KR100513950B1 - 발전시설제어방법 - Google Patents

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KR100513950B1 KR1019970076811A KR19970076811A KR100513950B1 KR 100513950 B1 KR100513950 B1 KR 100513950B1 KR 1019970076811 A KR1019970076811 A KR 1019970076811A KR 19970076811 A KR19970076811 A KR 19970076811A KR 100513950 B1 KR100513950 B1 KR 100513950B1
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안드류 빌러
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알스톰
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/04Control effected upon non-electric prime mover and dependent upon electric output value of the generator

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  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

전력 수급망으로 전력을 공급하는 발전시설을 제어하기 위한 방법이 개시된다. 이 수급망은 공칭 주파수 근처에서 변동하는 수급망 주파수를 갖는다. 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 이하로 감소될 때는 전력 출력이 증가되고, 다른 한편으로 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 이상일 때는 전력 출력이 감소되는 방식으로, 제어 주파수의 함수로서 상기 발전시설의 전력 출력은 제어된다. 상기 수급망 주파수는 계속하여 측정된다. 이 측정 수급망 주파수는 평균되어, 이동 평균으로서 수급망 주파수의 장기간의 거동 특성인 완만하게 변화하는 평균 동향 주파수를 제공한다. 만약 상기 측정 수급망 주파수가 상기 평균 수급망 주파수 근처의 소정의 대역 내에 있다면, 이 평균 수급망 주파수는 상기 제어 주파수로서 사용된다. 만약 상기 측정 수급망 주파수가 상기 소정의 대역 밖에 있다면, 상기 측정 수급망 주파수가 상기 제어 주파수로서 사용된다.

Description

발전시설 제어방법 {METHOD FOR CONTROLLING A POWER PLANT}
본 발명은 전력 수급망 (electrical grid) 으로 전력을 공급하는 발전시설 (power plant) 을 제어하는 방법으로서, 상기 수급망은 AC 수급망이고 공칭 주파수 (
Figure pat00001
) 근처에서 변동하는 수급망 주파수를 가지며, 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 (
Figure pat00002
) 보다 저하된 때에는 전력 출력이 증가되고 상기 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 (
Figure pat00003
) 를 초과한 때에는 전력 출력이 감소되는 방식으로, 상기 발전시설의 전력 출력이 제어 주파수의 함수로서 제어되는 방법에 관한 것이다.
최근의 발전 시장에 대한 규제의 해제는 전력 공급자들간의 경쟁을 증가시켰다. 특히, 독립적 전력 공급자 (IPPS) 가 점점 시장 규칙에 영향을 미치고 있다. 이와 같은 증가된 경쟁, 및 발전소를 가동시키는데 필요한 높은 투자액으로 인해, 발전소의 신뢰성과 효용성에 대한 기대가 높아졌다. 특히, 현재 산업화 단계에 있는 나라에서는, 전력의 수요가 계속 증가하고 있어 이에 따라 상대적으로 수급망이 불안정하다는 특징을 갖고 있다. 이러한 상황에서, 수급망의 가동을 신뢰성 있게 유지하기 위해서는, 주파수 응답을 제공할 수 있는 발전시설의 능력이 가장 중요하다. 따라서, 가스터빈 사업에서는, 전력을 저렴하고 깨끗하며 신뢰성 있게 공급하기 위하여, 가스터빈 구동식 발전시설이 높고 빠른 주파수 변동을 겪을 수 있는 수급망에 대해 주파수 응답을 제공할 수 있는 것이 중요하다. 말레이시아에서의 최근의 정전사고는 이러한 필요성이 절실함을 잘 나타내고 있다.
기술적으로는, 발전시설의 주파수 응답 동작은 다음의 세 가지 기본적 요구로 요약된다.
1) 수급망 주파수의 소정의 강하마다, 소정량의 전력을 자동적으로 공급할 수 있는 능력.
2) 주어진 시간 내에, 즉 소정의 전력 기울기로 상기 전력을 공급할 수 있는 능력.
3) 광범위한 환경조건과 광범위한 수급망 주파수에 걸쳐 전술한 능력들을 제공할 수 있는 능력.
