Lecture 전력 원선도의 작성 배경

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송전단에서 수전단으로의 전력 전달

아래와 같은 시스템에서 송전단에서 수전단으로 전달되는 전력은 앞에서 유도하였습니다.

송전단에서 수전단으로 전달하는 복소 전력은 다음과 같습니다.

SS=VS2ZejθZVSVRZejθZejδ(1) \tag{1} \mathbf{S}_ {S} =\dfrac{ V_{S}^{2}}{ Z \,} e^{j\theta_{Z}}-\dfrac{ V_{S} V_{R}}{ Z } e^{j\theta_{Z}}e^{j\delta}

수전단에서 받는 복소 전력은 다음과 같습니다.

SR=VR2ZejθZ+VSVRZejθZejδ(2) \tag{2} -\mathbf{S}_ {R}= -\,\dfrac{ V_{R} ^{2}}{ Z \,} e^{j\theta_{Z}} + \dfrac{ V_{S} V_{R} }{ Z } e^{j\theta_{Z}}e^{-j\delta}

위 식에서 각 기호의 의미는 다음과 같습니다.

  • VS V_S : 송전단 전압의 크기(실효치)
  • VR V_R : 수전단 전압의 크기(실효치)
  • Z Z : 송전 선로의 임피던스
  • δ=θSθR \delta = \theta_{S}- \theta_{R} : 송전단 전압과 수전단 전압의 위상차

송전 선로의 파라미터들의 특징

송전 선로의 파라미터들의 특성을 살펴보면, 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

(1) 송전 선로 임피던스

송전 선로의 임피던스는 송전 선로 건설 이후에 정상 운전 조건에서는 변하지 않습니다. 따라서 단거리 송전 선로의 임피던스(Z)(Z) 는 일정한 상수로 취급할 수 있습니다.

(2) 송전단 전압 의 크기

송전단의 전압이 큰 폭으로 변화된다면 전력망의 각종 기기에 손상을 주게 되며, 안정적이고 경제적인 운전도 어려워 질 것입니다. 따라서 송전단 전압은 최대한 일정하게 유지하는 것이 중요하며, 일정한 상수로 생각할 수 있습니다.

(3) 수전단 전압의 크기

마찬가지로 수전단의 전압이 큰 폭으로 변화된다면 수용가의 기기에 손상을 줄 것입니다. 따라서 수전단의 전압도 최대한 일정한 범위 내로 유지하도록 운전되며, 일정한 상수로 생각할 수 있습니다.

(4) 송전단 전압과 수전단 전압의 위상차

송전단 전압과 수전단 전압의 위상각(위상차)는 송전단으로부터 수전단으로 전달되는 전력에 영향을 줍니다. 수용가의 부하가 변화하게 되면 이 위상각이 변화하여 이에 대응합니다. 따라서 위상각(δ)(\delta ) 는 매 순간 변화하는 변수로 취급하여야 합니다.

전력 원선도의 개념

다음과 같은 단거리 송전 선로에 대하여 송전단에서 보내주는 전력 (SS)(\mathbf{S_S} )과 수전단에서 받는 전력 (SR)(- \,\mathbf{S_R} ) 의 특성과 물리적 의미를 시각적으로 쉽게 파악해 주는 방법을 생각해 봅니다.

앞에서 살펴본 송전 선로 파라미터의 특성을 고려하여 이 중 일정한 값을 상수로 취급하고 상시적으로 변할 수 있는 파라미터를 변수로 생각하여 복소 평면에 송전단의 송전 전력과 수전단의 수전 전력의 궤적을 나타낸 것을 전력 원선도 (Power Circle Diagram) 이라고 합니다.

상수
  • 송전선로 임피던스 (Z)(Z)
  • 송전단 전압의 크기 (VS)(V_S )
  • 수전단 전압의 크기 (VR)(V_R )
변수
  • 송전단 전압과 수전단 전압의 위상차 (δ)(\delta )
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