WO2013115505A1 - 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치 - Google Patents

동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치 Download PDF

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WO2013115505A1
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박종후
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숭실대학교산학협력단
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Definitions

  • the present invention relates to a power estimation apparatus using a coaxial winding transformer, and more particularly, a technique for indirectly estimating the output of the secondary side by minimizing leakage inductance is disclosed.
  • Isolated DC-DC converters include flyback converters, forward converters, push-pull converters, half-bridge converters, and full-bridge converters. . Among them, the flyback converter and the forward converter are mainly used for small power circuits of several hundred watts or less.
  • transformers for minimizing leakage inductance have multiple strands connected in parallel to increase the thickness of the windings, thus forming a loop winding method instead of a solenoid winding method and forming a loop-shaped magnetic core troidle core. It wound on (Troidal Core).
  • Such a transformer structure has a disadvantage in that the manufacturing factor is high and the coupling coefficient is not high because it is mainly used only for a large capacity and the internal core is not twisted.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to indirectly estimate the output applied to the secondary winding of the transformer using the auxiliary winding, a technique for minimizing the leakage inductance between the auxiliary winding and the secondary winding is disclosed.
  • An apparatus for estimating power using a coaxial winding transformer includes a switching controller for switching an input power source to generate a primary side current, a core, a primary side winding, a secondary side winding, and an auxiliary winding. And a winding, the coaxial winding transformer receiving a primary current and outputting a secondary current according to a winding ratio of the primary winding to the secondary winding, and the auxiliary winding according to the winding ratio of the primary winding to the auxiliary winding. And a power estimator configured to sense an output of a winding to estimate power output to the secondary winding, wherein the coaxial winding transformer includes at least one inner core wire as the secondary winding and surrounds the inner core wire. A cable using an outer core of the coil as the auxiliary winding is formed by winding the core.
  • An apparatus for estimating power using a coaxial winding transformer includes a switching controller configured to control an input power source to generate a primary current, a core, a primary winding wound around the core, a secondary winding, and And an auxiliary winding, the coaxial winding transformer receiving the primary current and outputting secondary current according to a winding ratio of the primary winding to the secondary winding, and according to the winding ratio of the primary winding to the auxiliary winding.
  • a power estimator configured to sense an output of the auxiliary winding to estimate power output to the secondary winding, wherein the coaxial winding transformer uses at least one inner core as the auxiliary winding and surrounds the inner core.
  • a cable using an outer core of the wire as the secondary winding is formed by winding the core.
  • the cable when the cable includes a plurality of inner cores, at least one of the plurality of inner cores may be used as the primary winding to form the primary winding, the secondary winding, and the auxiliary winding as a single cable. have.
  • the first end or the second end of any one of the inner cores may be connected in series with the second end or the first end of another inner core.
  • the number of the inner core wires may be determined in consideration of the turns ratio of the primary winding, the secondary winding, the primary winding, and the auxiliary winding.
  • the cable may be wound on the core by a solenoid winding method or a troidle winding method.
  • the switching controller may PWM control the on-off of the input power.
  • the power estimator may control the switching of the switching controller by comparing the power output to the estimated secondary winding with a preset secondary winding power.
  • the power estimation apparatus using the coaxial winding transformer according to the present invention indirectly estimates the power applied to the secondary winding of the transformer using the auxiliary winding, and forms the auxiliary winding and the secondary winding as one cable. Leakage inductance can be minimized and secondary side power can be estimated accurately.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a power estimation apparatus using a coaxial winding transformer according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is an exemplary diagram for describing a case where a troidle core is used among the coaxial winding transformers included in the power estimation device according to FIG. 1;
  • FIG. 2 is an exemplary diagram for describing a case where a troidle core is used among the coaxial winding transformers included in the power estimation device according to FIG. 1;
  • FIG. 3 is an exemplary diagram for describing a case where an E-type core and an I-type core are used among coaxial winding transformers included in the power estimation apparatus according to FIG. 1.
  • FIG. 4 is an internal configuration diagram of a cable used in the coaxial winding transformer according to FIG. 2 or 3;
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the cable according to FIG. 3;
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for describing a terminal connection of a cable used in the coaxial winding transformer according to FIG. 2 or 3.
  • FIG. 1 is a block diagram of a power estimation apparatus using a coaxial winding transformer according to an embodiment of the present invention.
  • the power estimating apparatus 10 includes a switching controller 11, a coaxial winding transformer 12, and a power estimating unit 13.
  • the switching controller 11 includes a switch (not shown) and a control module (not shown).
  • the switching control unit 11 controls the input power to generate a primary side current. In this case, the switching controller 11 may generate the primary side current by PWM controlling the switch.
