KR20120056692A - Scada를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법 - Google Patents

Scada를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치에 관한 것으로, 전력용 변압기로부터의 입력 전압을 검출하는 전압 검출부, SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계되어, 전압 검출부에 의해 검출된 입력 전압 정보를 SCADA로 전송하고, SCADA로부터의 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 제어하는 RTU(Remote Terminal Unit), 및 RTU로부터의 출력 접점 제어에 따라 전력용 변압기의 전력 탭을 절환하여 전력용 변압기의 전압이 기 설정된 전압 범위를 유지하도록 하는 OLTC(On Load Tap Changer)를 포함하고, RTU는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계되어, 전력용 변압기의 전압 조절 상태를 SCADA로 전송한다.

Description

SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법{Apparatus for auto voltage control using SCADA and method thereof}
본 발명은 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 변압기 보호 제어반에 설치된 디지털 전압계(DVM, Digital Voltage Meter)를 대신하여 집중 원격감시 제어시스템(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition)을 통해 전압범위 설정 및 출력접점을 제어하도록 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
전력용 변압기 탭 변환기(Tap Changer) 구동용 디지털 전압계(Digital Voltage Meter, 이하 'DVM'이라 칭함)은 변압기 보호 제어반에 설치되며, 설정된 입력전압의 범위가 상하한 기준치를 초과 시 구동되는 로우(Low), 하이(High) 출력접점을 제어회로에 구성하여 부하시 탭 절환 장치(On Load Tap Changer, 이하 'OLTC'라 칭함)를 구동한다.
즉, DVM은 PT Source로부터 설정된 전압범위 초과시 Under Voltage 또는 Over Voltage에 해당하는 접점을 동작시켜 보호 제어반에서 OLTC 상승 및 하강 제어를 수행하여 2차 전압을 관리한다.
이러한 DVM은 제작사에서 동작횟수를 100,000회 까지만 보증하고 있고, 통상 수명이 5년 정도이므로 신뢰도나 수명에 관한 지속적인 점검 및 유지보수 작업이 요구된다.
이에 따라, 고장 및 점검 관련으로 활선 상태에서 DVM을 분리시 변압기 보호 제어반 트립(Trip) 단자의 쇼트(Short)에 의한 변압기 정지, 110V AC 단자 분리 및 결선시 감전사고가 우려된다.
또한, DVM 불량 시, 디지털 전압계 상승(하강)신호를 연속해서 송출할 경우 단속신호에 의한 탭(Tap) 동작을 반복하는 OLTC 슬라이딩(Sliding)과, 그로 인한 기계적 슬라이딩(Sliding) 방지회로가 반복하여 동작하는 사례가 지속적으로 발생하게 된다.
본 발명의 목적은, DVM을 제어회로에서 분리하고, 원격 단말 장치(Remote Terminal Unit, 이하 'RTU'라 칭함)와 연계된 원격감시 제어시스템(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, 이하 'SCADA'라 칭함)에서 DVM의 기능을 대체함으로써, DVM의 점검 및 유지 보수 작업에 따른 문제점을 해소할 수 있는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은, RTU와 연계된 SCADA에서 전압범위 설정 및 출력접점을 제어함으로써, SCADA를 통해 자동전압조절장치의 설정값을 조절하는 것이 가능하도록 한 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법을 제공함에 있다.
상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치는, 전력용 변압기로부터의 입력 전압을 검출하는 전압 검출부, SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계되어, 상기 전압 검출부에 의해 검출된 상기 입력 전압 정보를 상기 SCADA로 전송하고, 상기 SCADA로부터의 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 제어하는 RTU(Remote Terminal Unit), 및 상기 RTU로부터의 상기 출력 접점 제어에 따라 상기 전력용 변압기의 전력 탭을 절환하여 상기 전력용 변압기의 전압이 상기 기 설정된 전압 범위를 유지하도록 하는 OLTC(On Load Tap Changer)를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA는, 상기 전력용 변압기의 입력 전압에 대한 상한 기준치 및 하한 기준치를 설정하여 전압 범위를 결정하는 전압 범위 설정부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA는, 상기 전력용 변압기의 입력 전압이 상기 상한 기준치를 초과하거나 상기 하한 기준치 미만인 경우, 그에 대응하는 상기 출력 접점 제어 신호를 출력하는 제어부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는, 상기 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과한 경우, '하이(HIGH) 출력 접점'을 제어하는 제1 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.
