KR20200040859A - 직렬 보상기 및 제어 방법 - Google Patents

직렬 보상기 및 제어 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20200040859A
KR20200040859A KR1020207008288A KR20207008288A KR20200040859A KR 20200040859 A KR20200040859 A KR 20200040859A KR 1020207008288 A KR1020207008288 A KR 1020207008288A KR 20207008288 A KR20207008288 A KR 20207008288A KR 20200040859 A KR20200040859 A KR 20200040859A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
series
speed
parallel
current limiting
converter
Prior art date
Application number
KR1020207008288A
Other languages
English (en)
Other versions
KR102381846B1 (ko
Inventor
레이 판
제 톈
둥밍 차오
윈룽 둥
치원 저우
뤼하이 황
펑펑 딩
Original Assignee
엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드
엔알 엔지니어링 컴퍼니 리미티드
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 엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드, 엔알 엔지니어링 컴퍼니 리미티드 filed Critical 엔알 일렉트릭 컴퍼니 리미티드
Publication of KR20200040859A publication Critical patent/KR20200040859A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102381846B1 publication Critical patent/KR102381846B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • H02J3/1807Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators
    • H02J3/1814Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks using series compensators wherein al least one reactive element is actively controlled by a bridge converter, e.g. unified power flow controllers [UPFC]
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H71/00Details of the protective switches or relays covered by groups H01H73/00 - H01H83/00
    • H01H71/10Operating or release mechanisms
    • H01H71/12Automatic release mechanisms with or without manual release
    • H01H71/24Electromagnetic mechanisms
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H7/00Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions
    • H02H7/10Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers
    • H02H7/12Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers
    • H02H7/125Emergency protective circuit arrangements specially adapted for specific types of electric machines or apparatus or for sectionalised protection of cable or line systems, and effecting automatic switching in the event of an undesired change from normal working conditions for converters; for rectifiers for static converters or rectifiers for rectifiers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/02Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess current
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/001Methods to deal with contingencies, e.g. abnormalities, faults or failures
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/18Arrangements for adjusting, eliminating or compensating reactive power in networks
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H33/00High-tension or heavy-current switches with arc-extinguishing or arc-preventing means
    • H01H33/60Switches wherein the means for extinguishing or preventing the arc do not include separate means for obtaining or increasing flow of arc-extinguishing fluid
    • H01H33/66Vacuum switches
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
    • H01H79/00Protective switches in which excess current causes the closing of contacts, e.g. for short-circuiting the apparatus to be protected
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/10Flexible AC transmission systems [FACTS]
    • 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
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/30Reactive power compensation
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/18Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution using switches, relays or circuit breakers, e.g. intelligent electronic devices [IED]
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/20Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution using protection elements, arrangements or systems
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof

Abstract

본 발명은 직렬 보상기 및 제어 방법을 제공하고, 직렬 보상기는 직렬 변압기, 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 컨버터 고속 바이패스 설비, 고속 스위치 및 리액터를 포함하되, 상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고, 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며, 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고, 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며, 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다. 본 발명의 직렬 보상기는 전류 제한 모듈에 간접적으로 투입되어 시스템의 단락 전류를 효과적으로 제한할 수 있고, 보상기가 받는 고장 전류를 감소시키며, 교류 시스템 및 직렬 보상기의 신뢰성을 향상시키고, 또한 전류 제한 모듈의 전압 레벨은 낮고, 고속 스위치의 차단 전류는 작아, 비교적 양호한 공학적 실용성을 가진다.