  • the coaxial winding transformer 12 is coupled by setting the primary side inductor L1, the secondary side inductor L2, and the auxiliary inductor L3 to a predetermined number of turns.
  • the structure of the coaxial winding transformer 12 includes a core, a primary winding, a secondary winding, and an auxiliary winding, and according to the winding ratio of the primary winding to the secondary winding wound on the core by receiving the primary current. Output the side current.
  • it may be implemented as an inner core wire or an outer core wire in one cable of the secondary winding and the auxiliary winding.
  • a single cable may implement a primary winding, a secondary winding, and an auxiliary winding.
  • the power estimator 13 senses the current or voltage output to the auxiliary winding to estimate the power output to the secondary winding using the turns ratio of the primary winding, the secondary winding, and the auxiliary winding. For example, when the primary current is applied to the primary winding of the coaxial winding transformer 12 through the switching controller 11, the secondary current is output to the secondary winding according to the turns ratio of the primary winding and the secondary winding. . Auxiliary current is output to the auxiliary winding consisting of the secondary winding and one cable according to the turns ratio of the primary winding and the auxiliary winding.
  • the power estimator 13 estimates the power output to the secondary winding by measuring the auxiliary current or the auxiliary voltage, compares the estimated value with a predetermined power value, and the estimated value is within a normal error range with respect to the set power value. Determine that the power output from the secondary winding is normal. However, when the estimated power value is out of the normal error range with respect to the set power value, the switching controller 11 is controlled to control the output value of the secondary winding.
  • the power estimation apparatus 10 using the coaxial winding transformer estimates the power applied to the secondary winding of the coaxial winding transformer 12 using the auxiliary winding.
  • Leakage inductance can be minimized by forming a single cable and the secondary power can be accurately estimated indirectly by measuring the output of the auxiliary winding.
  • the power estimating apparatus 10 further comprises an output unit (not shown) for smoothing the secondary current output from the secondary winding and outputting the load to the load. You may.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram for describing a case in which a troidle core is used among the coaxial winding transformers included in the power estimating apparatus of FIG. 1, and FIG. It is an illustration for demonstrating the case where a core and an I type core are used.
  • the coaxial winding transformer 20 includes a core 21, a primary winding 22, a secondary winding 24, and an auxiliary winding 25.
  • the coaxial winding means that a single or multicore coaxial cable is wound around the core.
  • the core 21 is a magnetic material, and may use a circular toroidal core.
  • the primary winding 22 means that the coil corresponding to the primary side of the coaxial winding transformer 20 is wound on the core 21, and the secondary winding 24 corresponds to the secondary side of the coaxial winding transformer 20. This means that the coil is wound around the core 21.
  • the auxiliary winding 25 is an auxiliary winding used to estimate the output applied to the secondary winding.
  • the secondary winding 24 and the auxiliary winding 25 may be formed of a single cable 23, the cable 23 may be wound in the solenoid winding method to the troidle core. That is, at least one inner core wire may be the secondary winding 24, and one outer core wire surrounding the at least one inner core wire may be the auxiliary winding 25. It is also possible to use the outer core as an auxiliary winding and use the inner core as the secondary winding 24.
  • the primary winding 22 is formed on one side of the core 21, and the cable 23 including the secondary winding 24 and the auxiliary winding 25 is connected to the other side.
  • the secondary winding 24 and the auxiliary winding 25 are formed as a single cable 23, it is possible to minimize the leakage inductance generated between the secondary winding 24 and the auxiliary winding (25). Accuracy can be improved when estimating the current or voltage that is the output value applied to the secondary winding 24 by measuring the output induced in the secondary winding 25.
  • the cable 23 includes a plurality of inner core wires
  • at least one of the plurality of inner core wires is used as the primary winding 22, so that the primary winding 22, the secondary winding 24, and the auxiliary winding are used.
  • 25 can be formed by one cable 23.
  • some of the inner core can be used as the primary winding 22, the remaining inner core can be used as the secondary winding 24, and the outer core can be used as the auxiliary winding 25.
  • the number of inner core wires may be set in consideration of the turns ratio of the primary winding 22, the secondary winding 24, the primary winding 22, and the auxiliary winding 25.
  • the plurality of inner core wires can be extended to the N-th order winding according to the user's setting.
  • the coaxial winding transformer 30 may use a core 31 that combines an E-type core and an I-type core.
  • the cable 33 is wound around the center leg of the E-type core.
  • the primary winding, the secondary winding 34 and the auxiliary winding 35 may be formed of one cable 33. That is, the inner core wire may be formed of different windings.
