WO2016133295A1 - 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치 - Google Patents

소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2016133295A1
WO2016133295A1 PCT/KR2016/000993 KR2016000993W WO2016133295A1 WO 2016133295 A1 WO2016133295 A1 WO 2016133295A1 KR 2016000993 W KR2016000993 W KR 2016000993W WO 2016133295 A1 WO2016133295 A1 WO 2016133295A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
converter
switch
bidirectional
power
capacitor
Prior art date
Application number
PCT/KR2016/000993
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
최우영
Original Assignee
전북대학교산학협력단
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 전북대학교산학협력단 filed Critical 전북대학교산학협력단
Publication of WO2016133295A1 publication Critical patent/WO2016133295A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
    • H02J9/06Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems
    • H02J9/062Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems for AC powered loads
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/22Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac
    • H02M3/24Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters
    • H02M3/28Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
    • H02M3/325Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
    • H02M3/335Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only
    • H02M3/33569Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements
    • H02M3/33576Conversion of dc power input into dc power output with intermediate conversion into ac by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal using semiconductor devices only having several active switching elements having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
    • H02M3/33584Bidirectional converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • 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
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/12Energy storage units, uninterruptible power supply [UPS] systems or standby or emergency generators, e.g. in the last power distribution stages

Definitions

  • the present invention relates to an instantaneous power failure compensator, and more particularly, a single-phase non-isolated non-isolated type in which a bidirectional DC-DC converter without switching losses is used instead of a bulky and heavy low frequency transformer. -isolated).
  • the Dynamic Voltage Regulator is a device for compensating for a voltage interruption (Voltage Dip / Sag) occurring in a system.
  • the instantaneous power failure compensation device compensates for the abnormality of the AC input power supply by operating an inverter in a short time within 2 msec when an AC power failure or a sag occurs.
  • the momentary power compensation device includes a series voltage compensation system and a parallel voltage compensation method. In both schemes, the output voltage of the inverter is connected to the output power stage through an isolated transformer.
  • FIG. 1 is a circuit diagram illustrating an insulation type instantaneous power failure compensation device according to the prior art.
  • the isolated instantaneous power failure compensator shown in FIG. 1 includes an AC input power Vi, a thyristor TH1 and TH2 for bypassing the input current, an AC output power Vo on the load side, and an inverter S1 and S2. , S3 and S4, an insulated transformer T, filters Lf and Cf, and an energy storage source power source Ve.
  • the insulation type instantaneous power compensation device of FIG. 1 supplies the load-side AC output power Vo by conducting the thyristors TH1 and TH2 according to the polarity of the AC input power.
  • energy storage source Ve
  • T insulated transformer
  • inverter S1, S2, S3, S4
  • the input power stage and output power stage are separated by eliminating thyristors TH1 and TH2, and the energy storage source power Ve and inverters S1, S2, S3,
  • the load side AC output power Vo is compensated through the S4), the insulated transformer T, and the filters Lf and Cf.
  • Isolated transformer of the instantaneous power interruption compensation device shown in Figure 1 is made of an iron core core is not only bulky and heavy, but also expensive.
  • non-isolated bidirectional DC-DC converters are applied instead of low-frequency insulated transformers to reduce the manufacturing cost of the instantaneous blackout compensation device while reducing the volume and weight. It can be lightened.
  • the bidirectional DC-DC converter causes switching power loss due to the switching operation of the power switch.
  • This power loss has the disadvantage of reducing the stability of the momentary power compensation device by reducing the power conversion efficiency (Power Conversion Efficiency).
  • the present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to improve the power conversion efficiency of the non-isolated instantaneous voltage compensation device, bi-directional DC-DC of the soft-switching operation method
  • the present invention provides a non-isolated instantaneous voltage compensation device using a converter.
  • a non-isolated instantaneous power failure compensation device a bi-directional DC-DC converter of the soft switching operation method connected to the energy storage source; A capacitor coupled to the bidirectional DC-DC converter; An inverter connected to the capacitor; And a filter having one end connected to the inverter and the other end connected to the load side.
  • the bidirectional DC-DC converter may include a first switch and a second switch, and passive elements may be connected in parallel to both ends of the second switch.
  • the passive element may include an inductor and a capacitor.
  • inductor and the capacitor may be connected in series.
