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제어전극을 갖는 방전소자의 방전개시전압 설계에 관한 연구
A Study on the Design of Discharge Voltage of Discharge Element with Control Electrode 원문보기

전기학회논문지 = The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers, v.67 no.11, 2018년, pp.1512 - 1516  

박근석 (Dept. of Southwestern, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding) ,  최준웅 (Dept. of Southwestern, Research Institute of Medium & Small Shipbuilding) ,  이대동 (Dept. of Electrical Engineering, Hanbat National University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The power system and control system constantly reveals surge voltage such as switching surge of lighting devices and power conversion devices, operating and stops surge of rotating devices, charge & discharge surge, opening & closing surge of circuit breakers and the like. Such a surge voltages can ...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 빠른 과도 전압 특성의 서지전압과 낮은 과도전압에서도 방전할 수 있고 낮은 잔류전압을 유지할 수 있는 “제어전극을 갖는 방전소자와 제어회로”를 고안하여 서지보호기의 보호성능에 관한 신뢰성을 향상할 수 있는 방안을 제안하고자 한다. 제안한 방전소자와 제어회로는 다수의 반복시험을 통해 동작 특성을 검증하였고 타 소자와의 비교시험을 통해 성능을 검증하였다.
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핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
산업에서 사용되는 전력 및 제어 시스템은 어떻게 변화하는가? 산업에서 사용되는 전력 및 제어 시스템은 PLC 제어 시스템에서 FPGA, ARM 등 반도체 및 컴퓨터 기반의 임베디드 시스템의 초고속 제어기술로 변화되고 있다. 이는 12 V~24 V의 전자식접촉제어방식에서 5 V, 3 V, 1.
반도체 등의 제어소자의 단점은 무엇인가? 8 V까지 매우 낮은 전압 반도체 회로의 직접제어방식으로 발전되었고 높은 전송속도와 제어속도를 갖는 장점을 갖고 있다[1]. 하지만 반도체 등의 제어소자는 과도전압과 노이즈에 민감하게 반응하고 소자가 소손되거나오동작이 발생하였을 경우 원인을 규명하기가 매우 힘든 단점을 갖고 있으며 대부분의 주요 원인은 서지전압으로 나타난다. “서지전압”이란 전력 또는 유틸리티 그리드에서 마이크로초에서 수초 동안 돌발적으로 발생하여 충격성을 갖는 정격이상의 과도전압을 말한다.
반도체 및 컴퓨터 기반의 임베디드 시스템의 장점은 무엇인가? 산업에서 사용되는 전력 및 제어 시스템은 PLC 제어 시스템에서 FPGA, ARM 등 반도체 및 컴퓨터 기반의 임베디드 시스템의 초고속 제어기술로 변화되고 있다. 이는 12 V~24 V의 전자식접촉제어방식에서 5 V, 3 V, 1.5 V, 0.8 V까지 매우 낮은 전압 반도체 회로의 직접제어방식으로 발전되었고 높은 전송속도와 제어속도를 갖는 장점을 갖고 있다[1]. 하지만 반도체 등의 제어소자는 과도전압과 노이즈에 민감하게 반응하고 소자가 소손되거나오동작이 발생하였을 경우 원인을 규명하기가 매우 힘든 단점을 갖고 있으며 대부분의 주요 원인은 서지전압으로 나타난다.
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참고문헌 (8)

  1. A study on the Surge Protection of Shipboard Electrical and Electronic Devices, HMOU, Master's degree, park, sung ju, 2010. 

  2. Kostas Samaras, "Electrical Surge-Protection Devices for Industrial Facilities-A Tutorial Review", IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS, Vol. 43, No. 1, JANUARY/FEBRUARY 2007. 

  3. Bok-Hee Lee, Bong Lee, Su-Bong Lee, Sung-Man Kang, "Effects of Lightning Surges on the Life of ZnO Varistors", KIEE, Vol. 55, No. 5, 2006. 

  4. R. B, Standler, "Protection of Electronic Circuits from Overvoltage", John Wiley & Sons., Inc., pp. 123-155, 1989. 

  5. IEEE 1100-2005, IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment, 2005. 

  6. IEEE C62.45, IEEE Recommended Practice on Surge Test for Equipment Connected to Low-Voltage AC Power Circuit, 2002. 

  7. IEC61643-11, Low-voltage surge protective devices - Part11 : Surge protective devices connected to low - voltage power systems-Requirements and test methods, 2011. 

  8. IEC61000-4-5, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part4-5:Testing and measurement techniques-Surge immunity test, 2014. 

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