WO2017090896A1 - 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법 - Google Patents
분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법 Download PDFInfo
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Definitions
- the present invention relates to a power management device and a method of a power system linked to a distributed power source, and more particularly, to a power management device of a distributed power system linked to a distributed power source that can freely change the connection between the power converter and the energy storage device. And to a method thereof.
- the power management device is connected to a power conversion system (PCS), a battery management system (BMS) and an energy storage system (ESS) including a battery for loads in a power system. It is driving.
- PCS power conversion system
- BMS battery management system
- ESS energy storage system
- Such a power management device has a problem in that when a failure occurs in some power converters, an energy storage device connected in series with the power converter may not be used even though the power storage device is not broken.
- the purpose of the energy storage device applied to the power system is to remove the grid anxiety element, and when a sudden power failure occurs, the power storage device as well as the connected energy storage device cannot be used without a replacement device. As a result, the utilization of energy storage devices is reduced.
- the failure of the power converter is higher than the frequency of failure of the energy storage device, and the major components (IGBT, etc.) are mostly expensive, and imported products also have a problem in that it takes a long time to supply and receive.
- Korean Patent Publication No. 2015-0040168 discloses a "power converter and energy storage system.”
- the present invention has been invented to solve the above problems.
- the power converter and the energy are connected so that an energy storage device connected to the power converter is connected to a nearby power converter. It is an object of the present invention to provide a power management device and a method of a power system in which distributed power sources for controlling the operation of switches provided between storage devices are linked.
- a power management apparatus of a power system in which a distributed power source is connected includes a plurality of power converters connected in parallel with the power system; A plurality of energy storage devices connected to the plurality of power conversion devices, respectively, to store power supplied from the power conversion device or to supply the stored power to the power system through the power conversion device; And when a failure occurs in at least one of the plurality of power converters, an energy storage device connected to the corresponding power converter is connected to any one of the neighboring power converters. And a control unit for controlling opening and closing of switches provided between the corresponding energy storage device.
- the plurality of power converters are supplied by converting the DC power supplied from the connected energy storage device into AC power to supply power to the power system, or by converting the AC power supplied from the power system into DC power is connected. It is characterized in that the supply to the energy storage device.
- the switches are provided between a first switch provided on the power conversion device side and a second switch provided on the energy storage device side, and between the first switch and the second switch, and the adjacent power conversion device and the energy storage device. It is characterized by consisting of a third switch providing a connection path.
- the first switch and the second switch is in a closed state
- the third switch is characterized in that the open state
- control unit the failure detection unit for detecting the occurrence of the failure of the plurality of power conversion device;
- a first connection state changer configured to change the switches connected to the power conversion device in which a failure is detected, to an open state;
- An alternative device selection unit for selecting an alternative power converter to be newly connected to the energy storage device connected to the power converter that has detected a failure;
- a second switch configured to change a switch provided on the energy storage device side connected to the power converter in which a failure has been detected, and a switch providing a connection path between the corresponding energy storage device and the alternative power converter from the open state to the closed state.
- Connection state changing unit characterized in that it comprises a.
- the alternative device selection unit is transferred from the power conversion device or the manager of the use of the energy storage devices interconnected among the power conversion devices provided in the vicinity of the energy storage device connected to the power conversion device is detected a failure occurs.
- connection state changing unit is characterized in that the switch provided on the side of the alternative power conversion device and the energy storage device previously connected to change from the closed state to the open state.
- a power management method of a power system linked to a distributed power source is distributed including a plurality of energy storage devices respectively connected to a plurality of power converters connected in parallel with the power system.
- a power management method of a power system to which a power source is linked the control method comprising: detecting, by a controller, a failure of at least one of the plurality of power converters; And controlling, by the controller, opening and closing of switches provided between the power converter and the energy storage device such that the energy storage device connected to the corresponding power converter is connected to the neighboring power converter.