Description

직렬 보상기 및 제어 방법
본 발명은 전력 전자 분야에 속하는 것으로, 구체적으로는 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기 및 상응하는 제어 방법에 관한 것이다.
전력 시스템 용량 및 규모의 확장에 따라, 전력 시스템의 단락 고장의 전류 레벨도 계속 증가하고 있어, 전력 시스템 및 이와 연결된 전기 설비에 대한 단락 고장의 파괴력이 점점 더 커지고 있다. 한편, 대형 전력 시스템의 상호 연결 및 각종 신규 설비의 사용에 따라, 발전 및 송전의 경제성과 효율성을 높이는 동시에 전력 시스템의 규모와 복잡성도 증가시켰고, 사용자 부하의 지속적인 증가는 조류 제어 수단으로 기존의 출력 전송 기능을 향상시킬 것을 필요로 한다. 급성장하는 스마트 그리드와 전력 시장 사이의 복잡한 출력 교환은 빈번한 조류 제어를 필요로 하여, 조류 제어 및 단락 전류 제한에 대한 전력 시스템의 요구는 점점 증가하고 있다.
현재, 시스템의 단락 전류를 제한하는 수단은, 고장 전류 제한기를 사용하여 고장 선로의 임피던스 파라미터를 신속하게 변화시키고, 단락 전류를 낮은 레벨로 제한하여, 기존의 차단기가 그 차단 기능을 초과하지 않는 전제하에서 단락 고장을 절단하는 것을 충족시킨다. 그러나 이미 공개된 고장 전류 제한기에는 공명식 전류 제한기, 고체 상태 고장 전류 제한기 및 초전도 고장 전류 제한기 등이 있는데, 모두 고압 선로에 직접 설치되어, 전류 제한 설비가 받는 고장 전류가 비교적 크고, 전류 제한 설비에 상응하는 차단 스위치 또는 소자의 차단 시 전류도 비교적 커서, 설비의 신뢰성에 영향을 미친다. 선행 기술에서, 직렬 보상기의 사용은 시스템 조류를 최적화되도록 조절할 수 있지만, 직렬 보상기는 시스템이 고장일 때 전류를 제어할 수 없고, 또한 심각한 고장은 직렬 보상기 설비의 안전에 영향을 미칠 것이다. 따라서, 시스템 조류를 최적화할 수 있을 뿐만 아니라, 시스템 단락 전류를 보다 안전하고 신뢰성 있게 제한할 수 있는 보상기가 필요하다.
본 발명의 목적은, 시스템의 조류 분포를 최적화할 수 있고, 또한 시스템 단락 전류를 감소시키며, 시스템 신뢰성을 향상시키고 또한 공학 응용에 적용될 수 있는 직렬 보상기 및 종합 조류 제어기를 제공하고, 또한 직렬 보상기의 제어 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 해결 수단은 하기와 같다.
직렬 보상기로서, 상기 직렬 보상기는 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함하되; 상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다.
나아가, 상기 직렬 변압기는 단상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제1단은 상기 전류 제한 모듈의 제1단에 연결되고, 상기 전류 제한 모듈의 제2단은 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단에 연결되며; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제2단은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제2단에 연결되고; 상기 전압원 컨버터의 제1 출력단은 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단과 연결되고, 상기 전압원 컨버터의 제2 출력단은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제2단과 연결된다.
나아가, 상기 직렬 변압기는 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선은 성형 결선(star connection) 방식이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 출력단 3상은 각각 상기 전류 제한 모듈의 제1단의 3상에 연결되며, 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상은 각각 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단의 3상에 연결되고, 컨버터 고속 바이패스 설비의 제2단의 3상은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 중성선(neutral line)에 연결되며; 상기 전압원 컨버터의 3상 교류 출력측은 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상에 연결된다.
나아가, 상기 직렬 변압기는 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선은 델타 결선(delta connection) 방식이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 3상 권선은 엔드 투 엔드로 순차적으로 연결되어 각형[角形] 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하며, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 3상 출력단은 각각 상기 전류 제한 모듈의 제1단의 3상에 연결되고, 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상은 각각 상기 전압원 컨버터의 교류 출력단의 3상에 연결되며; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 3상 설비는 엔드 투 엔드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 3상 출력단은 각각 상기 전압원 컨버터의 교류 출력단의 3상과 연결된다.
나아가, 상기 전류 제한 모듈은 적어도 하나의 커패시터를 더 포함하되; 상기 커패시터는 상기 리액터와 병렬 연결되어 임피던스 유닛을 이루고, 상기 임피던스 유닛은 다시 상기 고속 스위치와 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성한다.
나아가, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선의 일단은 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 일단과 연결되고, 타단은 분리 나이프 스위치를 통해 상기 바이패스 설비의 타단과 연결되거나; 또는, 상기 직렬 변압기에서 선로 접속측 권선의 양단은 각각 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 양단과 연결된다.
나아가, 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 과전압 보호 설비에 병렬 연결되고; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 양단은 적어도 하나의 과전압 보호 설비에 병렬 연결된다.
나아가, 상기 과전압 보호 설비는 피뢰기 및 스파크 갭을 포함한다.
나아가, 상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 바이패스 스위치이고; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 고속 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 고속 바이패스 스위치이고; 상기 고속 스위치는 기계 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 스위치이다.
나아가, 상기 직렬 변압기가 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선이 성형 결선일 경우, 제3측 권선을 포함하되, 제3측 권선 중 1상 권선은 하나의 리액터와 직렬 연결되고, 다시 다른 2상의 권선과 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성한다.
나아가, 상기 직렬 변압기가 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선이 성형 결선일 경우, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 중성선은 직접 접지되거나, 또는 저항을 통해 전기 접지되거나, 또는 리액터를 통해 접지된다.
본 발명의 다른 일 해결 수단은 하기와 같다.
직렬 보상기로서, 상기 직렬 보상기는 하나의 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, N개의 고속 스위치 및 N개의 리액터를 포함하되, N은 자연수이고, 또한 1보다 크며; 상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 리액터는 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성하며; 상기 N개의 전류 제한 모듈은 순차적으로 직렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈 그룹을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되고; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 그룹 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되고; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다.
