KR101392117B1 - 전압원 컨버터 제어 방법 및 전압 변환 장치 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1 은 본 발명에 따른 방법에 의해 제어되는 유형의 전압원 컨버터의 매우 간략화된 도면이다.
도 2 및 도 3 은 본 발명에 따른 방법에 의해 제어되는 전압원 컨버터의 일부일 수도 있는 2 개의 상이한 공지된 스위칭 엘리먼트들을 나타낸다.
도 4 는 본 발명에 따른 전압을 변환하기 위한 장치를 매우 개략적으로 나타내는 간략화된 도면이다.
도 5 는 전압원 컨버터의 일 스위칭 엘리먼트에 대한 도 4 에 따른 장치의 일부의 더욱 상세한 도면이다.
도 6 은 도 1 및 도 4 에 따른 전압원 컨버터의 위상 레그 내의 16 개의 스위칭 엘리먼트들 중 6 개에 대해 개별적인 톱니 전압 및 펄스 폭 변조 패턴에 따라서 제어를 수행하는데 사용된 기준 교류 전압을 나타내는 그래프이다.
도 7 은 중간 기준 교류 전압의 진폭에 비해 낮아진 진폭을 갖는 스위칭 엘리먼트에 대한 개별적인 기준 교류 전압 및 하나의 스위칭 엘리먼트의 톱니 전압을 개략적으로 도시한다.
도 8 내지 도 11 은 도 1 에 따른 전압원 컨버터의 일 위상 레그를 제어하는 방법에 대해 수행된 시뮬레이션을 도시한다.
도 8(a) 는 컨버터의 교류 전압측의 교류 전압 대 시간이고, 도 8(b) 는 8 개의 상부 스위칭 엘리먼트의 커패시터의 전압이고, 도 8(c) 는 8 개의 하부 스위칭 엘리먼트의 커패시터의 전압이다.
도 9(a) 는 도 1 에 따른 전압원 컨버터에서 상부 스위칭 엘리먼트의 일 커패시터에서의 방해시에 컨버터의 교류 전압측의 교류 전압 대 시간이고, 도 9(b) 는 8 개의 상부 스위칭 엘리먼트의 커패시터의 전압이고, 도 9(c) 는 8 개의 하부 스위칭 엘리먼트의 커패시터의 전압이다.
도 10(a) 는 어떤 스텝이 그 내부에서 나타나는 중간 기준 교류 전압 대 시간이고, 도 10(b) 는 도 1 에 따른 전압원 컨버터에서 16 개의 스위칭 엘리먼트의 커패시터에 걸친 전압이고, 도 10(c) 는 컨버터의 교류 전압측에서의 교류 전압을 나타낸다.
도 11(a) 는 기준 교류 전압에 부가된 고조파 신호를 갖는, 중간 기준 교류 전압 대 시간이고, 도 11(b) 는 도 1 에 따른 전압원 컨버터에서 16 개의 스위칭 엘리먼트의 커패시터에 걸친 전압이고, 도 11(c) 는 컨버터의 교류 전압측에서의 교류 전압을 나타낸다.
Claims (33)
- 직류 전압을 교류 전압으로 변환하고, 교류 전압에서 직류 전압으로 변환하도록 구성된 전압원 컨버터로서, 상기 전압원 컨버터의 직류 전압측의 2 개의 대향 극들 (5, 6) 을 연결하고 스위칭 엘리먼트 (7) 의 직렬 연결을 포함하는 적어도 하나의 위상 레그 (phase leg; 2 ~ 4) 를 갖는 상기 전압원 컨버터를 제어하는 방법으로서,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트는 턴-오프 유형의 적어도 2 개의 반도체 디바이스 (16, 17), 상기 반도체 디바이스와 병렬로 연결된 적어도 2 개의 프리-휠링 (free-wheeling) 다이오드 (18, 19) 및 적어도 하나의 에너지 저장 커패시터 (20) 를 갖고,
위상 출력부를 형성하는 상기 직렬 연결의 중간 지점 (10 ~ 12) 은, 상기 전압원 컨버터의 교류 전압측에 연결되도록 그리고 상기 위상 레그를 상부 밸브 브랜치 (8) 및 하부 밸브 브랜치 (9) 로 분할하도록 구성되어 있고,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 반도체 디바이스는, 그 스위칭 엘리먼트에 대해 a) 제 1 스위칭 상태 및 b) 제 2 스위칭 상태 중 하나의 상태를 획득하도록 제어되며, 여기서, 상기 위상 출력부에서 결정된 상기 교류 전압을 획득하기 위해, 상기 a) 에 대해서는 상기 적어도 하나의 에너지 저장 커패시터에 걸친 전압이 상기 스위칭 엘리먼트의 단자에 걸쳐 인가되고, 상기 b) 에 대해서는 제로 전압이 상기 스위칭 엘리먼트의 단자에 걸쳐 인가되고,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트 (7) 는, 상기 제어를 위해 한 쪽에서는 개별적인 톱니 전압 (24; saw tooth voltage) 이 주어지고 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 톱니 전압은 인접하는 이러한 톱니 전압들 사이에서 서로에 대해 2π/(pN) 의 위상 시프트를 가진 채 시간 경과에 따라 동일하지만 균등하게 분배되고, 여기서 p 는 기준 교류 전압의 주기/상기 톱니 전압의 주기로서 정의된 펄스 수이고, N 은 상기 위상 레그 내의 스위칭 엘리먼트의 수이며, 다른 한 쪽에서는, 다른 상기 스위칭 엘리먼트의 주파수 및 위상과 동일한 주파수 및 위상을 갖는 개별적인 상기 기준 교류 전압 (25) 이 주어지고,
