Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다. 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다. 다음과 같은 조건을 따라야 합니다: 저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다. 비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다. 동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우 에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다. 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건 을 명확하게 나타내어야 합니다. 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다. 저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다. 이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다. Disclaimer

2

3

4

5 요약 펄스파워기술은 고전압 또는 대전류의 대전력 펄스를 고속으로 제어하는 기술 로 그 핵심은 기계적인 또는 전기적인 장치에 에너지를 저장하였다가 어느 정 도의 짧은 시간에 부하로 방출하는 기술이다. 예를 들어 1.0 J 의 에너지를 1 초 동안에 방출하면 출력파워가 1 W에 불과하지만 이를 1 μsec의 짧은 시간 동안에 그 에너지를 방출하면 그 파워는 1 MW가 된다. 산업이 고도화됨에 따라 이와 같은 큰 파워를 필요로 하는 분야가 증가하므로 펄스파워기술은 중요한 기술 분야들 중의 하나로 자리 잡고 있다. 펄스파워기술은 전자성형, 전기폭파 와 같이 펄스파워 자체를 이용하는 분야에서부터 기초과학, 군용기기, 의료기 기, 환경설비, 농업기술, 산업설비 등의 다양한 분야에서 응용되고 있다. Marx Generator의 기본 원리는 기본적으로 동일하다. 충전 시 병렬로 구성된 캐 패시터가 방전 시 직렬로 구성되어 방출하게 된다. 출력전압은 각 단에 충전된 캐패시터의 전압의 합과 같다. 본 논문에서는 절연 가스에 의한 Marx Generator의 출력 특성을 연구하였다. 제 작된 Marx Generator는 2단으로 구성되었으며 각 단은 하나의 캐패시터와 두 개 의 전극 그리고 충전 저항으로 구성하였다. 또한 상승 시간을 향상시키기 위해서 인덕턴스 성분을 최소화 하였다. 내부의 절연 가스는 순수 가스와 혼합가스를 사 용하여 각각의 가스에 의해서 출력에 미치는 영향을 알아보았다. Marx Generator의 내부 절연 내력은 SF 6 가스의 절연 내력이 가장 높았으며 N 2 의 절연 내력이 가장 낮았다. SF 6-N 2혼합가스의 경우 N 2 가스보다 절연 내력이 높 았다. 동일하게 충전된 캐패시터의 경우 출력 신호의 상승시간이 SF 6 가스를 사 용할 때 보다 N 2 가스를 사용할 때 더 빠른 상승시간이 출력되었다. 각각의 절연 가스에 따라서 다른 특성이 나타나는 것을 확인하였다. 또한 Marx Generator에서 발생되는 출력 파형을 PFL(Pulse Forming Line)을 이용하여 원하는 출력파형으로 성형하였다. - iv -

6 Abstract Electrical-energy based pulse-power generation is to control high-voltage and large-current using fast switching-devices such as semiconductor switches, vacuum switches, and magnetic power compression. Most of the pulse-power generators consist of a prime electrical energy-source, a storage equipment, a fast switching device or pulse forming network, and load. The system performance of the generator is strongly dependent on the switching capability of the rated voltage, current, recovery-time and switching speed. For instant, 1 MW pulse-power with pulse-width of 1 μsec is obtained if 1 J of electrical energy is switched on/off in 1 μsec, whereas that 1 J of energy can generate only 1 W if it is dissipated in 1 second. The application field of the pulse-power is very wide. It includes electric rock-fragmentation, electric blast, material manufacturing, science and military equipment, medical equipment, and power sources for environmental facility. The fundamental principle is to charge several capacitors in parallel, then switch them into a series configuration commonly referred to as erecting the Marx Generator. The output voltage then becomes equal to the sum of the voltages across each capacitor. The marx generator has 2 stages in this study. Each stage was constructed one charging capacitor, two electrodes and one charging resistor. A inductance structure is used in order to improve the switching performances of the whole generator. The experiments of rise time in pure gas and mixtures of gases were described. The Marx generator has been tested at different insulation gas. The results show that the dielectric strength of - v -

7 the N 2 -SF 6 mixture was significantly increased compared with pure N 2 gas. The experimental results show that the rise time characteristics of the Marx generator can be controlled through varying insulation gas. Marx Generator that also occurs in the output waveform using the PFL(Pulse Forming Line) was formed with the desired output waveform. - vi -

8 목 차 제 1장 서 론 연구 배경 및 목적 1 제 2장 이 론 Marx generator 고전압 임펄스 전압 발생 원리 Marx generator의 인덕턴스 계산 설계방법 Pulse Forming Line 고전압 임펄스 측정 20 제 3장 실험구성 및 장치 직류 고전압 전원장치 Marx Generator 설계 제원 Marx Generator 출력 신호 측정 실험방법 36 제 4장 실험결과 및 고찰 N 2 가스, SF 6가스, SF 6-N 2 혼합가스에 의한 Marx generator의 출력특성 출력 파형 PFL의 출력특성 48 제 5장 결 론 51 참고문헌 53 - vii -

9 그 림 차 례 그림 2.1 펄스 파워의 개념 3 그림 2.2 Marx Generator의 충/방전 회로도 4 그림 2.3 고전압 임펄스 발생장치의 등가회로 5 그림 2.4 기생 캐패시터를 포함한 Marx Generator의 회로 8 그림 2.5 a, b, c, d의 부분 기생 캐패시턴스 8 그림 2.6. Marx Generator 등가회로 9 그림 2.7 RLC회로의 응답 13 그림 2.8 고출력 펄스 시스템 다이어그램 17 그림 2.9 Peaking gap에 의한 출력 펄스의 파미 변화 18 그림 2.10 저항성 분압기 21 그림 2.11 기생 인덕턴스만 포함한 저항성 전압분압기 22 그림 2.12 기생 캐패시터만 포함한 저항성 전압분압기 23 그림 2.13 저항성 전압분압기의 종류 24 그림 3.1 High Voltage power Supply 26 그림 3.2 High Voltage power supply 구성도 27 그림 3.3 캐패시터와 충전 저항 29 그림 3.4 2단 Marx Generator 제원 30 그림 3.5 Peaking Gap의 연결 회로도 31 그림 3.6 Peaking Gap 32 그림 3.7 전해액저항 전압분압기 35 그림 3.8 전해액저항 전압분압과 I-400 전류센서의 비교 35 그림 3.9 실험 계략도 37 그림 4.1 N 2가스, SF 6가스, SF 6-N 2혼합가스의 최대 출력전압 40 그림 4.2 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가스의 상승시간 41 그림 4.3 N 2 가스, SF 6가스, SF 6-N 2 혼합가스의 3dB Frequency 42 - viii -

10 그림 4.4 N 2 가스에 의한 출력 파형 43 그림 4.5 SF 6 가스에 의한 출력 파형 44 그림 4.6 SF 6-N 2 = 1 : 9 혼합 가스에 의한 출력 파형 45 그림 4.7 SF 6 -N 2 = 2 : 8 혼합 가스에 의한 출력 파형 46 그림 4.8 SF 6-N 2 = 3 : 7 혼합 가스에 의한 출력 파형 47 그림 4.9 Peaking Gap에 의해 성형된 출력 파형 48 그림 4.10 Peaking Gap에 의한 상승시간 49 그림 4.11 Peaking Gap에 의한 3dB Frequency 50 - ix -

11 표 차 례 표 3.1 High Voltage power supply의 사양 27 표 3.2 캐패시터의 특성 28 표 3.3 초고속 Marx generator의 특성 30 표 3.4 펄스 전압 측정용 분압기의 특징 33 - x -

12 제 1 장 서 론 1.1 연구 배경 및 목적 펄스파워(Pulsed power)란 에너지 압축 기술로써 단위 시간당의 에너지 변화량을 나타내는 물리량(dE/dt)으로 그 크기는 주어진 에너지를 어느 정도의 시간 내에 부하로 방출하느냐에 의해 결정된다. 즉 펄스파워 기술 은 에너지 보존 법칙의 원리에 의한 것으로 에너지 저장장치를 통하여 전 력변환 혹은 에너지 압축을 이용하는 기술이다. 지금까지 펄스파워기술들은 핵융합 에너지 발생장치, 군사용 대출력 레 이더, 고전압 전력시스템의 절연시험설비 및 기타 특수한 목적을 위하여 활용되어 왔으나, 최근에는 미사일 또는 우주선 로켓발사체로 개발되고 있는 레일건 및 코일건 등과 같은 산업 분야에서도 많이 활용되고 있다. 이처럼 산업기술이 고도화됨에 따라 더욱 다양한 분야에서 펄스파워기술 에 대한 수요가 증가하고 있으며 핵심기술로 자리 잡고 있다. 펄스 파워를 발생시키는 대표적인 발생장치로는 Marx Generator, 테슬라 변압기, 자장압축 발전기 등이 있다. 20세기 초의 Marx에 의해 고안된 고 전적 Marx Generator 발전기는 전력기술 분야에서 수 μs의 펄스폭에 수 MV의 임펄스 전압에 의한 절연내력 시험 등에 많이 적용이 되고 있다. 일반적으로 Marx Generator는 동일한 기본적인 작동원리를 갖지만 각각 의 구성과 성능 특성, 기능, 용도에 따라 크게 4가지로 대형, 중형, 소 형, 그리고 반도체형 Marx Generator로 나눈다. 대형 Marx Generator는 큰 규모의 Z-machine이나 대형 HPM 시스템과 같 은 고가 및 고 에너지의 시스템에 사용되며 이러한 대형 Marx Generator 는 Mega-volt 및 Mega-Joule의 상대적으로 긴 펄스를 발생시킨다. 중형 - 1 -

13 Marx Generator는 작은 방이나 큰 데스크 탑 컴퓨터 크기이며 100 kv ~ 수 MV의 전압을 발생시킨다. 상승시간은 일반적으로 수십 ns 이며 펄스폭 은 10 ns ~ 10 μs 로써 펄스 에너지는 Mega-Joule 이다. 소형 Marx Generator는 휴대할 수 있는 크기부터 데스크탑 컴퓨터 정도 의 크기 정도로 구성된다. 이러한 소형 Marx Generator는 10 J ~ 1 kj 정 도로 중형 Marx Generator 보다 낮은 펄스 에너지를 갖지만 100 kv ~ 수 MV의 높은 전압을 발생한다. 또한 수백 ps정도의 빠른 상승시간이 가능하 며 1 khz이상의 빠른 반복률도 가능하다. 반도체형 Marx Generator는 회 로 보드 크기로 구성 할 수 있으며 출력 전압은 수 kv와 1 Joule보다 작 은 에너지를 출력한다. 상승시간은 100 ps정도이며 반복률은 10 ~ 100 khz대 이다[2,5]. 본 연구의 목적은 Marx generator를 동축 원통형으로 제작하여 Marx Generator 절연 가스 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가스가 Marx generator 내부의 전극 간의 방전 특성에 어떠한 영향을 미치는가를 알아 보고자 한다. 또한 Pulse Forming Line을 이용하여 Marx Generator에서 출력되는 신호를 원하는 신호로 성형을 실시하였다

14 제 2 장 이 론 2.1 Marx Generator 펄스파워는 에너지 저장 장치로써 상대적으로 낮은 전압으로 축적하여 전압 방출시 순간적으로 고전압을 발생시킬 수 있다. 즉, 이상적으로 에 너지의 손실이 존재하지 않는다면 입력 에너지 와 출력 에너지 양은 동일하다[1]. 그림 2.1 펄스 파워의 개념 Fig. 2.1 Conception of pulse power Marx Generator는 용량성 소자를 이용한 에너지 저장 회로이며 주어진 전압으로 충전되어 빠른 속도로 방전되는 회로이다. 그림 2는 Marx Generator의 충 방전 시 작동에 대한 그림이다. 일반적으로 Marx Generator는 충전 저항과 전압 V로 충전된 N개의 캐패시터가 병렬로 구성 되는데 충전 회로는 그림 2.2(a)와 같다. 트리거 장치에 의해 1단 전극 갭이 트리거 되었을 때, 첫 번째 스위치에서 전압강하가 발생하고 이로 - 3 -

15 인해 나머지 스위치들의 전압이 상승하게 된다. 따라서 연쇄반응에 의해 전체 Marx Generator가 트리거된다. (a) 충전 회로 (b) 방전 회로 그림 2.2 Marx Generator의 충/방전 회로도 Fig. 2.2 Charging/Discharging circuit of Marx Generator 캐패시터들은 순간 직렬연결 회로로 구성되고 그림 2.2(b)에서 보인 것 과 같이 이론적으로 N V kv 전압이 부하에 전달된다. 충전 저항은 Marx Generator가 방전될 때 충전용 DC 전압발생장치와 Marx Generator를 격리 하여 DC 전압발생장치를 보호하는 역할을 한다[4-5] 고전압 임펄스 발생 원리 고전압 임펄스 발생원리는 캐패시터에 전하를 충전한 후, 충전된 전하를 폐회로를 통하여 방전함으로써 필요한 파형의 전압을 얻는다. 고전압 임 - 4 -