나아가, 상기 직렬 보상기는 N개의 커패시터를 더 포함하고, 상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 커패시터와 병렬 연결되며, 각각의 리액터는 하나의 커패시터와 병렬 연결되어 하나의 임피던스 유닛을 구성하여, 총 N개의 임피던스 유닛을 구성하고; 상기 N개의 임피던스 유닛은 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 임피던스 유닛은 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성한다.
본 발명은 또한 직렬측 부분 및 병렬측 부분을 포함하는 종합 조류 제어기를 제공한다.
상기 종합 조류 제어기의 직렬측 부분은 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함하되; 상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다.
상기 종합 조류 제어기의 병렬측 부분은 병렬 변압기, 전압원 컨버터, 작동 회로 및 교류 차단기를 포함하되; 상기 작동 회로는 저항과 분리 나이프 스위치가 병렬 연결되어 구성되거나 또는 저항과 차단기가 병렬 연결되어 구성된다.
상기 종합 조류 제어기의 병렬측 부분 및 직렬측 부분은 전압원 컨버터의 직류측을 통해 연결된다.
본 발명은 직렬 보상기의 제어 방법을 제공한다.
상기 직렬 보상기는 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함한다.
상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성한다.
상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되고; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되며; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되고; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다.
상기 직렬 보상기의 제어 방법은, 교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치는 도통(turned on) 상태를 유지하고, 상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 차단(turned off) 상태이며, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 차단 상태이고, 상기 전압원 컨버터는 폐쇄해제(deblocked) 상태이며, 상기 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동되고;
선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 상기 전압원 컨버터를 폐쇄(block)시키고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비를 도통시키며, 그리고 나서 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치를 차단시키고, 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행하며; 선로 고장이 제거된 것으로 판단된 후, 다시 상기 직렬 변압기 바이패스 설비, 및 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치를 도통시킨다.
나아가, 상기 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단되는 경우는 구체적으로, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출된 경우를 가리킨다.
상기 선로 고장이 제거된 것으로 판단되는 경우는 구체적으로, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 작고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출된 경우를 가리킨다.
본 발명은 또다른 직렬 보상기의 제어 방법을 제공한다.
상기 직렬 보상기는 하나의 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, N개의 고속 스위치 및 N개의 리액터를 포함하되, N은 자연수이고, 또한 1보다 크다.
상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 리액터는 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성하며; 상기 N개의 전류 제한 모듈은 순차적으로 직렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈 그룹을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 그룹 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결된다.
상기 직렬 보상기의 제어 방법은, 교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 제1 지정 규칙에 따라 상기 전류 제한 모듈이 투입 및 철수되어, 상기 전류 제한 모듈 중 상기 고속 스위치를 차단 및 도통시키며, 상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 차단 상태이고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 차단 상태이며, 상기 전압원 컨버터는 폐쇄해제 상태이고, 상기 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동된다.
선로 또는 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 상기 전압원 컨버터를 폐쇄시키고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비를 도통시키며, 그리고 나서 제2 지정 규칙에 따라 상기 전류 제한 모듈을 투입시켜 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행한다.
나아가, 상기 제1 지정 규칙은, 시스템 조류 최적화의 요구에 따라, 직렬 보상기의 선로에 투입되어야 하는 상기 전류 제한 모듈의 개수를 계산하는 것이다.
상기 제2 지정 규칙은, m개의 기설정된 전류 임계값을 설정하여, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로의 전류값이 m 번째의 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 m 번째의 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출되면, 상기 전류 제한 모듈 그룹의 m개의 상기 전류 제한 모듈의 상기 고속 스위치를 차단시키는 것이되, m은 자연수이고 N보다 작거나 같다.
상기 해결수단을 사용한 후, 본 발명은 교류 시스템이 정상적일 경우, 직렬 컨버터의 제어에 의해 교류 시스템의 조류를 최적화할 수 있다. 교류 시스템이 고장될 경우, 한편으로 컨버터의 고속 바이패스 스위치를 통해 컨버터를 고장과 격리시키고, 다른 한편으로 전류 제한 모듈의 고속 투입을 통해 교류 시스템의 고장 전류를 제한할 수 있으며, 교류 시스템의 안전적 작동 및 직렬 변압기의 안전을 보호하여, 기존의 고장 전류 제한 설비가 고전압 레벨 시스템에 장착되어 받는 고전압 및 대전류를 방지함으로써, 설비의 신뢰성 및 경제성을 향상시키게 된다. 복수의 전류 제한 모듈을 사용하여 직렬시킬 경우, 시스템이 고장된 정도에 따라 상이한 레벨의 전류 제한을 수행할 수 있으며, 또한 일부 전류 제한 모듈이 고장난 후, 다른 고장 모듈의 작동에 영향을 미치지 않도록 하고, 고장 전류 제한 모듈의 이용률 및 신뢰성을 더욱 향상시킨다. 그밖에, 안정상태로 작동될 경우, 단지 일부 전류 제한 모듈만 투입하고, 직렬 컨버터의 제어에 배합하여 시스템의 조류를 최적화할 수 있어, 그 경제적 효과 와 이익이 더욱 뚜렷하다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 2는 본 발명의 제2 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 3은 본 발명의 제3 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 4는 본 발명의 제4 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 5는 본 발명의 제5 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 6은 본 발명의 제6 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예의 고장 전류 제한 기능을 구비하는 종합 조류 제어기이다.