- Changing the switches connected to the open state selecting an alternative power conversion device to be connected to an energy storage device connected to the power conversion device in which a failure is detected; And a switch provided at an energy storage device side connected to the power conversion device in which a failure has been detected, and a switch providing a connection path between the energy storage device connected to the power conversion device in which a failure has been detected and the alternative power conversion device. And changing the state from the open state to the closed state.
- the step of selecting an alternative power converter to be connected to the energy storage device connected to the power conversion device is detected failure, the power provided in the vicinity of the energy storage device is connected to the power converter is detected a failure occurrence
- a power converter configured according to a pre-control command transmitted from a power converter that has completed use of an interconnected energy storage device or a manager is selected as an alternative power converter.
- a switch provided on the energy storage device side connected to the power conversion device in which a failure is detected provides a connection path between the energy storage device and the alternative power conversion device connected to the power conversion device in which a failure is detected.
- the switch provided on the energy storage device side connected to the alternative power conversion device is characterized in that the change from the closed state to the open state.
- the power converter when a failure occurs in the power converter, the power converter is connected to the energy storage device connected to the power converter.
- the energy storage device connected to the failed power converter is connected to another power conversion device to maximize the utilization of the energy storage device to improve the stability and reliability of the power supply.
- the present invention is able to selectively perform maintenance only the power conversion device is detected a failure, there is an effect that can reduce the maintenance cost and time.
- FIG. 1 is a view for explaining the configuration of a power management device of a power system linked to a distributed power source according to the present invention.
- FIG. 2 is a view for explaining the basic circuit configuration of the power management device of the power system linked to the distributed power source according to the present invention.
- FIG. 3 is a view for explaining the configuration of a control unit employed in the power management device of the power system linked to the distributed power source according to the present invention.
- FIG. 4 is a diagram illustrating a circuit configuration when a failure of a power conversion failure device occurs in a power management device of a power system to which a distributed power source is connected according to the present invention.
- FIG. 5 is a diagram illustrating a circuit configuration that is changed between a power conversion device and an energy storage device when a failure of the power conversion failure device occurs in a power management device of a power system to which a distributed power source is connected according to the present invention.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a procedure of a power management method of a power system linked to a distributed power source according to the present invention.
- FIG. 1 is a view for explaining the configuration of a power management device of a power system linked to a distributed power source according to the present invention.
- the power management device 100 of a power system in which distributed power sources are linked according to the present invention includes a power conversion device 110, an energy storage device 120, and a controller 130. do.
- the power converter 110 is connected in parallel with the power system is provided with a plurality.
- the power conversion device 110 converts DC power supplied from the energy storage device 120 connected to AC power to supply power to the power system, or converts AC power supplied from the power system to DC power for connection. It serves to supply to the energy storage device 120.
- the energy storage device 120 is provided in series with a plurality of power converters, respectively, in series, and stores (charges) the power supplied from the power converter 110, or stores the stored power through the power converter 110. It serves to supply (discharge) the system.
- the energy storage device 120 may include a battery and a battery management system (BMS).
- BMS battery management system
- the battery management device is a device for controlling the battery to exhibit the maximum performance, such as battery capacity, protection, life expectancy, charge / discharge control.
- the controller 130 connects the energy storage device 120 connected with the corresponding power converter to any one of the neighboring power converters. As such, the opening and closing operations of the switches provided between the power converter and the energy storage device 120 are controlled.
- FIG. 2 is a view for explaining the basic circuit configuration of the power management device of the power system linked to the distributed power source according to the present invention.
- the switch configured in the basic circuit of the power management device 100 of the power system to which the distributed power supply is connected according to the present invention is a first switch provided at the power conversion device 110a.
- the second switch B_1... B_N and the first switch and the second switch provided at the side of P_1... P_N and the energy storage devices 120a .. 120d and the connection path between the neighboring power converter and the energy storage device. It consists of a third switch (M_1 ... M_N) to provide a.
- the first switch and the second switch are kept in the closed state, and the third switch is kept in the open state.
