KR20150118621A - Hvdc 전송 시스템 - Google Patents

Hvdc 전송 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR20150118621A
KR20150118621A KR1020140044183A KR20140044183A KR20150118621A KR 20150118621 A KR20150118621 A KR 20150118621A KR 1020140044183 A KR1020140044183 A KR 1020140044183A KR 20140044183 A KR20140044183 A KR 20140044183A KR 20150118621 A KR20150118621 A KR 20150118621A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
signal
transmission system
duration
constant value
unit
Prior art date
Application number
KR1020140044183A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101569614B1 (ko
Inventor
조진상
이욱화
정용호
Original Assignee
엘에스산전 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘에스산전 주식회사 filed Critical 엘에스산전 주식회사
Priority to KR1020140044183A priority Critical patent/KR101569614B1/ko
Publication of KR20150118621A publication Critical patent/KR20150118621A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101569614B1 publication Critical patent/KR101569614B1/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/12Testing dielectric strength or breakdown voltage ; Testing or monitoring effectiveness or level of insulation, e.g. of a cable or of an apparatus, for example using partial discharge measurements; Electrostatic testing
    • G01R31/14Circuits therefor, e.g. for generating test voltages, sensing circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J1/00Circuit arrangements for dc mains or dc distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/08Circuits specially adapted for the generation of control voltages for semiconductor devices incorporated in static converters
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

본 발명에 있어서, HVDC 전송 시스템은 제1 점호 신호를 제2 점호 신호로 변환하는 점호 신호 변환부를 포함한다. 상기 제2 점호 신호를 바탕으로 제3 점호 신호를 생성하는 점호 신호 복원부를 포함한다. 상기 제1 점호 신호와 상기 제3 점호 신호를 바탕으로 비교 데이터를 생성하는 점호 신호 비교부를 포함한다. 상기 비교 데이터를 바탕으로 상기 제1 점호 신호의 정상 유무를 판단하는 점호 신호 판단부를 포함한다.