여기서, 1-직렬 변압기, 2-직렬 변압기 바이패스 설비, 3-전압원 컨버터, 4-컨버터 고속 바이패스 설비, 5-고속 스위치, 6-리액터, 7-전류 제한 모듈, 8-커패시터, 9-과전압 보호 설비, 10-과전압 보호 설비, 11-전류 제한 모듈 그룹, 12-전압원 컨버터, 13-병렬 변압기, 14-교류 차단기, 15-작동 회로, 16-저항, 17-격리 스위치, 18-변압기 중성선의 접지 저항, 19-과전압 보호 설비, 20-리액터.
아래에서는 도면을 결합하여 본 발명의 구체적인 실시형태에 대해 상세하게 설명한다.
선행 기술에서 직렬 보상기를 사용하여 시스템 조류를 최적화하게 조절할 수 있지만, 직렬 보상기는 시스템이 고장일 때 전류를 제어할 수 없으며, 또한 심각한 고장은 직렬 보상기 설비의 안전에 영향을 미친다. 그밖에, 기존의 고장 전류 제한기는 모두 고압 선로에 직접 설치되어, 전류 제한 설비가 받는 고장 전류가 비교적 크고, 전류 제한 설비에 상응하는 차단 스위치 또는 소자의 차단 시 전류도 비교적 커서 설비의 신뢰성에 영향을 미친다. 본 발명은 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기를 제공하며, 하나의 비교적 바람직한 실시예는 도 1에 도시된 바와 같다. 상기 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기는 하나의 직렬 변압기(1), 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2), 하나의 전압원 컨버터(3), 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비(4), 하나의 고속 스위치(5) 및 하나의 리액터(6)를 포함한다.
상기 직렬 변압기(1)는 단상 변압기이고; 리액터(6)와 고속 스위치(5)는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈(7)을 구성하며; 직렬 변압기(1)의 제1측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되고; 직렬 변압기(1)의 제2측 권선의 제1단은 전류 제한 모듈(7)의 제1단에 연결되고, 전류 제한 모듈(7)의 제2단은 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단에 연결되며, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제2단은 직렬 변압기(1)의 제2측 권선의 제2단에 연결되고; 전압원 컨버터(3)의 제1 출력단은 전류 제한 모듈(7)의 제2단, 및 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단과 연결되고, 전압원 컨버터(3)의 제2 출력단은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제2단과 연결되며; 직렬 변압기(1)의 제1측 권선의 양단은 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2)에 병렬 연결된다.
본 발명에서 제공된 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제2의 비교적 바람직한 실시예는 도 2에 도시된 바와 같고, 직렬 변압기(1)는 3상 변압기이며, 직렬 변압기(1)의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되고; 직렬 변압기(1)의 제1측 권선의 양단은 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2)에 병렬 연결되며; 리액터(6)와 고속 스위치(5)는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈(7)을 구성하고; 직렬 변압기(1) 제2측 권선은 성형 결선 방식이고, 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 출력단 3상은 각각 전류 제한 모듈(7)의 제1단의 3상에 연결되며, 전류 제한 모듈(7)의 제2단의 3상은 각각 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단의 3상과 연결되고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제2단의 3상은 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 중성선에 연결되며; 전압원 컨버터(3)의 3상 교류 출력측은 전류 제한 모듈(7)의 제2단의 3상과 연결된다.
직렬 변압기(1)는 제3측 권선을 더 포함하되, 제3측 권선 중 1상 권선은 하나의 리액터(20)와 직렬 연결되고, 다시 다른 2상의 권선과 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하며, 또한 3상 출력단 중 일단은 직접 접지되고, 다른 양단은 과전압 보호 설비(19)와 연결된 후 접지되며, 과전압 보호 설비는 피뢰기 및 스파크 갭을 포함한다.
직렬 변압기(1) 제2측 권선의 중성선은 직접 접지되거나, 또는 저항을 통해 접지되거나, 또는 리액터를 통해 접지된다.
도 3은 본 발명에서 제공된 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제3의 비교적 바람직한 실시예로서, 직렬 변압기(1)는 3상 변압기이고, 직렬 변압기(1)의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 직렬 변압기(1)의 제1측 권선의 양단은 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2)에 병렬 연결되고; 리액터(6)와 고속 스위치(5)는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈(7)을 구성하고; 직렬 변압기(1)의 제2측 권선은 델타 결선 방식이고, 직렬 변압기(1)의 제2측 권선의 3상 권선은 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하며, 직렬 변압기(1)의 제2측 권선의 3상 출력단은 각각 전류 제한 모듈(7)의 제1단의 3상에 연결되고, 전류 제한 모듈(7)의 제2단의 3상은 각각 전압원 컨버터(3)의 교류 출력단의 3상에 연결되며; 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 3상 설비는 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 3상 출력단은 전압원 컨버터(3)의 교류 출력단의 3상과 연결된다.
도 4는 본 발명에서 제공된 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제4의 비교적 바람직한 실시예로서, 전류 제한 모듈(7)은 적어도 하나의 커패시터(8)를 포함하고, 커패시터(8)는 리액터(6)와 직렬 연결되어 임피던스 유닛을 이루며, 다시 고속 스위치(5)와 병렬 연결되어 전류 제한 모듈(7)을 구성한다.
도 5는 본 발명에서 제공된 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제5의 비교적 바람직한 실시예로서, 직렬 변압기(1)의 제1측 권선은 하나의 과전압 보호 설비(9)에 병렬 연결되고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 양단은 하나의 과전압 보호 설비(10)에 병렬 연결되며; 상기 과전압 보호 설비(9) 및 과전압 보호 설비(10)는 피뢰기 및 스파크 갭을 포함한다.
상기 모든 실시예에서, 직렬 변압기 바이패스 설비(2)는 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 바이패스 스위치이며; 컨버터 고속 바이패스 설비(4)는 고속 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 고속 바이패스 스위치이고; 상기 고속 스위치(5)는 기계 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 스위치이다.
상기 모든 실시예에서, 직렬 변압기(1) 제1측 권선 중 일단은 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 일단과 연결되고, 타단은 분리 나이프 스위치를 통해 상기 바이패스 설비의 타단과 연결되거나; 또는 상기 직렬 변압기의 선로에 접속된 측 권선의 양단은 각각 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 양단과 연결된다.
상기 제1~제5의 실시예에 나타낸 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 대응되는 제어 방법은 하기와 같다.
교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 리액터(6)와 병렬 연결된 고속 스위치(5)는 도통 상태를 유지하고, 직렬 변압기 바이패스 설비(2)는 차단 상태이며, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)는 차단 상태이고, 전압원 컨버터(3)는 폐쇄해제 상태이며, 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동된다. 보상기에 접속된 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 전압원 컨버터(3)를 폐쇄시키고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)를 도통시키며, 그리고 나서 고속 스위치(5)를 차단시키고, 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행하며; 선로 고장이 제거된 것으로 판단된 후, 다시 직렬 변압기 바이패스 설비(2), 및 고속 스위치(5)를 도통시킨다.
