KR101248144B1 - 가스절연송전선로 시험 장치 - Google Patents

가스절연송전선로 시험 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 내부도체 및 외함을 포함하는 가스절연송전선로(GIL)의 시험평가를 위하여 대용량의 도체 순환전류와 외함 순환전류를 별도로 발생시키면서 동시에 이들 전류 사이의 위상 조정이 가능하도록 고안한 가스절연 송전선로 시험장치이다. 본 발명에서 고안한 시험장치는 GIL의 양단에 형성된 인출부싱을 통해 상기 내부도체와 연결되어 도체회로를 폐회로로 구성하는 도체회로 연결부, 상기 도체회로에 전류를 인가시키는 도체전류 발생용 CT, 상기 외함의 양단에 부착되어 외함회로를 폐회로로 구성하는 외함회로 연결부 및 상기 외함회로 연결부에 결합되어 상기 외함회로에 전류를 인가시키는 외함전류 발생용 CT를 포함한다.

Description

가스절연송전선로 시험 장치 {Apparatus for testing Gas Insulated Transmission Line}
본 발명은 가스절연송전선로의 시험장치에 관한 것이다.
가스절연송전선로(Gas Insulated Transmission Line, GIL)는 대용량 가공 송전선의 전력전송 용량에 일대일로 대응 가능한 지중 대용량 송전선로이다. GIL은 외부로 방출되는 전자계를 저감시킬 수 있는 친환경 송전선로의 특성을 갖는다.
일반적으로, GIL은 외부로 방출되는 전자계를 감소시키기 위하여, 도체의 전류용량에 필적하면서 약 180도(Degree)의 위상차를 가지는 유도전류가 외함에 흐르도록 설계한다.
또한, GIL은 도체 및 외함에 4000 ~ 6000 암페어의 큰 전류가 흐르게 되므로 많은 열이 발생하게 된다. 따라서, 발열에 의한 온도상승 시험을 위해서 도체 및 외함에 대용량의 순환 전류를 흘릴 수 있도록 해 주어야 한다.
이와 같이, GIL 시험평가시에 외함에 흐르는 전류에 의한 전자계 저감효과와 도체 및 외함에 흐르는 대용량의 전류에 의한 외함의 발열 및 온도상승 유무 등을 점검해야 한다. 이를 통해 도체 및 외함 재질의 양호성, 균일한 제작, 설치 상태 등을 점검할 수 있다.
따라서, GIL의 시험평가에는 도체 및 외함에의 전류발생장치가 필수적으로 구비되어야 한다. 또한, 전류발생장치는 외함에 흐르는 전류가 도체전류와 크기가 같고 위상이 180도 차이가 나도록 조정 가능할 필요가 있다. GIL의 시험평가는 이와 같은 조건 하에서 수행되어, 전자계 방출 정도, 온도 변화, 변형 여부 등을 검사한다.
GIL의 시험평가는 일반적으로 60~90m의 단상 시험선로를 제작, 설치하여 수행되며, 도체 및 외함의 순환전류 발생을 위해서, 기존에는 변류기(CT) 장치를 이용하여 도체 전류를 먼저 발생시키고, 외함 전류 생성을 위해서 도체에 흐르는 전류를 차단기(또는 커넥터, 스위치)를 이용하여 외함으로 연결하여 순환시켜서 도체전류와 동일한 크기를 가지고 위상차가 180도인 전류를 발생시켰다.
그러나, 상기와 같은 방식으로 시험회로를 구성할 경우에는 전류시험을 실시하는 기간에는 도체가 외함을 통하여 대지로 접지되는 상태가 되기 때문에 전압인가 시험을 수행할 수 없어서, 초고압이 항시 인가되는 조건에서 하루 중의 시간에 따라서 부하가 증감되는 부하주기 운전조건을 모의 시험할 수 없었다.
또한, GIL 내부의 절연물의 성능평가를 위해 요구되는 필수 전압인가 시간을 확보하기 위하여 전체 성능평가 시험기간이 길어지게 된다. 기존의 방식에서 1회의 전류인가 시험에 사용되는 기간이 1일 중 12시간이라고 하면, 1일 중 전압인가 시험은 12시간밖에 확보가 되지 않아, 전체 성능평가 시험기간이 2배로 늘어나게 된다. 규정된 전압인가 시험기간이 6개월인 경우 시험기간은 그 2배인 12개월로 늘어나게 된다.
