Nowadays, small scale DGS(Distributed Generation System), as a wind power generation or photovoltaic generation, becomes to be introduced into the power distribution system. But in that case, it is difficult to properly maintain the terminal voltage of low voltage customers. So, it is necessary to determine the permissible operation limit of the introduced DGS for proper voltage in distribution system. In this paper computes permissible operation limit of DGS when the DGS is connected to power distribution system using fixed tap(without LDC operation). For this simulation, KEPCO distribution system is used.
This paper presents a study of transient overvoltages caused by capacitor switching on the utility distribution system. Capacitor banks used for power factor correction and voltage regulation can improve efficiency of the power system. But transient voltages due to capacitor switching on the utility system affect the sensitive customer load equipments. If Distributed Generation System (DGS) is involved in the system, the problems become more serious. In this paper, effect of transient voltages at the customer load created by utility capacitor switching is analyzed by simulations Solutions to this problem are presented.
Nowadays, small scale DGS(Distributed Generation System), as a wind power generation or photovoltaic generation, becomes to be introduced into the power distribution system. But in that case it is difficult to properly maintain the terminal voltage of low voltage customers by using only LDC(Line Drop Compensator). So, it is necessary to determine the permissible operation limit of the introduced DGS for proper voltage in distribution system. In this paper clarifies the relationship between LDC voltage regulation principle and real, reactive power of DGS, and examines the permissible operation limit of the introduced DGS in distribution system which the voltage is controlled by LDC.
The reduction method of harmonic currents is very important, when harmonic influences of the systems connections of AC power lines with dispersed generations like solar energy and wind power generation etc, increase more and more. Which the influences of harmonic currents bring not only the drop of power quality but also many trouble occurrences of various systems. Recently, the necessity about application development of new substitute energy has gone up, and the development and practical use of dispersed power lines are proceeding now. Henceforth, a counterplan against harmonic influences must be devised for more practical use of new substitute energy. In this paper, we studied the harmonic influences and new devices for that connections and defined the calculating methods for hamonic currents of those systems.
본 고에서는 전력시스템의 효율화를 위한 스마트그리드(Smart-grid) 통신 기술을 소개하고, 스마트그리드 통신의 다양한 문제를 해결하는데 사용될 수 있는 게임이론(Game theory)의 응용에 대해서 살펴보도록 한다. 스마트그리드는 에너지 ICT융합기술로써 전력의 수요와 공급에 대한 정보가 실시간으로 양방향 통신이 가능하기에 기존의 단방향 전력 시스템과 비교해서 에너지 효율적이고 안정적이라는 장점이 있다. 전통적인 전력시스템과는 달리 스마트그리드 환경에서는 다수의 분산전원 공급자가 존재할 수 있으며, 전력의 소비자 또한 전력시장에 영향력을 행사할 수 있는 메커니즘을 가지고 있다. 그에 따라 복수의 공급자와 소비자로 이루어진 합리적인 경제주체들이 어떤 의사결정을 하는가에 대하여 게임이론을 통해 분석하는 연구가 활발하다. 본 논문에서는 특별히 스마트그리드에서 중요한 역할을 담당할 것으로 예상되는 수요관리(DSM: Demand Side Management)및 마이크로그리드(Micro-grid)를 소개하고 게임이론과 접목시킨 연구들을 살펴보기로 한다.
Penetration of distributed generator(DG) to power distribution system can cause malfunction of existing protection schemes. Because grid interconnected DG can contribute fault currents and make bidirectional current flows on the system, fault contributions from DG can cause an interference of protection relay operation. Therefore, over current protection device of the distribution system with DGs need directional protection schemes. In this paper, improved directional protection algorithms are proposed for the distribution system with DG considering their fault characteristics. And than, these directional protection algorithms are tested and validated in various fault conditions. From the simulation results, it can be seen that the proposed directional protection algorithms are practically efficient for the radial distribution system with DG.
This paper deals with the optimal investment method for distribution facilities, based on the analytical approach for the reliability assessment in distribution systems interconnected with new dispersed generations. The existing approach can estimate the expected reliability performance of distribution systems by a direct assessment of the configuration of the systems using the reliability indexes such as NDP(Non-Delivery Power) and NDE(Non-Delivery Energy). The indexes can only consider the number and configuration of the load, but can not consider the characteristics of the load which is the one of the most important factor in the investment cost for the distribution systems. Therefore, this paper presents the new performance indexes for the investment of the distribution facilities considering both the expected interruption cost for the load section and the operation characteristics of dispersed generations. The results from a case study show that the proposed methods can be a practical tool for the voltage management in distribution systems including dispersed sources.
A protection algorithm using a voltage-controlled overcurrent element for a looped collection circuit in a wind farm is suggested in this paper. Because the proposed algorithm uses voltage relaying signals as well as current relaying signals, any fault in the looped collection circuit can be cleared by voltage-controlled overcurrent relays located at the two adjacent relaying points, the nearest place in each direction from the fault point. The algorithm can also distinguish the external faults which occur at the outside of a wind farm from the internal faults. It means that the proposed algorithm can provide the proper ability of protection coordination to the relays in the looped collection circuits of a large wind farm. The performance of the proposed algorithm is verified under various fault conditions using PSCAD/EMTDC simulations.
Recently, There has been growing interest in Distributed Generations with high-energy efficiency due to the Increasing energy consumption and environmental pollution problems. but an insertion of Distributed Generations to existing power distribution system can cause several problems such as voltage variations, harmonics, protective coordination, increasing fault current etc, because of reverse power. This paper was applied to Sukumar M[l] proposal schemes and identity the faulted section performing short-circuit analysis by MATLAB program to distribution systems interconnected a large number of distributed generations.
최근 그린에너지 시대의 급작스런 도래와 더불어 전력산업의 패러다임 변화에 따라 전기에너지의 고효율 사용과 지능형 전력망 기술인 스마트그리드가 국가차원의 저탄소 녹색성장의 중추 산업분야가 될 전망이다. 이와 더불어 그린홈, 그린빌딩, 그린ICT, 신재생에너지 및 전기자동차를 망라하는 고효율 에너지 네트워크 인프라로 직류배전이 부각되고 있다. 최근 태양광, 연료전지 등 직류 기반의 분산전원 보급의 활성화, 정보화 확산으로 인해 직류를 필요로 하는 정보통신기기의 대폭확대, 전기자동차 보급에 따른 전력저장장치의 확산, LED와 같은 조명부하의 확대 등 변화된 환경 속에 전체 시스템 에너지 효율화, 전력품질의 개선을 위해 교류(AC)가 아닌 직류(DC)로 공급하는 직류배전의 도입 연구가 진행되고 있다. 본고에서는 미래 직류전력시스템의 예측 및 당사가 2009년 말 그린홈에 직류배전을 구축한 실증사례를 소개하고 현재 조기 상용화를 목표로 기술개발을 진행 중인 그린빌딩 적용을 위한 저압 직류배전기술의 개념 및 구현기술을 제안하고자 한다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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