16 펄스 발생 장치의 등가회로는 그림 2.3과 같다. 그림 2.3 고전압 임펄스 발생장치의 등가회로 Fig. 2.3 Equivalent circuit of high voltage impulse supply 고전압 DC 전압 발생장치로부터 전압이 공급되면 충전저항 R C 를 통하여 캐패시터 C에 충전된다. C의 전압이 E가 되었을 때에 방전전극 G를 통하 여 R S+L+R 0 회로에 C의 전하를 방전시키면 회로정수에 따라 R 0단자에 충격 전압이 발생한다. 그림 2.3의 회로에서 방전전극 G의 방전 시 저항을 무 시하면 다음 식이 성립한다. (2.1) 식 (2.1)에서 로 놓고, 초기조건 t=0에서 방전 전극이 트리거 된다고 할 때, R의 3가지 조건에 대하여 식 (2.1)을 풀면 (a) 일 때, 이 때는 과제동으로 발생되는 전압에 관한 해는 - 5 -

17 (2.2) 로 되며 전압파형은 급상승 후 서서히 감쇄되는 형태로 된다. (b) 일 때, 이 경우는 임계제동으로 발생되는 전압은 (2.3) (c) 일 때, 부족제동 즉, 진동성분을 포함하는 서지를 발생시키며, 진동에 과한 해는 아래와 같다. (2.4) 여기서, 이다. 표준 서지전류파형은 식 (2.3)를 그리고 감쇄진동파형의 발생에는 식 (2.4)를 만족하도록 한다. 일반적으로 고전압 임펄스 전압을 발생시키기 위해서는 전기에너지를 저 장시킨 후 단시간에 방전시키게 된다. 전기에너지를 저장할 수 있는 방법 으로는 용량성 부하자체를 이용하거나, 인덕터 또는 추가로 캐패시터를 사용하게 된다. 임펄스 전압은 빠른 상승과 천천히 감쇄되는 파형이므로 수학적으로 두 개의 지수함수를 합성하는 이중 지수형이 된다. 1단의 임펄스 전압 발생회로로 고전압을 얻기 위해서는 회로 소자의 크 - 6 -

18 기가 너무 커지고, 충전 캐패시터 C 1 에 높은 전압이 충전되어야 하며, 높 은 전압으로 인해 부분방전이 일어날 수 있는 단점이 있다. 그러나 여러 개의 캐패시터와 저항을 이용하여 구 갭들을 직렬로 연달아 방전시킬 경 우에는 낮은 충전전압으로도 고전압을 얻을 수 있다. 그림 2.4는 Marx Generator가 3단으로 구성된 경우로써, 3개의 C 0가 R c 를 통해 각각 충전되며 부하저항 Z를 통해 방전된다. 그림 2.4의 동작상 태를 표유 용량을 무시할 경우와 표유 용량을 고려할 경우로 나눌 수 있 다. 표유 용량을 무시할 경우 회로 소자만으로 동작 상태를 고려할 경우 충 전시에 점 a, c, e는 충전저항 R c 를 통해 각 충전 캐패시터 C 0 가 충전되 어 직류전원의 전위로서 대지에 대해 -V의 전위로 된다. 또한, 점 b, d, f는 접지로 연결되어 있으므로 대지전위가 된다. 방전시에는 먼저 최저단 의 구 갭 S 1 을 터뜨리게 되어 방전이 개시된다. 이에 따라 결국 다른 구 갭들도 동시에 터진다. 즉, S 1 방전시 점 a의 전위 V A는 -V에서 0로 된 다. 표유 용량을 고려할 경우에는 구 갭 S 1 이 터진 후 구 갭 S 2 가 터지도록 구 갭의 거리는 S 1 < S 2로 D G2가 약간 멀어야 한다. 여기서, 저항들은 개 회로(open circuit)라고 생각하면 점 b의 전위는 어느 정도는 표유 용량 의 상대적인 크기를 나타내는 것이라고 고려할 수 있다[6]

19 Rc : Charging resistor C0 : Charging capacitor S1, S2 : Spark gap Z : Load resistor C1, C2, C3, C4, Cg : Stray capacitor 그림 2.4 기생 캐패시터를 포함한 Marx Generator의 회로 Fig. 2.4 Marx Generator circuit with stray capacitor included 그림 2.5 a, b, c, d의 부분 기생 캐패시턴스 Fig. 2.5 Stray capacitance of the portion a, b, c, d - 8 -

20 점 C에서 전압은 그리고 (2.5) 이다. 식(2.5)로부터 일 때, 이다. 다시 말하면 이다. 하지만 일반적으로 정도 이다[2] Marx Generator의 인덕턴스 계산 Marx Generator의 등기회로는 기본적인 RLC 구성을 가지고 있으며 그림 2.6은 Marx Generator의 등가회로이다. Marx Generator는 일반적으로 저 항, 인덕터, 캐패시터의 조합으로써 출력 파형을 조정한다. 그림 2.6. Marx Generator 등가회로 Fig. 2.6 Equivalent circuit of Marx Generator Marx Generator의 특성 임피던스를 알기위해서 캐패시터와 인덕턴스를 - 9 -

21 알아야된다. 하지만 Marx Generator의 정확한 인덕턴스 성분을 측정하기 는 쉽지가 않다. 그림 2.6에 주어진 RLC 직렬 회로에 대해서 2계 미분 방정식을 이용한 다. 루프에 대한 키로히호프법칙(KVL)을 이용하면 (2.6) 을 얻을 수 있다. 여기서 는 캐패시터 전압니다. 이 방정식을 다시 쓰면 (2.7) 가 된다. 또한 (2.8) 이므로 식(2.8)을 식 (2.7)에 대입하면 원하는 2계 미분 방정식을 얻을 수 있다. (2.9) 식 (2.9)을 다시 쓰면 다음과 같다. (2.10)

22 2계 미분방정식을 만족하는 해가 다음과 같은 지수 함수라고 가정한다. (2.11) 여기서 A와 s는 결정해야 할 상수이다. 식 (2.11)을 식 (2.10)에 대입하 며 미분하면 (2.12) 을 얻는다. 여기서 이므로 식 (2.12)을 다시쓰면 다음과 같다. (2.13) 그런데, 은 무의미하므로 (2.14) 이 되어야 한다. 이 방정식은 항으로 이루어져 있으며, 특성 방정식 (characterstic equation)이라 부른다. 식 (2.14)의 2차 방정식해는 다음과 같은 두 근 과 를 갖는다

23 , (2.15) 이 특성 방정식의 근은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다., 여기서 는 제동 계수(damping coefficient)이며 는 공 진 주파수(resonant frequency)라 한다. 특성 방정식의 근은 다음 세 가지 조건이 가능하다. 과제동(Over damping) 임계제동(Critical damping) 부족제동(Under damping) 두 근이 실수이며 서로 다르면 회로는 과제동(over damping), 근이 실수 이며 서로 같을 때는 임계제동(critical damping), 두 근이 공액 복소수 이면 회로는 부족 제동(under damping)이라고 한다. 그림 2.7은 RCL회로 의 응답 파형을 나타낸다

24 그림 2.7 RLC회로의 응답 Fig. 2.7 Response of RLC circuit 직렬 RLC회로의 특성 방정식은 일 때 두 공액 복소근을 갖는다. 이때의 조건은 (2.16) 이다. 즉, 일 때 ± (2.17) 이 된다. 여기서 이다. 복소근은 진동 형태 응답과 연관된다. 여기서 을 제동 공

25 진 주파수(damped resonant frequency) 라 한다. 제동 계수 ( )는 진 동이 얼마나 빨리 감소하는가를 나타낸다. 그러므로 근은 ± 이다. 제동 진동의 주기(period of the damped oscillation)는 시간 간격 로 쓰고 다음과 같이 표시된다. (2.18) 식 (2.18)을 정리하면 Marx Generator의 인덕턴스 성분은 다음과 같다 [7]. (2.19) 설계 방법 중 대형 Marx Generator는 보통 충전용 전원장치의 용량과 부하의 열적 평형을 고려하여 짧은 반복률을 가진다. Marx Generator의 중요한 변수는 동작 후 재충전하고 다시 동작하는 데 걸리는 시간이다. 소형이나 반도체형의 Marx Generator는 동작 시 적은 에너지를 저장하므 로 부피가 작고 전형적으로 좁은 펄스폭으로 높은 출력 전압을 출력하기

26 때문에 열적 특성에 큰 문제는 없다. 높은 반복률은 충전전원 장치의 한 계와 스위치의 회복시간이 중요한 변수로 작용하게 된다. Marx Generator의 충전시간은 동작 전에 대략 의 시간이 필요하므 로 충전효율이 낮다. 따라서 고속 Marx Generator에서는 저항대신에 인덕 터를 작용하여 빠르고 충전의 효율을 높일 수 있다. Marx Generator의 단을 구성하는 두 개의 인덕터 상호 커플링으로 더 높 은 반복률을 가질 수 있으며, 개별 인덕턴스가 충전기간에는 적고, 방전 기에는 크므로 충전은 매우 빠르게 방전 시에는 절연의 효과를 가진다. 부하저항 R인 싱글루프 RLC Marx Generator 회로의 등가 리액턴스 L eq, 등가 캐패시터를 C eq라 하면, 감쇄진동회로에서의 진동주기는 식(2.20)과 같고, Marx Generator의 임피던스는 식 (2.21)와 나타낼 수 있다. (2.20) (2.21) 임계진동은 식 (2.22) ~ (2.24)와 같이 최대 전압 파고치와 오버슈트를 적절히 조절함에 의해 설정이 가능하다. 펄스폭은 감쇄진동의 반주기의 약 80 %이며, n이 Marx Generator의 총 단수로 V charge가 입력전압일 때 이 론적 방정식은 식 (2.23) 및 식 (2.24)와 같다. (2.22) (2.23)

27 (2.24) 그러므로 Marx Generator 설계는 다음과 같은 방법으로 수행한다. 1. 실험계획에 적합한 T pulse, V out, R을 선택한다. 2. 식 (2.24)를 이용하여 Marx Generator 단수와 충전전압 V charge를 결정 한다. 최종적으로 각 단의 인덕턴스는 와 캐패시터 를 구한다[5,8]. 2.2 Pulse Forming Line 일반적인 고출력 발생장치는 낮은 전력 레벨에서 1차적으로 에너지를 축 적하였다가 순간적으로 높은 에너지를 방출한다. 기본적인 고 출력 펄스 장치에 대한 구조와 작동원리는 그림 2.8의 다이어그램과 같다. 그림 2.8 과 같이 1차 에너지는 전기적, 화학적, 기계적인 에너지 소스를 이용할 수 있다. 에너지는 기계적인 스프링, 가스 압축, 캐패시터, 인덕터, 배터 리 등에 저장된다[2]

28 그림 2.8 고출력 펄스 시스템 다이어그램 Fig. 2.8 Block diagram of a typical high power pulse system 일반적인 Marx Generator의 수십 ns 상승시간이지만 광대역 범위의 Marx Generator을 제작하기 위해서는 수백 ps의 상승 시간이 요구된다. 이처럼 광대역 영역까지 범위를 확장하기 위해서 Marx Generator의 출력부분에 Pulse Forming Line(PFL) 장치를 설치한다. 그림 2.9는 Peaking Gap에 의한 출력 펄스의 성형에 대한 그림이다. 출 력 펄스의 상승시간( )는 방전 지연시간( )와 상승 시간( )에 의존된 다. 일 때, 갭의 방전 전압 은 더 커지고 펄스 상승 시간 는 더 짧아진다. 지연 시간 는 갭 거리와 통계적인 특성에 의존하는데 여 기서 통계적인 특성은 생략할 수 있다. 만약 방전이 전극의 끝부분에서 일어난다면 상승시간( )은 최소화 될 수 있다. 또한 그림 2.9에 n지점 에서 방전이 일어난다면 전계의 크기는 에 의해서 결정될 것이다. 갭거리( )가 최적의 갭거리( )보다 길어진다면 상승시간( )는 길어지 고 전계값은 감소할 것이다. 최적의 갭거리( )보다 갭거리( )가 짧아진 다고 해도 의 시간이 증가하기 때문에 상승시간( )은 늘어난다. 갭거 리가 0일때는 이다. 따라서, 갭거리가 일때 펄스의 상승 시 간은 가장 짧다

29 그림 2.9 Peaking gap에 의한 출력 펄스의 파미 변화 Fig. 2.9 Transformation of the front of a wave by a peaking gap Peaking Gap에서 최적의 갭 거리( )는 가스 압력(p)와 전계(E)는 방전 형성시간의 종속변수에 의해서 예측할 수 있다. 식 (2.25)은 최적의 갭거 리이다. (2.25) 여기서 이고, 라면, 이다. 초기의 상승시간은 그림 2.10에서처럼 식 (2.26)로 나타낼 수 있다. (2.26) 여기서 는

