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[국내논문] Psim시뮬레이션과 전동기-발전기(MG) 세트의 출력특성분석
The Comparison Analysis between Psim Simulation and Motor-Generator (MG) Set Output Characteristics 원문보기

신재생에너지 = New & Renewable Energy, v.10 no.3, 2014년, pp.31 - 38  

임형택 (인하대학교 전기공학과) ,  조다솜 (인하대학교 전기공학과) ,  손효수 (인하대학교 전기공학과) ,  문상수 (인하대학교 전기공학과) ,  이석현 (인하대학교 전기공학과) ,  김근수 (영진전문대학 전자정보통신계열) ,  조철희 (인하대학교 조선해양공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The importance of energy is growing according to the energy shortage and environmental concerns. Accordingly, in order to solve the problems about the use of fossil fuel, a renewable energy sources are needed. Global renewable energy power industry's position in the renewable energy market becomes i...

주제어

AI 본문요약
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* AI 자동 식별 결과로 적합하지 않은 문장이 있을 수 있으니, 이용에 유의하시기 바랍니다.

문제 정의

  • 본 논문에서는 M-G세트 시스템을 모델링하여 토크와 출력 전력의 특성을 시뮬레이션하여 구현하였다. 유도전동기와 영구자석 동기발전기를 커플링하여 연결하는 것은 실제 신재생에너지 시스템의 크기에 비해 간소화하여 실험을 가능하게 해주는 것이기 때문에 매우 활용도가 다양한 장비라 할 수 있다.

가설 설정

  • 고정자 권선(Stator winding)은 유효 턴수(Turns) Ns와 저항 Rs를 가지며, 회전자 권선(Rotor winding)은 권선형 또는 농형으로 유효 턴수 Nr과 저항 Rr을 가진다고 가정한다. 공극자속을 정현적으로 분포 시키기 위해 고정자및 회전자의 각 상 권선들을 서로 120°(전기각) 간격으로 정현적으로 분포되도록 배치한다.
  • 공극자속을 정현적으로 분포 시키기 위해 고정자및 회전자의 각 상 권선들을 서로 120°(전기각) 간격으로 정현적으로 분포되도록 배치한다. 그러나 해석을 단순화하기 위해 각 상의 권선을 각 상의 한 슬롯에 집중되는 집중권으로 가정한다. 또한 철심의 투자율은 무한대로 포화현상은 나타나지 않는다고 하며, 코깅 토크와 슬롯 효과 등의 현상은 없다고 가정한다.
  • 그러나 해석을 단순화하기 위해 각 상의 권선을 각 상의 한 슬롯에 집중되는 집중권으로 가정한다. 또한 철심의 투자율은 무한대로 포화현상은 나타나지 않는다고 하며, 코깅 토크와 슬롯 효과 등의 현상은 없다고 가정한다.(2)
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
M-G세트 시스템이란? 이는 전동기의 회전 속도를 가변 시키며 제어할 수 있을 뿐만 아니라 공간적인 이점을 가지고 있어 전동기를 채택하며 일반적으로 유도 전동기를 사용한다. 여기서 발전기는 전동기와는 다른 회전기로 구현할 수 있으며, 일반적인 형태인 전동기와 발전기가 결합되어 있는 시스템을 M-G세트 시스템이라고 한다. Fig.
신재생에너지 시스템의 터빈을 전동기로 대체하는 이유는? 블레이드를 사용하여 기계적 에너지를 얻는 풍력 및 조류발전과 같이 터빈을 통해 얻은 에너지를 전기적인 에너지로 변환하는 시스템을 구성하기 위해서 신재생에너지 시스템의 터빈을 전동기로 대체하여 구성하게 된다. 이는 전동기의 회전 속도를 가변 시키며 제어할 수 있을 뿐만 아니라 공간적인 이점을 가지고 있어 전동기를 채택하며 일반적으로 유도 전동기를 사용한다. 여기서 발전기는 전동기와는 다른 회전기로 구현할 수 있으며, 일반적인 형태인 전동기와 발전기가 결합되어 있는 시스템을 M-G세트 시스템이라고 한다.
영구자석 동기발전기의 장점은? 유도기와 다른 점은 회전자가 직류 전원에 의해 여자 권선을 통해 자속을 발생하거나 또는 영구자석(Permanent Magnet)을 통해 자속을 발생시킨다는 점이다. 영구자석 동기발전기는 회전자의 자속 발생에 관여하는 여자 권선이 없기 때문에 이로 인한 손실이 없어 좋은 효율특성을 갖고, 고출력 밀도 덕분에 전동기 무게에 비해서 출력 토크의 비가 크고, 신속한 속응성을 장점으로 가지고 있다. 이러한 다양한 측면을 비교해 봤을 때 성능이 유도 발전기나 직류 발전기보다 우수하다고 평을 듣고 있다.
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참고문헌 (6)

  1. Koutroulis, E., Kalaitzakis, K., 2006, "Design of a Maximum Power Tracking System for Wind-Energy-Conversion Application", IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 53, No. 2, pp. 486-494. 

  2. Gupta, J., Kumar, A., 2012, "Fixed Pitch Wind Turbine-Based Permanent Magnet Synchronous Machine Model for Wind Energy Conversion System", Journal of Engineering and Technology, Vol. 2, pp. 52-62. 

  3. Kumar, A., Sandhu, K. S., Jain, S. P., Kumar, P. S., 2009, "Modeling and Control of Micro-Turbine Based Distributed Generation System", International Journal of Circuit, Systems and Signal Processing, Vol. 3, pp. 65-72. 

  4. Won-Young, A., Hyung-Tack, L., Seok-Hyun, L., Gun-Su, K., Chul-Hee, J., 2013, "Analysis of the Characteristics of the Tidal current Power Generation System Using Motor-Generator Set", New & Renewable Energy, Vol. 9, No. 4, pp. 19-24. 

  5. Won-Young, A., Seok-Hyun, L., Gun-Su, K., Kang-Hee, L., Chul-Hee, J., 2013, "Analysis of the Characteristics of the Tidal Current Power Generation System Using PMSG and Water Tunnel", New & Renewable Energy, Vol. 9, pp. 44-49. 

  6. Joo-Il, H., Seok-Hyun, L., Won-Young, A., Chul-Hee, J., 2010, "Development of a Tidal Current Power Simulator based on LabVIEW", KIEE Summer Conference, pp. 1219-1220. 

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