KR20140041146A - Hvdc 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법 - Google Patents

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윤종수
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한국전력공사
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Abstract

본 발명은 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로, HVDC 전력계통의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석하여 생성된 계통 조류 데이터를 토대로 상정 사고에 따른 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출하는 영향도 산출부; 상기 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 사고 발생 판단부; 및 상기 판단 결과에 따라, 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법{APPARATUS AND METHOD FOR CONTROLING HVDC VOLTAGE STABILITY}
본 발명은 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는, 전력계통 상태 데이터 분석을 통해 컨버터와 AC 필터를 제어하여 HVDC 전압 안정화에 기여할 수 있도록 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법을 제공한다.
전류형 HVDC(High Voltage Direct Current) 시스템의 경우, DC 전력전송량을 증가시킬수록 이와 비례하여 컨버터에서 많은 무효전력을 필요로 한다. 이는 HVDC가 동작할 때 컨버터의 동작으로 인하여 AC측 전류의 위상이 AC 각 상전압 위상과 일치하지 않기 때문이다.
컨버터에서 흡수하는 최대 무효전력은 컨버터 용량의 50%~ 60%에 해당하는 큰 값이다. 따라서, 대용량 HVDC가 연계된 인근 AC 계통에서는 무효전력 부족으로 인한 저전압 문제와 심한 경우 전압 안정도에 큰 문제가 발생할 수 있다. 따라서, HVDC 컨버터로 인한 AC 계통의 피를 최소화하기 위하여 한국등록특허 10-1152364에 개시된 바와 같이 HVDC 연계 모선에 무효전력을 공급할 수 있는 설비를 연계하는 것이 일반적이다. 무효전력 공급 장치는 AC 필터(병렬 커패시터), 동기 조상기(synchronous condensor), SVC(static var compensator), STATCOM(Static synchronous COMpensator)까지 다양하다. 대부분의 HVDC는 스위치로 연계된 AC필터 또는 병렬 커패시터를 사용한다. AC 필터의 경우 HVDC 컨버터가 동작할 때 발생하는 고조파를 제거 역활을 수행하지만 주요 구성요소가 병렬 커패시터로 구성되므로 무효전력공급 장치의 역할도 수행한다. 이러한 AC필터 또는 병렬 커패시터는 차단기 또는 스위치를 통하여 ON/OFF 제어된다. 일반적으로 HVDC가 필요로 하는 무효전력을 대용량의 AC 필터로 공급할 경우 대용량 AC 필터의 ON/OFF에 따른 AC 모선 전압 변동이 심해지므로 여러개의 소용량 AC 필터 뱅크를 다단계로 제어시키는 것이 일반적이다.
그러나, 이러한 기존의 HVDC AC 필터 제어방식은 HVDC 컨버터가 필요한 용량만큼의 무효전력을 적절히 공급하여 AC 계통에 피해를 주지 않도록 하는 것을 목적으로 한다. 따라서, 컨버터가 필요로 하는 무효전력 공급과 이로 인한 AC 계통 저전압 문제에는 유효하나 전체 계통에서의 순동 무효전력 예비력 차원에서 다루어지는 전압 안정도 향상에는 기여할 수가 없는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로서, 전력계통 상태 데이터와 계통 조류 계산 데이터를 통해 특정 상정 사고가 HVDC의 전압 안정성을 저해하는 사고임을 실시간으로 감지할 수 있도록 한 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 계통 조류 계산 데이터를 통해 컨버터와 AC 필터 제어에 따른 전력계통의 영향도를 파악할 수 있도록 한 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 컨버터와 AC 필터로 특정 상정 사고의 제어가 가능하다고 판단되는 경우, 컨버터의 동작을 감발 또는 차단하고 AC 필터는 최대량을 투입하거나 유지시켜 HVDC를 순동 무효전력원으로 동작시킬 수 있도록 한 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치는 HVDC 전력계통의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석하여 생성된 계통 조류 데이터를 토대로 상정 사고에 따른 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출하는 영향도 산출부; 상기 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 사고 발생 판단부; 및 상기 판단 결과에 따라, 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 제어부;를 포함한다.