30 (2.27) 이다. 는 (2.28) 이다. 은 대략적으로 스파크 갭의 방전에 대한 스위칭 시간 와 비슷 하다. atm 일때, 는 상수이고 이다. 여기서 는 대기 압에서의 스위칭 시간이다. 식(2.27)을 식 (2.28)에 대입하면 (2.29) 이다. 만약 식(2.28)의 괄호 안에 pd가 계속 증가한다면 괄호 안은 0이 되고 이 된다. Marx Generator의 임피던스와 일치하는 Peaking Gap의 임피던스 는 다음과 같이 구할 수 있다. Peaking Gap의 인덕턴스 L은 (2.30) 와 같다. 여기서 는 도체 내경과 외경의 지름(mm)이다. 만약 주파 수가 높다면 식 (2.30)의 는 무시할 수 있다. Peaking

31 Gap의 캐패시턴스는 식 (2.31)은 (2.31) 이다. 여기서 ε은 유전율이다. Peaking Gap의 특성 임피던스는 이다. 다시 식 (2.32)처럼 (2.32) 로 나타낼 수 있다[2,15]. 여기서 진공(air)일 때는 =1이고, 테프 론일 경우에는 이다. 2.3 고전압 임펄스 측정 일반적으로 고전압을 직접 측정할 수 없으므로 저항이나 캐패시터의 직 렬 연결시 나타나는 분압 효과를 이용하여 전압을 측정하는 경우가 많다. 따라서, 교류, 직류, 및 펄스 전압의 측정을 위한 분압기는 저항이나 캐 패시터 또는 이들의 조합으로 구성된다. 고전압 분압기의 크기는 공기의 방전 전압에 따라 달라진다. 분압기 설계에서 가장 문제되는 것은 기생 캐패시턴스(stray capacitance)와 기생 인덕턴스(stray inductance)이다. 설계 형상 및 설 치 위치 등에 따라 기생 캐패시턴스이 달라지므로 정확한 분압비 및 전압 파형을 얻기 위한 분압기의 설계는 어렵다. 또한, 장치가 커짐에 따라 회

32 로 정수는 분포 정수로 되기 때문에, 이를 등가 회로로 나타내기란 상당 히 어렵다. 저항성 전압 분압기는 전압을 측정하는데 널리 이용되고 있다. 저항성 전압분압기를 그림 2.10과 같이 실제 저항 의 기생 인덕턴스 성분인 와 이와 병렬로 구성되는 기생 캐패시터, 를 고려하여야 한다. 이들 인덕턴스 와 캐패시터, 는 각각 기생 인덕턴스(stray inductance)와 기생 캐패시턴스(stray capacitance)으로서, 기생 인덕턴 스는 분압기를 흐르는 전류에 의한 자계에 따라 변화되며, 병렬 기생 캐 패시터 는 저항을 어떻게 구성하는가에 따라 달라진다. (a) 이상적인 저항성 전압분압기 그림 2.10 저항성 분압기 Fig Resistive voltage (b) 실제적인 저항성 전압분압기 이상적인 전압분압기와 실제적인 저항성 전압분압기의 기본적인 구조는 그림 2.10에 나타났다. 고전압용 저항 과 저전압용 저항 에 의해서 전압 가 측정된다. 입력 전압 은, 그리고 에 의해서 식

33 (2.33)에서 알 수 있다. (2.33) 저항성 전압분압기를 를 구하기 위해서 기생 캐패시턴스를 무시하고 기생 인덕턴스를 고려한 경우와 기생 인덕턴스를 무시하고 기생 캐패시턴 스만을 고려한 2가지로 나눌 수 있다. 첫째로, 기생 캐패시터를 무시하고 기생 인덕턴스를 고려할 경우 식 (2.34)와 같이 나타난다. (2.34) 여기서 L g는 회로의 등가 전체 인덕턴스이다. (a) 인덕턴스를 포함한 (b) 실제 출력 파형 등가회로 그림 2.11 기생 인덕턴스만 포함한 저항성 전압분압기 Fig Equivalent circuit with stray inductance included

34 그림 2.11으로부터 의 값이 더 큰 것을 볼 수 있다. 이때문 에 입력 전압 V 1의 초기 파형이 더 크게 왜곡이 된다. 따라서 회로 인덕 턴스 값은 가능한 줄여야한다. 저항성 전압분압기의 설계는 의 값이 식 (2.30)의 관계를 만족해야한다. (2.30) 여기서 은 입력 전압의 상승시간이다. 그림 2.13은 두 번째로 기생 인 덕턴스를 무시하고 기생 캐패시턴스에 대해서만 고려한 경우이다. 그림 2.12 기생 캐패시터만 포함한 저항성 전압분압기 Fig Equivalent circuit with stray inductance included 기생 캐패시턴스만을 고려할 경우, 입력 전압 에대해서 출력되는 측 정 전압 는 식 (2.36)와 같다

35 (2.36) 여기서 C는 분압기에 대한 전체 기생 캐패시턴스이다. 식 (2.36)에서 일때 는 식 (2.33)와 같다. 그러나 회로에서 나타나는 기생 캐패 시턴스는 따라서 측정 전압 의 상승시간은 이상적으로 측정될 전압의 상승시간보다 더 크다. 이 상승시간의 변화는 의 값에 의해서 결정된다. 그림 2.14의 경우에 식(2.37)과 같이나타난다. (2.37) 이다. 여기서 은 이상적으로 측정될 전압의 상승시간이다. (a) 병렬 연결된 정합 저항성 전압분압기 그림 2.13 저항성 전압분압기의 종류 Fig Type of Resistive voltage (b) 직렬 연결된 정합 저항성 전압분압기

36 이밖에도 측정상의 에러를 발생시키는 원인은 입력단과 출력단의 케이블 의 끝부분에서 임피던스 부정합에 의해서도 발생될 수 있다. 케이블 임피 던스는 일반적으로 50 ~ 100 Ω을 사용하며, 단위 길이 당 캐패시턴스 용 량은 57 ~ 115 μf/m이다. 케이블의 길이는 일반적으로 수 ~ 수십 미터 길이 범위에서 사용한다. 혹시 케이블의 끝부분에서 정합이 되지 않는다 면, 전압 펄스는 끝부분에서 반사가 일어나게 된다. 이 반사된 펄스는 실 제 펄스 파형을 왜곡시킬 수 있다. 이 문제의 해결하기위해서 그림 2.13(a) 또는 (b)처럼 각각 오실로스코프의 입력부분에 병렬저항( ) 또는 분압기의 출력부분 끝에 직렬 저항( )을 연결한다. 그림 2.13(a)에서 의 값은 케이블의 특성임피던스와 동일한 값으로 한다. 그림 2.13(b)의 의 값은 를 만족하는 값으로 결정한 다. 경우일 때, 직렬 연결은 적용할 수가 없다. 병렬연결일 때, 측정 전압 와 입력 전압 의 관계는 (2.38) 로 나타난다. 직렬 연결일 때, 와 사이의 관계는 (2.39) 이다. 병렬연결의 임피던스 정합은 쉽게 제작이 가능하며 사양이 자유롭기 때문에 실제적으로 더 많이 이용된다[2,9]

37 제 3 장 실험 장치 및 방법 3.1 직류 고전압 전원 장치 Marx generator의 충전을 하고 고속 충 방전, 즉 높은 반복률을 수행하 기 위해 정전압, 정전류 제어가 가능한 방식의 고전압 전원회로가 요구된 다. 그런 요구에 맞춰 High Voltage Power Supply는 표준 rack size로 설 계 되었으며 높은 효율과 안정을 목표로 설계 제작되어 유지 및 보수가 쉽다. 그림 3.1 High Voltage power Supply Fig.3.1 High Voltage power Supply

38 표 3.1 High Voltage power supply의 사양 Table. 3.1 Characteristics of the high voltage power supply 항 목 사 양 입력 전압 AC220 V 50~60 Hz 출력 전압 0 ~ 60 kv 가변형 출력 전류 0 ~ 5 ma PIPPLE 0.1 % RMS 최대 출력시 LOAD REGULATION 0.01 % LINE REGULATION 0.01 % Efficiency 80 % 이상 최대 출력시 보호 회로 Over volt, Over current Marx generator는 반복률이 높고 일정한 피크 출력을 얻기 위해서는 정 전압 특성이 우수해야 하며 급속충전에 의해 캐패시터의 파손이나 충전 저항의 파손을 막기위해서 정전류로 충전이 되어야 한다. 전원장치의 출 력은 캐패시터의 급속한 충전을 방지하기 위해 2 MΩ의 충전 저항을 설치 하고, 전원장치도 캐패서터의 내압을 고려하여 40 kv로 설정하였다. High Voltage power supply의 전체적인 구성도는 그림 3.2와 같다. 그림 3.2 High Voltage power supply 구성도 Fig. 3.2 Set-up of high voltage power supply

39 3.2 Marx Generator 설계 제원 본 실험에 사용된 Marx Generator는 2단으로 제작되었으며, 필요에 따라 단을 추가나 제거가 용이하도록 설계되었다. Marx Generator 발전기의 에너지 저장소자인 캐패시터는 크기가 작고 손 실이 적으며, 높은 전압-캐패시터 특성을 가진다. 캐패시터에 대한 낮은 온도특성을 가진 필름 캐패시터나 세라믹 캐패시터가 많이 사용되고 있 다. 각 단은 원형 세라믹 캐패시터의 용량 250 pf, 내압 40 kv의 TDK 제품을 사용하였다. 표 3.2는 세라믹 캐패시터의 특성을 나타낸다. 표 3.2 캐패시터의 특성 Table 3.2 Characteristics of the charging capacitor 항 목 사 양 Operating temperature range -35 ~ 85 C Rated voltage DC 40 kv Insulation resistance 100,000 MΩmin capacitance 250 pf Capacitance tolerance ± 10 % Capacitance temperature characteristics Z5T : +22, 33%[+10 ~ +85 C, 25 C ] AC Corona starting voltage 3 P C max at 50% of V R Withstanding voltage No 방전 at 1.5 * V R Size(ΦD * T * L) 38 * 28 * 32 실제 Marx Generator의 운전에서는 회로의 여러 부분에 존재하는 각 단 과 접지 간의 기생 캐패시턴스, 각 스위치의 갭 전극사이의 기생 캐패시 턴스, 그리고 각 단 사이의 기생 캐패시턴스의 영향으로 인하여 전술한 회로의 동작원리 보다 훨씬 복잡한 현상이 발생된다

40 세라믹 캐패시터 그림 3.3 캐패시터와 충전 저항 Fig. 3.3 Capacitor and charging resister 충전 저항 Marx Generator가 충전시간 동안 단과 단 사이에 아주 좁은 공간에서 높 은 전계가 형성되고 기립 동작하는 순간에 매우 높은 전계가 모듈에 형성 되어 방전이 일어나므로 철저한 절연 대책이 요구된다. 각 단은 아세탈 플라스틱을 이용하여 두께 26 mm, 외경 180 mm, 내경 74 mm 원형 디스크 로 제작되었다. Marx generator의 외부 원통은 아크릴 두께 10 mm, 내경 210 mm로 절연 가스 압력 0.5 MPa 까지 견딜 수 있도록 하였다. 아크릴 원통 내부 전극 은 반구형의 텅스텐과 구리의 합금 재질로 곡률반경 mm로 하였으며 전극 앞부분은 방전에 의한 손실을 방지하기 위해서 텅스텐과 구리를 7대 3 비율로 합금 하였다. 갭 스위치의 전극은 거리 조절이 가능하며 평등 전계가 형성되도록 설계하였으며, 모서리는 부분의 전계집중을 줄이기 위 해 둥글게 가공했다. 갭 거리는 기생 인덕턴스를 줄이기 위한 목적과 부 분 방전을 최소화하기 위해서 첫 번째 스파크 갭의 거리는 1.2 mm이며 순 차적인 방전이 될 수 있도록 두 번째 간격은 첫 번째 갭 거리보다 1/4 증 가시킨 1.5 mm로 하였다. 충전 저항은 2 MΩ으로 설치하였으며 급속히 충전되는 충전전압으로부터

41 캐패시터를 보호하며 또한 Marx generator가 방전될 때 충전용 DC power supply와 Marx generator를 격리하여 DC power supply를 보호하는 역할을 한다. 부하저항은 110 Ω으로 설계하였으며 분압비율은 44 : 1로 설정하 였다. 표 3.3 초고속 Marx generator의 특성 Table 3.3 Parameters of Ultra fast Marx generator Number of stages Maximum charging voltage per stage Capacitance per stage Erected capacitance Load resistance Pulse rise time Gas type 절연체 지지 봉 각 단의 절연체 Marx Generator 외관 그림 3.4 2단 Marx Generator 제원 N2, SF6, 2단 35 kv 250 pf 125 pf 110 Ω > 7 ns SF6-N2 혼합가스 Marx 챔버 내 2단 전극 2단 Marx Generator Fig. 3.4 Parts of the 2 stage Marx Generator Marx Generator에서 출력되는 신호를 원하는 신호로 성형하기 위해서

