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본 연구는 직류철도 급전계통의 안전성을 향상시키기 위해 DC 결함 릴레이(50F)의 최적 설정을 실험적으로 고찰합니다. 전력 설비와 전동차 간 사고 감지를 위한 정확한 기준을 제시하고, DC 결함 릴레이가 완전히 개방되는 데 약 213ms가 소요됨을 확인했습니다.
Protective relay principles
(Power tools를 활용한) 전력계통해석 및 최적설계기술
Transmission network protection : theory and practice
Disturbance analysis for power systems
Protective relaying theory and applications
Power system relaying
Dependable computing--EDCC-2 : second European Dependable Computing Conference, Taormina, Italy, October 2-4, 1996 : proceedings
Protective relaying : principles and applications
(Power tools를 활용한) 전력계통해석 및 최적설계기술
전기철도 변전설비공학
Fault-diagnosis applications : model-based condition monitoring: actuators, drives, machinery, plants, sensors, and fault-tolerant systems
전기철도 시스템 공학 =
전력계통 보호
단락전류 활용기술과 고조파 해석 및 대책
Filtering, control, and fault detection with randomly occurring incomplete information
Pilot protective relaying
Troubleshooting switching power converters : a hands-on guide
전기학회논문지
이재봉; 정노건; 김재문IEEE Transactions on Industry Applications
Pons E.,Colella P.,Rizzoli R.,Tommasini R.전기학회논문지
강상희, 최창영, 이원석, 정호성IEEE Transactions on Industry Applications
José M. Guerrero; Aitor Blázquez; Daniel Serrano-Jiménez; Ander Ordoño; Kumar Mahtani; Carlos A. Platero조명.전기설비학회논문지
백병산, 김재철IEEE Transactions on Power Electronics
Lyu H.,He J.,Li B.,Li Y.,Westerman Spier D.,Prieto-Araujo E.,Gomis-Bellmunt O.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
K. V. Menaker; V. A. Ushakov; M. V. VostrikovInternational Journal of Green Energy
Satyavarta Kumar Prince; Shaik Affijulla; Gayadhar PandaIEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics
Li B.,He J.,Li Y.,Sun Q.,Mao Q.,Wen W.전기학회논문지
이지혜, 민명환, 안태풍, 이병곤전기학회논문지
정호성, 김주욱, 신승권, 김형철, 안태풍, 윤준석한국철도학회논문집
김연수, 정상기, 정락교, 이성혁, 조홍식Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems
Jia K.,Feng T.,Zhao Q.,Wang C.,Bi T.,Liu H.IEEE Transactions on Industrial Electronics
Li W.,Wang Y.,Wu X.,Zhang X.Electric Power Systems Research
Babaahmadi-Fooladi A.,Sadeghkhani I.,Mehrizi-Sani A.한국산학기술학회논문지
강민관; 최성식; 이후동; 김기영; 노대석CSEE Journal of Power and Energy Systems
Mao M.,Lu H.,Cheng D.,He Z.Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems
Zhu S.,Zhao C.,Xu J.IEEE Access
Jin E.,Hu X.,Wu X.,Zhang S.Energies
Vakili R.,Khorsand M.전선 / 학사