또한, 상기 영향도 산출부는, 상기 상정 사고에 대하여, 상기 HVDC의 전력 조류 제어 변화에 따른 상기 유효전력 계통 영향도 지수를 산출하는 지수 산출부; 및 상기 HVDC의 전력 조류 제어 변화에 의해 변동되는 유효전력 조류에 따라 상기 유효전력 계통 영향도 지수의 상기 변화율을 산출하는 변화율 산출부;를 포함한다.
이때, 상기 지수 산출부는 아래의 [수학식 1]을 통해 상기 유효전력 계통 영향도 지수를 산출하는 것을 특징으로 한다.
[수학식 1]
Figure pat00001
(Pi 는 i 번째 송전선로에서 측정되는 유효 전력 조류이고, PiMax 는 해당 i번째 송전선로에서의 최대 송전용량이고, Jp 는 유효전력 계통 영향도 지수이다.)
또한, 상기 변화율은 상기 HVDC의 전력 제어 변화율에 상기 유효전력 계통 영향도 지수의 변화율을 나눈 값으로 산출되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 사고 발생 판단부는, 상기 변화율과 기 설정된 기준값의 비교결과, 상기 변화율이 상기 기준값 보다 작은 경우 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고인 것으로 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어부는, 상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 상기 컨버터의 동작을 감발 또는 차단시키고, 상기 AC 필터의 동작은 유지시켜 상기 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어부는, 상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되면 상기 컨버터 및 상기 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법은 영향도 산출부에 의해, HVDC 전력계통의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석하여 생성된 계통 조류 데이터를 토대로 상정 사고에 따른 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출하는 단계; 사고 발생 판단부에 의해, 상기 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 단계; 및 제어부에 의해, 상기 판단 결과에 따라 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 단계는, 상기 비교결과, 상기 변화율이 상기 기준값 보다 작은 경우 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고라 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계는, 상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 상기 컨버터의 동작을 감발 또는 차단시키고, 상기 AC 필터의 동작은 유지시켜 상기 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계는, 상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되는 경우 상기 컨버터 및 상기 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명에 의한 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법은 전력계통 상태 데이터와 계통 조류 계산 데이터를 통해 특정 상정 사고가 HVDC의 전압 안정성을 저해하는 사고임을 실시간으로 감지하여 신속한 조치가 가능하게 되므로, 전력공급의 경제성과 안전성을 제고할 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 계통 조류 계산 데이터를 통해 컨버터와 AC 필터 제어에 따른 전력계통의 영향도를 파악하여 특정 상정 사고에 대한 적절한 HVDC 컨버터와 AC 필터 제어가 이루어지도록 하는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 컨버터와 AC 필터로 특정 상정 사고의 제어가 가능하다고 판단되는 경우, 컨버터의 동작을 감발 또는 차단하고 AC 필터는 최대량을 투입하거나 유지시켜 HVDC를 순동 무효전력원으로 동작시킴으로써, HVDC 전압을 안정화시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치와 이와 연계되는 시스템들의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치의 구성을 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치에 채용되는
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법을 개략적으로 나타내는 순서도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법을 세부적으로 나타내는 순서도이다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 첨부 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 우선, 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
이하에서는, 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법에 대하여 첨부한 도면을 참고로 하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치의 구성을 개략적으로 나타내는 도면이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치의 세부 구성을 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치(100)는 전력계통의 상태(고장)를 감시 및 측정할 수 있는 원방 계통 감시시스템과 이를 조류계산이 가능한 데이터로 전환하는 전력계통 해석 데이터 자동 생성 시스템(Power Network Analysis)을 바탕으로 구성된다. 이때, 원방 계통 감시 시스템인 EMS/SCADA의 경우 차단기 및 단로기 개폐상태, 계전기 동작상태 등을 원격감시하며 전압/전류, 유효/무효 전력, 변압기 온도 및 Tap 위치등을 원격 측정한다. 이때, 상정 사고는 HVDC 전력계통에서 발생할 수 있는 모든 사고를 포함한다.