42 PFL을 설치하였다. PFL으로 Peaking Gap을 제작하였다. Peaking Gap은 펄 스의 상승 시간을 원하는 신호로 성형을 한다. 일반적으로 Peaking Gap은 그림 3.5에서와 같이 케이블 과 사이에 직렬로 연결된다. 긴 상승시 간 을 가진 펄스 는 케이블 을 통해서 케이블 에 도착할 때 Peaking Gap에 의해서 의 상승시간이 줄일 수 있다. 그림 3.5 Peaking Gap의 연결 회로도 Fig. 3.5 Circuit of the connection of the a Peaking Gap 그림 3.6은 Peaking Gap의 설계 제원이다. 내부 전극은 총 길이는 50 mm 이며 끝부분에는 텅스텐과 구리에서 7 대 3로 합금하였다. 외함과 전 극 사이에는 테프론으로 지지하였으며 총 길이 48 mm, 외경 44 mm, 내경 14.8 mm로 설계하였다. 외함은 고압가스에 의해서 외함이 파괴되는 것을 방지하기위해서 스틸 제질로써 두께 8 mm, 외경 60 mm로 제작하였다 [17-20]

43 절연체 전극 외함 그림 3.6 Peaking Gap Peaking Gap 내부 Fig.3.6 Peaking Gap 3.3 Marx Generator 출력 신호 측정 Marx Generator의 출력은 상승시간이 매우 짧고 Marx 기립 동작시 발생 하는 서지나 노이즈의 영향으로 인해 정확한 전압, 전류 파형을 측정하기 는 매우 어렵다. 전압 측정은 대형이나 중형급에서는 D-Dot 센서를 챔버에 내장하지만, 소형이나 반도체 형의 Marx Generator는 설치공간도 없을 뿐만 아니라 펄 스의 상승시간이 너무 빨라 정확한 측정이 어려우므로 더미저항의 역할을 분담하는 저항 분압기를 많이 사용한다. 분압기에는 저항분압기, 용량분압기, 제동용량분압기가 이용된다. 그 중 에서 저항 분압기는 크게 고체식 분압기와 전해액저항분압기로 나눌 수 있다

44 고체식분압기는 에폭시 수지에 흑연분말을 섞어 만든 solid저항, 금속피 막저항 등이 이용된다. 구조가 간단하나 응답성이 좋지 않고 고전압 대전 류에 대하여 저항치가 변하는 등의 결점이 있다. 표 3.4 펄스 전압 측정용 분압기의 특징 Table. 3.4 Characteristics of the pulse voltage measurement divider 분압기의 종류 용량분압기 고 체 식 저항분압기 액 체 식 저항.용량분압기 장점 전력소비가 없다 특징 분압비가 크기 때문에 2차분압 기가 필요없다 구조가 간단하고 소형이다. 구조가 간단하다 직류부터 단펄스까지 측정가능 내전압,전류특성이 우수하다 펄스응답성이 좋다 잡음의 혼입이 적다 측정주파수가 넓다 저항치를 크게 할 수 있다 단점 잡음이 들어오기 쉽다 저 인덕턴스의 캐패시터 가 필요하다 분압이 크기 때문에 교정 이 어렵다 대전압전류에 대하여 저 항이 바뀐다 잡음이 침입하기 쉽다 응답특성이 좋지 않다 구조가 복잡하다 저주파에서는 전기분해 때문에 측정이 불가하다 저항치가 경년변화한다 구조가 복잡하다. 전해액저항분압기는 파이렉스 유리등의 절연통에 CuSO 4 및 Na 2 S 2 O 3 5H 2 O 등의 용액을 봉입하여 저항분압기로 한 것이다. 진공중 및 유중에 사용되 어 또한 단시간이기 때문에 1 MV당 20 cm정도의 길이로써 충분하다. 분압기 저압부는 용액 중에 놓여진 원판전극으로써 구성되어 이것과 대 지전극간의 간격에 의해서 분압된다. 전해액의 저항은 온도에 의해서 변 화하나 분압비는 보상되어 일정하다. 전해액 분압기는 0.25 ns의 상승시

45 간도 측정이 가능하나 분압비가 1/50 ~ 1/1000 정도로 작기 때문에 다음 단에 2차 분압기를 필요로 한다[9]. 본 실험에 사용한 Marx generator의 부하저항은 110 Ω으로 설치하다. Marx generator와 CuSO 4 수용액의 전해액저항 전압분압기 사이에서 발생 할 수 있는 출력파형의 왜곡을 최소화하였다. 또한 전해액저항 전압분압 기 저항 R 1 과 저항 R 2 를 하나의 원형 튜브로 제작하여 전압 분압비율을 항상 일정하게 유지시켰다. 전해액저항의 총길이는 76.5 mm이며 저항 R 1 의 길이는 75 mm, 저항 R 2의 길이는 1.5 mm 이다. 저항 R 1과 저항 R 2사이 의 전극의 두께는 3 mm 이다. 그림 6는 Prodyn사의 I-400 전류센서를 오 실로스코프의 수식기능을 이용하여 제작된 전해액저항 전압비율을 비교한 그림이다. 전해액저항 전압분압기는 원통형의 튜브에 전해액을 채우고 양 끝에 전극을 연결하여 제작하였다. 전해액저항 분압기의 저항값은 110 Ω 으로 식 (3.6)에 의해서 직경은 38 mm, 총길이 70 mm, 전도율 6.01 ms/cm 로 제작하였다. 여기서 는 튜브의 단면적, 는 길이, 는 전해액의 전 도율이다. (3.6)

46 (a) 좌측 전극 (b) 우측 전극 (c) 제작된 전해액저항 전압분압기 그림 3.7 전해액저항 전압분압기 Fig. 3.7 Aqueous electrolyte resistor divider 전해액저항 전압분압기 I-400 전류센서 그림 3.8 전해액저항 전압분압과 I-400 전류센서의 비교 Fig. 3.8 Aqueous electrolyte resistor divider and I-400 current sensor

47 3.4 실험방법 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6-N 2 혼합가스에 의한 Marx generator의 출력 특성 을 알아보기 위하여 그림 3.9(a)와 같이 실험구성을 하였다. Marx generator의 하단부에는 Marx generator 내부의 캐패시터(250 pf / 40 kv)를 충전시키기 위해서 전압 DC 60 kv 전류 5 ma 사양의 DC power supply를 설치하였다. 또한 절연가스로 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가 스관을 설치하였다. 절연가스를 Marx generator의 내부로 주입하기 전에 절연가스의 순도를 유지시켜주기 위해서 Marx generator 내부를 진공펌프 를 이용하여 진공상태로 유지시켰다. 또한 내부 전극 표면 거칠기를 동일 하게 해주기 위해서 절연 가스를 교체해 주는 과정에서 주기적으로 Marx generator의 내부 전극도 교체해주었다. N 2 가스의 경우 0 MPa에서 Marx generator의 케이스가 파괴되지 않는 최 대 0.5 MPa 까지 가스 압력 범위에서 실험하였다. 가스 압력 간격은 0.05 MPa 간격으로 총 11구간 실험하였으며 각 구간에서 5회 반복 실험하였다. SF 6 가스의 경우에서는 0 MPa에서 0.4 MPa 까지 가스 압력 범위에서 실험 하였다. SF 6 가스의 압력 0.4 MPa 초과범위에서 자발 트리거를 하기위해 서는 충전 전압을 40 kv 이상이 필요하다. 하지만 캐패시터 사양의 최대 사양이 내압 전압 40 kv 이기 때문에 0.4 MPa 까지만 실험하였다. 혼합가 스는 혼합비율 SF 6 : N 2 = 1 : 9, SF 6 : N 2 = 2 : 8, SF 6 : N 2 = 3 : 7 로 실험하였다. SF 6 가스와 혼합가스의 가스 압력 간격은 0.04 MPa 간격으로 설정하였으며 총 11구간에서 5회 반복 실험하였다. 혼합가스 역시 SF 6 와 동일한 방법으로 실험하였다. Marx generator의 트리거 방식은 동일한 전 극 갭거리, 각각의 가스 압력에서 고전압 DC 전압을 이용하여 자발 방전 될 때 까지 전압을 충전하는 자발 트리거 방식으로 하였다

48 (a) 절연가스에 의한 출력 특성 실험 구성 그림 3.9 실험 계략도 Fig. 3.9 Test set-up (b) PFL에 의한 출력 특성 실험 구성 그림 3.9(b)는 일정하게 출력되는 Marx Generator의 출력 신호를 원하는 출력 신호로 성형하기 위하여 출력 부분에 Peaking Gap을 설치한 실험계 략도이다. 전극 사이의 갭 거리는 0.5 mm, 0.8 mm로 설정하여 실험 하였다. 절연 가스는 N2를 사용하였으며 갭 거리 0.5 mm에서는 0.5 MPa에서 최대 2.5 MPa 까지 0.5 MPa 압력 간격으로 실험하였다. 그리고 갭거리 0.8 mm에서 는 0.5 MPa에서 최대 2 MPa까지 실험하였으며 0.5 MPa 압력 간격으로 동 일하게 실험하였다. Marx generator의 출력 전압 측정은 전해액저항 전압분압기와 감쇄기를 이용하여 측정하였다. 1차적으로 전해액저항 전압분압기를 이용하여 저항 R 1과 저항 R 2 길이의 비율에 의하여 44 : 1 의 비율로 감쇄하였다. 그리 고 2차적으로 20 W, 20 db 사양의 감쇄기 2개를 이용하여 100 : 1 의 비

49 율로 감쇄시켰으며 이렇게 감쇄된 신호는 Tektronics TDS 7404B 오실로스 코프를 이용하여 측정하였다

50 제 4 장 실험결과 및 고찰 본 논문에서 소형 Marx Generator를 제작하여 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가스에 따른 출력 특성을 분석하였으며 PFL을 이용하여 Marx Generator에서 출력하는 파형을 원하는 출력 신호로 성형하였다. 본 장에서는 절연가스의 종류에 따라서 압력 구간에 따라 출력 전압, 상 승시간 그리고 3dB 주파수 영역에 대해서 실험하고 Peaking Gap에 의해서 출력 변화의 특성에 대해서 연구하였다. 4.1 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가스에 의한 출력특성 Marx Generator 출력 특성 실험에서는 출력 펄스 측정을 위하여 Tektronics TDS 7404B 오실로스코프를 이용하였고 부하 저항은 인덕턴스 성분이 작고 제작이 용이하며 에너지 흡수율이 높은 전해액저항을 제작하 여 활용하였다. 그림 4.1은 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6-N 2 혼합가스에 의한 최대 출력전압 그래프이다. 절연 가스의 압력이 증가함으로써 절연내력이 증가하여 최대 출력전압이 증가하였다. N 2 가스의 경우 가장 낮은 출력 전압이 나왔으며 SF 6 가스의 경우 N 2 가스보다 약 2.5 배 높은 출력 전압이 나타났다. 혼 합가스의 경우 N 2 가스와 SF 6 가스의 출력전압의 사이의 전압이 나타났으 며 SF 6 가스의 혼합 비율이 증가할수록 출력 전압 또한 높아졌다[10,11]

51 그림 4.1 N 2가스, SF 6가스, SF 6-N 2혼합가스의 최대 출력전압 Fig. 4.1 The peak voltage of the N 2 gas, SF 6 gas, SF 6-N 2 mixture gas 그림 4.2는 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6-N 2 혼합가스에 의한 출력 전압의 상 승시간 그래프이다. 각각의 절연가스는 충전 전압이 높아질수록 출력전압 의 상승시간이 짧아졌다. SF 6 가스의 경우 14.6 ns에서 9.5 ns까지 상승 시간이 짧아졌으며 N 2 가스의 경우 12.8 ns에서 8.7 ns까지 상승시간이 짧아졌다. 평균적으로 순수한 절연가스의 경우 5 ns 정도의 상승시간이 줄어들었다. 반면 혼합가스는 상승시간은 약 9 ns에서 8 ns까지 줄어들었 으며 순수 절연가스보다 상승시간의 변화 폭이 낮았다. 또한 Marx generator의 인덕턴스는 상승시간에 비례한다. 그림 4.3은 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6-N 2 혼합가스의 상승시간을 주파수 영역으로 변환한 3 db frequency 그래프이다. SF 6 가스는 27 MHz에서 37 MHz까지의 주파수 영역 이 나타났으며 N 2 가스의 경우 27 MHz에서 40 MHz까지의 주파수 영역이