가스터빈에서는, 온도 한계, (전력 및 온도의) 기울기 한계, 및 특정의 부품들이 견딜 수 있는 부하 사이클 수의 한계와 관련하여, 이러한 요구를 만족시키는 데에는 한계가 있다. 이러한 한계들은, 주파수 응답에 대한 업계의 요건을 만족시킬 수 있거나 심지어 능가할 수 있도록 하는 가스터빈 제어시스템과 구성방법에 의해서 극복되어야 한다.
이하에서는, 동적 GT 응답에 관한 수급망 요건을 만족시키는 동시에, 이러한 동작 모드가 GT 의 수명에 미치는 유해한 영향이 최소화되도록 GT 전력 제어기로의 신호를 생성하는, 수급망 측정을 위한 데이터 처리구성이 설명된다.
본 발명의 목적은, 수급망의 주파수 변동에 신속하게 응답하는 동시에 가스터빈의 수명이 감소되는 것을 최소화하는 발전시설 제어방법을 제공하는 것이다.
이러한 본 발명의 목적은, 수급망 주파수를 계속적으로 측정하고, 측정된 수급망 주파수 (
Figure pat00004
) 를 평균하여 수급망 주파수의 장기간의 거동의 특성을 나타내는 동향 (trend) 주파수로서 완만하게 변화하는 평균 수급망 주파수를 이동 평균으로서 제공하고, 상기 측정 수급망 주파수가 상기 평균 수급망 주파수 근처의 불감대역 (dead band) 과 같은 소정의 대역 내에 있는 경우에는 상기 평균 수급망 주파수를 상기 제어 주파수로서 사용하고, 그리고 상기 측정 수급망 주파수가 상기 소정의 대역 밖에 있는 경우에는 상기 측정 수급망 주파수를 상기 제어 주파수로서 사용하는 발전시설 제어방법에 의해 달성된다.
본 발명의 더욱 자세한 이해와 많은 그의 부수적 효과들은 첨부 도면과 관련하여 이하의 상세한 설명으로부터 참조될 것이다.
가스터빈의 주파수 동작 모드는, 주파수 에러
Figure pat00005
의 함수로서 GT 전력 제어기의 설정점 (Pc) 을, 드룹 (droop) 특성이라 불리는 소정의 (선형) 특성에 따라 자동적으로 변화시키는 것을 특징으로 한다. 제어 루프의 기본적 구성이 도 1 에 도시되어 있다. 측정 수급망 주파수 (
Figure pat00006
) 는 주파수 설정점 (
Figure pat00007
; 보통 50 Hz 또는 60 Hz) 과 비교된다. 그 다음에, 결과로서 얻어진 주파수 에러
Figure pat00008
(2.1)
는 로컬 수급망 코드에 의해 규정되는 드룹 특성에 기초하여 요구 전력 신호 (
Figure pat00009
) 로 변환된다. 이하에서는, 관련된 신호 처리 알고리즘을 수급망 신호 프로세서 (GSP, 도 1 참조) 로서 칭한다. GSP 의 출력이 (조작자에 의해 선택되는) 전력 설정점 (Pc) 에 더해져, 총 요구 전력 출력 (
Figure pat00010
) 이 된다. 계속하여 이 신호는 전력 제어기로 보내지고, 측정 전력 출력 (
Figure pat00011
) 을 총 요구 전력 출력 (
Figure pat00012
) 으로 조절하기 위해 연료 질량유량
Figure pat00013
및/또는 가변 흡입 안내 날개 (variable inlet guide vanes; VIGV) 에 작용한다. 이 루프가 신뢰성 있고 신속한 주파수 응답을 제공할 수 있는지의 여부는, 프로세스 다이나믹스 (dynamics) (GT 프로세스, 측정, 엑츄에이터), 전력 제어기의 다이나믹스, 및 GSP 의 품질에 의해 결정적으로 좌우된다.
이하에서는, 수급망 요구를 충족시키고 가스터빈이 수명 소비에 영향을 최소한으로 미치면서 작동하도록, 주파수 신호
Figure pat00014
를 적절한 신호 (
Figure pat00015
) 로 변환하는 GSP 에 대하여 설명한다.
정의 1
드룹 특성은 주파수 응답 동작으로 가동되는 발전소의 주파수 에러에 관하여 전력 출력의 정적 변화 (stationary change) 를 결정하는 함수
Figure pat00016
이다.
