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[국내논문] CCTV통신용 함체내의 항온항습 자동제어 장치 개발
Internal communication as CCTV Automatic Climate Control System Development 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.10 no.4, 2015년, pp.433 - 439  

김희철 (광주대학교 컴퓨터공학과)

초록
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CCTV용 함체 내부는 일정한 습도와 온도를 유지시켜 습윤에 의한 단락방지, 온도차에 의한 결로방지, 고온방지 등의 항온항습장치가 요구되며 이를 대응한 함체에 최적화된 형태와 구조, 에너지활용 정도의 항온항습 자동제어장치개발이 필요하다. 함체내부에 있는 고가의 영상장비를 온도 변환에 따른 해저드로부터 장치보호, 단락사고를 예방할 수 있는 항온항습 제어장치가 필요하다. 이는 영상기록 및 현장상황에 신뢰성 있는 영상의 저장 및 전송을 위한 부속장치가 절대적으로 요구되는 시스템이다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Enclosures for CCTV internal short circuit are prevented due to wetting to maintain a constant humidity and temperature, to avoid condensation due to temperature difference, a constant temperature and humidity requirements of the equipment, such as high-temperature resistant and a constant temperatu...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구를 통해 함체 내부의 온도, 습도 이상 상태 모니터링 및 감시제어, 상태감시 기능을 갖는 온도제어기 설계 및 항온항습장치의 개발을 통해 수배전반을 비롯한 CCTV등 산업용 함체의 시스템 안정화를 위한 항온항습장치의 채택으로 단락사고예방을 통한 화재예방에 도움이 될 수 있는 구조의 시스템을 개발하였다. 향후 본 논문을 바탕으로 국내는 물론 전 세계적으로 함체 내부의 ICT 및 사물인터넷환경에 선제적 대응투자가 기대된다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
항온항습이란 무엇인가? 항온항습이란 Room이나 일정공간의 내부를 일정한 온도와 습도로 유지하는 것으로 온도와 습도에는 허용차가 정해져 있지만, 그 자체는 고정되어 있다[8].
냉동기의 원리는 무엇인가? 냉동기의 원리는 금속이나 반도체의 열전 (Thermoelectric) 현상을 이용하는 것으로 이러한 방법을 열전 냉동(Thermoelectric refrigeration) 혹은 전자냉동법이라 한다[9], [13]. 그림 2에서 전자 냉동 방법은 서로 다른 종류의 금속이나 반도체를 연결하여 직류 전류를 흐르게 하면 한 쪽의 접점은 고온이 되고 다른 한 쪽의 접점은 저온이 되며, 이 저온 쪽 접점에 의하여 냉동을 얻게 되는 펠티어 효과(Peltier Effect)를 활용한다.
시즈히터의 보호관은 무엇으로 구성되는가? 시즈히터 구조는 그림 4와 같다. 보호관은 스테인 레스, 철(Fe), 동(Cu), 니켈합금으로 구성되고 절연선은 니크롬선(NCH-1, NCH-2), 철크롬선(FCH-1, FCH-2)을 사용한다.
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참고문헌 (16)

  1. Korean Register of Shipping, "Ownership of data logged by VDR and recovery obligations.( Legal Office)," NAV46/J/6, United Kingdom London IMO Headquarters, July 2007, pp. 18-23. 

  2. Korean Register of Shipping, "Revision of SOLAS Chapter V - Comments and proposals on the draft text orevised SOLAS ChapterV," NAV45/5/11, United Kingdom London IMO Headquarters, Sept. 1999, pp. 12-21. 

  3. Medium-Small Size VDR Apparatus with Camera and Data Control Method ensures the Efficiency of a Ship Navigation System, 2013. 

  4. Korean Register of Shipping, "Revision of SOLAS Chapter V (VDRs) (ICS, BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF, SIGTTO)," NAV45/5/1, United Kingdom London IMO Headquarters, Sept. 1999, pp. 10-18. 

  5. Korean Register of Shipping, "Revision of SOLAS Chapter V-Report of the chairman of the Working Group," NAV45/5, United Kingdom London IMO Headquarters Sept. 1999, pp. 6-14. 

  6. D.B, Parker, "The Strategic values of Information Security in Business," Computer & Security, Information Security, vol. 16, 1997, pp. 572-582. 

  7. J. Kim, Y. Koo, and Y. Bae, "Nonlinear Phenomena in MEMS Device," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 7, no. 5, 2012, pp. 1073-1078. 

  8. C. B. Jacobina, E. R. C. da Silva, A. M. N. Lima, and R. L. A. Ribeiro, "Vector and Scalar Control of a Four Switch Three Phase Inverter," Proc. IEEE-IAS Annual Meeting, 1995. 

  9. F. blaabjerg, S. Freysson, H. H. Hansen, and S. Hansen, "A new optimized space vector modulation strategy for a component minimized voltage source inverter," IEEE Trans. power electronics, vol. 12, no. 4, July 1997, pp. 704-714. 

  10. Y. Jeon and M. Cho, "A Speed Control of BLDC Motor using Adaptive Back stepping Technique," J. of the Korea Institute of Electronic Communications Sciences, vol. 9, no. 8, Aug. 2014, pp. 899-905. 

  11. H. Lee, W. Cho, and K. Lee, "Improved switching method for sensorless BLDC motor drive," J. of the Korea Institute of Electronic Communications Sciences, vol. 5, no. 2, Mar. 2010, pp. 164-170. 

  12. S. Jung, I. Choy, and Y. Jeon, "Speed Control of IPMSM Using Nonlinear and Adaptive Back- Stepping Controller Including Integral Gain," J. of the Korea Institute of Electronic Communications Sciences, vol. 8, no. 6, June. 2013, pp. 881-889. 

  13. G. L. Peters, G. A. Covic, and J. T. Boys, "Eliminating output distortion in four-switch inverters with three-phase loads," IEE Proc. Electronic Power Application, vol. 145, no. 4, July 1998, pp. 326-332. 

  14. M. B. R. Correa, C. B. Jacobina, E. R. C. Silva, and A. M. N. Lima, "A General PWM Strategy for Four-Switch three phase inverter," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 21, no. 6, Nov. 2006, pp. 1618-1627. 

  15. F. Blaabjecg, D. Neacsu, and J. K. Pedersen, "Adaptive SVM to Compensate DC-link Voltage Ripple for Four-Switch Three-Phase Voltage-Source inverters," IEEE Trans. Power Electronics, vol. 14, no. 4, July 1999, pp. 743-752. 

  16. S. Ye, S. Yang, and H. Ceong, "The Development on Component-based Environment Information Monitoring System,"J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 7, no. 1, 2012, pp. 195-201. 

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