In order to operate the power system satisfactory for both system operators and customers, it is important to limit the harmonic currents to the allowable levels which injected into the system from the distorting installations. In this regard, the principles for the allocation of emission limits on individual customer were introduced in the technical report of IEC61000-3-6. According to these general principles, the emission limits are dependent on the agreed power of the customer, the power of the harmonic-generating equipment, and the system characteristics. The considerations in this report are very comprehensive and the process introduced is practical enough to implement as it is. However, there is a fact not appropriately dealing in the report that could be a very tickle but has a huge impact on determining the emission limit. This is the effect of non-harmonic load currents. More precisely, these are from the equipments which do not emit any harmonic or may emit harmonics but this specific order under the consideration by themselves if the source power is sinusoidal. The load currents originated from these equipments have an effect of active filter against the specific order of harmonic therefore, these should be dealt as a significant factoron the process of determining the emission limits for individual customer.
현재 국외에서는 고조파 제어 및 유지를 위해 관리기준이 제정되어 적용되고 있는 실정이나 국내에서는 적당한 기준 및 적용절차가 없어 제대로 고조파를 관리하지 못하고 있는 실정이다. 따라서 국내 송전계통의 특성에 맞으면서 국제 기준의 주요 목적을 반영할 수 있는 고조파 관리기준을 제정할 필요성이 제기되고 있다. 따라서 본 논문에서는 마이크로소프트 엑셀을 이용하여 고압 수용가의 고조파 방출 한계를 평가하는 소프트웨어를 개발하였다.
최근 전력기기 및 전력시스템 기준이 수적인 면과 복잡성에 있어 증가되고 있다. 이에 부하의 왜곡에서 고조파 방출 한계를 평가하기 위한 우리나라 송전계통 기준을 소개하였다. 시간적 제약이 증가하는 조건아래 전력회사 실무자들은 빠르게 문제를 풀기 위하여 소프트웨어로 구성하기가 매우 복잡하다. 따라서 본 논문에서는 마이크로소프트 엑셀을 이용하여 실무자들이 실제적인 상황에서 이러한 기준을 즉시 적용할 수 있도록 하기 위한 방법을 표현하였다.
배전계통의 고조파 방해(Harmonics Disturbance)현상은 배전계통에서 전압강하와 함께 순시 전력품질을 저해하여 중성선 및 NGR(Neutral Ground Reactor) 과열, OCGR 오동작 등의 문제를 발생시킴으로써 전력회사와 고객 모두에게 막대한 경제적인 손실을 주고 있어 동 분야에 대한 적극적인 대책이 필요하다. 이에 대한 해결 방안으로 유럽에서는 IEC 61000-3-2 규격을 통해 상당 16[A] 이하 저압 전기기기의 고조파를 제한하고 있다. 본 규격은 저압 전기기기를 4개의 등급으로 구분하여 관리하고 있으며, 분석결과 클래스 A등급 해당 전기기기의 고조파 유출제한 기준은 저압계통의 기준임피던스와 허용 최대전압을 바탕으로 산정되었으며, 타 등급(B, C, D등급)의 유출제한 기준들도 클래스 A의 유출제한 기준을 바탕으로 산정되었다. 따라서 본 논문에서는 IEC 61000-3-2 규격 분석결과를 바탕으로 국내 기준임피던스에 기초하여 국내 저압 전기기기의 고조파 유출 제한 값을 산정하였다.
비선형 부하의 급증으로 고조파로 인한 문제가 점차적으로 커지고 있으나 국내에서는 고조파 관리 기준 및 적용절차의 미비로 제대로 된 고조파 관리가 이루어지지 못하고 있다. 따라서 국내 송전계통에 연계되어는 있는 고압수용가에서 계통으로 유출할 수 있는 고조파 크기를 산정하는 프로그램이 필요하다. 국외에서는 IEC 61000-3-6 고조파 관리기준을 바탕으로 고압 수용가의 고조파 허용치 산정 알고리즘이 개발된 상태이다. 그러나 이 알고리즘을 국내 송전계통에 바로 적용할 수 없다. 따라서 이 알고리즘을 바탕으로 국내 송전계통 실정에 맞는 알고리즘으로 보완하고, 마이크로 소프트 엑셀 프로그램을 이용하여 고압 수용가 고조파 허용치 산정 프로그램을 개발하였다.
In recent years, equipment and network standards have been increasing in both number and complexity. Two standards that will soon be introduced to KOREA are the HV standards for assessing distorting and fluctuating loads, IEC 61000-3-6. Utility engineers, being under increasing time constraints, are turning more and more to software to quickly solve problems. This paper describes the methodology used to implement the above standards in Microsoft Excel in order to assist utility engineers to readily apply these standards in practical situations.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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