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[국내논문] 배전계통의 전압안정화를 위한 선로전압조정장치와 전지전력저장장치의 협조제어 알고리즘에 관한 연구
A Study on the Coordination Control Algorithm of Step Voltage Regulator and Battery Energy Storage System for Voltage Regulation in Distribution System 원문보기

전기학회논문지 = The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, v.65 no.2, 2016년, pp.269 - 278  

김병기 (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Korea University of Education and Technology) ,  왕종용 (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Korea University of Education and Technology) ,  박재범 (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Korea University of Education and Technology) ,  최성식 (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Korea University of Education and Technology) ,  유경상 (Korea Institute of Energy Research) ,  노대석 (Dept. of Electrical and Electronic Engineering, Korea University of Education and Technology)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to maintain customer voltages within allowable limit($220{\pm}13V$) as much as possible, tap operation strategy of SVR(Step Voltage Regulator) installed in distribution system is very important, considering the scheduled delay time(30 sec) of SVR. However, the compensation of BES...

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AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 SVR의 시지연 기간 동안 전지전력저장장치(Battery Energy Storage System)에 의하여 수용가전압을 안정화시키는 SVR과 BESS의 협조제어알고리즘을 제안한다.
  • 따라서 본 논문에서는 BESS의 운용(충·방전)전류를 고려하지 않고 부하전류에 의해서만 SVR의 탭을 동작시키는 새로운 제어모드를 제안한다.
  • 기존 SVR 제어모드에서는 SVR의 동작 지연시간동안 BESS를 운용하는 경우, 충·방전전류에 의하여 SVR을 통과하는 부하전류의 크기가 감소하거나 증가하여, 탭이 동작하지 않게 되고, 이에 따라 BESS의 도입용량이 무한대로 증가할 수 있는 문제점을 가지고 있다. 따라서 본 논문에서는 SVR의 동작 지연시간동안 규정범위를 벗어나는 수용가전압에 의하여 BESS가 도입되는 경우, BESS의 운용전류를 고려하지 않고 기존의 부하전류에 의해서만 SVR의 탭이 동작되도록 하는 개선된 제어모드를 제안한다. 구체적으로 이 제어모드에서는 BESS의 운용전류를 계측하여 SVR의 통과전류에 적용하게 되면, SVR은 BESS의 운용전류를 제외한 부하전류에 의해서만 동작하게 되어.
  • 따라서 이러한 문제를 해결하기 위하여 본 논문에서는 SVR의 동작지연시간동안 BESS의 충·방전에 의하여 전압을 보상하여 안정적으로 전압을 유지할 수 있는 SVR과 BESS의 협조제어 알고리즘을 제안하였다.
  • 본 연구에서는, SVR과 BESS의 전압조정방안을 바탕으로, SVR 제어모드에 의한 BESS의 협조제어 알고리즘을 제안하였다. 주요 연구결과를 요약하면 다음과 같다.

