KR101146912B1 - 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법. - Google Patents

계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법. Download PDF

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Abstract

본 발명은, 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법으로서, A) 풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)을 감시하여 계통의 저전압 발생을 감지하고, 상기 풍력 발전기의 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치를 산출하는 단계; B) 상기 유효 전류 지령치로부터 무효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 무효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; C) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치로부터 유효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 유효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; 및 D) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치와 보정된 유효 전류 기준 지령치를 기준으로 풍력 발전 시스템의 컨버터와 인버터의 PWM을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하며, 이와 같은 본 발명에 의하면 계통 저전압 발생시에 해당 국가별 역률 기준을 만족하는 무효 전력 제어 방법을 통해 해당 국가별 계통 연계 기준에 맞도록 풍력 발전 시스템을 탄력적으로 적용할 수 있게 된다.

Description

계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.{The Method of controlling reactive power of wind power generator in low voltage in the power grid}
본 발명은 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 대한 것으로서, 보다 상세하게는 계통 저전압 발생시 풍력 발전기의 유효 전력 출력에 따른 역률 기준을 만족하는 무효 전력을 제어하는 방법에 대한 것이다.
풍력은 자연 상태의 무공해 에너지원으로서 대체에너지원 중 가장 경제성이 높은 에너지원이다. 지구온난화에 관한 지속적인 관심과 이를 해결하기위한 노력의 일환으로 풍력과 같은 신재생에너지원에 대한 관심이 날로 커지고 있다. 이러한 풍력을 이용하는 발전기는 무한정의 청정에너지인 바람을 동력원으로 하므로 기존의 화석연료나 우라늄 등을 이용한 발전방식과 달리 발열에 의한 열공해나 대기오염 그리고 방사능 누출 등과 같은 문제가 없는 무공해 발전방식이다. 이에 따라 풍력 발전은 현재 가장 유력한 대체 에너지원으로 인정받고 있는 상태이다.
풍력 발전기의 계통 연계기준에 대하여 독일, 아일랜드, 캐나다 등 세계 각국에서는 계통 연계 및 운영 기준을 제시하고 있으나, 국내에서는 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 대한 세부 기준은 없는 실정이다.
기존의 계통 연계 기준은 주로 계통 사고 발생 시 전력 변환 장치의 단독운전 방지를 목적으로 하였으나, 최근에는 풍력발전 단지의 규모가 점점 커지면서 계통에 협조적인 형태로 계통 연계 기준이 제시되고 있다. 특히 풍력 발전기의 경우에 계통 저전압 보상(Low Voltage Ride Through : LVRT)을 수행하기 위한 능력이 요구된다.
LVRT로 요구되는 전압 저하 패턴 등과 같은 계통 저전압이 발생한 경우에는 풍력발전기와 전력계통의 접속을 유지하여 풍력 발전을 계속 실시하도록 규격화되고 있다.
이것은 전력계통의 단락 사고 등으로 계통 전압이 순간적으로 저하되어도 소정의 시간 내이면 풍력 발전기를 계통으로부터 떼어내지 않고 사고 회복 후의 전압 회복이나 주파수 변동 회복에 풍력 발전기에서 발생되는 유효 전력뿐만 아니라 무효 전력도 기여시키고자 하는 것이다.
사고 후의 계통 전압을 신속하게 회복하기 위해서는 전력 계통에 무효 전력을 공급하는 것이 중요해지며, 각 국가별 상이한 계통 연계 기준에 맞추기 위해서는 해당 국가의 계통 연계 기준에 따라 역률 기준 등을 설정해야 하는 번거로움이 있다.
본 발명은 여러 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준이 상이하게 설정되고 있으므로 서로 상이한 국가별 계통 연계 기준에 맞도록 탄력적으로 적용할 수 있는 무효 전력 제어 방법을 제공하고자 한다.