  • FIG. 4 is an internal configuration diagram of a cable used in the coaxial winding transformer according to FIG. 2 or 3
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the cable according to FIG. 3.
  • the cables 44 and 54 include a plurality of inner conductors 41 and 51, sheaths 42 and 52 surrounding each inner core, and a plurality of inner cores. It consists of outer conductors 43 and 53.
  • the inner core lines 41 and 51 and the outer core lines 43 and 53 may be primary windings, secondary windings, and auxiliary windings according to a user's setting.
  • the coupling coefficient is close to 100% using cables 44 and 54 including inner cores 41 and 51 formed by twisting several thin enamel wires and outer core wires 43 and 53 coated with conductors. It can be done.
  • Insulators 45 and 55 may be filled between the inner core lines 41 and 51 and the outer core lines 43 and 53.
  • the inner core wires 41 and 51 are formed by twisting several strands of thin enameled wire with the outer shell insulated by an enamel coating, and are connected in series at the ends of each inner core wire 41 and 51 so that the primary winding of the transformer
  • the turn ratio between the secondary winding, the secondary winding, the primary winding and the auxiliary winding can be variously implemented.
  • the inner cores 41 and 51 wound around the core of the cables 44 and 54 are the primary winding and the secondary winding
  • the outer cores 43 and 53 are the auxiliary winding
  • the primary side Since the magnetic flux caused by the current is 100% bridged to both the secondary winding and the auxiliary winding, the influence of the leakage inductance caused by the auxiliary winding can be minimized.
  • the coaxial winding transformer according to the embodiment of the present invention unlike the prior art, while connecting the ends of the inner core wires 41 and 51 formed by twisting a plurality of thin enameled wires in series, the solenoid winding or It uses a method of winding by a troidle winding method.
  • the coaxial winding transformer should be wound tightly to minimize the effect of leakage inductance. Since the enameled wire is a thin wire, it can be wound more tightly than the conventional coaxial cable, so the coupling degree is strong, thereby minimizing the influence of leakage inductance.
  • the cables 44 and 54 include the plurality of inner core wires 41 and 51
  • the first end or the second end of any one of the inner core wires 41 and 51 is another inner core wire 41 and 51. It may be connected in series with the second end or the first end of the).
  • the plurality of inner cores 41 and 51 are secondary windings and the outer cores 43 and 53 are auxiliary windings in the cables 44 and 54
  • each of the inner cores 41 and 51 has It has a cut first end and a second end.
  • the number of turns of the secondary winding wound on the core can be increased by connecting the first end or the second end of the other inner core wires 41 and 51.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for describing a terminal connection of a cable used in the coaxial winding transformer according to FIG. 2 or 3.
  • the cable 63 is one connected line, and the external core wire 65 included therein also includes one connected line.
  • the respective inner cores 62 and 64 are electrically insulated from each other.
  • the ends of the plurality of inner cores 62 and 64 are connected in series.
  • the end of one inner core is connected to the end of the other inner core.
  • an end of the first inner core 64-1 is connected to an end of the second inner core 64-2.
  • one end of the first internal core 64-1 and one end of the (n + 1) th internal core 64- (n + 1) are preferably kept open.
  • the inner core wires 62 and 64 are formed of different windings, a shorted end between the inner cores 62 and 64 may be further extended.
  • the primary winding and the secondary winding are composed of the inner core wires 62 and 64, and the auxiliary winding is composed of the outer core wire 64
  • the inner core wire 62-1 of the primary winding is corresponding to the primary winding.
  • One end of the inner core 64-1 corresponding to one end and the secondary winding is kept shorted. Therefore, the inner core wire 62 corresponding to the primary winding and the inner core wire 64 corresponding to the secondary winding may be separately configured in one cable.
  • the auxiliary winding and the secondary winding are formed as one cable. Therefore, leakage inductance can be minimized and secondary power can be estimated accurately.

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Abstract

본 발명은 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치에 관한 것으로, 본 발명의 일 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치는, 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성하는 스위칭 제어부와, 코어, 상기 코어에 권선되는 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 상기 1차측 전류를 입력받아 상기 1차측 권선 대 상기 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력하는 동축권선 변압기와, 상기 1차측 권선 대 상기 보조 권선의 권선비에 따라 상기 보조 권선의 출력을 센싱하여 상기 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하는 전력 추정부를 포함하며, 상기 동축권선 변압기는, 적어도 하나의 내부 심선을 상기 2차측 권선으로 이용하고, 상기 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 상기 보조 권선으로 이용하는 케이블을 상기 코어에 감아서 형성한다. 이에 따라, 보조 권선과 2차측 권선을 하나의 케이블로 형성하여 누설 인덕턴스를 최소화할 수 있으며, 2차측 전력을 정확하게 추정할 수 있다.