가설 설정

  • (b)와 같이 BESS 설치점 이전 구간 들의 전압강하가 BESS의 전압조정범위만큼 감소하여, 이에 따라 하한치(207V)를 벗어난 수용가전압은 규정범위 이내로 유지된다.
  • SVR과 BESS의 도입에 따른 수용가의 전압특성을 분석하기 위하여, 그림 8과 같이 배전선로는 9개의 구간과 9개의 분기선으로 이루어지고, 각 구간의 선종은 부하전류 크기에 따라 ACSR-160㎟과 ACSR-95㎟로 구성되며, 총 긍장은 36.8km로 가정한다. 또한 태양광전원은 7번, 8번, 9번 구간의 분기선에 연계 되고, SVR과 BESS는 5번 구간에 도입되는 것으로 가정한다.
  • 8km로 가정한다. 또한 태양광전원은 7번, 8번, 9번 구간의 분기선에 연계 되고, SVR과 BESS는 5번 구간에 도입되는 것으로 가정한다. 그리고 저압 측의 직하수용가 전압은 주상변압기의 내부전압 강하 분(1.
  • 여기에서 BESS의 도입위치와 도입용량은 상기의 도입위치 및 적정 도입용량 산정 알고리즘에 의하여 결정된 위치와 용량으로 가정된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
BESS가 계통에 도입되어 운용되는 경우의 문제점은? 따라서 본 논문에서는 SVR의 시지연 기간 동안 전지전력저장장치(Battery Energy Storage System)에 의하여 수용가전압을 안정화시키는 SVR과 BESS의 협조제어알고리즘을 제안한다. 구체적으로 BESS가 계통에 도입되어 운용되는 경우에 기존 SVR모드에서는 BESS의 운용전류가 고려된 SVR의 통과전류에 의하여 크기가 증가하거나 감소하여 SVR의 탭이 기존 탭을 항상 유지하게 되어, BESS의 도입용량만 증가하는 문제점이 발생할 수 있다. 따라서 본 논문에서는 BESS의 운용(충·방전)전류를 고려하지 않고 부하전류에 의해서만 SVR의 탭을 동작시키는 새로운 제어모드를 제안한다.
선로전압조정장치를 도입하게 된 배경은? 이러한 신재생에너지 전원의 활성화 방안에 따라 지자체와 신재생 에너지 발전사업자를 중심으로 대용량 태양광전원을 배전계통에 활발하게 연계하고 있는 실정이다. 하지만, 태양 광전원이 배전계통에 도입되어 운용되는 경우, 급격한 출력변동에 의하여 수용가전압은 규정치를 벗어날 염려가 있다. 이를 해결하기 위하여, 전력회사에서는 태양광전원이 연계된 배전계통에 선로전압조정장치(Step Voltage Regulator)를 도입하고 있다.
계통에 전압변동이 발생하여 SVR을 운용하는 경우, 탭 위치는 어떻게 결정되는가? 상기에서 제안한 SVR의 운용 알고리즘과 BESS 제어 알고리즘을 바탕으로, 어느 시지연 기간 동안 수용가 전압을 적정범위로 유지시키기 위한 SVR과 BESS의 협조제어를 그림 7과 같이 제안한다. 계통에 전압변동이 발생하여 SVR을 운용하는 경우, 탭 위치는 LDC 정정치에 의하여 계산된 SVR의 최적송출전압과 SVR의 기준전압(13,200V)을 비교한 값으로 결정된다. 이때 최적 송출전압은 수용가전압이 규정범위를 벗어나지 않게 되면 기존 부하전류에 의하여 결정되고, 규정범위를 벗어나게 되면 식 (5)와 같이 BESS 전류가 고려되지 않고 기존 부하전류에 의해서만 결정된다, 그리고 시지연 기간 동안 전압변동분의 합이 불감대폭을 벗어나게 되면 SVR의 탭은 동작하게 된다.
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참고문헌 (10)

  1. IEEE 1547.6 "IEEE Standard conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power System", June, (2009) 

  2. IEEE 1547.1 "IEEE Standard conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power System", June, (2005) 

  3. IEEE 1547 "IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power System", July, (2003) 

  4. D. Rho and Hasegawa. J, "A study on the optimal voltage regulation methods in power distribution systems interconnected with dispersed energy storage and generation systems", JIEE, Vol. 8, No. 4, pp. 702-707, 1995 

  5. B. Kim and D. Rho, "Optimal Voltage Regulation Method for Distribution System with Distributed Generation Systems Using the Artificial Neural Networks", JEET 2013, Vol. 8, No. 4, pp. 712-718, 2013. 

  6. D. Rho and M. Kim," A study on the Optimal Operation of Line Voltage Regulator (SVR) in Distribution Feeders", 2004 IFAC Symposium, Seoul, South Korea, 2004. 9. 

  7. M. Kim, D. Rho, J. Kim, K. Kim, "Optimal Operation Method of Multiple Voltage Regulators in Distribution Systems Interconnected with Dispersed Storage and Generation Systems", Trans. KIEE. Vol. 54A. No. 2, 2005. 2. 

  8. Ljubomir A. Kojovic, "Coordination of Distributed Generation and Step Voltage Regulator Operations for Improved Distribution System Voltage Regulation", IEEE, 2006. 

  9. Tomonobu Senjyu, Yoshitaka Miyazato, Atsushi Yona, Naomitsu Urasaki, Toshihisa Funabashi, "Optimal Distribution Voltage Control and Coordination With Distributed Generation", IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 23, NO. 2, pp. 1236-1242, April 2008. 

  10. Xiaohu Liu, Andreas Aichhorn, Liming Liu and Hui Li, "Coordinated Control of Distributed Energy Storage System With Changer Transformers for Voltage Rise Mitigation Under High Photovoltaic Penetration", IEEE Transactions Smartgrid, Vol. 3, pp. 897-906, June 2012. 

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