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[국내논문] 저수지 내 수상태양광의 전압 강하에 의한 직류 송전 손실
Transmission Loss from Voltage Drop in a DC Cable for a Floating Photovoltaic System in a Reservoir 원문보기

신재생에너지 = New & Renewable Energy, v.16 no.1, 2020년, pp.47 - 57  

방병관 (Department of Electrical Engineering, Konkuk University) ,  우성철 (Department of Electrical Engineering, Konkuk University) ,  이원빈 (Department of Electrical Engineering, Konkuk University) ,  최진호 (Department of Electrical Engineering, Konkuk University) ,  신승욱 (Rural Research Institute, Korea Rural Community Corporation) ,  이철성 (Rural Research Institute, Korea Rural Community Corporation) ,  박미란 (Rural Research Institute, Korea Rural Community Corporation) ,  원창섭 (R&D Center, Scotra) ,  안형근 (Department of Electrical Engineering, Konkuk University)

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In Floating PV (Photovoltaic) systems, PV modules are installed on water by utilizing the surface of idle water such as a reservoir and multipurpose dam. A floating PV system, therefore, has the advantage of efficiency in national land use and improved energy yield owing to cooling effect compared t...

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  • 셋째, 태양광 케이블의 송전 거리는 설계도면 상에 명시된 거리로 계산하며 명시되어 있지 않을 경우에는 웹페이지 지도를 활용하여 추정하였다. 넷째, 태양광 인버터 -한전 계통까지의 송전은 초고압으로 전압 강하가 발생하지 않는다고 가정하여 전압 강하율은 태양광 모듈-태양광 접속함, 태양과 접속함-태양광 인버터의 두 구간에 대해서만 추정하였다. 일반적으로 알려진 저항 성분만을 고려한 단상 2선 직류 방식의 전압 강하식은 식 (1)과 같다 [6,10] .
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수상 태양광 발전 시스템의 전압 강하에 의한 발전 손실을 줄이기 위한 방법은? (3) 케이블에 흐르는 전류가 줄어야 한다. 먼저 케이블의 송전 거리를 줄이는 방법은 태양광 인버터가 반드시 육상에 설치되어야 하므로 단축시킬 수 있는 거리의 한계가 존재한다. 두 번째로 케이블의 단면적을 크게 하는 방법은 전압 강하율은 낮출 수 있으나 수중 케이블 설치비용이 증가하는 단점이 있다. 세 번째 케이블에 흐르는 전류를 줄이는 방법은 회선 수를 증가시킴으로서 가능은 하나 마찬가지로 케이블 설치비용이 증가하는 단점이 있다. 따라서 수상 태양광 발전 시스템의 경제성 확보를 위해서는 케이블 송전거리, 단면적에 의한 발전 손실 변화와 케이블 설치비용 변화를 동시에 고려하여 최적의 케이블 사양과 배선 방법을 선정하는 것이 중요하다. 이는 수중 접지를 통해 접지 전선의 길이를 줄임으로서 경제성을 높이는 방법과 유사한 사례로 연구가 되어 오고 있다 [7,8] .
수상 태양광 발전 시스템은? 수상 태양광 발전 시스템은 수상 위에 태양광 모듈을 설치하여 전기를 생산하는 방식이다. 유휴수면을 활용하기 때문에 국토를 효율적으로 이용할 수 있다는 장점을 가진다.
전압 강하율을 추정하기 위한 요소는? 전압 강하율을 추정하기 위해 태양광 모듈의 사양, 직? 병렬 구성, 직류 케이블의 종류, 단면적 및 길이, 접속함 및 인버터의 구성에 대한 자료를 수집하였다. 저수지 내에 설치된 수상 태양광 발전 시스템은 직류 케이블의 송전 거리가 대체로 150~400 m 사이로 분포한다.
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참고문헌 (15)

  1. Won, C.S., 2015, "Technical trend of floating PV System", The Magazine of Korean Solar Energy Society, 13(1), 18-23. 

  2. Lee, J.H., Won, C.S., and Choe, Y.G., 2015, "The development of technology and market trend for Floating Photovoltaic System", Bulletin of the Korea Photovoltaic Soceity, 1(2), 35-36. 

  3. Cho, C.Y., and Park, H.W., 2019, "A study for development water electric room of floating photovoltaic power", Proceedings of the 2019 Korean Solar Energy Society Spring Annual Conference, p.80. 

  4. Ministry of Trade, Industry and Energy, 2018, "KOREA electric code", http://www.motie.go.kr/motie/in/ay/policynotify/announce/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n64718&bbs_cd_n6curentPage1&search_key_n&cate_n&dept_v&search_val_v&biz_anc_yn_c 

  5. Korea New & Renewable Energy Center, Industry and Energy, 2018, "Rules for participation in supply certificates and trading market operations", https://www.knrec.or.kr/pds/statute_read.aspx?no488&category&searchfield&searchword&page1 

  6. Choi, H.G., Ko, Y.G., and Cho, K.S., 2002, "Algorithm for the low-voltage eeeder design in consideration of voltage drop", J. Korean Inst. IIIum. Electr. Install. Eng., 16(3), 84-92. 

  7. Ko, J.W., Cha, H.L., Kim, D.K.S., Lim, J.R., Kim, G.G., Bhang, B.G., Won, C.S., Jung, H.S., Kang, D.H., and Ahn, H.K., 2017, "Safety analysis of grounding resistance with depth of water for floating PVs", Energies, 10(9), 1304. 

  8. Bhang, B.G., Kim, G.G., Kim, D.K.S., Choi, J.H., Park, S.Y., and Ahn, H.K., 2018, "Design methods of underwater grounding electrode array by considering interelectrode interference for floating PVs", Energies, 11(4), 982. 

  9. Lee D.I., 2014, "The global trend of extra high voltage power transmission and future power transmission systems", Journal of Electrical World Monthly Magazine, 453, 49-67. 

  10. Kang, C.N., Kwon, S.H., and Cho, S.P., 2007, "A voltage drops computation program on multi-distributed random loads", Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers, 21(2), 64-70. 

  11. Kang, C.N., Kwon, S.H., and Cho, S.P., 2006, "A study of the voltage drops computation program on multidistributed random loads", Proceedings of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers Conference, 37-42. 

  12. Allouhi, A. Saadani, R., Kousksou. T., Saidur, R., Jamil, A., and Rahmoune, M., 2016, "Grid-connected PV systems installed on institutional buildings: Technology comparison, energy analysis and economic performance", Energy Build., 130, 188-201. 

  13. Lee, H.G., Kim, G.G., Bhang, B.G., Kim, D.K.S., Park, N.S., and Ahn, H.K., 2018, "Design algorithm for Optimum capacity of ESS connected With PVs under the RPS program", IEEE Access, 6, 45899-45906. 

  14. Na, M. and Kim, J.O., 2019, "Optimal sizing and location of renewable energies in a Microgrid", New. Renew. Energy, 15(1), 55-61. 

  15. Kim G.G. Choi, J.H., Park, S.Y., Bhang, B.G., Nam, W.J., Cha, H.L., Park, N.S., and Ahn, H.K., 2019, "Prediction model for PV performance with correlation analysis of environmental variables", IEEE J. Photovolt., 9(3), 832-841. 

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