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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

박성현 (부경대학교, 부경대학교 대학원)

지도교수
김인동
발행연도
2022
저작권
부경대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수43

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이 논문의 연구 히스토리 (4)

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Recently, as the demand for DC/DC converters has increased, research on DC/DC converters is being conducted a lot. Among them, the DAB converter can perform soft switching, and since it uses a transformer, insulation can be secured. In addition, since power can be used in both directions, it is a DC/DC converter that is mainly used in DC power distribution systems and widely used as battery chargers and dischargers.
When the SPS method is used as the control method of the DAB converter, the light load efficiency is low, so it is difficult to use it in a battery charger. The DPS method and TPS method, which supplemented this, also have disadvantages that are difficult to control as the number of control variables increases. To solve this problem, this paper analyzes three control methods and integrates them into one control variable to improve converter efficiency and THD.
In addition, since the conventional controller controls the CC mode and the CV mode separately, chattering or large transients may occur when changing the mode. In this paper, provide a new controller for a battery charger, discharger, and simulator that has a smooth operation of CC-CV mode conversion and protective operation with one controller. DAB Converter was manufactured and its characteristics were verified through simulation and experiment.

목차

Ⅰ. 서론 1
1. 배터리 충, 방전기의 필요성 1
2. 배터리 시뮬레이터의 필요성 2
3. 배터리 충전특성을 고려한 DC-DC 컨버터 필요성 3
Ⅱ. DAB(Dual Active Bridge) 컨버터 4
1. DAB 컨버터 4
2. DAB 컨버터 스위칭 방식 7
Ⅲ. 제안한 DAB 컨버터의 스위칭 방식 8
1. 스위칭 방식 8
가. SPS 방식 8
나. DPS 방식 9
다. TPS 방식 11
2. 제어변수 통합 13
Ⅳ. 제안한 배터리 충,방전기 및 시뮬레이터용 제어기 18
1. 기존 배터리 충전기의 제어기 18
2. 제안하는 배터리 충, 방전기 및 시뮬레이터용 제어기 20
가. PWM 발생 부 21
나. 제어루프 부 26
다. 제안한 제어기의 기능정리 28
Ⅴ. 실험 및 시뮬레이션 결과 29
1. 시뮬레이션 사양 29
2. 시뮬레이션 파형 30
가. Vi=500V일 때 배터리 충,방전동작 시뮬레이션 30
나. Vi=500V일 때 배터리 충,방전 연속동작 시뮬레이션 32
다. 변압기 RMS 전류 및 THD 비교 34
3. 실험 사양 35
4. 실험 파형 37
가. 정전압(CV) 제어 37
나. 정전류(CC) 제어 39
다. CC-CV모드 절환동작 제어 40
라. CC-CV모드 부하저항 변경 시 절환동작 제어 41
Ⅵ. 결론 43

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