최근 송배전 시스템 분야에서 종래의 인간의 개입을 최소화하여 이루어질 수 있도록 통합화, 자동화 및 원격 감시화가 추진되고 있으며 이는 기존의 전기 장비들을 통신 기능을 갖는 마이크로 프로세스 기반의 IED(Intelligent Electronic Device)로 대체함으로써 가능해 졌다. 단일 표준화 작업이 이루어지기 전 다양한 프로토콜의 사용에 따른 장비 간 호환성 결여로 통신 프로토콜 표준화 필요성이 강하게 제기되었고, 1990년대 표준화 작업을 시작하여 최근 변전소 자동화용 단일 세계 표준인 IEC 61850이 UCA2.0과 유럽의 경험을 기반으로 IEC주관아래 개발되었다. 이러한 세계기술 동향을 반영해 IEC 61850 기반의 종합변전소 자동화 시스템의 구축이 필요하고, 이에 따라 본 논문에서는 IEC 61850 통신 프로토콜을 살펴보고 기본적인 IED 통신 실험 장치를 구성하고 메시지 전송 실험을 수행하였다.
전력계통 운영은 크게 전력 수급조정 및 계통 안정운영으로 대별되며 이러한 업무를 전문적으로 수행하는 운영조직은 한국전력거래소의 계통운영 부문 조직, 한국전력공사의 송 변전 설비 운영 및 지역별 계통운용 조직과 각 발전회사의 발전소 운전 요원으로 구성되어 있다. 본 연구에서는 전력거래소의 계통운영 부문에서 현재의 업무를 수행하는데 필요한 기술을 조사하여 이를 체계적으로 분류하여 각각의 기술에 대한 특징 및 기술 계발 현황 등을 파악하였다.
본 논문에서는 광학식 온도계측 시스템의 장점을 지니면서 비교적 광학계 구성이 간단한 flourescence를 이용한 광온도 계측 시스템의 개발과 그 응용에 관한 내용을 다루었다. 이 광온도 계측 시스템은 형광 물질에 특정파장의 빛을 입사한 후, 형광이 사라지는 시간(decay time)이 온도에 따라 일정하게 감소한다는 원리를 이용하여 온도를 계측한다. 현재 전자기적 환경이 열악한 발/변전소의 온도정보를 이용한 원격감시시스템에 응용하기 위한 목적으로 개발중이며, 향후 발전소의 종합 광계측 시스템의 구현에 새로운 전환점이 되리라 기대된다.
IEC 61850 기반의 변전소자동화시스템이 세계적으로 많은 관심을 가지면서 IEC 61850 프로토콜 기반의 IED(Intelligent Electronic Device) 개발을 위해 전 세계적으로 많은 노력이 진행되고 있다. 본 연구에서는 IEC 61850 표준규격에서 제안하는 객체 모델링 및 통신프로토콜을 이용하여 2권선 변압기 보호용 IED를 개발하고 그 구현방법을 설명하였다. 구현을 위해 리눅스 OS(Operation System)가 포팅된 통신보드에 MMS(Manufacturing Message Specification), GOOSE(Generic object oriented substation event) 통신모듈을 탑재하였고 데모 시스템을 구성하여 성능을 검증하였다.
현재 개발도상국은 전력망 부족으로 심각한 전력난을 겪고 있는 반면 우리나라는 전력망이 점차 포화되어 관련 산업 일자리가 줄어들고 있다. 이에 대한 대책 중 하나로 우리나라의 우수한 전력망을 해외로 수출하는 방안이 떠오르고 있다. 그러나 현재는 발전설비 및 송 변전 설비와 같이 부분적으로 수출하고 있기 때문에 전체 전력망 계획이 필요하다. 따라서 본 논문에서는 개발도상국에 전력망 수출을 위해서 필요한 부하, 발전, 송전을 추정 및 예측하고 설계하는 방법론을 제안한다. 또한 총 비용(송전비용)이 최소가 되는 전력망을 구축하기 위해 Still 식을 이용하여 경제전압을 선정하고 제안하는 3가지 사례의 경제성을 비교한다.