- FIG. 3 is a view for explaining the configuration of a control unit employed in the power management device of the power system linked to the distributed power source according to the present invention
- Figure 4 is a power management device of the power system linked to the distributed power source according to the present invention
- FIG. 5 is a diagram illustrating a circuit configuration when a failure occurs in the power conversion failure device.
- FIG. 5 is a view showing a power conversion device and energy storage when a failure occurs in the power conversion failure device in a power management device of a power system in which distributed power supplies are linked according to the present invention. It is a figure for demonstrating the circuit structure changed between apparatuses.
- the controller 130 when a failure is detected in at least one of the plurality of power converters, the controller 130 according to the present invention has an adjacent energy storage device connected to the power converter. In order to be connected to any one of the power converters, the opening and closing of the switches provided between the power converter and the energy storage device is controlled.
- the controller 130 includes a failure detecting unit 131, a first connection state changing unit 132, an alternative device selection unit 133, and a second connection state changing unit 134.
- the failure detector 131 detects a failure of a plurality of power converters.
- the failure detector 131 may analyze the pulse signal of the power converter to determine whether there is a failure (disruption or ground fault). For example, if a high level pulse signal is input as the photo coupler of the power converter operates in a certain section, but a low level pulse signal is continuously input, it may be diagnosed that an abnormality has occurred in the power converter. Can be.
- the failure detection unit 131 according to the present invention has been described as a configuration included in a control unit for convenience of description, but is not limited thereto and may be configured separately.
- the first connection state changing unit 132 changes the switches connected to the power conversion device in which the failure is detected to the open state.
- the first connection state changing unit 132 closes the first switch provided on the power converter device in which a failure is detected and the second switch provided on the energy storage device connected to the power converter in which the failure is detected. Change from open to open.
- the first connection state changer 132 may switch and power the switch and power provided at the power converter 2110b.
- the switch provided on the energy storage device 2 (120b) side connected to the conversion device 2 (110b) is changed to the open state.
- the alternative device selector 133 selects an alternative power converter to be newly connected to the energy storage device connected to the power converter that has detected a failure.
- the alternative device selector 133 replaces the power converter that has completed the use of the energy storage devices connected to each other among the power converters provided in the vicinity of the energy storage device connected to the power converter in which the failure is detected. Select it as a converter.
- the alternative device selection unit 133 may determine that the use is completed when the charging or discharging of the energy storage device is completed or the end of life. The state of the energy storage device is determined by the battery management device described above.
- the alternative device selection unit 133 may be preset or set in real time according to a control command transmitted from an administrator among power conversion devices provided in the vicinity of the energy storage device connected to the power conversion device in which a failure is detected.
- the power converter may be selected as an alternative power converter. That is, the control command includes setting information about the power converter selected as the alternative power converter.
- the alternative device selecting unit 133 may further include a communication means (not shown) for receiving a control command transmitted from the manager.
- the alternative device selection unit 133 may select the alternative power converter automatically or according to a control command of the administrator.
- the replacement device selector 133 may include the power converter 1 (near the energy storage device 2 120b).
- One of 110a) or power converter 3 (110c) is selected as an alternative power converter.
- the second connection state changing unit 134 opens a switch that is provided on the energy storage device side connected to the power converter in which a failure is detected, and provides a connection path between the corresponding energy storage device and the alternative power converter. Change from closed to closed. On the other hand, the second connection state changing unit 134 changes the switch provided on the side of the alternative power conversion device and the energy storage device previously connected from the closed state to the open state.
- the second connection state change unit 134 may be connected to the first power conversion device 1110a.
- the switch provided on the energy storage device 1 (120a) side is changed from the closed state to the open state, and then the switch, the power converter 2 (110b) and the energy storage device 2 (120b) provided on the energy storage device 2 (120b) side.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating a procedure of a power management method of a power system linked to a distributed power source according to the present invention.
- the power management method of the power system to which the distributed power supply is linked uses a power management device of the power system to which the distributed power supply is linked as described above. Shall be.