상태변수 방법을 이용한 미분방정식의 설명에 대해 소개한다. 극 할당 테크닉, 상태 평가자, 안정적인 추적을 포함한 상태 공간 디자인 방법. 석사 과정에서 광범위하게 연구되는 높은 수준의 제어 시스템 디자인의 간단히 살펴보며, 선형시각제어, 시스템확인, 비선형제어, 적응적이고 안정적인 제어에 대해서 학습한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 최신의 전기기기 이론과 전력전자 기술을 이용하여 특정한 형태의 전력 에너지를 다른 형태의 전력 에너지로 변환하는 여러 전력 변환 기기 및 회로, 제어에 대해 소개하고 현재 해당분야에서 연구의 중심이 되는 주제들에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 계통 운영과 계획, 시장 연계, 성능평가와 신뢰도 평가 등을 위한 전력계통 분석기법을 소개한다. 전력 계통 예제를 통하여 convex optimization, 동적 최적화, 최적 제어 등에 대한 주요 알고리즘을 소개한다. 본 강의에서는 convex optimization에 대한 interior-point methods, decision theoretic planning, Markov decision processes, 선형 계획법, 동적 계획법, 최적 제어 기법과 비선형 최적화에 대한 최적화 조건과 같은 주제들을 다룬다.전선 / 대학원
산업용 전동기의 제어에 관한 이론과 실제를 강의한다. 전동기의 정상상태, 과도상태 모델링과 그 해석을 통하여 각종 전동기의 특성을 이해하고 제어계의 설계를 논한다. 먼저 직류 전동기의 해석을 통하여 일반적인 전동기의 특성을 이해하고 전류제어계, 속도제어계, 외란 억제 제어기 등의 설계 방법을 논한다. 교류전동기의 과도 상태 해석을 위한 d-q 해석에 대해 강의하고 이를 이용하여 유도전동기, 동기전동기의 과도상태를 해석하고 교류전동기 제어계의 설계 방법을 이해한다. 전력변환 회로의 모델링과 그 제어 특성을 이해하고 Computer Simulation를 통하여 전력 변환 회로를 포함하는 전체 시스템의 설계 방법과 제어 특성을 파악한다전선 / 대학원
유체역학의 중요한 주제인 난류유동은 공학뿐만 아니라, 대기과학, 응용수학, 물리를 전공하는 학생들도 많은 관심을 갖는 학문이다. 본 과목에서는 우선 유체운동의 방정식과 난류유동의 통계적 접근 방법, 평균속도 방정식에 대해 공부한다. 그런 다음 자유전단유동, 난류유동의 스케일들, 벽면을 가지고 있는 유동들의 물리적 특성에 대해 다룬다. 마지막으로 직접수치모사, 에디점성계수를 근간으로 한 수치모사, 큰 에디모사 등을 통하여 난류유동의 모델링과 시뮬레이션 방법에 대해 공부한다.전선 / 대학원
이 과목은 전력시스템의 계통 운영의 전반에 대해 다룬다. 전력시스템 운영의 목적은 경제성과 신뢰성을 확보하는 것으로서, 이 목적을 최대한 충족시키는 최적화 방법(optimization technique)을 배운다. 전력시스템의 안전도(security)에 대해 배우고, Cost model, 경제 급전(Economic dispatch), 최적 조류 계산(Optimal power flow) 등을 배운다.전선 / 학사
본 과목에서는 에너지 시스템에 대한 기본적인 개념의 습득과 시스템의 설계에 필요한 여러 가지 최적화 기법을 학습한다. 열역학, 열전달 및 유체역학의 기본 개념들을 에너지 시스템에 적용시켜 시스템을 기술할 수 있는 수학적인 모델을 도출하고 도출된 모델에 의거하여 시스템을 최적화하는 방안에 대하여 취급한다. 또한 다양한 에너지시스템을 예로 들어 설계시의 고려점 및 최적화 기법들을 다룬다.전선 / 학사
본 교과목에서는 전기 전자 공학에서 기본이 되는 전기 회로를 해석하는 이론을 제공한다. 이 교과목에서는 저항, 인덕터, 캐패시터 등의 선형회로소자와 연산증폭기(Op Amp)의 선형구간을 이용하여 구성한 선형 전기회로를 해석한다. 키르히호프의 전류 법칙과 전압 법칙을 이용하여 선형회로소자와 연산증폭기(Op Amp)로 구성된 회로를 해석한다. 테브낭(The'venin)정리와 노튼(Norton)정리를 이용하여 등가회로 개념을 도입하고 최대 전력이 전달되는 회로에 대하여 학습한다. 저항-인덕터 회로(RL회로), 저항-캐패시터 회로(RC회로), 저항-인덕터-캐패시터 회로(RLC회로)의 해석을 통하여 시간 영역에서의 과도현상과 에너지의 저장 및 방출에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
수치해석적 해석방법과 최적화 이론을 도입한 전기기기의 최적설계 과정을 다룬 과목이다. 최적화 기초 이론으로 여러 가지 결정론적 탐색법 및 절대최소점 탐색 알고리즘을 다룬다. 그리고 등가 자기 회로법을 이용한 설계 방법이 다루어지며, 설계 민감도 해석, 유한요소법 및 경계요소법을 이용한 알고리즘들을 응용하여 최적 설계하는 방법들이 다루어진다.전선 / 대학원