  • first switch and the second switch may be zero voltage switched by the inductor and the capacitor.
  • the passive element may be connected to one end of the first switch.
  • the bidirectional DC-DC converter may receive power input through the filter through the inverter and the capacitor to charge the energy storage source.
  • the inverter may receive power charged in the energy storage source through the bidirectional DC-DC converter and the capacitor and supply the power to the load side through the filter.
  • non-isolated instantaneous power failure compensation method the soft switching operation of the bidirectional DC-DC converter charging a capacitor with a power source charged in the energy storage source; And supplying, by the inverter, power charged in the capacitor to the load through a filter.
  • the bidirectional DC-DC converter may include a first switch and a second switch, and passive elements may be connected in parallel to both ends of the second switch.
  • the power conversion efficiency can be improved by solving the switching power loss problem of the bidirectional DC-DC converter due to the switching operation method of the power switch of the non-isolated momentary power compensation device. have.
  • the stability of the non-isolated instantaneous blackout compensation device of the parallel compensation method can be improved, and the performance thereof can be improved.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing an insulating instantaneous power failure compensation device according to the prior art
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a non-isolated instant pruning compensation device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a circuit diagram of a bidirectional DC-DC converter of a non-isolated instantaneous power failure compensator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a switching signal diagram when the bidirectional DC-DC converter of the soft switching operation type as a step-up DC-DC converter in the non-isolated instantaneous power failure compensator according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a switching signal diagram of a bidirectional DC-DC converter in a soft switching operation type as a step-down DC-DC converter in a non-isolated instantaneous power failure compensator according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the non-isolated instantaneous pruning compensator according to the embodiment of the present invention is implemented as a bidirectional DC-DC converter of a soft switching operation type by adding passive circuit elements to the bidirectional DC-DC converter to reduce switching power loss.
  • the non-isolated instantaneous power failure compensator includes an AC input power supply Vi, a thyristor TH1 and TH2 for bypassing the input current, an AC output power supply Vo at the load side, and a filter Lf and Cf. , Inverters (S1, S2, S3, S4), capacitors (Cd), bidirectional DC-DC converters (Sa, Sb, Lb, Ls, Cs) and energy storage sources (Ve) do.
  • an inductor Ls connected in series with both ends of the switch-b (Sb) in the bidirectional DC-DC converters Sa, Sb, and Lb causing switching power loss. And capacitor Cs' are connected in parallel.
  • the switch-a (Sa) and the inductor Lb are also connected to one end of the switch-b (Sb) to which the inductor Ls is connected.
  • the non-isolated instantaneous power failure compensator conducts thyristors TH1 and TH2 according to the polarity of the AC input power when the AC input power Vi is normally supplied to the load side AC output power Vo. To supply.
  • the energy storage source Ve may be charged.
  • the inverters S1, S2, S3, and S4 convert the AC power passing through the filters Lf and Cf into the capacitor Cd to convert the capacitor power supply Vd, which is a constant DC power supply.
  • the bidirectional DC-DC converters Sa, Sb, Lb, Ls, and Cs charge the energy storage source power Ve by converting the capacitor power supply Vd to the energy storage power source Ve.
  • the capacitor power supply Vd is always maintained at a higher voltage than the energy storage source power Ve.
  • the bidirectional DC-DC converter operates as a step-down DC-DC converter.
  • the thyristor (TH1, TH2) is erased to separate the input power and output power stages, and the energy storage source (Ve) and bidirectional DC-DC converter (Sa,
  • the output power Vo is compensated through Sb, Lb, Ls, Cs, capacitor Cd, and filters Lf, Cf.
  • the bidirectional DC-DC converters Sa, Sb, Lb, Ls, and Cs discharge the energy storage source power Ve by converting the energy storage source power Ve to the capacitor power supply Vd.
  • the capacitor power supply (Vd) should always be maintained at a higher voltage than the energy storage source power (Ve), so the bidirectional DC-DC converter operates as a step-up DC-DC converter.
  • the bidirectional DC-DC converters Sa, Sb, Lb, Ls, and Cs are charged with an energy storage source due to the inductor Ls and the capacitor Cs, which are passive circuit elements. And during discharge, the switching power loss of the bidirectional DC-DC converter is reduced, thereby improving the power conversion efficiency.