HVDC 전압 안정도 제어 장치(100)는 도 2에 도시된 바와 같이, 영향도 산출부(110), 사고 발생 판단부(120), 제어부(130)를 포함한다. 그러나 이때, 전력 계통 상태 추정부(20) 및 계통 조류 데이터 생성부(30)는 전력계통 해석 데이터 자동 생성 시스템에 포함되어 있다.
전력계통 상태 추정부(20)는 HVDC 전력계통(10)의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 통해 전력계통 상태 즉, 상정 사고 발생 여부를 추정한다. 즉, 전력계통 상태 추정부(20)는 EMS/SCADA에 올라온 원격 감시 및 측정 데이터들에 대하여 데이터 측정 및 전송과정에서의 오류 유무를 상태추정(State Estimation) 기능을 이용하여 검증하고 보정한다.
계통 조류 계산 데이터 생성부(30)는 감시 데이터를 바탕으로 조류 계산을 수행하여 계통 조류 계산 데이터를 생성한다. 즉, 계통 조류 계산 데이터 생성부(30)는 일반 전력조류 계산 프로그램에서 분석이 가능한 형태의 계통 조류 계산 데이터를 생성함에 있어서, 발전의 유효전력량과 전압크기, 변전소 모선에서의 유효 및 무효 전력부하량을 사전에 알아야 하는데 이는 EMS/SCADA에서 측정된 실시간 데이터를 이용한다.
영향도 산출부(110)는 계통 조류 계산 데이터를 토대로 상정 사고 발생에 대한 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출한다.
이를 위해, 영향도 산출부(110)는 지수 산출부(111) 및 변화율 산출부(112)를 포함한다.
지수 산출부(111)는 상정 사고에 대하여, HVDC의 전력 조류 제어 변화에 따른 유효전력 계통 영향도 지수를 산출한다. 즉, 지수 산출부(111)는 계통 조류 계산 데이터를 대상으로 사전에 설정된 주요 상정 사고 발생시나리오 케이스에 의해 상정 사고를 발생시키고, 각 케이스별로 HVDC의 전력 조류제어 설정치를 일정간격으로 순차적으로 변화시키면서 HVDC 전력조류 제어에 따른 유효전력 계통 영향도 지수를 산출한다. 유효전력 계통 영향도 지수 산출은 아래의 [수학식 1]에 의해 산출된다.
Figure pat00002
(Pi 는 i 번째 송전선로에서 측정되는 유효 전력 조류이고, PiMax 는 해당 i번째 송전선로에서의 최대 송전용량이고, Jp 는 유효전력 계통 영향도 지수이며 이때, 송전 최대 송전용량은 선종에 따라 미리 정해져 있다.)
변화율 산출부(112)는 유효전력 계통 영향도 지수의 변화에 따른 변화율을 산출한다. 즉, HVDC 전력 류 제어 변화에 의해 변동되는 각 선로별 유효전력 조류에 따라 유효전력 계통 영향도 지수도 변화하므로, 이에 따른 변화율을 산출한다. 이때, 변화율은 HVDC 전력 조류 제어 변화율에 대한 유효전력 계통 영향도 지수 변화율 나눈 값으로 산출되며, 그 수식은
Figure pat00003
로 나타낼 수 있다.
사고 발생 판단부(120)는 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고인지 여부를 판단한다. 즉, 사고 발생 판단부(120)는 변화율과 기 설정된 기준값의 비교결과, 변화율이 기준값 보다 작은 경우 상정 사고는 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고인 것으로 판단한다.
