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Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Generally, electrical torque in synchronous generator is balanced with the rotor mechanical torque under steady-state condition. Thus, the synchronous generator rotor rotates at constant speed. However, under fault condition, the electrical torque output is suddenly decreased and the sum of both tor...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 따라서 본 논문에서는 발전기 보호시스템, 특히 발전기 동기탈조 계전기를 대상으로 대단위 발전소 인근 송전선로의 고장제거가 지연되었을 경우 야기될 수 있는 동작 특성을 검토 및 분석하였다. 연구 대상으로 A발전소의 3호기를 선정하였으며 실제 정정값을 적용하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
발전기 동기 탈조 계전기의 특징은? 발전기 동기 탈조 계전기는 임피던스 기반으로 동작하는 계전기로서 동기 탈조 현상(계통 동요 및 발전기 pole slip 감지)을 검출하고 그 현상을 시각화할 수 있는 특징을 가진다. 동기 탈조 계전기의 동작 원리는 다음과 같다.
동기 탈조 현상이란? 하지만, 계통에 고장이 발생하게 되면 발전기의 전력 전달량이 감소하게 되고 기계적 토크에 대응되는 전기적 토크 역시 순간적으로 감소하게 된다. 이때, 기계적 토크가 감소되지 않으면 동기 발전기 회전자는 기계적 토크 입력의 총량에 비례하여 회전 속도가 점차 가속화 된다 이와 같이 전력계통 불안정을 야기하는 외란에 의하여 특정 발전기가 계통의 다른 발전기들과 다른 속도로 회전하게 되는 현상을 동기 탈조 혹은 동기 상실(Loss-of-Synchronism, Out-of-Step, OOS)이라고 정의한다.
동기 탈조를 야기하는 요인은? 이러한 동기 탈조를 야기하는 요인은 다양하다. 가장 일반적인 원인으로 계통에서 발생한 고장이 즉각 제거되지 않고 임계 고장제거 시간까지 지속되는 경우가 있다. 또한, 경부하 조건에서 발전기의 부족여자 상태 운전, 계통의 저전압, 발전기와 계통 사이의 과도한 임피던스, 선로 스위칭 동작 등에 의해서도 동기 탈조 현상이 야기될 수 있다. 동기 탈조가 발생하면 발전기뿐만 아니라 계통 전반에 많은 악영향을 미치게 된다.
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참고문헌 (12)

  1. P. M. Anderson, "Power System Protection" 

  2. J. L. Blackburn, T. J. Domin, "Protective Relaying" 

  3. IEEE Power System Relaying Committee of the Power Engineering Society, "Power Swing and Out-of_Step considerations on Transmission Lines" 

  4. NERC System Protection and Control Subcommittee, "Power Plant and Transmission System Protection Coordination", July. 2010 

  5. T. Minakawa, M. Sato, Y. Ichikawa and Y. Ishihara, "A new method for detecting loss of synchronism using power and current measured on a line," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 14, no. 1, pp. 68-73, Jan 1999. 

  6. W. R. Roemish and E. T. Wall, "A New Synchronous Generator Out-of-Step Relay Scheme, Part II: Complete Version," in IEEE Power Engineering Review, vol. PER-5, no. 3, pp. 34-35, March 1985 

  7. B. Shrestha, R. Gokaraju and M. Sachdev, "Out-of-Step Protection Using State-Plane Trajectories Analysis," in IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 28, no. 2, pp. 1083-1093, April 2013. 

  8. IEEE Power System Relaying Committee, "IEEE Tutorial on the Protection of Synchronous Generators" 

  9. IEEE Standard C37.102, "IEEE Guide for AC Generator Protection" 

  10. J. Berdy, "Out-of-Step Protection for Generators", GER-3179 

  11. GE Digital Energy, "G60 Generator Protection System Instruction Manual" 

  12. SIEMENS PSS/E User Manual, "Models, IPLAN, Program Application Guide" 

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