Description

동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치
본 발명은 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 누설 인덕턴스를 최소화하여 2차측의 출력을 간접적으로 추정하는 기술이 개시된다.
스위치 전원의 응용에 있어서 많은 경우에 고전압 또는 누설전류로 인한 사고 위험으로부터 사용자를 보고하기 위하여 입력과 출력 사이에 전기적인 절연이 필요하다. 이 때 절연에는 고주파 변압기를 이용하며, 이 컨버터를 “절연형 DC-DC 컨버터”라고 한다. 이 때 사용되는 변압기는 절연 목적 외에 1, 2차 권선비에 의해 출력전압의 크기를 조절한다. 절연형 컨버터에는 플라이백 컨버터(Flyback Converter), 포워드 컨버터(Forward Converter), 푸쉬-풀 컨버터(Push-Pull Converter), 하프 브릿지(Half-Bridge Converter), 풀 브릿지 컨버터(Full-Bridge Converter)가 있다. 이 중 플라이백 컨버터와 포워드 컨버터는 주로 수 백 와트 이하의 소형 전원회로에 주로 사용된다.
종래의 저가형 컨버터는 변압기의 1차측에서 출력 전압 또는 전류를 센싱하는 간접측정방식을 사용하며, 1차측 권선과 2차측 권선이 감겨진 동일한 코어에 보조권선을 감아서 2차측(출력측) 정보를 추정하게 된다. 그러나, 이 경우 1차측 권선, 2차측 권선, 보조 권선 간에 결합이 좋지 않아 누설 인덕턴스가 발생하게 되어 정확하게 출력 전압 또는 전류를 센싱하기 어렵다는 문제점이 있다.
한편, 종래의 누설인덕턴스를 최소화기 위한 변압기는 병렬로 연결되는 여러 가닥의 내심을 가지고 있어서 권선의 두께가 두꺼워지므로, 솔레노이드 권선 방식이 아닌 루프 권선 방식을 형성하고 이것을 고리 모양의 자심인 트로이덜 코어(Troidal Core)에 권선하였다. 이러한 변압기 구조는 제조 비용이 높아서 주로 대용량에만 사용되고 내부 심선이 꼬인 형태가 아니어서 결합 계수가 높지 않은 단점이 있었다.
본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 공개특허공보 제2002-0074203호(2002. 09. 28)에 기재되어 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적인 과제는 보조 권선을 이용하여 변압기의 2차측 권선에 인가되는 출력을 간접적으로 추정함에 있어서, 보조 권선과 2차측 권선 간의 누설 인덕턴스를 최소화하는 기술이 개시된다.
본 발명의 일 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치는, 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성하는 스위칭 제어부와, 코어, 상기 코어에 권선되는 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 상기 1차측 전류를 입력받아 상기 1차측 권선 대 상기 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력하는 동축권선 변압기와, 상기 1차측 권선 대 상기 보조 권선의 권선비에 따라 상기 보조 권선의 출력을 센싱하여 상기 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하는 전력 추정부를 포함하며, 상기 동축권선 변압기는, 적어도 하나의 내부 심선을 상기 2차측 권선으로 이용하고, 상기 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 상기 보조 권선으로 이용하는 케이블을 상기 코어에 감아서 형성한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치는, 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성하는 스위칭 제어부와, 코어, 상기 코어에 권선되는 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 상기 1차측 전류를 입력받아 상기 1차측 권선 대 상기 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력하는 동축권선 변압기와, 상기 1차측 권선 대 상기 보조 권선의 권선비에 따라 상기 보조 권선의 출력을 센싱하여 상기 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하는 전력 추정부를 포함하며, 상기 동축권선 변압기는, 적어도 하나의 내부 심선을 상기 보조 권선으로 이용하고, 상기 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 상기 2차측 권선으로 이용하는 케이블을 상기 코어에 감아서 형성한다.
또한, 상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 상기 복수의 내부 심선 중 적어도 하나는 상기 1차측 권선으로 이용하여, 상기 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 하나의 케이블로 형성할 수 있다.
또한, 상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 어느 하나의 내부 심선의 제1 종단 또는 제2 종단이 또 다른 내부 심선의 제2 종단 또는 제1 종단과 직렬로 연결될 수 있다.
또한, 상기 1차측 권선과 상기 2차측 권선, 상기 1차측 권선과 상기 보조 권선의 권선비를 고려하여 상기 내부 심선의 개수를 결정할 수 있다.
또한, 상기 케이블이 상기 코어에 솔레노이드 권선 방식 또는 트로이덜 권선 방식으로 권선될 수 있다.