  • Ve may be an energy storage source such as a battery and a super-capacitor as a power source of the energy storage source.
  • the power supply Vd of the capacitor Cd always maintains a higher voltage than the energy storage power supply Ve.
  • the switch-a (Sa) and the switch-b (Sb) of the bidirectional DC-DC converters Sa, Sb, Lb, Ls, and Cs are asymmetric with each other with respect to a constant switching period Ts. ) Have a relationship.
  • the bidirectional DC-DC converter is a step-down DC-DC converter, in which the switch Sa is controlled.
  • the bidirectional DC-DC converter is controlled as a step-up DC-DC converter Sb. .
  • the inductor current iLb, the inductor current iLs, the switch voltage VSa, the switch voltage VSb, the capacitor voltage VCc, the switch current iSa and the switch current iSb are as shown in FIG. 3.
  • FIG. 4 illustrates a switching signal when the bidirectional DC-DC converter of the soft switching operation is operated as a step-up DC-DC converter in the non-isolated instantaneous power outage compensator according to the embodiment of the present invention.
  • the switch Sb is erased and the switch Sa is turned on.
  • the switch current iSb becomes zero current.
  • the inductor current iLb that flowed before t0 flows through the switch Sa.
  • the inductor current iLs flows from the source to the drain through the switch Sa together with the inductor current iLb due to series resonance between the inductor Ls and the capacitor Cs. .
  • the inductor current iLs is changed in polarity and flows from the drain of the switch Sa toward the source.
  • switch Sb is turned on and switch Sa is cleared.
  • the switch Sb conducts the inductor currents in the zero voltage state by flowing the inductor current iLb and the inductor current iLs from the source to the drain direction. As a result, zero voltage switching of the switch Sb is performed.
  • the inductor current iLs changes in polarity and flows from the drain of the switch Sb to the source.
  • the switch Sb is erased and the switch Sa is turned on.
  • FIG. 5 shows a switching signal when the bidirectional DC-DC converter of the soft switching operation is operated as a step-down DC-DC converter in the non-isolated instantaneous power outage compensator according to the embodiment of the present invention.
  • the switch Sa is erased and the switch Sb is turned on.
  • the switch current iSa becomes zero current.
  • the inductor current iLb that flowed before t0 flows through the switch Sb.
  • the inductor current iLs flows from the source to the drain through the switch Sb together with the inductor current iLb due to series resonance between the inductor Ls and the capacitor Cs. .
  • the inductor current iLs changes in polarity, and flows from the drain of the switch Sb to the source.
  • switch Sa is turned on and switch Sb is cleared.
  • the switch Sa conducts the inductor currents in the zero voltage state by flowing the inductor current iLb and the inductor current iLs from the source to the drain direction. As a result, zero voltage switching of the switch Sa is performed.
  • the inductor current iLs changes in polarity and flows from the drain of the switch Sa to the source direction.
  • the switch Sa is erased and the switch Sb is turned on.
  • the bidirectional DC-DC converter of the switching operation method according to the embodiment of the present invention can reduce the switching power loss of the bidirectional DC-DC converter due to the switching operation method of the power switch due to the zero voltage switching operation. .
  • the bidirectional DC-DC converter it is possible to improve the power conversion efficiency of the non-isolated instantaneous voltage compensation device.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치는, 에너지 저장원에 연결된 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 이용한다. 이에 의해, 양방향 직류-직류 컨버터의 스위칭 전력 손실 문제를 해소함으로써 전력 변환 효율을 개선시킬 수 있다. 이로써, 병렬보상 방식의 비절연형 순간정전 보상장치의 안정성을 향상시키고, 그 성능을 개선시킬 수 있다.

Description

소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치
본 발명은 순간정전 보상장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 부피가 크고 무거운 저주파 변압기 대신 스위칭 손실이 없는 양방향 직류-직류 컨버터(Bidirectional DC-DC Converter)기가 적용된 단상(Single-Phase) 비절연형(Non-isolated) 순간정전 보상장치에 관한 것이다.
순간정전 보상장치(Dynamic Voltage Regulator: DVR)는 계통의 순간정전(Interruption)이나 순간적으로 발생되는 전압저하(Voltage Dip/Sag) 현상을 보상하기 위한 장치이다.