Description

HVDC 전송 시스템{HVDC SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF}
본 발명은 초고압 직류 전송 시스템(HVDC: High Voltage Direct Current Transmission System)에 관한 것으로서, 컨버터(Converter) 밸브의 점호 신호의 발생 및 진단하는 시스템에 관한 것이다.
전력 계통을 연계하는 방식에는 기존의 교류 전력 계통을 그대로 연계하는 방식과, 전력 변환기를 통해 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 계통을 연계하는 방식이 있다. 근래에는 교류 전력 계통을 그대로 연계하는 방식보다 교류 전력을 직류 전력으로 변환하여 전력 계통을 연계하는 방식에 대한 관심이 증대되고 있다. 국내에서도 전력 변환기를 이용한 초고압 직류 송전(High Voltage Direct Current; HVDC) 시스템을 제주와 해남 사이에 설치하여 제주와 해남의 전력 계통을 연계하고 있다.
초고압 직류 송전(HVDC) 방식이라 함은, 전기 송전 방식의 하나로서, 발전소에서 발전한 고압의 교류 전력을 직류전력으로 변환시켜 송전한 후, 원하는 수전 지역에서 다시 교류 전력으로 재 변환하는 공급 방식을 말한다.
직류송전 방식의 장점은 여러 가지가 꼽힌다.
우선 직류 전압은 교류 전압의 최대 값에 비해 크기가 약 70%에 불과해, 초고압 직류 송전 시스템은 기기의 절연이 용이하고, 전압이 낮기 때문에 각 기기에 설치돼 있는 절연체의 수량 및 철탑의 높이를 줄일 수 있다.
초고압 직류 송전 시스템은 동일한 전력을 보내는 경우 교류 방식에 비해 직류 방식이 송전 손실이 적기 때문에 송전 효율이 높아질 수 있는 것이 가장 큰 장점이다. 초고압 직류 송전 시스템은 직류가 교류에 비해 2배 이상의 전류를 운송할 수 있다.
초고압 직류 송전 시스템은 전선 사용량을 줄일 수 있고 송전선로의 면적을 줄일 수 있어 효과적이며 전압이나 주파수가 다른 두 교류 계통 사이에 연결해 계통의 안정도를 향상시킬 수도 있다.
초고압 직류 송전 시스템은 송전 거리에 대한 제약이 없고 450Km가 넘는 육지 전력 전송이나 40Km가 넘는 해저를 통한 전력 전송에 있어서도 직류 송전 방식이 건설비가 저렴하다.
따라서 HVDC 전송 시스템은 신재생 에너지의 전력 시스템 연계 방안, 특히 대규모 해상풍력 발전단지의 전력 전송에 이용된다.
다른 국가, 예컨대 중국, 인도 등의 경우 발전소와 전기 사용자 사이의 거리가 1000Km 이상이 되기 때문에 초고압 직류 송전 시스템의 보급이 급속하게 확장되고 있는 상황이다.
제어기(control and protection)(C&P)는 HVDC 전송 시스템의 구성요소인 교류 측 전원(AC Yard), 변환용 변압기(CT.r), 컨버터(converter)(valve) 및 직류 측 전원(DC Yard)을 제어하는 역할을 한다.
컨버터는 교류 측 전원으로부터 입력되는 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 장치이며, 제어기는 컨버터에 점호 신호를 전송함으로써 컨버터를 동작시킨다.
한편, 제어기는 점호 신호 분배부(VBE, Valve Base Electronics)를 통해 점호 신호를 컨버터로 전송한다.
이때, 점호 신호 분배부는 제어기로부터 받은 점호 신호를 주기를 가지는 주기 신호 형태의 점호 신호로 변환하여 각 컨버터로 전송한다.
다만, 점호 신호 분배부에서 점호 신호를 변환하는 과정에서 기계적, 물리적 오류에 의해 컨버터에서 요구하는 주기 신호 형태의 점호 신호로 변환되지 않을 수 있다.
종래에는, 주기 신호 형태의 점호 신호에 오류가 발생한 경우, 단시간 내에 이를 감지하는 것이 어렵다.
본 발명은 점호 신호 분배부에서 점호 신호를 변환하여 컨버터로 전송함에 있어서, 변환된 점호 신호의 오류발생 여부를 실시간으로 감지할 수 있는 HVDC 전송 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 HVDC 전송 시스템은 제1 점호 신호를 제2 점호 신호로 변환하는 점호 신호 변환부; 상기 제2 점호 신호를 바탕으로 제3 점호 신호를 생성하는 점호 신호 복원부; 상기 제1 점호 신호와 상기 제3 점호 신호를 바탕으로 비교 데이터를 생성하는 점호 신호 비교부; 및 상기 비교 데이터를 바탕으로 상기 제1 점호 신호의 정상 유무를 판단하는 점호 신호 판단부를 포함한다.
실시예는 컨버터에 전송되는 점호 신호의 오류 발생 여부를 실시간으로 감지하고, 감지한 결과에 따라 발생한 오류를 조기에 발견하여 조치할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호 분배부를 통해 점호 신호를 변환하여 컨버터로 분배하는 HVDC 시스템을 나타낸 블록도 이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호 생성부를 나타낸 블록도 이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호의 실시간 진단 방법을 나타낸 흐름도이다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 본 명세서의 설명 과정에서 이용되는 숫자(예를 들어, 제1, 제2 등)는 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구분하기 위한 식별기호에 불과하다.
또한, 본 명세서에서, 일 구성요소가 다른 구성요소와 "연결된다" 거나 "접속된다" 등으로 언급된 때에는, 상기 일 구성요소가 상기 다른 구성요소와 직접 연결되거나 또는 직접 접속될 수도 있지만, 특별히 반대되는 기재가 존재하지 않는 이상, 중간에 또 다른 구성요소를 매개하여 연결되거나 또는 접속될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.
이하, 본 발명의 실시예를 첨부한 도면들을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면 번호에 상관없이 동일한 수단에 대해서는 동일한 참조 번호를 사용하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 HVDC 전송 시스템을 나타낸 블록도 이다.