종래의 GIL 시험선로에서 도체전류 및 외함전류 발생회로는 도 1과 같다. 도 1에서 도체전류 인가용 변류기(30) 및 2개의 ON/OFF 차단기(10, 20)는 전류인가 시험시간에만 연결되어 도체(42)와 외함(41)간의 전류 통로를 형성하며, 전압인가 시험시간에는 개방이 되어 도체전류 회로와 외함전류 회로가 분리되는 형태로서 전압인가와 동시에 전류인가 시험이 불가능하다.
이와 관련하여, 한국등록특허 제10-0206656호에는 "지중 전력케이블 준공검사장치"에 관해 게시되어 있다. 한국등록특허 제10-0206656호의 발명은 직류 고전압 발생수단에서 발생된 직류 고전압을 받아 절연 파괴시험을 하기 위한 진동파 전압 또는 부분방전시험을 하기 위한 개폐충격파 전압을 자동/수동으로 시험 케이블에 발생시키는 진동파/개폐 충격파 전압 발생수단과, 디지타이징 오실로스코프를 통해 시험 케이블의 정상 여부를 표시하기 위해 시험 케이블에 인가된 후의 전압 및 전류를 측정하여 상기 오실로스코프에 출력하는 측정수단으로 구성되어 있는 지중 전력케이블 준공검사장치에 관해 기재되어 있다.
한국등록특허 제10-0206656호, "지중 전력케이블 준공검사장치"
상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명은 도체 회로에 전압과 전류를 동시에 인가하면서, 한편으로 외함 순환전류의 인가가 가능한 GIL 시험 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 도체 회로와 외함 회로를 별도로 분리하여 구성하는 GIL 시험 장치를 제공한다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따른 내부도체 및 외함을 포함하는 가스절연송전선로(GIL)의 시험 장치는, GIL의 양단에 형성된 인출부싱을 통해 상기 내부도체와 연결되어 도체회로를 폐회로로 구성하는 도체회로연결부, 상기 도체회로에 전류를 인가시키는 도체전류 발생용 CT, 상기 외함의 양단에 부착되어 외함회로를 폐회로로 구성하는 외함회로 연결부 및 상기 외함회로 연결부에 결합되어 상기 외함회로에 전류를 인가시키는 외함전류 발생용 CT를 포함한다.
여기서, 상기 도체전류 발생용 CT는, 상기 도체회로에 인가되는 도체전류의 위상을 조절하는 도체전류 위상조절부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 외함전류 발생용 CT는, 상기 외함회로에 인가되는 외함전류의 위상을 조절하는 외함전류 위상조절부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 외함전류 위상조절부는 유도성 부하 또는 용량성 부하를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 GIL 시험 장치는 상기 도체전류 및 외함전류의 크기 및 위상을 조정하는 제어부, 상기 제어부에 원격으로 명령을 지시하고 제어하는 원격 제어부 및 상기 제어부로부터 시험 결과를 수신하여 외부에 표시하는 모니터링부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 도체전류 및 상기 외함전류의 위상차는 180도 또는 특정 위상차로 조절될 수 있다.
여기서, 상기 GIL 시험 장치에 입력 전원을 공급하는 입력전원부를 더 포함하며, 상기 입력 전원의 AC 3상 중 2상 전원이 도체전류 발생 및 외함전류 발생을 위한 전원으로 각각 사용될 수 있다.
또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 GIL 시험 장치를 이용한 도체전류 및 외함전류의 위상조절 방법은, 입력 전원의 AC 3상 중 1상 전원을 이용하여 상기 도체전류를 발생시키고 다른 1상 전원을 이용하여 상기 외함전류를 발생시키는 단계, 도체전류 위상조절부를 이용하여 상기 도체전류의 위상을 조절하는 단계 및 외함전류 위상조절부를 이용하여 상기 도체전류와 상기 외함전류의 위상차가 원하는 값이 되도록 상기 외함전류의 위상을 조절하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 구체적인 사항들은 첨부된 도면과 함께 상세하게 후술된 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.
