KR101445087B1 - Lvrt 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 계통연계형 전력변환장치의 저전압보상 기능을 시험하기 위한 순간전압저하 발생 장치에 관한 것으로, 순간전압저하 발생 장치로 입력되는 입력전압을 소정 크기로 변동하여 소정 부하로 인가하기 위하여 연결되는 다수의 변압기 모듈; 및 상기 다수의 변압기 모듈 각각의 1차단에 연결되며 입력전압의 인가 여부를 결정하기 위한 스위치 모듈을 포함하며, 상기 다수의 변압기 모듈은, 상기 입력전압이 인가되는 1차단은 병렬연결되고 소정의 부하로 출력전압을 인가하는 2차단은 직렬연결되며, 상기 스위치 모듈의 스위칭 동작에 따라 상기 순간전압저하 발생 장치의 출력전압 크기를 상승 또는 하강 조정하는 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치에 관한 것이다.
Description
본 발명은 계통에서의 사고상태인 순간전압저하(SAG) 상태를 구현하기 위한 장치에 관한 것으로, 구체적으로는 대용량 계통연계형 전력변환장치의 기능 중 하나인 저전압 보상(Low Voltage Ride Through: LVRT) 기능을 시험하기 위한 순간전압저하 발생 장치에 관한 것이다.
최근 전력 수요의 급증에 따라 전력 인프라의 확충이 매우 중요한 문제로 부각되고 있다. 전력 수요의 증가는 전기를 사용하는 가정용 생활기기의 증가와 함께 상가, 공장용 전력부하의 증가에 따른 것이다. 이러한 전력수요의 경우 특정 계절, 특정 시간대에 사용되는 전력부하가 급격하게 증가하면서 상시 대기전력의 부족분을 초래하고, 정전과 같은 사고 발생의 원인이 된다. 이러한 문제의 발생 방지를 위해 전력 인프라를 확충하고 사용을 제한하는 등의 다양한 시도가 이루어지고 있다.
이를 해소하기 위한 방안 중 하나로 태양광, 풍력, 태양열, 파력, 지열발전, 메탄가스를 이용한 화력발전과 같은 대체에너지 또는 천연의 청정에너지를 이용한 방법이 주목받고 있다. 특히, 태양광, 풍력, 태양열은 상대적으로 시설이 단순하고 우리나라 실정에 적합한 면이 있어 설치 및 운영을 국가적으로도 지원하고 있는 실정이다.
하지만, 이러한 실정에도 청정에너지 또는 신재생 에너지를 이용한 분산 발전 시설 및 운영이 활발하지 않은 것이 현실이다. 이는 분산 발전 설비의 설치에 따른 문제와 함께 전력계통과의 연계 곤란이 주된 이유로 작용한다. 즉, 기존 발전설비들에 비해 작은 발전량을 가지는 분산 발전 설비를 전력계통에 연결하기 위해서는 직접 연결하거나 전력변환기와 같은 장치를 이용하여야 한다. 그러나, 전력계통에 연결되는 대체발전설비 또는 이를 연결하기 위한 전력변환기는 비선형부하들과 같이 고조파를 발생시키는 고조파 부하로 작용하고, 이를 통해 전력 계통 전반에 대한 품질저하를 발생시킨다.
이러한 이유로, 전력 인프라를 운영하고 있는 한국전력, 발전회사 등에서는 전력이 부족함에도 개인 또는 소규모 사업자가 생산하는 전력을 수용하기를 회피하는 편이고, 설사 전력을 수용하더라도 매우 한정된 양만을 수용하여 전력품질을 일정 수준으로 유지하기 위한 노력을 기울이고 있다.
따라서, 태양광 발전 또는 풍력 발전과 같은 분산형 발전의 출력을 상용계통(전력회사가 공급하는 상용라인)과 접속하여 연계동작하는 계통 연계 시스템의 효율성을 높이기 위한 연구가 계속되고 있다.
신재생 에너지원을 이용한 전력계통 분야의 계통연계 운전에 있어서 저전압 보상 기능(Low Voltage Ride Through: LVRT)은 독립운전방지(anti-islanding) 동작과 함께 계통의 안정성을 보장하기 위한 필수 알고리즘으로 대두되고 있다.
