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새로운 데드타임 및 전압강하의 보상을 이용한 SVPWM 인버터의 성능개선
Improved Performance of SVPWM Inverter Based on Novel Dead Time and Voltage Drop Compensation 원문보기

전기학회논문지. The transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. B, 전기기기 및 에너지변환시스템부문, v.49 no.9, 2000년, pp.618 - 625  

이동희 (부산대 공대 전기공학과) ,  권영안 (부산대 공대 전기공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently PWM inverters are widely utilized for many industrial applications e.g. high performance motor drive and PWM techniques are newly developed for an accurate output voltage. Among them space voltage vector PWM(SVPWM) inverter has high voltage ratio and low harmonics compared to the convention...

주제어

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문제 정의

  • 이러한 출력 전압의 왜형 및 오차를 보상하기 위한 대부분의 연구는 지 령전압에 평균적인 출력전압의 오차를 더하여 보상하는 방 식이다[9-12]. 본 논문에서는 데드타임과 스위칭 소자의 비 선형 전압강하를 고려하여 2장에서 구한 스위칭 시간에 직접 보상하는 방식을 제안한다.
  • 본 논문은 직접 디지털 구현에 의한 SVPWM 방식으로 구동되는 3상 전압형 인버터의 성능개선에 관한 연구로서 데드타임 및 스위칭 소자의 전압강하에 의한 출력전압의 왜 형 및 오차를 직접 보상하는 방식을 제안한다. 본 논문에서 제시하는 데드타임 및 스위칭 소자의 전압강하에 대한 보상 방식은 3상 인버터에서 전압이 인가되는 유효시간의 관점에서 SVPWM을 구성하여 기준전압 지령치를 변경하지 않고 유효전압벡터의 인가시간을 보상하는 방식으로서 각 상의 스위칭 시간을 직접 계산함으로써 부가적인 회로의 사용 없이 매우 정밀한 출력전압을 생성하게 된다.
  • 최근 펄스폭변조(PWM) 방식 인버터가 고성능의 전동기 구동 등 많은 분야에 활용되고 있으며 정밀한 출력전압을 생성할 수 있는 PWM 방식이 다양하게 연구되고 있다. 본 논문은 직접 디지털방식으로 구현된 SVPWM 방식으로 구 동되는 3상 전압형 인버터의 성능개선에 관한 연구로서 각 상의 스위칭 계산시간을 데드타임의 영향이 감소하는 방향으로 배열하고 데드타임과 스위칭 소자의 전압강하에 의한 출력전압의 왜형 및 오차를 직접 보상하는 방식을 제안하였다. 본 논문에서 제안한 데드타임 및 스위칭소자의 전압강 하에 대한 보상 방식은 3상 인버터에서 전압이 인가되는 유 효시간의 관점에서 기준전압 지령치를 변경하지 않고 각 상 의 스위칭 인가시간을 계산하는 방식이다.

가설 설정

  • 3상 전압형 SVPWM 인버터의 출력전압은 실제에 있어서 스위칭 소자의 단락을 방지하기 위한 데드타임과 스위칭 소 자의 비선형적인 전압강하로 인하여 왜곡된다. 이러한 출력 전압의 왜형 및 오차를 보상하기 위한 대부분의 연구는 지 령전압에 평균적인 출력전압의 오차를 더하여 보상하는 방 식이다[9-12].
  • 그림 2는 본 논문에서 적용한 SVPWM 방식으로 구동되는 3상 전압형 PWM 인버터에서 %*상의 전류가 양의 방향일 때, 유효전압이 인가되는 시간 To, Tlt T2 그리고 데드타임 동안의 각 상전류의 경로를 나타낸다. 여기에서 각상의 전압을 VUAX* = Vas, VmId' = Vbs> Umw* = vcs 로 가 정한다.
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참고문헌 (15)

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  12. D. Zhou and D. G. Rouaud, 'Dead-Time Effect and Compensations of Three-Level Neutral Point Clamp Inverters for High-Performance Drive Applications,' IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 14, No. 4, pp. 782-788, 1999 

  13. J. W. Choi and S. K. Sul, 'Inverter Output Voltage Synthesis Using Novel Dead Time Compensation,' IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 11, pp. 221-227, March 1996 

  14. F. Jenni and D. Wueest, 'The Optimization Parameters of Space Vector Modulation,' Power Electronics and Applications, 5th European Conference, Vol. 4, pp. 376-381, 1993 

  15. Y. S. Lai and S. R. Bowes, 'A New Suboptimal Pulse-Width Modulation Technique for Per-Phase Modulation and Space Vector Modulation,' IEEE Trans. Energy Conversion, Vol. 12, No. 4, pp. 310-316, December, 1997 

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