이상적인 선형적인 특성이 도 2 에 나타나 있다.
정의 2
드룹은 도 2 에 도시되고 정의되어 있는 이상적인 선형 특성의 기울기를 결정한다. 드룹이 낮을수록, 드룹 특성의 기울기는 더 높아진다.
임의의 주파수 에러, 특히 측정 및/또는 수급망 노이즈에 의한 에러에 대해서도 주파수 응답을 하기 때문에, 발전시설에 있어서 이상적인 드룹 특성을 실현하는 것은 실행가능성이 없다. 이러한 노이즈는 발전시설의 전력 제어기의 노이즈 명령 신호로 맵핑 (mapping) 되어, 발전시설의 출력 노이즈를 발생시킨다. 이것은 발전시설 조작자 및 수급망 조작자 양측 모두에게 바람직하지 않다. 발전시설 조작자에 있어서는, 노이즈 신호에 의해 발전시설을 가동시키는 것은 불필요한 수명의 소비를 초래한다. 이것은 특히 가스터빈 발전시설에 있어서 중요하다. 수급망 조작자에 있어서는, 노이즈를 갖는 발전시설 출력은 수급망 노이즈 레벨을 증가시키기 때문에 바람직하지 않다. 수급망의 드룹 설정이 낮으면 낮을수록, 수급망 노이즈가 증폭된다는 것에 주의하여야 한다. 이러한 이유로, 이상적인 특성은 공칭 주파수 (
Figure pat00017
) 를 중심으로 퍼져 있는 불감대역에 의해 수정된다 (도 3 참조). 드룹 및 불감대역 양측 모두는 수급망 조작자에 의해 할당된다. 그러나, 이 특성은 자신이 목적으로 하는 바를 달성할 수 없는 것으로 밝혀졌다. 이하에서 이 문제점을 분석하고, 수급망 조작자 및 발전시설 조작자 양측의 요구사항을 충족시키는 최적의 GSP 를 제안한다.
가스터빈 구동식 발전시설용의 GSP 를 최적화하기 위한 기본은 수급망 다이나믹스의 분석이다. 도 4 에는, 영국의 전형적인 수급망의 기록결과 (trace) 가 설명을 위한 예로서 나타나 있다. 이들 데이터는, 가스터빈의 수명에 미치는 영향에 초점을 맞춰 주파수 및 진폭에 의해 그들의 동적 특성과 관련하여 분류될 수 있다. 이러한 분석의 결과가 도 5 에 요약되어 있다. 기본적으로, 수급망의 동적 신호 내용은 세 가지 분류 (class) 의 중첩 신호 (superimposed signal) 로 나누어질 수 있다.
분류 1 신호는 분 (分) 을 단위로 하는 수평축에 수급망의 장기간의 거동을 나타낸다(도 4 참조). 또한, 이러한 유형의 거동은 동향 (trend) 으로도 칭해진다. 이것은 전력 소비의 변동 및 수급망 자체의 다이나믹스에 의해 발생된다. 따라서, 수급망 소유자는 분류 1 신호에 관한 주파수 응답을 받기를 원한다. 분류 1 신호는 기울기가 극히 낮고 발생빈도가 한정되어 있기 때문에, 분류 1 신호가 GT 수명에 미치는 영향은 적다.
분류 2 신호는 발생률 (1년에 O(105)) 이 매우 높으며, 주파수 스펙트럼 전반에 걸쳐 저 진폭을 갖는 신호이다. 발생률이 높기 때문에, GT 수명 소비에 큰 영향을 미친다. 다른 한편으로, 분류 2 신호는 기본적으로 우발적 효과 (stochastic effects) (측정 노이즈, 수급망 노이즈) 에 의해 발생되기 때문에, 주파수 응답과는 관계가 없다. 따라서, 이 유형의 신호에 대하여 주파수 응답을 억제하는 것은 수급망 소유자 및 발전시설 조작자에게 유리하다.
