본 연구에서는 다양한 기종의 인버터제어승강기 전력소비특성을 분석하였다. 특히, 전부하상승전류는 기종별로 표준적인 기준치를 제시하였으며, 그 결과 아파트에 시설되는 인버터제어 승강기의 경우, 전부하상승전류의 크기는 기종별로 기존의 기준치 보다 -3[A]∼7[A] 정도 작아지는 결과을 얻었으며, 동력변압기 용량은 기종별로 기존 기준치 대비 약 0.5[kVA]∼3[kVA] 정도 작은 용량이 적정 용량인 것으로 분석되었다. 또한 전원설비 계획으로서 인버터제어 승강기의 운행 정지사태를 최소화하기 위한 2회선 수전방식 및 2계통 배전 등의 다양한 전원확보방안을 제시하였다.
This paper presents a novel current driving method for the synchronous rectifier (SR) in a Flyback topology. The proposed current driven synchronous rectifier features low Power loss, good performance and the gate voltage of FET in the synchronous rectifier is easily controlled by zener voltage. The proposed SR driving method is implemented in a 200W Flyback converter with 400Vdc input and achieved excellent performance at full load.
This paper presents a novel current driving method for the synchronous rectifier(SR) in a flyback topology. The proposed current driven synchronous rectifier features low power loss, good performance and the gate voltage of FET in the synchronous rectifier is easily controlled by resistor ratio. The proposed SR driving method is implemented in a 200W Flyback converter with 400Vdc input and achieved excellent performance at full load.
This paper proposes a constant frequency controlled zero voltage switching method that can reduce switching losses caused by emf on inductance in DC motor. The zero voltage switching method is used more than a zero current switching method because of reducing switching losses by capacitance of depletion region of MOSFET. To simplify the controller circuit, we propose constant frequency controlled zero voltage switching method in the paper. The control method is more stable than a variable frequency control method because it can optimize bandwidth of a closed-loop and reactances. Therefore, we construct a constant frequency controlled zero voltage switching converter and improve zero switching losses in high switching frequency. In the process, we can control low-losses in full range on variable voltage and load. We simulate the proposed converter with P-SPICE and compare results obtained through the experiment.
In the original incremental generalized predictive control, the receding horizon predictive control is introduced as a control law. But in this paper, we propose a generalized predictive self-tuning control using full-valued incremental controls. The control law is a mean horizon predictive control. The effectiveness of this algorithm in a variable time delay or load disturbances environment is demonstrated by computer simulation. The controlled plant is a nonminimum phase system.
This paper presents a new voltage current driven method for the synchronous rectifier (SR) in a flyback topology. The proposed synchronous rectfier of voltage-current driven can operate at wide load range with high efficiency. The gate voltage of FET in the synchronous rectifier is easily controlled by resistor ratio. regardless of line and load fluctuation. The 200W (l2V/17A) prototype is built and achiveved efficiency as high as 90% at 4A, 93.2% at 7A and full load.
The load carrying capacity of a bridge needs to be properly assessed to operate the bridge safely and maintain it efficiently. For the evaluation of load carrying capacity considering the current state of a bridge, static and quasi-static loading tests with weight-controlled heavy trucks have been conventionally utilized. In these tests, the deflection (or strain) of the structural members loaded by the controlled vehicles are measured and analyzed. Using the measured data, deflection (or strain) correction factor and impact correction factor are calculated. These correction factors are used in the enhancement of the load carrying capacity of a bridge, reflecting the real state of a bridge. However, full or partial control of the traffic during the tests and difficulties during the installment of displacement transducers or strain gauges may cause not only inconvenience to the traffic but also the increase of the logistics cost and time. To overcome these difficulties, an alternative method is proposed using an excited response part of full measured ambient acceleration data by ordinary traffic on a bridge without traffic control. Based on the modal properties extracted from the ambient vibration data, the initial finite element (FE) model of a bridge can be updated to represent the current real state of a bridge. Using the updated FE model, the deflection of a bridge akin to the real value can be easily obtained without measuring the real deflection. Impact factors are obtained from pseudo-deflection, which is obtained by double-integration of the acceleration data with removal of the linear components on the acceleration data. For validation, a series of tests were carried out on a steel plategirder bridge of an expressway in Korea in four different seasons, and the evaluated load carrying capacities of the bridge by the proposed method are compared with the result obtained by the conventional load test method.
본 논문에서는 고출력 산업용 로봇을 위한 직류 서보 전동기 제어시스템을 컴퓨터 GUI 환경[11,12]에서 제어 알고리즘을 적용하면서 실험할 수 있는 제어시스템 을 구현하였다. 직류 전동기 정격은 400용량, 1000ppr 광학식 엔코더 및 전자식 브레이크를 부하 변화량으로 채택하였다. 특히, 서보 구동부는 MOSFET 9540 및 540 FET를 사용하여 풀-브리지 방식으로 구동하였다. 서보 제어부는 8비트 PIC16C74 마이크로프로세서, RS-232 통신 포트 및 URD 전류 센서를 채택하였다. PID 방식을 기본으로 부하 변화량에 따는 다양한 계수 설정을 변화시키면서 제어 알고리즘을 적용하였다.
Liquefied petroleum gas (LPG) is used in spark ignition (SI) engines. Fuel injection rate of an injector is affected by fuel temperature and pressure in LPG liquid injection systems for either a multi-point-injection (MPI) or a direct injection (DI) engine. Even fuel injection conditions are varied, the air-fuel ratio should be accurately controlled to reduce exhaust emissions. In this study, a correction factor fur the fuel injection rate of an injector is derived from density ratio and pressure difference ratio. A compensation method of injected fuel amount is proposed for a fuel injection control system. The experimental results for the LPG liquid injection system in a SI engine show that this system works well fur a full range of engine speed and load condition, and the air-fuel ratio is accurately controlled by the proposed correction factor.
To investigate the structural behaviour of grouped tanks under wind loads, 2 problems need to be figured out, wind pressures on tank shells and critical loads of the shell under these pressure distribution patterns. Following the wind tunnel tests described in the companion paper, this paper firstly seeks to obtain wind loads on the external wall in a squarely-arranged cylindrical tank group by numerical simulation, considering various layouts. The outcomes demonstrate that the numerical method can provide similar results on wind pressures and better insights on grouping effects through extracted streamlines. Then, geometrically nonlinear analyses are performed using several selected potentially unfavourable wind pressure distributions. It is found that the critical load is controlled by limit point buckling when the tank is empty while excessive deformations when the tank is full. In particular, significant reductions of wind resistance are found on grouped full tanks compared to the isolated tank, considering both serviceability and ultimate limit state, which should receive special attention if the tank is expected to resist severe wind loads with the increase of liquid level.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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