그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구성될 수 있으며, 본 실시예들은 본 발명의 게시가 완전하도록 하고 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다.
전술한 본 발명의 가스절연송전선로의 시험 장치의 과제 해결 수단 중 하나에 의하면, 도체 회로와 외함 회로를 별도로 분리하여 도체 회로에 전압과 전류를 동시에 인가할 수 있다.
도 1은 종래의 가스절연송전선로 시험 장치의 개략적인 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스절연송전선로 시험 장치의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 가스절연송전선로의 시험 장치를 나타내는 회로도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스절연송전선로 시험 장치를 이용하여 도체전류 및 외함전류의 위상차를 조절하는 방법을 나타내는 그래프이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한, 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명하도록 한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 가스절연송전선로(GIL)의 시험 장치에 관한 도면이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 가스절연송전선로(GIL) 시험 장치는 가스절연송전선로(Gas Insulated Transmission Line, GIL) 시험 평가 선로의 구축에 있어서, 실제 운전 조건을 모의하는 부하주기 시험을 실시하기 위해 내부도체와 외함에 대용량 전류를 인가할 수 있다.
내부 도체(이하, 도체라고도 함)와 외함에 흐르는 전류는 서로 크기가 같고 위상이 반대 방향이 되도록 크기와 위상차를 조정할 수 있다. 또한, 실제 운전시에는 초고압 전압이 상시 인가되어 있으므로, 실제 운전 상황과 흡사한 시험 환경을 제공하기 위해, GIL 내부의 도체에는 400kV 정도의 초고압이 인가된 상태로 유지될 수 있다. 또한, 부하에 따라서 전류용량이 변동되기 때문에 이러한 부하의 변화를 조작할 수 있다.
이러한 조건을 충족하기 위하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 단상 GIL 시험 회로의 구성은 도체 전류회로와 외함 전류회로를 분리하여, 도체회로에 전압과 전류를 동시에 인가할 수 있도록 구현한다.
GIL 시험 장치를 자세히 살펴보면, 입력전원은 400kV의 초고압으로 시험 장치에 인가된다. GIL 시험 장치는 GIL(100)의 외함(110)의 양단에 부착된 도체인출 부싱(130)을 통해 내부도체(120)를 지상으로 인출한다. 인출된 한쌍의 도체인출 부싱(130)은 도체전류 연결부(230)에 의해 서로 연결되어, 도체회로를 전류의 인가가 가능한 폐회로로 형성한다. 이때, 도체회로에 인가된 전류를 도체전류라고 한다. 이때, 도체전류 연결부(230)는 가공 ACSR 알루미늄 도체 다발로 이루어질 수 있다. 이와 같은 도체회로를 도체전류 순환회로라고 부르기도 한다.
GIL(100)의 외함(110)에는 외함회로 연결부(320)가 형성될 수 있다. 외함회로 연결부(320)는 외함(110)의 양단에 형성되어 외함(110)을 포함하는 외함회로를 전류의 인가가 가능한 폐회로로 형성한다. 이때, 외함회로에 인가된 전류를 외함전류라고 한다. 이때, 외함회로 연결부(320)는 외함의 양단 직하에 설치된 리드선 또는/및 다층의 구리 재질의 버스바(bus-bar)로 이루어질 수 있다.
도체전류 연결부(230)에 의해 형성된 도체회로에는 도체전류 발생용 CT(변류기 장치)(200)가 연결될 수 있다. 또한, 외함전류 연결부(320)에 의해 형성된 외함회로에는 외함전류 발생용 CT(300)가 연결될 수 있다. 도체전류 발생용 CT(200) 및 외함전류 발생용 CT(300)는 입력전원과 연결되며, 각각 내부 도체 및 외함에 대용량의 전류를 발생시킨다. 도체전류 발생용 CT(200) 및 외함전류 발생용 CT(300)는 도체회로와 외함회로에 별도로 설치되지만, 두 회로 사이에 원하는 위상차를 발생시키기 위한 제어부(400)는 하나일 수 있다.
