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스마트 변전소 전압 변환기(VT) 디지털 인터페이스 솔루션

스마트 변전소 디지털 인터페이스 방안
기술적 포커스:​ IEC 61850 프로토콜의 심층 통합
이 솔루션은 IEC 61850 표준을 심층적으로 통합하여 미래 지향적인 디지털 변압기 시스템을 구축하며, 장치 간 상호 운용성, 효율적인 데이터 공유, 그리고 지능적인 시스템 운영 및 유지보수를 달성합니다.

주요 혁신

  1. 복합 센싱 기술
    • 로고스키 코일 + 전용 분압기 복합 센싱:​ 로고스키 코일의 넓은 주파수 응답(순간 조화에 적합)과 전용 분압기의 높은 정확도를 결합하여 전체 주파수 신호(0.5Hz ~ 3kHz)의 비포화 측정을 달성하고, 전통적인 철심 변압기에 내재된 페로레조넌스 위험을 제거합니다.
  2. 임베디드 고정밀 병합 유닛 (MU)
    • IEC 61850-9-2LE 샘플 값 (SV) 전송 프로토콜을 지원합니다.
    • 샘플링 속도: 4000Hz, 일시적 과정 분석 요구 사항을 충족합니다.
    • GOOSE 트리핑 지연 <3ms, 보호 시스템의 빠른 반응을 보장합니다.
    • 실시간 시계 동기화 정확도 ±1μs (IRIG-B/PTP 기반), 시스템 전체 데이터의 타임스탬프 일관성을 보장합니다.
  3. 지능형 자기 진단 시스템
    • 페로레조넌스 온라인 조기 경고:​ 실시간으로 특징적인 공진 주파수(30-300Hz)를 모니터링하고, 적극적으로 감쇠 전략을 트리거합니다.
    • 권선 온도 상승 경고:​ 온도 센서를 내장하여 온도 상승 곡선을 동적으로 분석하고 절연 노화 위험을 예측합니다.
    • 고장 위치:​ 베이 수준의 정밀도를 달성하여 원격 운영 및 유지보수 결정을 지원합니다.
  4. 산업 등급 전자기적 호환성 (EMC)
    • EMC 내성 수준: Class IV (GB/T 17626 준수):
      • 무선통신 주파수 전자기장 내성: 10V/m (80MHz~1GHz)
      • 서지/EFT 내성: ±6kV/±4kV, 복잡한 전자기 환경에 적합합니다.

프로토콜 지원 및 핵심 사양

분류

매개변수

성능 지표

통신 프로토콜

IEC 61850-9-2LE

지원됨

샘플 값 (SV)

샘플링 속도

4000Hz

GOOSE 성능

트립 명령 지연

<3ms

시간 동기화

실시간 시계 정확도

±1μs (IRIG-B/PTP)

측정 정확도

위상 각도 오차

​​<±0.2°

EMC 수준

RF 내성

Class IV (10V/m, 80MHz-1GHz)

기술적 가치

  1. 완전 디지털 아키텍처:
    MU로부터 직접 디지털 출력(SV)으로 아날로그 신호 케이블을 대체하여 시스템 비용과 운영 및 유지보수 복잡성을 줄입니다.
  2. 향상된 안전성 및 신뢰성:
    자기 진단 기능은 잠재적인 고장의 90%를 미리 감지합니다. Class IV EMC 내성은 변전소 내 강력한 전자기 간섭을 견딜 수 있습니다.
  3. 시스템 호환성:
    IEC 61850 프로토콜 스택을 심층적으로 통합하여 다양한 스마트 변전소 모니터링/보호 시스템(예: Siemens, ABB, NARI Group)과의 원활한 연결을 가능하게 합니다.
07/07/2025
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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