DOI QR코드

DOI QR Code

친환경 에너지 절감형 전기온풍기 기구설계

Electric Fan Heater Design for Eco-Energy Saving

  • 설용태 (호서대학교 디스플레이공학부)
  • Sul, Yong-Tae (Division of Display Engineering, Hoseo University)
  • 투고 : 2016.02.11
  • 심사 : 2016.04.07
  • 발행 : 2016.04.30

초록

친환경에너지에 대한 요구가 높아지면서 전기에너지의 사용은 계속 증가하고 있다. 최근 친환경, 에너지 절약을 위해서 유도가열을 이용한 여러 가지 가열방식에 대한 관심이 높아지고 있다. 본 논문에서는 전자유도현상을 이용한 유도가 열방식을 이용하여 보다 친환경적이고 에너지 절약이 가능한 전기온풍기를 설게 제작하였다. 온풍기는 송풍부, 유도가열부 및 전력변환부 등 3부분으로 구성하였다. 유도가열부는 송풍부에 결합되어 송풍부로부터 발생된 바람이 가열되어 분출되며, 전력변환부는 고주파를 인가하여 자속을 발생시킴으로써 유도가열부의 내부를 가열시킨다. 발열방식은 유도가열의 원리를 적용하고, 전력변환효율성을 높이기 위해 공진형 인버터를 사용하였다. 공진형 인버터는 풀브리지 전압형 직렬부하 공진형 인버터를 사용하였다. 유도가열부는 세라믹 계열의 절연체와 SUS40계열의 금속체를 사용했으며, 전력변환부는 정류부, 필터부 및 공진형 인버터부 등으로 구성 하였다. 본 연구에서 제안한 전기온풍기는 기존의 전기히터와 가스히터 등과 비교한 결과, 온도 상승속도가 빠르고, 사용에너지 비용이 절감되는 등 경제성도 있음을 보였다. 개발된 전기온풍기는 가정용, 상업용 및 농업용 등 여러 분야에 친환경 에너지절감형 온풍기로의 적용 가능성이 있다.

As the Eco-energy is recently required, electrical energy is fast increased. Several induction heating methods are attractive for Eco-energy and energy saving. In this paper, electrical fan heater was designed and developed with new concept for energy saving by electromagnetic induction heating. Proposed system was composed of three module, blast part, induction heating part and power transformation part. Induction heating method was adapted for heating and the resonant inverter was used for increasing of the power transformation efficiency. Full-bridge resonant inverter was adopted to resonant inverter. This system was composed of induction heating part made with metal(SUS 40 series), and power transformation part made with rectifier module, filter module and resonant inverter. From these results, the proposed new electric heater could be saved the energy from faster increasing the temperature compared to commercial gas and other electric heater. This electrical fan heater is possible to be used in field of home, commercial and agricultural area for eco-energy saving heater.

키워드

참고문헌

  1. S. M. Jang, S. H. Lee, H. C. Park, "Electromgnetic Induction Heating and Its Application", Proceedings of KIEE, vol.50, No.2, pp. 9, Feb, 2011.
  2. Y. T. Sul, E. Y. Lee, H. M. Kwon, "Induction heating superheater by new heat exchange method", KAIS, vol.10, No.4, pp. 740-746, 2009.
  3. H. S. Kim, "New Soft switching high frequency inverter for induction heating", Kyungnam University, Theses, pp. 1-10, 2008.
  4. H. Kifune, Y. Hatanaka, M. Nakaoka, "Quasi-series-resonant-type-soft-switching phase shift modulated inverter", IEEE Proc. Electric Power Appl., vol.150, No.6, pp. 725-732, 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1049/ip-epa:20030558
  5. Y. J. Kim, D. C. Shin, K. H. Kim, Y Uchihori, Y. Kawamura, "Fluid Heating System using High-Frequency Inverter Based on Electromagnetic Indirect Induction Heating", ICPE'01, pp. 69-74, Oct, 2001.
  6. Jose M. Burdio, et al, "Asymmetrical voltage-cancellation control for full-bridge series resonant inverters", IEEE Trans. on Power Electronics, vol.19, No.2, pp. 461-469, 2004. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2003.823250
  7. W. S. Shin, H. C. Park, "Inverter for Induction Heating using Simultaneous Dual-Frequency Method", The Transactions of the Korean Institute of Power Electronics, vol.16, No.2, pp. 554-560, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.6113/TKPE.2011.16.6.554