도 1을 참고하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호(901)를 변환하여 컨버터로 전송하는 HVDC 전송 시스템 및 동작 방법에 대해 설명한다.
먼저, HVDC 전송 시스템은 제어부(9), 점호 신호 분배부(10), 게이트부(3), 컨버터(4)를 포함한다.
제어부(9)는 컨버터(4)를 점호하기 위한 점호 신호(901)를 점호 신호 분배부(10)로 공급한다.
점호 신호 분배부(10)는 제어부(9)로부터 수신한 점호 신호(901)를 컨버터(4)를 동작시키는데 필요한 형태의 신호로 변환한다.
점호 신호 분배부(10)는 점호 신호 생성부(1)와 광출력부(2)를 포함한다.
점호 신호 생성부(1)는 변환 점호 신호(501)를 발생시키고, 변환 점호 신호(501)를 복제하여 적어도 하나 이상의 광출력부(2)로 전송한다.
점호 신호 생성부(1)는 점호 신호(901)를 변환 점호 신호(501)로 변환함에 있어서 주기 함수 형태의 점호 신호로 변환한다.
예를 들면, 점호 신호(901)가 직류 전압을 가지는 파형의 신호인 경우, 점호 신호 생성부(1)는 점호 신호(1)를 PWM(Power Width Modulation)파 형태를 가지는 신호로 변환할 수 있다.
또 하나의 예를 들면, 점호 신호(901)가 직류 전압을 가지는 파형의 신호인 경우, 점호 신호 생성부(1)는 점호 신호(1)를 구형파 형태를 가지는 신호로 변환할 수 있다.
또 하나의 예를 들면, 점호 신호 생성부(1)는 점호 신호(1)를 일정한 값의 펄스와 일정한 크기의 전력을 가지는 펄스파 형태를 가지는 신호로 변환할 수 있다.
왜냐하면, 주기 함수 형태의 점호 신호가 아닌 제어부(9)의 점호 신호(901)를 그대로 광출력부(2)로 전송하는 경우, 점호 신호(901)를 수신하는 광출력부(2)는 일정시간 이상 계속하여 일정한 값의 전력을 수용해야 하므로, 광출력부(2)의 수명이 단축될 수 있기 때문이다.
하나 이상의 광출력부(2)는 변환 점호 신호(501)를 수신하면, 복제된 변환 점호 신호(501)를 각 광출력부(2)에 대응되는 적어도 하나 이상의 각 게이트부(3)로 전송한다.
적어도 하나 이상의 각 게이트부(3)는 복제된 변환 점호 신호(501)를 수신한 후 각각 대응하는 컨버터(4)를 점호시킨다.
도 2는 도 1의 점호 신호 생성부를 상세히 도시한 블록도 이다.
도 2를 참고하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호(901)를 변환하는 점호 신호 생성부(1) 및 점호 신호 생성부(1)의 동작 방법에 대해 상세히 설명한다.
도 2를 살펴보면, 점호 신호 생성부(1)는 점호 신호 변환부(5), 점호 신호 복원부(6), 점호 신호 비교부(7) 및 점호 신호 판단부(8)를 포함할 수 있다.
제어부(9)는 점호 신호 생성부(1)의 점호 신호 변환부(5)와 점호 신호 비교부(7)에 각각 점호 신호(901)를 전송한다.
제어부(9)가 점호 신호 변환부(5)로 전송하는 점호 신호(901)는 제1 지속시간과 제1 지속시간 동안 제1 상수 값을 가지는 상수 함수 형태의 점호 신호(901)가 될 수 있다.
예컨데, 점호 신호(901)의 하나의 예로, 8초의 제1 지속시간 동안 4V의 제1 상수 값을 가지는 상수 함수 형태의 점호 신호(901)를 들 수 있다.
점호 신호 변환부(5)는 제어부(9)로부터 수신한 점호 신호(901)를 주기 함수 형태의 점호 신호로 변환하여 출력한다.
점호 신호 변환부(5)가 제어부(9)로부터 상수 함수 형태를 가지는 점호 신호(901)를 수신한 경우, 점호 신호 변환부(5)는 상수 함수 형태의 점호 신호(901)를 제2 지속시간, 제2 지속시간 동안 일정 주기 그리고 일정 주기 마다 제2 상수 값을 가지는 주기 함수 형태의 변환 점호 신호(501)로 변환하여 출력한다.
점호 신호(901)를 변환 점호 신호(501)로 변환함에 있어서, 점호 신호(901)가 상수 함수인 경우, 점호 신호 변환부(5)는 점호 신호(901)의 제1 지속시간과 동일한 제2 지속 시간 그리고 제1 상수 값과 동일한 제2 상수 값을 갖도록 변환 점호 신호(501)를 생성한다.
다만, 점호 신호 변환부(5)의 기계적, 물리적 오류로 인해, 제1 지속시간과 제2 지속시간은 차이가 있을 수 있으며, 제1 상수 값과 제2 상수 값 또한 차이가 있을 수 있지만, 본 발명에서는 제1 지속시간과 제2 지속시간은 실질적으로 동일하고 제1 상수 값과 제2 상수 값은 실질적으로 동일한 것으로 간주될 수 있다.
예컨데, 변환 점호 신호(501)의 하나의 예로, 점호 신호(901)가 8초의 지속시간 동안 4V의 상수 값을 가지는 경우, 점호 신호 변환부(5)는 점호 신호(901)를 제2 지속시간이 7.9초이며 주기가 2초이고 제2 상수 값이 3.9V인 주기 함수 형태의 변환 점호 신호(501)로 변환하여 출력할 수 있다.
점호 신호 변환부(5)는 점호 신호(901)를 변환하여 획득한 변환 점호 신호(501)를 광출력부(2) 및 점호 신호 복원부(6)에 각각 전송한다.
점호 신호 복원부(6)는 점호 신호 변환부(5)로부터 변환 점호 신호(501)를 수신하고, 수신한 변환 점호 신호(501)를 제어부(9)에서 출력한 점호 신호(901)의 형태를 가지는 복원 점호 신호(601)로 복원하여 출력한다.
변환 점호 신호(501)가 주기 함수 형태의 변환 점호 신호(501)인 경우, 점호 신호 복원부(6)는 주기 함수 형태의 변환 점호 신호(501)를 제어부(9)에서 출력한 점호 신호(901)의 형태, 즉 상수 함수 형태의 신호인 복원 점호 신호(601)로 복원하여 출력한다.
즉, 복원 점호 신호(601)의 파형은 점호 신호(901)의 파형과 동일할 수 있다.
복원된 상수 함수 형태의 복원 점호 신호(601)는 제3 지속시간과 제3 지속시간 동안 제3 상수 값을 가지는 상수 함수 형태의 신호가 될 수 있다.
복원 점호 신호(601)의 하나의 예로, 제3 지속 시간이 7.8초이며 제3 상수 값이 3.8V 인 상수 함수 형태의 신호가 될 수 있다.
점호 신호 복원부(6)는 변환 점호 신호(501)를 복원 점호 신호(601)로 복원한 후, 복원 점호 신호(601)를 점호 신호 비교부(7)로 전송한다.