52 나타났다. 혼합가스는 주파수 영역이 최소 36 MHz에서 최대 44 MHz까지 나타났으며 그 중 SF 6 : N 2 = 3 : 7의 혼합가스의 경우에서는 주파수 영 역 변화 폭이 가장 낮았다. 그림 4.2 N 2 가스, SF 6가스, SF 6-N 2 혼합가스의 상승시간 Fig. 4.2 Therise time of the N 2 gas, SF 6 gas, SF 6-N 2 mixture gas 그림 4.3는 N 2 가스, SF 6 가스, SF 6-N 2 혼합가스의 상승시간을 주파수 영 역으로 변환한 3 db 주파수 그래프이다. SF 6 가스는 27 MHz에서 37 MHz까 지의 주파수 영역이 나타났으며 N 2 가스의 경우 27 MHz에서 40 MHz까지의 주파수 영역이 나타났다. 혼합가스는 주파수 영역이 최소 36 MHz에서 최 대 44 MHz까지 나타났으며 그 중 SF 6 : N 2 = 3 : 9의 혼합가스의 경우에 서는 주파수 영역 변화 폭이 가장 낮았다

53 그림 4.3 N 2 가스, SF 6가스, SF 6-N 2 혼합가스의 3dB 주파수 Fig. 4.3 The 3dB frequency of the N 2 gas, SF 6 gas, SF 6-N 2 mixture gas 4.2 출력 파형 TDK 250 pf/ 40 kv의 세라믹 캐패시터를 2단으로 제작하여 상승시간 수 ns 의 소형 Marx generator의 출력 특성은 그림 4.4 ~ 4.8과 같다. 출력 전압은 최대 약 55 kv이며 효율은 70 %로 우수한 출력 특성을 나타내었 다

54 0.0 MPa (V out : 9.24 kv, t r : ns) 0.15 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.25 MPa (V out : kv, t r : ns) 그림 4.4 N 2 가스에 의한 출력 파형 Fig. 4.4 Output waveform of the N 2 Gas 0.4 MPa (V out : kv, t r : ns)

55 0.0 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.16 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.24 MPa 0.4 MPa (V out : kv, t r : ns) (V out : kv, t r : ns) 그림 4.5 SF 6 가스에 의한 출력 파형 Fig. 4.5 Output waveform of the SF 6 Gas

56 0.0 MPa (V out : kv, t r : 9.82 ns) 0.16 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.24 MPa 0.4 MPa (V out : kv, t r : ns) (V out : kv, t r : ns) 그림 4.6 SF 6-N 2 = 1 : 9 혼합 가스에 의한 출력 파형 Fig. 4.6 Output waveform of the SF 6-N 2 = 1 : 9 mixture Gas

57 0.0 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.16 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.24 MPa 0.4 MPa (V out : kv, t r : ns) (V out : kv, t r : ns) 그림 4.7 SF 6-N 2 = 2 : 8 혼합 가스에 의한 출력 파형 Fig. 4.7 Output waveform of the SF 6-N 2 = 2 : 8 mixture Gas

58 0.0 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.16 MPa (V out : kv, t r : ns) 0.24 MPa 0.4 MPa (V out : kv, t r : ns) (V out : 31.3 kv, t r : ns) 그림 4.8 SF 6-N 2 = 3 : 7 혼합 가스에 의한 출력 파형 Fig. 4.8 Output waveform of the SF 6-N 2 = 3 : 7 mixture Gas

59 4.3 PFL의 출력특성 그림 4.9는 Marx Generator의 출력 전압을 Peaking Gap에 의해서 성형된 그림이다. 출력 전압 kv, 상승 시간 ns의 신호를 출력 전압 kv, 상승시간 ns로 성형하였다. 출력 전압은 3.35 kv 정도 손실이 발생하였다. 하지만 상승시간은 ns정도 빠르게 측정 되었 다. (전) V out : kv, t r : ns (후) V out : kv, t r : ns 그림 4.9 Peaking Gap에 의해 성형된 출력 파형 Fig. 4.9 Peaking Gap formed by the output waveform 그림 4.10는 Peaking Gap 압력과 갭거리에 의한 상승시간 변화 그래프이 다. Peaking Gap의 갭 거리가 0.5 mm일 경우 압력을 0.5 MPa 간격으로 증 가하였다. 가스의 압력이 증가함에 따라 상승시간도 약 7 ns 정도에서 2 ns 정도의 상승시간이 짧아졌다. Peaking Gap 내부의 가스압력이 2.5 MPa 초과 범위에서는 Marx Generator의 출력 전압보다 절연내력이 높아져 신 호를 측정할 수가 없었다. 갭 거리 0.8 mm의 경우 Peaking Gap 내부의 압

60 력을 0.5 MPa에서 2 MPa 사이의 범위에서 측정하였으며 0.5 MPa 간격으로 설정하였다. 내부 가스압력이 0.5 MPa일 경우 약 4 ns의 상승시간으로 성 형되었다. 최대 압력 2 MPa일 경우 약 2 n의 상승시간으로 성형되었다 [12-16]. Peaking Gap 내부의 압력이 0.2 MPa 초과 범위에서는 Marx Generator의 출력 전압보다 절연 내력이 높아 측정을 할 수가 없었다. 그 림 4.11은 성형된 출력 신호를 시간대역에서 주파수 대역으로 변환한 그 림이다. Marx Generator의 출력 신호의 주파수 영역 수십 MHz 대역에서 100 MHz 이상대역까지 더 넓은 광대역 범위까지 증가하였다. 그림 4.10 Peaking Gap에 의한 상승시간 Fig Rise time of Peaking Gap

61 그림 4.11 Peaking Gap에 의한 3dB Frequency Fig dB Frequency of Peaking Gap

62 제 5 장 결 론 이 논문에서는 일반적인 방식의 저항 충전식 Marx Generator의 동작 원리를 해석하고 설계 및 제조기법을 확립하였다. Marx generator를 이 용하여 절연가스가 Marx generator의 출력특성에 미치는 영향을 분석 위하여 실험하였다. N 2 가스, SF 6 가스, SF 6 -N 2 혼합가스의 절연가스를 사용하여 Marx generator에서 발생된 출력 전압, 펄스 상승시간, 3dB 주 파수에 대하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. Marx Generator의 각종 부품에 대한 가공 및 조립기술, 특히 고전계 에 대한 절연 대책과 많은 실험을 통해 취득한 절연가스 상태에서의 PFL 설계 기술을 확보하였다. 2. SF 6 가스는 N 2 가스보다 절연 내력이 높아 동일한 가스 압력에서 더 높은 출력 전압을 얻었다. 또한 SF 6 가스는 낮은 에너지에서도 매우 높은 부착단면적을 가지고 있어 순수 N 2 가스에 소량의 SF 6 가스를 혼합했을 때 순수 N 2 가스보다 높은 출력 전압을 얻었다. 3. 순수 절연 가스의 경우 충전 전압이 증가할수록 상승시간이 짧아져서 일정한 주파수 영역의 신호를 구할 수 없었다. 하지만 혼합가스의 경우 충전 전압이 높아지더라도 상승시간이 크게 짧아지지 않았다. 특히 SF 6 : N 2 = 3 : 7의 경우에는 상승시간의 변화 폭이 낮았다. 이와 같은 경우 충 전 전압에 관계없이 동일한 주파수 영역의 신호를 얻을 수 있다. 4. Marx Generator의 출력 전압을 측정하기 위해 전해액 분압기에 대한

63 연구를 수행하여 수십 kv의 출력 전압, 수 ns의 상승시간의 펄스신호 측 정기술을 확보하였다. 본 연구를 통해 개발된 Marx Generator는 고전압의 펄스 파워분야는 물론 전자물리, 살균처리의 환경산업 및 전자무기와 같은 국방관련 산업 에도 충분히 활용할 수 있을 것으로 기대한다. 또한 다양한 혼합가스를 이용한다면 짧은 상승시간과 더 넓은 광대역 범위의 주파수 영역을 얻을 수 있을 것으로 사료된다

64 참고문헌 [1] 정종한, 김희제, 최신 펄스공학 및 응용, 내하출판사, 2003, pp. 2~3 [2] S.T.Pai, Qi Zhang, "Introduction to high Power Pulse Technology", World Scientific, 1995, ch [3] 임근희, 이홍식, 김종수, 최영욱, 김광훈, 김종현, 정인화, 김지현, 민병덕, 정용훈, 박춘국, Nikiforov, Gusev, Daniel, Universal pulse power 기술개발에 관한 연구, 과제보고서 [4] Hansjoachim Bluhm, "Pulsed Power Systems", Springer, 2006, ch. 3. [5] W. J. Carey and J. R. Mayes, "Marx generator design and performance", Proc. of the 25 th International Power Modulator Symposium, Hollywood, pp , 2002 [6] 박승록, 정석환, 김진규, 문재덕, Marx 펄스발생기를 응용한 소형 고전압 급준 펄스 발생장치, 전기학회논문지 50,2-C(2001.2) pp [7] Ming Chang Wang, Gun-Sik Park, "An Improvement of High Voltage Power Supply for Pseudospark Discharge", Int. J. Infrared and Millimeter Waves, 18(6), 1187(1997) [8] L. K. Heffernan, R. D. Curry, K. F. McDonald, A Fast, 3 MV Marx Generator for Megavolt Oil Switch Testing with an Integrated Abramyan Network Design, 15th IEEE Pulsed Power Conf., pp , [9] R. Beverly III, R. Campbell, Aqueous-electrolyte resistors for

65 pulsed power applications, Review of Scientific Instruments, vol. 66, pp , 1995 [10] L. G. Christophorou, L. A. Pinnaduwage, "Basic Physics of Gaseous Dielectrics", IEEE Trans. on electrical insulation, Vol. 25, No. 1, pp.55-74, 1990 [11] H Itoh, M Shimozuma, H Tagashira and S Sakamoto, "Measurement of the effective ionisation coefficient and the static breakdown voltage in SF6 and nitrogen mixtures" J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 12, No. 12, pp , 1979 [12] B. CADILHON, L. PECASTAING, T. REESS, A. GIBERT, "Low stray inductance structure to improve the rise-time of a Marx generator", IET Electric Power Applications, Volume 2 Issue 4, pp , 2008 [13] Laurent Pécastaing, Jean Paillol, Thierry Reess, Alain Gibert, and Pierre Domens, Very fast rise-time short pulse high voltage generator", IEEE Trans. Plasma Sci., 2006, 34, (5, Part 1), pp [14] M M Kekez, J Liu, " A 60 Joule, 600 kv, 500 ps risetime, 60 ns pulse width Marx generator", Nat. Res. Council of Canada, Ottawa, Ont., Canada [15] Gennady A.Mesyats, "Pulsed power", Springer, 2005, ch. 12. [16] J.Mankowski, J.Dickens, M.Kristiansen, High Voltage Subnanosecond Breakdown, IEEE Transactions on Plasma Science 26, 1998, pp [17] J. M. Lehr, C. E. Baum, W. D. Prather, Fundamental Physical

66 Considerations for Ultrafast Spark Gap Switching." Switching Note 28, June Also in pp , E. Heyman et. al. (eds.), Ultra-Wideband, Short-Pulse Electromagnetics 4, Kluwer Academic/Plenum Publishers, [18] X. Wang, H. Luo, and Y. Hu, IEEE Trans. Plasma Sci. 35, 702 (2007). [19] J. Thomas Camp, Shu Xiao, Karl H. Schoenbach, Development of a High Voltage, 150 ps Pulse Generator for Biological Applications, Conf. Rec IEEE Intern. Power Modulator and High Voltage Conf., Las Vegas, NV, pp [20] Tammo Heeren, J. Thomas Camp, Juergen F. Kolb, Karl H. Schoenbach, Sunao Katsuki, Hidenori Akiyama, 250 kv Subnanosecond Pulse Generator with Adjustable Pulsewidth, IEEE Trans. Diel. Electr. Insul. 14, pp (2007)

67

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770>

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770> 양성자가속기연구센터 양성자가속기 개발 및 운영현황 DOI: 10.3938/PhiT.25.001 권혁중 김한성 Development and Operational Status of the Proton Linear Accelerator at the KOMAC Hyeok-Jung KWON and Han-Sung KIM A 100-MeV proton linear accelerator

More information

Coriolis.hwp

Coriolis.hwp MCM Series 주요특징 MaxiFlo TM (맥시플로) 코리올리스 (Coriolis) 질량유량계 MCM 시리즈는 최고의 정밀도를 자랑하며 슬러리를 포함한 액체, 혼합 액체등의 질량 유량, 밀도, 온도, 보정된 부피 유량을 측정할 수 있는 질량 유량계 이다. 단일 액체 또는 2가지 혼합액체를 측정할 수 있으며, 강한 노이즈 에도 견디는 면역성, 높은 정밀도,