저전압 보상(LVRT)이란 계통에 순간 정전과 같이 전압강화에 따른 사고 상황이 발생하는 경우에도 신재생 에너지원이 계통과 연결되는 상태를 유지하고, 계통이 순간 정전에서 회복되는 순간에 정상적인 동작을 수행하도록 하는 능력으로 정의할 수 있다.
본 발명의 목적은, 계통연계형 전력변환장치에서 주요 기능 중 하나인 저전압보상(LVRT) 기능과 관련하여, 다수의 변압기를 연결하여 변압기 인가전압을 조정함으로써 순간전압강화 상태를 구현하고 전력변환장치의 LVRT 기능을 테스트할 수 있는 순간전압저하 발생 장치를 제안하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상술한 과제를 해결하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 계통연계형 전력변환장치의 저전압보상 기능을 시험하기 위한 순간전압저하 발생 장치는, 순간전압저하 발생 장치로 입력되는 입력전압을 소정 크기로 변동하여 소정 부하로 인가하기 위하여 연결되는 다수의 변압기 모듈; 및 상기 다수의 변압기 모듈 각각의 1차단에 연결되며 입력전압의 인가 여부를 결정하기 위한 스위치 모듈을 포함하며, 상기 다수의 변압기 모듈은, 상기 입력전압이 인가되는 1차단은 병렬연결되고 소정의 부하로 출력전압을 인가하는 2차단은 직렬연결되며, 상기 스위치 모듈의 스위칭 동작에 따라 상기 순간전압저하 발생 장치의 출력전압 크기를 상승 또는 하강 조정한다.
본 발명의 실시예에 따른 상기 스위치 모듈은, 상기 변압기 모듈의 1차단 상단에 연결되는 제1 스위치 소자; 및 상기 변압기 모듈의 1차단 하단에서 소정의 부하와 함께 연결되는 제2 스위치 소자로 구성될 수 있다.
바람직하게는, 상기 제1 스위치 소자와 상기 제2 스위치 소자는 병렬형태로 연결되며 상보적으로 스위칭 동작할 수 있다.
또한 바람직하게는, 상기 스위칭 모듈은 상기 제어신호에 포함되는 각 스위칭 모듈별 스위칭 동작시점 정보에 따라 on/off 동작하며 상기 스위칭 모듈 각각에 대응하는 변압기 모듈 1차단으로 상기 입력전압을 인가 또는 차단할 수 있다.
또한 바람직하게는, 본 발명의 실시예에 따른 상기 변압기 모듈의 턴비는 상기 다수의 변압기 모듈의 개수와 동일하게 구성할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생장치는 유무선 통신부를 더 포함하며, 상기 유무선 통신부를 통해 소정의 관리단말로 모의운전 결과에 따른 데이터를 전송하고 상기 관리단말로부터 제어신호를 수신할 수 있다.
이때, 상기 스위칭 모듈은, 상기 관리단말로부터 수신한 상기 제어신호에 포함되는 각 스위칭 모듈별 스위칭 동작시점 정보에 따라 on/off 동작하며 상기 스위칭 모듈 각각에 대응하는 변압기 모듈 1차단으로 상기 입력전압을 인가 또는 차단할 수 있다.
상기 실시형태들은 본 발명의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본원 발명의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 발명의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 발명에 따르면, 계통연계형 전력변환장치에서 주요 기능 중 하나인 저전압보상(LVRT) 기능과 관련하여, 다수의 병렬연결된 변압기의 각 반도체 스위치 소자의 동작을 제어함으로써 계통 사고 상황을 모의구현할 수 있고 대용량 계통연계형 전력변환장치의 LVRT 기능을 테스트할 수 있다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부도면은 본 발명에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 저전압 발생장치의 모의 시험 결과의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 저전압 발생장치의 모의 시험 결과의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치를 다수 연결한 형태의 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 저전압 발생장치의 모의 시험 결과의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 저전압 발생장치의 모의 시험 결과의 다른 예를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치를 다수 연결한 형태의 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되는 것은 아니며, 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
본 발명은 대용량 계통연계형 전력변환장치의 기능 중 하나인 저전압 보상(Low Voltage Ride Through: LVRT) 기능을 시험하기 위한 것으로, 구체적으로는, 계통에서의 사고상태인 순간전압강화 상태를 구현하여 LVRT 기능을 시험하기 위한 순간전압저하 발생 장치에 관한 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치(100)는 변압기와 해당 변압기의 인가전압을 결정하는 반도체 스위치 모듈로 구성되는 다수의 변압기 모듈을 이용한다. 각 변압기 모듈에 포함되는 변압기의 턴비는 순간전압저하 발생 장치(100)를 구성하는 변압기 모듈의 개수(N)에 따라 N:1로 구성한다.