전류 발생을 위한 입력 전원은 AC 3상 전원 중 2상을 이용하며 1상 전원은 예비로 보류될 수 있다. 사용되는 1상 전원은 도체회로에 도체전류를 발생시키기 위해 이용될 수 있고, 다른 1상 전원은 외함회로에 외함전류를 발생시키기 위해 이용될 수 있다. 발생되는 전류의 위상차는 사용된 입력 전원의 위상, 설치되는 GIL 시료(100)의 내부 도체(120)와 외함(110)의 임피던스 차이에 따라 다양하게 발생될 수 있다.
이와 같이, 두 회로의 임피던스 차이에 따른 위상차의 조정은 도체회로에 연결된 도체회로 위상조절부(210) 및 외함회로에 연결된 외함회로 위상조절부(310)에 의해 조정할 수 있다.
도체회로 위상조절부(210)는 도체회로 연결부(230)에 연결될 수 있다. 도체회로 위상조절부(210)는 도체회로에 유도성 부하(L) 또는 용량성 부하(C)를 부가하여 구성할 수 있다. 또한, 도체회로에는 결합 변합기(220)가 추가로 장착될 수 있다.
외함회로 위상조절부(310)는 외함전류 발생용 CT(300)에 결합될 수 있다. 외함회로 위상조절부(310)는 외함회로에 유도성 부하(L) 또는/및 용량성 부하(C)를 부가하여 구성할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 GIL 시험 장치를 나타내는 회로도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에서 도체전류 발생용 CT(200)에 해당하는 대구경 변류기(CT)는 도체전류 순환회로에 연결된다. 도체전류 발생용 CT(200)는 입력 전원 회로(입력전원부)로부터 입력 전원을 공급받게 된다.
또한, GIL 시험 장치는 제어부(400), 원격 제어부(500) 및 모니터링부(600)를 더 포함한다.
제어부(400)는 제어장치(410), 프로그램가능 로직 제어기(PLC)(420), HMI 인터페이스(430) 및 컨버터(440) 등을 포함한다. 제어부(400)는 입력전원부, 도체회로 및 외함회로에 연결되며, 입력전원부에서 제공되는 입력 전원의 전압, 전류의 크기, 위상 및 공급 여부를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(400)는 도체회로를 흐르는 도체전류의 크기, 위상 및 외함회로를 흐르는 외함회로의 크기, 위상 등을 측정하여 데이터를 수집할 수 있다.
원격 제어부(500)는 외부 연결 허브(700)를 통해 제어부(400)의 HMI(430)와 통신하기 위해 HMI(520)를 구비할 수 있다. 또한, 원격 제어부(500)는 CC 링크(510)를 통해 제어부(400)의 PLC(420)에 직접 연결하여 제어할 수 있다.
제어부(400)를 통해 수행된 시험의 결과 및 시험 과정은 외부의 모니터링부(600)를 통해 사용자에게 제공될 수 있다.
다음으로, 도 4를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 GIL 시험 장치를 이용하여 도체전류 및 외함전류의 위상차를 조절하는 방법을 설명하기로 한다.
일반적으로, 시험용 시료로서 사용되는 GIL은 내부 도체 및 외함을 구성하는 재질, 두께, 길이에 따라서 임피던스가 달라지게 되며, 전류 인가용 폐회로 구성을 위하여 추가로 연결되는 회로에도 임피던스 차가 존재하게 되어서, 결국, 도체전류와 외함전류는 GIL의 설계 및 설치 조건, 시험 회로의 구성 형태에 따라 위상차가 존재할 수 밖에 없다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 GIL 시험 장치는 위상 조정을 통해 외함전류와 도체전류의 위상차를 180도 또는 원하는 위상차가 되도록 조정할 수 있다.
도 4의 (a)는 입력전원부로부터 입력된 입력전원으로서 3상 전원(예를 들어 440V 3상 전원)을 나타내고 있으며, 입력 전원 3상 중에서 2개의 상을 사용할 수 있다. 예를 들어, VA/VB/VC 의 3상 중에서 VA을 이용하여 도체전류를 발생시키고, VB를 이용하여 외함전류를 발생시키게 된다.
도 4의 (b)는 위상 조정 전의 도체전류 및 외함전류의 벡터도로서, 설치된 GIL 시료에 따라서 기준 전압과의 위상차가 달라지게 된다. 일반적으로는 저항이 작고 리액턴스(L)가 크므로, 기준 전압에 비해 매우 늦은 전류가 나타나게 되어, 결국 도 4의 (b)와 같은 VA-IA 관계를 나타내게 된다.
