아직 국내에는 대용량 분산전원의 계통연계에 대한 기술기준 및 체계적인 선로운영 기술기준이 미흡하다. 본 논문에서는 배전계통 모의시험장치 및 분산전원 모의실험 장치를 구성하고, 실시간 전압/전류 데이터를 수집/분석하기 위하여 LabVIEW 감시제어장치를 설치하여, 태양광정원의 정상상태에서의 전압특성을 분석하였다. 태양광전원의 출력변동(역 조류)에 의한 계통의 전압변동과 역률변동 특성에 대한 시험을 수행하여 계통연계시의 문제점을 분석하고, 대책방안을 제시하였다.
태양광과 풍력과 같은 분산전원이 배전계통에 연계되어 운용되는 경우, 수용가의 규정전압인 220${\pm}$6%(207[V]~233[V])를 벗어나는 현상이 발생할 수 있다. 본 논문에서는 태양광이 연계되는 위치에 따라 변동하는 선로임피던스(R${\pm}$jX)에 의하여 발생하는 순시 전압상승 및 전압강하에 의한 전력품질[과전압/저전압] 저하 현상을 LabVIEW S/W를 이용하여 확인하였으며, 이에 따른 문제점을 분석하고 그 해결책을 제시하였다.
The load impedance of power lines generally varies with time, areas, and season. Also, the harmonic noises by the power electrical equipments are scattered through the power lines. The received signal level varies with the environment and is not able to detect the PLC(Power Line Carrier) signal. For this reason, it is requried for the signal transmitter to hold the received signal level uniform independently with the variation of the load impedence. In this paper, the power lines are modeled simply and a method keeping the received signal level uniform is suggested through the analysis of the signal transmission characteritics of the PLC coupler using tank circuit.
This Paper Presents a practical approach to evaluate the reliability indices of electric distribution systems. The use of reliability evaluation is placed with the framework of distribution system planning. In this paper, the reliability model is based on an analytical method, connecting component failure to load point outage each section. five case studies are reported in the paper. These are to study the effect of varying failure rates and repair times on distribution feeders. The results of a study on sample system are presented in this paper.
광역상수도 사업장에서 전력기기의 소손등으로 발생한 전기사고로 인해 안전사고, 용수공급 중단 등의 위험이 증가하고 있어, 용수공급 시설의 안정적 운영 및 전기 사고시 시설운영의 신뢰성을 확보하기 위해 인입 배전선로 이중화, 특고압 수전설비 이중화 및 전동기기동반 모선분할 등을 실시하여, 유지보수 및 운영신뢰도 향상을 위한 광역상수도 전력설비 안전성 확보를 기하였다.
본 연구의 목적은 배전선로 접지극의 온도변화 및 토양동결 상태에 따른 접지저항값의 변화를 관찰하고, 영상과 영하의 온도와 접지저항값 변화의 상관관계를 분석하여 접지저항값 변화를 최소화하는 데 있다. 온도변화에 따른 접지저항값 변화의 최소화를 이루기 위하여 접지극과 토양의 접촉저항을 최소화하는 방안을 연구 하였으며, 이를 현장에 적용하여 검증한 결과, 접지저항값의 변화가 최소화되는 우수한 성과를 거양하여 각종 접지공사의 설계시 활용할 수 있도록 하였다.
본 논문은 가공배전선로용 무정전 내장주 완철교체용 활선공구 및 표준화된 활선공법 개발에 있다. 개발된 공구의 명칭을 핫라인 써포트암으로 부여하였으며 활선공구의 활용성을 높이고 직접활선의 안정성을 향상시키기 위하여 완철교체작업을 현재 공법보다 손쉽고 안전하게 작업할 수 있는 직접활선공법을 개발한다.
The exploitation of the resource wind energy is a rapidly growing area world-wide. The number of installed units is continuously increasing, and therefore, it is important to respect and to deal with the impact of wind power generation system. From the view of an electric grid utility, there is a major problem with the impact of the wind system on the voltage of the electric grid, to which a turbine in connected. The problem is rather common in the connection of a wind power system to an already existing grid, since the grid is very seldom designed for the transmission of additional power. In this paper, it is investigated the voltage impact of distribution line, to which wind power generation system is connected.
This paper proposes the discrimination method for the fault location, whether it is within the line where the distributed generation(DG) is integrated or out of the line (but sharing the same bus of the substation). In general, DG has to be disconnected from the grid when the fault occurs on the interconnected distribution feeder as soon as possible. However, the faults occured on the neighboring feeder would mistakenly cause the disconnection of the DG. For reliable operation of DG, DG should be sustained at the fault occurred on neighboring distribution feeders. The proposed identification method utilizes the impedance monitored from the DG and examines the coordination of overcurrent relay of the distribution system. This paper describes how the proposed method to identify the faulted feeder and how the method can be utilized.
This paper describes control system design for the DH(dynamic voltage restorer) consisted of a diode rectifier and series inverter applied to 22.9kV distribution system. The DVR control system is consisted of the main two parts. One is a voltage event detector using a neural network and the other is deadbeat controller for the output voltage and current control of the DVR. A simulation model was developed for analyzing performance of the controller and the whole system. The results confirm that the DVR can restore load voltage under the fault of the distribution system.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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