제어부(130)는 판단 결과에 따라, 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어한다. 제어부(130)의 판단 결과, 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 컨버터를 전력전송량을 용량의 약 10%까지 순간 감발 또는 차단하고, AC 필터의 동작은 유지시켜 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어한다. 한편, 제어부(130)의 판단 결과, 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되면 현재의 HVDC 운전조건에 따른 컨버터 및 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법을 개략적으로 나타내는 순서도이고, 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법을 세부적으로 나타내는 순서도이다.
도 3 및 도 4를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 방법은 앞서 설명한 장치(100)에 의해 이루어지며 이하 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
먼저, 전력계통 상태 추정부(20)에 의해, HVDC 전력계통(10)의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석한다.(S100)
그 다음, 계통 조류 계산 데이터 생성부(30)에 의해, 분석된 감시 데이터를 바탕으로 조류 계산을 수행하여 계통 조류 계산 데이터를 생성한다.(S110)
그 다음, 영향도 산출부(110)에 의해, 계통 조류 계산 데이터를 토대로 상정 사고에 대한 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출한다.(S120) 즉, 계통 조류 계산 데이터를 토대로 상정사고에 대한 조류 계산을 수행하여, 전력 조류 변화에 따른 유효전력 계통 영향도 지수를 산출한다. 보다 자세하게는, 계통 조류 계산 데이터를 대상으로 사전에 설정된 주요 상정 사고 발생시나리오 케이스에 의해 상정고장을 발생시키고, 각 케이스별로 HVDC의 전력 조류제어 설정치를 일정간격으로 순차적으로 변화시키면서 HVDC 전력조류 제어에 따른 유효전력 계통 영향도 지수를 산출한다. 유효전력 계통 영향도 지수 산출은 앞서 설명된 [수학식 1]에 의해 산출된다.
그 다음, 사고 발생 판단부(120)에 의해, 변화율과 기 설정된 기준값을 비교한다.(S130) 이때, 변화율을 HVDC 전력 제어 변화율에 대한 유효전력 계통 영향도 지수 변화율 나눈 값으로 산출된다. 즉, 상정 사고에 대하여, HVDC의 전력 조류 제어 변화에 따른 유효전력 계통 영향도 지수를 산출하고, HVDC 전력 조류 제어 변화에 의해 변동되는 각 선로별 유효전력 조류에 따라 유효전력 계통 영향도 지수도 변화하므로, 이에 따른 변화율을 산출한다.
그 다음, 사고 발생 판단부(120)에 의해, 비교 결과를 토대로 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고인지 여부를 판단한다.(S140) 사고 발생 판단부는 비교결과, 변화율이 기준값 보다 작은 경우 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고라 판단하고 다음 단계로 진행시킨다. 그러나 사고 발생 판단부는 비교결과, 변화율이 기준값 보다 크거나 같은 경우 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능한 사고라 판단하여 이에 따른 컨버터와 AC 필터를 제어하는 단계로 진행시킨다.
그 다음, 제어부(130)는, 판단 결과에 따라, 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어한다.(S150) 제어부는 판단 결과, 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 컨버터를 전력 전송량을 용량의 약 10%까지 순간 감발 또는 차단하고, AC 필터의 동작은 유지시켜 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어한다. 한편, 제어부는 판단 결과, 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되면 현재의 HVDC 운전조건에 따른 컨버터 및 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어한다.
이처럼, 본 발명에 따른 HVDC 전압 안정도 제어 장치 및 그 방법은 전력계통 상태 데이터와 계통 조류 계산 데이터를 통해 특정 상정 사고가 HVDC의 전압 안정성을 저해하는 사고임을 실시간으로 감지하여 신속한 조치가 가능하게 되므로, 전력공급의 경제성과 안전성을 제고할 수 있다.
또한, 본 발명은 계통 조류 계산 데이터를 통해 컨버터와 AC 필터 제어에 따른 전력계통의 영향도를 파악하여 특정 상정 사고에 대한 적절한 컨버터와 AC 필터 제어가 이루어지도록 한다.