More information

박선영무선충전-내지

박선영무선충전-내지 2013 Wireless Charge and NFC Technology Trend and Market Analysis 05 13 19 29 35 45 55 63 67 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Jun.; 29(6),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Jun.; 29(6), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2018 Jun.; 29(6), 415423. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2018.29.6.415 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) Analysis

More information

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc 사 용 설 명 서 SRA Series Professional Power Amplifier MODEL No : SRA-500, SRA-900, SRA-1300 차 례 차 례 ---------------------------------------------------------------------- 2 안전지침 / 주의사항 -----------------------------------------------------------

More information

DC Link Application DC Link capacitor can be universally used for the assembly of low inductance DC buffer circuits and DC filtering, smoothing. They

DC Link Application DC Link capacitor can be universally used for the assembly of low inductance DC buffer circuits and DC filtering, smoothing. They DC Link Capacitor DC Link Application DC Link capacitor can be universally used for the assembly of low inductance DC buffer circuits and DC filtering, smoothing. They are Metallized polypropylene (SH-type)

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2028B9DFC7A5BABB2920C5C2BEE7B1A420B8F0B5E220C8BFC0B220BDC7C1F520BDC3BDBAC5DB5FC7D1B1B94E4920C0B1B5BFBFF85F3230313020505620576F726C6420466F72756D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2028B9DFC7A5BABB2920C5C2BEE7B1A420B8F0B5E220C8BFC0B220BDC7C1F520BDC3BDBAC5DB5FC7D1B1B94E4920C0B1B5BFBFF85F3230313020505620576F726C6420466F72756D> 태양광 모듈 효율 실증 테스트 시스템 National Instrument Korea 전략마케팅 / 팀장 윤 동 원 1 회사 소개 소재: 미국 텍사스 오스틴 설립일: 1976년 지사 및 직원: 40여 개국의 지사, 4,300명의 직원 2007년 매출: $740M R&D 투자: 1) 사업비의 16% R&D 투자 2) 1,400명 이상의 R&D인력 대표 제품: LabVIEW,

More information

- 2 -

- 2 - - 1 - - 2 - 전기자동차충전기기술기준 ( 안 ) - 3 - 1 3 1-1 3 1-2 (AC) 26 1-3 (DC) 31 2 37 3 40-4 - 1 14, 10,, 2 3. 1-1 1. (scope) 600 V (IEC 60038) 500 V. (EV : Electric Vehicle) (PHEV : Plug-in Hybrid EV).. 2. (normative

More information

°í¼®ÁÖ Ãâ·Â

°í¼®ÁÖ Ãâ·Â Performance Optimization of SCTP in Wireless Internet Environments The existing works on Stream Control Transmission Protocol (SCTP) was focused on the fixed network environment. However, the number of

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. vol. 29, no. 10, Oct ,,. 0.5 %.., cm mm FR4 (ε r =4.4)

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. vol. 29, no. 10, Oct ,,. 0.5 %.., cm mm FR4 (ε r =4.4) THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2018 Oct.; 29(10), 799 804. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2018.29.10.799 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Method

More information

CONTENTS C U B A I C U B A 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 9 C U B A 10 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 11 C U B

More information

. 서론,, [1]., PLL.,., SiGe, CMOS SiGe CMOS [2],[3].,,. CMOS,.. 동적주파수분할기동작조건분석 3, Miller injection-locked, static. injection-locked static [4]., 1/n 그림

. 서론,, [1]., PLL.,., SiGe, CMOS SiGe CMOS [2],[3].,,. CMOS,.. 동적주파수분할기동작조건분석 3, Miller injection-locked, static. injection-locked static [4]., 1/n 그림 THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2016 Feb.; 27(2), 170175. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2016.27.2.170 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) Analysis

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Aug.; 30(8),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Aug.; 30(8), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2019 Aug.; 30(8), 629639. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2019.30.8.629 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) Analysis

More information

歯회로이론

歯회로이론 1 1 2 3 4 5,, ( ) 1-1 (capacitor) (inductor) 1-1 1-4 1-1 (lead) 1-2 1-3 1-4 ( ) 1-5 1-6 ( c o i l ), 1-7 1-8 1-5 1-6,, 1-9 1-7 1-8 1-9 1-10 : (a), (b), (c), (d) 1-10,,, (multimeter) 1 4 2 3 4 5 1-2,,,,,

More information

<35335FBCDBC7D1C1A42DB8E2B8AEBDBAC5CDC0C720C0FCB1E2C0FB20C6AFBCBA20BAD0BCAE2E687770>

<35335FBCDBC7D1C1A42DB8E2B8AEBDBAC5CDC0C720C0FCB1E2C0FB20C6AFBCBA20BAD0BCAE2E687770> Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 15, No. 2 pp. 1051-1058, 2014 http://dx.doi.org/10.5762/kais.2014.15.2.1051 멤리스터의 전기적 특성 분석을 위한 PSPICE 회로 해석 김부강 1, 박호종 2, 박용수 3, 송한정 1*

More information

Microsoft PowerPoint - ch03ysk2012.ppt [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - ch03ysk2012.ppt [호환 모드] 전자회로 Ch3 iode Models and Circuits 김영석 충북대학교전자정보대학 2012.3.1 Email: kimys@cbu.ac.kr k Ch3-1 Ch3 iode Models and Circuits 3.1 Ideal iode 3.2 PN Junction as a iode 3.4 Large Signal and Small-Signal Operation

More information

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770>

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770> 제 출 문 보건복지부장관 귀 하 이 보고서를 정신질환자의 편견 해소 및 인식 개선을 위한 대상별 인권 교육프로그램 개발 연구의 결과보고서로 제출합니다 주관연구기관명 서울여자간호대학 산학협력단 연 구 책 임 자 김 경 희 연 구 원 김 계 하 문 용 훈 염 형 국 오 영 아 윤 희 상 이 명 수 홍 선 미 연 구 보 조 원 임 주 리 보 조 원 이 난 희 요

More information

세계 비지니스 정보

세계 비지니스 정보 - i - ii - iii - iv - v - vi - vii - viii - ix - 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - - - - 8 - 9 - 10 - - - - - - - - - - - - 11 - - - 12 - 13 -

More information

歯전기전자공학개론

歯전기전자공학개론 Part I 1Chapter 2 Introduction V E amperes a m p s Example, SELF-TEST R, (electron) 4,,, ( ) [ j o u l s / s e c ] 1-1, 107 (element) (atom), 107,,, 1-1 - 1, (particle) 1 10 12, (white fuzzy ball) 1913

More information

5. Kapitel URE neu

5. Kapitel URE neu URE Fuses for Semiconductor Protection European-British Standard Standards: IEC 60 269-4 BS 88-4 Class: ar Voltage ratings: AC 240 V AC 700 V Current ratings: 5 A 900 A Features / Benefits High interrupting

More information

우루과이 내지-1

우루과이 내지-1 U R U G U A Y U r u g u a y 1. 2 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 3 U r u g u a y 2. 4 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 5 U r u g u a

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. vol. 28, no. 4, Apr (planar resonator) (radiator) [2] [4].., (cond

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. vol. 28, no. 4, Apr (planar resonator) (radiator) [2] [4].., (cond THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2017 Apr.; 28(4), 279 285. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2017.28.4.279 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) A Study

More information

Preliminary spec(K93,K62_Chip_081118).xls

Preliminary spec(K93,K62_Chip_081118).xls 2.4GHz Antenna K93- Series KMA93A2450X-M01 Antenna mulilayer Preliminary Spec. Features LTCC Based designs Monolithic SMD with small, low-profile and light-weight type Wide bandwidth Size : 9 x 3 x 1.0mm

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Sep.; 30(9),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Sep.; 30(9), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2019 Sep.; 30(9), 712 717. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2019.30.9.712 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) MOS

More information

ApplicationKorean.PDF

ApplicationKorean.PDF Sigrity Application Notes Example 1 : Power and ground voltage fluctuation caused by current in a via passing through two metal planes Example 2 : Power/ground noise and coupling in an integrated-circuit

More information

4 CD Construct Special Model VI 2 nd Order Model VI 2 Note: Hands-on 1, 2 RC 1 RLC mass-spring-damper 2 2 ζ ω n (rad/sec) 2 ( ζ < 1), 1 (ζ = 1), ( ) 1

4 CD Construct Special Model VI 2 nd Order Model VI 2 Note: Hands-on 1, 2 RC 1 RLC mass-spring-damper 2 2 ζ ω n (rad/sec) 2 ( ζ < 1), 1 (ζ = 1), ( ) 1 : LabVIEW Control Design, Simulation, & System Identification LabVIEW Control Design Toolkit, Simulation Module, System Identification Toolkit 2 (RLC Spring-Mass-Damper) Control Design toolkit LabVIEW

More information

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770>

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770> 기술보고 TR 2014-79 북한 교육정책 동향 분석 및 서지 정보 구축 연구책임자 _ 김 정 원 (한국교육개발원 ) 공동연구자 _ 김 김 한 강 지 은 승 구 수 (한국교육개발원) 주 (한국교육개발원) 대 (한국교육개발원) 섭 (한국교육개발원) 연 구 조 원 _ 이 병 희 (한국교육개발원) 머리말 최근 통일에 대한 논의가 어느 때보다 활발합니다. 그에 따라

More information

03 장태헌.hwp

03 장태헌.hwp THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2013 Aug.; 24(8), 772 780. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2013.24.8.772 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) HEMP

More information

Microsoft Word - KSR2012A132.doc

Microsoft Word - KSR2012A132.doc YWXY º º t rzyywxyhxzy Ÿ ˆ v ¹ r A study of electric locomotive effect on automatic changeover system in neutral section ù ã ä ö ã ä ã äõ ì ã ä ãã Hyo-bum Shin *, Moon-seob Han *, Sang-hoon Chang *, Joo-rak

More information

- i - - ii - - i - - ii - - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -

More information

CONTENTS.HWP

CONTENTS.HWP i ii iii iv v vi vii viii ix x xi - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 -

More information

INDUS-8.HWP

INDUS-8.HWP i iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

More information

제 출 문 국민대통합위원회 위원장 귀하 이 보고서를 연구용역사업 공공갈등의 정치화 경로분석 및 대응방안 연구 과제의 최종보고서로 제출합니다. 2014년 12월 단국대학교 산학협력단장 박 성 완 II

제 출 문 국민대통합위원회 위원장 귀하 이 보고서를 연구용역사업 공공갈등의 정치화 경로분석 및 대응방안 연구 과제의 최종보고서로 제출합니다. 2014년 12월 단국대학교 산학협력단장 박 성 완 II 공공갈등의 정치화 경로분석 및 대응방안 연구 2014. 12. 국민대통합위원회 제 출 문 국민대통합위원회 위원장 귀하 이 보고서를 연구용역사업 공공갈등의 정치화 경로분석 및 대응방안 연구 과제의 최종보고서로 제출합니다. 2014년 12월 단국대학교 산학협력단장 박 성 완 II 요 약 1 Ⅰ. 서론 6 1. 연구의 배경 및 목적 6 2. 연구의 범위

More information

Slide 1

Slide 1 Clock Jitter Effect for Testing Data Converters Jin-Soo Ko Teradyne 2007. 6. 29. 1 Contents Noise Sources of Testing Converter Calculation of SNR with Clock Jitter Minimum Clock Jitter for Testing N bit

More information

전기정보 11월(내지).qxp

전기정보 11월(내지).qxp 463-835 경기도 성남시 분당구 야탑로 338(야탑동 191) T.(031) 724-6100(代) 등록일자 1976년 3월 18일 등록번호 서울 라 11267 www.kemc.co.kr 11 2014 통권474 Power Tech AC 직결형 LED 구동회로 설계 스마트 리뉴어블(Smart Renewable) EMS 운영 결과 분석 발전기 온라인 통합 감시진단

More information

,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law),

,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law), 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 PSpice EWB,, ,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law), ( ),,,, (43) 94 (44)

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

<4D F736F F F696E74202D20454D49A3AF454D43BAEDB7CEBCC52EBBEABEF7BFEBC6F7C7D428BBEFC8ADC0FCC0DA >

<4D F736F F F696E74202D20454D49A3AF454D43BAEDB7CEBCC52EBBEABEF7BFEBC6F7C7D428BBEFC8ADC0FCC0DA > Materials Material Grades : PL Series Applicaton : Power transformer and Inductor Grades μi Freq. (MHz) Pcv 1) (Kw/ m3 ) Bs 2) (mt) Materials Characteristics PL-7 2,400 ~ 0.2 410 390 Mn-Zn Low loss PL-9

More information

CD-6208_SM(new)

CD-6208_SM(new) Digital Amplifier MA-110 CONTENTS Specifications... 1 Electrical parts list... 2 top and bottom view of p.c. board... 10 Application... 12 block Diagram... 13 Schematic Diagram... 14 Exploded view of cabinet