표준적 도시교통계획과정의 이론적 구조와 문제점 그리고 실천모형의 장단점을 비교검토하고, 보다 일반적인 교통계획모형의 구성을 위한 여러 방법론과 고급이론을 소개함과 아울러 새로운 연구방향에 관해 연구한다.전선 / 학사
핵분열 및 핵융합 반응으로 발생하는 열을 이용하여 전기를 생산하는 과정에는 냉각 및 동력변환을 위한 계통이 요구된다. 또한, 이들 발전소를 안전하게 유지하고 운전하기 위한 안전 및 보조 계통이 필요하다. 이에 발전소 개발, 설계 및 안전성 평가를 위해서는 에너지 시스템 내 계통에 대한 지식이 필수적이다. 본 교과목은 3, 4학년 학생을 대상으로 현재 가동 중인 원자력발전소, 개발 중인 미래형 원자로, 핵융합로의 주요 계통 및 작동 원리를 소개한다. 동력변환계통을 분석하기 위해 필수적인 열역학 기초를 다루며, 기본 이론을 바탕으로 원자로 계통 분석 방법을 심화한다.전선 / 대학원
인간의 다양한 운동기술을 주의깊게 관찰하고 효과적으로 연구하는 방법뿐만 아니라 이러한 복잡한 기술들을 정성적으로 분석하는 여러 가지 운동역학적 접근 방법에 대해 배운다. 특히, 인간의 효율적인 운동동작 수행을 위한 주요 원리와 함께 각종 운동상해 원인에 대한 규명 및 예방방법, 그리고 더 나아가 운동 기술의 수행력을 최대로 하기 위한 기술개발 등에 대한 내용을 중심으로 구성된다.전선 / 대학원
일상적으로 네트워크 시설의 계획과 운영관리에 치중해온 전통적 교통계획수법의 문제점을 비판하고 대중교통수단의 결절시설인 터미널, 정류장의 입지, 구조 및 디자인 등의 지능형교통체계의 중요성에 주목하여 기차, 버스 등의 교통터미널과 화물유통센타 등의 설계기준 및 세부구조 계획 등에 관해 연구한다.전선 / 대학원
원자력발전, 방사성폐기물 밀봉, 차세대 원전 개발 및 핵융합 연구의 확대에 따라 안전계통의 고장 또는 파괴를 사전에 예방하는 재료기술을 확립하여 방사능 누출사고에 대한 근본적 대책을 수립할 필요성이 강조되고 있다. 원자력시스템의 과열사고에 대처하여 재료계통의 첨단화를 통한 안전성의 강화가 새로운 패러다임으로 대두하였다. 또한 원자력재료에 대한 이해가 충분하여야 신기술개발이 가능하다. 이를 위해서 본 과목에서는 원자력시스템의 안전과 성능에 핵심적인 재료와 구조-부품의 설계원리, 재료의 경년열화현상을 평가 및 예측하는 방법을 학습한다. 이 과목에서는 시스템에 쓰이는 재료의 기본적인 거동을 이해한다. 또한 발생 가능한 문제들을 Case Study로 다루고 이를 대처하기 위한 규정을 이해하고 신뢰성을 선진화할 수 있는 방안을 교육한다.전선 / 대학원
전기에너지와 기계에너지의 변환이론을 다루고, 전기기계 중에서 직류기, 동기기, 유도기기 등을 다룬다. 특히 각 기기의 해석 및 특성을 깊이 다루며, 기기의 설계 및 제어에 도움이 되도록 한다.전선 / 대학원
이 강좌는 대표적인 친환경 녹색교통수단인 철도교통에 대한 철도공학적 이해 및 교통체계적 분석을 다룬다. 이를 위하여 철도계획 일반, 철도교통수요분석 및 평가, 시설 및 시스템, 운영 및 유지보수 등을 살펴본다. 아울러, 지속가능발전의 교통체계적 내재화를 위한 철도교통의 역할을 논의한다.전선 / 대학원
본 과목은 원자력 시스템 및 안전과 관련된 시스템, 열전달 및 유동특성과 관련된 기본 개념을 확립하고 최신 연구현황 및 현안을 학습하는 교과목이다. 학습내용은 원자로 시스템, 유체역학, 열전달, 이상유동, 상변화로 크게 대별되며, 이들 지식을 바탕으로 원자력 발전소 열적설계 및 안전해석에 필요한 다양한 예제와 사례들을 학습한다. 또한 원자력 시스템 및 안전과 관련된 최신 연구 및 규제 동향을 소개한다.전선 / 대학원
제어 시스템 1 의 연이은 과목으로 고급 제어시스템 설계 및 해석에 필수적인 개념 및 기법들을 소개하는데, 특히 비선형 제어, 확률적 추정 및 제어, 적응 제어 및 비선형 최적제어 등에 주안점을 둔다.전선 / 학사
본 강좌에서는 석유 가스 공학, 지하에너지저장, 지열에너지 및 기타 에너지자원공학 분야의 저류층 개발을 위해 필수적인 지오메카닉스의 기본 원리를 학습한다. 암석의 탄성적 및 소성적 성질에 대한 기본 사항 외에 저류층에서의 현지응력 산정, 공내검층에 따른 저류층 특성화, 공벽안정 해석, 수리역학적 상호연동해석, 수압파쇄, 저류층 침하, 유체주입 및 생산에 따른 유발지진 등을 학습한다. 또한, 셰일가스 등 비전통에너지 개발에 핵심적인 지오메카닉스 응용 기술을 소개한다. 저류층 지오메카닉스의 기본원리와 현장에서의 다양한 응용 사례를 동시에 학습하여 산업현장과 연구개발에 응용할 수 있는 능력을 함양하는 데 주안점을 둔다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.