• Title/Summary/Keyword: 성능시험기

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Development of performance testing technique and equipments for the DC T/C characteristics of miniature fuses (소형퓨즈의 DC용단특성 성능평가기술 및 설비 개발)

  • Kim, Geun-Yong;Park, Nam-Ok;Park, Sung-Hun
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07b
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    • pp.847-848
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    • 2006
  • 최근 안전인증 기술기준의 국제규격(IEC) 부합화에 따라 소형 퓨즈의 DC 시간/전류 특성(DC Time/Current characteristic, 이하 DC 용단특성)에 대한 시험이 중요한 성능평가항목으로 부각되고 있다. 특히 DC 용단특성을 시험하기 위해서는 규격에 적합한 DC 발생기 및 DC 용단시간도 정확하게 측정할 수 있는 시스템이 구축되어야 하므로, 그 성능 평가설비 또한 매우 중요하다고 할 수 있다. 본 논문에서는 안전기준 및 IEC 국제규격을 분석하고, 분석된 규격을 토대로 성능평가설비를 설계하여 국제적 수준의 시험기관 위상에 걸맞은 성능평가기술 기반을 구축하였다. 구축된 설비 및 개발된 성능평가기술은 향후 시험평가기술의 국제화에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

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Experimental Investigation for Multi-Element Dual Swirl Coaxial Injector (다중요소 Dual Swirl 인젝터에 관한 실험적 연구)

  • Shin, Hun-Cheol;Lee, Seock-Chin;Park, Hee-Ho;Kim, Sun-Jin
    • Journal of the Korea Institute of Military Science and Technology
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    • v.9 no.4
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    • pp.137-144
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    • 2006
  • The basic data obtained in this research for single element performance were directly applied to the design of injector head(7 elements). Designed performance of the 7-element Swirl Coaxial injector was $245kg_f$ sea level thrust with 20bar combustion chamber pressure. Numerical analysis were performed to obtain the change of spray pattern for the design of injector head, and we confirmed the feasibility and application of those results. Hot tests were performed for the multi-element injector to compare with the performance of the single element injector and those can be applied to the design of scaled liquid rocket engine. The basic data obtained in this research can be directly applied to the real liquid rocket injector design.

Development of Arm Fire Device for Solid Rocket (고체 추진기관 점화안전장치 개발)

  • Jang Seung-Gyo;Jung Jin-Suk;Kim In-Suk
    • Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference
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    • 2005.11a
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    • pp.169-172
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    • 2005
  • The performance test result of the Arm Fire Device(Ignition Safety Device) for solid rocket which prevents accidental ignition was described. The results of the closed bomb test and the igniter test of the classical mechanical arm fire device and the advanced electro-mechanical arm fire device were presented, and according to the igniter test result it was realized that the electro-mechanical arm fire device has an advantage in aspect of the action time.

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Study on Design of the Rotary Type Testing Machine to Measure the Performance (LSM 성능 측정을 위한 회전형 시험기 설계에 대한 연구)

  • Seol, Hyun-Soo;Shim, Won-bo;Lee, Ju
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2015.07a
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    • pp.1573-1574
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    • 2015
  • 본 연구에서는 선형동기전동기(Linear Synchronous Motor)의 회전형 시험기 설계를 위해서 그 기본 모델이 되는 선형동기 전동기의 기초 설계 과정을 통해 주요 파라미터를 선정하고 FEM 모델을 도출하였다. 또한 유한요소법을 이용하여 전자계 해석을 수행하여 선형동기전동기의 특성을 분석하였고, 설계된 선형동기전동기를 바탕으로 회전형으로 모델링하여 시험기의 형태로 설계하였으며, 유한요소해석을 통해 요구 사양을 만족함을 확인하였다.

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Assessment of Practical-performance for Domestic 25.8 kV Gas Switchgear (국내 25.8kV 가스개폐기의 실용성능 평가)

  • Kim, Dong-Myung;Kwon, Tae-Ho
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2009.07a
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    • pp.351_352
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    • 2009
  • 개폐기는 검수 규격을 통과하였더라도 실선로에서 사용시 다양한 환경조건에서 발생할 수 있는 복합요인에 의해 내용년수 이전에 고장이 발생할 수 있다. 본 논문에서는 국내 25.8 kV 가스절연개폐기에 대해 실계통 성능, 취약점 등을 파악하기 위하여 신품, 사용품, 수명시험을 완료한 제품에 대해 전기적, 기계적, 환경시험 전 후 특성변화를 살펴보았다.