또한, 상기 스위칭 제어부는, 상기 입력 전원의 온-오프를 PWM 제어할 수 있다.
또한, 상기 전력 추정부는, 상기 추정된 2차측 권선에 출력되는 전력을 기 설정된 2차측 권선 전력과 비교하여, 상기 스위칭 제어부의 스위칭을 제어하도록 할 수 있다.
이와 같이, 본 발명에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치는 보조 권선을 이용하여 변압기의 2차측 권선에 인가되는 전력을 간접적으로 추정함에 있어서, 보조 권선과 2차측 권선을 하나의 케이블로 형성하여 누설 인덕턴스를 최소화할 수 있으며, 2차측 전력을 정확하게 추정할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치의 구성도,
도2는 도 1에 따른 전력 추정 장치에 포함되는 동축권선 변압기 중 트로이덜 코어를 이용한 경우를 설명하기 위한 예시도,
도 3은 도 1에 따른 전력 추정 장치에 포함되는 동축권선 변압기 중 E형 코어와 I형 코어를 이용한 경우를 설명하기 위한 예시도,
도 4는 도 2 또는 도 3에 따른 동축권선 변압기에 사용되는 케이블의 내부 구성도,
도 5는 도 3에 따른 케이블의 단면도,
도 6은 도 2 또는 도 3에 따른 동축권선 변압기에 사용되는 케이블의 종단 연결을 설명하기 위한 예시도이다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 사용되는 용어들은 실시예에서의 기능을 고려하여 선택된 용어들로서, 그 용어의 의미는 사용자, 운용자의 의도 또는 판례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 후술하는 실시예들에서 사용된 용어의 의미는, 본 명세서에 구체적으로 정의된 경우에는 그 정의에 따르며, 구체적인 정의가 없는 경우는 당업자들이 일반적으로 인식하는 의미로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치의 구성도이다.
도 1을 참조하면, 전력 추정 장치(10)는 스위칭 제어부(11), 동축권선 변압기(12), 전력 추정부(13)를 포함한다. 스위칭 제어부(11)는 스위치(도시하지 않음)와 제어모듈(도시하지 않음)을 포함하며, 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성한다. 이 경우, 스위칭 제어부(11)는 스위치를 PWM 제어함으로써 1차측 전류를 생성할 수 있다.
동축권선 변압기(12)는 1차측 인덕터(L1), 2차측 인덕터(L2), 보조 인덕터(L3)가 미리 설정된 권선수 비로 설정되어 결합된다. 구체적으로, 동축권선 변압기(12)의 구조는 코어, 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 1차측 전류를 입력받아 코어에 권선된 1차측 권선 대 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력한다. 이 경우, 2차측 권선 및 보조 권선의 하나의 케이블에서 내부 심선 또는 외부 심선으로 구현할 수 있다. 또한, 하나의 케이블로 1차측 권선, 2차측 권선, 보조 권선을 구현할 수도 있다.
전력 추정부(13)는 보조 권선에 출력되는 전류 또는 전압을 센싱하여 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선의 권선비를 이용하여 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정한다. 예를 들어, 스위칭 제어부(11)를 통해 동축권선 변압기(12)의 1차측 권선에 1차측 전류가 인가되면, 2차측 권선에는 1차측 권선과 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류가 출력된다. 2차측 권선과 하나의 케이블로 구성되는 보조 권선에는 1차측 권선과 보조 권선의 권선비에 따라 보조 전류가 출력된다. 전력 추정부(13)는 보조 전류 또는 보조 전압을 측정하여 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하고, 그 추정값을 기 설정된 전력값과 비교하여 추정값이 설정된 전력값에 대해 정상 오차 범위 안에 있는 경우, 2차측 권선에서 출력되는 전력이 정상임을 판단한다. 그러나, 추정된 전력값이 설정된 전력값에 대해 정상 오차 범위 밖에 있는 경우, 스위칭 제어부(11)를 제어하여 2차측 권선의 출력값을 제어하도록 한다.
이와 같이, 본 발명에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치(10)는 보조 권선을 이용하여 동축권선 변압기(12)의 2차측 권선에 인가되는 전력을 추정함에 있어서, 보조 권선과 2차측 권선을 하나의 케이블로 형성하여 누설 인덕턴스를 최소화할 수 있으며, 보조 권선의 출력을 측정함으로써 간접적으로 2차측 전력을 정확하게 추정할 수 있다.
한편, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전력 추정 장치(10)는 2차측 권선에서 출력되는 2차측 전류를 평활하여 부하로 출력하는 출력부(도시하지 않음)를 더 포함하여 스위칭 전력 변환기를 구성할 수도 있다.
