현재의 전력시스템은 컴퓨터와 통신기술의 발전으로 분산시스템인 EMS(Energy Menagement System)/SCADA(Super-vision Control and Data Acquisition) 형태로 운영되어 전력의 생산, 전송 그리고 분배가 효과적으로 이루어지고 있다. 그러나 각 시스템은 언어, 운영체제 그리고, 통신프로토콜이 서로 다른 제품으로 구성되어 시스템간에 데이터를 교환하는데 많은 어려움이 따르고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 미국 전력연구소는 전력제어센터간의 통신을 담당하는 ICCP(Inter-Control Center Protocol)라는 새로운 형태의 통신규약을 발표하였다. ICCP는 자동화용 표준 통신규약인 MMS(Manufacturing Message Specification)를 응용계층의 하부 규약으로 지정함으로써 서로 다른 기종의 제어센터간의 원활한 통신을 지원한다. 본 논문은 ICCP의 특징과 MMS와 ICCP가 어떻게 상호 연관되는가를 밝힌다. ICCP에서 이용하는 MMS 라이브러리(library)의 86개의 서비스 중 일부 서비스를 구현한 후 이것을 이용하여 TCP/IP 환경 하에서 ICCP의 기본이면서 핵심적인 기능을 구현한다. 그 다음, ICCP 프로토콜을 이용하여 EMS간의 통신을 모델링하고, 전력센터간의 실제 데이터 교환을 윈도우 환경 하에서 구현하여 ICCP 프로토콜의 동작과 기능을 보여준다.
Objective: The aim of this study is to review the ISO(the International Organization for Standardization) standards recommendations on a human error tolerant control room design. Background: ISO TC(Technical Committee) 159 published a variety of international standards on design of mental and physical work, design of displays and controls, and workstation layout design. A proper edition of these standards can be a good resource for a human error tolerant control center design guidelines. Method: Recommendations of ISO TC 159 standards were grouped into arrangement of control suite, layout of control room, layout and dimensions of workstations, design of displays and controls, environmental design, alarm, automation, management system design, procedure and training. Results: It was found that some standards on the design of supervisory control and data acquisition(SCADA), alarm, automation, layout, workload management, and environment can be used for human error prevention guidelines in the control center design. Conclusion: ISO TC 159 standards were not sufficient to cover all the ergonomics area of control center design. Application: Designers can have technical aids from these ISO standards to improve ergonomic performance of their control center.
Small-scale reactors have recently attracted attention as a potential power generation source for the future. The Regional Energy Research Institute for Next Generation is currently developing a small-scale reactor called Regional Energy rX 10 MVA (REX-10). The current paper deals with a power system to be used with small-scale reactors for multi-purpose regional energy systems. This small nuclear system can supply electric and thermal energy like a co-generation system. The electrical model of the REX-10 has been developed as a part of the SCADA system. REX-10's dynamic and electromagnetic performance on the power system is analyzed. Simulations are carried out on a test system based on Ulleung Island's power system to validate REX-10 availability on a power system. RSCAD/RTDS and PSS/E software tools are used for the simulation.
전력계통의 목표를 달성하기 위한 기본적인 요청은 시시각각으로 변동되는 전력부하를 확실하게 예측하는 일부터 시작된다. 그런데 전력부하는 온도, 습도, 광도 등 예측일의 기상요인은 물론 산업구조, 경기변동의 사회적인 요인에 의해 변화된다. 또한 온라인 예측시는 자동급전시스템의 여건이나 예측주기에 따라 각각 고려해야 할 사항이 다양하므로 정확도가 높으면서도 안정된 결정적인 예측기법을 찾기가 어렵다. 그러나 주어진 계통과 이용할 수 있는 여건을 바탕으로 했을때의 허용정도 및 자동화등 실제 적용면에서 보다 나은 예측기법은 생각될 수 있다. 필자들은 우리나라 계통을 대상으로 자동급전시스템(AGC/SCADA system)에 의해 온라인 리얼타임으로 취득해온 부하데이터를 이용하여 자유자재 (interactive)기능을 내포한 단기 부하예측 팩키지를 개발한 바 있으며 이에 소개하는 바이다.
한국형 계통운영시스템인 전력거래소(KPX)의 EMS(Energy Management System)와 한국전력공사(이하 한전)의 급전소 SCADA시스템은 서로 ICCP(Inter-Control Center Protocol)를 통한 데이터 교환을 하고 있다. 현재의 ICCP는 데이터 교환에 있어서 보안 기능이 고려되어 있지 않기 때문에 본 논문에서는 안전하고 신뢰성 있는 계통운영시스템 간 데이터 교환을 위한 ICCP/TASE.2의 보안 통신 기능 개발을 소개하고자 한다.
최근 전자설비를 바탕으로 한 고도 정밀산업의 발달과 국민 생활수준 향상은 전력의 고품질화와 고신뢰성을 절실히 요구하고 있다. 즉, 전력이라는 에너지를 수용가에게 공급하는 것으로 그치지 않고 전력의 품질(주파수와 전압을 규정값 이내로 유지)에 엄격한 제한을 두어야 함은 물론 공급의 신뢰성, 즉 중단없는 전력 공급이 요구되고 있다. 이러한 미래의 전력 경영상의 어려운 과제를 해결하기 위하여 지금까지 이용되어 왔던 자동 급전시스템(ALD:Automatic Load Dispatching)을 최신 기술이 집약된 급전종합자동화시스템(EMS:Energy Management System)으로 교체운용할 계획이다. 지금까지의 분산 설차 운용되어 왔던 지역급전 시스템(SCADA)과 한강수계제어시스템을 EMS시스템과 연계하여 운용함으로써 전력계통을 종합 감시 제어하게 될 것이다.
In this paper, the on-line system schemes for coordinated control system of multiple FACTS were presented to enhance the voltage stability around the metropolitan areas. In order to coordinated control system of FACTS devices, MFC on-line system calculates the optimal set point(Vref, Qrev) of FACTS devices using the coordinated control algorithm with real time network data which is transferred from SCADA/EMS system. If the system is unstable after contingencies, the new operation set-point of FACTS would be determined using bus sensitivity from tangent vector at voltage instability point. Otherwise, we would determine the new operation set-point of FACTS for considering economical operation, like as active power loss minimization using Optimal Power Flow algorithm. As the test, MFC(Multiple FACTS Coordinated control) on-line system will be installed in Korea power system.
Recently, after Wide Area Outage of the North-Eastern United States occurred, many countries started to be concerned about WAMS (Wide Area Monitoring System), and Korean power system also experienced Wide Area outage according to typhoon Mae-Mi, and Haenam-Jeju HVDC line fault. Since it is too difficult to detect a symptom based on SCADA or EMS, a defense system of electric power infrastructure has required. In this research, the designed and developed system processes the time synchronized real time power system information based on GPS and shows the 2D/3D monitoring viewer using the phasor data and the results of three algorithms.
This paper introduces a wind turbine simulation system based on the IEC 61400-25 standard to simulate different kinds of wind turbines. A unified communication protocol was required for monitoring and control of wind turbines, because manufacturers had used their own protocols for their turbines. As a result of such an effort, the international standard IEC 61400-25 was established. To implement the schema of IEC 61400-25, the IEC61850 SCL was modified and applied to the simulation system, which enabled the system to be compatible with heterogeneous wind turbine information models. The developed simulation system can be used for interoperability tests with a new type of wind turbine information model.
we studied a data acquisition and control system of a wind turbine for measuring and controlling a voltage fluctuations of a wind turbine system. The wind turbine system is installed out control area. So, it is so important for supervising to wind turbine of a maintenance, wind speed, optical resources wind turbine output, wind speed, wind direction, over voltage of a generator. This system can be supplied a data of over voltage, under voltage, voltage fluctuations of a wind turbine for controlling an EMS : Energy Management System or a SCADA : Supervision Control and Data Acquisition at a constitute of a wind farm. The of voltage fluctuation system of a wind turbine is improving an electric power supply power quality of a distribution line and unspecified individuals of used wind turbine.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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