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금속-절연체 전이 임계온도센서를 이용한 보상식 화재 감지기 개발
Development of Compensation-Type Fire Detector Using Metal-Insulator-Transition Critical-Temperature Sensor 원문보기

한국화재소방학회 논문지= Fire science and engineering, v.28 no.1, 2014년, pp.26 - 30  

정순규 (한국전자통신연구원 MIT창의연구센터) ,  김현탁 (한국전자통신연구원 MIT창의연구센터)

초록
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보상식 화재 감지기는 일정한 온도 상승률 이상으로 빠르게 상승하는 경우에 작동하는 차동식 화재 감지기의 기능과 정온점에 이르렀을 때 작동하는 정온식 화재 감지기의 기능을 모두 가진 감지기다. 이 화재 감지기는 정온점 이하에서 발생하는 화재를 감지하지 못하는 정온식 화재 감지기의 단점과 불꽃없이 천천히 타는 현상과 같이 천천히 열이 증가하는 화재를 감지하지 못하는 차동식 화재 감지기의 단점을 보완하기 위해 개발된다. 이것을 위해 우리는 이 감지기의 센서로 금속-절연체 전이 임계온도센서를 이용했는데 이 센서의 감도를 결정하는 저항온도계수$55^{\circ}C$일 때 14.15%로써, 서미스터(약 0.5%)보다 큰 값이다. 이 센서는 하나의 센서가 정온점 이하에서는 차동 기능, 정온점 이상에서는 정온 기능을 모두 가진다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A Compensation-type fire detector (CFD) is operated with two functions of a differential-temperature detector and as a fixed-temperature detector. The differential-temperature detector observes a rate of temperature increase, and the fixed-temperature detector measures a given fixed temperature. The...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 금속-절연체 전이(2,3) 임계온도센서 하나로 차동식 화재 감지기의 기능과 정온식 화재 감지기의 두 기능을 모두 가지는 보상식 화재 감지기에 대한 내용을 기술하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
보상식 화재 감지기는 무엇인가? 보상식 화재 감지기는 일정한 온도 상승률 이상으로 빠르게 상승하는 경우에 작동하는 차동식 화재 감지기의 기능과 정온점에 이르렀을 때 작동하는 정온식 화재 감지기의 기능을 모두 가진 감지기다. 이 화재 감지기는 정온점 이하에서 발생하는 화재를 감지하지 못하는 정온식 화재 감지기의 단점과 불꽃없이 천천히 타는 현상과 같이 천천히 열이 증가하는 화재를 감지하지 못하는 차동식 화재 감지기의 단점을 보완하기 위해 개발된다.
보상식 화재 감지기를 개발하게 된 이유는? 보상식 화재 감지기는 일정한 온도 상승률 이상으로 빠르게 상승하는 경우에 작동하는 차동식 화재 감지기의 기능과 정온점에 이르렀을 때 작동하는 정온식 화재 감지기의 기능을 모두 가진 감지기다. 이 화재 감지기는 정온점 이하에서 발생하는 화재를 감지하지 못하는 정온식 화재 감지기의 단점과 불꽃없이 천천히 타는 현상과 같이 천천히 열이 증가하는 화재를 감지하지 못하는 차동식 화재 감지기의 단점을 보완하기 위해 개발된다. 이것을 위해 우리는 이 감지기의 센서로 금속-절연체 전이 임계온도센서를 이용했는데 이 센서의 감도를 결정하는 저항온도계수가 $55^{\circ}C$일 때 14.
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참고문헌 (5)

  1. Y. S. Lee, M. S. Kim, B. P. Hwang, H. S. Kim and Y. H. Song, "A Statistics and Study of Fire Cause by Electrics", Journal of Korean Institute of Fire Investigation, Vol. 10, No. 1, pp. 47-57 (2007). 

  2. H. T. Kim, B. J. Kim, Y. W. Lee, B. G. Chae, S. J. Yun and K. Y. Kang, "Hole-driven MIT theory, Mott transition in $VO_2$ , MoBRiK device", Physica C, Vol. 460, No. 2, pp. 1076-1078 (2007). 

  3. B. J. Kim, Y. W. Lee, B. G. Chae, S. J. Yun, S. Y. Oh and H. T. Kim, "Temperature Dependence of the Firstorder Metal-Insulator Transition in $VO_2$ and Programmable Critical Temperature Sensor", Applied Physics Letters, Vol. 90, No. 2, p. 023515 (2007). 

  4. S. Y. Choi, B. J. Kim, Y. W. Lee, S. J. Yun and H. T. Kim, "Synethesis of $VO_2$ Nanowire and Observation of Metal-Insulator Transition", Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 47, No. 4, pp. 3296-3298 (2008). 

  5. National Emergency Management Agency, "Notification No. 2012-17 of the National Emergency Management Agency" (2012). 

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