도2는 도 1에 따른 전력 추정 장치에 포함되는 동축권선 변압기 중 트로이덜 코어를 이용한 경우를 설명하기 위한 예시도이고, 도 3은 도 1에 따른 전력 추정 장치에 포함되는 동축권선 변압기 중 E형 코어와 I형 코어를 이용한 경우를 설명하기 위한 예시도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 동축권선 변압기(20)는 코어(21), 1차측 권선(22), 2차측 권선(24), 보조 권선(25)을 포함한다. 여기서, 동축권선이란 단심 또는 다심의 동축 케이블이 코어에 권선되는 것을 의미한다. 코어(21)는 자성체 물질로서, 원형의 토로이덜(toroidal) 코어를 사용할 수 있다. 1차측 권선(22)은 동축권선 변압기(20)의 1차측에 해당하는 코일이 코어(21)에 권선된 것을 의미하며, 2차측 권선(24)은 동축권선 변압기(20)의 2차측에 해당하는 코일이 코어(21)에 권선된 것을 의미한다. 보조 권선(25)은 2차측 권선에 인가되는 출력을 추정하기 위해 사용되는 보조적인 권선이다.
이 경우, 2차측 권선(24)과 보조 권선(25)은 하나의 케이블(23)로 형성될 수 있으며, 케이블(23)은 트로이덜 코어에 솔레노이드 권선 방식으로 권선할 수 있다. 즉, 적어도 하나의 내부 심선을 2차측 권선(24)으로 하고, 적어도 하나의 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 보조 권선(25)으로 할 수 있다. 또한, 외부 심선을 보조 권선으로 하고, 내부 심선을 2차측 권선(24)으로 이용하는 것도 가능하다.
도 2에서는 코어(21)의 일 측에 1차측 권선(22)이 형성되고, 타 측에 2차측 권선(24) 및 보조 권선(25)을 포함하는 케이블(23)이 연결되는 것을 나타내었다. 2차측 권선(24) 및 보조 권선(25)이 하나의 케이블(23)로 형성됨으로써, 2차측 권선(24)과 보조 권선(25) 간에 발생하는 누설 인덕턴스를 최소화할수 있다. 보조 권선(25)에 유기되는 출력을 측정함으로써 2차측 권선(24)에 인가되는 출력값인 전류 또는 전압을 추정할 때 정확성이 향상될 수 있다.
또한, 케이블(23)이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 복수의 내부 심선 중 적어도 하나는 1차측 권선(22)으로 이용하여, 1차측 권선(22), 2차측 권선(24) 및 보조 권선(25)을 하나의 케이블(23)로 형성할 수 있다. 예를 들어, 내부 선심 중 일부는 1차측 권선(22)으로 하고, 나머지 내부 선심은 2차측 권선(24)으로 하고, 외부 선심은 보조 권선(25)으로 이용할 수 있다. 1차측 권선(22)과 2차측 권선(24), 1차측 권선(22)과 보조 권선(25)의 권선비를 고려하여 내부 심선의 개수를 설정할 수 있다. 또한, 복수의 내부 심선은 사용자의 설정에 따라 N차측 권선으로까지 확장이 가능하다.
한편, 도 3을 참조하면 동축권선 변압기(30)는 E형 코어와 I형 코어를 결합한 코어(31)를 이용할 수 있으며, 이 경우, E형 코어의 중심 다리에 케이블(33)을 감아서 변압기를 구성할 수 있다. 이 경우, 1차측 권선 및 2차측 권선(34) 및 보조 권선(35)을 하나의 케이블(33)로 형성할 수 있다. 즉, 내부 심선을 서로 다른 권선으로 형성할 수 있다.
이하, 케이블의 구성에 대해서는 도 4 및 도 5를 참조하여 구체적으로 후술하도록 한다.
도 4는 도 2 또는 도 3에 따른 동축권선 변압기에 사용되는 케이블의 내부 구성도이고, 도 5는 도 3에 따른 케이블의 단면도이다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 케이블(44, 54)은 다수개의 내부 심선(Inner Conductor)(41, 51)과 각 내부 심선을 둘러싸고 있는 피복(42, 52), 다수개의 내부 심선을 둘러싸고 있는 외부 심선(Outer Conductor)(43, 53)으로 구성된다. 앞서 설명한 바와 같이, 내부 심선(41, 51)과 외부 심선(43, 53)은 사용자의 설정에 따라 1차측 권선, 2차측 권선, 보조 권선이 될 수 있다. 1차측 권선과 2차측 권선, 보조 권선 사이의 간격을 가깝 하여 결합 계수를 높임으로써, 커플링이 우수한 변압기를 만들 수 있다. 이 경우, 얇은 여러 가닥의 에나멜선을 꼬아서 형성된 내부 심선(41, 51)과 도전체가 피복된 외부 심선(43, 53)을 포함한 케이블(44, 54)을 사용하여 결합 계수를 100%에 근접하게 할 수 있다. 또한, 내부 심선(41, 51)과 외부 심선(43, 53) 사이에는 절연체(45, 55)가 충진될 수 있다.