본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치(100)는 제1 변압기 모듈(110)과 같은 N개의 변압기 모듈(110, 120, 130)을 변압기 1차단은 병렬연결하고 변압기 2차단은 직렬연결함으로써 입력병렬 출력직렬(Input Parallel Output Series: IPOS) 구조를 형성한다.
구체적으로, 제1 변압기 모듈(110)은 제1 변압기(111)와 제1 변압기(111)의 인가전압을 결정하는 다수의 반도체 스위치 모듈(112, 113)로 구성된다. 제1 변압기 모듈(110)에서 반도체 스위치 모듈은 서로 상보된 On/Off 동작을 수행하며 제1 변압기(111)에 직렬로 연결되는 제1 스위치(A11)(112)와 병렬로 연결되는 제2 스위치(A12)(113)로 구성된다. 이때, 제1 스위치(A11)(112)와 제2 스위치(A12)(113)의 상보된 On/Off 동작을 통해 제1 변압기(111)로의 전압 인가 여부를 조정할 수 있다.
예를 들어, IPOS 구조에서 제1 변압기 모듈(110)에 결선된 제1 스위치(A11)(112)를 On 상태로 동작시키고 제2 스위치(A12)(113)는 OFF 상태로 동작시키면, 제1 변압기(111)로 인가되는 입력전압은 VIN이 되고, 제1 변압기 모듈(110)에 직렬로 연결된 다른 변압기 모듈(120, 130)의 2차단에 연결된 부하(140)에 걸리는 부하전압(VLoad)은 VIN/N으로 나타난다. 여기서, 부하전압(VLoad)은 순간전압저하 발생장치의 출력전압(Vout)으로 볼 수 있다.
상기 제1 변압기 모듈(110)과 동일한 형태의 변압기 모듈을 N개 병렬연결함에 따라, N개의 변압기 모듈로 구성되는 순간전압저하 발생 장치(100)의 출력전압을 스위치 모듈의 On/Off 조정을 통해 다양한 크기로 조정할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시에에 따른 각 변압기의 N번째 스위치 모듈의 On/Off 동작상태 및 동작시점을 제어함으로써, 변압기 모듈을 거쳐 출력되는 전체 출력전압의 하강 또는 상승 여부를 결정할 수 있다.
도 1에는 도시되지 않았으나, 도 1에 예시된 순간전압저하 발생 장치는 소정의 통신부를 통해 소정의 관리단말(140)과 유무선 통신하며 모의운전 결과를 전송하고 장치 동작에 관한 제어신호를 수신할 수 있다.
관리단말(140)은 시험조건을 입력하고 설정하는 입력 및 제어보드와의 연결을 위한 단말장치로서, 순간전압저하 발생 장치(100)로부터 모의운전에 따른 출력전압정보를 수신하여 소정의 모니터부에 출력할 수 있다. 또한, 관리자가 입력하는 제어신호 또는 관리단말 내 기 실장된 소정의 연산 프로그램에 따른 제어신호를 순간전압저하 발생 장치(100)로 전송하여 각 변압기 모듈(110, 120, 130)의 출력전압 크기를 조정하고, 그에 따라 순간전압저하 발생 장치(100)의 출력전압(Vout) 크기를 상승 또는 하강하도록 조정할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 변압기 모듈에 대한 구체적인 실시예에 대해서는 이하 도 2 내지 도 4를 참조하여 후술한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 단상 순간전압저하 발생 장치의 다른 예를 나타내는 도면이고, 도 3 및 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 저전압 발생장치의 모의 시험 결과를 나타내는 도면이다.