- the distributed power supply according to the present invention includes a plurality of power converters connected in parallel with a power system and a plurality of energy storage devices respectively connected in series.
- step S100 a failure occurrence of at least one of the plurality of power converters is detected (S100).
- step S100 whether a failure of the power converter is detected is detected according to an analysis result of a pulse signal input according to an operation of a photo coupler included in the power converter.
- step S200 the switches connected to the power conversion device in which the failure is detected are changed from the closed state to the open state.
- the switch provided on the power conversion device side in which the failure occurrence is detected and the switch provided on the energy storage device side connected to the power conversion device in which the failure occurrence is detected are changed from the closed state to the open state.
- Step S300 is a pre-control command transmitted from the power conversion device or the manager of which the use of the energy storage devices that are interconnected among the power conversion devices provided in the vicinity of the energy storage device that is connected to the power conversion device in which a failure is detected is completed.
- the power converter set according to the present invention is selected as an alternative power converter.
- a switch provided on the energy storage device side connected to the power conversion device in which a failure is detected, and a connection path between the energy storage device connected to the power conversion device in which a failure is detected and the alternative power conversion device are provided.
- the switch is changed from an open state to a closed state to connect an energy storage device and an alternative power converter connected to the power converter in which a failure is detected (S400).
- the power switch when a failure occurs in the power converter, the power switch may be configured between the power converter and the energy storage device connected to the power converter.
- the energy storage device connected to the failed power converter may be connected to another power converter to maximize the utilization of the energy storage device, thereby improving the stability and reliability of the power supply.
- the present invention can selectively perform maintenance only the power conversion device is detected a failure, it is possible to reduce the maintenance cost and time.
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Abstract
본 발명은 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치, 상기 다수개의 전력 변환 장치와 각각 연결되어, 전력 변환 장치로부터 공급되는 전력을 저장하거나 저장된 전력을 전력 변환 장치를 통해 전력 계통에 공급하는 다수개의 에너지 저장 장치 및 상기 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치가 인근 전력 변환 장치들 중 어느 하나와 연결되도록, 해당 전력 변환 장치와 해당 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐 동작을 제어하는 제어부를 포함한다.
Description
본 발명은 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 간의 연결을 자유롭게 변경할 수 있도록 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
최근 신 재생 에너지 발전사업의 증가와 안정적이면서 경제적인 전력수급 운영에 대한 요구가 커지고 있다. 그리고 최근 대용량 2차 전지 등 에너지 저장 장치의 설치 비용이 점차 줄어듬에 따라, 에너지 저장 장치의 전력계통에 대해 적용하는 사례가 증가하고 있는 추세이다.
전력 관리 장치는 전력계통에서의 부하에 대하여 전력 변환 장치(PCS:Power Conversation System)와 배터리 관리 장치(BMS:Battery Management System) 및 배터리를 포함하고 있는 에너지 저장 장치(ESS:Energy Storage System)가 연계되어 운전되고 있다.
그러나, 이러한 전력 관리 장치는 일부의 전력 변환 장치에 고장이 발생하는 경우, 전력 변환 장치와 직렬 형태로 연결되어 있는 에너지 저장 장치는 고장이 나지 않았음에도 불구하고 사용하지 못하는 문제점을 가지고 있다.
즉, 전력 계통에 적용되는 에너지 저장 장치의 목적은 계통불안요소를 제거해주기 위함인데, 급작스런 전력 변환 장치의 고장 발생시 대체 장치 없이 전력 변환 장치뿐만 아니라 연결되어 있는 에너지 저장 장치까지도 사용하지 못하는 상태로 있기 때문에 에너지 저장 장치의 활용도가 떨어지게 된다. 전력 변환 장치의 고장은 에너지 저장 장치의 고장 빈도 수에 비해 높으며, 주요 구성부품(IGBT 등)이 대부분 고가이고, 수입품이라 수급에 상당한 기간이 소요되는 등의 문제점도 함께 가지고 있다.