상기 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단되는 방법은, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 경우를 검출하는 것이다. 상기 선로 고장이 제거된 것으로 판단되는 방법은, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 작고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 경우를 검출하는 것이다.
도 6은 본 발명에서 제공된 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제6의 비교적 바람직한 실시예로서, 직렬 보상기는 하나의 직렬 변압기(1), 2개의 직렬 변압기 바이패스 설비(2), 전압원 컨버터(3), 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비(4), N개의 고속 스위치(5) 및 N개의 리액터(6)를 포함하되, N은 자연수이고, 또한 1보다 크다.
N개의 리액터(6)는 각각 N개의 고속 스위치(5)와 병렬 연결되고, 각각의 리액터(6)는 하나의 고속 스위치(5)와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈(7)을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈(7)을 구성하며; N개의 전류 제한 모듈(7)은 순차적으로 직렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈 그룹(11)을 구성한다.
직렬 변압기(1) 제1측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되고; 제2측 권선의 제1단은 전류 제한 모듈 그룹(11)의 제1단에 연결되고, 상기 전류 제한 모듈 그룹의 제2단은 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단에 연결되며, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제2단은 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 제2단에 연결되고; 전압원 컨버터(3)의 출력단은 전류 제한 모듈(11)의 제2단, 및 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단과 연결된다.
직렬 변압기(1) 양측 권선의 양단은 각각 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2)에 병렬 연결된다.
실시예6에서 나타낸 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 제어 방법은 하기와 같다.
교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 제1 지정 규칙에 따라 전류 제한 모듈(7) 중 고속 스위치(5)를 차단 및 도통시키고, 전류 제한 모듈(7)을 투입 및 철수시키며, 직렬 변압기 바이패스 설비(2)는 차단 상태이고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)는 차단 상태이며, 전압원 컨버터(3)는 폐쇄해제 상태이고, 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동된다.
선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 전압원 컨버터(3)를 폐쇄시키고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)를 도통시키며, 그리고 나서 제2 지정 규칙에 따라 전류 제한 모듈(7)을 투입시켜 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행한다.
상기 제1 지정 규칙은, 시스템 조류 최적화의 요구에 따라, 직렬 보상기의 선로에 투입되어야 하는 전류 제한 모듈(7)의 개수를 계산하는 것이고; 상기 제2 지정 규칙은, m개의 기설정된 전류 임계값을 설정하여, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로의 전류값이 m 번째의 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 m 번째의 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출되면, 전류 제한 모듈 그룹(11)의 m개의 전류 제한 모듈(7)의 고속 스위치(5)를 차단시키는 것이되, m은 자연수이고 N보다 작거나 같다.
도 7은 본 발명에 따라 제공된 하나의 비교적 바람직한 종합 조류 제어기의 실시예로서, 종합 조류 제어기의 직렬측 부분은 상기 고장 전류 제한 기능을 구비하는 직렬 보상기의 구조와 동일하다. 상기 종합 조류 제어기는 직렬측 및 병렬측 두 부분을 포함하되, 직렬측은, 하나의 직렬 변압기(1), 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2), 하나의 전압원 컨버터(3), 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비(4), 하나의 고속 스위치(5), 하나의 리액터(6) 및 하나의 변압기 중성선 접지 저항(18)을 포함하고; 병렬측은, 하나의 전압원 컨버터(12), 하나의 병렬 변압기(13), 하나의 교류 차단기(14), 하나의 저항(16) 및 하나의 격리 스위치(17)를 포함한다.
직렬 변압기(1)는 3상 변압기이고, 직렬 변압기(1)의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 직렬 변압기(1)의 제1측 권선의 양단은 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비(2)에 병렬 연결되고; 리액터(6)와 고속 스위치(5)는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈(7)을 구성하며; 직렬 변압기(1) 제2측 권선은 성형 결선 방식이고, 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 출력단 3상은 각각 전류 제한 모듈(7)의 제1단의 3상에 연결되며, 전류 제한 모듈(7)의 제2단의 3상은 각각 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제1단의 3상과 연결되고, 컨버터 고속 바이패스 설비(4)의 제2단의 3상은 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 중성선에 연결되며; 직렬 변압기(1) 제2측 권선의 중성선은 변압기 접지 저항(18)을 통해 접지되고; 전압원 컨버터(3)의 3상 교류 출력측은 전류 제한 모듈(7) 제2단의 3상과 연결되며; 직렬 변압기(1)는 제3측 권선을 더 포함하되, 제3측 권선 중 1상 권선은 하나의 리액터(20)와 직렬 연결되고, 다시 다른 2상의 권선과 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 구성한다.
전압원 컨버터(3)의 직류 출력측은 전압원 컨버터(12)의 직류 출력측과 병렬 연결되고; 저항(16)과 격리 스위치(17)는 병렬 연결되어 작동 회로(15)를 구성하며; 전압원 컨버터(12)의 3상 교류 출력측은 작동 회로(15)의 제1단의 3상과 연결되고; 작동 회로(15)의 제2단은 병렬 변압기(13)의 제1단과 연결되며; 병렬 변압기(13)의 제2단은 교류 차단기(14)의 제1단과 연결되고; 교류 차단기(14)의 제2단에 교류 모선에 연결된다.
설명해야 할 것은, 본 발명에서의 리액터, 저항, 스위치 등과 같은 각각의 구성요소는 대부분 등가 구성 요소를 가리킨다. 다시 말해서, 회로 구조 중의 등가 구성 요소는 단일 구성 요소일 수 있고, 복수의 동일한 구성 요소의 캐스케이드(직렬, 병렬 등)로 형성될 수도 있다. 본 발명의 실시예에서의 임의의 등가 구성 요소에 대해, 동일한 기능을 구현할 수 있는 임의의 등가 회로는 본 발명의 실시예의 보호 범위 내에 포함되어야 한다. 그밖에, 본 발명의 실시예에서의 각각의 구성 요소 사이의 연결은 가장 기본적인 연결이며, 실질적으로 전력 시스템에서 흔히 사용되는 연결 방식 또는 일반적인 연결 설비를 사용하여 연결을 수행할 수 있다.
마지막으로 설명해야 할 것은, 상기 실시예를 결합하여 단지 본 발명의 기술적 해결수단을 설명한 것일 뿐 이에 대해 한정하려는 것이 아니다. 본 기술분야의 통상의 기술자는 본 기술분야의 기술자가 본 발명의 구체적인 실시형태에 대해 수정 또는 등가 교환을 수행할 수 있을 것이나, 이러한 수정 또는 변경은 모두 출원 중인 청구범위의 보호범위 내에 있음을 이해할 것이다.

