KR20190124982A - Multi-channel inverter type power conversion device for heater temperature control - Google Patents

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Abstract

The present invention relates to a multi-channel inverter type power converting apparatus to control heater temperature. According to the present invention, the multi-channel inverter type power converting apparatus to control heater temperature includes: a capacitor voltage detection unit in which inputted 3-phase AC voltage detects capacitor voltage rectified by a 3-phase diode rectifier; a plurality of single phase inverters which receive the voltage outputted from the capacitor to apply AC voltage to a connected heater, respectively; a voltage drop calculation unit which measures current respectively applied to the plurality of single phase inverters to calculate voltage drop of switching elements in the single inverter and voltage drop by dead time; a modulation ratio calculation unit which uses the detected capacitor voltage, the calculated voltage drop, and predetermined magnitude of reference voltage to calculate modulation ratio; and a heater temperature control unit which compares heater temperature value of a plurality of heaters each connected to the plurality of single phase inverters with reference heater temperature value reflecting hysteresis temperature value, and forwards modulation ration according to a comparison result to the single phase inverter. According to the present invention, by controlling AC voltage outputted from a single phase inverter with modulation ration of the inverter to output 60 V of AC voltage, magnitude of the outputted AC voltage can be maintained at 60 V regardless of magnitude of inputted AC voltage to reliably control heater temperature.

Description

히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치{MULTI-CHANNEL INVERTER TYPE POWER CONVERSION DEVICE FOR HEATER TEMPERATURE CONTROL}MULTI-CHANNEL INVERTER TYPE POWER CONVERSION DEVICE FOR HEATER TEMPERATURE CONTROL}

본 발명은 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 단상 인버터의 출력 전압을 제어하여 히터 온도가 안정적으로 제어되도록 하는 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 관한 것이다.The present invention relates to a multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature, and more particularly, to a multi-channel inverter type for controlling the heater temperature to control the output voltage of the single-phase inverter to control the heater temperature stably. It relates to a power conversion device.

구조물 용접 시 실행하는 열처리는 용접 전에 구조물의 용접 위치를 예열하는 예열 열처리와 용접 후 냉각 속도를 조정하는 후열 열처리로 나뉘며, 이러한 예열 및 후열 처리에 의해 용접부의 기계적 성질이 향상된다.The heat treatment carried out during the welding of the structure is divided into a preheating heat treatment for preheating the welding position of the structure before welding and a post heat treatment for adjusting the cooling rate after welding. The preheating and postheating treatment improves the mechanical properties of the weld.

여기서 사용되는 열처리 시스템의 구성 요소는 열선으로 구성되어 이 열선의 전류에 의해 열을 발생시키는 히터와 히터의 온도를 제어하는 전력 변환 장치 등이 있다.The components of the heat treatment system used herein include a heater that is composed of a hot wire and generates heat by the current of the hot wire, and a power converter that controls the temperature of the heater.

국내 열처리용으로 사용되고 있는 전력 변환 장치는 대부분 SCR형 전력 변환 장치로, 자세히는 SCR의 위상 제어로 출력 전압의 크기를 제어하여 원하는 온도로 히터를 제어하는 방식이다. 이러한 SCR형 전력 변환 장치는 무게가 가볍고 부피가 작다는 장점과 함께 SCR 위상 제어로 히터 온도를 제어할 수 있다는 장점이 있으나, 출력 전압의 크기가 220V 또는 440V로 고압이므로 감전 등으로 인한 인명 사고가 발생할 가능성이 있다는 문제가 있다.Most of the power conversion devices used for heat treatment in Korea are SCR type power conversion devices, and more specifically, the heaters are controlled to a desired temperature by controlling the magnitude of the output voltage by controlling the phase of the SCR. The SCR type power converter has the advantage of being light in weight and small in volume and capable of controlling the heater temperature by SCR phase control.However, the output voltage is 220V or 440V. There is a problem that it may occur.

따라서 유럽 연합 국가에서는 인명 사고를 방지하기 위하여 열처리용 전력 변환 장치의 출력 전압의 크기를 60V이하로 제한하고 있어 SCR 전력 변환 장치를 사용할 수 없고, 권선비를 조정하여 변압기 2차 측 전압 즉 히터 입력 전압을 60V로 낮추는 방식인 변압기형 전력 변환 장치를 사용하고 있다.Therefore, in order to prevent human accidents, European Union countries limit the output voltage of the power converter for heat treatment to 60 V or less, so that the SCR power converter cannot be used. Transformer type power converter is used to lower the voltage to 60V.

도 1은 종래의 3 채널 변압기형 전력 변환 장치를 나타낸 구성도이다.1 is a block diagram showing a conventional three-channel transformer type power converter.

도 1에 도시된 바와 같이 종래에는 3상(a-상, b-상, c-상) 전원 전압을 3상 변압기의 1차 측 권선 단자에 연결하고 권선비를 조정하여 변압기 2차 측 전압을 SCR 전압 강하를 고려하여 65V로 한다. 그리고 각 상별로 연결된 히터의 온도를 제어하기 위하여 역병렬로 연결된 두 SCR(S1, S2)를 사용하며, 히터 온도가 기준 온도보다 낮을 경우에는 두 SCR를 도통시켜 히터에 60V를 전압을 인가함으로써 히터 온도를 상승시키며, 히터 온도가 기준 온도보다 높을 경우에는 두 SCR를 오프시켜 히터에 인가되는 전압을 차단함으로써 히터 온도를 낮춘다.As shown in FIG. 1, conventionally, a three-phase (a-phase, b-phase, c-phase) power voltage is connected to the primary winding terminal of a three-phase transformer, and the winding ratio is adjusted to convert the transformer secondary voltage to SCR. Consider the voltage drop to 65V. In order to control the temperature of the heater connected to each phase, two SCRs (S1, S2) connected in parallel and in parallel are used.When the heater temperature is lower than the reference temperature, the two SCRs are conducted to apply a voltage of 60 V to the heater. When the temperature is raised and the heater temperature is higher than the reference temperature, the two SCRs are turned off to cut off the voltage applied to the heater to lower the heater temperature.

이러한 변압기형 전력 변환 장치는 출력 전압 즉, 히터의 입력 전압이 60V이므로 감전 발생의 우려를 저감시킬 수 있으며, 각 상별 2차 측 단자 수를 증가시키면 SCR-히터의 수를 6개, 9개 등으로 쉽게 증가시킬 수 있다는 장점도 있다. Such a transformer-type power converter can reduce the risk of electric shock since the output voltage, that is, the input voltage of the heater is 60V, and the number of SCR heaters is increased by 6, 9, etc. by increasing the number of secondary terminals for each phase. It can also be easily increased.

그러나 3상 변압기는 무게가 무겁고 부피가 크므로 작업 현장에서 이동시키기가 상당히 어렵다는 문제점이 있고, 입력 교류 전압 크기의 변동이 심하여 입력 교류 전압의 변동에 따라 출력 전압 즉, 히터 입력 전압 역시 많이 변동되어 입력 교류 전압에 상관없이 히터에 인가되는 전압을 60V로 맞추어야 하므로 입력 교류 전압의 크기에 따라 다른 권선비를 가진 변압기를 각각 설계 제작해야 한다는 문제점이 있다.However, the three-phase transformer has a problem that it is very difficult to move on the job site because of the heavy weight and bulky, and the fluctuations in the magnitude of the input AC voltage fluctuates so that the output voltage, that is, the heater input voltage, fluctuates greatly. Since the voltage applied to the heater must be set to 60V regardless of the input AC voltage, there is a problem that a transformer having a different turns ratio must be designed and manufactured according to the magnitude of the input AC voltage.