이와 관련하여, 한국공개특허 제2015-0040168호는 "전력변환장치 및 에너지 저장 시스템"에 관하여 개시하고 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로서, 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치가 인근 전력 변환 장치와 연결되도록, 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 동작을 제어하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치는 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치; 상기 다수개의 전력 변환 장치와 각각 연결되어, 전력 변환 장치로부터 공급되는 전력을 저장하거나 저장된 전력을 전력 변환 장치를 통해 전력 계통에 공급하는 다수개의 에너지 저장 장치; 및 상기 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치가 인근 전력 변환 장치들 중 어느 하나와 연결되도록, 해당 전력 변환 장치와 해당 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어하는 제어부;를 포함한다.
또한, 상기 다수개의 전력 변환 장치는 연결되어 있는 에너지 저장 장치로부터 공급되는 직류전력을 교류전력으로 변환하여 전력 계통에 전력을 공급하거나, 전력 계통으로부터 공급되는 교류전력을 직류전력으로 변환하여 연결되어 있는 에너지 저장 장치로 공급하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 스위치들은 전력 변환 장치 측에 구비되는 제1 스위치와 에너지 저장 장치 측에 구비되는 제2 스위치 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 구비되어 인근 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치와의 연결 경로를 제공하는 제3 스위치로 구성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 다수개의 전력 변환 장치가 모두 정상인 경우, 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치는 폐쇄 상태로, 상기 제3 스위치는 개방 상태인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제어부는, 상기 다수개의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지하는 고장 감지부; 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 상기 스위치들을 개방 상태로 변경하는 제1 연결 상태 변경부; 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 새로 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 대체 장치 선정부; 및 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 해당 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 제2 연결 상태 변경부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대체 장치 선정부는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치 또는 관리자로부터 전달되는 전제어 명령에 따라 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제2 연결 상태 변경부는 대체 전력 변환 장치와 기존에 연결되어 있던 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치는 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경하는 것을 특징으로 한다.
상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 실시예에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법은 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치와 각각 연결되는 다수개의 에너지 저장 장치를 포함하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법에 있어서, 제어부에 의해, 상기 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지하는 단계; 및 상기 제어부에 의해, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치를 인근 전력 변환 장치와 연결되도록, 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어하는 단계:를 포함한다.
또한, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치를 인근 전력 변환 장치와 연결되도록, 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어하는 단계는, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 상기 스위치들을 개방 상태로 변경하는 단계: 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 단계; 및 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 단계는, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치 또는 관리자로부터 전달되는 전제어 명령에 따라 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정하는 것을 특징으로 한다.
또한, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 단계에서, 대체 전력 변환 장치와 기존에 연결되어 있던 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치는 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경하는 것을 특징으로 한다.
상기와 같은 구성을 갖는 본 발명에 의한 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법은 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 동작을 제어함으로써, 고장 난 전력 변환 장치에 연결되어 있던 에너지 저장 장치를 다른 전력 변환 장치에 연결되도록 하여 에너지 저장 장치의 활용을 극대화하여 전력 공급의 안정성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명은 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치만 선별적으로 유지보수를 시행할 수 있게 됨으로써, 유지보수 비용 및 시간을 절감시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치의 기본 회로 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에 채용되는 제어부의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에서전력 변환 고장 장치의 고장 발생 시 회로 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에서 전력 변환 고장 장치의 고장 발생 시 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 간에 변경되는 회로 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법의 순서를 설명하기 위한 순서도이다.
본 발명을 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서, 반복되는 설명, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있는 공지 기능, 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략한다. 본 발명의 실시형태는 당 업계에서 평균적인 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
도 1은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치의 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치(100)는 크게 전력 변환 장치(110), 에너지 저장 장치(120) 및 제어부(130)를 포함하여 구성된다.
전력 변환 장치(110)는 전력 계통과 병렬 연결되어 다수개 구비된다.