상기 RTU는 상기 제1 제어신호에 근거하여 하이(HIGH) 출력 접점을 온 시키고, 상기 OLTC는 상기 RTU의 하이(HIGH) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 하강 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는, 상기 전력용 변압기의 전압이 하한 기준치 미만인 경우, '로우(LOW) 출력 접점'을 제어하는 제2 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 한다.
상기 RTU는 상기 제2 제어신호에 근거하여 로우(LOW) 출력 접점을 온 시키고, 상기 OLTC는 상기 RTU의 로우(LOW) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 상승 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA는, 상기 출력 접점을 제어하기 위한 계수를 설정하는 계수 설정부, 및 관리자로부터 입력된 명령에 따라 기 설정된 상기 계수 값 또는 상기 전압 범위를 조절하는 설정 조절부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법은, 전압 검출부, SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계된 RTU(Remote Terminal Unit), 및 OLTC(On Load Tap Changer)로 구성된 자동 전압 조절 장치의 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법으로서, 상기 전압 검출부가 전력용 변압기로부터의 입력 전압을 검출하는 단계, 상기 RTU가 상기 입력 전압 정보를 연계된 상기 SCADA로 전송하고, 상기 SCADA로부터의 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 제어하는 단계, 및 상기 RTU로부터의 상기 출력 접점 제어에 따라 상기 OLTC가 상기 전력용 변압기의 전력 탭을 절환하여 상기 전력용 변압기의 전압이 상기 기 설정된 전압 범위를 유지하도록 하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA에 의해 상기 전력용 변압기의 입력 전압에 대한 상한 기준치 및 하한 기준치를 설정하여 전압 범위가 결정되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA에서 상기 전력용 변압기의 상기 상한 기준치를 초과한 경우, '하이(HIGH) 출력 접점'을 제어하는 제1 제어신호를 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 출력 접점을 제어하는 단계는 상기 제1 제어신호에 근거하여 하이(HIGH) 출력 접점을 온 시키고, 상기 전압 범위를 유지하도록 하는 단계는 상기 RTU의 하이(HIGH) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 하강 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 SCADA에서 상기 전력용 변압기의 상기 하한 기준치 미만인 경우, '로우(LOW) 출력 접점'을 제어하는 제2 제어신호를 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 출력 접점을 제어하는 단계는 상기 제2 제어신호에 근거하여 로우(LOW) 출력 접점을 온 시키고, 상기 전압 범위를 유지하도록 하는 단계는 상기 RTU의 로우(LOW) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 상승 조절하는 것을 특징으로 한다.
상기 관리자로부터 상기 전압 범위를 조절하는 제어 명령이 입력된 경우, 상기 제어 명령에 따라 상기 전압 범위를 조절하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, DVM을 제어회로에서 분리하고, RTU와 연계된 SCADA에서 DVM의 기능을 대체함으로써, DVM의 점검 및 유지 보수 작업에 따른 문제점을 해소할 수 있는 이점이 있다.
또한, 본 발명은, SCADA에서 DVM의 기능을 대체함으로써, SCADA를 통해 자동전압조절장치의 설정값을 조절하는 것이 가능한 이점이 있다.
도 1 및 도 2 는 본 발명에 따른 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치의 구성을 설명하는데 참조되는 도이다.
도 3 및 도 4 는 본 발명에 따른 RTU의 접점 제어 동작을 설명하는데 참조되는 예시도이다.
도 5 는 본 발명에 따른 SCADA의 세부 구성을 설명하는데 참조되는 블록도이다.
도 6 은 본 발명에 따른 SCADA의 자동 전압 조절 방법에 대한 동작 흐름을 도시한 순서도이다.
도 7 은 본 발명에 따른 자동 전압 조절 장치의 자동 전압 조절 방법에 대한 동작 흐름을 도시한 순서도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치의 구성을 설명하는데 참조되는 도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치는 전압 검출부(10), RTU(Remote Terminal Unit)(30), 및 OLTC(On Load Top Changer)(40)를 포함한다.
