 펄스 폭 변조 가능한 PWM 신호로 이루어질 수 있다.
이와 같은, 메모리부(70), 설정부(80) 및 제어부(90)는, 예컨대 단일의 마이컴 칩 내에 탑재될 수 있다.
전술한 바와 같은 구성에 있어서, 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법에 대해 설명하면 다음과 같다.
먼저, 모터(5)의 구동을 위해 전원단(1)에서 전원 공급기로 전원이 인가됨에 따라, 전류 측정부(60)에서 일전 시간 간격으로 리액터(10)의 입력전류를 측정한다(S100).
상기한 S100을 통해 리액터(10)의 입력전류가 측정됨에 따라, 설정부(80)는 입력전류의 크기가 메모리부(70)에 저장된 복수 개의 전류 구간 중 어느 전류 구간에 속하는지를 확인하고(S110), 그 확인 결과에 해당하는 전류 구간에 매칭된 리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정한다(S120).
이때, 각 전류 구간은 적어도 하나 이상의 기준 전류값을 기준으로 구분된다. 예컨대 제1전류 구간과 제2전류 구간은 제1기준 전류값을 기준으로 구분되고, 제2전류 구간과 제3전류 구간은 제1기준 전류값에 비해 큰 값을 가지는 제2기준 전류값을 기준으로 구분될 수 있다.
예를 들어, 도 4에 도시된 바와 같이, 제1기준 전류값은 4A/5A로 이루어질 수 있으며, 제2기준 전류값은 8A/9A로 이루어질 수 있다. 이에 따라, 제1전류 구간은 0A 초과 4A/5A 이하의 전류 크기를 포함하고, 제2전류 구간은 4A/5A 초과 8A/9A 이하의 전류 크기를 포함하고, 제3전류 구간은 8A/9A를 초과하는 전류 크기를 포함하는 것이 바람직하다.
또한, 설정부(80)는 상기한 S100을 통해 일정 시간 간격으로 입력전류가 측정됨에 따라, 그 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하고, 그 판단 결과에 따라 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 메모리부(70)에 저장되어 있는 복수 개의 전류 구간을 변경시키는 것이 바람직하다.
예를 들어, 초기 모터의 구동에 의해 입력전류의 크기가 상승하는 경우, 설정부(80)는 제1기준 전류값을 5A로 설정하고 제2기준 전류값을 9A로 설정하는 한편, 입력전류의 크기가 하강하는 경우에는 제1기준 전류값을 4A로 설정하고 제2기준 전류값을 8A로 설정하게 된다.
이와 같이, 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부에 따라, 전류 구간을 구분하는 기준 전류값을 다르게 설정함으로써, 입력전류 상승 시와 하강 시 리액턴스 값이 변하는 포인트, 즉 기준 전류값에 갭(Gap)을 두어 전류 구간을 구분하는 것은 히스테리시스(Hysteresis)의 적용을 위한 것이다. 이처럼 히스테리시스를 적용하는 이유는 전류 구간을 구분하는 기준 전류값이 입력전류의 상승/하강 여부에 상관없이 한 포인트 값으로 고정될 경우, 그 고정된 포인트를 기준으로 입력전류가 지속적으로 변화되는 상황이 발생하면, 그때마다 리액턴스 값도 변경되어 모터 등의 부하에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있기 때문이다.
상기한 단계 S120에서 설정부(80)는 상기한 단계 S110의 확인 결과, 입력전류의 크기가 제1전류 구간에 속하는 경우, 제1전류 구간에 매칭된 제1리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정하게 된다.
한편, 상기한 단계 S120에서 설정부(80)는 상기한 단계 S110의 확인 결과, 입력전류의 크기가 제2전류 구간에 속하는 경우, 제2전류 구간에 매칭된 제2리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정하게 된다.
또 한편으로는, 상기한 단계 S120에서 설정부(80)는 상기한 단계 S110의 확인 결과, 입력전류의 크기가 제3전류 구간에 속하는 경우, 제3전류 구간에 매칭된 제3리액턴스 값을 메모리부(70)로부터 로딩하여 리액터(10)의 리액턴스 값으로 설정하게 된다.
여기서, 제1리액턴스 값은 제2리액턴스 값에 비해 큰 값을 가지며, 제2리액턴스 값은 제3리액턴스 값에 비해 큰 값을 가지게 된다. 예를 들어, 제1리액턴스 값은 600μH이고, 제2리액턴스 값은 400μH이고, 제3리액턴스 값은 200μH인 것이 바람직하다.
상기한 단계 S120을 통해 리액터(10)의 리액턴스 값이 설정되면, 제어부(90)는 설정된 리액턴스 값과 전류 측정부(60)를 통해 측정된 입력전류를 적용하여 PFC 회로(30)의 동작을 제어한다(S130).
본 발명에 따른 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치 및 방법은 전술한 실시예에 국한되지 않고 본 발명의 기술사상이 허용하는 범위 내에서 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.
1: 전원단 5: 모터
10: 리액터 20: 정류회로
30: PFC 회로 40: 직류 전압 발생 회로
50: 인버터 60: 전류 측정부
70: 메모리부 80: 설정부
90: 제어부