전력 변환 장치(110)는 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치(120)로부터 공급되는 직류전력을 교류전력으로 변환하여 전력 계통에 전력을 공급하거나, 전력 계통으로부터 공급되는 교류전력을 직류전력으로 변환하여 연결되어 있는 에너지 저장 장치(120)로 공급하는 역할을 수행한다.
에너지 저장 장치(120)는 다수개의 전력 변환 장치와 각각 직렬 연결되어 다수개 구비되며, 전력 변환 장치(110)로부터 공급되는 전력을 저장(충전)하거나 저장된 전력을 전력 변환 장치(110)를 통해 전력 계통에 공급(방전)하는 역할을 수행한다.
에너지 저장 장치(120)는 배터리와 배터리 관리 장치(BMS:Battery Management System)로 구성될 수 있다. 이때, 배터리 관리 장치는 배터리의 용량, 보호, 수명예측, 충·방전 제어 등 배터리가 최대의 성능을 발휘할 수 있도록 제어하는 장치이다.
제어부(130)는 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치(120)가 인근 전력 변환 장치들 중 어느 하나와 연결되도록, 해당 전력 변환 장치와 해당 에너지 저장 장치(120) 사이에 구비되는 스위치들의 개폐 동작을 제어한다.
여기서, 언급되는 스위치들의 구성은 이후 도 2에서 자세하게 설명하고, 제어부(130)의 세부 구성은 도 3에서 자세하게 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치의 기본 회로 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치(100)의 기본 회로에 구성되는 스위치는 전력 변환 장치(110a…110d)) 측에 구비되는 제1 스위치(P_1…P_N)와 에너지 저장 장치(120a…120d) 측에 구비되는 제2 스위치(B_1…B_N) 및 제1 스위치와 제2 스위치 사이에 구비되어 인근 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치와의 연결 경로를 제공하는 제3 스위치(M_1…M_N)로 구성된다.
이때, 다수개의 전력 변환 장치가 모두 정상인 경우, 제1 스위치 및 제2 스위치는 폐쇄 상태로, 제3 스위치는 개방 상태로 유지된다.
도 3은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에 채용되는 제어부의 구성을 설명하기 위한 도면이고, 도 4는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에서 전력 변환 고장 장치의 고장 발생 시 회로 구성을 설명하기 위한 도면이고, 도 5는 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치에서 전력 변환 고장 장치의 고장 발생 시 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 간에 변경되는 회로 구성을 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 제어부(130)는 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치가 인근 전력 변환 장치들 중 어느 하나와 연결되도록, 해당 전력 변환 장치와 해당 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어한다.
이를 위해, 본 발명에 따른 제어부(130)는 고장 감지부(131), 제1 연결 상태 변경부(132), 대체 장치 선정부(133) 및 제2 연결 상태 변경부(134)를 포함한다.
고장 감지부(131)는 다수개의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지한다.
고장 감지부(131)는 전력 변환 장치의 펄스 신호를 분석하여 고장 여부(단선 또는 지락)를 판단할 수 있다. 예를 들어, 일정 구간에서는 전력 변환 장치의 포토 커플러가 동작함에 따라 하이 레벨의 펄스 신호가 입력되어야 하지만, 로우 레벨의 펄스 신호가 계속적으로 입력되는 경우, 전력 변환 장치에 이상이 발생하였음을 진단할 수 있다. 본 발명에 따른 고장 감지부(131)는 설명의 편의상 제어부에 포함되는 구성으로 설명하고 있으나, 이에 한정되지 않고 별도로 구성될 수도 있다.
제1 연결 상태 변경부(132)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 스위치들을 개방 상태로 변경한다.
제1 연결 상태 변경부(132)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치 측에 구비되는 제1 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 제2 스위치를 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경한다.
예를 들어, 제1 연결 상태 변경부(132)는 도 4에 도시된 바와 같이, 전력 변환 장치 2(110b)의 고장 발생이 감지되면, 전력 변환 장치 2(110b) 측에 구비되는 스위치와 전력 변환 장치 2(110b)와 연결된 에너지 저장 장치 2(120b) 측에 구비되는 스위치를 개방 상태로 변경한다.
