• 제목/요약/키워드: HVDC Double bipole line

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실증시험선로를 이용한 도체귀로형 HVDC ±500 kV Double Bipole 가공송전선로의 이온류 특성 평가 (Ion Effects of HVDC ±500 kV Double Bipole Overhead Transmission Line with Metallic Return Conductor Using Full-scale Test Line)

  • 신구용;권구민;주문노;우정민
    • KEPCO Journal on Electric Power and Energy
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    • 제5권4호
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    • pp.249-256
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    • 2019
  • 국내에 향후 건설 예정인 도체귀로형 HVDC ±500 kV Double Bipole 가공송전선로의 최적선로 형상을 설계하고 송전선로에서 발생되는 전기환경장해를 검증하기 위해 실증시험장을 구축하여 1년간 전기환경장해 평가시험을 수행하였다. 또한, HVDC Double Bipole 실선로에서 인체의 지표면 전계인지도 평가시험을 통해 HVDC 실규모 실증선로 직하에서 인체가 직류 전계를 감지하는 임계값을 조사하여 HVDC ±500 kV Double Bipole 가공송전선로의 직류전계 설계기준안의 타당성을 검증하였다. HVDC ±500 kV Double Bipole 시험선로의 극형상은 전기환경장해와 운영관점에서 동일한 극성을 대각으로 배치하였으며, 국내 가공송전선로의 전기환경장해의 사회적인 수용성을 고려하여 선로에서 코로나방전이 거의 발생되지 않도록 소도체 방식은 6 도체를 선정하였다. 도체귀로형 HVDC ±500 kV Double Bipole 가공송전선로 방식인 Cardinal×6B를 적용한 실증시험결과, 선로 도체에서 코로나 방전이 거의 발생되지 않았으며, 따라서 지표면 전계와 이온전류밀도는 모두 국내 가공송전선로 설계 기준값을 만족하였다. 또한 선로직하에서 피조사자들에 대한 전계 인지도 평가결과, 피조사자들의 70%는 23 kV/m에 노출되어도 직류전계를 인지하지 못하는 결과를 나타냈다.

±500kV HVDC 2회선 송전선로의 전기환경특성 예측 및 평가 (Prediction and Analysis of Electrical Environmental Characteristics under ±500kV HVDC Double Bipole Transmission Line)

  • 우정민;주문노;신구용;권구민;최우정;이재현
    • 전기학회논문지
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    • 제67권4호
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    • pp.554-560
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    • 2018
  • Since Korea has a small land area, it is expected to construct the conductor return type with neutral wire in the case of ${\pm}500kV$ HVDC double bipole transmission line. Therefore, in order to apply ${\pm}500kV$ HVDC double bipole transmission line with neutral wire in Korea, it is necessary to develop technology for insulation and environmental designs. In this study, radio interference, audible noise, electric field and ion current density according to the polarity arrangement were compared and assessed in the ${\pm}500kV$ HVDC double bipole transmission line with the conductor return method. And the optimum configuration of HVDC double bipole transmission line was determined from the viewpoint of electrical environment.

도체귀로형 ±500 kV Double Bipole 송전선로 공기절연에 관한 연구 (Study on the Air Insulation Design Guideline for ±500 kV Double Bipole Transmission Line with Metallic Return Conductor)

  • 신구용;권구민;송성환;우정욱
    • KEPCO Journal on Electric Power and Energy
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    • 제5권3호
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    • pp.141-147
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    • 2019
  • 최근 전력산업에 가장 커다란 이슈는 신재생에너지의 증가이며 이에 따라 전력계통의 수용성을 확보하기 위한 다양한 기술개발이 추진되고 있다. 또한 세계적으로 보다 융통성 있는 친환경 에너지의 활용을 위하여 국가 및 지역간 전력계통을 연계하는 슈퍼그리드의 구성이 추진되고 있다. 이러한 성격이 서로 다른 계통 간에 연계를 위하여 반드시 요구되는 기술이 초고압 직류송전기술이다. 지금까지 국내에서는 육지와 제주도를 해저케이블로 연결하는 HVDC 송전기술이 적용되었으나 동해안의 발전단지에서 수도권의 부하밀집 지역으로 장거리 대용량 전력전송을 위한 직류가공송전 방식의 기술개발이 추진되고 있다. 인구밀도가 높고 산악이 많은 국내 환경을 고려해 최소한의 경과를 활용하여 8 GW 급의 대용량 전력을 전송하기 위해 도체귀로방식의 ${\pm}500kV$ Double Bipole 송전선로 설계기술을 개발하고 이를 적용하기 위한 사업화를 추진하고 있다. 본 논문에서는 세계 최초로 적용 예정인 도체귀로방식의 Double Bipole 송전선로의 설계를 위한 절연특성에 관한 연구를 수행하고 송전선로에 발생하는 다양한 과전압현상에 견디는 공기절연특성을 실증시험을 통하여 검증하고 이를 서술하였다.

The Study on the Efficient HVDC Capacity Considering Extremely Low Probability of 765kV Double Circuit Transmission Lines Trip

  • Moon, Bong-Soo;Ko, Boyung;Choi, Jin-San
    • Journal of Electrical Engineering and Technology
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    • 제12권3호
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    • pp.1046-1052
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    • 2017
  • The load on the power grid of South Korea is expected to grow continuously until the late 2020s, and it is necessary to increase the transfer capacity from the Eastern grid to the Seoul-Gyeonggi region by reinforcing the transmission network for the electric power system to remain stable. To this end, the grid reinforcement by two bipole LCC HVDC transmission systems have been considered on account of the public acceptability and high growth of the fault current level, even though an additional 765kV system construction is more economical. Since the probability of the existing 765kV double circuit transmission line trip is extremely low, a dynamic simulation study was carried out to estimate the efficient HVDC capacity able to stabilize the transient stability by utilizing the HVDC overload capability. This paper suggests the application plan to reduce the HVDC construction capacity with ensuring the transient stability during the 765kV line trip.