순간정전 보상장치는 교류 입력의 순간정전이나 Sag가 발생 시, 2 msec 이내의 짧은 시간에 인버터(Inverter)를 작동시켜 교류 입력 전원의 이상 현상을 보상한다.
이러한 순간정전 보상장치는 직렬전압 보상(Series-Voltage Compensation) 방식과 병렬전압 보상(Parallel-Voltage Compensation) 방식이 있다. 두 방식 모두 인버터의 출력 전압이 절연형 변압기(Isolated Transformer)를 통하여 출력 전원 단과 연결된다.
도 1은 종래 기술에 따른 절연형 순간정전 보상장치를 나타낸 회로 구성도이다. 도 1에 도시된 절연형 순간정전 보상장치는 교류 입력 전원(Vi), 입력 전류를 바이패스 시키는 사이리스터(Thyristor)(TH1, TH2), 부하 측의 교류 출력 전원(Vo), 인버터(S1, S2, S3, S4), 절연형 변압기(T), 필터(Lf, Cf)와 에너지 저장원(Energy Storage Source) 전원(Ve)으로 구성된다.
도 1의 절연형 순간정전 보상장치는 교류 입력 전원(Vi)이 정상적으로 공급 될 시, 교류 입력 전원의 극성에 따라 사이리스터(TH1, TH2)를 도통시킴으로써 부하 측 교류 출력 전원(Vo)을 공급한다. 교류 입력 전원(Vi)이 정상적으로 공급 될 시, 에너지 저장원 전원(Ve)을 필터(Lf, Cf), 절연형 변압기(T) 및 인버터(S1, S2, S3, S4)를 통하여 에너지 저장원을 충전할 수 있다.
교류 입력 전원(Vi)의 순간정전이나 Sag가 발생 시, 사이리스터(TH1, TH2)를 소거시킴으로써 입력 전원 단과 출력 전원 단이 분리되고, 에너지 저장원 전원(Ve), 인버터(S1, S2, S3, S4), 절연형 변압기(T) 및 필터(Lf, Cf)를 통하여 부하 측 교류 출력 전원(Vo)을 보상한다.
도 1에 도시된 절연형 순간정전 보상장치의 절연형 변압기는 철심 코어로 제작되어 부피가 크고 무거울 뿐만 아니라, 가격이 비싼 문제점을 지닌다.
이를 해결하기 위해, 저주파 절연형 변압기 대신 비절연형(Non-isolated) 양방향 직류-직류 컨버터(Bidirectional DC-DC Converter)를 적용하여 순간정전 보상장치에 대한 제품의 제조 단가를 낮추면서 부피 및 무게를 소형 경량화할 수 있다.
하지만, 양방향 직류-직류 컨버터는 전력용 스위치의 스위칭 동작 방식으로 인하여 스위칭 전력 손실(Switching Power Loss)을 유발한다. 이러한 전력 손실은 전력변환 효율(Power Conversion Efficiency)을 감소시킴으로써 순간정전 보상장치의 안정성을 저하시키는 단점을 지닌다.
이에, 비절연형 순간전압 보상장치의 전력변환 효율을 개선시킬 수 있는 방안의 모색이 요청된다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 비절연형 순간전압 보상장치의 전력변환 효율을 개선시키기 위해, 소프트 스위칭(Soft-Switching) 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간전압 보상장치를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 비절연형 순간정전 보상장치는, 에너지 저장원에 연결된 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터; 상기 양방향 직류-직류 컨버터에 연결된 커패시터; 상기 커패시터에 연결된 인버터; 및 일단이 상기 인버터에 연결되며, 타단이 부하 측에 연결되는 필터;를 포함한다.
그리고, 상기 양방향 직류-직류 컨버터는, 제1 스위치와 제2 스위치를 구비하며, 상기 제2 스위치의 양단에 수동 소자가 병렬로 연결되어 있을 수 있다.
또한, 상기 양방향 직류-직류 컨버터는, 상기 수동 소자는, 인덕터와 커패시터를 포함할 수 있다.
그리고, 인덕터와 커패시터는 직렬로 연결되어 있을 수 있다.
또한, 상기 인덕터와 커패시터에 의해, 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치는, 영 전압 스위칭(Zero Voltage Switching)할 수 있다.