본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 등록특허공보 제10-0825475호(2008. 04. 28. 공고)에 개시되어 있다.The background technology of the present invention is disclosed in Republic of Korea Patent Publication No. 10-0825475 (2008. 04. 28. notification).

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 단상 인버터의 출력 전압을 제어하여 히터 온도가 안정적으로 제어되도록 하는 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치를 제공하기 위한 것이다.An object of the present invention is to provide a multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature to control the output voltage of the single-phase inverter to control the heater temperature stably.

이러한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 실시예에 따른 다채널 인버터형 전력 변환 장치는, 입력된 3상 교류 전압이 3상 다이오드 정류기에 의해 정류된 커패시터의 전압을 검출하는 커패시터 전압 검출부; 상기 커패시터로부터 출력된 전압을 인가받아 연결된 히터에 교류 전압을 각각 인가하는 복수의 단상 인버터; 상기 복수의 단상 인버터에 각각 인가되는 전류를 측정하여 상기 단상 인버터 내 스위칭 소자의 전압강하 및 데드타임(dead time)에 의한 전압강하를 연산하는 전압강하 연산부; 상기 검출된 커패시터의 전압, 상기 연산된 전압강하 및 기 설정된 기준 전압의 크기를 이용하여 변조비를 연산하는 변조비 연산부; 및 상기 복수의 단상 인버터에 각각 연결된 복수의 히터의 히터 온도값을 히스테리시스 온도값이 반영된 기준 히터 온도값과 비교하고, 비교 결과에 따른 변조비를 상기 단상 인버터에 전달하는 히터 온도 제어부를 포함하고, 상기 복수의 단상 인버터 각각은, 상기 히터 온도 제어부로부터 전달받은 변조비를 이용하여 크기가 제어된 교류 전압을 연결된 히터에 각각 인가할 수 있다.According to an aspect of the present invention, there is provided a multi-channel inverter type power converter, including: a capacitor voltage detector configured to detect a voltage of a capacitor in which an input three-phase AC voltage is rectified by a three-phase diode rectifier; A plurality of single-phase inverters, each receiving an output voltage from the capacitor and applying an alternating voltage to a connected heater; A voltage drop calculator configured to measure a current applied to each of the plurality of single phase inverters and calculate a voltage drop due to a voltage drop and a dead time of the switching element in the single phase inverter; A modulation ratio calculator configured to calculate a modulation ratio by using the detected voltage of the capacitor, the calculated voltage drop, and a preset reference voltage; And a heater temperature controller configured to compare heater temperature values of a plurality of heaters respectively connected to the plurality of single phase inverters with reference heater temperature values reflecting hysteresis temperature values, and to transmit a modulation ratio according to a comparison result to the single phase inverter. Each of the plurality of single-phase inverters may apply an alternating-current voltage whose magnitude is controlled by using the modulation ratio received from the heater temperature controller, to the connected heater.

또한 상기 3상 교류 전압을 입력받아 직류 전압으로 변환시키는 3상 다이오드 정류기; 상기 변환된 직류 전압에 포함된 리플 성분을 제거하는 커패시터; 상기 각각의 단상 인버터에 연결되어, 각각의 단상 인버터로부터 발생된 교류 전압의 고주파 성분 또는 전류 리플 성분을 제거하는 복수의 LC 필터를 더 포함하고, 상기 복수의 단상 인버터는 상기 변조비를 이용하여 정현파의 기준 신호 크기 및 주파수를 조정하고, 조정된 기준 신호를 일정한 크기와 주파수를 가지는 삼각파와 크기를 비교하여 비교 결과에 따라 복수의 스위칭 소자를 온오프시켜 펄스폭을 변조하여 교류 전압을 출력할 수 있다.In addition, a three-phase diode rectifier for receiving the three-phase AC voltage and converting the DC voltage; A capacitor to remove the ripple component included in the converted DC voltage; A plurality of LC filters connected to each of the single phase inverters to remove high frequency components or current ripple components of AC voltages generated from the respective single phase inverters, wherein the plurality of single phase inverters use sine waves using the modulation ratio. It is possible to adjust AC signal size and frequency, and compare the adjusted reference signal with a triangular wave having a certain magnitude and frequency, and turn on / off a plurality of switching elements according to a comparison result to modulate the pulse width to output an AC voltage. have.

또한 상기 히터 온도 제어부는 상기 히터 온도값이 상기 기준 히터 온도값과 상기 히스테리시스 온도값을 더한 값보다 높은 경우, 상기 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 0V가 되도록 변조비를 0으로 설정하고, 상기 히터 온도값이 상기 기준 히터 온도값에서 상기 히스테리시스 온도값을 뺀 값보다 낮은 경우, 상기 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 상기 기준 전압이 되도록 변조비를 상기 변조비 연산부로부터 연산된 변조비로 설정할 수 있다.When the heater temperature is higher than the reference heater temperature and the hysteresis temperature, the heater temperature controller sets the modulation ratio to 0 so that the magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter becomes 0V. When the heater temperature value is lower than the reference heater temperature value minus the hysteresis temperature value, the modulation ratio is calculated by the modulation ratio calculation unit so that the magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter becomes the reference voltage. Can be set.

또한 상기 복수의 단상 인버터는 제1단과 제2단이 상기 커패시터의 제1단과 제2단에 각각 연결되며, 서로 병렬 연결될 수 있다.In addition, in the plurality of single phase inverters, a first end and a second end may be connected to the first end and the second end of the capacitor, respectively, and may be connected in parallel with each other.

또한 상기 전압강하 연산부는 다음의 수학식에 의해 상기 단상 인버터 내 동시에 도통되는 두 스위칭 소자의 전압강하를 연산할 수 있다.In addition, the voltage drop calculating unit may calculate the voltage drops of two switching elements connected simultaneously in the single-phase inverter by the following equation.

Figure pat00001
Figure pat00001

여기서, VCE(sat)는 단상 인버터 내에 포함되는 스위칭 소자 도통 시 스위칭 소자의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항성분, IDn은 n번 단상 인버터에 인가되는 전류이다.Here, V CE (sat) is a saturation voltage between the collector and the emitter of the switching element when conducting the switching element included in the single-phase inverter, r CE is a resistance component, and I Dn is a current applied to the n-phase single-phase inverter.

또한 상기 전압강하 연산부는 다음의 수학식에 의해 상기 단상 인버터 내 스위칭 소자의 데드 타임에 의한 전압강하를 연산할 수 있다.The voltage drop calculator may calculate the voltage drop due to the dead time of the switching element in the single phase inverter by the following equation.

Figure pat00002
Figure pat00002

여기서, fs는 단상 인버터 내 스위칭 소자의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자의 데드타임, VDC는 검출된 커패시터 전압이다. Where f s is the switching frequency of the switching element in the single-phase inverter, t d is the dead time of the switching element, and V DC is the detected capacitor voltage.