상기 스위칭 엘리먼트는 펄스 폭 변조 패턴에 따라서 제어되어, 각각의 상기 스위칭 엘리먼트는, 그 스위칭 엘리먼트에 대한 톱니 전압 파형이 그 스위칭 엘리먼트에 속하는 기준 교류 전압을 교차 (28 - 30) 할 때마다 상기 스위칭 상태를 상기 제 1 스위칭 상태에서 상기 제 2 스위칭 상태로 변화시키고, 상기 제 2 스위칭 상태에서 상기 제 1 스위칭 상태로 변화시키도록 스위칭되고,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터 (20) 에 걸친 전압은 상기 전압원 컨버터의 제어 도중에 측정되고 기준 직류 전압과 비교되며,
이 비교의 결과는 상기 비교의 결과에 기초하여 상기 개별적인 기준 교류 전압의 진폭을 설정하기 위한 피드백 제어 신호로서 사용되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 기준 직류 전압은 상기 전압원 컨버터의 상기 직류 전압측의 상기 극들에 걸친 직류 전압을 측정함으로써 획득되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 기준 직류 전압은 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터에 걸쳐 측정된 전압의 평균을 계산함으로써 획득되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 개별적인 기준 교류 전압 (25) 의 진폭은, 모든 상기 스위칭 엘리먼트들에 대해 측정된 이러한 전압의 평균인 그 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터에 걸쳐 측정된 직류 전압에 대한 상기 개별적인 기준 교류 전압의 진폭에 대응하는 중간 기준 교류 전압의 진폭에 비해 낮게 되도록 또는 높게 되도록, 측정된 상기 직류 전압과 상기 평균 전압의 차이에 따라 제어되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 2 항에 있어서,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터 (20) 에 걸쳐 측정된 상기 전압은 2×UD/N 과 비교되고, 여기서 UD 는 상기 극들에 걸쳐 측정된 직류 전압인 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
2 개의 상기 개별적인 기준 교류 전압의 진폭의 차이가 이들 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터에 걸쳐 측정된 전압의 차이에 비례하게 되도록, 상기 개별적인 기준 교류 전압 (25) 의 진폭을 설정할 때 비율 제어가 이용되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 전압원 컨버터의 상기 교류 전압측에서의 교류 전압은 상기 전압원 컨버터의 제어 도중에 측정되고, 이 교류 전압의 진폭은 상기 개별적인 기준 교류 전압의 진폭을 설정할 때 사용되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 펄스 수 p 는 정수가 아닌 것으로 설정되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 8 항에 있어서,
상기 펄스 수는 상기 제어 도중에 연속적으로 또는 간헐적으로 변화되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 9 항에 있어서,
상기 펄스 수는 상기 전압원 컨버터의 제어 도중에 펄스 수 인터벌 내에서 상승 및 하강하도록 제어되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 전압원 컨버터 제어 방법은, N 은 12-32 인 컨버터에 대해 수행되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 펄스 수 p 는 <10 및 ≥2 으로 설정되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 11 항에 있어서,
상기 전압원 컨버터 제어 방법은, N=16 인 컨버터에 대해 수행되고, 상기 펄스 수 p 는 3<p<4 로 설정되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 삭제
- 제 1 항에 있어서,