전압 검출부(10)는 전력용 변압기의 입력 전압을 검출한다. 이때, 전압 검출부(10)는 검출된 입력 전압을 RTU(30)로 전달한다.
RTU(30)는 SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)(50)와 직접 연계된다. 이때, RTU(30)는 전압 검출부(10)로부터 입력된 전력용 변압기의 입력 전압을 확인하고, 입력 전압 정보를 SCADA(50)로 실시간 전송한다.
또한, RTU(30)는 SCADA(50)로부터 입력된 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점의 온/오프를 제어하여 OLTC(40)를 구동한다.
OLTC(40)는 운전 부하가 걸린 상태에서 탭 절환을 통해 전력용 변압기의 변압비를 조절하는 부하시 탭 절환 장치이다. OLTC(40)는 부하전류를 흘린 상태에서 유효전력이나 무효전력에 영향을 미치지 않고, 전력용 변압기의 변압비를 조정할 수 있기 때문에 배전용 변전소의 변압기에서 광범위하게 이용되고 있다.
또한, OLTC(40)는 현장제어반에 취부되어 있는 출력 접점에 의하여 탭(Tap)의 절환 위치를 선택하고, 자동 또는 수동으로 소요전압의 탭을 상승 또는 하강 조작한다. 이때, OLTC(40)는 RTU(30)의 출력 접점 제어에 따라 기 설정된 전압 범위 내에서 탭을 상승 또는 하강 조작한다.
한편, SCADA(50)는 원격지의 상태정보 데이터를 RTU(30)로부터 수집하고, 수집 정보를 실시간으로 표시하여 RTU(30)를 통해 원격지에 위치한 기기들을 감시 및 제어하는 시스템이다.
여기서, SCADA(50)는 전력용 변압기의 전압 조절을 위한 전압 범위를 설정한다. 또한, SCADA(50)는 전력용 변압기의 전압 조절 동작에 필요한 계수 등의 값을 설정한다.
한편, SCADA(50)는 RTU(30)로부터 전력용 변압기의 입력 전압 정보를 수신한다. 이때, SCADA(50)는 입력 전압이 기 설정된 전압 범위 내 인지를 확인한다. 만일, SCADA(50)는 입력 전압이 상한 기준치를 초과하거나, 또는 하한 기준치 미만인 경우에 전압 조절 장치의 출력 접점을 제어하는 출력 접점 제어 신호를 RTU(30)로 출력한다.
이로써, 사용자 또는 관리자는 SCADA(50)의 화면을 통해 전력용 변압기의 전압 조절 상태를 실시간으로 확인할 수 있게 된다.
사용자 또는 관리자는 SCADA(50) 화면을 통해 문제를 확인한 경우, SCADA(50)를 통해 전압 범위 및 계수의 설정값을 조절할 수 있다.
기존의 전압 조절 장치는 도 1의 'a' 및 'c' 선로가 연결되어, 보호 제어반(20)의 DVM(Digital Voltage Meter)(25)에서 전압계를 통해 전압 범위를 설정하고, 전압계 자체에서 제어접점을 출력하였다. 이러한 방식은 서지(Surge)에 취약하기 때문에, 본 발명에서는 'a' 및 'c' 선로를 차단하여 DVM(25)을 회로에서 제거하고, 기존에 DVM(25)으로 전달되던 신호를 'b' 선로를 통해 RTU(30)로 전달하게 된다.
따라서, RTU(30)는 도 2에 도시된 바와 같이, SCADA(50)와의 연계를 통해 입력 전압 정보를 전송하고, SCADA(50)로부터 입력되는 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 자동으로 제어하는 것이 가능하게 된다.
도 3은 본 발명에 따른 RTU 연결 동작을 설명하는데 참조되는 예시도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 전압 조절 장치는 기존에 DVM(25)으로 PT Source가 입력되던 선로(a, c)는 차단하고, RTU(30)에 연결된 선로(b)를 통해 PT Source를 RTU(30)로 직접 입력한다.
이때, 기존에 DVM(25)에서 수행하던 전압 범위 설정 및 출력 접점 제어 등의 기능은 SCADA에서 수행하기 때문에, RTU(30)는 PT Source의 입력 전압 정보를 SCADA(50)로 전송하는 것만으로 SCADA(50)로부터 출력 접점 제어 신호를 입력 받게 된다.