그리고, 상기 수동 소자는, 상기 제1 스위치의 일단에 연결되어 있을 수 있다.
또한, 상기 부하 측에 전원이 정상적으로 공급되는 경우, 상기 필터를 통해 입력되는 전원을 상기 인버터 및 상기 커패시터를 통해 전달받아 상기 양방향 직류-직류 컨버터가 상기 에너지 저장원에 충전할 수 있다.
그리고, 상기 부하 측에 전원이 정상적으로 공급되지 않는 경우, 상기 에너지 저장원에 충전된 전원을 상기 양방향 직류-직류 컨버터와 상기 커패시터를 통해 전달받아 상기 인버터가 상기 필터를 통해 부하 측에 공급할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 비절연형 순간정전 보상방법은, 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 에너지 저장원에 충전된 전원으로 커패시터를 충전하는 단계; 및 인버터가 상기 커패시터에 충전된 전원을 필터를 통해 부하에 공급하는 단계;를 포함한다.
그리고, 상기 양방향 직류-직류 컨버터는, 제1 스위치와 제2 스위치를 구비하며, 상기 제2 스위치의 양단에 수동 소자가 병렬로 연결되어 있을 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 비절연형 순간정전 보상장치의 전력용 스위치의 스위칭 동작 방식으로 인한 양방향 직류-직류 컨버터의 스위칭 전력 손실 문제를 해소함으로써 전력 변환 효율을 개선시킬 수 있다. 이로써, 병렬보상 방식의 비절연형 순간정전 보상장치의 안정성을 향상시키고, 그 성능을 개선시킬 수 있다.
도 1은 종래 기술에 따른 절연형 순간정전 보상장치를 나타낸 회로 구성도
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간전정 보상장치를 나타낸 회로 구성도,
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치의 양방향 직류-직류 컨버터의 회로 구성도,
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치에서 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 승압형(Step-Up) 직류-직류 컨버터로서 동작 시 스위칭 신호도, 그리고,
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치에서 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 강압형(Step-Down) 직류-직류 컨버터로서 동작 시 스위칭 신호도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간전정 보상장치는, 양방향 직류-직류 컨버터에 수동 회로 소자를 추가하여, 스위칭 전력 손실을 줄일 수 있는 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터로 구현한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간전정 보상장치를 나타낸 회로 구성도이다. 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치는 교류 입력 전원(Vi), 입력 전류를 바이패스 시키는 사이리스터(TH1, TH2), 부하 측의 교류 출력 전원(Vo), 필터(Lf, Cf), 인버터(S1, S2, S3, S4), 커패시터(Cd), 양방향 직류-직류 컨버터(Bidirectional DC-DC Converter)(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs) 및 에너지 저장원 전원(Ve)을 포함한다.
본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치에서는, 스위칭 전력 손실을 유발하는 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb)에서 스위치-b(Sb)의 양단에 '직렬 연결된 인덕터(Ls)와 커패시터(Cs)'가 병렬로 연결되어 있다. 또한, 인덕터(Ls)가 연결되는 스위치-b(Sb)의 일단에는 스위치-a(Sa)와 인덕터(Lb)도 연결되어 있다.
본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치는 교류 입력 전원(Vi)이 정상적으로 공급될 시, 교류 입력 전원의 극성에 따라 사이리스터(TH1, TH2)를 도통시킴으로 부하 측 교류 출력 전원(Vo)을 공급한다. 교류 입력 전원(Vi)이 정상적으로 공급될 시, 필터(Lf, Cf), 인버터(S1, S2, S3, S4), 커패시터(Cd), 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs)를 통하여 에너지 저장원 전원(Ve)을 충전할 수 있다.
구체적으로, 인버터(S1, S2, S3, S4)는 필터(Lf, Cf)를 통과한 교류 전원을 커패시터(Cd)에 충전함으로써 일정한 직류 전원인 커패시터 전원(Vd)로 변환한다. 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs)는 커패시터 전원(Vd)을 에너지 저장원 전원(Ve)으로 변환함으로써 에너지 저장원 전원(Ve)을 충전한다. 커패시터 전원(Vd)는 에너지 저장원 전원(Ve)보다 항상 높은 전압으로 유지된다. 따라서, 양방향 직류-직류 컨버터는 강압형(Step-Down) 직류-직류 컨버터로 동작한다.
