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삼차권선을 이용한 이중퀜치 자속구속형 초전도한류기의 전류제한 특성 분석
Analysis on Current Limiting Characteristics of Double Quench Flux-Lock Type SFCL Using Its Third Winding 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.29 no.5, 2016년, pp.289 - 293  

한태희 (중원대학교 항공재료공학과) ,  임성훈 (숭실대학교 전기공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The flux-lock type superconducting fault current limiter (SFCL) connects the two parallel windings in parallel with a ferromagnetic core. We suggest that the double quench flux-lock type SFCL should add a third winding. We analyzed characteristics of the fault current and the peak current using the ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 강자성체 철심을 매개로 두 권선과 병렬로 연결된 구조에 삼차권선을 추가하여 이중퀜치 자속구속형 초전도한류기를 제안하였다. 제안한 초전도 한류기의 일차권선과 삼차권선의 인덕턴스를 고정하고, 이차권선의 인덕턴스를 변화하였을 때, 이중퀜치 자속 구속형 초전도한류기의 고장발생 직후 과도 시 고장전류제한과 피크고장전류 제한 특성을 분석하였다. 등가회로와 단락 모의실험을 통해 고장전류를 보다 효과적으로 제한할 수 있음을 확인할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
자속구속형 초전도한류기는 고장 발생 시 어떠한 방법으로 고장전류를 제한하는가? 저항형 초전도한류기와 유도형 초전도한류기의 장점을 갖고 있는 자속구속형 초전도한류기는 한 개의 철심을 매개로 정상상태에서는 두 권선에서 발생되는 자속이 서로 상쇄되지만, 고장이 발생되면 초전도소자의 퀜치에 의한 저항발생으로 전압이 유기되어 고장전류를 제한한다 [7-9].
초전도한류기는 어떠한 장점을 가지는가? 고장전류에 대한 다양한 방안들을 적용 시도하였고, 그 중 초전도한류기가 가장 이상적인 대안으로 연구를 진행하고 있다 [1-3]. 초전도한류기는 정상상태에서 전력 손실과 인접계통에 영향이 없고, 고장발생 시 초전도한류기 내 초전도소자를 이용하여 고장전류 검출과 제한동작을 고속으로 이루어지기 때문에 다양한 종류의 초전도한류기에 대한 연구가 진행되고 있다 [4-6].
고장 직후의 고장전류 제한 특성 분석 결과는 어떠한가? 고장 직후 과도전류 크기가 크게 발생할 경우, 자속 구속형 전류제한기에 삼차권선을 이용하여 고장전류 제한과 함께 고장 초기 피크전류를 제한할 수 있었고, 이차권선의 인덕턴스 변화에 의해 보다 효과적으로 고장전류를 제한할 수 있음을 확인할 수 있었다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (12)

  1. B. W. Lee, J. S. Kang, K. B. Park, and I. S. OH, Superconductivity and Cryogenics, 5, 10 (2003). 

  2. G. W. Lee, Superconductivity and Cryogenics, 3, 8 (2001). 

  3. E. Thuries, V. D. Pham, Y. Laumond, U. Verhaege, A, Fevrier, M. Collet, and M. Bekhaled, IEEE Trans. On Power Del., 6 (1991). 

  4. L. Ye and K. P. Juengst, IEEE Trans. on Appl. Supercond., 14, 2 (2004). [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASC.2004.828450] 

  5. A. Hekmati, M. Hosseini, M. Vakilian and M. Fardmanesh, Physica C, 472, 39 (2012). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2011.10.007] 

  6. M. Ichikawa, H. Kado, M. Shibuya and T. Matsumura, IEEE Trans. on Appl. Supercond., 13, 2 (2003). 

  7. H. S. Choi and S. H. Lim, IEEE Trans. on Appl. Supercond., 17, 2 (2007). [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASC.2007.903960] 

  8. S. H. Lim, T. H. Han, S. W. Yim, H. S. Choi, and B. S. Han, IEEE Trans. on Appl. Supercond., 17, 2 (2007). [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASC.2007.903960] 

  9. S. H. Lim, H. S. Choi, and B. S. Han, Physica C, 416, 34 (2004). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2004.08.019] 

  10. S. H. Lim, H. S. Choi, D. C. Chung, S. C. Ko, and B. S. Han, IEEE Trans. on Appl. Supercond., 15, 2 (2005). DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASC.2005.851659] 

  11. S. H. Lim, Physica C, 468, 2076 (2008). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2008.05.130] 

  12. S. H. Lim, S. C. Ko, and T. H. Han, Physics Procedia, 45, 301 (2013). [DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.phpro.2013.05.027] 

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