따라서, RTU(30)는 SCADA(50)로부터 출력 접점 제어 신호에 따라 Over Voltage 및 Under Voltage에 해당하는 출력 접점(P1, P2)을 제어하도록 한다.
RTU(30)에 의한 OLTC(40) 제어 동작은 도 4를 통해서도 확인할 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 RTU의 접점 제어 동작을 설명하는데 참조되는 예시도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, RTU(30)는 SCADA(50)로부터 Under Voltage에 해당하는 출력 접점 제어 신호가 입력되면 출력 접점 P1을 제어한다. 이 경우, P1의 제어에 의해 OLTC(40)는 하강 측으로 탭을 절환하여 전력용 변압기의 전압이 하강하도록 한다.
한편, RTU(30)는 SCADA(50)로부터 Over Voltage에 해당하는 출력 접점 제어 신호가 입력되면 출력 접점 P2를 제어한다. 이 경우, P2의 제어에 의해 OLTC(40)는 상승 측으로 탭을 절환하여 전력용 변압기의 전압이 상승하도록 한다.
도 5는 본 발명에 따른 SCADA의 세부 구성을 설명하는데 참조되는 블록도이다.
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 SCADA(50)는 제어부(51), 입출력부(52), 전압 범위 설정부(53), 계수 설정부(54), 설정 조절부(55), 통신부(56), 판단부(57), 및 저장부(58)를 포함한다. 이때, 제어부(51)는 SCADA(50)의 각 부 동작을 제어한다. 한편, 통신부(56)는 RTU(30)와 SCADA(50) 사이에서 무선 통신 가능한 통신 인터페이스를 제공한다.
입출력부(52)는 관리자로부터 소정의 제어 명령을 입력 받는다. 또한, 입출력부(52)는 RTU(30)로부터 수신되는 정보 및 그에 따른 전압 조절 장치의 동작 상태를 표시한다.
전압 범위 설정부(53)는 전력용 변압기의 전압 제어를 위한 전압 범위를 설정한다. 이때, 전압 범위 설정부(53)는 전력용 변압기의 기준 전압 범위에 대한 상한 기준치와 하한 기준치를 설정한다. 전압 범위 설정부(53)에 의해 설정된 정보는 저장부(58)에 저장된다.
계수 설정부(54)는 SCADA(50)에서 전압 범위 설정 및 출력 접점 제어에 필요한 계수를 설정한다. 계수 설정부(54)에 의해 설정된 계수값들은 저장부(58)에 저장된다.
설정 조절부(55)는 기 설정된 설정값들을 조절하는 수단이다. 즉, 관리자에 의해 입력된 명령에 따라, 기 설정된 설정값들을 조절한다. 설정 조절부(55)에 의해 조절된 설정값들은 저장부(58)에 저장된다.
판단부(57)는 전력용 변압기의 입력 전압이 기 설정된 전압 범위 내에 포함되는지를 판단한다. 이때, 판단부(57)는 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과하는지를 판단하고, 또한 전력용 변압기의 입력 전압이 하한 기준치 미만인지를 판단한다.
만일, 판단부(57)의 판단 결과, 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과하거나 하한 기준치 미만인 경우, 제어부(51)는 판단 결과에 따른 출력 접점 제어 신호를 출력한다.
다시 말해, 제어부(51)는 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과한 경우, '하이(HIGH) 출력 접점'을 제어하는 제1 제어신호를 출력한다. 이때, 통신부(56)는 제어부(51)로부터 출력된 제1 제어신호를 RTU(30)로 전송한다. 여기서, '하이(HIGH) 출력 접점'은 Over Voltage 접점(P2)을 의미한다.
따라서, 전압 조절 장치의 RTU(30)는 SCADA(50)로부터의 제1 제어신호에 근거하여 '하이(HIGH) 출력 접점'을 온 시키고, 이때 OLTC(40)는 탭(Tab)을 하강 조절함으로써 전력용 변압기의 전압이 일정하게 유지되도록 한다.