More information

PJTROHMPCJPS.hwp

PJTROHMPCJPS.hwp 제 출 문 농림수산식품부장관 귀하 본 보고서를 트위스트 휠 방식 폐비닐 수거기 개발 과제의 최종보고서로 제출 합니다. 2008년 4월 24일 주관연구기관명: 경 북 대 학 교 총괄연구책임자: 김 태 욱 연 구 원: 조 창 래 연 구 원: 배 석 경 연 구 원: 김 승 현 연 구 원: 신 동 호 연 구 원: 유 기 형 위탁연구기관명: 삼 생 공 업 위탁연구책임자:

More information

동아내지1수(A~E)-수정2

동아내지1수(A~E)-수정2 DFT-10A-10P FILE NO. Body : Polycarbonate Contact : Brass, Nickel Plated Cover : PS resin Current Rating : 10A Voltage Rating With standing Voltage : AC 2500V one minute Insulation Resistance : 100M over

More information

10신동석.hwp

10신동석.hwp (JBE Vol. 21, No. 5, September 2016) (Regular Paper) 21 5, 2016 9 (JBE Vol. 21, No. 5, September 2016) http://dx.doi.org/10.5909/jbe.2016.21.5.760 ISSN 2287-9137 (Online) ISSN 1226-7953 (Print) LED a),

More information

Microsoft PowerPoint - ch07ysk2012.ppt [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - ch07ysk2012.ppt [호환 모드] 전자회로 Ch7 CMOS Aplifiers 김영석 충북대학교전자정보대학 202.3. Eail: kiys@cbu.ac.kr k Ch7- 7. General Considerations 7.2 Coon-Source Stae Ch7 CMOS Aplifiers 7.3 Coon-Gate Stae 7.4 Source Follower 7.5 Suary and Additional

More information

서강대학교 기초과학연구소대학중점연구소 심포지엄기초과학연구소

서강대학교 기초과학연구소대학중점연구소 심포지엄기초과학연구소 2012 년도기초과학연구소 대학중점연구소심포지엄 마이크로파센서를이용한 혈당측정연구 일시 : 2012 년 3 월 20 일 ( 화 ) 14:00~17:30 장소 : 서강대학교과학관 1010 호 주최 : 서강대학교기초과학연구소 Contents Program of Symposium 2 Non-invasive in vitro sensing of D-glucose in

More information

DIB-100_K(90x120)

DIB-100_K(90x120) Operation Manual 사용설명서 Direct Box * 본 제품을 사용하기 전에 반드시 방송방식 및 전원접압을 확인하여 사용하시기 바랍니다. MADE IN KOREA 2009. 7 124447 사용하시기 전에 사용하시기 전에 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바른 사용법으로 오래도록 Inter-M 제품을

More information

04 김영규.hwp

04 김영규.hwp THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 214 Nov.; 25(11), 1121 1127. http://dx.doi.org/1.5515/kjkiees.214.25.11.1121 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Planar

More information

TEL:02)861-1175, FAX:02)861-1176 , REAL-TIME,, ( ) CUSTOMER. CUSTOMER REAL TIME CUSTOMER D/B RF HANDY TEMINAL RF, RF (AP-3020) : LAN-S (N-1000) : LAN (TCP/IP) RF (PPT-2740) : RF (,RF ) : (CL-201)

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Oct.; 27(10),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Oct.; 27(10), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2016 Oct.; 27(10), 926 934. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2016.27.10.926 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Multi-Function

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Nov.; 25(11),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Nov.; 25(11), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2014 Nov.; 25(11), 11281134. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2014.25.11.1128 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online)

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할 저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

00-1표지

00-1표지 summary _I II_ summary _III 1 1 2 2 5 5 5 8 10 12 13 14 18 24 28 29 29 33 41 45 45 45 45 47 IV_ contents 48 48 48 49 50 51 52 55 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 69 69 69 74 76 76 77 78 _V 78 79 79 81

More information

untitled

untitled Huvitz Digital Microscope HDS-5800 Dimensions unit : mm Huvitz Digital Microscope HDS-5800 HDS-MC HDS-SS50 HDS-TS50 SUPERIORITY Smart Optical Solutions for You! Huvitz Digital Microscope HDS-5800 Contents

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 논문 10-35-03-03 한국통신학회논문지 '10-03 Vol. 35 No. 3 원활한 채널 변경을 지원하는 효율적인 IPTV 채널 관리 알고리즘 준회원 주 현 철*, 정회원 송 황 준* Effective IPTV Channel Control Algorithm Supporting Smooth Channel Zapping HyunChul Joo* Associate

More information

acdc EQ 충전기.hwp

acdc EQ 충전기.hwp www.sjproporc.com DIGITAL CHARGER & DISCHARGER Intelligent Balancer SJPROPO 서울특별시 강남구 일원동 642-11 대도빌딩 202호 2006 SJPROPO INC. SJ INCORPORATED 사용 설명서 제품 구성물 동작 중 표시 화면 B L C : B A L A N C E R C O N N E C

More information

À̶õ°³È²³»Áö.PDF

À̶õ°³È²³»Áö.PDF Islamic Republic of Iran I I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 10 Part I 11 I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 12 Part I 13 I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 14 II I S L A M I C R

More information

29 Ⅰ. 서론 물리학자들이 전파의 이론을 정립한 이후, 이를 기술적으로 실현함은 물론 적정 수준의 19세기 물리학자인 페러데이, 맥스웰, 헤르츠 등의 연구 결과로 인류는 전기장과 자기장의 변화 에 따른 전파를 만들어 낼 수 있게 되었고, 인류에 게 있어 없어서는 안되

29 Ⅰ. 서론 물리학자들이 전파의 이론을 정립한 이후, 이를 기술적으로 실현함은 물론 적정 수준의 19세기 물리학자인 페러데이, 맥스웰, 헤르츠 등의 연구 결과로 인류는 전기장과 자기장의 변화 에 따른 전파를 만들어 낼 수 있게 되었고, 인류에 게 있어 없어서는 안되 Journal of Communications & Radio Spectrum SPECIAL ISSUE 28 TREND REPORT 통신 및 비통신용 전파응용 기술 이슈 및 시사점 글 황태욱 경희대학교 연구교수 (031) 201-3254, twhwang@khu.ac.kr 주제어: 밀리미터파, 테라헤르츠파, 전파응용 기술, ISM 기기 전파자원의 부족문제에 대한

More information

PowerChute Personal Edition v3.1.0 에이전트 사용 설명서

PowerChute Personal Edition v3.1.0 에이전트 사용 설명서 PowerChute Personal Edition v3.1.0 990-3772D-019 4/2019 Schneider Electric IT Corporation Schneider Electric IT Corporation.. Schneider Electric IT Corporation,,,.,. Schneider Electric IT Corporation..

More information

04-다시_고속철도61~80p

04-다시_고속철도61~80p Approach for Value Improvement to Increase High-speed Railway Speed An effective way to develop a highly competitive system is to create a new market place that can create new values. Creating tools and

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Jan.; 26(1),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Jan.; 26(1), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2015 Jan.; 26(1), 113118. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2015.26.1.113 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) A Retro-Directive

More information

(Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern (Micro- Environment) Re

(Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern (Micro- Environment) Re EMF Health Effect 2003 10 20 21-29 2-10 - - ( ) area spot measurement - - 1 (Exposure) Exposure (Exposure Assesment) EMF Unknown to mechanism Health Effect (Effect) Unknown to mechanism Behavior pattern

More information

KAERIAR hwp

KAERIAR hwp - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - Photograph of miniature SiC p-n and Schottky diode detector Photograph SiC chip mounted on a standard electrical package Photograph of SiC neutron detector with

More information

04_이근원_21~27.hwp

04_이근원_21~27.hwp 1) KIGAS Vol. 16, No. 5, pp 21~27, 2012 (Journal of the Korean Institute of Gas) http://dx.doi.org/10.7842/kigas.2012.16.5.21 실험실의 사례 분석에 관한 연구 이근원 이정석 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 (2012년 9월 5일 투고, 2012년 10월 19일

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

歯AG-MX70P한글매뉴얼.PDF

歯AG-MX70P한글매뉴얼.PDF 120 V AC, 50/60 Hz : 52 W (with no optional accessories installed), indicates safety information. 70 W (with all optional accessories installed) : : (WxHxD) : : 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Less than

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Mar.; 25(3),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Mar.; 25(3), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2014 Mar.; 25(3), 304310. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2014.25.3.304 ISSN 1226-3133 (Print)ISSN 2288-226X (Online) Analysis

More information

경제통상 내지.PS

경제통상 내지.PS CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

°æÁ¦Åë»ó³»Áö.PDF

°æÁ¦Åë»ó³»Áö.PDF CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 2013 울산학연구논총 ISSN 1979-9355 제 8호 Part.1 Part.2 Part.3 Part.4 울산의 공단 인접지역 자연마을의 변화상 - 울주군 청량면 화창마을을 중심으로 - 울산의 민속놀이 실태조사 울산광역시 지하보도, 문화창작공간으로서의 활용방안 연구 - 지하보도 문화와 예술을 입고 소통의 길을 찾다 - 울주 사찰 문헌자료의 조사연구 2013

More information

182 동북아역사논총 42호 금융정책이 조선에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보고자 한다. 일제 대외금융 정책의 기본원칙은 각 식민지와 점령지마다 별도의 발권은행을 수립하여 일본 은행권이 아닌 각 지역 통화를 발행케 한 점에 있다. 이들 통화는 일본은행권 과 等 價 로 연

182 동북아역사논총 42호 금융정책이 조선에 어떤 영향을 미쳤는지를 살펴보고자 한다. 일제 대외금융 정책의 기본원칙은 각 식민지와 점령지마다 별도의 발권은행을 수립하여 일본 은행권이 아닌 각 지역 통화를 발행케 한 점에 있다. 이들 통화는 일본은행권 과 等 價 로 연 越 境 하는 화폐, 분열되는 제국 - 滿 洲 國 幣 의 조선 유입 실태를 중심으로 181 越 境 하는 화폐, 분열되는 제국 - 滿 洲 國 幣 의 조선 유입 실태를 중심으로 - 조명근 고려대학교 BK21+ 한국사학 미래인재 양성사업단 연구교수 Ⅰ. 머리말 근대 국민국가는 대내적으로는 특정하게 구획된 영토에 대한 배타적 지배와 대외적 자주성을 본질로 하는데, 그

More information

DBPIA-NURIMEDIA

DBPIA-NURIMEDIA 무선 센서 네트워크 환경에서 링크 품질에 기반한 라우팅에 대한 효과적인 싱크홀 공격 탐지 기법 901 무선 센서 네트워크 환경에서 링크 품질에 기반한 라우팅에 대한 효과적인 싱크홀 공격 탐지 기법 (A Effective Sinkhole Attack Detection Mechanism for LQI based Routing in WSN) 최병구 조응준 (Byung

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document Trans. of the Korean Hydrogen and New Energy Society(2013. 4), Vol. 24, No. 2, pp. 136~141 DOI: http://dx.doi.org/10.7316/khnes.2013.24.2.136 흡기관 분사식 수소 SI기관의 희박과급 적용에 관한 연구 이광주 1 ㆍ이종구 1 ㆍ이종태 2 1 성균관대학교

More information

09È«¼®¿µ 5~152s

09È«¼®¿µ5~152s Korean Journal of Remote Sensing, Vol.23, No.2, 2007, pp.45~52 Measurement of Backscattering Coefficients of Rice Canopy Using a Ground Polarimetric Scatterometer System Suk-Young Hong*, Jin-Young Hong**,

More information

한국전지학회 춘계학술대회 Contents 기조강연 LI GU 06 초강연 김동욱 09 안재평 10 정창훈 11 이규태 12 문준영 13 한병찬 14 최원창 15 박철호 16 안동준 17 최남순 18 김일태 19 포스터 강준섭 23 윤영준 24 도수정 25 강준희 26

한국전지학회 춘계학술대회 Contents 기조강연 LI GU 06 초강연 김동욱 09 안재평 10 정창훈 11 이규태 12 문준영 13 한병찬 14 최원창 15 박철호 16 안동준 17 최남순 18 김일태 19 포스터 강준섭 23 윤영준 24 도수정 25 강준희 26 2015 한국전지학회 춘계학술대회 2일차 한국전지학회 춘계 학술대회(신소재 및 시장동향 관련 주제 발표) 시간 제목 비고 세션 1 차세대 이차전지용 in-situ 분석기술 좌장 : 윤성훈 09:00~09:30 Real-time & Quantitative Analysis of Li-air Battery Materials by In-situ DEMS 김동욱(한국화학연구원)

More information

원고스타일 정의

원고스타일 정의 논문접수일 : 2015.01.05 심사일 : 2015.01.13 게재확정일 : 2015.01.26 유니컨셉 디자인을 활용한 보행환경 개선방안 연구 A Study on Improvement of Pedestrian Environment on to Uniconcept Design 주저자 : 김동호 디지털서울문화예술대학교 인테리어실용미술학과 교수 Kim dong-ho

