Abstract:
본 발명은 특고압에 사용하는 옥외 절연물의 광대역 누설전류를 무유도성 분류(shunt)저항 10[Ω], 100[Ω], 1,000[Ω]을 이용하여 자동절체 계측하는 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 절연물의 누설전류가 증가하면 측정자가 설정한 범위에 따라 자동적으로 측정 범위를 조절하여 원격지에서도 정밀도가 향상된 넓은 범위의 누설전류를 측정할 수 있고, 또한 인가되는 특고압에 의해 발생 가능한 써지(Surge)로부터 계측 장치를 자체 보호하고 원격지에 설치되어 있는 절연물의 누설전류를 이더넷(Ethernet)을 이용하여 실시간으로 계측할 수 있는 광대역 누설전류 자동측정장치에 관한 것이다. 이를 위한 본 발명은, 광대역 누설전류의 변화에 따른 측정범위를 자동적으로 변경할 수 있도록 3개의 무유도성 분류저항으로 구성된 자동절체부(Auto Range Selector Part), 기상에 따른 옥외 절연물의 누설전류량 변화를 계측하기 위한 기상관측부(Meteorological Observation Part), 측정된 누설전류의 노이즈 제거 및 증폭을 위한 신호 처리부(Leakage Current Measuring Part), 계측된 누설전류 및 기상 자료를 관측지로 보내기 위한 신호전송부(Analog Signal Transmitter Part), 과도 써지전압으로부터 시스템을 보호하기 위한 신호선 써지프로텍터(Surge Protector)와 전원선 써지 차단부, 자료를 전송받아 저장하고 표시하기 위한 자료 수신 및 저장부(Data Receiving & Recording Part), 현장에서 장비 점검시 필요한 현장 표시부(Local Indicator)로 이루어졌다. 결론적으로, 본 발명은 특고압 선로에 설치되어 있는 옥외 절연물의 광대역 누설전류를 무유도성 저항을 이용하여 자동적으로 절체가 가능하도록 되어 있으며, 이더넷을 통하여 인가된 사용자가 임의의 장소에서 제어 계측함으로써 작업자의 안전성 및 신뢰성을 향상시키고, 특고압에 의해 발생 가능한 써지로부터 측정장치를 보호하여 수명 및 성능을 높일 수 있다. 자동절체 계측장치, 광대역 누설전류 자동측정장치, 특고압선로
Abstract:
본 발명은 주파수 계전 방법 및 주파수 계전기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 3상의 전압을 모두 사용하여 주파수 이상 또는 전압 이상이 발생하는 경우에 부하를 차단하기 위하여, 3상의 전력 계통을 갖는 전압과 주파수를 감시하여, 상기 전압과 주파수의 변동이 발생하는 경우에 부하를 차단하는 주파수 계전 방법에 있어서, 상기 3상의 계통 전압을 V a , V b 및 V c 라 할 때, 상기 V a , V b 및 V c 를 계기용 변압기를 통해 입력받는 단계; 상기 V a , V b 및 V c 로부터 정상분 성분인 V a1 , V b1 및 V c1 를 분리하는 단계; 상기 정상분 성분인 V a1 , V b1 및 V c1 를 수학식 , 및 (여기서 는 120°의 위상 정보이고, 는 240°의 위상 정보임)를 이용하여 생성하는 단계; 상기 V a1 , V b1 및 V c1 의 노이즈를 제거하는 단계; 상기 V a1 , V b1 및 V c1 와 주파수 기준치의 주파수를 비교하여 기준치를 벗어나면 "1"을 출력하는 주파수 비교 단계; 상기 V a1 , V b1 및 V c1 와 저전압 기준치의 전압을 비교하여 기준치를 벗어나면 "1"을 출력하는 전압 비교 단계; 및 상기 주파수 비교 단계에서의 결과값과 상기 전압 비교 단계에서의 결과값이 모두 "1"인 경우에 부하를 차단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 주파수, 전압, 계전, 3상, 위상
Abstract:
본 발명은 고속스위치 아날로그 전력시스템을 전력계통 현장에 적용하기 전에 시스템의 성능시험과 신뢰성 검증을 위해 고속스위치 아날로그 전력시스템을 전력계통을 모의한 디지털 시뮬레이터에 실시간으로 연계시키기 위한 인터페이스 장치 및 방법을 제공하기 위한 것이다. 이를 위해 본 발명은, 고속스위치를 이용하여 직류를 교류로 변환시키는 고속스위치 변환기 유니트로 이루어진 고속스위치 아날로그 전력시스템과, 고속스위치 아날로그 전력시스템과 인터페이스 시키고자 하는 실시간 디지털 전력계통 시뮬레이터, 고속스위치 아날로그 전력시스템과 실시간 디지털 전력계통 시뮬레이터의 전압레벨을 맞추기 위한 인터페이스 변압기, 실시간 디지털 시뮬레이터의 신호레벨을 실제 아날로그 값으로 변환하는 D/A변환기, D/A변환기로부터 실제 전압과 전류로 이루어진 전력을 생성하는 전력증폭기 및, 실시간 디지털 전력계통 시뮬레이터가 인식할 수 있도록 실제 아날로그 값을 디지털 값으로 변환하는 A/D 변환기를 구비하여 구성된다. 실시간 디지털 전력계통 시뮬레이터, 고속스위치(IGBT, GTO, IGCT, etc), 아 날로그 전력시스템, FACTS(Flexible AC Transmission System), HVDC(High Voltage Direct Current), STATCOM(Static COMpensator)