또한, 내부 심선(41, 51)은 외피가 에나멜 코팅으로 절연된 가는 에나멜선을 여러 가닥을 꼬아서 형성하고 각각의 내부 심선(41, 51)의 말단에서 직렬로 연결되도록 하여 변압기의 1차측 권선과 2차측 권선, 1차측 권선과 보조 권선의 턴비(turn ratio)를 다양하게 구현할 수 있다. 예를 들어, 케이블(44, 54)의 구조상 코어에 권선된 내부 심선(41, 51)을 1차측 권선과 2차측 권선으로 하고, 외부 심선(43, 53)을 보조 권선으로 한 경우, 1차측 전류에 의한 자속이 2차측 권선과 보조 권선에 모두 100% 쇄교하기 때문에 보조 권선에 의한 누설 인덕턴스의 영향을 최소화할 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예에 따른 동축권선 변압기는 종래 기술과 달리 얇은 여러 가닥의 에나멜선을 꼬아서 형성된 내부 심선(41, 51)의 말단부를 직렬 연결하면서 단일 또는 한 쌍의 코어에 솔레노이드 권선 또는 트로이덜 권선 방식으로 감는 방법을 사용한다. 여기서, 동축권선 변압기는 누설 인덕턴스의 영향을 최소화하기 위해서 권선을 견고하게 감아야 한다. 에나멜선은 얇은 도선이므로 기존의 동축 케이블보다 더 촘촘히 감을 수 있으므로 결합도가 강하여 누설 인덕턴스의 영향을 최소화할 수 있다.
한편, 케이블(44, 54)이 복수의 내부 심선(41, 51)을 포함하는 경우, 어느 하나의 내부 심선(41, 51)의 제1 종단 또는 제2 종단이 또 다른 내부 심선(41, 51)의 제2 종단 또는 제1 종단과 직렬로 연결될 수 있다. 예를 들어, 케이블(44, 54)에서 복수의 내부 심선(41, 51)을 2차측 권선으로 하고, 외부 심선(43, 53)을 보조 권선으로 하는 경우, 각 내부 심선(41, 51)은 절단된 제1 종단과 제2 종단을 갖게 된다. 이 경우, 또 다른 내부 심선(41, 51)의 제1 종단 또는 제2 종단을 연결함으로써 코어에 감겨진 2차측 권선의 권선수를 높일 수 있다.
이하, 내부 심선의 종단 연결에 대해서는 도 4를 참조하여 후술하도록 한다.
도 6은 도 2 또는 도 3에 따른 동축권선 변압기에 사용되는 케이블의 종단 연결을 설명하기 위한 예시도이다.
도 6을 참조하면, 케이블(63)은 하나의 연결된 선이며, 그 안에 포함되는 외부 심선(65)도 하나의 연결된 선으로 구성된다. 외부 심선(65)이 둘러싸는 내부 심선(62, 64)이 복수인 경우, 각각의 내부 심선들(62, 64)은 서로 전기적으로 절연된 상태이다. 절연된 내부 심선(62, 64)들을 연결하기 위해 복수의 내부 심선(62, 64)들의 종단을 직렬로 연결한다. 이 경우, 하나의 내부 심선의 종단은 다른 내부 심선의 종단과 연결된다. 예를 들어, 제1 내부 심선(64-1)의 종단은 제2 내부 심선(64-2)의 종단과 연결된다. 이와 같은 방식으로 n+1 개의 내부 심선의 종단을 서로 연결하면, 단일 내부 심선보다 길이가 (n+1)배 긴 내부 심선을 코어에 연결한 것과 같은 효과를 얻을 수 있다. 이 때, 제1 내부 심선(64-1)의 일 종단과 제(n+1) 내부 심선(64-(n+1))의 일 종단은 개방 상태를 유지시키는 것이 바람직하다.
또한, 내부 심선(62, 64)을 서로 다른 권선으로 구성하는 경우에는 내부 심선(62, 64) 간의 단락된 종단이 더 확장될 수 있다. 예를 들어, 1차측 권선과 2차 권선을 내부 심선(62, 64)으로 구성하고, 보조 권선을 외부 심선(64)으로 구성하는 경우, 1차측 권선에 해당하는 내부 심선(62-1)의 일 종단과 2차측 권선에 해당하는 내부 심선(64-1)의 일 종단은 단락된 상태로 유지된다. 따라서, 하나의 케이블에서 1차측 권선에 해당하는 내부 심선(62)과 2차측 권선에 해당하는 내부 심선(64)을 별개로 구성할 수 있다.