교류 입력 전원(Vi)의 순간정전이나 Sag가 발생 시, 사이리스터(TH1, TH2)를 소거시킴으로 입력 전원 단과 출력 전원 단이 분리되고, 에너지 저장원 전원(Ve), 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs), 커패시터(Cd) 및 필터(Lf, Cf)를 통하여 출력 전원(Vo)을 보상한다.
구체적으로, 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs)는 에너지 저장원 전원(Ve)을 커패시터 전원(Vd)으로 변환함으로써 에너지 저장원 전원(Ve)을 방전한다. 이때, 커패시터 전원(Vd)는 에너지 저장원 전원(Ve)보다 항상 높은 전압으로 유지되어야 함으로 양방향 직류-직류 컨버터는 승압형(Step-Up) 직류-직류 컨버터로 동작한다.
본 발명의 실시예에 따른 순간정전 보상장치에서, 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs)는 수동 회로 소자인 인덕터(Ls)와 커패시터(Cs)로 인하여 에너지 저장원의 충전 및 방전 시, 양방향 직류-직류 컨버터의 스위칭 전력 손실이 감소하게 됨으로써 전력변환 효율을 개선하는 특징을 지닌다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치의 양방향 직류-직류 컨버터의 회로 구성도이다. Ve는 에너지 저장원의 전원으로서 배터리(Battery) 및 수퍼-캐패시터(Super-capacitor)와 같은 에너지 저장원이 될 수 있다. 커패시터(Cd)의 전원(Vd)은 항상 에너지 저장원 전원(Ve)보다 높은 전압을 유지한다.
본 발명의 실시예에 따른 양방향 직류-직류 컨버터(Sa, Sb, Lb, Ls, Cs)의 스위치-a(Sa)와 스위치-b(Sb)는 일정한 스위칭 주기(Ts)에 대하여 서로 비대칭(Asymmetric) 관계를 지닌다. 커패시터(Cd)로부터 에너지 저장원 전원(Ve)을 충전 시, 양방향 직류-직류 컨버터는 강압형(Step-Down) 직류-직류 컨버터로서 스위치(Sa)가 제어된다. 반면, 에너지 저장원 전원(Ve)을 방전시켜 커패시터(Cd)의 전압(Vd)를 유지 시, 양방향 직류-직류 컨버터는 승압형(Step-Up) 직류-직류 컨버터로서 스위치(Sb)가 제어된다.
인덕터 전류(iLb), 인덕터 전류(iLs), 스위치 전압(VSa), 스위치 전압(VSb), 커패시터 전압(VCc), 스위치 전류(iSa) 및 스위치 전류(iSb)는 도 3에 도시된 바와 같다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치에서 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 승압형(Step-Up) 직류-직류 컨버터로서 동작 시 스위칭 신호를 나타낸다.
t0에서 스위치(Sb)가 소거되고 스위치(Sa)가 도통된다. 스위치(Sb)가 소거 시, 스위치 전류(iSb)는 영 전류가 된다. t0전에 흐르던 인덕터 전류(iLb)는 스위치(Sa)를 통하여 흐르게 된다. 인덕터 전류(iLs)는 인덕터(Ls)와 커패시터(Cs)와의 직렬 공진(Series Resonance)으로 인하여 인덕터 전류(iLb)와 함께 스위치(Sa)를 통하여 소스(Source)에서 드레인(Drain) 방향으로 흐르게 된다.
t0와 t1에서 인덕터 전류(iLs)는 극성(Polarity)이 바뀌게 되어 스위치(Sa)의 드레인(Drain)에서 소스(Source) 방향으로 흐르게 된다.
t1에서 스위치(Sb)가 도통되고 스위치(Sa)가 소거된다. 이때, 스위치(Sb)는 인덕터 전류(iLb)와 인덕터 전류(iLs)를 소스(Source)에서 드레인(Drain) 방향으로 흐르게 함으로써 영 전압 상태에서 인덕터 전류들을 도통시킨다. 이로 인하여, 스위치(Sb)의 영 전압 스위칭(Zero Voltage Switching)이 이루어진다.