또한 상기 변조비 연산부는 다음의 수학식에 의해 상기 변조비를 연산할 수 있다.The modulation ratio calculator may calculate the modulation ratio by the following equation.

Figure pat00003
Figure pat00003

여기서, Mcn은 n번 단상 인버터의 변조비, fs는 단상 인버터 내 스위칭 소자의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자의 데드타임, VDC는 검출된 커패시터 전압, VCE(sat)는 단상 인버터 내에 포함되는 스위칭 소자 도통 시 스위칭 소자의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항성분, IDn은 n번 단상 인버터에 인가되는 전류이다.Where Mcn is the modulation ratio of the n-phase single phase inverter, f s is the switching frequency of the switching element in the single phase inverter, t d is the dead time of the switching element, V DC is the detected capacitor voltage, and V CE (sat) is in the single phase inverter. When the included switching element conducts, the saturation voltage between the collector and the emitter of the switching element, r CE is a resistance component, and I Dn is a current applied to n-phase single-phase inverter.

또한 상기 기준 전압은 실효치 60V일 수 있다.In addition, the reference voltage may be an effective value of 60V.

이와 같이 본 발명에 따르면, 60V의 교류 전압을 출력시키기 위한 인버터의 변조비로 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압을 제어하여 입력되는 교류 전압의 크기에 관계없이 출력되는 교류 전압의 크기를 60V로 유지시킬 수 있어 히터 온도를 안정적으로 제어할 수 있다.Thus, according to the present invention, by controlling the AC voltage output from the single-phase inverter at the modulation ratio of the inverter for outputting an AC voltage of 60V, it is possible to maintain the magnitude of the AC voltage output to 60V regardless of the magnitude of the input AC voltage. The heater temperature can be controlled stably.

또한 본 발명에 따르면, 단상 인버터가 경량의 반도체 스위칭 소자로 구성됨으로써 전력 변환 회로의 중량 및 부피를 감소시킬 수 있다.In addition, according to the present invention, the single-phase inverter is composed of a light weight semiconductor switching element can reduce the weight and volume of the power conversion circuit.

또한 본 발명에 따르면, 커패시터 전압에 원하는 채널 수의 단상 인버터-히터를 병렬로 연결하여 각 채널별 히터 온도를 독립적으로 제어할 수 있다.In addition, according to the present invention, a single-phase inverter-heater having a desired number of channels may be connected in parallel to the capacitor voltage to independently control the heater temperature of each channel.

도 1은 종래의 3 채널 변압기형 전력 변환 장치를 나타낸 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치를 나타낸 구성도이다.
도 3은 도 2에 도시된 단상 인버터 및 LC 필터의 구조를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에서 단상 인버터의 펄스 변조를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 3상 입력 교류 전압이 220V에서 440V로 증가할 때의 파형 시뮬레이션 결과 예시도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 3상 입력 교류 전압이 380V에서 220V로 감소할 때의 파형 시뮬레이션 결과 예시도이다.
1 is a block diagram showing a conventional three-channel transformer type power converter.
2 is a block diagram showing a multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention.
3 is a view showing the structure of the single-phase inverter and the LC filter shown in FIG.
4 is a view for explaining pulse modulation of a single-phase inverter in the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention.
5 is an exemplary view illustrating a waveform simulation result when the three-phase input AC voltage increases from 220V to 440V according to an exemplary embodiment of the present invention.
6 is an exemplary view illustrating a waveform simulation result when the three-phase input AC voltage decreases from 380V to 220V according to an exemplary embodiment of the present invention.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In this process, the thickness of the lines or the size of the components shown in the drawings may be exaggerated for clarity and convenience of description.

또한 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.In addition, terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention, which may vary according to a user's or operator's intention or custom. Therefore, the definitions of these terms should be made based on the contents throughout the specification.

도 2 내지 6을 통해 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 대하여 설명한다.2 to 6, a multi-channel inverter type power converter for controlling a heater temperature according to an embodiment of the present invention will be described.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치를 나타낸 구성도이고, 도 3은 도 2에 도시된 단상 인버터 및 LC 필터의 구조를 나타낸 도면이다.2 is a block diagram showing a multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention, Figure 3 is a view showing the structure of the single-phase inverter and LC filter shown in FIG.

도 2 및 도 3에서와 같이 본 발명의 실시예에 따른 다채널 인버터형 전력 변환 장치(100)는, 3상 다이오드 정류기(110), 커패시터(120), 커패시터 전압 검출부(130), 전압강하 연산부(140), 변조비 연산부(150), 히터 온도 제어부(160), 단상 인버터(170) 및 LC 필터(180)를 포함한다.2 and 3, the multi-channel inverter type power converter 100 according to the embodiment of the present invention, the three-phase diode rectifier 110, the capacitor 120, the capacitor voltage detector 130, the voltage drop calculator 140, a modulation ratio calculator 150, a heater temperature controller 160, a single phase inverter 170, and an LC filter 180.

먼저, 3상 다이오드 정류기(110)는 3상(a, b, c)으로부터 3상 교류 전압을 입력받아 직류 전압으로 변환시킨다.First, the three-phase diode rectifier 110 receives a three-phase AC voltage from the three phases (a, b, c) and converts it into a DC voltage.

그리고 커패시터(120)는 3상 다이오드 정류기(110)를 통해 변환된 직류 전압에 포함된 리플 성분을 제거한다.The capacitor 120 removes the ripple component included in the DC voltage converted by the three-phase diode rectifier 110.

따라서 커패시터(120)는 평활용 커패시터(120)가 적용되는 것이 바람직하다.Therefore, the capacitor 120 is preferably applied to the smoothing capacitor 120.

그리고 커패시터 전압 검출부(130)는 3상 교류 전압이 3상 다이오드 정류기(110)에 의해 정류된 커패시터(120)의 전압(VDC)을 검출한다.The capacitor voltage detector 130 detects the voltage V DC of the capacitor 120 in which the three-phase AC voltage is rectified by the three-phase diode rectifier 110.

자세히는 본 발명의 실시예에서는 입력되는 교류 전압의 크기에 관계없이 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압을 실효치 60V로 제어하기 위하여 3상 교류 전압 크기를 검출하는데 3상 교류 전압 크기를 검출하기 위해 커패시터(120)의 전압(VDC)을 검출한다.In detail, the embodiment of the present invention detects the magnitude of the three-phase AC voltage to detect the magnitude of the three-phase AC voltage to control the AC voltage output from the single-phase inverter 170 to an effective value of 60V regardless of the magnitude of the AC voltage input. To detect the voltage V DC of the capacitor 120.

