3.3 전류 주입법
인버터 연계형 분산전원이 다음 그림과 같이 j모선을 통해 전력시스템에 연계된 상황에서 1선 지락고장이 i모선의 a상에서 발생하는 경우를 가정하자.
이때의 시퀀스 네트워크는 그림 5와 같이 직렬로 연결되어, 같은 크기의 고장 전류의 영상분, 정상분 및 역상분이(Ii,0, Ii,1, Ii,2) 각각의 시퀀스 네트워크에 흐른다.
1선 지락 고장전류는 정상분, 역상분 및 영상분에서 같은 크기와 위상각을 가지게 된다. 고장 전류의 정상분 을 계산하기 위해서, 직렬로 연결된 시퀀스
네트워크는 다음의 그림 5처럼 정상분을 중심으로 그림 5의 점선으로 표시된 역상분과 영상분의 등가 임피던스를 계산 한 후에 이를 대체하는 것이 가능하다. 또한, 전압원은 우선 단락시킨 후 중첩의 원리를
이용하여 전압원에 기인한 1선 지락 고장전류를 계산하여 합산할 것이다. 그러므로 본 항목에서는 전류원으로 기인한 1선 지락 고장전류만을 계산하는 것으로
한다.
그림. 5. j모선에 연계된 인버터 연계형 분산전원 [3]
Fig. 5. Inverter-based distributed generation connected to bus j [3]
1선 지락전류의 정상성분(Ii,1)은 그림 6의 정상분 네트워크에서 고장모선에서 역상분과 영상분 등가 임피던스로 흐르는 전류가 된다. 따라서 이전 항목에서 다루어진 임피던스 행렬을 생성하는 규칙에
따라, 그림 7의 등가적으로 계산된 역상분 및 영상분 임피던스를 포함하는 간략화된 정상분 네트워크의 임피던스를 생성할 수 있다. 전류원으로 해석되는 분산전원이 노턴
등가회로를 통해 전류를 주입하므로 이를 행렬형태로 나타낼 수 있다.
그림. 6. 간략화된 j모선에 연계된 인버터 연계형 분산전원 [3]
Fig. 6. Simplified network diagram with distributed generation connected to bus j
[3]
예를 들어, 한 개의 전류원이 모선 j에 연결된 단순한 상황을 가정한다. N개의 분산전원이 전류원으로 작용한다면 다음의 전류 주입 행렬에 그에 상응하도록
갱신하면 된다.
그림 7의 예에서는 전압원이 존재하지 않기 때문에 다음의 식이 성립한다.
여기서 V1은 정상분 네트워크에서의 각 모선의 전압이 된다. 그러므로 다음의 그림처럼 전류 주입의 정상성분과 그에 기인하여 각 모선에 인가된 전압의
형태로 분산전원이 존재하는 전력시스템을 간략화할 수 있다. 여기서 Zbus,1은 그림 7처럼 등가적으로 계산된 역상분 및 영상분 임피던스를 포함하는 정상분 중심의 네트워크 회로이다.
그림. 7. j모선에 연계된 인버터 연계형 분산전원에 기인한 정상분 네트워크 [3]
Fig. 7. Distributed generation source in the positive-sequence network [3]
고장 전류의 정상분은 그림 6의 회로를 전개하여 다음과 같이 도출된다.
여기서 Zbus,1,ii는 임피던스 매트릭스의 대각성분 (Diagonal driving-point) 임피던스이다. 즉, 임피던스 매트릭스의 대각선
행렬중 해당 모선에 상응하는 값이다. 여기서는 i에 해당한다.
이처럼 1선 지락 고장전류의 정상분과 각 모선의 전압을 계산한 후, 각 모선의 전압의 역상분을 구하기 위해 그림 5와 그림 6의 회로를 다음의 그림처럼 역상분을 중심으로 간략화할 수 있다.
그림. 8. j모선에 연계된 인버터 연계형 분산전원에 기인한 역상분 네트워크 [3]
Fig. 8. Distributed generation source in the negative-sequence network [3]
1선 지락전류의 역상성분을 구하는 것은 정상분과 동일하며, 다음처럼 고장 전류의 역상분은 그림 8에서 i번째 모선으로 흐르고 있기 때문에 다음의 전류원 주입 행렬을 구하 수 있다.
단, 여기서 주의할 점은 그 매트릭스에서 i번째 요소가 1선 지락전류의 역성성분이 된다. 또한, 전압원이 존재하지 않기 때문에 다음의 수식을 이용하여
각 모선 전압의 역상분을 구할 수 있다.
여기서 Zbus,2는 역상분 임피던스 매트릭스이다.
각 모선의 전압의 영상분을 구하기 위해 그림 5와 그림 6의 회로를 다음의 그림처럼 영상분을 중심으로 간략화할 수 있다.
그림. 9. j모선에 연계된 인버터 연계형 분산전원에 기인한 영상분 네트워크 [3]
Fig. 9. Distributed generation source in the zero-sequence network [3]
고장 전류의 영상분은 그림 9에서 i번째 모선으로 흐르고 있기 때문에 다음의 전류원 주입 행렬을 구할 수 있다.
단, 여기서 주의할 점은 그 매트릭스에서 i번째 요소가 1선 지락전류의 영상성분이 된다. 또한 전압원이 존재하지 않기 때문에 다음의 수식을 이용하여
영상분에서의 각 모선의 전압을 구할 수 있다.
여기서 Zbus,0은 역상분 임피던스 매트릭스이다. 만약, 각 모선 전압의 영상분, 역상분 및 정상분을 알고 있다면, 수식(17)을 이용하여 각 상의 전압을 구할 수 있다.
선간지락의 경우는 정상분 네트워크를 중심으로 역상분과 영상분 임피던스를 다음의 식을 이용하여 간략화한다.
앞의 수식을 반복하면 1선 지락 고장전류 및 각상의 전압을 구할 수 있다. 선간단락의 경우는 정상분 네트워크를 중심으로 역상분과 영상분 임피던스를
다음의 식을 이용하여 간략화한다.
앞의 수식(10)부터 수식(17)을 반복하면 고장전류 및 각상의 전압을 구할 수 있다. 3상단락(3선지락) 고장의 경우는 정상분 네트워크를 중심으로 역상분과 영상분 임피던스 없이
임피던스 Zf를 이용하여 간략화할 수 있다.