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김중균 연구실
서울과학기술대학교 전기정보공학과 김중균 교수
액상 플라즈마
방전 구동
핀-투-플레이트 전극
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김중균 연구실

서울과학기술대학교 전기정보공학과 김중균 교수

김중균 연구실은 전기정보공학 관점에서 액상 플라즈마의 구동 특성과 상태 진단을 함께 다룹니다. 핀-투-플레이트 전극 구조에서 염수 방전 시 펄스 극성, 듀티비, 직렬 저항 같은 구동 회로 변수를 조절하여 전기적 응답과 방전 지속성을 평가합니다. 동시에 방전 중 방출되는 분광 신호를 이용해 수산기 분자 선 및 Balmer series Hβ의 Stark broadening으로 방전 매질의 온도와 전자밀도를 추정하여 구동 조건과 플라즈마 상태의 연관성을 규명합니다.

액상 플라즈마방전 구동핀-투-플레이트 전극분광 진단Balmer series
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염수 액상 방전의 구동 조건 최적화 연구 thumbnail
염수 액상 방전의 구동 조건 최적화 연구
Driving Optimization of Saline Solution Liquid Discharge
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연구 성과 추이
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주요 논문
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2020
A Study on the Driving Characteristics in Saline Solution Discharge with Pin to Plate Electrodes
Joong Kyun Kim
Journal of the Korean Institute of Illuminating and Electrical Installation Engineers
본 연구에서는 구동 조건의 변화에 따라 염수(saline solution) 방전의 특성 변화가 조사되었다. 핀(pin) 전극에 인가되는 펄스 극성에 관계없이 회로 전류의 진폭은 감소하였으나, 핀-플레이트(pin to plate) 구조에서 염수의 농도 0.9% (질량/부피) 조건에 5% 듀티비(duty ratio) 펄스를 적용하고 전원에 직렬 저항을 삽입하면 전류는 연속적으로 흐른 것으로 나타났다. 방전 매질의 온도는 방전 중 얻어진 308 [nm] 부근의 수산기(hydroxy) 분자 선 스펙트럼으로부터 측정하였으며, 전자 밀도는 발머(Balmer) 계열의 수소 원자 선 중 하나인 486 [nm]의 Hβ 선에 대한 스탁(Stark) 선폭 확장으로부터 측정하였다. 핀 전극에 음(negative) 펄스를 적용한 경우, 방전에 사용된 매질에서의 최대 온도와 전자 밀도는 직렬 저항을 삽입하는 양이 증가함에 따라 감소하였다. 반면, 핀 전극에 양(positive) 펄스를 적용한 경우에는 온도 변화가 거의 나타나지 않았으나 전자 밀도의 변화는 관측되었다. 핀 전극에 음 펄스를 적용하고 구동 회로에 직렬 저항을 삽입하는 것이 액체 방전에서의 작동 범위를 확대하는 데 도움이 될 것으로 추정된다.
https://doi.org/10.5207/jieie.2020.34.12.016
Electrode
Materials science
Resistor
Balmer series
Electron density
Pulse (music)
Atomic physics
Voltage
Duty cycle
Electrical engineering
최신 정부 과제
2
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1
주관|
2012년 6월-2014년 6월
|436,500,000
분산전원 연계·운용 기술 기초트랙
본 과제는 “분산전원 연계?운용 기술 트랙” 인력양성을 위해 교육과 산업 현장을 잇는 체계를 보완·운영하는 연구임. 연구목표는 트랙 보완, 방학 중 특별 프로그램, 트랙 교과목 현장맞춤형 교육컨텐츠, 우수학습자 자원 확보, 분산전원 연계기술 기초 실습기자재 개선, “트랙 인증서” 발급 절차 구축 수행임. 핵심 연구내용은 “분산전원 연계·운용 기술 협의체” 확대 운영과 산학관 협력을 통한 고용연계, 참여기업 현장실습 및 인턴쉽, 고급인력 겸임교수·기업 공동과목·기업 연계 졸업작품 체계 내실화임. 기대효과는 연간 30명 이상 실무강화 우수기초인력 배출, 트랙 참여 200명, 최종년도 취업률 85% 및 에너지 분야 25% 이상 향상, 분산전원·배터리 관련 산업 활성화임.
분산전원
연계·운용
신재생에너지
스마트그리드
전력저장
2
2006년 6월-2008년 5월
|24,000,000
싱글 서스테이너 구동에 의한 PDP 특성 향상에 관한 연구
현재 PDP 분야의 주요 과제로는 소비전력의 저감을 위한 효율의 향상, 타 디스플레이와의 경쟁을 위한 화질 등 품위의 향상 및 일본 업체 들이 주로 보유하고 있는 원천 특허를 탈피할 수 있는 기초 연구, 그리고 생산성의 향상을 위한 기술의 개발 등이 있으며 최근 중국과 대만 기업의 PDP 진출 움직임 및 타 디스플레이의 저가격화 대응을 위한 기술 개발이 절...
플라즈마 디스플레이 패널
플라즈마 디스플레이 패널 구동
싱글 서스테이너 구동
IICCD (Image Intensified CCD)
진공자외선
적외선 방출
방전셀 이미징
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
소멸2005플라즈마표시패널1020050125487-
소멸2003플라즈마 디스플레이 패널의 오차확산방법 및 장치1020030028021
소멸2002플라즈마디스플레이패널1020057022910-
전체 특허

플라즈마표시패널

상태
소멸
출원연도
2005
출원번호
1020050125487

플라즈마 디스플레이 패널의 오차확산방법 및 장치

상태
소멸
출원연도
2003
출원번호
1020030028021

플라즈마디스플레이패널

상태
소멸
출원연도
2002
출원번호
1020057022910