한편, 제어부(51)는 전력용 변압기의 전압이 하한 기준치 미만인 경우, '로우(LOW) 출력 접점'을 제어하는 제2 제어신호를 출력한다. 이때, 통신부(56)는 제어부(51)로부터 출력된 제2 제어신호를 RTU(30)로 전송한다. 여기서, '로우(LOW) 출력 접점'은 Under Voltage 접점(P1)을 의미한다.
따라서, 전압 조절 장치의 RTU(30)는 SCADA(50)로부터의 제2 제어신호에 근거하여 '로우(LOW) 출력 접점'을 온 시키고, 이때 OLTC(40)는 탭(Tab)을 상승 조절함으로써 전력용 변압기의 전압이 일정하게 유지되도록 한다.
저장부(58)는 전압 범위 설정부(53)에 의해 설정된 전압 범위 정보와, 상한 기준치 및 하한 기준치에 대한 정보가 저장된다. 또한, 저장부(58)는 계수 설정부(54)에 의해 설정된 각종 계수가 저장된다. 한편, 저장부(58)는 설정 조절부(55)에 의해 저장부(58)에 저장된 전압 범위 및 계수값이 조절되면, 저장부(58)에 이미 저장된 값은 갱신되어 저장된다.
도 6은 본 발명에 따른 SCADA의 자동 전압 조절 방법에 대한 동작 흐름을 도시한 순서도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, SCADA(50)는 전압 조절 장치의 전압 조절 동작을 수행하기에 앞서, 전압 조절을 위한 계수값 및 전압 범위를 설정한다(S100).
이후, SCADA(50)는 RTU(30)로부터 입력 전압 정보가 수신되면(S110), 입력 전압이 기 설정된 전압 범위 내 인지를 검사한다. 만일, 입력 전압이 기 설정된 전압 범위 내인 경우(S120), 계속해서 입력 전압을 감시한다.
한편, 입력 전압이 기 설정된 전압 범위 내에 포함되지 않는 경우(S120), 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과하였는지를 확인한다. 만일, 입력 전압이 상한 기준치를 초과한 경우(S130), SCADA(50)는 하이(HIGH) 출력 접점 제어 신호를 출력한다(S140).
또한, 전력용 변압기의 입력 전압이 하한 기준치 미만인지를 확인한다. 만일, 입력 전압이 하한 기준치 미만인 경우(S150), SCADA(50)는 로우(LOW) 출력 접점 제어 신호를 출력한다(S160).
이후, SCADA(50)는 하이(HIGH) 또는 로우(LOW)의 출력 접점 제어 신호를 RTU(30)로 전송한다(S170).
이와 같은 동작은 SCADA(50)의 모니터링 종료 명령이 입력되기 까지(S180), 반복하여 수행된다.
도 7은 본 발명에 따른 SCADA를 통한 자동 전압 조절 장치의 자동 전압 조절 방법에 대한 동작 흐름을 도시한 순서도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 전압 조절 장치는 전력용 변압기의 입력 전압이 확인되면(S200), SCADA(50)로 입력 전압 정보를 전송한다(S210).
이후, 전압 조절 장치는 SCADA(50)로부터 출력 접점 제어 신호가 입력되면(S220), 입력된 출력 접점 제어 신호에 따라 '하이(HIGH) 출력 접점' 또는 '로우(LOW) 출력 접점'의 온/오프를 제어한다(S230).
이후, OLTC(40)는 '하이(HIGH) 출력 접점' 또는 '로우(LOW) 출력 접점' 제어에 따라 탭을 절환하여 전력용 변압기가 일전 전압을 유지하도록 한다(S240).
이상과 같이 본 발명에 의한 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치 및 그 방법은 예시된 도면을 참조로 설명하였으나, 본 명세서에 개시된 실시예와 도면에 의해 본 발명은 한정되지 않고, 기술사상이 보호되는 범위 이내에서 응용될 수 있다.
