송전선로 보호 / 송전선로의 자동 재폐로 및 고속도 접지개폐기
송전선로의 자동 재폐로 및 고속도 접지개폐기
자동 재폐로
송전선로 고장의 대부분은 낙뢰, 이물접촉과 같은 단상지락 순간고장이므로, 계통안정도를 높이고 효과적인 전력공급을 하기 위해 자동 재폐로를 사용함
1) 전압별 자동 재폐로 적용방식
구 분 | 345kV | 154kV |
---|---|---|
재폐로 방식 | 단상 + 3상 | 3상 |
재폐로 횟수 | 1회 | 1회 |
재폐로 시간 | 단상: 48cycle, 3상: 24cycle | 18cycle |
2) 단상 재폐로
단상 지락고장 발생시 고장이 발생한 한상만 Trip후 재폐로 시행
3상 재폐로보다 안정도가 높고 재폐로시 양단 동기 확인이 필요없음
3) 3상 재폐로
고장 발생시 3상을 모두 Trip후 3상을 동시에 재폐로 시행
양단계통의 동기 확인이 필요(모선전압과 Line PT 전압 비교)
가압단 재폐로 성공 후 수전단 재폐로 시행(2초 지연)
4) 765kV 송전선로 다상재폐로
765kV에서 2상 고장시 2상만 재폐로 되는 방식
2M방식과 3M방식을 선택 적용
∙2M 방식: 2회선 중 건전상이 2상 이상일 경우 재폐로 시행
∙3M 방식: 2회선 중 건전상이 3상 이상일 경우 재폐로 시행
재폐로는 1회만 실시하며, 재폐로 시간은 고속도 접지스위치(HSGS)의 동작시간을 고려하여 1.0초로 함
고속도 접지개폐기
(HSGS: High Speed Ground Switch)
765kV 송전선로에서는 루트단절을 줄이기 위해 다상 재폐로 방식을 채용하고 있다. 임의의 2상(아래 그림의 예 A, C’상)에서 아크 지락사고가 발생되어 다상 재폐로에 의해서 2상의 선로에 해당하는 양측의 차단기가 트립 개방되어도 건전상으로부터 전자 및 정전유도가 발생되어 아크가 소멸되지 않는 문제가 있어, 그 상태로 재투입하면 고장이 제거되지 않는다. 이를 해결하기 위해서 선로의 양측 또는 한측에 고속도 접지개폐기(HSGS)를 설치하여 지락점 아크를 제거한 후에 차단기를 재투입한다. 이와같은 이유로 765kV의 재폐로 시간은 154kV, 345kV의 재폐로 시간보다 긴 1.0초를 사용한다.
※ HSGS 동작순서
1) 765kV 송전계통은 전력전송 능력의 향상 및 용지절약을 위하여 2회선 철탑을 사용하며, 루트 단절 사고를 방지하기 위해 고속도 다상 재폐로 방식을 채용
2) 아크 지락고장이 발생하여 차단기에 의해 고장상이 분리되어도 2회선 선로의 타회선 혹은 타상으로부터 정전 및 전자유도에 의한 2차 아크가 단시간 내에 소멸되지 않음
3) HSGS는 순시고장 제거 후의 선로에 건전상으로부터의 유도에 의한 2차 아크를 고속도 재폐로 가능시간(1초) 이내에 강제 소호시키는 것을 주 임무로 함
4) 정전 및 전자유도의 크기는 선로의 길이에 비례
80km 초과 선로: 양쪽 단에 설치
80km 이하 선로: 한쪽 단만 설치
5) 고속도 접지개폐기는 정전 및 전자유도 전압, 전류를 투입 및 차단하므로 일종의 차단기로도 볼 수 있으며 정격 단시간전류 통전 능력 및 정격단락전류 투입 능력을 보유함 → 동작책무: C-0.4s-O
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