또한, 본 발명은 컨버터와 AC 필터로 특정 상정 사고가 제어 가능하다고 판단된 경우, 컨버터의 동작을 감발 또는 차단시키고 AC 필터는 최대량을 투입하거나 유지시켜 HVDC를 순동 무효전력원으로 동작시킴으로써, HVDC 전압을 안정화시킨다.
이상에서, 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형예 및 수정예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.
100 : HVDC 전압 안정도 제어 장치
110 : 상태 추정부 120 : 계통 조류 계산 데이터 생성부
130 : 영향도 산출부 140 : 사고 발생 판단부
150 : 제어부

Claims (11)

  1. HVDC 전력계통의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석하여 생성된 계통 조류 데이터를 토대로 상정 사고에 따른 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출하는 영향도 산출부;
    상기 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 사고 발생 판단부; 및
    상기 판단 결과에 따라, 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 제어부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 영향도 산출부는,
    상기 상정 사고에 대하여, 상기 HVDC의 전력 조류 제어 변화에 따른 상기 유효전력 계통 영향도 지수를 산출하는 지수 산출부; 및
    상기 HVDC의 전력 조류 제어 변화에 의해 변동되는 유효전력 조류에 따라 상기 유효전력 계통 영향도 지수의 상기 변화율을 산출하는 변화율 산출부;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 지수 산출부는 아래의 [수학식 1]을 통해 상기 유효전력 계통 영향도 지수를 산출하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
    [수학식 1]
    Figure pat00004

    (Pi 는 i 번째 송전선로에서 측정되는 유효 전력 조류이고, PiMax 는 해당 i번째 송전선로에서의 최대 송전용량이고, Jp 는 유효전력 계통 영향도 지수이다.)
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 변화율은 상기 HVDC의 전력 제어 변화율에 상기 유효전력 계통 영향도 지수의 변화율을 나눈 값으로 산출되는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 사고 발생 판단부는,
    상기 변화율과 기 설정된 기준값의 비교결과, 상기 변화율이 상기 기준값 보다 작은 경우 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고인 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 상기 컨버터의 동작을 감발 또는 차단시키고, 상기 AC 필터의 동작은 유지시켜 상기 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되면 상기 컨버터 및 상기 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 장치.
  8. 영향도 산출부에 의해, HVDC 전력계통의 감시설비들로부터 획득된 감시 데이터를 분석하여 생성된 계통 조류 데이터를 토대로 상정 사고에 따른 유효전력 계통 영향도 지수 및 변화율을 산출하는 단계;
    사고 발생 판단부에 의해, 상기 변화율과 기 설정된 기준값을 비교하여, 상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 단계; 및
    제어부에 의해, 상기 판단 결과에 따라 상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 발생한 상정 사고가 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고 인지 여부를 판단하는 단계는,
    상기 비교결과, 상기 변화율이 상기 기준값 보다 작은 경우 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능한 사고라 판단하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 방법.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계는,
    상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어 가능하다고 판단되면 상기 컨버터의 동작을 감발 또는 차단시키고, 상기 AC 필터의 동작은 유지시켜 상기 컨버터가 요구하는 무효전력량이 '0'이 되도록 제어하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 방법.
  11. 제 8항에 있어서,
    상기 컨버터와 AC 필터의 동작을 제어하는 단계는,
    상기 판단 결과, 상기 상정 사고가 상기 컨버터와 AC 필터로 제어가 불가능하다고 판단되는 경우 상기 컨버터 및 상기 AC 필터의 동작을 유지하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 HVDC 전압 안정도 제어 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN111682571A (zh) * 2020-05-07 2020-09-18 山东大学 混合多馈入交直流混联系统分级协调电压控制方法及系统
KR20200136663A (ko) * 2019-05-28 2020-12-08 한국전기연구원 전력 시스템의 안전도 예측 방법
KR20220122148A (ko) * 2021-02-26 2022-09-02 고려대학교 산학협력단 임베디드 hvdc의 모니터링 지역 선별 장치 및 방법

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