분류 3 신호는 매우 높은 주파수 내용, 높은 진폭 (전형적으로는 펄스 또는 스텝), 및 비교적 낮은 발생 빈도를 특징으로 한다. 이 신호는 발전시설의 오동작과 같은 갑작스런 수급망 사고 (event) 에 의해 발생된다. 수급망 조작자에게 있어서는, 이러한 유형의 사고에 대하여 신뢰성 있는 주파수 응답을 얻는 것이 가장 중요하다. 이러한 사고는 다른 분류의 신호에 비하여 매우 드물기 때문에, GT 수명 소비에 미치는 영향은 비교적 적다.
도 6 에는 상기 설명된 신호 유형들을 나타내는 전형적인 기록결과가 나타나 있다. 상기 분석에 기초하여, GSP 는, 지정된 드룹에 따라 신호 분류 1 및 3 에 대한 주파수 응답을 제공하고, 분류 3 신호에 대해서는 주파수 응답을 억제하도록 구성된다. 이러한 GSP 구성의 핵심은, 이용 가능한 주파수 측정으로부터 상기 세 가지 분류들을 구분하는 방법에 있다.
동적 불감대역의 개념 및 메커니즘:
새로운 GSP 의 핵심은 상기에서 설명한 정적 불감대역을 동적 불감대역으로 교체하는 것이다. 이러한 교체의 근거는 도 7 에 나타난 기록결과를 분석함으로써 분명해진다. 동향 (분류 1 신호) 은 대부분의 시간동안 정적 불감대역의 밖에 존재하기 때문에, 정적 불감대역은 다른 분류 신호들과 분류 3 신호를 식별할 수 없다는 것이 도면으로부터 명백하다. 그러나, 상기 동향은 수급망의 장기간의 거동으로서 정의되므로, 동향은 수급망 주파수 측정을 동향 필터 (trend filter) 를 이용하여 적절하게 필터링 함으로써 구성될 수 있다 (도 8 참조). 분류 3 신호가 전체 주파수 범위를 차지한다는 것을 상기하면, 동적 필터를 통해 식별될 수 없다는 것은 명백하다. 다른 한편으로, 도 5 및 도 8 은 분류 3 신호가 분류 1 신호에 관하여 그 진폭에 의해 식별될 수 있다는 것을 나타내고 있다. 환언하면, 동향으로부터의 어떠한 작은 변이도 정의에 의하여 분류 3 신호로 간주되고, 따라서 주파수 응답에 대해 억제되어야 한다. 이것은 공칭 주파수 (
Figure pat00018
) 보다 오히려 동향을 중심으로 퍼져있는 불감대역을 실현함으로써 용이하게 달성될 수 있다. 이 불감대역의 위치는 동향과 함께 변하기 때문에, 동적 불감대역으로 불린다.
또한, 동향 신호는 동적 불감대역과 더불어 분류 3 신호를 검출하기 위한 메커니즘을 제공한다. 정의에 의하여, 동적 불감대역을 이탈하는 임의의 수급망 신호는 분류 3 신호 (고 진폭, 고 주파수) 로 간주된다. 그 원리는 도 9 에 도시되어 있다.
GSP 동작의 기본 메커니즘은 다음과 같이 요약될 수 있다.
이상적 특성 (도 2 참조) 으로 보내지는 신호는 측정 수급망 신호가 동적 불감대역 내에 있는 한은 동향 신호이고, 수급망 신호가 동적 불감대역을 이탈하는 시간 동안에는 측정 수급망 신호이다. 이러한 식으로, 주파수 응답은 수급망에 관련된 사고로 제한되고, 수급망 노이즈는 대부분의 시간동안에 억제된다. 분류 3 신호가 분류 2 신호와 중복되는 주파수 범위를 가질 수도 있기 때문에, 분류 3 신호에 응답할 때에는 수급망 노이즈가 억제될 수 없다는 것에 주의해야 한다. 그러나, 분류 3 사고는 드물고 이러한 사고 동안에 GT 수명에 지배적으로 영향을 주는 것은 분류 2 신호가 아니라 분류 3 신호이기 때문에 (분류 3 신호의 진폭이 더 크기 때문임), GT 수명과는 관련이 없다. 이 메커니즘으로 얻어지는 전형적인 기록결과가 도 10 에 나타나 있다.