점호 신호 비교부(7)는 제어부(9)에서 전송된 점호 신호(901)와 점호 신호 복원부(6)에서 전송된 복원 점호 신호(601)를 반영한 내용을 포함하는 비교 데이터(701)를 생성하고 출력한다.
점호 신호 비교부(7)에서 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)를 반영한 내용이 포함된 비교 데이터(701)는 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)의 유사 정도를 나타내는 유사계수를 포함할 수 있다.
유사계수의 하나의 예로, 유사계수는 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)의 상관 계수(Correlation Coefficient)가 될 수 있다.
유사계수의 또 다른 하나의 예로, 점호 신호(901)가 상수 함수인 경우, 유사 계수를 획득하는 방법에 대해 이하 설명한다.
유사계수는 점호 신호(901)의 제1 지속시간 값과 복원 점호 신호(601)의 제3 지속시간 값과의 제1 유사계수 및 점호 신호(901)의 제1 상수 값과 복원 점호 신호(601)의 제3 상수 값의 제2 유사계수를 반영하여 획득할 수 있다.
제1 유사계수는 제1 지속시간 값과 제3 지속시간 값과의 차이를 반영한 계수이다. 제1 유사계수를 획득하는 하나의 예로, 제1 유사계수는 제1 지속시간에서 제2 지속시간 값의 차이 값을 제1 지속시간 값으로 나눈 값이 될 수 있지만, 이에 대해서는 한정하지 않는다.
제2 유사계수는 제1 상수 값과 제3 상수 값과의 차이를 반영하며, 제2 유사계수를 획득하는 하나의 예로 제1 상수 값과 제3 상수 값의 차이 값을 제1 상수 값으로 나눈 값이 될 수 있지만, 이에 대해서는 한정하지 않는다.
유사계수는 제1 유사계수와 제2 유사계수의 평균 값이 될 수 있다.
제1 유사계수 및 제2 유사계수를 획득하는 하나의 예로, 제1 유사계수는 제1 지속시간 값(8초)과 제3 지속시간 값(7.8초)과의 차이 값(0.2초)을 제1 지속시간 값(8초)으로 나눈 값(0.025)이 되고, 제2 유사계수는 제1 상수 값(4V)과 제3 상수 값(3.8V)과의 차이 값(0.2V)을 제1 상수값(4V)으로 나눈 값(0.05)이 된다.
이 경우, 유사계수는 제1 유사계수(0.025)와 제2 유사계수(0.05)의 평균 값(0.0375)이 된다. 비교 데이터는 유사계수(0.0375)를 포함한다.
점호 신호 비교부(7)는 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)를 비교하고, 비교한 내용을 포함하는 비교 데이터(701)를 출력하여 점호 신호 판단부(8)로 전송한다.
점호 신호 판단부(8)는 점호 신호 비교부(7)로부터 수신한 비교 데이터(701)를 반영하여 판단 데이터(801)를 생성하고 출력한다.
비교 데이터(701)는 점호 신호 판단부(8)는 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)를 비교한 내용이 포함할 수 있으며, 판단 데이터(801)는 변환 점호 신호(501)의 상태를 나타낼 수 있고, 이에 대해서는 한정하지 않는다.
비교 데이터(701)에 유사계수가 포함된 경우, 점호 신호 판단부(8)는 유사계수를 반영하여 판단 데이터(801)를 생성한다.
점호 신호 판단부(8)가 판단 데이터(801)를 생성하는 하나의 예로, 유사계수가 기준 값(예를 들면, 0.1) 이하인 경우 점호 신호 생성부(1)의 상태가 정상이라는 의미의 "1"을 판단 데이터(801)로 생성하고, 유사계수가 기준 값(예를 들면, 0.1) 이상인 경우, 점호 신호 생성부(1)의 상태가 비정상이라는 의미의 "0"을 판단 데이터(801)로 생성할 수 있다.
즉, 유사계수(0.0375)가 기준 값(0.1) 이하 라면, 점호 신호 판단부(8)는 점호 신호 생성부(1)의 상태가 정상이라는 의미의 "1"을 판단 데이터(801)로 생성한다.
점호 신호 판단부(8)는 판단 데이터(801)를 생성하여 제어부(9)로 전송한다.
제어부(9)는 판단 데이터(801)를 받으면, 제어부(9)는 판단 데이터(801)를 반영하여 점호 신호 변환부에서 출력하는 변환 점호 신호를 복원하고 비교한 후 판단한 결과가 유사계수가 기준 값 이하가 되도록 하기 위한 점호 신호를 출력한다.
이하 도 3을 참고하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 점호 신호(901)의 실시간 진단 방법에 대해 설명한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 HVDC 전송 시스템에서 점호 신호의 실시간 진단 방법을 나타낸 흐름도이다.
제어부(9)는 점호 신호 변환부(5)와 점호 신호 비교부(7)에 각각 점호 신호(901)를 전송한다(S301).
점호 신호(901)를 수신하면, 점호 신호 변환부(5)는 전송된 점호 신호(901)를 변환 점호 신호(501)로 변환하여 변환 점호 신호(501)를 광출력부(2) 및 점호 신호 복원부(6)로 전송한다(S302).
변환 점호 신호(501)를 수신하면, 점호 신호 복원부(6)는 전송된 변환 점호 신호(501)를 점호 신호(901) 형태의 복원 점호 신호(601)로 복원하여 복원 점호 신호(601)를 점호 신호 비교부(7)로 전송한다(S303).
점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)를 수신하면, 점호 신호 비교부(7)는 점호 신호(901)와 복원 점호 신호(601)를 반영하여 비교 데이터(701)를 생성하고 비교 데이터(701)를 점호 신호 판단부(8)로 전송한다(S304).
비교 데이터(701)를 수신하면, 점호 신호 판단부(8)는 비교 데이터(701)를 반영하여 판단 데이터(801)를 생성하고 판단 데이터(801)를 제어부(9)로 전송한다(S305).
점호 신호(901)를 실시간으로 진단하는 방법에는 도 2를 참고한 상기의 설명이 적용될 수 있다.
이상의 설명에서, 점호 신호, 변환 점호 신호 및 복원 점호 신호 각각을 제1 내지 제3 점호 신호로 명명할 수 도 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 개시된 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 (6)

