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E-I철심을 이용한 변압기형 초전도한류기의 권선 위치에 따른 전류제한 및 자화특성 분석
Analysis on Current Limiting and Magnetizing Characteristics Due to Winding Locations of Superconducting Fault Current Limiter Using E-I Core 원문보기

전기전자재료학회논문지 = Journal of the Korean institute of electronic material engineers, v.30 no.2, 2017년, pp.106 - 110  

김보희 (숭실대학교 전기공학부) ,  최상재 (숭실대학교 전기공학부) ,  임성훈 (숭실대학교 전기공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper compared current limiting characteristics of superconducting fault current limiter (SFCL) using E-I core due to the location of windings. Since E-I core has three legs and two magnetic paths, the current limiting characteristics of SFCL were expected to be affected by the installation loc...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이러한 문제점들을 해결하기 위해서는 큰 고장전류를 차단기 내력 이하로 감소시키거나 차단 내력이 큰 차단기로 교체해야 하지만, 기술적인 측면이나 경제적인 측면에서 이는 현실적으로 어려운 상황이다. 본 논문에서 소개되는 초전도 전류제한기는 전력계통의 고장전류를 제한하기 위해 개발된 기술로서, 신속하게 고장전류를 제한 및 차단하고 자동으로 복구할 수 있다. 또한, 기존의 전력계통에 투입이 가능하며 모선을 분리하거나 대용량 차단기로 교환 및 신규 설비 증설 등의 복잡한 방법들이 요구되지 않는다.
  • E-I 철심은 세 개의 다리로 구성되어 있으며 두 개의 자속 경로를 갖는 특징이 있다. 본 논문에서는 모의실험을 통해 E-I 철심의 각 다리에 1, 2차 권선을 결선했을 시의 전류제한특성을 알아보았다.
  • 본 연구는 E-I코어를 통한 변압기형 초전도한류기의 권선결선방법에 따른 포화특성과 제한특성을 알아보았다. 각각의 경우에 대하여 Multi-Physics 시뮬레이션을 통한 자화인덕턴스를 유추할 수 있었으며, 이론적으로도 확인할 수 있었다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
퀜치 현상이란 무엇인가? 초전도체를 임계온도 (약 섭씨 -186°) 이하로 냉각하면 저항이 0이 된다. 그러나 전류가 과도하게 흘러 임계전류를 넘으면 초전도성을 잃어 저항이 급속하게 발생되는데 이를 퀜치 현상이라 한다. 초전도 전류제한기의 퀜치는 초전도체에 임계전류 이상의 전류가 흘러 상전도체로 전이되는 현상이다.
초전도 한류기는 무엇인가? 초전도 한류기는 선로에 과도전류가 흐를 때, 초전도성을 이용하여 전류를 자동적으로 안전 수준으로 제한해 주는 새로운 개념의 전력기기다. 초전도체를 임계온도 (약 섭씨 -186°) 이하로 냉각하면 저항이 0이 된다.
최근들어 보다 높은 품질의 전력공급이 요구되고 있는 이유는 무엇인가? 최근 전력계통은 대용량 전력설비의 증가와 IT산업의 확대 등으로 인해 전력수요가 증가되고 있는 추세이다. 그러므로 보다 높은 품질의 전력공급이 요구되고 있다.
질의응답 정보가 도움이 되었나요?

참고문헌 (6)

  1. M. Ichikawa, H. Kado, M. Shibuya, M. Kojima, M. Kawahara, and T. Matsumura, IEEE Trans. Appl. Supercond., 13, 2 (2003). 

  2. H. Shimizu, Y. Yokomizu, T. Matsumura, and N. Murayama, IEEE Trans. Appl. Supercond., 12, 1 (2002). [DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TASC.2002.1018344] 

  3. 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] 

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

  5. S. H. Lim, J. F. Moon, and J. C. Kim, IEEE Trans. Appl. Supercond., 19, 3 (2009). [DOI: https://doi.org/10.1109/TASC.2009.2036785] 

  6. S. H. Lim, S. Ko, and T. H. Han, Physica C, 484, 253 (2013). [DOI: https://doi.org/10.1016/j.physc.2012.03.011] 

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