불감대역 전략은 다음과 같다.
a) 축소/확장의 측면에서:
도 10 에 도시된 기록결과는 측정 주파수 신호가 불감대역에 가까이 있을 때 발생하는 문제점을 나타낸다. 이 상황에서는 (분류 2 신호에 의해 야기된) 불감대역으로부터의 빈번한 이탈 및 재진입이 있을 수 있고, 그 때마다 동향 신호로부터 주파수 측정으로의 점프 및 동향으로의 되돌아가기가 일어난다. 이 효과는 채터링 (chattering) 이라 불린다. 채터링은 축소 불감대역을 사용함으로써 회피할 수 있다. 이 발상은, 측정 주파수가 불감대역을 이탈하는 즉시 불감대역을 매우 작은 값으로 감소시키기 위함이다. 이에 따라, 채터링은 분류 2 신호에 의해 발생될 수는 없다. 불감대역은 측정 주파수가 축소 불감대역으로 재진입하는 즉시 다시 확장된다. 이 메커니즘은 개략적으로 도 11 에 나타나 있고, 도 12 에는 간단한 주파수 기록결과에 대하여 도시되어 있다. 불감대역 축소의 결과로서, GSP 출력은 분류 2 신호가 축소 불감대역으로 진입할 때까지 분류 2 신호를 포함하게 된다. 이것은 GT 수명에 어떤 문제도 발생시키지 않는데, 그 이유는 분류 3 사고가 비교적 드물게 발생하고 (따라서 불감대역 축소/확장도 드물게 발생함), 불감대역 재진입이 발생할 때까지 필요한 시간이 비교적 짧기 때문 (따라서 분류 2 사고의 수의 적음) 이다. 도 13 은 수급망 신호 처리의 블록도이다. 이 블록도는 당업자라면 용이하게 이해할 수 있을 것이다.
b) 불감대역 이동의 측면에서:
불감대역을 축소할 필요 없이 채터링 문제를 처리하는 다른 방법은 불감대역을 이동 (shift) 하는 것이다. 이 메커니즘에 의해, 동향 필터는 측정 주파수가 불감대역으로 재진입할 때마다 다시 초기화된다. 이때, 동향 필터는 재진입시의 측정 주파수로 초기화된다. 결과적으로, 불감대역 (동향을 중심으로 퍼져있음) 이 그의 총 폭의 절반만큼 이동된다. 이로 인해, 분리된 분류 3 사고에 대하여 불감대역 내로의 원활한 재진입이 확립되고, 분류 2 신호에 의하여 유발되는 재진입의 경우에는 채터링이 제거된다. 이러한 채터링의 제거가 달성될 수 있는 이유는, 분류 2 재진입에 의해 불감대역 이동이 일어나면 새로운 동향에 관한 모든 분류 2 사고를 제외하기 때문이다. 도 14 에 기록결과의 일례가 나타나 있다.
c) 소정의 불감대역 이탈 시간의 측면에서:
또 다른 전략은 측정 주파수가 불감대역 밖에 있을 수 있는 최대 시간을 규정하는 것이다. 앞서 설명한 불감대역 이동과 함께, 이 메커니즘은 드룹 특성을 통과하는 분류 2 사고의 수가 최소화되도록 할 수 있다.
본 발명에 의하여, 수급망의 주파수 변동에 신속하게 응답하는 동시에 가스터빈의 수명이 감소되는 것을 최소화하는 발전시설 제어방법이 제공된다.
도 1 은 주파수 동작 모드를 나타내는 도면.
도 2 는 정적 특성을 나타내는 도면.
도 3 은 불감대역 (dead band) 정적 특성을 나타내는 도면.
도 4 는 전형적인 수급망 동향을 나타내는 도면.
도 5 는 신호 분류들의 정의를 나타내는 도면.
도 6 은 신호 분류들의 예를 나타내는 도면.
도 7 은 신호 분류들의 정적 불감대역을 나타내는 도면.
도 8 은 신호 분류들의 동향 (trend) 을 나타내는 도면.
도 9 는 신호 분류들의 동적 불감대역을 나타내는 도면.
도 10 은 일정한 동적 불감대역을 갖는 GSP 출력을 나타내는 도면.
도 11 은 불감대역 축소/확장을 나타내는 도면.
도 12 는 불감대역 축소/확장을 나타내는 도면.
