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3상 인버터에서의 직류단 단일 션트 저항을 이용한 평균 상전류 추정 방법
Average Phase Current Estimation Method using a DC Link Shunt Resistor in the Three-Phase Inverter 원문보기

전력전자학회 논문지 = The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics, v.21 no.4, 2016년, pp.343 - 350  

구현근 (Dept. of Electrical Engineering, Pusan National University) ,  염한범 (Advanced Control Research 1 Team, LG Electronics) ,  김장목 (Dept. of Electrical Engineering, Pusan National University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Generally, the average phase current is sampled at the midpoint of a PWM signal for the vector control of an AC motor. The three-phase current can also be reconstructed from a DC-link shunt resistor by sampling the shunt voltage during the active vectors of the SVPWM. However, the reconstructed curr...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 1-shunt 인버터에서 직류단 션트 저항을 통해 획득한 상전류로부터 평균 전류를 추정하는 방법에 대해 제안한다. 제안하는 평균 전류 추정 방법은 한 스위칭 주기에서 각 스위칭 상태의 인가 시간을 이용하여 이에 따른 상전류의 기울기를 획득하며 제안한 방법의 타당성은 시뮬레이션과 실험을 통해 증명하였다.
  • 본 논문에서는 1-shunt 인버터에서 평균 전류 추정 방법을 제안하였다. 제안한 평균 전류 추정 방법은 스위칭 상태에 따른 전류의 기울기와 해당하는 스위칭 상태의 인가시간을 이용하여 수식을 기반으로 평균 전류를 추정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전류 정확도란? 전류 정확도는 측정한 전류의 RMS값을 바탕으로 전류 센서로부터 획득한 전류와 제안한 평균 전류 추정 알고리즘을 통해 얻어진 전류의 차이를 백분율로 표현한것이며, 전류 센서로 얻은 전류와 평균 전류 추정으로 부터 획득된 전류의 차이가 적을수록 정확도가 높음을 알 수 있다.
본 논문에서 언급한 1-shunt 인버터의 문제점 중 하나인 평균 전류를 획득할 수 없는 이유는? 1-shunt 인버터의 두 번째 문제는 평균 전류를 획득할 수 없다는 것이다[5]. 일반적으로 순시 토크 제어를 위해서는 PWM 한 주기 내의 기본파 전류를 샘플링하여 전류 제어에 이용하며 이러한 평균 전류를 얻기 위해서 SVPWM에서 영 전압 벡터의 중앙에서의 전류를 획득한다[7]. 하지만 1-shunt 인버터에서는 앞서 언급한 것처럼 유효 전압 벡터가 인가될 때 전류를 샘플링하므로 평균 전류를 획득할 수 없다.
전류 센서를 사용할 경우, 장단점은? 상전류를 얻기 위하여 일반적으로 두 개의 전류 센서를 사용한다. 전류 센서를 사용하는 경우, 간편하게 PWM 한 주기에서의 기본파 전류, 즉 평균 전류를 획득할 수 있는 장점이 있다. 하지만 전류 센서의 가격이 비싸고 부피가 크며 센서의 출력과 이를 획득하는 아날로그 회로로부터의 오프셋 및 스케일 에러가 발생 가능한 단점이 있다. 그러므로 인버터 시스템의 가격과 부피를 줄이기 위해 Fig.
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참고문헌 (10)

  1. F. Blaabjerg and J. K. Pedersen, "An ideal PWM-VSI inverter using only one current sensor in the DC-link," Power Electronics and Variable-Speed Drives, pp. 458-464, Oct. 1994. 

  2. R. Saritha and P. A. Janakiraman, "Sinusoidal three-phase current reconstruction and control using a DC-link current sensor and a curve-fitting observer," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 5, Oct, 2008. 

  3. H. R. Kim and T. M. Jahns, "Phase current reconstruction for AC motor drives using a DC link single current sensor and measurement voltage vectors," IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 21, No. 5, pp. 1413-1419, Sep. 2006. 

  4. J. I. Ha, "Voltage injection method for three-phase current reconstruction in PWM inverters using a single sensor," IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 3, Mar. 2009. 

  5. J. I. Ha, "Current prediction in vector-controlled PWM inverters using single DC-link current sensor," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 2, pp. 716-726, Feb. 2010. 

  6. K. S. Kim, H. B. Yeom, H. K. Ku, J. M. Kim, and W. S. Im, "Current reconstruction method with single DC-link current sensor based on the PWM inverter and AC motor," on Proc. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition 2014, pp. 250-256, Sep. 2014. 

  7. S. H. Song, J. W. Choi, and S. K. Sul, "Current measurements in digitally controlled AC drives," IEEE Industry Applications Magazine, Vol. 6, No. 4, pp. 51-62, Jul./Aug., 2000. 

  8. D. Jiang and F. Wang, "Current-ripple prediction for three-phase PWM converters," IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 50, No. 1, pp. 531-538, Jan./Feb. 2014. 

  9. D. W. Chung, J. S. Kim, and S. K. Sul, "Unified voltage modulation technique for real-time three-phase power conversion," IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 34, No. 2, pp. 374-380, Mar./Apr., 1998. 

  10. H. W. Kim, M. J. Yoon, H. S. Kim, and K. Y. Cho, "Observation and compensation of voltage distortion of PWM VSI for PMSM using adaptive control method," The Transactions of Korean Institute of Power Electronics, Vol. 10, No. 1, pp. 52-60, 2005. 

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