상기 기술적 과제를 달성하고자 본 발명은, 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 있어서, A) 풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)을 감시하여 계통의 저전압 발생을 감지하고, 상기 풍력 발전기의 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치를 산출하는 단계; B) 상기 유효 전류 지령치로부터 무효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 무효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; C) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치로부터 유효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 유효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; 및 D) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치와 보정된 유효 전류 기준 지령치를 기준으로 풍력 발전 시스템의 컨버터와 인버터의 PWM을 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서 상기 A) 단계는, A-1) 풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)를 감시하고 계통의 저전압 발생을 감지하는 단계; A-2) 저전압 발생 이전의 상기 풍력 발전기의 출력 유효 전력을 검출하는 단계; 및 A-3) 상기 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치를 산출하는 단계를 포함할 수 있다.
바람직하게는 상기 B) 단계는, B-1) 상기 유효 전류 지령치와 계통 전압(PU)로부터 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; B-2) 기설정된 역률기준 범위이내의 무효 전류 최대치 및 무효 전류 최소치를 산출하는 단계; B-3) 상기 무효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 무효 전류 최대치보다 큰 경우, 상기 무효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 무효 전류 최대치로 보정하는 단계; B-4) 상기 무효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 무효 전류 최소치보다 작은 경우, 상기 무효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 무효 전류 최소치로 보정하는 단계; 및 B-5) 상기 역률기준 범위이내의 보정된 무효 전류 기준 지령치를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
또한 상기 C) 단계는, C-1) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치와 상기 유효 전류 지령치로부터 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; C-2) 기설정된 역률기준 범위이내의 유효 전류 최대치 및 유효 전류 최소치를 산출하는 단계; C-3) 상기 유효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 유효 전류 최대치보다 큰 경우, 상기 유효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 유효 전류 최대치로 보정하는 단계; C-4) 상기 유효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 유효 전류 최소치보다 작은 경우, 상기 유효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 유효 전류 최소치로 보정하는 단계; C-5) 상기 역률기준 범위이내의 보정된 유효 전류 기준 지령치를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.
보다 바람직하게는 상기 무효 전류 기준 지령치는 하기 [식 1]로 산출하며,
Figure 112010084969034-pat00001
[식 1],
상기 유효 전류 기준 지령치는, 하기 [식 2]로 산출하며,
Figure 112010084969034-pat00002
[식 2],
여기서, Iq*_ref는 무효전류 기준 지령치, Id*_ref는 유효 전류 기준 지령치, Id*는 유효 전류 지령치 및 PU는 계통 전압을 나타낸다.
나아가서 사전에 입력된 각 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따른 역률 기준 테이블에서 해당 국가의 역률 기준을 추출하여 상기 기설정된 역률기준으로 설정하는 단계를 더 포함할 수도 있다.
이와 같은 본 발명에 따르면, 여러 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따라 계통 저전압 발생시에 풍력 발전기의 유효 전력 출력에 따른 역률 기준을 만족하는 무효 전력 제어 방법을 제시하여 해당 국가별 계통 연계 기준에 맞도록 풍력 발전 시스템을 탄력적으로 적용할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 풍력 발전기의 계통 저전압 보상을 수행하기 위한 무효 전력 제어 방법이 수행되는 풍력 발전 시스템에 대한 개략적인 구성도를 나타내며,
도 2는 계통 저전압 발생시 저전압 보상(Low Voltage Ride Through : LVRT) 기능을 요구하는 계통 규정에 대한 실시예의 그래프를 나타내며,
도 3은 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 대한 개략적인 개념 블록도를 나타내며,
도 4는 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 대한 흐름도를 나타내며,
도 5는 본 발명에서 보정된 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 흐름도를 나타내며,
도 6은 본 발명에서 보정된 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 흐름도를 나타낸다.
본 발명과 본 발명의 동작상의 이점 및 본 발명의 실시에 의하여 달성되는 목적을 설명하기 위하여 이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 예시하고 이를 참조하여 살펴본다.
본 발명은 여러 국가별로 상이한 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따라 풍력 발전기의 계통 저전압 보상을 수행하기 위한 무효 전력 제어 방법으로서, 풍력 발전기와 연계된 계통의 저전압이 발생되는 경우에 해당 국가의 역률 기준에 맞도록 유효 전류 기준 지령치와 무효 전류 기준 지령치를 보정하고 이를 근거로 풍력 발전기의 컨버터 및 인버터의 PWM을 수행하여 무효 전력을 제어하는 방법이다.
