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특고압 수용가의 전력품질 측정 및 분석
Power Quality Measurement and Analysis of Extra-High Voltage Customer 원문보기

전기학회논문지. The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers. P, v.64 no.4, 2015년, pp.286 - 290  

조재형 (Dept. of Electrical Engineering, Korea National University of Transportation) ,  이종필 (Dept. of Electrical Engineering, Korea National University of Transportation) ,  지평식 (Dept. of Electrical Engineering, Korea National University of Transportation)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Power system is composed of a number of power devices and equipment. This factor affects the power quality is also displayed very complicated and varied. The accurate measurement and analysis of the causes of power quality problems is difficult. In preparing for these issues, there are many difficul...

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문제 정의

  • 따라서 본 연구에서는 전력품질 문제의 대책에 대한 기초적 참고자료를 제공하기 위하여 전력품질분석기를 이용하여 충북도내의 공공 사업소를 대상으로 전력품질을 측정 및 분석하여 그 결과를 제시하고자 한다.
  • 본 연구에서는 전력품질 문제의 대책에 대한 기초적 참고자료를 제공하기 위하여 현재 운용중인 설비의 전력품질을 분석하였다. 전력품질분석기를 이용하여 충북도내의 공공 사업소 중 A환경관리사업소를 대상으로 전력품질을 측정 및 분석하여 그 결과를 제시하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전력품질 문제란? 전력품질 문제란, 전력기기의 고장이나 오동작을 일으키는 전압, 전류, 주파수의 변화와 같은 문제를 말한다. 하지만, 전력계통은 수많은 전력기기들과 장비들로 구성되어 있기 때문에 전력품질에 영향을 미치는 요인도 매우 복잡하고 다양하게 나타나므로 전력품질 문제의 원인에 대한 정확한 측정과 분석이 어려워 대책 마련에 많은 어려움이 있다.
전력품질분석기를 이용하여 충북 도내의 공공 사업소 중 A환경관리사업소를 대상으로 전력품질을 측정 및 분석하였다, 그에 관한 결과는? 그 결과 평균전압변동률은 2.56[%]로 EN50160 기준 2[%]를 초과하여 부적합한 상태이고, 평균전류변동률은 23.89[%] 로 EN50160 기준 30[%] 이내로 적합한 상태이며, 고조파는 전압고조파 함유율(THDu)의 경우 0.750[%]로 안정적이나 전류고조파 함유율(THDi)의 경우 27.507[%]로 불안정한 상태로 분석되었다. 특히, 제3고조파는 전압함유율 0.13[%], 전류함유율 5.73[%]로 불안정한 상태, 제5고조파는 전압함유율 0.63[%], 전류함유율 22.03[%]로 불안정한 상태로 분석되었다. 이러한 분석결과 역률개선과 전류고조파 저감에 대한 대책이 필요한 것으로 분석되었다.
전력계통 문제에 대한 대책 마련이 어려운 이유는? 전력품질 문제란, 전력기기의 고장이나 오동작을 일으키는 전압, 전류, 주파수의 변화와 같은 문제를 말한다. 하지만, 전력계통은 수많은 전력기기들과 장비들로 구성되어 있기 때문에 전력품질에 영향을 미치는 요인도 매우 복잡하고 다양하게 나타나므로 전력품질 문제의 원인에 대한 정확한 측정과 분석이 어려워 대책 마련에 많은 어려움이 있다. 따라서 전력품질 문제에 관한 연구에는 전력품질에 대한 정확한 측정과 분석이 선행되어야 한다.
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참고문헌 (11)

  1. Kwang-Min Ma, A Study on the Improvement of the Power Quality through the Analysis of the High Quality Power Source System, Yonsei University, 2004. 

  2. Tae-Su Kim, Study on Interpretation of Electricity Quality (Nature of Harmonic Waves) of Office Building, University of Incheon, 2013. 

  3. Sang-Uck, Kim, Young-Sik Chung, "Wavelet Analysis of Distortion Types for Power Quality Applications", Proceedings of the KIEE Summer Conference 2003, pp.145-147 , 2003.7.21-23. 

  4. K. H. Kim, A Study on Analysis of Harmonics in Distribution Networks for Power Quality Management, Chungju National University, 2012. 

  5. Sung-Gyoo Hong, A Study of the Factors Affecting the Quality of Electric Power and their Improvements, Yonsei University, 2001. 

  6. Yun-Seob Boo, Power Quality Analysis of Power Facilities at Jeju International Airport, Cheju National University, 2009. 

  7. Soon-Jeong Lee, A Study on the Discrimination of Disturbance and Improvement of Power Quality in Distribution System, Sungkyunkwan University, 2012. 

  8. Yong-Ha Kim, et.al, "A Development of Simulator to Assessment for Loss Saving of Harmonic Electric Power Energy" , Proceedings of the KIEE Summer Conference 2011, pp.1272-1273 , 2011.7.20.-22. 

  9. IEEE 1159-2009, Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality, IEEE Standards, 2009. 

  10. Jinmok Lee, Ducpyo Hong, Jaeho Choi, "Feature extraction for Power Quality Analysis", Proceedings of the KIEE Summer Conference 2005, pp. 94-96, 2005.7.18.-20. 

  11. Pyeong-Shik Ji, Jong-Fil Moon, "Analysis of Power Quality for Extra-High Voltage Customers by Field Tests", The Trans. of the KIEE Vol. 61P, No. 2, pp. 82-86, 2012 

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