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스마트 IoT 기능을 갖춘 공기 절연 스위치기어 전압 변환기(AIS-VT) 솔루션

I. 현재 전력망 지능화 업그레이드의 핵심 도전 과제
전통적인 전압 변환기(VTs)는 중요한 전력망 모니터링 장비로서, 디지털 변환에서 심각한 병목 현상을 겪고 있습니다:

  • 동적 모니터링 부족: 기본적인 전압 측정에 국한되어 미세초 단위의 일시적인 이벤트(예: 전압 저하, 고조파 왜곡)를 포착할 수 없습니다.
  • 데이터 가치 활용 부족: 원시 아날로그 신호는 다단계 전송 및 변환을 필요로 하여 높은 지연 시간과 정확도 손실을 초래하여 분배망의 선제적인 결정을 방해합니다.
  • 프로토콜 불일치: 기존 장비는 디지털 신호를 직접 출력할 수 없어 스마트 변전소에서의 데이터 통합을 방해합니다.
    임베디드 인텔리전스와 IoT 융합을 통한 전압 모니터링의 재구조화가 시급합니다.

II. 혁신적인 솔루션 아키텍처: 엣지 인텔리전스 & 프로토콜 융합
이 솔루션은 표준 AIS-VT에 세 가지 핵심 기술을 깊게 통합합니다:

  1. 임베디드 엣지 컴퓨팅 유닛

​기능

​기술 사양

​가치 실현

실시간 고조파 분석

THD 측정 정확도 <0.5% (≤50차)

전력 품질 오염원 파악

전압 저하/상승 포착

이벤트 응답 시간 ≤2ms

IEC 61000-4-30 Class A 준수

로컬 데이터 전처리

12종류의 PQ 이벤트 태깅 지원

SCADA 데이터 부하 감소

  1. 내장 IEC 61850 프로토콜 지원
    직접 샘플링/스트리밍 아키텍처: 9-2LE 프로토콜을 통해 4kHz 샘플링 속도로 SV 디지털 스트림 출력.
    플러그 앤 플레이 통합: 보호 릴레이(예: ABB REF615), PMU 및 기타 스마트 장치와의 원활한 연결.
    네트워크 중복 설계: 중요한 신호에 대해 <3ms 지연 시간으로 GOOSE 메시징 지원.
  2. SCADA IoT-링크 엔진

III. 주요 적용 시나리오

  1. 스마트 변전소 디지털 트윈 기반
    • 330kV+ 허브 변전소에 배포하여 밀리초 단위의 그리드 동적 프로필 구축.
    사례 연구: UHV 변전소에서 단락 고장 위치 파악이 300% 더 빠르게 이루어짐.
  2. 마이크로그리드 상호 연결점 핵심 모니터링 노드
    • 분산 발전(예: 태양광 발전의 일시적인 변화)의 실시간 변동 추적.
    • 그리드 연결/섬 모드 간의 원활한 전환 가능.
  3. 도시 활성 분배망 빠른 재구성
    • 전압 이벤트 분석을 기반으로 피더 위상 재구성 자동화.
    테스트 결과: 재구성 시간이 분에서 <800ms로 축소됨.

IV. 혁명적인 기술적 장점

​차원

​전통적인 VT

​이 솔루션

​개선사항

샘플링 속도

≤1280 Hz

4000 Hz

↑60% 일시적 정확도

데이터 전송

아날로그/Modbus

IEC 61850 SV

↓82% 채널 지연 시간

분석 능력

중앙 집중식 백엔드 처리

엣지 실시간 계산

↑200% 결정 효율성

고장 대응

패시브 기록

액티브 트리거 기록

100% 이벤트 포착률

V. 가치 제안
이 솔루션은 "센싱-계산-프로토콜" 삼위일체를 통해 시스템을 재구성합니다:

  1. 장치 계층: 임베디드 AI 칩을 통해 전압 측정이 신호 전송에서 이벤트 분석으로 변환됩니다.
  2. 네트워크 계층: 9-2LE 프로토콜을 통해 장치 간의 디지털 순환이 가능해집니다.
  3. 시스템 계층: SCADA와의 깊은 통합을 통해 행동 가능한 통찰력(예: 전압 취약성 맵)을 생성합니다.
    분배망에서 전력 품질 사고를 67% 줄이고, 초 단위의 고장 복구를 제공합니다.
07/19/2025
Engineering
PINGALAX 80kW DC 충전소: 말레이시아의 성장하는 네트워크를 위한 신뢰성 있는 빠른 충전
PINGALAX 80kW DC 충전소: 말레이시아의 성장하는 네트워크를 위한 신뢰성 있는 고속 충전말레이시아의 전기 자동차(EV) 시장이 성숙함에 따라, 기본적인 AC 충전에서 신뢰성 있고 중간 범위의 DC 고속 충전 솔루션으로 수요가 변화하고 있습니다. PINGALAX 80kW DC 충전소는 이 중요한 간극을 메우기 위해 설계되었으며, 전국적인 충전소 건설 이니셔티브에 필수적인 속도, 그리드 호환성 및 운영 안정성을 최적화된 조합으로 제공합니다.80kW 출력은 전략적으로 선택되었습니다. 일반적인 22kW Wallbox 장치보다 훨씬 빠른 충전 속도를 제공하여 대중적인 EV 모델에 약 30-45분 동안 상당한 주행 거리를 제공합니다. 이것은 도로변 휴게소, 쇼핑 센터, 도시 교통 허브 등에 적합합니다. 특히, 이 출력 수준은 초고출력 600kW 장치보다 기존 전기 인프라에 덜 부담스럽기 때문에, 밀집된 도시 지역과 개발 중인 지역 중심부에 신속하게 배포하기 위한 실용적이고 비용 효율
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
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