Claims (18)

  1. 직렬 보상기로서,
    직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함하되;
    상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고;
    상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기는 단상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제1단은 상기 전류 제한 모듈의 제1단에 연결되고, 상기 전류 제한 모듈의 제2단은 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단에 연결되며; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제2단은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제2단에 연결되고; 상기 전압원 컨버터의 제1 출력단은 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단과 연결되고, 상기 전압원 컨버터의 제2 출력단은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 제2단과 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기는 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선은 성형 결선 방식이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 출력단 3상은 각각 상기 전류 제한 모듈의 제1단의 3상에 연결되며, 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상은 각각 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 제1단의 3상에 연결되고, 컨버터 고속 바이패스 설비의 제2단의 3상은 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 중성선에 연결되며; 상기 전압원 컨버터의 3상 교류 출력측은 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상에 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기는 3상 변압기이고, 상기 직렬 변압기의 제1측 권선 3상의 양단은 각각 3상 교류 선로에 직렬 접속되며; 상기 직렬 변압기의 제2측 권선은 델타 결선 방식이고, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 3상 권선은 엔드 투 엔드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하며, 상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 3상 출력단은 각각 상기 전류 제한 모듈의 제1단의 3상에 연결되고, 상기 전류 제한 모듈의 제2단의 3상은 각각 상기 전압원 컨버터의 교류 출력단의 3상에 연결되며; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 3상 설비는 엔드 투 엔드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 3상 출력단은 각각 상기 전압원 컨버터의 교류 출력단의 3상과 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 전류 제한 모듈은 적어도 하나의 커패시터를 더 포함하되; 상기 커패시터와 상기 리액터는 병렬 연결되어 임피던스 유닛을 이루고, 상기 임피던스 유닛은 다시 상기 고속 스위치와 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기의 제1측 권선의 일단은 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 일단과 연결되고, 타단은 분리 나이프 스위치를 통해 상기 바이패스 설비의 타단과 연결되거나; 또는 상기 직렬 변압기에서 선로 접속측 권선의 양단은 각각 차단기를 통해 상기 바이패스 설비의 양단과 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 과전압 보호 설비에 병렬 연결되고; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비의 양단은 적어도 하나의 과전압 보호 설비에 병렬 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 과전압 보호 설비는 피뢰기 및 스파크 갭을 포함하는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 바이패스 스위치이고; 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 고속 기계 바이패스 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 고속 바이패스 스위치이고; 상기 고속 스위치는 기계 스위치이거나, 또는 전력 전자 설비로 구성된 스위치인 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  10. 제3항에 있어서,
    상기 직렬 변압기는 제3측 권선을 포함하되, 제3측 권선 중 1상 권선은 하나의 리액터와 직렬 연결되고, 다시 다른 2상의 권선과 앤드 투 앤드로 순차적으로 연결되어 각형 구조를 구성하여 3상 출력단을 형성하는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  11. 제3항에 있어서,
    상기 직렬 변압기의 제2측 권선의 중성선은 직접 접지되거나, 또는 저항을 통해 전기 접지되거나, 또는 리액터를 통해 접지되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  12. 직렬 보상기로서,
    하나의 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, N개의 고속 스위치 및 N개의 리액터를 포함 - N은 자연수이고, 또한 1보다 큼 - 하되;
    상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 리액터는 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성하며; 상기 N개의 전류 제한 모듈은 순차적으로 직렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈 그룹을 구성하고;
    상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되고; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 그룹 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되고; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결되는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 직렬 보상기는 N개의 커패시터를 더 포함하고, 상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 커패시터와 병렬 연결되며, 각각의 리액터는 하나의 커패시터와 병렬 연결되어 하나의 임피던스 유닛을 구성하여, 총 N개의 임피던스 유닛을 구성하고; 상기 N개의 임피던스 유닛은 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 임피던스 유닛은 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성하는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기.
  14. 종합 조류 제어기로서,
    직렬측 부분과 병렬측 부분을 포함하되;
    상기 종합 조류 제어기의 직렬측 부분은 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함하되; 상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결되고;
    상기 종합 조류 제어기의 병렬측 부분은 병렬 변압기, 전압원 컨버터, 작동 회로 및 교류 차단기를 포함하되; 상기 작동 회로는 저항과 분리 나이프 스위치가 병렬 연결되어 구성되거나 또는 저항과 차단기가 병렬 연결되어 구성되고;
    상기 종합 조류 제어기의 병렬측 부분 및 직렬측 부분은 전압원 컨버터의 직류측을 통해 연결되는 것을 특징으로 하는, 종합 조류 제어기.
  15. 제1항에 따른 직렬 보상기의 제어 방법으로서,
    직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, 적어도 하나의 고속 스위치 및 적어도 하나의 리액터를 포함하되;
    상기 리액터와 상기 고속 스위치는 병렬 연결되어 전류 제한 모듈을 구성하고;
    상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결되고;
    상기 직렬 보상기의 제어 방법은, 교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치는 도통 상태를 유지하고, 상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 차단 상태이며, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 차단 상태이고, 상기 전압원 컨버터는 폐쇄해제 상태이며, 상기 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동되고;
    선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 상기 전압원 컨버터를 폐쇄시키고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비를 도통시키며, 그리고 나서 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치를 차단시키고, 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행하며; 선로 고장이 제거된 것으로 판단된 후, 다시 상기 직렬 변압기 바이패스 설비, 및 상기 리액터와 병렬 연결된 상기 고속 스위치를 도통시키는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기의 제어 방법.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단되는 경우는 구체적으로, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출된 경우를 가리키고;
    상기 선로 고장이 제거된 것으로 판단되는 경우는 구체적으로, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로에서 흐르는 전류값이 기설정된 전류 임계값보다 작고, 또한 지속 시간이 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출된 경우를 가리키는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기의 제어 방법.
  17. 제12항에 있어서,
    상기 직렬 보상기는 하나의 직렬 변압기, 적어도 하나의 직렬 변압기 바이패스 설비, 전압원 컨버터, 적어도 하나의 컨버터 고속 바이패스 설비, N개의 고속 스위치 및 N개의 리액터를 포함하되, N은 자연수이고, 또한 1보다 크며;
    상기 N개의 리액터는 각각 상기 N개의 고속 스위치와 병렬 연결되고, 각각의 리액터는 하나의 고속 스위치와 병렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈을 구성하여, 총 N개의 전류 제한 모듈을 구성하며; 상기 N개의 전류 제한 모듈은 순차적으로 직렬 연결되어 하나의 전류 제한 모듈 그룹을 구성하고; 상기 직렬 변압기 중 일측 권선의 양단은 선로에 직렬 접속되며; 타측 권선은 상기 전류 제한 모듈 그룹 및 상기 컨버터 고속 바이패스 설비에 순차적으로 연결되고; 상기 전압원 컨버터와 컨버터 고속 바이패스 설비는 병렬 연결되며; 상기 직렬 변압기의 적어도 일측 권선의 양단은 적어도 하나의 상기 직렬 변압기 바이패스 설비에 병렬 연결되고;
    상기 직렬 보상기의 제어 방법은, 교류 시스템이 정상적으로 작동될 경우, 제1 지정 규칙에 따라 상기 전류 제한 모듈이 투입 및 철수되어, 상기 전류 제한 모듈 중 상기 고속 스위치를 차단 및 도통시키며, 상기 직렬 변압기 바이패스 설비는 차단 상태이고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비는 차단 상태이며, 상기 전압원 컨버터는 폐쇄해제 상태이고, 상기 직렬 보상기는 교류 시스템에 투입되어 작동되며;
    선로 또는 선로 근단에 심각한 고장이 발생한 것으로 판단된 후, 우선 상기 전압원 컨버터를 폐쇄시키고, 상기 컨버터 고속 바이패스 설비를 도통시키며, 그리고 나서 제2 지정 규칙에 따라 상기 전류 제한 모듈을 투입시켜 선로 고장 전류에 대해 제한을 수행하는 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기의 제어 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제1 지정 규칙은, 시스템 조류 최적화의 요구에 따라, 직렬 보상기의 선로에 투입되어야 하는 상기 전류 제한 모듈의 개수를 계산하는 것이고;
    상기 제2 지정 규칙은, m개의 기설정된 전류 임계값을 설정하여, 상기 직렬 보상기에 접속된 선로의 전류값이 m 번째의 기설정된 전류 임계값보다 크고, 또한 지속 시간이 m 번째의 기설정된 시간보다 큰 것으로 검출되면, 상기 전류 제한 모듈 그룹 내의 m개의 상기 전류 제한 모듈의 상기 고속 스위치를 차단시키는 것이되, m은 자연수이고 N보다 작거나 같은 것을 특징으로 하는, 직렬 보상기의 제어 방법.
KR1020207008288A 2017-12-20 2018-09-11 직렬 보상기 및 제어 방법 KR102381846B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201711381798.9A CN107947173B (zh) 2017-12-20 2017-12-20 一种串联补偿器及控制方法
CN201711381798.9 2017-12-20
PCT/CN2018/104949 WO2019119886A1 (zh) 2017-12-20 2018-09-11 一种串联补偿器及控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20200040859A true KR20200040859A (ko) 2020-04-20
KR102381846B1 KR102381846B1 (ko) 2022-04-04