Claims (5)

  1. 상용 교류 전원을 인가하는 전원단에 리액터가 연결되고 상기 리액터의 다음단에 정류회로와 PFC(Power Factor Correction) 회로가 연결되며, 상기 PFC 회로의 다음단에는 직류 전압 발생 회로가 연결되고, 상기 직류 전압 발생 회로를 통해 발생된 고압의 직류 전압이 인버터를 통해 출력되도록 구성되는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치에 있어서,
    상기 리액터의 입력전류를 일정 시간 간격으로 측정하는 전류 측정부와;
    입력전류 크기별로 매칭되어 있는 리액턴스 값을 저장하고 있는 메모리부와;
    상기 전류 측정부를 통해 측정된 입력전류의 크기에 상응하는 리액턴스 값을 상기 메모리부로부터 로딩하여 상기 리액터의 리액턴스 값으로 설정하는 설정부와;
    상기 설정부를 통해 설정된 리액턴스 값과 상기 전류 측정부를 통해 측정된 입력전류를 적용하여 상기 PFC 회로의 동작을 제어하는 제어부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 메모리부는,
    복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값을 저장하며,
    상기 복수 개의 전류 구간은 적어도 하나 이상의 기준 전류값을 기준으로 구분되며,
    상기 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값은 전류 구간을 구성하는 전류 크기가 클수록 작은 값을 갖는 것을 특징으로 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 설정부는,
    상기 전류 측정부를 통해 일정 시간 간격으로 측정되는 입력전류를 확인하여 상기 전류 측정부를 통해 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하고, 그 판단 결과에 따라 상기 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 상기 메모리부에 저장되어 있는 복수 개의 전류 구간을 변경하는 것을 특징으로 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 장치.
  4. 설정부에서 전류 측정부를 통해 측정되는 리액터의 입력전류의 크기가 속하는 전류 구간을 확인하는 단계와;
    상기 설정부에서 상기 확인 결과에 해당하는 전류 구간에 매칭된 리액턴스 값을 복수 개의 전류 구간별로 매칭된 리액턴스 값이 저장되어 있는 메모리부로부터 로딩하여 상기 리액터의 리액턴스 값으로 설정하는 단계와;
    제어부에서 상기 설정부를 통해 설정된 리액턴스 값과 상기 전류 측정부를 통해 측정되는 입력전류를 적용하여 PFC(Power Factor Correction) 회로의 동작을 제어하는 단계를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 설정부에서 상기 전류 측정부를 통해 일정 시간 간격으로 측정되는 입력전류가 상승하고 있는지 또는 하강하고 있는지 여부를 판단하는 단계와;
    상기 판단 결과에 따라, 상기 복수 개의 전류 구간을 구분하기 위한 각 기준 전류값의 크기를 다르게 설정하여 상기 복수 개의 전류 구간을 변경시키는 단계를 더 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 전원 공급기의 역률 보상 제어 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101565807B1 (ko) 2013-10-11 2015-11-05 황상용 역률조절기 및 이를 이용한 역률조절 방법
WO2020213904A1 (ko) * 2019-04-18 2020-10-22 삼성전자 주식회사 무선 충전을 수행하기 위한 방법, 무선 전력 송신 장치 및 저장 매체

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060089430A (ko) * 2005-02-04 2006-08-09 엘지전자 주식회사 역률보상회로의 리액터 최적화 선정방법
KR20070093635A (ko) * 2006-03-14 2007-09-19 엘지전자 주식회사 직류 전원 공급 장치
KR20080024010A (ko) * 2006-09-12 2008-03-17 엘지전자 주식회사 공조기의 직류전원 공급 장치 및 방법
KR20100128066A (ko) * 2009-05-27 2010-12-07 양영철 비투자율 변화 특성을 이용한 역률보상설비용 직렬리액터

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20060089430A (ko) * 2005-02-04 2006-08-09 엘지전자 주식회사 역률보상회로의 리액터 최적화 선정방법
KR20070093635A (ko) * 2006-03-14 2007-09-19 엘지전자 주식회사 직류 전원 공급 장치
KR20080024010A (ko) * 2006-09-12 2008-03-17 엘지전자 주식회사 공조기의 직류전원 공급 장치 및 방법
KR20100128066A (ko) * 2009-05-27 2010-12-07 양영철 비투자율 변화 특성을 이용한 역률보상설비용 직렬리액터

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101565807B1 (ko) 2013-10-11 2015-11-05 황상용 역률조절기 및 이를 이용한 역률조절 방법
WO2020213904A1 (ko) * 2019-04-18 2020-10-22 삼성전자 주식회사 무선 충전을 수행하기 위한 방법, 무선 전력 송신 장치 및 저장 매체

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