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B-KNO$_3$ 점화제의 노화 현상 분석

  • 장승교;류병태
    • Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference
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    • 1997.11a
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    • pp.14-14
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    • 1997
  • 추진제의 노화 못지 않게 점화제의 노화도 추진 기관 성능에 큰 영향을 미칠 것으로 예측된다. 따라서 10년 이상 경과된 활성 모터에서 점화기를 분해하여 노화에 의한 점화제의 성능 변화를 알아보았다. 분석에 사용한 점화제는 II-D Bi-Convex형상의 B-KNO$_3$ 펠렛으로 열량, 자동 점화온도, 기계적 물성의 변화를 관찰하였고, 밀폐 용기(Closed bomb)에서 연소시험을 통하여 노화에 따른 점화알약의 압력변화를 측정하고 이론 값과 비교하였다. 또한 비활성 모타를 이용한 연소시험으로 점화기의 점화지연시간, 최대 압력, 최대 압력 도달시간 등을 측정하고 이론식과 비교하여 노화에 의한 변화를 관찰하였다.

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Combustion Performance of a Fullscale Liquid Rocket Thrust Chamber (실물형 액체로켓 연소기 지상 연소 성능 결과)

  • Seo Seong-Hyeon;Kim Jong-Gyu;Moon Il-Yoon;Han Yeoung-Min;Choi Hwan-Seok;Lee Soo-Yong;Cho Kwang-Rae
    • Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference
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    • 2005.11a
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    • pp.235-239
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    • 2005
  • A 30-tonf-class fullscale thrust chamber for the application to a LEO SLV has been combustion tested over the wide ranges of a mixture ratio and a chamber pressure. The thrust chamber designed for an open cycle engine with a turbopump was tested with a ablative combustion chamber instead of a regenerative chamber to first evaluate its performance and function. The test results revealed stable combustion characteristics. The hardware survived the harsh environment and showed very sound functional characteristics. The estimated combustion efficiency of the chamber turned out to be 95% and a specific impulse at sea level was estimated as 254sec, which are comparable to or above the predicted design values.

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Soot dispersancy of Engine oils (엔진유의 soot 분산 특성 (졔1보))

  • 문우식;권완섭;이종훈
    • Proceedings of the Korean Society of Tribologists and Lubrication Engineers Conference
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    • 1996.04b
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    • pp.113-116
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    • 1996
  • 기유의 soot 분산 성능 실험과 엔진유의 산화 및 분산성 실험을 하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 윤활기유는 soot의 분산 성능에 매우 큰 영향을 미치며 고급 기유일수록 soot의 함량이 클수록 우수한 성능을 보인다. 2. VHVI 기유는 산화 시험 시간이 경과할수록 광유계 기유보다 우수한 산화안정성을 나타낸다. 3. 산화방지제는 산화방지뿐 아니라 분산성에도 영향을 미친다. 4. 광유계 기유를 사용한 경우 ZnDDP는 산화 방지 및 분산성을 향상 시키지 못하나 VHVI 기유에 ZnDDP를 투여한 경우에는 산화방지효과와 분산성능을 향상시킨다.

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Estimation of PTC (Powertrain Cooling) Performance with Heat Rejection Rate (열방출량 (Heat Rejection Rate)을 이용한 PTC (Powertrain Cooling) 성능 추정)

  • Min, Sunki
    • Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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    • v.16 no.5
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    • pp.3030-3034
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    • 2015
  • It is important to consider powertrain cooling performance, when engine is applied to new vehicle. If the performance is poor, engine will be damaged by overheating. But, the development timing of engine is faster than timing of vehicle, it is difficult to test the cooling performance of new engine and vehicle. In this study the powertain cooling performance was estimated with some test and calculation data. First, the heat rejection test was conducted. From this test, the heat rejection data at required rpm and load was acquired. Second, coolant flow test was conducted. From this test coolant flow rate to radiator was measured. Then engine torque and rpm was calculated from vehicle load and speed. Vehicle load and speed was calculated from test mode. Then by comparing these data, the powertrain cooling performance was estimated.