도 4의 (c)는 도체회로에서 위상 조정 후의 도체전류 및 외함전류의 벡터도로서, 도체회로 상의 도체회로 위상조절부(210) 및/또는 결합 변합기(220)를 이용하여 위상을 보상한 것이다. 이 경우, 도체측 보상 정전용량(C)은 설치된 GIL 시료에서 도체회로의 리액턴스(L)에 의하여 정해지는 값이다.
도 4의 (d)는 도체회로의 조정 후에 외함회로에 대해서 외함회로 위상조절부(310)를 이용하여 위상을 조정한 경우의 전류 위상 벡터도를 나타내고 있다. 본 예에서는 도체전류와 외함전류가 180도의 위상차를 가지도록 하기 위하여, 도체전류는 정전용량을 과보상하고 외함전류는 정전용량을 부족보상하였다.
이상과 같은 구성을 통하여, 본 발명은 대용량 지중송전선로인 GIL의 성능평가 시험을 위해 3상 선로를 구축하지 않고도 단상 시험선로만으로 유효한 성능평가 시험을 수행할 수 있어서 경제적 측면에서 효율성이 높아지는 효과가 발생한다.
본 발명은 GIL 뿐만 아니라 대용량 지중케이블 시스템의 시험평가를 위한 대전류 발생 및 전류의 위상 조정 장치로도 활용 가능하다는 효과도 있다.
특히, 본 발명의 전류크기뿐만 아니라 위상차 조정을 위한 장치 및 방법을 이용하여 대용량 지중 송전선로의 위상 불평형에 의한 전자계 영향 검토를 위한 실규모 시험평가 설비로 활용이 가능하다.
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 게시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (8)

  1. 내부도체 및 외함을 포함하는 가스절연송전선로(GIL)의 시험 장치에 있어서,
    GIL의 양단에 형성된 인출부싱을 통해 상기 내부도체와 연결되어 도체회로를 폐회로로 구성하는 도체회로 연결부,
    상기 도체회로에 전류를 인가시키는 도체전류 발생용 CT,
    상기 외함의 양단에 부착되어 외함회로를 폐회로로 구성하는 외함회로 연결부 및
    상기 외함회로 연결부에 결합되어 상기 외함회로에 전류를 인가시키는 외함전류 발생용 CT
    를 포함하는 GIL 시험 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 도체전류 발생용 CT는,
    상기 도체회로에 인가되는 도체전류의 위상을 조절하는 도체전류 위상조절부를 더 포함하는 GIL 시험 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 GIL 시험 장치에 입력 전원을 공급하는 입력전원부를 더 포함하며,
    상기 입력 전원의 AC 3상 중 2상 전원이 도체전류 발생 및 외함전류 발생을 위한 전원으로 각각 사용되는 GIL 시험 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 외함전류 발생용 CT는,
    상기 외함회로에 인가되는 외함전류의 위상을 조절하는 외함전류 위상조절부를 더 포함하는 GIL 시험 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 외함전류 위상조절부는 유도성 부하 또는 용량성 부하를 포함하는 GIL 시험 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 도체전류 및 외함전류의 크기 및 위상을 조정하는 제어부,
    상기 제어부에 원격으로 명령을 지시하고 제어하는 원격 제어부 및
    상기 제어부로부터 시험 결과를 수신하여 외부에 표시하는 모니터링부
    를 더 포함하는 GIL 시험 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 도체전류 및 상기 외함전류의 위상차는 180도 또는 특정 위상차로 조절되는 GIL 시험 장치.
  8. GIL 시험 장치를 이용한 도체전류 및 외함전류의 위상조절 방법에 있어서,
    입력 전원의 AC 3상 중 1상 전원을 이용하여 상기 도체전류를 발생시키고 다른 1상 전원을 이용하여 상기 외함전류를 발생시키는 단계,
    도체전류 위상조절부를 이용하여 상기 도체전류의 위상을 조절하는 단계 및
    외함전류 위상조절부를 이용하여 상기 도체전류와 상기 외함전류의 위상차가 원하는 값이 되도록 상기 외함전류의 위상을 조절하는 단계
    를 포함하는 위상조절 방법.
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