  1. 제1 점호 신호를 제2 점호 신호로 변환하는 점호 신호 변환부;
    상기 제2 점호 신호를 바탕으로 제3 점호 신호를 생성하는 점호 신호 복원부;
    상기 제1 점호 신호와 상기 제3 점호 신호를 바탕으로 비교 데이터를 생성하는 점호 신호 비교부; 및
    상기 비교 데이터를 바탕으로 상기 제1 점호 신호의 정상 유무를 판단하는 점호 신호 판단부를 포함하는 HVDC 전송 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제3 점호 신호의 파형과 제1 점호 신호 파형은 동일한
    HVDC 전송 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 비교 데이터는 상기 제1 점호 신호와 상기 제3 점호 신호의 상관계수를 포함하는
    HVDC 전송 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 및 제3 점호 신호는 상수 함수 형태를 가지고, 상기 제2 점호 신호는 주기 함수 형태를 가지는
    HVDC 전송 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 점호 신호는 제1 지속시간과 제1 상수 값을 가지며, 상기 제3 점호 신호는 제2 지속시간과 제2 상수 값을 가지는
    HVDC 전송 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 비교 데이터는 제1 및 제2 유사 계수를 반영하여 생성되고,
    상기 제1 유사 계수는 상기 제1 점호 신호의 상기 제1 지속 시간과 상기 제3 점호 신호의 상기 제2 지속 시간의 상관관계로 산출되고,
    상기 제2 유사 계수는 상기 제1 점호 신호의 상기 제1 상수 값과 상기 제3 점호 신호의 제3 상수 값의 상관관계로 산출되는
    HVDC 전송 시스템.
KR1020140044183A 2014-04-14 2014-04-14 Hvdc 전송 시스템 KR101569614B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140044183A KR101569614B1 (ko) 2014-04-14 2014-04-14 Hvdc 전송 시스템