Family

ID=61941357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020207008288A KR102381846B1 (ko) 2017-12-20 2018-09-11 직렬 보상기 및 제어 방법

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11264794B2 (ko)
EP (1) EP3672008B1 (ko)
KR (1) KR102381846B1 (ko)
CN (1) CN107947173B (ko)
RU (1) RU2740012C1 (ko)
WO (1) WO2019119886A1 (ko)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107947173B (zh) 2017-12-20 2024-02-02 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿器及控制方法
CN108879623B (zh) * 2018-06-13 2020-06-05 南京南瑞继保电气有限公司 一种多电压等级直流电网系统及控制保护方法
CN110311380B (zh) * 2019-07-19 2023-05-23 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种有源接地补偿器控制方法
CN110535133A (zh) * 2019-09-24 2019-12-03 全球能源互联网研究院有限公司 一种柔性多状态开关装置及系统
CN111049147A (zh) * 2020-01-15 2020-04-21 南京南瑞继保电气有限公司 一种混合补偿型线路间功率转移装置及其控制方法
US20230246442A1 (en) * 2020-05-29 2023-08-03 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Converter arrangement and method of operation for said converter arrangement
CN111934302A (zh) * 2020-07-31 2020-11-13 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 一种应用于柔性直流输电系统抑制单相故障短路电流的系统及方法
CN112491077B (zh) * 2020-11-03 2022-07-22 南京南瑞继保电气有限公司 一种分布式串联补偿器的控制方法及装置
CN112769140A (zh) * 2020-12-28 2021-05-07 科华恒盛股份有限公司 一种交流稳压器及供电设备
CN113013883B (zh) * 2021-03-09 2022-09-27 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 一种移动式潮流控制兼融冰系统及控制方法
CN113206505B (zh) * 2021-04-19 2023-02-28 上海舒盈科技股份有限公司 一种智能型高压串联补偿装置
CN113224739B (zh) * 2021-04-19 2024-02-09 国网江苏省电力有限公司检修分公司 一种同步调相机接地线接地时刻的限流装置
CN113315102B (zh) * 2021-05-28 2022-05-06 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 多端直流输电系统的直流断路器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5734256A (en) * 1995-05-31 1998-03-31 General Electric Company Apparatus for protection of power-electronics in series compensating systems
US5883774A (en) * 1995-06-20 1999-03-16 Hitachi, Ltd. Current limiter
KR20150139277A (ko) * 2014-06-03 2015-12-11 숭실대학교산학협력단 전력계통을 보호하기 위한 복합형 초전도 한류기 및 이를 포함하는 차단기 시스템

