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d-q 변환에서의 고조파 맥동 제거
A Rejection of Harmonic Ripples for d-q Transformation 원문보기

照明·電氣設備學會論文誌 = Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, v.29 no.12, 2015년, pp.83 - 87  

최남열 (Valeo CDA Korea R&D dept.) ,  이치환 (Dept. Electronic Eng., Uiduk University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper presents a simple notch filter, which is so suitable for three-phase unbalanced and distorted power line. In the d-q synchronous transformation, three-phase unbalanced and distorted voltages generate lots of ripple voltages on d-q axes. The ripples make disturbances on controllers such as...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 불평형 및 왜곡된 3상 전압으로부터 d-q 변환시 나타나는 맥동 성분을, 두 개의 comb 필터를 이용하여 제거됨을 보인다. 전압 불평형은 d-q 2차 고조파로, 5차 고조파는 d-q 4차로, 7차 고조파는 d-q 6차로 나타난다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
왜곡된 전압과 불평형 전압으로 인한 문제는? sPLL에서 PI 제어기를 빠르게 설정하면, 왜곡된 전압과 불평형 전압은 d-q축 전압에 맥동을 발생하여 PLL 위상잡음으로 나타난다. 불평형 전압에서 나타나는 역상분 맥동은 역상 d-q 변환기의 도입으로 제거할 수 있으나 제어기 구조가 매우 복잡하다. 큰 THD전압의 경우 LPF를 사용하여 고조파를 억제시키는 경우도 있으나 차단주파수 정의와 추가적 연산의 단점이 있다. 계통전압에서 추종한 위상에 왜곡이 발생하는 경우 인버터 및 컨버터의 출력 전류에는 고조파가 발생하게 되며 이를 보상하기 위한 고조파 보상 기법들이 연구되었다. 고조파전류를 효과적으로 보상하기 위해서는 계통전압의 위상이 정확하게 계산될 필요가 있다. 계통 전압이 불평형 상태일 경우에도 계통 전압의 위상을 정확히 추종하기 위해 Double–SFRPLL, Decoupled DSRF-PLL 등의 방법이 연구되었다. 하지만 이러한 기법에서는 복잡한 연산을 추가하는 문제가 있다[3-5].
온난화 현상을 억제하기 위한 기술로 어떤 기술들이 진행되고 있나? 최근 지구 온난화 현상을 억제하기 위한 탄소배출량 저감 정책이나 화석 연료 고갈이나 공해 등 환경파괴 문제로 인해 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생 에너지연구가 활발히 진행되고 이와 관련된 분산전원의 용량 및 관련 산업의 요구가 증대되고 있다. 특히 여러 재생에너지를 전력 계통에 전달하기 위해 분산 발전방식을 사용하며, 단상 또는 3상 분산 계통에 연결된다.
여러 재생에너지를 전력 계통에 전달하기 위한 방법은? 최근 지구 온난화 현상을 억제하기 위한 탄소배출량 저감 정책이나 화석 연료 고갈이나 공해 등 환경파괴 문제로 인해 태양광, 풍력, 연료전지 등 신재생 에너지연구가 활발히 진행되고 이와 관련된 분산전원의 용량 및 관련 산업의 요구가 증대되고 있다. 특히 여러 재생에너지를 전력 계통에 전달하기 위해 분산 발전방식을 사용하며, 단상 또는 3상 분산 계통에 연결된다. 이를 위해서 계통전압 벡터의 위치정보, 즉 위상각 정보를 얻기 위한 Phase-Locked Loop(PLL) 알고리즘이 계통에 연결된 전력제어시스템 제어 성능에 중요한 성능이 된다[1-2].
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참고문헌 (8)

  1. Se Kyo Chung, "A phase tracking system for three phase utility interface inverters", IEEE Trans. PE, vol. 15, no. 3, pp.431-438, May 2000. 

  2. T. Timbus, M. Liserres, R. Teodorescu, and F. Blaabjerg, "Synchronization Methods for Three Phase Distributed Power Generation System, An Overview and Evaluation", Conf. Rec. of IEEE-PESC, pp.2474-2481, 2005. 

  3. Pedro Rodriguez, Josep Pou, "Decoupled Double Synchronous Reference Frame PLL for Power Converters Control", IEEE Trans. PE, vol. 22, no. 2, pp.584-592, 2007. 

  4. Marcelo A. Perez, "A Robust Phase-Locked Loop Algorithm to Synchronize Static-Power Converters With Polluted AC Systems", IEEE Trans. IE, vol. 55, no. 5, pp.2185-2192, 2008. 

  5. Felice Liccardo, Pompeo Marino, and Giuliano Raimondo, "Robust and Fast Three-Phase PLL Tracking System", IEEE Trans. IA., vol. 58, no. 1, pp.221-231, 2011. 

  6. Y. F. Wang and Y. W. Li, "Grid synchronization PLL based on cascaded delayed signal cancellation," IEEE Trans. PE., vol. 26, no. 7, pp. 1987-1997, Jul. 2011. 

  7. S. Golestan, M. Ramezani, J. Guerrero and M. Monfared, "dq-frame cascaded delayed signal cancellation-based PLL: analysis, design, and comparison with moving average filter-based PLL", IEEE Trans. PE., vol. 30, no. 3, pp. 1678-1632, March 2014. 

  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Comb_filter. 

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