이때, 커패시터(120)의 전압(VDC)은 3상 교류 전압을 3상 다이오드 정류기(110)로 정류한 평균 전압값이므로, 커패시터의 전압(VDC)을 검출함으로써 3상 교류 전압 크기를 계산할 수 있다. 이러한 방법은 한 개의 커패시터 전압 검출 회로만 필요하며, 검출된 커패시터(120)의 전압(VDC)에 3상 다이오드 정류기(110)의 다이오드 전압강하 값이 고려되었으므로 검출된 커패시터(120)의 전압(VDC)에 단상 인버터(170)의 전압강하 값을 고려하면 60V로 제어된 단상 인버터(170)의 변조비를 정확하게 연산할 수 있다.At this time, since the voltage V DC of the capacitor 120 is an average voltage value obtained by rectifying the three-phase AC voltage with the three-phase diode rectifier 110, the magnitude of the three-phase AC voltage may be calculated by detecting the voltage V DC of the capacitor. Can be. This method requires only one capacitor voltage detection circuit. Since the voltage drop value of the three-phase diode rectifier 110 is considered in the voltage V DC of the detected capacitor 120, the voltage of the detected capacitor 120 ( Considering the voltage drop value of the single-phase inverter 170 in V DC ) it is possible to accurately calculate the modulation ratio of the single-phase inverter 170 controlled by 60V.

그리고 전압강하 연산부(130)는 먼저 복수의 단상 인버터(170)에 각각 인가되는 전류를 측정하여 단상 인버터(170) 내 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 전압강하를 연산한다.In addition, the voltage drop calculator 130 first calculates a voltage drop of the switching elements S1, S2, S3, and S4 in the single-phase inverter 170 by measuring currents applied to the plurality of single-phase inverters 170, respectively.

이때 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 도통 시 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 컬렉터와 에미터 사이에 순방향 전압강하가 발생되며 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 전압강하가 단상 인버터(170)의 출력 전압 크기를 감소시키므로, 단상 인버터(170)의 변조비를 계산할 때 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 전압강하를 고려해야 한다.At this time, when the switching elements S1, S2, S3, and S4 are connected, a forward voltage drop is generated between the collector and the emitter of the switching elements S1, S2, S3, and S4, and the switching elements S1, S2, S3, and S4 Since the voltage drop reduces the magnitude of the output voltage of the single phase inverter 170, the voltage drops of the switching elements S1, S2, S3, and S4 should be taken into account when calculating the modulation ratio of the single phase inverter 170.

자세히는 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 중 동시에 두 개의 스위칭 소자가 도통될 때, 두 스위칭 소자의 컬렉터와 에미터 사이에 포화전압과 함께 저항성분이 존재하므로, 다음의 수학식 1에 의해 단상 인버터(170) 내 두 스위칭 소자의 전압강하를 연산할 수 있다.In detail, when two switching elements are simultaneously connected among the switching elements S1, S2, S3, and S4, a resistance component exists along with a saturation voltage between the collector and the emitter of the two switching elements. Voltage drops of the two switching elements in the single-phase inverter 170 can be calculated.

Figure pat00004
Figure pat00004

여기서, VCE(sat)는 단상 인버터(170) 내에 포함되는 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 도통 시 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항 성분, IDn은 n번 단상 인버터(170)에 인가되는 전류이다.Here, V CE (sat) is the saturation voltage between the collector and the emitter of the switching elements (S1, S2, S3, S4) when the switching elements (S1, S2, S3, S4) included in the single-phase inverter 170, r CE is a resistance component and I Dn is a current applied to n-phase single-phase inverter 170.

이때 복수의 단상 인버터(170) 포함된 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)는 모두 동일한 제품이 적용되므로 각각의 단상 인버터(170) 내의 포화전압과 저항성분은 동일하다.In this case, since the same products are applied to the switching elements S1, S2, S3, and S4 included in the plurality of single phase inverters 170, the saturation voltage and the resistance components in each single phase inverter 170 are the same.

그리고 전압강하 연산부(130)는 단상 인버터(170)의 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 암단락 방지를 위하여 상단 및 하단의 스위칭 소자의 PWM신호에 데드타임(dead time)을 첨가해야하며, 이 데드타임에 의해 출력전압 강하가 발생된다. 본 발명의 실시예에 따른 단상 인버터(170)의 부하인 히터(200)는 거의 저항성분만 있으므로 다음의 수학식 2에 의해 단상 인버터(170) 내 데드타임에 의한 전압강하의 기본파 피크치를 연산한다.In addition, the voltage drop calculator 130 must add a dead time to the PWM signals of the upper and lower switching elements in order to prevent a short circuit of the switching elements S1, S2, S3, and S4 of the single-phase inverter 170. This dead time causes output voltage drop. Since the heater 200 which is a load of the single phase inverter 170 according to the embodiment of the present invention has almost only a resistance component, the fundamental wave peak value of the voltage drop due to the dead time in the single phase inverter 170 is calculated by Equation 2 below. .

Figure pat00005
Figure pat00005

여기서, fs는 단상 인버터(170) 내 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 데드타임, VDC는 전압 검출부(130)로부터 검출된 커패시터(120)의 전압이다.Here, f s is the switching frequency of the switching elements (S1, S2, S3, S4) in the single-phase inverter 170, t d is the dead time of the switching elements (S1, S2, S3, S4), V DC is the voltage detector ( Voltage of the capacitor 120 detected from 130.

그리고 변조비 연산부(150)는 커패시터 전압 검출부(130)로부터 검출된 커패시터(120)의 전압, 전압강하 연산부(130)에서 연산된 전압강하 및 기 설정된 기준 전압의 크기를 이용하여 변조비를 연산한다.In addition, the modulation ratio calculator 150 calculates the modulation ratio by using the voltage of the capacitor 120 detected by the capacitor voltage detector 130, the voltage drop calculated by the voltage drop calculator 130, and a predetermined reference voltage. .

이때, 기준 전압은 실효치로 60V로 설정될 수 있다.In this case, the reference voltage may be set to 60V as the effective value.

즉, 기준 신호의 주파수와 크기에 의해 단상 인버터(170)로부터 출력되는 전압의 주파수와 크기가 결정되므로, 기준 신호의 주파수는 50Hz 또는 60Hz로 고정시키고, 입력되는 교류 전압의 크기 즉, 커패시터의 전압(VDC) 크기에 각 채널별 단상 인버터(170)의 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 및 데드타임에 의한 전압강하를 고려하여 각 채널별 단상 인버터(170)의 기준 신호 피크치인 변조비(Ma)값을 연산하여 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 크기를 60V로 제어한다. 여기서 삼각파 피크값을 1로 하였으므로 변조비(Ma)는 1 이하 값이 된다.That is, since the frequency and magnitude of the voltage output from the single-phase inverter 170 is determined by the frequency and magnitude of the reference signal, the frequency of the reference signal is fixed at 50 Hz or 60 Hz, and the magnitude of the input AC voltage, that is, the voltage of the capacitor. Modulation that is the reference signal peak value of the single-phase inverter 170 for each channel in consideration of the voltage drop due to the switching element (S1, S2, S3, S4) and dead time of the single-phase inverter 170 for each channel in the (V DC ) size The ratio Ma is calculated to control the magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter 170 to 60V. Since the triangular wave peak value is set to 1, the modulation ratio Ma is a value of 1 or less.

자세히는 다음의 수학식 3에 의해 변조비(Mc)를 연산한다.In detail, the modulation ratio Mc is calculated by the following equation (3).