도 2에 예시된 순간전압저하 발생 장치(200)는 3개의 독립된 변압기모듈(210, 220, 230)을 IPOS 구조로 구성한 형태이고, 각 변압기모듈에 포함된 스위치 모듈은 인버터를 통해 각 변압기(211, 221, 231)로 입력전압(Vin)을 인가하기 위한 스위치 Tap_A1(212), Tap_B1(221) 및 Tap_C1(231)와 각 변압기(211, 221, 231)로의 입력전압 인가를 차단하기 위한 Tap_A2(213), Tap_B2(223) 및 Tap_C2(233)로 구성된다.
즉, 스위치 Tap_A1(212), Tap_B1(222) 및 Tap_C1(232)를 On 상태로 동작하는 경우 스위치 Tap_A2(213), Tap_B2(223) 및 Tap_C2(233)는 Off 상태로 동작하게 되고, 스위치 Tap_A1(212), Tap_B1(222) 및 Tap_C1(232)를 Off 상태로 동작하는 경우 스위치 Tap_A2(213), Tap_B2(223) 및 Tap_C2(233)는 On 상태로 동작하는 상보된 상태로 스위칭함으로써, 각 변압기(211, 221, 231)로의 전압 인가 여부를 결정하게 된다. 그리고, 각 스위치 모듈의 동작 시점을 조정함으로써, 변압기 모듈의 출력전압 크기를 다양한 크기로 상승 또는 하강 조정할 수 있다.
이에 대한 모의시험 결과의 일 예가 도 3에 예시되어 있다.
도 3은 도 2에 예시된 순간전압저하 발생 장치(200)를 모의시험한 결과를 나타낸 것으로, 각 변압기 모듈의 스위치 소자를 순차적으로 On 상태로 제어함에 따라 변압기 모듈의 다양한 출력전압을 나타낸다.
도 3을 참조하면, 도 2에 예시된 순간전압저하 발생 장치(200)를 구성하는 변압기 모듈의 변압기로 전력을 인가하기 위한 스위치 Tap_A1(211), Tap_B1(221) 및 Tap_C1(231)를 ON 상태로 제어하고 입력전압(VIN)을 100V로 설정하여 인가하면, 변압기 출력전압(VOUT)은 입력전압(VIN)과 동일한 크기의 100V로 출력될 수 있다.
이때, 제1 시점(t1=0.1sec)에서 제1 변압기 모듈(210)의 스위치 Tap_A1(211)를 Off 제어, 스위치 Tap_A2(212)를 On 제어하면, 제1 변압기(211)로 인가되는 전압이 0V가 되면서 전체 변압기 모듈의 출력전압(Vout)은 66V로 하강된다.
다음으로, 제1 변압기 모듈(210)의 스위치 Tap_A1(212)가 Off로 지속되는 상태에서 제2 시점(t2=0.2sec)에 이르러 스위치 Tap_B1(222)을 Off 제어, 스위치 Tap_B2(223)를 Off 제어하면, 제2 변압기(221)로 인가되는 전압이 0V가 되면서 전체 변압기 모듈의 출력전압(Vout)은 33V로 하강된다.
다음으로, 제1 변압기 모듈(210)의 스위치 Tap_A1(212) 및 제2 변압기 모듈(220)의 스위치 Tap_B1(222)가 Off로 지속되는 상태에서 제3 시점(t3=0.3sec)에 이르러 제3 변압기 모듈(230)의 스위치 Tap_C1(232)를 Off 제어하면, 제3 변압기(231)로 인가되는 전압이 0V가 되면서 모든 변압기 모듈로 인가되는 전압이 0V가 됨에 따라 제3 시점(t3=0.3sec) 이후에는 전체 변압기 모듈의 출력전압(Vout)도 0V로 하강된다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 저전압 보상 기능 테스트를 위한 순간전압저하 발생 장치의 모의 시험 결과의 다른 예를 나타내는 도면으로, 구체적으로는, 상기 도 2에 도시된 순간전압저하 발생 장치를 모의시험한 결과를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상기 도 3에서 상술한 바와 마찬가지로 도 2에 예시된 순간전압저하 발생 장치(200)를 구성하는 변압기 모듈의 변압기로 전력을 인가하기 위한 스위치 Tap_A1(212), Tap_B1(222) 및 Tap_C1(232)를 모두 ON 상태로 제어하고 입력전압(VIN)을 100V로 설정하여 인가하면, 부하(240)에 걸리는 변압기 출력전압(VOUT)은 입력전압(VIN)과 동일한 크기의 100V로 출력될 수 있다.
