전력계통해석은 전력계통을 구성하는 전력공급설비와 전력사용설비의 전기적 데이터를 이용하여 전력계통에서 발생할 수 있는 이상 현상을 시뮬레이션 하여 얻은 결과를 기초로 정적 또는 동적특성을 분석하여 최적의 전력계통이 구성될 수 있도록 수행하는 기술검토라고 할 수 있다. 저자는 지난 이십여 년간 설계, 감리, 안전관리 및 전력계통해석 분야에 종사하는 전기기술자를 대상으로 한 컴퓨터 프로그램인 SKM Power Tools for Windows를 이용한 강의 경력과 국내외 다양한 Project 수행경험을 바탕으로 하여 전력계통해석 분야에 쉽게 접근할 수 있도록 각 해석분야별로 상세한 기초이론기술과 Power Tools를 활용한 해석방법 등에 대하여 상세한 설명과 도해를 본 도서에서 제공하여 쉽게 이해할 수 있도록 하였다.
손이조
약력
- 한양대학교 대학원 전기공학전공 석사
- 한국전기안전공사 근무
- 에너지관리공단 근무
- 남광토건 및 (주)일신 근무
- 한조엔지니어링 근무
- 한양대학교 공학대학원 강사
- 오산대학교 전기과 겸임교수
- 한국전기기술인협회 설계과정, 감리과정, 안전관리과정 교육강사(현)
- 대전광역시 인재개발원 교육강사
- (주)세홍이엔씨 대표이사(현)
- 건축전기설비기술사
- 대한전기협회 보호설비분과위원회 위원
- 서울시교육청 자재(공법) 선정위원회 위원후보자 선정을 위한 심사위원회 심사위원
- 서울특별시 자동차전용도로 전기설비분야 기술자문위원
- 전기기술인협회 계통보호 및 보호협조분야 기술전문위원
저서
- 전기설비설계, 감리, 시공가이드북, 도서출판 기다리, 2006
- 전기설비기술계산(1), 전기기술인협회, 2004
- 전기설비기술계산(2), 전기기술인협회, 2009
- 계통보호협조, 전기기술인협회, 2011
- KS C IEC 60364 및 62305 해설, 전기기술인협회, 2012
- 전기설비기술계산(설계), 전기기술인협회, 2013
- 전력계통해석, 전기기술인협회, 2013
- 전력계통해석 및 설계, 전기기술인협회, 2013
- 차단기선정 전문기술, 전기기술인협회, 2014
- 전기설비기술계산(감리), 전기기술인협회, 2014
- 고장계산 및 차단기선정, 전기기술인협회, 2014
- 디지털, 아날로그 보호계전기실무, 전기기술인협회, 2015
- 감전 및 과전류보호 설계방법에 대한 기술지침, 대한전기협회, 2019
- KEC 핸드북(안전보호분야), 대한전기협회, 2020
- KEC에 의한 감전 및 과전류보호 적용방법, 전기기술인협회, 2020
제 1 장. Power System Analysis 개요
1. Power System Analysis 개요
1.1 전력품질 저하 요인
1.2 전력품질 저하로 인한 전력장애
1.3 전력계통해석의 필요성
2. Demand Load Studies
2.1 Demand Load의 계산
2.2 Design Load의 계산
3. Feeder&Transformer Sizing Studies
4. Load Flow Analysis
5. Comprehensive Short Circuit Stuides
5.1 분석 내용
5.2 분석결과 적용
6. ANSI/IEEE Fault Short Circuit Studies
7. IEC 60909 Short Circuit Studies
8. IEC 61363 Short Circuit Studies
9. Single phase & Unbalanced 3 Phase Studies
10. DC System Analysis
11. Protective Device Coordination
11.1 보호계전지 정정
11.2 과전류 보호협조
11.3 분석 내용
11.4 분석 결과 적용
12. Low Voltage Overcurrent Protection
12.1 과부하에 대한 보호
12.2 단락 보호장치의 특성
13. Equipment Evaluation Study
13.1 분석 내용
13.2 분석결과 적용
14. Transient Motor Starting
14.1 분석 내용
14.2 분석결과 적용
15. Hamonic Analysis
15.1 분석 내용
15.2 분석결과 적용
16. Ground Grid Design
17. Arc Flash Evaluation Studies
17.1 Arc Flash Study 수행 내용
17.2 Arc Flash 발생원인
17.3 Arc Flash Study 수행 목적
18. Transient Stability Analysis
18.1 분석 내용
18.2 분석 및 결과 적용
19. Reliability Analysis
19.1 분석 내용
19.2 분석 및 결과 적용
제 2 장. Demand Load Studies
1. 개요
2. 분석 용어
2.1 Connected Load(연결부하)
2.2 Demand Load Value(수요부하의 크기)
2.3 Demand Factor(수용률)
2.4 Design Load Value(설계부하의 크기)
2.5 Long Continuous Load Factor(장시간 연속부하계수)
2.6 Continuous Load(연속부하)
2.7 Non-Coincident Demand(동시에 발생하지 않는 최대수요부하)
2.8 Coincident Demand(동시에 발생하는 최대수요부하)
2.9 Net Branch Diversity
2.10 Diversity Factor(부동률)
3. Demand Load와 Design Load의 계산
3.1 Demand Load의 계산
3.2 Design Load의 계산
4. Demand Load Library
5. 응용 예제
5.1 동시에 발생하지 않는 최대수요부하의 계산
5.2 전동기부하의 설계부하 계산
5.3 한 개의 Bus에 여러 대의 전동기 설계부하 계산
5.4 MCC에 할당된 전동기부하
5.5 Panel Schedule에서 단상 비전동기부하
5.6 역률이 다른 부하
5.7 단일 전동기 구성요소로 여러 대의 전동기 운전
5.8 전동기의 기동
5.9 계통에 다중 Loop의 존재
6. Power Tools를 이용한 Demand Load Study
6.1 전력계통도에서 각 설비의 Data 입력
6.2 계산 설정
6.3 Demand Load Study의 실행
6.4 Demand Load Study의 Report
...
제 19 장. Reliability Analysis
1. 개요
2. 사고발생률과 고장 정지시간
3. 신뢰도 계산식
3.1 Load Point Indices(부하점 지수)
3.2 IEEE 시스템 지수
4. Reliability Study Setup
5. Utility System Evaluation
6. 신뢰도 계산 예제
6.1 Input Data
6.2 예제1 Fuse 없는 방사상 전력공급계통
6.3 예제2 측면 Fuse의 효과
6.4 예제3 Fuse와 Disconnects Switches의 효과
6.5 예제4 보호실패의 효과
6.6 예제5 전송 제한 없는 송전부하의 영향
6.7 예제6 전송제한을 포함하는 송전부하의 영향
참고문헌
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