도 1은 본 발명에 따른 풍력 발전기의 계통 저전압 보상을 수행하기 위한 무효 전력 제어 방법이 수행되는 풍력 발전 시스템에 대한 개략적인 구성도를 나타낸다.
도 1을 참고하여 본 발명이 수행되는 풍력 발전 시스템을 개략적으로 살펴보면, 풍력 발전기(10)가 풍력으로 블레이드를 회전시켜 전력을 얻고, 컨버터(20)는 풍력 발전으로 얻은 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 DC 버스에 출력한다. 인버터(30)는 DC 버스로부터 받은 직류 전력을 전력 계통과 동일한 주파수의 교류 전력으로 변환하고, 필터 인덕터(40)는 출력되는 교류 전력의 리플 전류 등을 저감시켜 전력 계통으로 출력하게 된다.
본 발명에서는 전력 센서(200)를 통해 풍력 발전으로 출력되는 전력을 검출하고, 전류 제어 장치(100)에서 풍력 발전 시스템과 연계된 전력 계통에 공급되는 무효 전력을 제어할 수 있도록 컨버터(20)와 인버터(30)의 스위치를 제어하게 된다.
본 발명은 상기와 같은 풍력 발전 시스템에서 계통 저전압 발생시에 저전압을 보상하기 위한 무효 전력 제어 방법이며 특히 각 국가별로 상이한 계통 연계 기준에 탄력적으로 적용될 수 있는 무효 전력 제어 방법을 제시한다.
도 2는 계통 저전압 발생시 저전압 보상(Low Voltage Ride Through : LVRT) 기능을 요구하는 계통 규정에 대한 실시예의 그래프를 나타낸다.
도 2에 도시된 바와 같이 계통이 정상적으로 동작되는 경우에는 계통 전압(PU)이 1로 유지되나, 계통에 문제가 발생되어 저전압이 발생되면 계통 전압(PU)이 순간적으로 급격히 감소하게 된다.
본 발명은 전력 계통의 전압이 순간적으로 저하되는 저전압 발생시에 극히 짧은 시간 내에 전력 회복이나 주파수 변동 회복 등을 위하여 풍력 발전 시스템에서 발생시키는 유효 전력뿐만 아니라 무효 전력도 기여시키고자 하는 것이며, 이때 여러 국가별로 상이한 계통 연계에 탄력적으로 적용되는 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법을 제공하고자 한다.
이하에서는 상기와 같은 풍력 발전 시스템을 통해 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법이 구현되는 실시예를 보다 자세히 살펴보기로 한다.
도 3은 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 대한 개략적인 개념 블록도를 나타낸다.
도 3을 참고하여 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법의 개념을 살펴보면, 계통 저전압 발생시에 풍력 발전 시스템의 출력 유효 전력(PGEN)과 계통의 상전압(Va)으로부터 유효 전류 지령치(Id*)를 산출한다.
그리고 우선 산출된 유효 전류 지령치(Id*)에 저전압 보상분(1-PU)을 곱하여 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 산출하고 이를 역률 기준에 맞게 제한하여 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')를 산출하게 된다. 여기서 도 3에서는 역률 기준이 진상 0.95 및 지상 0.9(0.9 lagging<PF<0.95 leading)로 설정되어 있으나 이는 사전에 설정된 수치로 해당 국가별로 역률 기준이 상이하므로 본 발명이 적용되는 국가에 따라 설정되는 수치가 상이할 수 있다.
보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')가 산출되면 상기 유효 전류 지령치(Id*)와 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')로 유효 전류 기준 지령치치(Id*_ref)를 산출하고, 이를 역률 기준에 맞게 제한하여 보정된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref‘)를 산출하게 된다. 여기서 또한 도 3에서는 역률 기준이 진상 0.95 및 지상 0.9(0.9 lagging<PF<0.95 leading)로 설정되어 있으나 이는 사전에 설정된 수치로 해당 국가별로 역률 기준이 상이하므로 본 발명이 적용되는 국가에 따라 설정되는 수치가 상이할 수 있다.