Figure pat00006
Figure pat00006

여기서, Mcn은 n번 단상 인버터의 변조비, fs는 단상 인버터(170) 내 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 데드타임, VDC는 전압 검출부(130)로부터 검출된 커패시터(120)의 전압, VCE(sat)는 단상 인버터(170) 내에 포함되는 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4) 도통 시 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항성분, IDn은 n번 단상 인버터(170)에 인가되는 전류이다.Here, Mcn is the modulation ratio of the n-phase single-phase inverter, f s is the switching frequency of the switching elements (S1, S2, S3, S4) in the single-phase inverter 170, t d is the switching elements (S1, S2, S3, S4) Dead time, V DC is the voltage of the capacitor 120 detected from the voltage detector 130, V CE (sat) is switched when the switching elements (S1, S2, S3, S4) included in the single-phase inverter 170 The saturation voltage between the collector and emitter of elements S1, S2, S3, and S4, r CE is a resistance component, and I Dn is a current applied to n-phase single-phase inverter 170.

그리고 히터 온도 제어부(160)는 복수의 단상 인버터(170)에 각각 연결된 복수의 히터(200)의 히터 온도값을 히스테리시스 온도값이 반영된 기준 히터 온도값과 비교하고, 비교 결과에 따른 변조비를 단상 인버터(170)에 전달한다.The heater temperature controller 160 compares heater temperature values of the plurality of heaters 200 connected to the plurality of single phase inverters 170 with reference heater temperature values reflecting hysteresis temperature values, and compares the modulation ratio according to the comparison result with the single phase. Transfer to inverter 170.

자세히는 히터 온도 제어부(170)는, 히터 온도값이 기준 히터 온도값과 히스테리시스 온도값을 더한 값보다 높은 경우, 히터(200)의 온도를 하강시키기 위해 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 0V가 되도록 변조비를 0으로 설정하고, 히터 온도값이 기준 히터 온도값에서 히스테리시스 온도값을 뺀 값보다 낮은 경우, 히터(200)의 온도를 상승시키기 위해 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 기준 전압(60V)이 되도록 변조비를 변조비 연산부(150)로부터 연산된 변조비로 설정한다.In detail, when the heater temperature value is higher than the reference heater temperature value and the hysteresis temperature value, the heater temperature control unit 170 controls the AC voltage output from the single-phase inverter 170 to lower the temperature of the heater 200. When the modulation ratio is set to 0 so that the magnitude becomes 0 V, and the heater temperature value is lower than the value obtained by subtracting the hysteresis temperature value from the reference heater temperature value, the output from the single-phase inverter 170 is raised to increase the temperature of the heater 200. The modulation ratio is set to the modulation ratio calculated from the modulation ratio calculator 150 so that the magnitude of the AC voltage becomes the reference voltage 60V.

즉 본 발명의 실시예에서는 각 채널별 히터(200)의 온도를 기준 온도로 제어하기 위하여 히스테리시스 온/오프 제어 방식을 사용한다. 따라서 변조비를 0으로 설정하는 경우에는 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압이 0V로 제어되므로 히터(200)에 0V을 인가하여 히터(200)의 온도가 하강되도록 한다. 그리고 변조비를 변조비 연산부(150)로부터 연산된 변조비(Mc)로 설정한 경우에는 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압이 60V로 제어되므로 히터(200)에 60V를 인가하여 히터(200)의 온도가 상승되도록 한다.That is, in the embodiment of the present invention, the hysteresis on / off control method is used to control the temperature of the heater 200 for each channel to the reference temperature. Therefore, when the modulation ratio is set to 0, since the AC voltage output from the single-phase inverter 170 is controlled to 0V, the temperature of the heater 200 is lowered by applying 0V to the heater 200. When the modulation ratio is set to the modulation ratio Mc calculated from the modulation ratio calculating unit 150, since the AC voltage output from the single-phase inverter 170 is controlled to 60V, the heater 200 is applied by applying 60V to the heater 200. Allow the temperature of) to rise.

그리고 단상 인버터(170)는 커패시터(120)로부터 출력된 전압을 인가받고, 히터 온도 제어부(160)로부터 전달받은 변조비를 이용하여 크기가 제어된 교류 전압을 연결된 히터(200)에 각각 인가한다.In addition, the single-phase inverter 170 receives the voltage output from the capacitor 120, and applies an alternating voltage whose amplitude is controlled using the modulation ratio received from the heater temperature controller 160 to the connected heaters 200, respectively.

이때, 단상 인버터(170)는 복수의 채널로 구성되어 제1단과 제2단이 커패시터(120)의 제1단과 제2단에 각각 연결되며 서로 병렬 연결되는 것이 바람직하다.At this time, the single-phase inverter 170 is composed of a plurality of channels, the first end and the second end is preferably connected to the first end and the second end of the capacitor 120, respectively, and connected in parallel.

따라서 단상 인버터(170)의 채널수와 동일한 개수의 히터(200)가 각각의 단상 인버터(170)에 각각 연결된다. 즉, 본 발명의 실시예에 따르면 원하는 채널 수만큼 단상 인버터(170)와 히터(200)를 연결할 수 있으며 각 채널의 히터(200)의 온도를 독립적으로 제어할 수 있다. Therefore, the same number of heaters 200 as the number of channels of the single phase inverter 170 are connected to each single phase inverter 170. That is, according to the embodiment of the present invention, the single-phase inverter 170 and the heater 200 may be connected as many as desired channels, and the temperature of the heater 200 of each channel may be independently controlled.

즉, 복수의 단상 인버터(170)는, 변조비 연산부(150)에서 연산된 변조비를 이용하여 정현파의 기준 신호 크기 및 주파수를 조정하고, 조정된 기준 신호를 일정한 크기와 주파수를 가지는 삼각파와 크기를 비교하여 비교 결과에 따라 복수의 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)를 온오프시켜 펄스폭을 변조하여 히터(200)에 인가하기 위한 교류 전압을 출력한다.That is, the plurality of single-phase inverters 170 adjust the reference signal magnitude and frequency of the sine wave using the modulation ratio calculated by the modulation ratio calculation unit 150, and adjust the adjusted reference signal to a triangular wave having a constant magnitude and frequency. By comparing the and the plurality of switching elements (S1, S2, S3, S4) on and off in accordance with the comparison result to modulate the pulse width to output an alternating voltage for applying to the heater 200.

도 3에서와 같이 단상 인버터(170)는 4개의 스위칭 소자(S1, S2, S3, S4)로 구성된다.As shown in FIG. 3, the single phase inverter 170 includes four switching elements S1, S2, S3, and S4.

이때, 스위칭 소자는 FET와 같이 저항으로 동작하는 스위칭 소자를 제외한 IGBT, BJT, MOSFET 등이 적용될 수도 있다.In this case, an IGBT, a BJT, a MOSFET, etc. may be applied to the switching device except for a switching device that operates as a resistor, such as a FET.

본 발명의 실시예에 따른 단상 인버터(170)는 펄스폭을 변조하여 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 크기 및 주파수를 조정할 수 있어, 50Hz 또는 60Hz의 주파수에서 60V 크기의 교류 전압을 출력한다.The single-phase inverter 170 according to the embodiment of the present invention can modulate the pulse width to adjust the magnitude and frequency of the AC voltage output from the single-phase inverter 170, and outputs an AC voltage having a magnitude of 60V at a frequency of 50 Hz or 60 Hz. do.

