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Investigation on the inductive and resistive fault current limiting HTS power cable 원문보기

Progress in superconductivity and cryogenics : PSAC, v.16 no.2, 2014년, pp.59 - 63  

Lee, Sangyoon (Changwon National University) ,  Choi, Jongho (Changwon National University) ,  Kim, Dongmin (Changwon National University) ,  Kwon, Yonghyun (Changwon National University) ,  Kim, Seokho (Changwon National University) ,  Sim, Kideok (Korea Electrotechnology Research Institute) ,  Cho, Jeonwook (Korea Electrotechnology Research Institute)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

HTS power cable bypass the fault current through the former to protect superconducting tapes. On the other hand, the fault current limiting (FCL) power cable can be considered to mitigate the fault current using its increased inductance and resistance. Using the increased resistance of the cable is ...

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제안 방법

  • To investigate the feasibility of a SFCL cable, a sample cable was fabricated in a similar configuration to a real HTS power cable. Experiments and analyses were performed by varying the inflow fault current and measuring the voltage and current of the sample cable. By installing an iron cover, it was possible to increase the total impedance roughly three-fold due to hysteresis loss and increased magnetic flux density.
  • In this study, the resistive and inductive impedance variations by the quench of the shield layer are investigated with a sample cable, which prevents the quench of the conducting layer. In the experiment 10 HTS wires are considered for conducting layer, while 5 HTS wires for shielding layer.
  • To investigate the quantitative variation of the resistance and inductive impedance, the measured voltage and current data were analyzed. In the analysis, the voltage and current data of the first cycle after accident were used.

대상 데이터

  • All experiments were performed in liquid nitrogen. The inflow fault currents were set by controlling the voltage of the AC power supply without SFCL power cable when the system is at step 3 of Fig.
  • 4. The experiments were performed for the inflow fault current from 250 Arms to 2,250 Arms. The transport current through the SFCL power cable was measured by using rogowskii coil.
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참고문헌 (8)

  1. Seokho Kim, Jeonwook Cho, Ki-Deok Sim, Joon-Han Bae, Jae-Ho Kim, Chang-Young Lee, Hyun-Man Jang, "Investigation on the Thermal Behavior of HTS Power Cable Under Fault Current," IEEE Trans. on Appl. Supercond., vol. 16, no. 2, pp. 1598-1601, 2006. 

  2. Sabir Messalti, Saad Belkhiat, "Comparative Study of Resistive and Inductive Superconducting Fault Current Limiters SFCL for Power System Transient Stability Improvement," J. Supercond. Nov. Magn., vol. 26, no. 10, pp. 3009-3015, 2013. 

  3. S. Kim, Jae-Ho Kim, J. Cho, K. Sim, Su-Gil Lee, Hyun-man Jang, "Investigation on the Stability of HTS Power Cable under Fault Current Considering Stabilizer," IEEE. Trans. on Appl. Supercond., vol. 17, no. 2, pp. 1676-1679, 2007. 

  4. J. Kozak, M. Majka, S. Kozak, and T. Janowski, "Comparison of Inductive and Resistive SFCL," IEEE. Trans. on Appl. Supercond., vol. 23, no. 3, pp. 5600604, 2013. 

  5. Sim K.D. Cho J.W. Bae J.H., "Design of HTS Transmission Cable With Cu Stabilizer," IEEE Trans. on Appl. Supercond., vol. 16, no. 2, pp. 1622-1625, 2006. 

  6. H. Jung, S. Kim, M. Park, K. Sim, J. Cho, "Design of Fault Current Limiting HTS Power Cable," ASC2012 1JB-04, 2012. 

  7. Sang Yoon Lee, Jongho Choi, Dong Min Kim, Kideok Sim, Jeonwook Cho, Seokho Kim, "Feasibility study on the inductive fault current limiting cable," PSAC., vol. 15, No. 3, pp. 24-28, 2013. 

  8. Seokho Kim, Minwon Park, Sangkwon Jeong, "AC loss of HTS magnet for AMR refrigerator using magnetic field formulation and edge element in cylindrical coordinates," PSAC., vol. 15, no. 1, pp. 29-34, 2013. 

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