This paper analyzed the application of Superconducting Fault Current Limiter (SFCL) on 22.9 [kV] bus tie in a power distribution system. Commonly, the parallel operations of power main transformers offer a lot of merits. However, when a fault occurs in the parallel operation of power main transformer, the fault currents might exceed the interruption capacity of existing protective devices. To resolve this problem, thus, the SFCL has been studied as the fascinating device. In case that, Particularly, the SFCL could be installed to parallel operation of various power main transformers in power distribution system of the Korea Electric Power Corporation (KEPCO) on 22.9 [kV] bus tie, the effect of the resistance of SFCL could reduce the increased fault currents and meet the interruption capacity of existing protective devices by them. Therefore, we analyzed the effect of application and proposed the proper impedance of the R-type SFCL on 22.9 [kV] bus tie in a power distribution system using PSCAD/EMTDC.
본 논문에서는 Ka 대역에서 동작하는 송수신기에 쉽게 집적화 할 수 있는 프로브 구조를 이용한 도파관-마이크로스트립 트랜지션을 설계 및 제작하였다. 도파관-마이크로스트립 트랜지션은 프로브, 인덕턴스 선로, ${\lambda}/4$ 임피던스 변환기, 그리고 $50{\Omega}$ 마이크로스트립 선로로 구성되어있으며, 각 구성 요소들의 특성 임피던스 및 길이를 시뮬레이션을 통해 최적화하였다. 제작된 트랜지션의 측정결과, $30{\sim}40GHz$ 대역 내에서 평균 1.3 dB의 삽입손실 특성, 14 dB이하의 입출력 반사 손실특성을 나타내었다. 마이크로스트립 선로 및 입출력 도파관의 손실을 고려하여 하나의 변환 구조 당 삽입 손실은 $0.5{\sim}0.6dB$ 정도이다.
Helical magneto-cumulative generator(HMCG)s are very useful devices in suppling pulsed high current to inductance loads. To apply fast high voltage pulses to high impedance loads, high current outputs of HMCGs are required to be conditioned to higher voltages by using various pulse components such as opening/closing switches and pulse transformer. In this paper, stepping with the trends of requirements for ever-increasing energy in pulsed power applications coupling methods is investigated to obtain higher output energy by connecting several HMCGs in series or parallel way. The coil dimension of HMCGs used in series or parallel connections was 50 mm in diameter and 150 mm in length. The coil was fabricated by using enamel-coated copper wire of 1 mm in diameter. The highest energy amplification ratio and peak voltage of load were achieved from the serially connected four-barrel HMCG system. They were 68 and 34 kV, respectively, when the initial energy of 0.36 kJ was supplied into that system with the load of 0.4 μH. Within the tested range of inductance ratio, energy amplification ratio was found to be highly dependent on the inductance ratio of serial- and parallel-connected HMCG systems to load, which to be optimal around 500 was turned out. The experimental results showed that the output energy and voltage of load are controlled by connecting HMCGs in series or parallel.
In this paper, we propose a narrow resonant waveguide probe that can improve the measurement sensitivity in near-field scanning microwave microscopy. The probe consists of a metal waveguide incorporating the following two sections: a straight section at the tip of the probe whose cross-section is a double-ridged rectangle, and whose height is much smaller than the waveguide width; and a standard waveguide section. The advantage of the narrow waveguide is the same as that of the quarter-wave transformer section i.e., it achieves impedance-matching between the sample under test (SUT) and the standard waveguide. The design procedure used for the probe is presented in detail and the performance of the designed resonant probe is evaluated theoretically by using an equivalent circuit. The calculated results are compared with those obtained using the finite element method (Ansoft HFSS), and consistency between the results is demonstrated. Furthermore, the performance of the fabricated resonant probe is evaluated experimentally. At X-band frequencies, we have measured the one-dimensional scanning reflection coefficient of the SUT using the probe. The sensitivity of the proposed resonant probe is improved by more than two times as compared to a conventional waveguide cavity type probe.
본 연구는 산업용 전력계통에서의 전기 품질을 개선하기 위한 고조파 진단 툴의 개발에 대한 것이다. 이 시스템은 계통의 다양한 운전상태에서 시뮬레이션과 계측을 통한 전기품질 분석에 적합하도록 구성하였다. 시뮬레이션은 PTW(Power Tools for Windows)를 이용하였고, 고조파 측정에는 Dranetz사의 PP-4300 장비가 RS-232를 통해 개인용 컴퓨터와 연결되어 시뮬레이션과 실측 데이터를 비교분석 할 수 있게 하였다. 케이블의 영상분 임피던스 등 미진한 입력자료는 수정된 T&D와 BICC를 이용하였고, IEEE표준 데이터가 변압기 입력자료 측정에 적용되었다. 제안된 시스템은 대규모 실제 산업용 수변전 계통에 적용한 결과 고조파 진단의 유연성과 효율성을 입증할수 있었다.