마지막으로 LC 필터(180)는 단상 인버터(170)의 채널 수와 동일한 개수로 구비되며, 각각의 단상 인버터(170)에 연결되어, 각각의 단상 인버터(170)로부터 발생된 교류 전압의 고주파 성분 또는 전류 리플 성분을 제거한다.Finally, the LC filter 180 is provided in the same number as the number of channels of the single-phase inverter 170, is connected to each single-phase inverter 170, the high frequency component of the AC voltage generated from each single-phase inverter 170 or Remove the current ripple component.

이때, LC 필터(180)는 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 고주파 성분을 감소시켜 정현파 형태의 전압을 출력시키면서 단상 인버터(170)의 전류 리플 성분을 제거한다. 따라서 LC 필터(180)에 의한 LC 공진 전압 발생을 억제하기 위하여 LC 필터(180)의 제동저항(Rd)을 커패시터(Cf)에 직렬로 연결한다.At this time, the LC filter 180 removes the current ripple component of the single-phase inverter 170 while reducing the high frequency component of the AC voltage output from the single-phase inverter 170 to output a sinusoidal voltage. Therefore, in order to suppress the LC resonance voltage generated by the LC filter 180, the braking resistor R d of the LC filter 180 is connected in series with the capacitor C f .

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에서 단상 인버터의 펄스 변조를 설명하기 위한 도면이다.4 is a view for explaining pulse modulation of a single-phase inverter in the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention.

도 4에서와 같이 일정한 크기와 주파수를 가진 삼각파와 변조비(Ma)가 피크치인 정현파의 기준 신호와 비교한다. As shown in FIG. 4, a triangular wave having a constant magnitude and frequency and a modulation ratio Ma are compared with a reference signal of a sine wave having a peak value.

먼저, 기준 신호가 양의 방향(+)일 경우, 스위칭 소자 S3은 항상 도통시키고 스위칭 소자 S4는 항상 오프시키며 나머지 두 스위칭 소자인 S1과 S2로 펄스폭을 변조한다. 즉, 기준 신호가 삼각파보다 큰 구간에서는 스위칭 소자 S1를 도통시키고 S2는 오프시켜 출력 전압이 입력 전압의 크기인 VDC값이 되고, 기준 신호가 삼각파보다 낮은 구간에서는 스위칭 소자 S2를 도통시키고 S1이 오프시켜 출력 전압이 0V가 된다. First, when the reference signal is in the positive direction (+), the switching element S3 is always conducting, the switching element S4 is always off, and the pulse width is modulated by the remaining two switching elements S1 and S2. That is, when the reference signal is larger than the triangular wave, the switching element S1 is turned on and S2 is turned off so that the output voltage becomes the V DC value of the input voltage. When the reference signal is lower than the triangular wave, the switching element S2 is turned on and S1 is turned on. Off, the output voltage becomes 0V.

그리고 기준 신호가 음의 방향(-)일 경우, 스위칭 소자 S2는 항상 도통시키고 S1은 항상 오프시키며 나머지 두 스위칭 소자인 S3과 S4로 펄스폭을 변조한다. 즉, 음의 방향(-)의 기준 신호를 절대치한 기준 신호와 삼각파를 비교하여 기준 신호의 절대치가 삼각파보다 큰 구간에서는 스위칭 소자 S4를 도통시키고 S3는 오프시켜 출력 전압이 -VDC값이 되고, 기준 신호의 절대치가 삼각파보다 낮은 구간에서는 스위칭 소자 S3을 도통시키고 S4를 오프시켜 출력 전압이 0V가 된다. When the reference signal is in the negative direction (-), the switching element S2 is always conducting, S1 is always off, and the pulse width is modulated by the remaining two switching elements S3 and S4. That is, when the reference signal in which the reference signal in the negative direction (-) is absolute is compared with the triangular wave, the switching element S4 is turned on and S3 is turned off while the absolute value of the reference signal is larger than the triangular wave, so that the output voltage becomes -V DC value. When the absolute value of the reference signal is lower than the triangular wave, the switching element S3 is turned on and S4 is turned off so that the output voltage becomes 0V.

즉, 기준 신호의 주파수와 크기에 의해 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 주파수와 크기가 제어된다. 이때 단상 인버터(170)로부터 출력되는 교류 전압의 주파수는 50Hz 또는 60Hz이므로 기준 신호의 주파수는 50Hz 또는 60Hz로 고정시키고 입력되는 교류 전압 크기에 따라 기준 신호 피크치인 변조비(Ma)값을 조정하여 출력되는 교류 전압 크기를 60V로 제어한다.That is, the frequency and magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter 170 are controlled by the frequency and magnitude of the reference signal. At this time, since the frequency of the AC voltage output from the single-phase inverter 170 is 50 Hz or 60 Hz, the frequency of the reference signal is fixed at 50 Hz or 60 Hz, and the modulated ratio Ma, which is the reference signal peak value, is adjusted according to the input AC voltage magnitude. AC voltage level is controlled to 60V.

이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 전력 변환 장치(100)에 의해, 입력되는 교류 전압의 크기에 따른 관계없이 출력되는 교류 전압의 크기가 60V로 유지됨을 확인하는 과정을 아래와 같이 예시를 들어 설명하기로 한다.Hereinafter, a process of confirming, by the power converter 100 according to an embodiment of the present invention, that the magnitude of the output AC voltage is maintained at 60 V regardless of the magnitude of the input AC voltage will be described below by way of example. Shall be.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 3상 입력 교류 전압이 220V에서 440V로 증가할 때의 파형 시뮬레이션 결과 예시도이다.5 is an exemplary view illustrating a waveform simulation result when the three-phase input AC voltage increases from 220V to 440V according to an exemplary embodiment of the present invention.

더욱 상세하게 설명하면, 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 입력되는 3상 교류 전압이 220V에서 440V로 증가할 때의 커패시터 전압, 변조비 및 변조비를 피치값으로 하는 정현파의 기준 신호, 출력 교류 전압에 대한 파형 시뮬레이션 결과를 나타낸 것이다.In more detail, Figure 5 is a capacitor voltage, modulation ratio when the three-phase AC voltage input from the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention increases from 220V to 440V And waveform simulation results for the sinusoidal reference signal and the output AC voltage with the modulation ratio as the pitch value.

도 5에서와 같이 교류 전압을 220V로 입력하면, 교류 전압을 정류하여 필터링한 커패시터의 전압값(VDC)은 300V이고, 이 커패시터의 전압값과 단상 인버터(170)의 전압강하를 고려하여 계산된 변조비는 0.29이며, 단상 인버터(170)는 이 변조비를 이용하여 출력 전압이 60V가 되도록 제어한다. 그리고 0.15초 후 입력 교류 전압을 440V로 증가시켜 입력하면, 커패시터의 전압값 역시 600V로 2배로 증가되고, 커패시터의 전압이 서서히 증가되는 과도 상태 구간에서는 실제 커패시터의 전압값과 변조비 계산시 사용하는 필터링된 커패시터의 전압값과 차이가 있으므로 출력 교류 전압이 일시적으로 증가됨을 알 수 있다. As shown in FIG. 5, when the AC voltage is input as 220V, the voltage value (V DC ) of the capacitor filtered by rectifying the AC voltage is 300V, and is calculated in consideration of the voltage value of the capacitor and the voltage drop of the single-phase inverter 170. The modulation ratio is 0.29, and the single-phase inverter 170 controls the output voltage to be 60V using this modulation ratio. And if the input AC voltage is increased to 440V after 0.15 seconds, the voltage value of the capacitor is also doubled to 600V, and in the transient state where the voltage of the capacitor is gradually increased, it is used to calculate the actual capacitor voltage value and modulation ratio. It can be seen that the output AC voltage is temporarily increased because it is different from the voltage value of the filtered capacitor.