Abstract:
본 발명은 기존의 고장 검출회로에 PLC를 조합시켜 여러 선로를 가지고 있는 직류 전선로에서 지락이 발생한 선로만 정확히 검출해내고, 검출된 선로에 대응되어 있는 차단기만 작동되지 않아 해당 선로로 직류 전원이 공급되지 않도록 하기 위한 직류 선로의 고장 판별 장치에 관한 것으로서, 트랜스포머를 통해 입력되는 AC 입력전원을 직류전원으로 변환시키는 다이오드 정류기; 상기 다이오드 정류기를 통해 입력되는 직류전원을 이용하여 복수의 부하와 연결되어 있는 직류 전선로의 전류 및 전압을 검출생는 전류/전압 검출부; 상기 전류/전압 검출부를 통해 검출된 전류 및 전압을 이용하여 상기 부하의 각각에 대응하는 트립신호1을 발생하는 제 1 트립신호 발생부와 상기 전류/전압 검출부를 통해 검출된 전압을 이용하여 복수의 부하와 연결된 직류 전선로의 현재 상태를 체크하여 트립신호2를 발생시키는 제 2 트립신호 발생부로 구성된 트립신호 발생부; 상기 부하와 직접 연결되어 상기 부하의 이상상태를 감지하여 트립신호3을 발생시키는 제 3 트립신호 발생부; 상기 트립신호1, 2, 3을 논리곱 방식에 따라 조합시켜 차단제어신호를 출력하는 차단제어신호 발생부; 및 상기 차단제어신호 발생부를 통해 출력되는 차단제어신호에 응하여 상기 전류/전압 검출부로 직류전원이 공급 또는 차단되도록 하는 차단부를 포함한다. 변전소, 직류 전선로, 고장검출, 트립신호
Abstract:
본 발명은 제 1 컨버터와 제 2 컨버터의 출력전압의 차가 공급되도록 상기 제 1 컨버터의 접지단과 제 2 컨버터의 출력단이 연결된 지점과 상기 제 1컨버터의 출력단과 제 2 컨버터의 접지단이 연결된 지점사이에 1 차측 코일이 연결되어 있는 복권 변압기와, 상기 복권 변압기의 일측단과 제 1, 2 컨버터의 출력단 사이에 각각 연결되어 있는 제 1, 2 전류 평활용 리액터와, 상기 제 1, 2 전류 평활용 리액터와 각각 직렬로 접속되어 있는 제 1, 2 직류 전압 분할용 콘덴서와, 상기 복권 변압기의 2 차측단에 각각 연결되고 1차측 전압의 상승 엣지 펄스에 의해서 어느 하나가 도통되는 복수 개의 싸이리스터로 구성되어, 싸이리스터 보조 회로를 추가함으로써 싸이리스터의 추가적인 스택을 이용하지 않더라도, 싸이리스터 개수를 최소화하면서 24펄스/36펄스/48펄스 컨버터와 같이 다-펄스 싸이리스터 직류 송전 기능을 갖는 시스템에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A precaution/diagnosis of substation system is provided to predict and prevent automatically an abnormal state of a substation system by measuring periodically a degradation state of the substation system. CONSTITUTION: A sensor(1020) is installed at a substation system in order to measure an abnormal state of the substation system. A data collection system(2000) receives and collects data when the substation system is operated. A communication control device(3000) stores the collected data into a computer system(1030). A precaution/ diagnosis expert system for calculating a correlation between the data and degradation is mounted within the computer system(1030). A substation system provides an alarm signal to an operator, drives the precaution diagnosis expert system, and provides a procedure to the operator when the measured data is more than a reference value.
