• Title/Summary/Keyword: 전기 가열

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Design and Implementation of an Induction Heating System (유도가열 시스템의 설계 및 구현)

  • Seo, Eun-Sook;Jeong, Kyeung-Soo;Im, Se-Hyun;Keum, Dong-Min;Yang, Jun-Hyeok;Jung, In-Hwan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07d
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    • pp.2189-2190
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    • 2006
  • 본 논문에서는 Half Bridge Series Resonant Inverter 를 이용한 유도가열 시스템 설계를 하고 제작하여 구현하였다. 이러한 유도가열 시스템의 제작을 위해서는 공진탱크와 매칭 트랜스포머의 설계가 필수적이다. 따라서 이런 설계를 위해 Pspice 를 이용하여 공진탱크의 입력 임피던스 Bode Polt 을 그려 분석하고 이를 바탕으로 탱크회로를 설계 하였다. 매칭 트랜스포머의 설계는 출력 Power 와 1,2 차 회로 조건에 의해 설계 되어졌다. 이렇게 설계한 유도가열 시스템을 Pspice 를 이용해서 Simulation 함으로써 주파수에따른 출력 Power 의 변화를 볼수 있었으며, 유도가열 시스템을 실제 제작하여 구현함으로써 확인하였다.

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Design and Implementation of an Induction Heating System (유도가열 시스템의 설계 및 구현)

  • Seo, Eun-Sook;Jeong, Kyeung-Soo;Im, Se-Hyun;Keum, Dong-Min;Yang, Jun-Hyeok;Jung, In-Hwan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07a
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    • pp.557-558
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    • 2006
  • 본 논문에서는 Half Bridge Series Resonant Inverter를 이용한 유도가열 시스템 설계를 하고 제작하여 구현하였다. 이러한 유도가열 시스템의 제작을 위해서는 공진탱크와 매칭 트랜스포머의 설계가 필수적이다. 따라서 이런 설계를 위해 PSpice를 이용하여 공진탱크의 입력 임피던스 Bode Plot 을 그려 분석하고 이를 바탕으로 탱크회로를 설계 하였다. 매칭 트랜스포머의 설계는 출력 Power 와 1,2 차 회로 조건에 의해 설계 되어졌다. 이렇게 설계한 유도가열 시스템을 PSpice 를 이용해서 Simulation 함으로써 주파수에 따른 출력 Power의 변화를 볼 수 있었으며, 유도가열 시스템을 실제 제작하여 구현함으로써 확인하였다.

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Design and Implementation of an Induction Heating System (유도가열 시스템의 설계 및 구현)

  • Seo, Eun-Sook;Jeong, Kyeung-Soo;Im, Se-Hyun;Keum, Dong-Min;Yang, Jun-Hyeok;Jung, In-Hwan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07b
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    • pp.1223-1224
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    • 2006
  • 본 논문에서는 Half Bridge Series Resonant Inverter를 이용한 유도가열 시스템 설계를 하고 제작하여 구현하였다. 이러한 유도가열 시스템의 제작을 위해서는 공진탱크와 매칭 트랜스포머의 설계가 필수적이다. 따라서 이런 설계를 위해 PSpice 를 이용하여 공진탱크의 입력 임피던스 Bode Plot 을 그려 분석하고 이를 바탕으로 탱크회로를 설계 하였다. 매핑 트랜스포머의 설계는 출력 Power 와 1,2 차 회로 조건에 의해 설계 되어졌다. 이렇게 설계한 유도가열 시스템을 Pspice 를 이용해서 Simulation 함으로써 주파수에따른 출력 Power 의 변화를 볼수 있었으며, 유도가열 시스템을 실제 제작하여 구현함으로써 확인하였다.