도 13 은 GSP 의 블록도.
도 14 는 불감대역의 이동을 나타내는 도면.

Claims (13)

  1. 공칭 주파수 (
    Figure pat00019
    ) 근처에서 변동하는 수급망 주파수를 갖는, AC 수급망인 전력 수급망으로 전력을 공급하는 발전시설을 제어하는 방법으로서,
    a) 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 (
    Figure pat00020
    ) 보다 저하된 때에는 전력 출력을 증가시키고 b) 상기 제어 주파수가 상기 공칭 주파수 (
    Figure pat00021
    ) 를 초과한 때에는 전력 출력을 감소시켜, 상기 발전시설의 전력 출력을 제어 주파수의 함수로서 제어하는 단계;
    측정된 수급망 주파수 (
    Figure pat00022
    ) 를 구하기 위해 상기 수급망 주파수를 계속적으로 측정하는 단계;
    수급망 주파수의 장기간의 거동의 특성을 나타내는 완만하게 변화하는 평균 수급망 주파수를 이동 평균으로서 제공하도록 상기 측정된 수급망 주파수 (
    Figure pat00023
    ) 를 평균화하는 단계;
    상기 평균 수급망 주파수 근처에 불감대역을 제공하는 단계;
    상기 측정된 수급망 주파수가 상기 불감대역 내에 있는 경우에는, 상기 평균 수급망 주파수를 상기 제어 주파수로서 사용하는 단계; 및
    상기 측정된 수급망 주파수가 상기 불감대역 대역 밖에 있는 경우에는, 상기 측정된 수급망 주파수를 상기 제어 주파수로서 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 발전시설은 가스터빈 (GT) 을 포함하며, 상기 가스터빈의 상기 출력 전력은 상기 제어 주파수의 함수로서 제어되는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 출력 전력은 상기 제어 주파수의 선형 또는 비선형 함수인 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  4. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 불감대역은 상부 불감대역 및 하부 불감대역으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 상부 불감대역 및 하부 불감대역은, 동일한 대역폭이나 동일하지 않은 대역폭, 또는 시간의 경과에 따라 변하는 대역폭으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 공칭 주파수 (
    Figure pat00024
    ) 는 50 Hz 또는 60 Hz 이고, 상기 상부 불감대역 및 하부 불감대역의 상기 대역폭은 약 0.015 Hz 인 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  7. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 불감대역의 대역폭은 일정하게 유지되는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  8. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 측정 수급망 주파수가 상기 불감대역 내에 있는 한, 상기 불감대역의 대역폭은 제 1 레벨로 유지되고,
    상기 측정 수급망 주파수가 상기 불감대역의 경계를 넘어 상기 불감대역을 이탈한 경우에는, 상기 불감대역의 대역폭은 상기 제 1 레벨보다 낮은 제 2 레벨로 감소되고,
    상기 측정 수급망 주파수가 대역폭이 감소된 상기 불감대역의 상기 경계를 넘어 상기 불감대역에 재진입하는 경우에는, 상기 불감대역의 대역폭은 상기 제 2 레벨로부터 다시 상기 제 1 레벨로 증가되는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 대역폭의 상기 제 1 레벨은 약 0.030 Hz 인 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 측정 수급망 주파수가 상기 불감대역을 이탈한 후 다시 상기 불감대역에 재진입할 때마다, 상기 평균 수급망 주파수를 제공하기 위해 상기 측정 수급망 주파수를 평균화하는 처리는 중단하고, 새로운 평균화 처리를 시작하는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 측정 수급망 주파수가 소정의 최대 시간보다 오랫동안 상기 불감대역 밖에 있는 경우에는, 상기 평균 수급망 주파수를 제공하기 위해 상기 측정 수급망 주파수를 평균화하는 처리는 중단하고, 새로운 평균화 처리를 시작하는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  12. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 평균 수급망 주파수를 제공하기 위해 상기 측정 수급망 주파수를 평균화하는 처리는 필터링 수단에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 필터링 수단은 저역 필터를 포함하는 것을 특징으로 하는 발전시설 제어방법.
KR1019970076811A 1997-02-07 1997-12-29 발전시설제어방법 KR100513950B1 (ko)

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EP97810072.5 1997-02-07
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