t1과 t2에서 인덕터 전류(iLs)는 극성(Polarity)이 바뀌게 되어 스위치(Sb)의 드레인(Drain)에서 소스(Source) 방향으로 흐르게 된다. t2에서 스위치(Sb)가 소거되고 스위치(Sa)가 도통된다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 비절연형 순간정전 보상장치에서 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 강압형(Step-Down) 직류-직류 컨버터로서 동작 시 스위칭 신호를 나타낸다.
t0에서 스위치(Sa)가 소거되고 스위치(Sb)가 도통된다. 스위치(Sa)가 소거 시, 스위치 전류(iSa)는 영 전류가 된다. t0전에 흐르던 인덕터 전류(iLb)는 스위치(Sb)를 통하여 흐르게 된다. 인덕터 전류(iLs)는 인덕터(Ls)와 커패시터(Cs)와의 직렬 공진(Series Resonance)으로 인하여 인덕터 전류(iLb)와 함께 스위치(Sb)를 통하여 소스(Source)에서 드레인(Drain) 방향으로 흐르게 된다.
t0와 t1에서 인덕터 전류(iLs)는 극성(Polarity)이 바뀌게 되어 스위치(Sb)의 드레인(Drain)에서 소스(Source) 방향으로 흐르게 된다.
t1에서 스위치(Sa)가 도통되고 스위치(Sb)가 소거된다. 이때, 스위치(Sa)는 인덕터 전류(iLb)와 인덕터 전류(iLs)를 소스(Source)에서 드레인(Drain) 방향으로 흐르게 함으로써 영 전압 상태에서 인덕터 전류들을 도통시킨다. 이로 인하여, 스위치(Sa)의 영 전압 스위칭(Zero Voltage Switching)이 이루어진다.
t1과 t2에서 인덕터 전류(iLs)는 극성(Polarity)이 바뀌게 되어 스위치(Sa)의 드레인(Drain)에서 소스(Source) 방향으로 흐르게 된다. t2에서 스위치(Sa)가 소거되고 스위치(Sb)가 도통된다.
본 발명의 실시예에 따른 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터는 영 전압 스위칭(Zero Voltage Switching) 동작으로 인하여 전력용 스위치의 스위칭 동작 방식으로 인한 양방향 직류-직류 컨버터의 스위칭 전력 손실을 줄일 수 있다. 이에, 양방향 직류-직류 컨버터의 스위칭 전력 손실이라는 문제점을 해결함으로써, 비절연형 순간전압 보상장치의 전력변환 효율을 개선시킬 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (10)

  1. 에너지 저장원에 연결된 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터;
    상기 양방향 직류-직류 컨버터에 연결된 커패시터;
    상기 커패시터에 연결된 인버터; 및
    일단이 상기 인버터에 연결되며, 타단이 부하 측에 연결되는 필터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 양방향 직류-직류 컨버터는,
    제1 스위치와 제2 스위치를 구비하며, 상기 제2 스위치의 양단에 수동 소자가 병렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 양방향 직류-직류 컨버터는,
    상기 수동 소자는,
    인덕터와 커패시터를 포함하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    인덕터와 커패시터는 직렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 인덕터와 커패시터에 의해, 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치는, 영 전압 스위칭(Zero Voltage Switching)하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  6. 청구항 3에 있어서,
    상기 수동 소자는,
    상기 제1 스위치의 일단에 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 부하 측에 전원이 정상적으로 공급되는 경우, 상기 필터를 통해 입력되는 전원을 상기 인버터 및 상기 커패시터를 통해 전달받아 상기 양방향 직류-직류 컨버터가 상기 에너지 저장원에 충전하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 부하 측에 전원이 정상적으로 공급되지 않는 경우, 상기 에너지 저장원에 충전된 전원을 상기 양방향 직류-직류 컨버터와 상기 커패시터를 통해 전달받아 상기 인버터가 상기 필터를 통해 부하 측에 공급하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상장치.
  9. 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터가 에너지 저장원에 충전된 전원으로 커패시터를 충전하는 단계; 및
    인버터가 상기 커패시터에 충전된 전원을 필터를 통해 부하에 공급하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 양방향 직류-직류 컨버터는,
    제1 스위치와 제2 스위치를 구비하며, 상기 제2 스위치의 양단에 수동 소자가 병렬로 연결되어 있는 것을 특징으로 하는 비절연형 순간정전 보상방법.