10: 전압 검출부 20: 보호 제어반
25: DVM 30: RTU
40: OLTC 50: SCADA
51: 제어부 52: 입출력부
53: 전압 범위 설정부 54: 계수 설정부
55: 설정 조절부 56: 통신부
57: 판단부 58: 저장부

Claims (15)

  1. 전력용 변압기로부터의 입력 전압을 검출하는 전압 검출부;
    SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계되어, 상기 전압 검출부에 의해 검출된 상기 입력 전압 정보를 상기 SCADA로 전송하고, 상기 SCADA로부터의 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 제어하는 RTU(Remote Terminal Unit); 및
    상기 RTU로부터의 상기 출력 접점 제어에 따라 상기 전력용 변압기의 전력 탭을 절환하여 상기 전력용 변압기의 전압이 상기 기 설정된 전압 범위를 유지하도록 하는 OLTC(On Load Tap Changer);를 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 SCADA는,
    상기 전력용 변압기의 입력 전압에 대한 상한 기준치 및 하한 기준치를 설정하여 전압 범위를 결정하는 전압 범위 설정부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 SCADA는,
    상기 전력용 변압기의 입력 전압이 상기 상한 기준치를 초과하거나 상기 하한 기준치 미만인 경우, 그에 대응하는 상기 출력 접점 제어 신호를 출력하는 제어부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 전력용 변압기의 입력 전압이 상한 기준치를 초과한 경우, '하이(HIGH) 출력 접점'을 제어하는 제1 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 RTU는, 상기 제1 제어신호에 근거하여 하이(HIGH) 출력 접점을 온 시키고,
    상기 OLTC는, 상기 RTU의 하이(HIGH) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 하강 조절하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  6. 청구항 3에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 전력용 변압기의 전압이 하한 기준치 미만인 경우, '로우(LOW) 출력 접점'을 제어하는 제2 제어신호를 출력하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 RTU는, 상기 제2 제어신호에 근거하여 로우(LOW) 출력 접점을 온 시키고,
    상기 OLTC는, 상기 RTU의 로우(LOW) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 상승 조절하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  8. 청구항 1에 있어서,
    상기 SCADA는,
    상기 출력 접점을 제어하기 위한 계수를 설정하는 계수 설정부; 및
    관리자로부터 입력된 명령에 따라 기 설정된 상기 계수 값 또는 상기 전압 범위를 조절하는 설정 조절부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 장치.
  9. 전압 검출부, SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)와 직접 연계된 RTU(Remote Terminal Unit), 및 OLTC(On Load Tap Changer)로 구성된 자동 전압 조절 장치의 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법으로서,
    상기 전압 검출부가 전력용 변압기로부터의 입력 전압을 검출하는 단계;
    상기 RTU가 상기 입력 전압 정보를 연계된 상기 SCADA로 전송하고, 상기 SCADA로부터의 출력 접점 제어 신호에 따라 출력 접점을 제어하는 단계; 및
    상기 RTU로부터의 상기 출력 접점 제어에 따라 상기 OLTC가 상기 전력용 변압기의 전력 탭을 절환하여 상기 전력용 변압기의 전압이 상기 기 설정된 전압 범위를 유지하도록 하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 SCADA에 의해 상기 전력용 변압기의 입력 전압에 대한 상한 기준치 및 하한 기준치를 설정하여 전압 범위가 결정되는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 SCADA에서 상기 전력용 변압기의 상기 상한 기준치를 초과한 경우, '하이(HIGH) 출력 접점'을 제어하는 제1 제어신호를 출력하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  12. 청구항 11에 있어서,
    상기 출력 접점을 제어하는 단계는, 상기 제1 제어신호에 근거하여 하이(HIGH) 출력 접점을 온 시키고,
    상기 전압 범위를 유지하도록 하는 단계는, 상기 RTU의 하이(HIGH) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 하강 조절하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  13. 청구항 10에 있어서,
    상기 SCADA에서 상기 전력용 변압기의 상기 하한 기준치 미만인 경우, '로우(LOW) 출력 접점'을 제어하는 제2 제어신호를 출력하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 출력 접점을 제어하는 단계는, 상기 제2 제어신호에 근거하여 로우(LOW) 출력 접점을 온 시키고,
    상기 전압 범위를 유지하도록 하는 단계는, 상기 RTU의 로우(LOW) 출력 접점 제어에 따라 탭(Tab)을 상승 조절하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
  15. 청구항 10에 있어서,
    상기 관리자로부터 상기 전압 범위를 조절하는 제어 명령이 입력된 경우, 상기 제어 명령에 따라 상기 전압 범위를 조절하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SCADA를 이용한 자동 전압 조절 방법.
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