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PMU 고정밀 배전선 보호 자동화 시스템

PMU 분배선 보호 자동화 시스템은 새로운 분배선 자동화 시스템입니다.

특히 접지 고장 문제를 해결하기 위한 것입니다.

이는 분배망 동기상자 측정-μPMU에 기반한 것입니다.

PMU (phasor measurement unit)는 독립적인 장치 또는 모듈입니다. 전압/전류 샘플링 데이터는 모두 BDS/GPS 타임스탬프로 미크로초 단위로 정확합니다.

기본 기능: • Phasor: 진폭, 위상 각도, • 주파수(f) 및 주파수 변화(△f/△t)

μPMU 하드웨어 아키텍처 블록 다이어그램

광역 측정 시스템(WAMS)
• PMU 측정값은 세계 표준 시간(UTC)과 완전히 동기화됩니다.
• 다양한 위치에 설치된 여러 PMU의 광역 측정 동기화
• 전압/전류 신호의 수학적 표현:

오버헤드 전류 센서 i-WCS – 단일 채널 전류 PMU

분배망 PMU와 광역 동기 상자 측정 기술을 기반으로 한 분배망 문제 해결책입니다.

• 고정밀 고주파 전류 수집
• 광역 동기화, 전력 유도
• 실시간 설치, IP67 보호
• 양방향 전력 흐름 또는 링 네트워크 운영 지원
• 3G/4G/5G 통신:
a. 주기적으로 각 고조파 보고
b. 로컬 이벤트 트리거 데이터 업로드
c. 원격 호출 및 특정 순간 데이터 테스트

• 1μs 광역 동기화
• 12.8kHz 샘플링 주파수
• 60분 파형 기록 및 재생
• 0.5 측정 정확도
• 3.5A 전체 기능 최소 작동 전류

케이블형 전류 센서 RCMU – 다중 채널 전류 PMU

RCMU - 지하 케이블 전류 센서

• 1μs 광역 동기화
• 12.8kHz 샘플링 주파수
• 0.5 측정 정확도
• 60분 데이터 재생
• 3개의 전류 측정
• 무선/유선 원격 전송

• 3상 전류 수집, 오버헤드 유형 원칙과 동일, 링 메인 유닛, 스위칭 스테이션, 변전소에 적합
• 광역 동기화, 유도 전력, 또는 24V/48V DC 전원 공급
• 전류 기반 현지 고장 결정 알고리즘:
a. 단락 과전류
b. 제로 시퀀스 과전류
c. 비대칭 상 전류
• 파형 기록 측정, 분산 고장 위치 지원
• 양방향 전력 흐름 또는 링 네트워크 운영 지원
• 3G/4G/5G 또는 네트워크 통신

버스 수집 유닛 BDCU – 단일/다중 전압 PMU

실내형 및 실외형

• 220V AC/24V DC 전원 공급 • 광섬유, 유선, 무선
• IEC 60870-5-101/104/DNP3 • 300개의 전류 센서 접근 가능
전압 수집:
• 1μs 광역 동기화
• 1.0 측정 정확도
• 12.8kHz 샘플링 주파수
• 60분 파형 기록 재생

지면 전류가 1A 이상인 단일상 접지 고장에 대한 검출 및 위치 정확도는 100%이며, 거짓 양성률은 0%
• 제로 시퀀스 전압 수집, 접지 고장 기록 시작
• 기록 파형 수집 및 처리, 종합적인 고장 판단
• 주 전력 분배소 안전 접근
a. 전력소 접지 절연 감시 장치로 사용
b. 전력소 내 접지 절연 감시 장치로 사용
c. 마스터 스테이션에 의존하지 않고 고장을 완료

PMU 측정을 기반으로 한 지능형 분배망 상태 모니터링 시스템 구성

분배망 사용 사례

PMU의 전형적인 사용 - 선로 상태 평가

PMU의 전형적인 사용 - 분산 파형 기록

모든 모니터링 포인트의 기록 데이터는 마이크로초 단위로 절대 시간으로 표시됩니다. 모든 장치는 설정된 시작 조건을 충족할 때 기록을 트리거할 수 있습니다. 모든 센서의 기록 데이터까지, 어떤 위치에서 발생한 어떤 이벤트의 시간 콜백을 기반으로 전체 네트워크의 "스냅샷"을 제공합니다. 이는 이벤트의 세부 분석을 위한 전역 데이터를 제공하고 프로세스 역추적, 추적 가능성, 비정상 상태의 조기 경보 등을 용이하게 합니다.