대체 장치 선정부(133)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 새로 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정한다.
대체 장치 선정부(133)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정한다. 이때, 대체 장치 선정부(133)는 에너지 저장 장치의 충전 또는 방전이 완료된 경우 또는 수명이 다한 경우에 사용이 완료된 것이라 판단할 수 있다. 에너지 저장 장치의 상태는 앞서 설명한 배터리 관리 장치에 의해 판단된다.
또한, 대체 장치 선정부(133)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 관리자로 부터 전달되는 제어 명령에 따라 기 설정되거나 실시간 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정할 수 있다. 즉, 제어 명령은 대체 전력 변환 장치로 선정되는 전력 변환 장치에 관한 설정 정보가 포함되어 있다. 이를 위해, 대체 장치 선정부(133)는 관리자로부터 전달되는 제어 명령을 수신하는 통신수단(도면 미도시)을 더 포함할 수도 있다.
즉, 대체 장치 선정부(133)는 자동으로 또는 관리자의 제어명령에 따라 대체 전력 변환 장치를 선정할 수 있다.
예를 들어, 대체 장치 선정부(133)는 도 4에 도시된 바와 같이, 전력 변환 장치 2(110b)의 고장 발생이 감지되면, 에너지 저장 장치 2(120b) 인근에 구비된 전력 변환 장치 1(110a) 또는 전력 변환 장치 3(110c) 중에 하나를 대체 전력 변환 장치로 선정한다.
제2 연결 상태 변경부(134)는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 해당 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경한다. 한편, 제2 연결 상태 변경부(134)는 대체 전력 변환 장치와 기존에 연결되어 있던 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치는 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경한다.
예를 들어, 제2 연결 상태 변경부(134)는 도 5에 도시된 바와 같이, 전력 변환 장치 1(110a)을 대체 전력 변환 장치로 선정되는 경우, 전력 변환 장치 1(110a)과 연결되어 있던 에너지 저장 장치 1(120a) 측에 구비되는 스위치를 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경한 다음, 에너지 저장 장치 2(120b) 측에 구비되는 스위치와 전력 변환 장치 2(110b)와 에너지 저장 장치 2(120b) 사이에 구비되어, 전력 변환 장치 1(110a)과 에너지 저장 장치 2(120b)의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하여 상호 연결되도록 한다.
도 6은 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법의 순서를 설명하기 위한 순서도이다.
도 6을 참조하여 설명하면, 본 발명에 따른 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법은 앞서 설명한 바와 같이 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치를 이용하는 것으로, 이하 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
우선, 본 발명에 따른 분산전원은 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치와 각각 직렬 연결되는 다수개의 에너지 저장 장치를 포함하는 구성된다.
먼저, 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지한다(S100). S100 단계는 전력 변환 장치의 고장 발생 여부는 전력 변환 장치에 포함되는 포토 커플러의 동작에 따라 입력되는 펄스 신호의 분석 결과에 따라 감지된다.
다음, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 스위치들을 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경한다(S200). S200 단계는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치를 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경한다.
다음, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정한다(S300). S300 단계는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치 또는 관리자로부터 전달되는 전제어 명령에 따라 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정한다.
다음, 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하여 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치를 연결한다(S400).
이처럼, 본 발명에 의한 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법은 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 동작을 제어함으로써, 고장 난 전력 변환 장치에 연결되어 있던 에너지 저장 장치를 다른 전력 변환 장치에 연결 되도록 하여 에너지 저장 장치의 활용을 극대화하여 전력 공급의 안정성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 발명은 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치만 선별적으로 유지보수를 시행할 수 있게 됨으로써, 유지보수 비용 및 시간을 절감시킬 수 있다.
이상에서, 본 발명에 따른 바람직한 실시예에 대해 설명하였으나, 다양한 형태로 변형이 가능하며, 본 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 본 발명의 특허청구범위를 벗어남이 없이 다양한 변형예 및 수정예를 실시할 수 있을 것으로 이해된다.
