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유도전동기의 고조파 저감장치 성능 비교 분석
Analysing and comparing efficiency of harmonic reduction equipment for Induction Motor 원문보기

한국안전학회지 = Journal of the Korean Society of Safety, v.20 no.3 = no.71, 2005년, pp.47 - 52  

박양범 (청주기능대학 전기과) ,  김두현 (충북대학교 안전공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Recently, power conversion equipment increased rapidly makes a lot of harmonics. Thus, it is growing that wrong operation and break down of sensitive devices. There are two kinds of causes of harmonics. One of them is lots of power conversion equipment as modem controller, inverter, converter and SW...

주제어

AI 본문요약
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제안 방법

  • 따라서 본 논문에서는 유도전동기 속도제어를 목적으로 사용되고 있는 전력변환장치의 전원측에 저압용 리액터와 L-C Filter를 각각 사용하여 실험하였다. 그리고 전동발전기(M-G set) 운전에 따른 전원특성 및 고조파 저감효과를 실험하기 위하여 전동발전기 전원측에 L-C Filter를 적용하여 비교 분석 하였다.
  • 1과 같이 리액터는 부하별 저압기기에 고조파 발생원에 해당되는 전력변환장치 전원측에 부하별 적용을 고려 할 수 있으나, L-C Filter의 경우 부하변동 및 경제성을 감안하여 부하별 설치보다는 전원측(고압용)에 일괄 설치하는 경우가 많다16,17). 따라서 본 논문에서는 유도전동기 속도제어를 목적으로 사용되고 있는 전력변환장치의 전원측에 저압용 리액터와 L-C Filter를 각각 사용하여 실험하였다. 그리고 전동발전기(M-G set) 운전에 따른 전원특성 및 고조파 저감효과를 실험하기 위하여 전동발전기 전원측에 L-C Filter를 적용하여 비교 분석 하였다.
  • 또한 능동필터는 성능은 좋으나 가격이 비싸고 유지관리가 어려우며, 에너지 절감효과는 거의 없다10,11). 따라서 본 연구에서는 고조파 저감장치로 현장 접근성이 제일 높은 리액터와 L-C Filter를 이용하여 전동기 및 전력변환장치 병렬운전에 따른 전원계통의 전기적 특성을 실험 하였으며, 삼상불평형률 및 고조파 총왜형 XTHD: Total Harmonic Distortion)등을 측정하여 고조파 발생에 따른 저감장치의 성능 및 저감효과를 비교 분석하였다.
  • 2 같이 실험장치를 구성 하였으며 실험에 사용된 기기는 삼상 전력용변압기와 고조파 저감장치로서 현장 활용 빈도가 높은 리 액터 3[mH]20[A], 6[mH]20[A]와 L-C Filter 480[V], 31[A](MTE社)를 사용 하였다. 또한 전동기 속도제어를 위한 전력변환장치 3.7[kW](fusi, #1)와 7.5[kW](denfos, #2) 그리고 전력변환장치 부하측에는 유도전동기 3.7[kW]와 7.5[kW]를 각각 사용하여 실험하였다. 또한 전력변환장치(#2)에는 발전기 10[kW]를 연결하여 전동기 부하로 이용하였으며, 고조파 저감장치는 전력변환장치 및 전동기 병렬운전에 의한 고조파 성분의 저감효과를 실험하기 위하여 전원측에 설치하였다.
  • 5[kW]를 각각 사용하여 실험하였다. 또한 전력변환장치(#2)에는 발전기 10[kW]를 연결하여 전동기 부하로 이용하였으며, 고조파 저감장치는 전력변환장치 및 전동기 병렬운전에 의한 고조파 성분의 저감효과를 실험하기 위하여 전원측에 설치하였다. 실험방법으로는 리액터 및 L-C Filter를 설치하지 않은 상태에서 삼상전압 및 불평형률과 같은 전기적특성과 고조파 총왜형률을 측정하였으며, 리액터 3[mH]와 6[mH|그리고 L-C Filter를 각각 적용하여 전원계통의 전기적특성 변화와 차수별 고조파 발생량 및 고조파 총왜형률을 측정 하였다.
  • 본 논문은 유도전동기 속도제어에 주로 사용되는 전력변환장치 에서 발생하는 고조파량을 측정하였으며, 고조파 저감장치 효과를 실험하기 하기 위하여 리액터와 L-C Filter를 적용하여 고조파 발생에 따른 전기적 특성과 고조파 총왜형률(Thd)을 측정하고 비교, 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

대상 데이터

  • 고조파 저감장치의 효과를 실험하기 위하여 Fig. 2 같이 실험장치를 구성 하였으며 실험에 사용된 기기는 삼상 전력용변압기와 고조파 저감장치로서 현장 활용 빈도가 높은 리 액터 3[mH]20[A], 6[mH]20[A]와 L-C Filter 480[V], 31[A](MTE社)를 사용 하였다. 또한 전동기 속도제어를 위한 전력변환장치 3.
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참고문헌 (17)

  1. 'Nonlinear Load Mean Trouble', EC & M, Mar., pp. 83-90, 1988 

  2. J. Reeve and P. C. S. Krishnayya, 'Unusual current harmonics arising from high voltage DC transmission', IEEE Trans. Power App. Syst., Vol. PAS-87, No. 3, Mar., pp. 884-892, 1968 

  3. W. S. Wood, F. P. Flynn, and A. Poray, 'Effects of Supply Voltage Waveform Distortion on Motor Performance', Int. Conf. on Sources and Effect of Power System Disturbances, London, England, April 22-24, 1974 

  4. 고원식 외 3, '직류전동기 가변속 구동장치의 고조파 저감을 위한 수동필터 제어시스템 연구', 한국전기안전공사, pp. 16-81 

  5. C. A. Quinn, N. Mohan, 'Active Filterring of Harmonic Currents in Three-phase, Four-Wire with Three- Phase and singie-phase Non-Linear Loads', in APEC, pp. 828-834, 1992 

  6. Thomas Key, Jih-Sheng Lai, 'Analysis of Harmonic Mitigation Methode for Building Wiring system', IEEE Trans on Power System, Vol. 13, No. 3, Aug., pp. 890-897, 1998 

  7. G. C Jain, 'The Effect of Voltage Wave shape on the Performance of a Three Phase Induction Motor', IEEE Trans, Vol. PAS-84, 1964 

  8. 김은식 외 1, 전력계통의 고조파 장해 분석, 한 국전기안전공사, pp. 91-146 

  9. 한국산업기술센터, 전기설비 운용 및 관리, pp. 149-133, 2003. 6 

  10. 관동전기보안협회, '고압 자가용 수용가의 고조 파 장해, 억제대책 사례 Q&A', 성안당, 2000 

  11. IEEE 141-1993, 'IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power System' 

  12. 강창원 외 4, '전력계통에서의 고조파 개선 사례 연구', 대한전기학회 2000년 하계학술대회 pp. 224-227, 2000 

  13. G. T. Heydt, Electric Power Quality, second Edition, Stars in a Circle Publications, Scottsdale(A/Z),u.s.a, 1994 

  14. 유상봉, 김세동, '전기설비의 고조파 장해 및 대책기술', 한국전력기술인협회지, 1996. 5 

  15. Mark McGranaghan, 'Overview of the Guide for Applying Harmonic Limits on Power Systems', IEEE P519A Draft6, 1996 

  16. 'IEEE Recomended Practice and Requirements for Harmonics Control in Electrical Power Systems', IEEE Std. 519-1992 

  17. J. Arrillaga., D. A. Bradley., 'Power System Harmonics', John Willy & Sons, 1985 

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