More information

전자교탁 사양서.hwp

전자교탁 사양서.hwp 사 양 서 품 목 단 위 수량 SYSTEM CONSOLE EA 32 - 사용자에 따른 타블렛 모니터 저소음 전동 각도 조절기능이 내장된 교탁 - 교탁 상/하부 별도의 조립이 필요 없는 일체형(All in One type) CONSOLE - 상판에 리미트 센서를 부착하여 장비 및 시스템의 안정성 강화 - 금형으로 제작, 슬림하고 견고하며 마감이 깔끔한 미래지향적

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Sep.; 26(10),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Sep.; 26(10), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2015 Sep.; 26(10), 876 884. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2015.26.10.876 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Design

More information

정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를 주고 한 사 람의 삶을 파괴할 수도 있으며, 사회 전체의 분위기를 해쳐 여러 가지 사회 문제를 발생시킬 수 있다. 04 5

정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를 주고 한 사 람의 삶을 파괴할 수도 있으며, 사회 전체의 분위기를 해쳐 여러 가지 사회 문제를 발생시킬 수 있다. 04 5 S I N S A G O 정답과 해설 채움 1. 마음을 나누는 삶 02 2. 효과적인 자료, 적절한 단어 11 3. 문학을 보는 눈 19 4. 보다 쉽게, 보다 분명하게 29 5. 생각 모으기, 단어 만들기 38 정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를

More information

REVERSIBLE MOTOR 표지.gul

REVERSIBLE MOTOR 표지.gul REVERSIBLE MOTOR NEW H-SERIES REVERSIBLE MOTOR H-EX Series LEAD WIRE w RH 1PHASE 4 POLE PERFORMANCE DATA (DUTY : Min.) MOTOR OUTPUT VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz) INPUT CURRENT (ma) RATING SPEED (rpm) STARTING

More information

종사연구자료-이야기방2014 7 18.hwp

종사연구자료-이야기방2014 7 18.hwp 차례 1~3쪽 머리말 4 1. 계대 연구자료 7 가. 증 문하시랑동평장사 하공진공 사적기 7 나. 족보 변천사항 9 1) 1416년 진양부원군 신도비 음기(陰記)상의 자손록 9 2) 1605년 을사보 9 3) 1698년 무인 중수보 9 4) 1719년 기해보 10 5) 1999년 판윤공 파보 10 - 계대 10 - 근거 사서 11 (1) 고려사 척록(高麗史摭錄)

More information

목 차 국회 1 월 중 제 개정 법령 대통령령 7 건 ( 제정 -, 개정 7, 폐지 -) 1. 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 일부개정 1 2. 지방공무원 수당 등에 관한 규정 일부개정 1 3. 경력단절여성등의 경제활동 촉진법 시행령 일부개정 2 4. 대

목 차 국회 1 월 중 제 개정 법령 대통령령 7 건 ( 제정 -, 개정 7, 폐지 -) 1. 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 일부개정 1 2. 지방공무원 수당 등에 관한 규정 일부개정 1 3. 경력단절여성등의 경제활동 촉진법 시행령 일부개정 2 4. 대 목 차 국회 1 월 중 제 개정 법령 대통령령 7 건 ( 제정 -, 개정 7, 폐지 -) 1. 댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령 일부개정 1 2. 지방공무원 수당 등에 관한 규정 일부개정 1 3. 경력단절여성등의 경제활동 촉진법 시행령 일부개정 2 4. 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 시행령 일부개정 3 5. 영유아보육법 시행령 일부개정 4

More information

인천광역시의회 의원 상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 의안 번호 179 제안연월일 : 2007. 4. 제 안 자 :조례정비특별위원회위원장 제안이유 공무상재해인정기준 (총무처훈령 제153호)이 공무원연금법 시행규칙 (행정자치부령 제89호)으로 흡수 전면 개

인천광역시의회 의원 상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 의안 번호 179 제안연월일 : 2007. 4. 제 안 자 :조례정비특별위원회위원장 제안이유 공무상재해인정기준 (총무처훈령 제153호)이 공무원연금법 시행규칙 (행정자치부령 제89호)으로 흡수 전면 개 인천광역시의회 의원 상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 인 천 광 역 시 의 회 인천광역시의회 의원 상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정조례안 의안 번호 179 제안연월일 : 2007. 4. 제 안 자 :조례정비특별위원회위원장 제안이유 공무상재해인정기준 (총무처훈령 제153호)이 공무원연금법 시행규칙 (행정자치부령 제89호)으로 흡수 전면

More information

Abstract Background : Most hospitalized children will experience physical pain as well as psychological distress. Painful procedure can increase anxie

Abstract Background : Most hospitalized children will experience physical pain as well as psychological distress. Painful procedure can increase anxie Volume 12, Number 1, 92~102, An Intervention Study of Pain Reduction during IV Therapy in Hospitalized Children Myo-Jin Kim 1), Joung-Hae Bak 1), Won-Seok Seo 2) Mi-Young Kim 3), Sun-Kyoung Park 3), Jai-Soung

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Feb.; 29(2), IS

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Feb.; 29(2), IS THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2018 Feb.; 29(2), 93 98. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2018.29.2.93 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) UHF-HF

More information

영암군 관광종합개발계획 제6장 관광(단)지 개발계획 제7장 관광브랜드 강화사업 1. 월출산 기( 氣 )체험촌 조성사업 167 (바둑테마파크 기본 계획 변경) 2. 성기동 관광지 명소화 사업 201 3. 마한문화공원 명소화 사업 219 4. 기찬랜드 명소화 사업 240

영암군 관광종합개발계획 제6장 관광(단)지 개발계획 제7장 관광브랜드 강화사업 1. 월출산 기( 氣 )체험촌 조성사업 167 (바둑테마파크 기본 계획 변경) 2. 성기동 관광지 명소화 사업 201 3. 마한문화공원 명소화 사업 219 4. 기찬랜드 명소화 사업 240 목 차 제1장 과업의 개요 1. 과업의 배경 및 목적 3 2. 과업의 성격 5 3. 과업의 범위 6 4. 과업수행체계 7 제2장 지역현황분석 1. 지역 일반현황 분석 11 2. 관광환경 분석 25 3. 이미지조사 분석 45 4. 이해관계자 의견조사 분석 54 제3장 사업환경분석 1. 국내 외 관광여건분석 69 2. 관련계획 및 법규 검토 78 3. 국내 외

More information

공학박사학위 논문 운영 중 터널확대 굴착시 지반거동 특성분석 및 프로텍터 설계 Ground Behavior Analysis and Protector Design during the Enlargement of a Tunnel in Operation 2011년 2월 인하대

공학박사학위 논문 운영 중 터널확대 굴착시 지반거동 특성분석 및 프로텍터 설계 Ground Behavior Analysis and Protector Design during the Enlargement of a Tunnel in Operation 2011년 2월 인하대 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다. 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다. 다음과 같은 조건을 따라야 합니다: 저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다. 비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

More information

INDUCTION MOTOR 표지.gul

INDUCTION MOTOR 표지.gul INDUCTION MOTOR NEW HSERIES INDUCTION MOTOR HEX Series LEAD WIRE TYPE w IH 1PHASE 4 POLE PERFORMANCE DATA (DUTY : CONTINUOUS) MOTOR TYPE IHPF10 IHPF11 IHPF IHPF22 IHPFN1U IHPFN2C OUTPUT 4 VOLTAGE

More information

“정품S/W를 사용합시다.”

“정품S/W를 사용합시다.” 물 품 구 매 설 명 서 [열차무선 제어판넬 등 52종 구매] 2016. 01. (정보통신사업소) 1. 적용범위 본 설명서는 서울메트로 정보통신 열차무선 유지보수용 예비품인 열차무선 제어판넬 등 52종 구매 건에 적용합니다. Ⅰ. 일 반 사 항 2. 어구의 해석 본 설명서에 명기되지 않거나 불명확하다고 생각되는 사항에 대해서 계약자 상대자는 입찰 전 에 우리공사의

More information

¼º¿øÁø Ãâ·Â-1

¼º¿øÁø Ãâ·Â-1 Bandwidth Efficiency Analysis for Cooperative Transmission Methods of Downlink Signals using Distributed Antennas In this paper, the performance of cooperative transmission methods for downlink transmission

More information

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770>

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770> 檀 國 大 學 校 第 二 十 八 回 학 술 발 표 第 二 十 九 回 특 별 전 경기도 파주 出 土 성주이씨( 星 州 李 氏 ) 형보( 衡 輔 )의 부인 해평윤씨( 海 平 尹 氏 1660~1701) 服 飾 학술발표:2010. 11. 5(금) 13:00 ~ 17:30 단국대학교 인문관 소극장(210호) 특 별 전:2010. 11. 5(금) ~ 2010. 11.

More information

Æ÷Àå½Ã¼³94š

Æ÷Àå½Ã¼³94š Cho, Mun Jin (E-mail: mjcho@ex.co.kr) ABSTRACT PURPOSES : The performance of tack coat, commonly used for layer interface bonding, is affected by application rate and curing time. In this study, bonding

More information

[96_RE11]LMOs(......).HWP

[96_RE11]LMOs(......).HWP - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

israel-내지-1-4

israel-내지-1-4 israel-내지-1-4 1904.1.1 12:49 AM 페이지1 mac2 2015. 11 Contents S T A T E O F I S R A E L 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 9 S T A T E O F I S R A E L 10 Part I Part

More information

untitled

untitled 베이징 올림픽 이후 중국의 변화와 한국의 과제 발간사 금년 8월 8일 중국 베이징에서 올림픽 게임이 개최된다. 일본의 동경 올림픽 과 한국의 서울 올림픽 개최가 한일 양국을 크게 변화하는 시점에 개최되었 듯 베이징 올림픽 역시 중국이 크게 변화하는 시점에 개최됨으로써 앞으로 우리는 중국의 많은 변화를 보게 될 것이다. 베이징 올림픽 개최 이후 여러 측면에서

More information

°ø¾÷-01V36pš

°ø¾÷-01V36pš 2 3 4 5 6 ..2.3 3 (differential) (equation).. () d/d (). e 0.2 (, ), d/d 0.2e 0.2. e 0.2 (). ()., ().,.. (DE: differential equation). (tpe), (order), (linearit). (ODE: ordinar differential equation). (2).

More information

(specifications) 3 ~ 10 (introduction) 11 (storage bin) 11 (legs) 11 (important operating requirements) 11 (location selection) 12 (storage bin) 12 (i

(specifications) 3 ~ 10 (introduction) 11 (storage bin) 11 (legs) 11 (important operating requirements) 11 (location selection) 12 (storage bin) 12 (i SERVICE MANUAL N200M / N300M / N500M ( : R22) e-mail : jhyun00@koreacom homepage : http://wwwicematiccokr (specifications) 3 ~ 10 (introduction) 11 (storage bin) 11 (legs) 11 (important operating requirements)

More information

사진 24 _ 종루지 전경(서북에서) 사진 25 _ 종루지 남측기단(동에서) 사진 26 _ 종루지 북측기단(서에서) 사진 27 _ 종루지 1차 건물지 초석 적심석 사진 28 _ 종루지 중심 방형적심 유 사진 29 _ 종루지 동측 계단석 <경루지> 위 치 탑지의 남북중심

사진 24 _ 종루지 전경(서북에서) 사진 25 _ 종루지 남측기단(동에서) 사진 26 _ 종루지 북측기단(서에서) 사진 27 _ 종루지 1차 건물지 초석 적심석 사진 28 _ 종루지 중심 방형적심 유 사진 29 _ 종루지 동측 계단석 <경루지> 위 치 탑지의 남북중심 하 출 입 시 설 형태 및 특징 제2차 시기 : 건물 4면 중앙에 각각 1개소씩 존재 - 남, 서, 북면의 기단 중앙에서는 계단지의 흔적이 뚜렷이 나타났으며 전면과 측면의 중앙칸에 위치 - 동서 기단 중앙에서는 계단 유인 계단우석( 階 段 隅 石 ) 받침지대석이 발견 - 계단너비는 동측면에서 발견된 계단우석 지대석의 크기와 위치를 근거로 약 2.06m - 면석과

More information

National Food & Nutrition Statistics 2011: based on 2008~2011 Korea National Health and Nutrition Examination Survey (Ⅱ) i ii iii iv v vi vii viii ix (N=33,745, 단위 : g) (N=33,745, 단위 : g) (N=33,745,

More information

14.531~539(08-037).fm

14.531~539(08-037).fm G Journal of the Korea Concrete Institute Vol. 20, No. 4, pp. 531~539, August, 2008 š x y w m š gj p { sƒ z 1) * 1) w w Evaluation of Flexural Strength for Normal and High Strength Concrete with Hooked

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information