In Recent, it became necessary to envelope the technology about electrodeless fluorescent lamp according to demand of the electrodeless fluorescent lamp system that used higher efficiency and advantage of long-lifetime. Especially, in the electrodeless fluorescent lamp which used H-mode, efficiency of lamp is decided from matching parameter of antena and inverter So it is of the utmost importance to design antena and inverter. Therefore, this paper used a transformer principle for efficiency rising of electrodeless fluorescent lamp and interpreted an equivalent circuit, used an impedance analyzer in order to confirm a performance enhancement of lamp along design of antenna, and confirmed parameter characteristic of R, L, C, Z, Phase, Q-factor along a change of magnetic flux density. Also, this paper confirmed a luminance characteristic of electrodeless lamp along parameter change with measuring optical characteristic along a change of magnetic flux density.
In Recent, it became necessary to develope the technology about electrodeless fluorescent lamp according to demand of the electodeless fluorescent lamp system that used higher efficiency and advantage of long-lifetime. Especially, in the electordeless fluorescent lamp which used H-mode, efficiency of lamp is decided from matching parameter of antena and inverter. So it is of the utmost importance to design antena and inverter Therefore, this paper used a transformer principle for efficiency rising of electrodeless fluorescent lamp and interpreted an equivalent circuit, used an impedance analyzer in order to confirm a performance enhancement of lamp along design of antenna, and confirmed parameter characteristic of R, L, C, Z, Q-factor along a change of magnetic flux density. Also, this paper confirmed a luminance characteristic of electordeless lamp along parameter change with measuring optical characteristic along a change of magnetic flux density
본 논문에서는 밀리미터파 대역에서 동작하는 inline 구조를 이용한 도파관-마이크로스트립 전이구조를 설계 및 제작하였다. 도파관-마이크로스트립 전이구조는 프로브, 인덕턴스 선로, ${\lambda}/4$ 임피던스 변환기, 그리고 50 ohm 마이크로스트립 선로로 구성되어 있으며, 각 구성 요소들의 특성 임피던스 및 길이를 시뮬레이션을 통하여 최적화하였다. 제작된 전이구조의 측정 결과, 밀리미터파 내 중심 주파수 94 GHz 구간에서 평균 2.1 dB 삽입손실 특성 및 13 dB 이하의 입출력 반사 손실 특성을 나타내었다.
외부전극 형광램프를 광원으로 하는 백라이트의 저항$(R_L)$과 전기용량(C), 그리고 인버터의 트랜스포머 인덕턴스(L)로 구성된 회로를 분석하였다. 램프의 저항과 전기용량은 램프에 흐르는 전류와 전압의 위상차 및 Q-V 그래프에서 결정된다. 32인치용 EEFL 램프 하나의 저항 값은 $66\;k\Omega$이고 전기용량은 21.61 pF이다. 20 개의 EEFL을 병렬 연결한 백라이트의 저항은 $3.3\;k\Omega$이고 전기용량은 402.1 pF이다. 램프 및 트랜스포머 회로에서 임피던스 매칭 주파수는 2 차 코일의 인덕턴스 $L_2$와 결합계수 k로 나타내며, $\omega_M=1/\sqrt{L_2C(1-k^2)}$ 이다. 램프 시스템의 전류와 전압은 임피던스 매칭 주파수에서 최대값을 갖는다. 이러한 해석 해의 결과는 실험 결과와 잘 일치한다.
본 논문에서는 Y-junction을 이용한 H-평면 8-way 구형 도파관 전력 분배기를 제안한다. 일반적인 N-way 전력분배기의 경우 T-junction을 이용하여 다단 형태로 구성이 되는데, 출력 포트 간의 간격이 가까운 경우 T-junction 만으로는 공간상의 제약으로 인하여 매칭 특성을 개선할 수 없다. 따라서 이 같은 경우에는 T-junction과 함께 다른 형태의 3포트 junction이 최종 출력단에 사용되어야 하는데, 본 논문에서는 Y-junction이 사용되었다. 제안된 Y-junction은 임피던스 매칭 특성을 향상시키기 위해 테이퍼드-라인 임피던스 변환기와 유도성 iris가 적용되었다. Y-junction을 이용한 8-way 전력 분배기를 제작하여 측정한 결과, 동작 주파수에서 반사 손실 값은 -30.8 dB, 삽입 손실은 약 -9.5 dB로 측정되었다. 또한, 출력 포트 간의 최대 위상차는 약 $1^{\circ}$로 측정되었다. 따라서 제안된 전력 분배기는 배열 안테나의 급전 구조와 같이 입력 전력을 동일한 크기와 위상으로 분기하는데 필요한 다양한 마이크로파 시스템에 적용하는데 있어서 매우 유용할 것으로 판단된다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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