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020140044183A KR101569614B1 (ko) 2014-04-14 2014-04-14 Hvdc 전송 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20150118621A true KR20150118621A (ko) 2015-10-23
KR101569614B1 KR101569614B1 (ko) 2015-11-17

Family

ID=54427115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020140044183A KR101569614B1 (ko) 2014-04-14 2014-04-14 Hvdc 전송 시스템

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101569614B1 (ko)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107104455A (zh) * 2017-05-15 2017-08-29 云南电网有限责任公司 快速启动lcc‑hvdc的系统恢复方法
CN107482667A (zh) * 2017-09-15 2017-12-15 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止设备过压的控制方法和控制装置
CN107565591A (zh) * 2017-09-25 2018-01-09 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止直流功率反转的控制方法和控制装置

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107104455A (zh) * 2017-05-15 2017-08-29 云南电网有限责任公司 快速启动lcc‑hvdc的系统恢复方法
CN107482667A (zh) * 2017-09-15 2017-12-15 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止设备过压的控制方法和控制装置
CN107482667B (zh) * 2017-09-15 2019-11-01 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止设备过压的控制方法和控制装置
CN107565591A (zh) * 2017-09-25 2018-01-09 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止直流功率反转的控制方法和控制装置
CN107565591B (zh) * 2017-09-25 2019-11-29 南方电网科学研究院有限责任公司 一种防止直流功率反转的控制方法和控制装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR101569614B1 (ko) 2015-11-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20120283890A1 (en) Control Apparatus for Micro-grid Connect/Disconnect from Grid
Zeineldin et al. Sandia frequency shift parameter selection for multi-inverter systems to eliminate non-detection zone
CN109066754B (zh) 直流配电网实时仿真系统和方法
US20170012468A1 (en) Power network monitoring system and method
KR102558782B1 (ko) 변압기의 손실 전력 예측 장치
KR101569614B1 (ko) Hvdc 전송 시스템
JP2010261862A (ja) Acライン信号検出装置およびその方法、並びに電源装置
US9866137B2 (en) Deviation compensation method of potential transformer
CN104410360A (zh) 光伏发电系统安全运行方法及其中对人工神经网络的训练方法和实时检测方法及装置
US20140084695A1 (en) Serially connected micro-inverter system having concertina output voltage control
CN104849534B (zh) 一种在直流站控系统实现电压测量异常检测的方法
US20150333643A1 (en) Hvdc transmission system
KR20150124655A (ko) 점호 신호 점검 기능이 구비된 hvdc 시스템
US20150331033A1 (en) Deviation compensation method of potential transformer
US20110058398A1 (en) Power converter system and method
US9654018B2 (en) Deviation compensation method of potential transformer
KR20200088159A (ko) 계통 연계형 인버터 및 계통 연계형 인버터의 단독 운전 검출 방법
CN107134768B (zh) 一种直流配电网的仿真方法及系统
Rani Gnanamalar et al. Embedded design in synchronization of alternator automation
KR101630511B1 (ko) 컨버터 제어 장치 및 그 동작 방법
US20190067949A1 (en) Control device for distributed power supply system, distributed power supply system, and control program of distributed power supply system
CN102937665B (zh) 调制式直流电压互感器
KR101659157B1 (ko) Hvdc 시스템
RU2486288C2 (ru) Устройство для импульсной катодной защиты
CN106370914B (zh) 一种零序电流载波信号发生装置及信号传输方法

Legal Events

Date Code Title Description
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181001

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20191219

Year of fee payment: 5