이와 같이 산출된 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')와 보정된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref')를 근거로 전류 제어장치(100)가 PWM을 수행하게 된다.
도 4는 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 대한 흐름도를 나타낸다.
상기 도 3과 도 4를 참고하여 본 발명에 따른 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법을 보다 자세히 살펴보기로 한다.
풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)을 감시하여 계통의 저전압 발생을 감지(S10)되면, 우선 전력 센서(200)를 통해 계통 저전압 발생 시점 직전의 풍력 발전기의 출력 유효 전력을 검출하고 상기 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치(Id*)를 산출(S30)한다. 상기 유효 전류 지령치(Id*)는 풍력 발전기의 출력 유효 전력을 계통의 상전압으로 나눈 후 3상이므로 3으로 나눠준 값이 되므로, 하기 [식 3]으로 구할 수 있다.
Figure 112010084969034-pat00003
[식 3]
여기서, PGEN은 풍력 발전기의 출력 유효 전력이고, Va는 계통의 상전압을 나타낸다.
그리고 상기 유효 전류 지령치(Id*)로부터 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 산출(S100)하는데, 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)는 하기 [식 1]로 산출할 수 있다.
Figure 112010084969034-pat00004
[식 1]
상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)가 산출되면 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정(S130)하여 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')를 획득(S150)하게 된다.
도 5는 본 발명에서 보정된 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 흐름도를 나타내며, 도 5를 참조하여 이를 좀 더 자세히 살펴보면, 우선 기설정된 역률 기준에 따라 역률 범위 이내의 무효 전류 최대치(Iq*_Max)와 무효 전류 최소치(Iq*_Min)를 산출(S131)한다.
그리고 상기 무효 전류 최대치(Iq*_Max)와 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 대비(S132)하여 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)가 상기 무효 전류 최대치(Iq*_Max)보다 큰 경우에는 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 상기 무효 전류 최대치(Iq*_Max)로 보정(S133)하고, 상기 무효 전류 최소치(Iq*_Min)와 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 대비(S134)하여 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)가 무효 전류 최소치(Iq*_Min)보다 작은 경우에는 상기 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref)를 상기 무효 전류 최소치(Iq*_Min)로 보정(S135)하게 된다. 이와 같은 과정을 거쳐 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')를 획득(S150)하게 된다.
도 4로 환원하면, 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')가 획득되면, 이를 근거로 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 산출(S200)하는데, 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)는, 하기 [식 2]로 산출한다.
Figure 112010084969034-pat00005
[식 2]
그리고 상기 산출된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정(S230)하여 보정된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref')를 획득(S250)하게 된다.
도 6은 본 발명에서 보정된 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 흐름도를 나타내며, 도 6을 참조하여 이를 좀 더 자세히 살펴보면, 우선 기설정된 역률 기준에 따라 역률 범위 이내의 유효 전류 최대치(Id*_Max)와 유효 전류 최소치(Id*_Min)를 산출(S231)한다.
그리고 상기 유효 전류 최대치(Id*_Max)와 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 대비(S232)하여 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)가 상기 유효 전류 최대치(Id*_Max)보다 큰 경우에는 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 상기 유효 전류 최대치(Id*_Max)로 보정(S233)하고, 상기 유효 전류 최소치(Id*_Min)와 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 대비(S234)하여 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)가 유효 전류 최소치(Id*_Min)보다 작은 경우에는 상기 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref)를 상기 유효 전류 최소치(Id*_Min)로 보정(S235)하게 된다. 이와 같은 과정을 거쳐 보정된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref')를 획득(S250)하게 된다.
다시 도 4로 환원하면, 이후 상기 보정된 유효 전류 기준 지령치(Id*_ref')와 보정된 무효 전류 기준 지령치(Iq*_ref')는 전류 제어 장치(100)로 보내져서 이를 근거로 PWM이 수행(S300)되게 된다.
