최근 분산전원 시스템 개발로 인해 계통연계 인버터의 사용이 증가해 왔다. 계통연계 인버터의 주요한 역할은 계통연계 환경에서의 안정적인 운전과 계통 사고 시 중요 부하에 대한 연속적인 전력을 공급하기 위한 독립운전에 있다. 각 모드 전환시의 출력전압의 변동성과 과도응답 특성을 개선하기 위해 최근 다중 루프 및 간접 전류 제어 방식이 계통연계 인버터에 적용되었다. 하지만 이러한 제어 방식은 캐패시터 전압 및 인버터 전류의 측정이 요구되어 시스템의 비용 및 복잡성을 증가시키게 된다. 본 논문에서는 이산시간 상태공간에서의 전상태 관측기를 설계하여 무순단 절체 동작 시 제어기가 요구하는 변수를 추정하고 이를 궤환신호로 사용하여 시스템의 설계 비용 및 복잡성을 줄인다. 또한 계통연계 시 계통유입 고조파 전류를 억제하기 위해 일반적으로 사용되는 기존 공진형 제어기의 과도 응답을 개선하기 위해 이산시간에서 슬라이딩 모드와 공진제어기가 결합된 새로운 제어기 구조를 제안한다. 제안된 기법의 타당성은 PSIM 시뮬레이션을 통하여 입증된다.
풍력발전과 같은 분산전원이 계통에 연계되어 운전될 경우, 계통연계 규정에 따라 운전해야 한다. 특히 계통사고에 의해 계통과 분리되었음에도 불구하고, 지속적으로 운전하는 것을 단독운전 이라 한다. 이러한 단독운전은 전기설비의 손상을 일으킬 수 있으므로 계통연계 규정에 따라 이를 빠르고 정확하게 검출하여야 한다. 본 논문에서는 이러한 단독운전을 검출하기 위해서 NDZ(Non-Detecton Zone)를 갖지 않는 고조파 주입 기법의 새로운 고조파 계산 및 검출 알고리즘 제안한다.
최근 풍력발전등의 분산전원 설치가 많아짐에 따라 계통연계 인터페이스 필터에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 이러한 인터페이스 필터는 LCL 필터인 경우가 대다수인데 그 제작과 설치 비용이 만만치않음이 현실이다. 그 중 코어와 코일의 복합체인 인덕터의 설치에 노력과 비용이 가장 크게 들어간다고 볼 수 있다. 본 논문은 최근의 하이브리드 타입의 코어에 착안하여 인덕터 설계에 있어서 페라이트/더스트코어 혹은 하이브리드타입 코어를 인입쪽의 인덕터(L1)요소로 하고 계통 인출쪽 인덕터(L2)를 규소강판으로 하는 혼합형 LCL 필터를 제안한다. 인입쪽의 L1C필터는 LPF로 작동하므로 L2를 저주파수용 규소강판으로 설계하여 결과적으로 비용을 저감함이 본 논문의 초점이다. 그 효과는 선형 재질을 사용한 PSIM 시스템 시뮬레이터를 활용하여 검증한다.
This paper presents an analytical method for the reliability evaluation of distribution system, including the distributed generations. Unlike the large sized generations of transmission system, the distributed generations have complexities in analyzing and determining the operation. In the process of evaluate reliability, it can be shown that the analytical method is simpler than the Monte-Carlo simulation and the method using Load Duration Curve model is more accurate than that using peak load model. The modeling of distributed generation to analysis distribution system reliability using LDC is proposed in this Paper, and is compared with the MCS method as a result of case studies.
This paper presents a voltage analysis method of distribution systems interconnected with DG(Distributed Generation). Nowadays, small scale DG becomes to be introduced into power distribution systems. But in that case, it is difficult to properly maintain the terminal voltage of low voltage customers by using only ULTC(Under Load Tap Changer). This paper presents a voltage analysis method of distribution systems with DC for proper voltage regulation of power distribution systems with ULTC. In order to develop the voltage analysis method, distribution system modeling method and advanced loadflow method are proposed. Proposed method has been applied to a 22.9 kV practical power distribution systems.
This paper presents an optimal operating strategy of distributed generation (DG) with reliability worth evaluation of distribution systems. Using DG for peak-shaving unit could reduce the overall system operating cost, and using DG for standby power unit could reduce the customer interruption cost. If DG operating cost is less than utility power cost in peak time, DG should be running to reduce the overall system operating cost. When customer interruption cost enlarges, however, standby power strategy may be the better operating strategy than peak-shaving strategy. Selection of whether DG should be operated for peak-shaving or for standby power, needs the accurate reliability worth evaluation and the accurate power cost evaluation. Instead of using annual average reliability worth, the concept of hourly reliability worth is introduced in this paper to determine the optimal operating decision of DG. Applying suggested hourly reliability worth, the distribution companies that possess DG could set up the optimal operating strategy of DG.
In operation of distribution system, DGs(Distributed Generations) are installed as an alternative of extension and establishment of substations, transmission and distribution lines according to increasing power demand. Optimal capacity and allocation of DGs improve power quality and reliability. This paper proposes a method for determining the optimal number, size and allocation of DGs needed to minimize operation cost of distribution system. Capacity of DGs for economic operation of distribution system can be estimated by the load growth and line capacity during operation planning duration. DG allocations are determined to minimize total cost with failure rate and annual reliability cost of each load point using GA(Genetic Algorithm).
Recently, the concern of power qualiaty problem is increasing. Especially, Voltage quality problem have been increased important problem. Electronic device was affected by voltage sag. So, sensitive load that included many electronic Device was affected by voltage sag. also, it may have economic loss. In this paper, we argue the coordination scheme considering the loss of sensitive load. The coordination device of distribution system for instaneous fault is recloser and sectionalizer, But, the fault clearing time of recloser is more than 2 seconds. So, voltage sag generates long time that affected sensitive load. HS(high speed switchgear) has fast fault clearing time(0.015s) that not affected sensitive load. Therefore, the coordination applied HS is used. The proposed schemes are proved and evaluated by a case study using PSCAD/EMTDC simulation.
Harmonic distortions in current waveform may cause significant problems in electric power system facility and operation. This paper presents an adaptive parameter estimation method to detect harmonic current components caused by nonlinear loads. In addition, a coordination strategy for multiple inverter-interfaced distributed generators to compensate the harmonic currents is discussed. The coordination strategy is realized by distributing the harmonic compensation participation index to individual distributed generators. The harmonic compensation participation index can be determined by the amount of remaining power generation capacity of each distributed generator. Simulation results based on switching-level inverter models show that the proposed harmonic detection method has good performance and the coordination strategy can improve harmonic problems efficiently.
The demand for electrical power has been significantly increased to satisfy the customers. As a result, a power distribution system have been advanced by power system's interconnection, installation of distributed generator(DG) and so on. The improvable power distribution system included the problem of increasable fault current. Superconducting fault current limiter (SFCL) is one of the solutions to limit a fault current. Therefore, to solve the problem of fault current by SFCL, simulation was progressed and the simulation used a PSCAD/EMTDC.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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