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매입형 영구자석 동기기를 이용한 풍력발전 시스템에서의 단위전류 당 최대 토크 운전을 위한 회전자 초기위치 추정 및 동기 인덕턴스 계측
Estimation of Initial Rotor Position and Measurement of Inductances for MTPA Operation in a Wind Power System using IPMSM 원문보기

전력전자학회 2009년도 정기총회 및 추계학술대회 논문집, 2009 Nov. 27, 2009년, pp.197 - 199  

강이규 (아주대학교) ,  윤동근 (아주대학교) ,  정해광 (아주대학교) ,  이교범 (아주대학교)

초록
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본 논문에서는 매입형 영구자석 동기기 (Interior Permanent Magent Synchronous Motor)를 이용한 풍력발전 시스템에서의 효과적인 단위 전류 당 최대 토크 (Maximum Torque Per Amper) 제어를 위해 필요한 파라미터인 영구자석 회전자의 초기위치 및 동기 인덕턴스를 측정하는 방법을 보인다. IPMSM을 이용한 풍력 발전 시스템의 경우 기동 토크를 제대로 발생 시키고, 돌극성으로 나타나는 릴럭턴스 토크를 효과적으로 이용하기 위해서는 정확한 회전자의 초기위치 및 인덕턴스 값이 반드시 필요하다. 제안하는 고주파 입력 시험은 역기전력 성분이 발생하지 않아서 이때의 고정자 전류를 해석하여 모터의 회전 없이 현재의 회전자의 위치 및 인덕턴스 값을 측정할 수 있다. 실험 결과를 바탕으로 제안하는 방법의 타당성을 보인다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 매입형 영구자석 동기기를 사용하는 풍력 발전 시스템을 초기 구동함에 있어 전동기에 고주파 입력 전압을 인가하여 고정자 전류의 해석을 통해 영구자석 회전자의 초기 위치를 검출하는 방법을 보인다. 인버터를 통해 만들어낸 고주파 입력 신호의 대부분이 고정자에 의한 전압 강하 성분이나 역기전력 성분이 포함되지 않은 d-q축 인덕턴스에 의한 전압 강하 성분으로 나타나 고정자 전류의 궤적을 타원으로 만들게 되는데, 이 타원을 최소자승법을 이용하여 해석함으로써 영구 자석 회전자의 초기 위치를 검출할 수 있다.
  • 본 논문에서는 매입형 영구자석 동기기를 사용한 풍력발전 시스템에서의 단위 전류 당 최대 토크 운전 특성을 살피고, 초기 기동 및 벡터제어를 위한 영구자석 회전자의 초기위치 및 인덕턴스를 계측하는 방법을 제안하였다. 제안한 고주파 전압 인가 시험을 통해 영구자석 회전자의 초기위치 및 인덕턴스 값을 효과적으로 검출할 수 있음을 검증하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
영구자석형 동기기의 경우 초기 기동 및 정확한 벡터제어를 위해서 반드시 필요한 것은? 영구자석형 동기기의 경우 초기 기동 및 정확한 벡터제어를 위해서는 영구자석 회전자의 초기위치 및 구동에 따른 회전자의 회전 위치에 대한 정보가 반드시 필요하다. 일반적으로 벡터제어를 위한 회전 위치의 정보는 가격이 싸고 구조가 단순한 상대 위치형 엔코더를 사용한다.
일반적으로 벡터제어를 위한 회전 위치의 정보는 어떤 엔코더를 사용하는가? 영구자석형 동기기의 경우 초기 기동 및 정확한 벡터제어를 위해서는 영구자석 회전자의 초기위치 및 구동에 따른 회전자의 회전 위치에 대한 정보가 반드시 필요하다. 일반적으로 벡터제어를 위한 회전 위치의 정보는 가격이 싸고 구조가 단순한 상대 위치형 엔코더를 사용한다. 상대 위치형 엔코더는 회전 속도에 비례하는 A, B의 두 펄스와 1회전에 한 번씩 발생하는 Z 펄스에 의해 위치를 알 수 있다.
영구자석형 동기기 중 상대 위치형 엔코더는 무엇에 의해 위치를 알 수 있는가? 일반적으로 벡터제어를 위한 회전 위치의 정보는 가격이 싸고 구조가 단순한 상대 위치형 엔코더를 사용한다. 상대 위치형 엔코더는 회전 속도에 비례하는 A, B의 두 펄스와 1회전에 한 번씩 발생하는 Z 펄스에 의해 위치를 알 수 있다. 그러나 상대 위치형 엔코더만을 사용하는 경우 초기 기동을 위한 회전자의 초기 위치를 알 수 있는 정보가 없다.
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