PCT/KR2016/000993 2015-02-17 2016-01-29 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치 WO2016133295A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2015-0023801 2015-02-17
KR1020150023801A KR20160101734A (ko) 2015-02-17 2015-02-17 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016133295A1 true WO2016133295A1 (ko) 2016-08-25

Family

ID=56689273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2016/000993 WO2016133295A1 (ko) 2015-02-17 2016-01-29 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR20160101734A (ko)
WO (1) WO2016133295A1 (ko)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102347126B1 (ko) 2021-09-14 2022-01-05 주식회사 휘온 순간정전 보상형의 절연 전원공급 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100997377B1 (ko) * 2010-01-05 2010-11-30 서울과학기술대학교 산학협력단 양방향 비절연 dc-dc 컨버터
KR101023576B1 (ko) * 2010-01-18 2011-03-21 청주대학교 산학협력단 소프트 스위칭 하프브릿지 직류-직류 컨버터 및 이를 이용한 스위칭 전원장치
US20110299309A1 (en) * 2010-06-08 2011-12-08 Xue Jian Chen Ultra-High Efficiency Switching Power Inverter and Power Amplifier
US20120049820A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-01 Intersil Americas Inc. Soft start method and apparatus for a bidirectional dc to dc converter
KR20140034366A (ko) * 2012-09-10 2014-03-20 재단법인 포항산업과학연구원 비절연형 양방향 디씨/디씨 컨버터를 적용한 순간정전 보상장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100997377B1 (ko) * 2010-01-05 2010-11-30 서울과학기술대학교 산학협력단 양방향 비절연 dc-dc 컨버터
KR101023576B1 (ko) * 2010-01-18 2011-03-21 청주대학교 산학협력단 소프트 스위칭 하프브릿지 직류-직류 컨버터 및 이를 이용한 스위칭 전원장치
US20110299309A1 (en) * 2010-06-08 2011-12-08 Xue Jian Chen Ultra-High Efficiency Switching Power Inverter and Power Amplifier
US20120049820A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-01 Intersil Americas Inc. Soft start method and apparatus for a bidirectional dc to dc converter
KR20140034366A (ko) * 2012-09-10 2014-03-20 재단법인 포항산업과학연구원 비절연형 양방향 디씨/디씨 컨버터를 적용한 순간정전 보상장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160101734A (ko) 2016-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110677060B (zh) 功率变换系统及其中直流母线电容的预充电方法
EP2846436B1 (en) Uninterruptible power supply circuit
JP5931300B2 (ja) 電力変換装置
JP4880762B2 (ja) 電力変換装置
US20140334189A1 (en) Bi-directional dc-dc converter
TWI536709B (zh) 電源系統及供電方法
KR101989221B1 (ko) 충전소를 위한 회로 시스템, 충전소 및 충전소의 용도
CN109874385B (zh) 电力转换系统
WO2012141434A2 (ko) 전기 차량용 배터리 충전 장치
WO2013094871A1 (ko) 전기 차량용 배터리 충전 장치
CN104956582B (zh) Ac‑ac转换器设备
CN107786095A (zh) 电压转换装置
WO2018110787A1 (ko) 단일단 인터리브드 소프트 스위칭 컨버터
WO2013097526A1 (zh) 不间断电源的dc/dc电路
CN107078661A (zh) 三级t型npc功率转换器
CN103190061A (zh) 滤波电路以及具备该滤波电路的双向电力变换装置
US20230061103A1 (en) Multi-Level Direct Current Converter and Power Supply System
WO2010126220A2 (ko) 직렬 보상 정류기를 포함하는 직류 무정전 전원장치
WO2016133295A1 (ko) 소프트 스위칭 동작 방식의 양방향 직류-직류 컨버터를 적용한 비절연형 순간정전 보상장치
CN114094850A (zh) 具有脉动缓冲器的板载充电器的系统和方法
WO2014069743A1 (ko) 양방향 동작이 가능한 전기 차량용 배터리 충전 장치
WO2017038122A1 (ja) 双方向チョッパ回路
WO2012128441A1 (ko) 급속 충전용 전원 장치
CN107681893B (zh) 电压转换装置
JP2013162652A (ja) 2次電池の充放電装置およびそれを用いた充放電検査装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16752625

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16752625

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1