Abstract:
본 발명은 기존의 고장 검출회로에 PLC를 조합시켜 여러 선로를 가지고 있는 직류 전선로에서 지락이 발생한 선로만 정확히 검출해내고, 검출된 선로에 대응되어 있는 차단기만 작동되지 않아 해당 선로로 직류 전원이 공급되지 않도록 하기 위한 직류 선로의 고장 판별 장치에 관한 것으로서, 트랜스포머를 통해 입력되는 AC 입력전원을 직류전원으로 변환시키는 다이오드 정류기; 상기 다이오드 정류기를 통해 입력되는 직류전원을 이용하여 복수의 부하와 연결되어 있는 직류 전선로의 전류 및 전압을 검출생는 전류/전압 검출부; 상기 전류/전압 검출부를 통해 검출된 전류 및 전압을 이용하여 상기 부하의 각각에 대응하는 트립신호1을 발생하는 제 1 트립신호 발생부와 상기 전류/전압 검출부를 통해 검출된 전압을 이용하여 복수의 부하와 연결된 직류 전선로의 현재 상태를 체크하여 트립신호2를 발생시키는 제 2 트립신호 발생부로 구성된 트립신호 발생부; 상기 부하와 직접 연결되어 상기 부하의 이상상태를 감지하여 트립신호3을 발생시키는 제 3 트립신호 발생부; 상기 트립신호1, 2, 3을 논리곱 방식에 따라 조합시켜 차단제어신호를 출력하는 차단제어신호 발생부; 및 상기 차단제어신호 발생부를 통해 출력되는 차단제어신호에 응하여 상기 전류/전압 검출부로 직류전원이 공급 또는 차단되도록 하는 차단부를 포함한다. 변전소, 직류 전선로, 고장검출, 트립신호
Abstract:
본 발명은 특고압에 사용하는 옥외 절연물의 광대역 누설전류를 무유도성 분류(shunt)저항 10[Ω], 100[Ω], 1,000[Ω]을 이용하여 자동절체 계측하는 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 절연물의 누설전류가 증가하면 측정자가 설정한 범위에 따라 자동적으로 측정 범위를 조절하여 원격지에서도 정밀도가 향상된 넓은 범위의 누설전류를 측정할 수 있고, 또한 인가되는 특고압에 의해 발생 가능한 써지(Surge)로부터 계측 장치를 자체 보호하고 원격지에 설치되어 있는 절연물의 누설전류를 이더넷(Ethernet)을 이용하여 실시간으로 계측할 수 있는 광대역 누설전류 자동측정장치에 관한 것이다. 이를 위한 본 발명은, 광대역 누설전류의 변화에 따른 측정범위를 자동적으로 변경할 수 있도록 3개의 무유도성 분류저항으로 구성된 자동절체부(Auto Range Selector Part), 기상에 따른 옥외 절연물의 누설전류량 변화를 계측하기 위한 기상관측부(Meteorological Observation Part), 측정된 누설전류의 노이즈 제거 및 증폭을 위한 신호 처리부(Leakage Current Measuring Part), 계측된 누설전류 및 기상 자료를 관측지로 보내기 위한 신호 전송부(Analog Signal Transmitter Part), 과도 써지전압으로부터 시스템을 보호하기 위한 써지 프로텍터(Surge Protector), 자료를 전송 받아 저장하고 표시하기 위한 자료 수신 및 저장부(Data Receiving & Recording Part), 현장에서 장비 점검시 필요한 현장 표시부(Local Indicator)로 이루어졌다. 결론적으로, 본 발명은 특고압 선로에 설치되어 있는 옥외 절연물의 광대역 누설전류를 무유도성 저항을 이용하여 자동적으로 절체가 가능하도록 되어 있으며, 이더넷을 통하여 인가된 사용자가 임의의 장소에서 제어 계측함으로써 작업자의 안전성 및 신뢰성을 향상시키고, 특고압에 의해 발생 가능한 써지로부터 측정장치를 보호하여 수명 및 성능을 높일 수 있다.
Abstract:
A 12th active filter is provided to eliminate both 11th and 13th harmonics by using a converter for compensating for characteristic variations due to temperature changes and device wearing. A passive filter(7-1) is made of a condenser(7-1-1), an inductor(7-1-2), and a resistor(7-1-3). The condenser, the inductor, and the resistor have A, B, and C phases, respectively. The passive filter with respective phases is connected to a switch(7-3) and a power source converter(7-4) via a transformer(7-2). The power source converter includes an ignition portion(7-7) which is connected to a base of a transistor of semiconductor elements(V1-V6). A controller(7-6) is connected to the ignition portion and a signal detector(7-5) is connected to the controller. The controller eliminates both 11th and 13th harmonics.
Abstract:
PURPOSE: A multi-pulse DC power transmission system is provided to minimize a number of the thyristor without using an additive stack of the thyristor by adding a thyristor auxiliary circuit. CONSTITUTION: A multi-pulse DC power transmission system comprises a double winding transformer(3-1), a first and a second current smoothing reactors(3-9), a first and a second DC voltage dividing capacitors(3-8), and many thyristors(3-2)(3-3). The double winding transformer(3-1) is connected between a ground terminal of a first converter(3-13) and an output terminal of a second converter(3-11) to supply the output voltage difference between the first converter and the second converter. The first and the second current smoothing reactors(3-9) are connected to the one end of the double winding transformer(3-1) and the output terminal of the first and the second converters(3-13)(3-11) respectively. The first and the second DC voltage dividing capacitors(3-8) are connected to the first and the second current smoothing reactors(3-9) in series respectively. Many thyristors(3-2)(3-3) are connected to the secondary side of the double winding transformer, and one of them is turned on by a rising edge pulse o the primary voltage.