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The measurement equipment for 915MHz 30kW class magnetron test (915MHz 30kW 마그네트론 시험을 위한 측정 장비)

  • Cho, Kook-Hee;Jeon, Seok-Gy;Jung, Sun-Shin;Lee, Hong-Sik
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07c
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    • pp.1570-1571
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    • 2006
  • 산업용 가열, 건조, 해동 기술 분야에서 피 가열물의 열전달 특성이 좋지 않은 경우 대출력 마그네트론을 적용하여 전자파 가열방식을 이용함으로써 기존의 가열방식 보다 효율을 상당히 개선할 수 있음은 오래 전부터 알려져 왔다. 그러나 국내에서는 대출력(30kW급 이상) 마그네트론 제조기술 및 성능분석을 할 수 없어 외국에서 수입하여 산업에 산발적으로 적용하고 있는 실정이다. 따라서 본 연구는 30 kW급 대출력 마그네트론과 구동전원을 위한 시험 장비를 구축하여 신뢰성을 확보하면 마그네트론을 이용한 고효율 가열, 건조, 해동 기술에 적용이 가능하다.

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Design and Implementation of an Induction Heating System (유도가열 시스템의 설계 및 구현)

  • Seo, Eun-Sook;Jeong, Kyeung-Soo;Im, Se-Hyun;Keum, Dong-Min;Yang, Jun-Hyeok;Jung, In-Hwan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07c
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    • pp.1683-1684
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    • 2006
  • 본 논문에서는 Half Bridge Series Resonant Inverter 를 이용한 유도가열 시스템 설계를 하고 제작하여 구현하였다. 이러한 유도가열 시스템의 제작을 위해서는 공진탱크와 매칭 트랜스포머의 설계가 필수적이다. 따라서 이런 설계를 위해 PSpice를 이용하여 공진탱크의 입력 임피던스 Bode Plot 을 그려 분석하고 이를 바탕으로 탱크회로를 설계 하였다. 매칭 트랜스포머의 설계는 출력 Power 와 1,2 차 회로 조건에 의해 설계 되어졌다. 이렇게 설계한 유도가열 시스템을 PSpice를 이용해서 Simulation 함으로써 주파수에 따른 출력 Power 의 변화를 볼 수 있었으며, 유도가열 시스템을 실제 제작하여 구현함으로써 확인하였다.

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Study on the Design of Suitable Construction of High-Frequency Mass Heating Induction Coil (Mass Heating 고주파 유도가열 코일의 형상 설계에 관한 연구)

  • Lee, Sung-Hyung;Cho, Yun-Hyun
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2009.07a
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    • pp.849_850
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    • 2009
  • 본 논문에서는 mass heating에 적용되는 고주파 유도가열 코일의 형상설계에 대한 내용을 기술하였다. 고주파 전류가 흐르는 가운데, workpiece가 가장 고른 열분포 특성을 가질 수 있도록 가열시킬 수 있는 코일의 형태를 결정하는 과정을 나타내고 있다. 이를 설명하기 위해 유한요소법을 이용하여 와전류와 열전도 등의 결과를 데이터화하고 각 결과들의 순환적 재입력으로 수치들의 변화를 시각적으로 나타내어 제안된 코일 형상에 대한 효율성을 입증한다. 연구의 과정은 3차원 유한 요소 프로그램인 ANSYS로 이루어진다.

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Wireless induction heating system for cell lysis (무선 유도 가열기를 이용한 세포 파괴 기술)

  • Baek, Seung-Ki;Kim, Hee-Jung;Hong, Min-Jun;Park, Jung-Hwan
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2008.07a
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    • pp.2321-2322
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    • 2008
  • 무선 유도 가열기(wireless induction heating system)를 바이오칩에서 사용 될 세포 파괴 기술을 이용하였다. 자기장에 의해 발생하는 유도전류를 열원으로 이용한 것으로 교류자기장에 금속을 놓아두면 전자기 유도 현상에 의해 금속에 와전류(eddy current)가 발생하고 발생된 전류(AC)에 의해 금속이 가열된다. 이 전류는 순간적으로 강한 열을 발생시켜 바이오칩 내에서 이를 이용해 짧은 시간동안에 효과적으로 세포를 파괴하였다.

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