나아가서 여러 국가별로 계통 연계 기준에 따른 역률 기준이 상이하므로 본 발명은 사전에 각 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따른 역률 기준을 입력한 역률 기준 테이블을 생성하고, 풍력 발전 시스템이 설치된 해당 국가에 맞는 역률 기준을 상기 역률 기준 테이블에서 추출하여 상기 기설정된 역률기준으로 설정하여 어느 국가에서든지 탄력적으로 본 발명을 적용할 수도 있다.
이와 같은 본 발명은 여러 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따라 계통 저전압 발생시에 풍력 발전기의 유효 전력 출력에 따른 역률 기준을 만족하는 무효 전력 제어 방법을 제시하여 해당 국가별 계통 연계 기준에 풍력 발전 시스템을 탄력적으로 적용할 수 있게 된다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서 본 발명에 기재된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상이 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의해서 해석되어야하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10 : 풍력 발전기, 20 : AC/DC 컨버터,
30 : DC/AC 인버터, 40 : 필터 인덕터,
100 : 전류 제어 장치, 200 : 전력 센서.

Claims (6)

  1. 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법에 있어서,
    A) 풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)을 감시하여 계통의 저전압 발생을 감지하고, 상기 풍력 발전기의 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치를 산출하는 단계;
    B) 상기 유효 전류 지령치로부터 무효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 무효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계;
    C) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치로부터 유효 전류 기준 지령치를 산출하고, 상기 유효 전류 기준 지령치를 기설정된 역률기준 범위 이내로 보정하여 보정된 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계; 및
    D) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치와 보정된 유효 전류 기준 지령치를 기준으로 풍력 발전 시스템의 컨버터와 인버터의 PWM을 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 A) 단계는,
    A-1) 풍력 발전기와 연계된 계통 전압(PU)를 감시하고 계통의 저전압 발생을 감지하는 단계;
    A-2) 저전압 발생 이전의 상기 풍력 발전기의 출력 유효 전력을 검출하는 단계; 및
    A-3) 상기 출력 유효 전력으로부터 유효 전류 지령치를 산출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 B) 단계는,
    B-1) 상기 유효 전류 지령치와 계통 전압(PU)로부터 무효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계;
    B-2) 기설정된 역률기준 범위이내의 무효 전류 최대치 및 무효 전류 최소치를 산출하는 단계;
    B-3) 상기 무효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 무효 전류 최대치보다 큰 경우, 상기 무효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 무효 전류 최대치로 보정하는 단계;
    B-4) 상기 무효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 무효 전류 최소치보다 작은 경우, 상기 무효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 무효 전류 최소치로 보정하는 단계; 및
    B-5) 상기 역률기준 범위이내의 보정된 무효 전류 기준 지령치를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 C) 단계는,
    C-1) 상기 보정된 무효 전류 기준 지령치와 상기 유효 전류 지령치로부터 유효 전류 기준 지령치를 산출하는 단계;
    C-2) 기설정된 역률기준 범위이내의 유효 전류 최대치 및 유효 전류 최소치를 산출하는 단계;
    C-3) 상기 유효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 유효 전류 최대치보다 큰 경우, 상기 유효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 유효 전류 최대치로 보정하는 단계;
    C-4) 상기 유효 전류 기준 지령치가 상기 역률기준의 유효 전류 최소치보다 작은 경우, 상기 유효 전류 기준 지령치를 상기 역률기준의 유효 전류 최소치로 보정하는 단계; 및
    C-5) 상기 역률기준 범위이내의 보정된 유효 전류 기준 지령치를 획득하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 무효 전류 기준 지령치는 하기 [식 1]로 산출하며,
    Figure 112010084969034-pat00006
    [식 1],
    상기 유효 전류 기준 지령치는, 하기 [식 2]로 산출하며,
    Figure 112010084969034-pat00007
    [식 2],
    여기서, Iq*_ref는 무효전류 기준 지령치, Id*_ref는 유효 전류 기준 지령치, Id*는 유효 전류 지령치 및 PU는 계통 전압을 나타내는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    사전에 입력된 각 국가별 풍력 발전기의 계통 연계 기준에 따른 역률 기준 테이블에서 해당 국가의 역률 기준을 추출하여 상기 기설정된 역률기준으로 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 계통 저전압시 풍력 발전기의 무효전력을 제어하는 방법.
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