상기 제어에 사용된 상기 개별적인 톱니 전압 (24) 은 하나 걸러 하나는 상기 상부 밸브 브랜치에 속하고 하나 걸러 다른 하나는 상기 하부 밸브 브랜치에 속하게 되도록 시간이 지남에 따라 분배되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
상기 반도체 디바이스 (16, 17) 로서 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 또는 GTO (Gate Turn-Off thyristor) 를 갖는 컨버터가 제어되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
HVDC (High Voltage Direct Current) 를 전송하기 위한 직류 전압 네트워크에 연결된 상기 직류 전압측 및 교류 전압 네트워크에 속하는 교류 전압 위상 라인에 연결된 교류 전압측을 갖는 전압원 컨버터가 제어되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 제 1 항에 있어서,
1kV-1200kV 인 상기 2 개의 극들에 걸친 직류 전압을 갖도록 구성된 전압원 컨버터가 제어되는 것을 특징으로 하는 전압원 컨버터 제어 방법. - 교류 전압에서 직류 전압으로 변환하고, 직류 전압에서 교류 전압으로 변환하는 장치로서,
전압원 컨버터를 포함하고,
상기 전압원 컨버터는, 상기 전압원 컨버터의 직류 전압측의 대향 극들 (5, 6) 을 연결하고 스위칭 엘리먼트 (7) 의 직렬 연결을 포함하는 적어도 하나의 위상 레그 (2-4) 를 가지며,
각각의 상기 스위칭 엘리먼트는 턴-오프 유형의 적어도 2 개의 반도체 디바이스 (16, 17), 상기 반도체 디바이스와 병렬로 연결된 적어도 2 개의 프리 휠링 다이오드 (18, 19) 및 적어도 하나의 에너지 저장 커패시터 (20) 를 갖고,
위상 출력부를 형성하는 상기 직렬 연결의 중간 지점 (10-12) 은, 상기 전압원 컨버터의 교류 전압측에 연결되도록 그리고 상기 위상 레그를 상부 밸브 브랜치 (8) 및 하부 밸브 브랜치 (9) 로 분할되도록 구성되고,
상기 변환 장치는, 각각의 상기 스위칭 엘리먼트에 대해 a) 제 1 스위칭 상태 및 b) 제 2 스위칭 상태 중 하나의 상태를 획득하도록 각각의 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 반도체 디바이스를 제어하도록 구성된 제어 기구 (13; control arrangement) 를 포함하고, 여기서 상기 위상 출력부에서 결정된 상기 교류 전압을 획득하기 위해, 상기 a) 에 대해서는 상기 적어도 하나의 에너지 저장 커패시터 (20) 에 걸친 전압이 상기 스위칭 엘리먼트의 단자에 걸쳐 인가되고 그리고 상기 b) 에 대해서는 제로 전압이 상기 스위칭 엘리먼트의 단자에 걸쳐 인가되고,
상기 제어 기구는, 각각의 상기 스위칭 엘리먼트의 제어를 위해 개별적인 톱니 전압 (24) 을 전달하도록 구성된 제 1 수단 (23) 으로서, 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 톱니 전압은 인접하는 이러한 톱니 전압들 사이에서 서로에 대해 2π/pN 의 위상 시프트를 가진 채 시간 경과에 따라 동일하지만 균일하게 분배되고, 여기서 p 는 기준 교류 전압의 주기/상기 톱니 전압의 주기로서 정의된 펄스 수이고, N 은 상기 위상 레그 내의 스위칭 엘리먼트의 수인, 상기 제 1 수단, 각각의 상기 스위칭 엘리먼트에 다른 상기 스위칭 엘리먼트의 주파수 및 위상과 동일한 주파수 및 위상을 갖는 개별적인 상기 기준 교류 전압 (25) 을 전달하도록 구성된 제 2 수단 (26), 및 각각의 상기 스위칭 엘리먼트가 그 스위칭 엘리먼트에 대한 상기 톱니 전압 파형이 그 스위칭 엘리먼트에 속하는 상기 기준 교류 전압을 교차할 때마다 상기 스위칭 상태를 상기 제 1 스위칭 상태에서 상기 제 2 스위칭 상태로 변경하고, 상기 제 2 스위칭 상태에서 상기 제 1 스위칭 상태로 변경하는 것으로 스위칭되도록 펄스 폭 변조 패턴에 따라서 상기 스위칭 엘리먼트를 제어하도록 구성된 제어 수단 (27) 을 포함하고,