The Transactions of The Korean Institute of Electrical Engineers
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v.59
no.2
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pp.255-261
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2010
In this paper, a substation HMI based on IEC 61850 is proposed that uses SCL to have all information in substation to include standard concept of IEC 61850. A proposed substation HMI using SCL based on IEC 61850 expresses different display by each substation structure and component device change in substation. A proposed substation HMI is designed by IEC 61850 standard, and it suits for future substation HMI based on IEC 61850. A proposed HMI is proved by a program that is made by Visual C++ to use SCL file based on XML.
오늘날 통신 기능을 갖는 마이크로 프로세스 기반의 IED(Intelligent Electronic Device)가 송배전시스템 분야에서 기존의 장비들을 대체하고 있다. 단일 표준화 작업이 이루어지기 전 다양한 프로토콜의 사용에 따른 장비 간 호환성 결여로 통신 프로토콜 표준화 필요성이 강하게 제기되었고, 1990년대 표준화 작업을 시작하여 최근 변전소 자동화용 단일 세계 표준인 IEC 61850이 UCA2.0과 유럽의 경험을 기반으로 IEC주관아래 개발되었다. 이러한 세계기술 동향을 반영해 IEC 61850 기반의 종합변전소 자동화 시스템의 구축이 필요하고, 이에 따라 본 논문에서는 IEC 61850 통신 프로토콜을 살펴보고 기본적인 IED 통신 실험 장치를 구성하고 메시지 전송 실험을 수행하였다.
OPC is open connectivity in industrial automation and the enterprise systems that support industry. OPC XML-DA provides a platform-independent on web service-based communication. This paper propose Power IT system integration platform using OPC that is to integration between DLMS protocol used in AMI system and Distribute protocol DNP3.0 throught IEC61850 using Substation Automation Protocol.
Ji Hyun Lee;Seong Jegarl;Hyunshil Kim;JongHo Maeng
Current Photovoltaic Research
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v.11
no.2
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pp.58-65
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2023
The expanding significance of energy storage (ES) technology is increasing the acceptability of power systems by augmenting renewable energy supply. To deploy such ES technologies, we must select the optimal technology that meets the requirements of the system and confirm the technical and economic feasibility of the business model based on it. Herein, we propose a method and tool for selecting the optimal ES technology and service suitable for meeting the requirements of the system, based on its performance characteristics. The method described in this study can be used to discover and apply various ES technologies and develop business models with excellent economic feasibility.
전력거래소는 2014년 나주본사이전 이후 1억kW 대용량 전력계통을 운영하기 위한 차기 계통운영시스템(이하 차기EMS) 구축을 계획하고 있다. EMS(Energy Management System)는 전국의 발, 변전소에서 계통정보를 실시간으로 취득하여 전력계통을 감시하며, 연료비 기반의 최적 경제점을 찾아 발전기를 제어하고, 전력계통을 수식화한 상태추정 결과를 기반으로 상정사고분석, 고장전류계산 등 전력계통운영을 위한 종합시스템이다. 국내 EMS의 역사는 1979년 미국의 L&N 시스템 도입을 시작으로 1988년 일본의 Toshiba EMS, 2001년 Alstom사의 NEMS를 구축하여 현재 운영중에 있다. 하지만, 외산 제품 도입에 따른 기술이전, 유지보수의 어려움을 타개하기 위해 2004년 한국형 EMS(이하 K-EMS) 연구개발계획을 수립하고 전력거래소를 주축으로 한 산학연을 구성하여 2010년 K-EMS 개발을 성공적으로 완료하였다. 차기 EMS는 국내 기술력으로 개발된 정부연구과제 성과물인 K-EMS를 기반으로 구축이 이루어지며, 총 3년간의 개발 및 시험과정을 거쳐 실계통운영을 담당할 예정이다. 차기EMS가 설치되어 운영예정인 급전소는 전력수급 균형유지와 발전소 운영 총괄 지휘 및 765kV, 345kV 송전망 운영역할을 담당할 나주급전소와 154kV 비수도권 송전망 운영을 담당할 천안급전소, 154kV 수도권 송전망 운영을 책임질 서울급전소 이상 3곳이다. 차기EMS는 발전 및 송, 변전 설비의 대형화, 다양한 FACTS 설비, 신재생에너지원으로 대표되는 분산전원의 등장과 같은 급변하는 전력계통 변화에 능동적인 역할을 성공적으로 수행할 것으로 기대하고 있다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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