07/26/2023

Engineering
원격 섬용 통합 풍력-태양광 하이브리드 전력 솔루션
요약이 제안서는 풍력, 태양광 발전, 양수 저장, 해수담수화 기술을 깊게 결합한 혁신적인 통합 에너지 솔루션을 제시합니다. 원격 섬에서 겪는 주요 과제인 전력망 접근 어려움, 디젤 발전의 높은 비용, 전통적인 배터리 저장의 한계, 그리고 식수 자원 부족 문제를 체계적으로 해결하려고 합니다. 이 솔루션은 "전력 공급 - 에너지 저장 - 수자원 공급" 간의 시너지와 자급자족을 달성하여 섬의 지속 가능한 발전을 위한 신뢰성 있고 경제적이며 친환경적인 기술적 경로를 제공합니다.I. 기술 분야 및 배경 과제기술 분야이 솔루션은 주로 다음과 같은 다학문적이고 종합적인 기술을 포함합니다:재생 에너지 발전: 풍력 및 태양광 발전.대규모 물리적 에너지 저장: 양수 저장 기술.종합적인 수자원 활용: 역삼투압 해수담수화 기술.효율적인 지능형 제어: 다중 에너지 협동 제어 및 에너지 관리.배경 과제에너지 공급 난관: 원격 섬은 본토 전력망으로부터 멀리 떨어져 있어 고비용의 디젤 발전기에 의존하고 있습니다
Engineering
지능형 풍력-태양광 하이브리드 시스템과 퍼지-PID 제어를 통한 향상된 배터리 관리 및 MPPT
요약이 제안서는 고급 제어 기술을 기반으로 한 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제시하며, 이는 원격 지역 및 특수 응용 분야의 전력 수요를 효율적이고 경제적으로 해결하는 것을 목표로 합니다. 시스템의 핵심은 ATmega16 마이크로프로세서를 중심으로 하는 지능형 제어 시스템에 있습니다. 이 시스템은 풍력과 태양광 에너지 모두에 대해 최대 전력점 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 수행하고, PID와 퍼지 제어를 결합한 최적화된 알고리즘을 사용하여 주요 구성 요소인 배터리의 정확하고 효율적인 충전/방전 관리를 수행합니다. 결과적으로 전체 발전 효율이 크게 향상되고, 배터리 수명이 연장되며, 전력 공급의 신뢰성과 비용 효율성이 보장됩니다.I. 프로젝트 배경 및 중요성에너지 상황: 전 세계적으로 전통적인 화석 연료가 점점 고갈되고 있어 에너지 안보와 지속 가능한 발전에 심각한 도전을 제기하고 있습니다. 바람과 태양광과 같은 깨끗하고 재생 가능한 새
Engineering
비용 효율적인 풍력-태양광 하이브리드 솔루션: 버크-부스트 컨버터 & 스마트 충전으로 시스템 비용 절감
요약이 솔루션은 혁신적인 고효율 풍력-태양광 하이브리드 발전 시스템을 제안합니다. 기존 기술의 핵심 단점인 낮은 에너지 활용, 짧은 배터리 수명, 그리고 불안정한 시스템 등에 대응하여, 이 시스템은 완전 디지털 제어된 버크-부스트 DC/DC 컨버터, 인터리브 병렬 기술, 그리고 지능형 3단계 충전 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 더 넓은 범위의 풍속과 태양광 조사량에서 최대 전력 포인트 추적(Maximum Power Point Tracking, MPPT)를 가능하게 하며, 에너지 캡처 효율을 크게 향상시키고 배터리 수명을 효과적으로 연장하며 전체 시스템 비용을 줄입니다.1. 서론: 업계의 문제점 및 기존의 부족함전통적인 풍력-태양광 하이브리드 시스템은 다음과 같은 주요 단점으로 인해 광범위한 적용과 경제성에 제한이 있습니다:좁은 입력 전압 범위: 시스템은 일반적으로 단순 버크 컨버터를 사용하여, 풍력 터빈이나 태양광 패널에서 발생하는 전압이 배터리 전압을 초과할 때만 배터리를 충전
Engineering
하이브리드 풍력-태양광 발전 시스템 최적화: 오프그리드 응용을 위한 포괄적인 설계 솔루션
소개 및 배경1.1 단일 소스 발전 시스템의 문제점전통적인 독립형 광전지(PV) 또는 풍력 발전 시스템은 고유한 단점을 가지고 있습니다. PV 발전은 일주기와 기상 조건에 영향을 받으며, 풍력 발전은 불안정한 풍력 자원에 의존하여 출력이 크게 변동합니다. 지속적인 전력 공급을 보장하기 위해서는 대용량 배터리 뱅크가 에너지 저장과 균형을 위해 필요합니다. 그러나 혹독한 운전 조건 하에서 자주 충방전되는 배터리는 장기간 부족 충전 상태에 머무르기 쉽고, 이로 인해 실제 수명이 이론적 값보다 짧아집니다. 더욱 중요한 것은, 배터리의 높은 비용으로 인해 전체 수명 주기 비용이 PV 모듈이나 풍력 터빈 자체의 비용에 가깝거나 초과할 수 있습니다. 따라서 배터리 수명 연장과 시스템 비용 절감이 독립형 전력 시스템 최적화의 핵심 과제가 되었습니다.1.2 하이브리드 풍력-태양광 발전의 주요 장점하이브리드 풍력-태양광 발전 기술은 두 가지 재생 에너지원인 PV와 풍력을 유기적으로 결합함으로써 단일
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