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1686597A1 (ru) * 1989-11-02 1991-10-23 Ленинградский горный институт им.Г.В.Плеханова Устройство продольно-поперечного регулировани напр жени
RU2056692C1 (ru) * 1993-10-21 1996-03-20 Климаш Владимир Степанович Трансформаторно-тиристорный компенсатор реактивной мощности
JP3432640B2 (ja) * 1995-06-27 2003-08-04 三菱電機株式会社 変換器保護装置
RU2157041C2 (ru) * 1998-11-25 2000-09-27 Климаш Владимир Степанович Способ управления компенсатором отклонения напряжения и реактивной мощности
EP1168565A1 (en) * 2000-06-30 2002-01-02 ABB Industrie AG Protection of a dynamic voltage restorer
RU113884U1 (ru) * 2011-08-29 2012-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский Электротехнический институт им. В.И. Ленина" (ФГУП ВЭИ) Гибридный токоограничитель
CN102983577B (zh) * 2012-07-13 2015-09-23 中电普瑞科技有限公司 一种采用模块化多电平换流器结构的可转换式静止补偿器
CN104065063A (zh) * 2014-07-04 2014-09-24 南京南瑞继保电气有限公司 一种适用于多条线路的统一潮流控制器
CN104052073B (zh) * 2014-07-10 2017-02-01 南京南瑞继保电气有限公司 一种统一潮流控制器的线路功率控制方法及系统
CN105591384B (zh) * 2014-11-14 2018-12-04 国家电网公司 一种分布式同步串联补偿器
CN205429749U (zh) * 2016-03-21 2016-08-03 重庆朗天通讯股份有限公司 一种电力配电网的智能串联补偿装置
CN105977972B (zh) * 2016-06-22 2018-01-19 全球能源互联网研究院 一种串补与换流器结合的静止同步串联补偿装置
CN106711943A (zh) * 2016-12-26 2017-05-24 中电普瑞科技有限公司 一种分布式串联耦合潮流控制器的保护装置及方法
CN106786562B (zh) * 2017-02-23 2019-11-01 全球能源互联网研究院 一种静止同步串联补偿器的自励启动系统及方法
CN207612063U (zh) * 2017-12-20 2018-07-13 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿器
CN107947173B (zh) 2017-12-20 2024-02-02 南京南瑞继保电气有限公司 一种串联补偿器及控制方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5734256A (en) * 1995-05-31 1998-03-31 General Electric Company Apparatus for protection of power-electronics in series compensating systems
US5883774A (en) * 1995-06-20 1999-03-16 Hitachi, Ltd. Current limiter
KR20150139277A (ko) * 2014-06-03 2015-12-11 숭실대학교산학협력단 전력계통을 보호하기 위한 복합형 초전도 한류기 및 이를 포함하는 차단기 시스템

Also Published As

Publication number Publication date
US11264794B2 (en) 2022-03-01
EP3672008A1 (en) 2020-06-24
CN107947173A (zh) 2018-04-20
RU2740012C1 (ru) 2020-12-30
CN107947173B (zh) 2024-02-02
US20200295561A1 (en) 2020-09-17
KR102381846B1 (ko) 2022-04-04
WO2019119886A1 (zh) 2019-06-27
EP3672008A4 (en) 2020-11-04
EP3672008B1 (en) 2024-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102381846B1 (ko) 직렬 보상기 및 제어 방법
Wang et al. Coordination of MMCs with hybrid DC circuit breakers for HVDC grid protection
Bucher et al. Options for ground fault clearance in HVDC offshore networks
RU2741822C2 (ru) Система ограничения перенапряжений для среднего и высокого напряжения
EP3036813B1 (en) Electric protection on ac side of hvdc
CN104767194A (zh) 一种高压输电换流站过压保护装置
EP2596563B1 (en) Photovoltaic bipolar to monopolar source circuit converter with frequency selective grounding
Jakka et al. Protection design considerations of a 10 kV SiC MOSFET enabled mobile utilities support equipment based solid state transformer (MUSE-SST)
Palav et al. On using the solid state breaker in distribution systems
CN207625293U (zh) 一种串并联混合型补偿器
JP2011010483A (ja) 電流分離器及び電流遮断装置
Shameem et al. Improving Transient Stability of a Distribution Network by using Resonant Fault Current Limiter
Pawar et al. Transient overvoltages in power system
CN207612063U (zh) 一种串联补偿器
Larruskain et al. A solid-state fault current limiting device for VSC-HVDC systems
Tian et al. Shunt capacitor bank protection in UHV pilot project
Sharma et al. Application of solid state fault current limiter on express feeder for voltage sag mitigation
CN205429872U (zh) 一种esd系统
CN2549635Y (zh) 多功能电器设备保安器
Khorrami et al. Short Circuit Current Level Control and its Effects on Circuit Breakers Transient Studies.
Gies Self-Defense Against Transient Voltages and Currents in Product Safety Evaluations
van der Blij et al. Protection framework for low voltage dc grids
CN107645156B (zh) 一种短路故障限流器
CN2549584Y (zh) 多功能电器电源保安器
Doerry et al. Medium Voltage Direct Current (MVDC) Fault Detection, Localization, and Isolation

Legal Events

Date Code Title Description
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant