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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

김종선 (한양대학교, 한양대학교 공학대학원)

지도교수
고광철
발행연도
2020
저작권
한양대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

이용수10

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

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1990년대 말부터 시작된 고조파에 대한 연구는 현재 거의 모든 전력설비에서 고조파 발생이 되는 것으로 밝혀졌고 신재생에너지를 지속적으로 확대하는 에너지 패러다임이 형성되면서부터 각종 전력변환에서 나오는 고조파 왜곡이 지속적인 문제점으로 대두되고 있다.
정부의 3020 신재생에너지 이행계획에 따르면 탈원전을 추진하면서 전체 발전 비중 중에서 신재생에너지 발전량 비중을 20% 이상 달성하겠다고 하며 이 때 사용되는 태양광(PCS:Power Conversion System), 풍력(DFIG: Double-Fed Induction Generator)그리고 에너지저장장치 (ESS:Energy Storage System) 등 연계 확대됨으로 인한 계통의 고조파레벨 상승을 초래하고 있다.
이에 따른 적정한 고조파 억제 수단도 함께 연구가 진행이 되어 현재는 각종 R-L-C 조합을 통한 수동필터는 물론, 성능이 우수한 Active 필터까지 다양하게 개발되어 적용되고 있는 추세이다.
한국전력공사에서는 국가에서 제시하는 IEC KS 61000-3-6의 기준을 준용하여 한국전력공사에서 제시하는 계획레벨을 2007년도에 결정하고 약관에 반영하여 계통의 고조파 관리를 하고 있으며 신규수용가에 대한 고조파 예측프로그램을 한국전기기술인협회와 공동 개발하여 수용가의 고조파 운영을 지원하고 있다.
하지만 강제규정이 아니다 보니 기준은 있어도 각 수용가별로 원활한 적용이 되어 있지 않고 기준을 알고 있어도 전류고조파에 대한 관리기준을 별도로 계산하여 적용해야 하는 문제 때문에 파급이 잘 안되고 있는 실정이다. 오히려 전류고조파도 전압고조파와 마찬가지로 일정값을 제시하고 있는 IEEE Std. 519의 기준을 현장에서 적용하는 사례가 많은 현실이다.
본 논문은 계통의 고조파를 관리하기 위해서 각 수용가에서 적용하는 고조파 기준에 대해서 알아보고 고조파 관리기준 예측시뮬레이터인 TSHARP을 활용하여 사례분석을 함으로써 전력계통 고조파 관리 방안을 제시하고자 한다.

목차

제1장 서 론 1
1.1 연구배경 및 필요성 1
1.2 연구방법 3
제2장 전기품질과 고조파 4
2.1 고조파 이론 4
2.1.1 고조파 정의 4
2.1.2 고조파 발생표현 5
2.2 고조파에 의한 영향 6
2.3 고조파 개선대책 11
2.3.1 수동형 고조파 필터 13
2.3.2 능동형 고조파 필터 16
2.3.3 영상전류 저감장치 21
2.3.4 위상조정 변압기 22
제3장 고조파 관리기준 24
3.1 종합 고조파 왜형률(THD) 24
3.2 국내 고조파 관리기준 24
3.3 국외 고조파 관리기준 28
3.3.1 IEC 61000-3-6 28
3.3.2 IEEE Std. 519 30
제4장 사례연구 33
4.1 시뮬레이션 툴(TSHARP) 소개 33
4.1.1 기본사항 33
4.1.2 사용방법 34
4.2 시뮬레이션 조건설정 45
4.2.1 수용가 선정 및 계통 현황 모델링 45
4.2.2 적용기준 검토 46
4.2.3 시뮬레이션 상황설정 48
4.3 사례연구 53
4.3.1 [상황 1]에 대한 시뮬레이션 53
4.3.2 [상황 2]에 대한 시뮬레이션 57
4.3.3 IEEE 기준과 전력회사 계획레벨과의 차이점 분석 59
제5장 결 론 61
참 고 문 헌 64
ABSTRACT 67
감사의 글 69

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