$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

BESS를 활용한 전력계통 주파수 안정도 향상
Frequency Stability Enhancement of Power System using BESS 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.17 no.4, 2022년, pp.595 - 606  

유성수 (국립목포대학교 전기공학과) ,  곽은섭 (국립목포대학교 전기공학과) ,  문채주 (국립목포대학교 스마트그리드연구소)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

한국은 단위기 발전기 용량 1.4 GW, 20 GW를 초과하는 몇 개 지역의 대단위 발전단지, 대단위 발전단지에서 발전력을 인출하는 2~3개의 초고압 송전선로, 비수권에서 수도권으로 발전력을 수송하는 6개의 초고압 송전선로 구성 등 대용량 발전, 대규모 송전시스템 등 전통적인 전력계통 시스템의 특징을 가지고 있다. 이런 전력계통 특성으로 신재생에너지 진입 단계는 낮으나 주파수 안정도 문제 등으로 일부 발전기 출력 감발을 시행하고 있으며 향후 신재생에너지 확대 정책으로 전력계통 안정도 유지 문제가 가장 중요한 현안으로 떠오를 전망이다. 태양광, 풍력발전 같은 비관성 인버터 기반 신재생에너지 급증시 독립계통에서 전력계통 안정도를 향상시키는 수단은 Natural 관성 자원인 동기조상기와 가상 관성 자원인 BESS를 계통에 설치하는 것이다. 본 연구에서는 신재생에너지가 계통안정도에 미치는 영향을 분석하고 최저주파수를 유지하기 위한 BESS 효과를 계통 모의를 통하여 분석하였다. 발전제약 용량에 따른 BESS 효과는 최대 122.81%에 도달하는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Korea has the characteristics of traditional power system such as large-scale power generation and large-scale power transmission systems, including 20 GW large-scale power generation complexes in several regions with unit generator capacity exceeding 1.4 GW, 2-3 ultra-high-voltage transmission line...

주제어

표/그림 (12)

참고문헌 (17)

  1. H. Myung, H. Kim, N. Kang, Y. Kim, and S. Kim, "Analysis of the Load Contribution of Wind Power and Photovoltaic Power to Power System in Jeju," J. of the Korean Energy Society, vol. 38, no. 1, 2018, pp. 13-24. 

  2. H. Myung and S. Kim, "The Study on the Method of Distribution of Output according to Power Limit of Renewable Energy," J. of the Institute of Korean Electrical and Electronics Engineers, vol. 23, no. 1, 2019, pp. 173-180. 

  3. E. Kwak and C. Moon,"Analysis of Power System Stability by Deployment of Renewable Energy Resources," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 16, no. 4, 2021, pp. 633-642. 

  4. S. You, Y. Liu, X. Zhang, Y. Su, L. Wu, Y. Liu, and S. Hadley, "Impact of high PV penetration on US Eastern Interconnection Frequency Response," 2017 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Chicago, USA, 2017, pp. 1-5. 

  5. E. Kwak, J. Min, H. Jung, and C. Moon, "A Study on HVDC and BESS Application for High Penetration of Renewable Energy Sources," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 16, no. 6, 2021, pp. 1339-1348. 

  6. G. Chown, J. Wright, R. Heerden, and M. Coker "System Inertia and Rate of Change of Frequency (RoCoF) with Increasing Non-synchronous Renewable Energy Penetration," 8th CIGRE Southern Africa Regional Conf., Cape Town, South Africa, 2017, pp. 1-20. 

  7. H. Chamorro, A. Canon, D. Ganger, M. Persson, F. Longatt, V. Sood, and W. Martizez, "Nadir Frequency Estimation in Low-inertia Power Systems," 2020 IEEE 29th Int. Symp. on Industrial Electronics(ISIE), Delft, Netherlands, 2020, pp. 1-4. 

  8. H. Son, D. Kim, and C. Moon, "Design of Submarine Cable for Capacity Extension of Power Line," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 17, no. 1, 2022, pp. 77-84,. 

  9. P. Kundur, J. Paserba, V. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, C. Taylor, and T. Cutsem, "Definition and Classification of Power System Stability IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions," IEEE Trans. on Power Systems, vol. 19, no. 2, 2004, pp. 1387-1401. 

  10. R. Eriksson, N. Modig, and K. Elkington. "Synthetic Inertia Versus Fast Frequency Response: a Definition," IET Renewable Power Generation, vol. 12, issue 5, 2018, pp. 507-514. 

  11. L. Li, H. Li, M. Teng, H. Feng, and A. Chju "Renewable Energy System on Frequency Stability Control Strategy Using Virtual Synchronous Generator," Symmetry 2020, vol. 12, 2020, pp. 1-22. 

  12. M. Dreidy, H. Mokhlis, and S. Mekhilef "Inertia Response and Frequency Control Techniques for Renewable Energy Sources: A Review," Renewable and Sustainable Eenrgy reviews, vol. 69, 2017, pp. 144-155. 

  13. A. Ulbig, T. Borsche, and G. Andersson. "Impact of Low Rotational Inertia on Power System Stability and Operation," Int. Federation of Automatic Control Proc., vol. 47, issue 3, 2014, pp. 7290-7297. 

  14. I. Dudurych, "The Impact of Renewables on Operational Security: Operating Power Systems That Have Extremely High Penetrations of Nonsynchronous Renewable Sources," IEEE Power and Energy Mag. vol. 19, issue 2, 2021, pp. 37-45. 

  15. A. Sajadi, R. Kolacinski, K. Clark, and K. Loparo, "Transient Stability Analysis for Offshore Wind Power Plant Integration Planning Studies-Part I: Short-term Faults," IEEE Trans. Industry Applications, vol. 55, issue 1, 2018, pp. 182-192. 

  16. E. Vittal, M. O'Malley, and A. Keane, "Rotor Angle Stability with High Penetrations of Wind Generation," IEEE Trans. Power Systems, vol. 27, no. 1, 2012, pp. 353-362. 

  17. K. Kpoto, A. Sharma, and A. Sharma. "Effect of energy storage system (ESS) in low inertia power system with high renewable energy sources," 2019 Fifth Int. Conf. on Electrical Energy Systems(ICEES), Chennai, India, 2019, pp. 1-7. 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

FREE

Free Access. 출판사/학술단체 등이 허락한 무료 공개 사이트를 통해 자유로운 이용이 가능한 논문

이 논문과 함께 이용한 콘텐츠

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로