상기 제 2 수단 (26) 은 각각의 상기 스위칭 엘리먼트 (7) 의 상기 에너지 저장 커패시터 (20) 에 걸친 전압을 측정하도록 구성된 제 1 부재 (31), 기준 직류 전압과 그 직류 전압을 비교하도록 구성된 제 2 부재 (32), 및 상기 비교 결과에 기초하여 각각의 상기 스위칭 엘리먼트에 대한 상기 개별적인 기준 교류 전압의 진폭을 계산하고 설정하도록 구성된 제 3 부재 (33) 를 포함하는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 변환 장치는, 상기 전압원 컨버터의 상기 직류 전압측의 상기 극들 (5, 6) 에 걸친 직류 전압을 측정하고 상기 비교를 위해 상기 제 2 부재 (32) 로 이 측정 결과를 전달하도록 구성된 제 4 부재 (34) 를 포함하는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 제어 기구는 상기 스위칭 엘리먼트의 상기 에너지 저장 커패시터 (20) 에 걸쳐 측정된 전압의 평균을 계산하고 상기 기준 직류 전압으로서 이 평균을 전달하도록 구성된 부재 (40) 를 포함하는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 변환 장치는, 상기 전압원 컨버터의 제어 도중에 상기 전압원 컨버터의 상기 교류 전압측의 교류 전압을 측정하도록 구성된 수단 (41) 를 포함하고,
상기 제 2 수단 (26) 은 상기 개별적인 기준 교류 전압 (25) 의 진폭을 설정할 때 이 교류 전압의 진폭을 사용하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 제 1 수단 (23) 은 정수가 아닌 펄스 수 p 를 갖는 개별적인 톱니 전압을 전달하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 23 항에 있어서,
상기 제 1 수단 (23) 은 상기 제어 도중에 연속적으로 또는 간헐적으로 변화하는 펄스 수를 갖는 개별적인 톱니 전압을 전달하도록 구성된 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 위상 레그의 상기 스위칭 엘리먼트의 수 N 은 12-32 인 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 25 항에 있어서,
상기 위상 레그의 상기 스위칭 엘리먼트의 수 N 은 16 이고,
상기 제 1 수단은, 3 < p < 4 의 펄스 수 p 를 사용하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 스위칭 엘리먼트의 상기 반도체 디바이스 (16, 17) 는 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) 또는 GTO (Gate Turn-Off thyristor) 인 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 전압원 컨버터는, HVDC (High Voltage Direct Current) 를 전송하기 위해 직류 전압 네트워크에 연결된 상기 직류 전압측 및 교류 전압 네트워크에 속하는 교류 전압 위상 라인에 연결된 교류 전압측을 갖도록 구성된 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 제 19 항에 있어서,
상기 전압원 컨버터는 1kV-1200kV 인 상기 2 개의 극에 걸친 직류 전압을 갖도록 구성된 것을 특징으로 하는 전압 변환 장치. - 스테이션을 통해서 연결된 직류 전압 네트워크 및 적어도 하나의 교류 전압 네트워크를 포함하는 전력을 전송하는 플랜트로서,
상기 스테이션은, 상기 직류 전압 네트워크 및 상기 교류 전압 네트워크 사이에서 전력의 전송을 수행하도록 구성되고, 직류 전압을 교류 전압으로 변환하고 그리고 그 반대로 변환하도록 구성된 적어도 하나의 전압원 컨버터를 포함하며,
상기 플랜트의 상기 스테이션은 제 19 항 내지 제 29 항 중 임의의 한 항에 기재된 전압 변환 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 전송 플랜트. - 컴퓨터 프로그램이 컴퓨터에서 실행될 때, 제 1 항 내지 제 13 항 및 제 15 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 기재된 전압원 컨버터 제어 방법을 수행하기 위한 소프트웨어 코드 부분을 포함하고, 디지털 컴퓨터의 내부 메모리로 직접 로딩가능한, 컴퓨터 프로그램.
- 제 31 항에 있어서,
상기 프로그램은 적어도 부분적으로 인터넷과 같은 네트워크를 통해서 제공되는, 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 매체. - 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 매체로서,
상기 프로그램은 컴퓨터로 하여금 제 1 항 내지 제 13 항 및 제 15 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 기재된 전압원 컨버터 제어 방법을 수행하게 하도록 구성되어 있는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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