이와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치는 보조 권선을 이용하여 변압기의 2차측 권선에 인가되는 전력을 추정함에 있어서, 보조 권선과 2차측 권선을 하나의 케이블로 형성하여 누설 인덕턴스를 최소화할 수 있으며, 2차측 전력을 정확하게 추정할 수 있다.
이상에서 본 발명은 도면을 참조하면서 기술되는 바람직한 실시예를 중심으로 설명되었지만 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서 본 발명은 기재된 실시예로부터 도출 가능한 자명한 변형예를 포괄하도록 의도된 특허청구범위의 기재에 의해 해석되어져야 한다.

Claims (14)

  1. 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성하는 스위칭 제어부;
    코어, 상기 코어에 권선되는 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 상기 1차측 전류를 입력받아 상기 1차측 권선 대 상기 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력하는 동축권선 변압기; 및
    상기 1차측 권선 대 상기 보조 권선의 권선비에 따라 상기 보조 권선의 출력을 센싱하여 상기 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하는 전력 추정부를 포함하며,
    상기 동축권선 변압기는,
    적어도 하나의 내부 심선을 상기 2차측 권선으로 이용하고, 상기 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 상기 보조 권선으로 이용하는 케이블을 상기 코어에 감아서 형성하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 상기 복수의 내부 심선 중 적어도 하나는 상기 1차측 권선으로 이용하여, 상기 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 하나의 케이블로 형성하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 어느 하나의 내부 심선의 제1 종단 또는 제2 종단이 또 다른 내부 심선의 제2 종단 또는 제1 종단과 직렬로 연결되는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 1차측 권선과 상기 2차측 권선, 상기 1차측 권선과 상기 보조 권선의 권선비를 고려하여 상기 내부 심선의 개수를 결정하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 케이블이 상기 코어에 솔레노이드 권선 방식 또는 트로이덜 권선 방식으로 권선되는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 스위칭 제어부는,
    상기 입력 전원의 온-오프를 PWM 제어하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 전력 추정부는,
    상기 추정된 2차측 권선에 출력되는 전력을 기 설정된 2차측 권선 전력과 비교하여, 상기 스위칭 제어부의 스위칭을 제어하도록 하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  8. 입력 전원을 스위칭 제어하여 1차측 전류를 생성하는 스위칭 제어부;
    코어, 상기 코어에 권선되는 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 포함하며, 상기 1차측 전류를 입력받아 상기 1차측 권선 대 상기 2차측 권선의 권선비에 따라 2차측 전류를 출력하는 동축권선 변압기; 및
    상기 1차측 권선 대 상기 보조 권선의 권선비에 따라 상기 보조 권선의 출력을 센싱하여 상기 2차측 권선에 출력되는 전력을 추정하는 전력 추정부를 포함하며,
    상기 동축권선 변압기는,
    적어도 하나의 내부 심선을 상기 보조 권선으로 이용하고, 상기 내부 심선을 둘러싸고 있는 하나의 외부 심선을 상기 2차측 권선으로 이용하는 케이블을 상기 코어에 감아서 형성하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 상기 복수의 내부 심선 중 적어도 하나는 상기 1차측 권선으로 이용하여, 상기 1차측 권선, 2차측 권선 및 보조 권선을 하나의 케이블로 형성하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 케이블이 복수의 내부 심선을 포함하는 경우, 어느 하나의 내부 심선의 제1 종단 또는 제2 종단이 또 다른 내부 심선의 제2 종단 또는 제1 종단과 직렬로 연결되는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 1차측 권선과 상기 2차측 권선, 상기 1차측 권선과 상기 보조 권선의 권선비를 고려하여 상기 내부 심선의 개수를 결정하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  12. 제8항에 있어서,
    상기 케이블이 상기 코어에 솔레노이드 권선 방식 또는 트로이덜 권선 방식으로 권선되는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  13. 제8항에 있어서,
    상기 스위칭 제어부는,
    상기 입력 전원의 온-오프를 PWM 제어하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
  14. 제8항에 있어서,
    상기 전력 추정부는,
    상기 추정된 2차측 권선에 출력되는 전력을 기 설정된 2차측 권선 전력과 비교하여, 상기 스위칭 제어부의 스위칭을 제어하도록 하는 동축권선 변압기를 이용한 전력 추정 장치.
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