Claims (11)
- 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치;상기 다수개의 전력 변환 장치와 각각 연결되어, 전력 변환 장치로부터 공급되는 전력을 저장하거나 저장된 전력을 전력 변환 장치를 통해 전력 계통에 공급하는 다수개의 에너지 저장 장치; 및상기 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치에 고장 발생이 감지되면, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치가 인근 전력 변환 장치들 중 어느 하나와 연결되도록, 해당 전력 변환 장치와 해당 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐 동작을 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제1항에 있어서,상기 다수개의 전력 변환 장치는 연결되어 있는 에너지 저장 장치로부터 공급되는 직류전력을 교류전력으로 변환하여 전력 계통에 전력을 공급하거나, 전력 계통으로부터 공급되는 교류전력을 직류전력으로 변환하여 연결되어 있는 에너지 저장 장치로 공급하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제1항에 있어서,상기 스위치들은 전력 변환 장치 측에 구비되는 제1 스위치와 에너지 저장 장치 측에 구비되는 제2 스위치 및 상기 제1 스위치와 상기 제2 스위치 사이에 구비되어 인근 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치와의 연결 경로를 제공하는 제3 스위치로 구성되는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제3항에 있어서,상기 다수개의 전력 변환 장치가 모두 정상인 경우, 상기 제1 스위치 및 상기 제2 스위치는 폐쇄 상태로, 상기 제3 스위치는 개방 상태인 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제1항에 있어서,상기 제어부는,상기 다수개의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지하는 고장 감지부;고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 상기 스위치들을 개방 상태로 변경하는 제1 연결 상태 변경부;고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 새로 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 대체 장치 선정부; 및고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 해당 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 제2 연결 상태 변경부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제5항에 있어서,상기 대체 장치 선정부는 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치 또는 관리자로부터 전달되는 전제어 명령에 따라 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 제5항에 있어서,상기 제2 연결 상태 변경부는 대체 전력 변환 장치와 기존에 연결되어 있던 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치는 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 장치.
- 전력 계통과 병렬 연결되는 다수개의 전력 변환 장치와 각각 연결되는 다수개의 에너지 저장 장치를 포함하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법에 있어서,제어부에 의해, 상기 다수개의 전력 변환 장치 중 적어도 어느 하나의 전력 변환 장치의 고장 발생을 감지하는 단계; 및상기 제어부에 의해, 해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치를 인근 전력 변환 장치와 연결되도록, 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어하는 단계:를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법.
- 제8항에 있어서,해당 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치를 인근 전력 변환 장치와 연결되도록, 전력 변환 장치와 에너지 저장 장치 사이에 구비되는 스위치들의 개폐를 제어하는 단계는,고장 발생이 감지된 전력 변환 장치에 연결되어 있는 상기 스위치들을 개방 상태로 변경하는 단계:고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 단계; 및고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법.
- 제9항에 있어서,고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 연결될 대체 전력 변환 장치를 선정하는 단계는,고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 인근에 구비된 전력 변환 장치들 중에 상호 연결되어 있는 에너지 저장 장치의 사용이 완료된 전력 변환 장치 또는 관리자로부터 전달되는 전제어 명령에 따라 설정되는 전력 변환 장치를 대체 전력 변환 장치로 선정하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법.
- 제9항에 있어서,고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치와 고장 발생이 감지된 전력 변환 장치와 연결되어 있는 에너지 저장 장치와 대체 전력 변환 장치와의 연결 경로를 제공하는 스위치를 개방 상태에서 폐쇄 상태로 변경하는 단계에서,대체 전력 변환 장치와 기존에 연결되어 있던 에너지 저장 장치 측에 구비되는 스위치는 폐쇄 상태에서 개방 상태로 변경하는 것을 특징으로 하는 분산전원이 연계된 전력 계통의 전력 관리 방법.
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