그러나 커패시터의 전압이 정상 상태에 도달하면 변조비가 거의 반값인 0.145로 감소됨에 따라 입력되는 교류 전압이 220V에서 440V로 2배 증가함에도 불구하고 출력 교류 전압 크기는 거의 60V로 제어되는 것을 확인할 수 있다. 즉 본 발명의 실시예에 따르면 입력 교류 전압를 증가시켜도 출력 교류 전압의 크기는 일정하게 유지됨을 확인할 수 있다.However, when the voltage of the capacitor reaches the steady state, as the modulation ratio is reduced by almost half of 0.145, even though the input AC voltage doubles from 220V to 440V, the output AC voltage magnitude is controlled to almost 60V. That is, according to the embodiment of the present invention, even if the input AC voltage is increased, it can be seen that the magnitude of the output AC voltage remains constant.

도 6은 본 발명의 실시예에 따른 3상 입력 교류 전압이 380V에서 220V로 감소할 때의 파형 시뮬레이션 결과 예시도이다.6 is an exemplary view illustrating a waveform simulation result when the three-phase input AC voltage decreases from 380V to 220V according to an exemplary embodiment of the present invention.

더욱 상세하게 설명하면, 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 입력되는 3상 교류전압이 380V에서 220V로 감소할 때의 커패시터 전압, 변조비 및 변조비를 피치값으로 하는 정현파의 기준 신호, 출력 교류 전압에 대한 파형 시뮬레이션 결과를 나타낸 것이다.In more detail, Figure 6 is a capacitor voltage, modulation ratio when the three-phase AC voltage input to the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention from 380V to 220V And waveform simulation results for the sinusoidal reference signal and the output AC voltage with the modulation ratio as the pitch value.

도 6에서와 같이 교류 전압을 380V로 입력하면 교류 전압을 정류하여 필터링한 커패시터의 전압값(VDC)은 523V이고, 이 커패시터의 전압값과 단상 인버터(170)의 전압강하를 고려하여 계산된 변조비는 0.16이며, 단상 인버터(170)는 이 변조비를 이용하여 출력 전압이 60V가 되도록 제어한다. 그리고 0.15초 후 입력 교류 전압을 220V로 감소하면, 커패시터의 전압값도 300V로 감소되고 이에 따라 변조비가 029로 증가됨에 따라 입력되는 교류 전압이 380V에서 220V로 감소함에도 불구하고 출력 교류 전압 크기는 거의 60V로 제어되는 것을 확인할 수 있다. 즉 본 발명의 실시예에 따르면 입력 교류 전압을 감소시켜도 출력 교류 전압의 크기는 일정하게 유지됨을 확인할 수 있다.As shown in FIG. 6, when the AC voltage is input as 380V, the voltage value (V DC ) of the capacitor filtered by rectifying the AC voltage is 523V, which is calculated by considering the voltage value of the capacitor and the voltage drop of the single-phase inverter 170. The modulation ratio is 0.16, and the single-phase inverter 170 controls the output voltage to be 60V using this modulation ratio. If the input AC voltage is reduced to 220V after 0.15 seconds, the voltage value of the capacitor is also reduced to 300V, and accordingly, as the modulation ratio is increased to 029, the output AC voltage magnitude is almost reduced even though the input AC voltage decreases from 380V to 220V. You can see that it is controlled at 60V. That is, according to the embodiment of the present invention, even if the input AC voltage is reduced, it can be seen that the magnitude of the output AC voltage is kept constant.

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치는 60V의 교류 전압을 출력시키기 위한 인버터의 변조비로 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압을 제어하여 입력되는 교류 전압의 크기에 관계없이 출력되는 교류 전압의 크기를 60V로 유지시킬 수 있어 히터 온도를 안정적으로 제어할 수 있다.As described above, the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature according to an embodiment of the present invention is input by controlling the AC voltage output from the single-phase inverter at the modulation ratio of the inverter for outputting an AC voltage of 60V Regardless of the magnitude of the AC voltage, the output AC voltage can be maintained at 60V, allowing the heater temperature to be stably controlled.

또한 본 발명의 실시예에 따르면, 단상 인버터가 경량의 반도체 스위칭 소자로 구성됨으로써 전력 변환 회로의 중량 및 부피를 감소시킬 수 있다.In addition, according to the embodiment of the present invention, since the single-phase inverter is composed of a light weight semiconductor switching element, it is possible to reduce the weight and volume of the power conversion circuit.

또한 본 발명의 실시예에 따르면, 커패시터 전압에 원하는 채널 수의 단상 인버터-히터를 병렬로 연결하여 각 채널별 히터 온도를 독립적으로 제어할 수 있다.In addition, according to an embodiment of the present invention, by connecting the single-phase inverter-heater of the desired number of channels to the capacitor voltage in parallel, it is possible to independently control the heater temperature for each channel.

본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.Although the present invention has been described with reference to the embodiments shown in the drawings, this is merely exemplary, and it will be understood by those skilled in the art that various modifications and equivalent other embodiments are possible. will be. Therefore, the true technical protection scope of the present invention will be defined by the technical spirit of the following claims.

100 : 전력 변환 장치 110 : 3상 다이오드 정류기
120 : 커패시터 130 : 커패시터 전압 검출부
140 : 전압강하 연산부 150 : 변조비 연산부
160 : 히터 온도 제어부 170 : 단상 인버터
180 : LC 필터 200 : 히터
100: power converter 110: three-phase diode rectifier
120: capacitor 130: capacitor voltage detector
140: voltage drop calculator 150: modulation ratio calculator
160: heater temperature control unit 170: single-phase inverter
180: LC filter 200: heater

Claims (8)