그리고, 동일시점(t2=0.2sec)에서 모든 변압기 모듈로 전압을 인가하기 위한 스위치 Tap_A1(212), Tap_B1(222) 및 Tap_C1(232)를 Off 제어하면 Tap_A2(213), Tap_B2(223) 및 Tap_C2(233)는 On 동작되면서, 각 변압기(211, 221, 231)로 인가되는 전압이 0V가 되고 부하(240)에 걸리는 전체 변압기 모듈의 출력전압(Vout)은 해당 시점(t2=0.2sec)부터 0V로 하강된다.
이와 같이 상술한 실시예에 따르면, 본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치를 병렬입력 직렬출력 형태가 되도록 다수의 변압기 모듈의 1차단을 병렬로 연결하고 2차단을 직렬로 연결함으로써, 간단한 변압기 스위칭 조정만으로 출력전압의 상승 및 하강이 가능해진다. 따라서, 계통연계형 인버터 LVRT 시험용으로 활용할 수 있으며 전압 가변이 용의하므로 전압 조정용으로의 편의성도 높일 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 순간전압저하 발생 장치를 다수 연결한 형태의 순간전압저하 발생 장치의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 5를 참조하면, 단상의 순간전압저하 발생 장치(501)를 3상의 순간전압저하 발생 장치(502)로 연결함으로써, 3상(A, B, C) 전원 장치가 가능하고 각 상별로 전압 제어가 가능하여 A, B, C 3상 중 결상시험 상별로 전압변동을 시험하는 용도로 활용할 수 있다.
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 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (6)
- 계통연계형 전력변환장치의 저전압보상 기능을 시험하기 위한 순간전압저하 발생 장치에 있어서,
순간전압저하 발생 장치로 입력되는 입력전압을 소정 크기로 변동하여 소정 부하로 인가하기 위하여 연결되는 다수의 변압기 모듈; 및
상기 다수의 변압기 모듈 각각의 1차단에 연결되며 입력전압의 인가 여부를 결정하기 위한 다수의 스위치 소자를 포함하며, 상기 다수의 스위치 소자는 병렬형태로 연결되어 상보적으로 스위칭 동작하는 스위치 모듈을 포함하며,
상기 다수의 변압기 모듈은,
상기 입력전압이 인가되는 1차단은 병렬연결되고 소정의 부하로 출력전압을 인가하는 2차단은 직렬연결되며, 상기 스위치 모듈의 스위칭 동작에 따라 상기 순간전압저하 발생 장치의 출력전압 크기를 상승 또는 하강 조정하는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치. - 제1항에 있어서,
상기 스위치 모듈은,
상기 변압기 모듈의 1차단 상단에 연결되는 제1 스위치 소자; 및
상기 변압기 모듈의 1차단 하단에서 소정의 부하와 함께 연결되는 제2 스위치 소자로 구성되는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치. - 제2항에 있어서,
상기 제1 스위치 소자와 상기 제2 스위치 소자는 병렬형태로 연결되며 상보적으로 스위칭 동작하는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치. - 제1항에 있어서,
상기 변압기 모듈의 턴비는 상기 다수의 변압기 모듈의 개수와 동일하게 구성하는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치. - 제1항에 있어서,
소정의 관리단말과 유무선 통신을 수행하기 위한 유무선 통신부를 더 포함하며,
상기 유무선 통신부를 통해 소정의 관리단말로 모의운전 결과에 따른 데이터를 전송하고, 상기 관리단말로부터 제어신호를 수신하는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치. - 제5항에 있어서,
상기 스위칭 모듈은,
상기 관리단말로부터 수신한 상기 제어신호에 포함되는 각 스위칭 모듈별 스위칭 동작시점 정보에 따라 on/off 동작하며 상기 스위칭 모듈 각각에 대응하는 변압기 모듈 1차단으로 상기 입력전압을 인가 또는 차단하는, 저전압보상기능 시험을 위한 순간전압저하 발생 장치.
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