히터 온도를 제어하기 위한 다채널 인버터형 전력 변환 장치에 있어서,
입력된 3상 교류 전압이 3상 다이오드 정류기에 의해 정류된 커패시터의 전압을 검출하는 커패시터 전압 검출부;
상기 커패시터로부터 출력된 전압을 인가받아 연결된 히터에 교류 전압을 각각 인가하는 복수의 단상 인버터;
상기 복수의 단상 인버터에 각각 인가되는 전류를 측정하여 상기 단상 인버터 내 스위칭 소자의 전압강하 및 데드타임(dead time)에 의한 전압강하를 연산하는 전압강하 연산부;
상기 검출된 커패시터의 전압, 상기 연산된 전압강하 및 기 설정된 기준 전압의 크기를 이용하여 변조비를 연산하는 변조비 연산부; 및
상기 복수의 단상 인버터에 각각 연결된 복수의 히터의 히터 온도값을 히스테리시스 온도값이 반영된 기준 히터 온도값과 비교하고, 비교 결과에 따른 변조비를 상기 단상 인버터에 전달하는 히터 온도 제어부를 포함하고,
상기 복수의 단상 인버터 각각은,
상기 히터 온도 제어부로부터 전달받은 변조비를 이용하여 크기가 제어된 교류 전압을 연결된 히터에 각각 인가하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치.
In the multi-channel inverter type power converter for controlling the heater temperature,
A capacitor voltage detector for detecting an input voltage of the capacitor rectified by the three-phase diode rectifier;
A plurality of single-phase inverters, each receiving an output voltage from the capacitor and applying an alternating voltage to a connected heater;
A voltage drop calculator configured to measure a current applied to each of the plurality of single phase inverters and calculate a voltage drop due to a voltage drop and a dead time of the switching element in the single phase inverter;
A modulation ratio calculator configured to calculate a modulation ratio by using the detected voltage of the capacitor, the calculated voltage drop, and a preset reference voltage; And
Comprising a heater temperature control unit for comparing the heater temperature values of the plurality of heaters respectively connected to the plurality of single-phase inverter with the reference heater temperature value reflecting the hysteresis temperature value, and transmits the modulation ratio according to the comparison result to the single-phase inverter,
Each of the plurality of single-phase inverters,
The multi-channel inverter type power converter for applying an alternating voltage of the magnitude controlled to the connected heater by using the modulation ratio received from the heater temperature control unit.
제1항에 있어서,
상기 3상 교류 전압을 입력받아 직류 전압으로 변환시키는 3상 다이오드 정류기;
상기 변환된 직류 전압에 포함된 리플 성분을 제거하는 커패시터;
상기 각각의 단상 인버터에 연결되어, 각각의 단상 인버터로부터 발생된 교류 전압의 고주파 성분 또는 전류 리플 성분을 제거하는 복수의 LC 필터를 더 포함하고,
상기 복수의 단상 인버터는,
상기 변조비를 이용하여 정현파의 기준 신호 크기 및 주파수를 조정하고, 조정된 기준 신호를 일정한 크기와 주파수를 가지는 삼각파와 크기를 비교하여 비교 결과에 따라 복수의 스위칭 소자를 온오프시켜 펄스폭을 변조하여 교류 전압을 출력하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치.
The method of claim 1,
A three-phase diode rectifier for receiving the three-phase AC voltage and converting the same into a DC voltage;
A capacitor to remove the ripple component included in the converted DC voltage;
A plurality of LC filters connected to each of the single phase inverters to remove high frequency components or current ripple components of AC voltages generated from the respective single phase inverters;
The plurality of single-phase inverter,
Adjusting the reference signal size and frequency of the sine wave using the modulation ratio, and compares the adjusted reference signal with a triangular wave having a constant magnitude and frequency to modulate the pulse width by turning on and off a plurality of switching elements according to the comparison result Multi-channel inverter type power converter that outputs an alternating voltage.
제1항에 있어서,
상기 히터 온도 제어부는,
상기 히터 온도값이 상기 기준 히터 온도값과 상기 히스테리시스 온도값을 더한 값보다 높은 경우, 상기 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 0V가 되도록 변조비를 0으로 설정하고,
상기 히터 온도값이 상기 기준 히터 온도값에서 상기 히스테리시스 온도값을 뺀 값보다 낮은 경우, 상기 단상 인버터로부터 출력되는 교류 전압의 크기가 상기 기준 전압이 되도록 변조비를 상기 변조비 연산부로부터 연산된 변조비로 설정하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치.
The method of claim 1,
The heater temperature control unit,
When the heater temperature value is higher than the reference heater temperature value and the hysteresis temperature value, the modulation ratio is set to 0 so that the magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter becomes 0V,
When the heater temperature value is lower than the reference heater temperature value minus the hysteresis temperature value, the modulation ratio is calculated by the modulation ratio calculation unit so that the magnitude of the AC voltage output from the single-phase inverter becomes the reference voltage. Multi-channel inverter type power converter to set.
제1항에 있어서.
상기 복수의 단상 인버터는,
제1단과 제2단이 상기 커패시터의 제1단과 제2단에 각각 연결되며, 서로 병렬 연결되는 다채널 인버터형 전력 변환 장치.
The method of claim 1.
The plurality of single-phase inverter,
The first stage and the second stage are connected to the first and second stages of the capacitor, respectively, and the multi-channel inverter type power converter.
제1항에 있어서,
상기 전압강하 연산부는,
다음의 수학식에 의해 상기 단상 인버터 내 동시에 도통되는 두 스위칭 소자의 전압강하를 연산하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치:
Figure pat00007

여기서, VCE(sat)는 단상 인버터 내에 포함되는 스위칭 소자 도통 시 스위칭 소자의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항성분, IDn은 n번 단상 인버터에 인가되는 전류이다.
The method of claim 1,
The voltage drop calculator,
A multi-channel inverter type power converter which calculates a voltage drop of two switching elements simultaneously connected in the single phase inverter by the following equation:
Figure pat00007

Here, V CE (sat) is a saturation voltage between the collector and the emitter of the switching element when conducting the switching element included in the single-phase inverter, r CE is a resistance component, and I Dn is a current applied to the n-phase single-phase inverter.
제1항에 있어서,
상기 전압강하 연산부는,
다음의 수학식에 의해 상기 단상 인버터 내 스위칭 소자의 데드 타임에 의한 전압강하를 연산하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치:
Figure pat00008

여기서, fs는 단상 인버터 내 스위칭 소자의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자의 데드타임, VDC는 검출된 커패시터 전압이다.
The method of claim 1,
The voltage drop calculator,
A multi-channel inverter type power converter for calculating a voltage drop due to the dead time of the switching element in the single-phase inverter by the following equation:
Figure pat00008

Where f s is the switching frequency of the switching element in the single-phase inverter, t d is the dead time of the switching element, and V DC is the detected capacitor voltage.
제5항 또는 제6항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 변조비 연산부는,
다음의 수학식에 의해 상기 변조비를 연산하는 다채널 인버터형 전력 변환 장치:
Figure pat00009

여기서, Mcn은 n번 단상 인버터의 변조비, fs는 단상 인버터 내 스위칭 소자의 스위칭 주파수, td는 스위칭 소자의 데드타임, VDC는 검출된 커패시터 전압, VCE(sat)는 단상 인버터 내에 포함되는 스위칭 소자 도통 시 스위칭 소자의 컬렉터와 에미터 사이의 포화전압, rCE는 저항성분, IDn은 n번 단상 인버터에 인가되는 전류이다.
The method according to any one of claims 5 to 6,
The modulation ratio calculator,
A multi-channel inverter type power converter for calculating the modulation ratio by the following equation:
Figure pat00009

Where Mcn is the modulation ratio of the n-phase single phase inverter, f s is the switching frequency of the switching element in the single phase inverter, t d is the dead time of the switching element, V DC is the detected capacitor voltage, and V CE (sat) is in the single phase inverter. When the included switching element conducts, the saturation voltage between the collector and the emitter of the switching element, r CE is a resistance component, and I Dn is a current applied to n-phase single-phase inverter.
제1항에 있어서,
상기 기준 전압은 실효치 60V인 다채널 인버터형 전력 변환 장치.
The method of claim 1,
The reference voltage is a multi-channel inverter type power converter having an effective value of 60V.
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양시경 외. "단상 인버터 열처리 시스템의 제어기법". 전력전자학회 논문지. 2018. *
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