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상변화물질PCM을 이용한 소방배관의 동파방지에 관한 연구
김영해(Young Hae Kim),김해빈(Hae Bin Kim),김동규(Dong Gyu Kim),김민수(Min Soo Kim),김지형(Ji Hyeong Kim),김회률(Hoi Youl Kim),금종수(Jong Soo Kum) 대한설비공학회 2021 대한설비공학회 학술발표대회논문집 Vol.2021 No.6
This study is intended to prevent of the freezing of fire piping when it is exposed to a certain temperature or below by unsing the properties of PCM that is absorbing or discharging latent heat by phase changing at the certain temperature. It verified PCM’s prevention effect of freeze through numerical analysis and measrement.
이산 불확실 특이시스템의 변수종속 차수축소 강인 H<SUB>∞</SUB> 필터링
김종해(Jong Hae Kim) 大韓電子工學會 2011 電子工學會論文誌-SC (System and control) Vol.48 No.5
본 논문에서는 폴리토픽 불확실성을 가지는 이산시간 변수종속 특이시스템에 대한 저차(low order)의 변수종속 차수축소 강인 H<SUB>∞</SUB> 필터 설계기법을 제안한다. 먼저, 변수종속 특이시스템에 대한 유계 실수정리(bounded real lemma)를 변수종속 리아푸노프 (Lyapunov) 함수로부터 유도한다. 유계 실수정리로부터 폴리토픽 기법과 새로운 차수축소 기법을 이용하여 저차의 강인 H<SUB>∞</SUB> 필터 설계방법을 볼록최적화가 가능한 선형행렬부등식 접근방법을 이용하여 제시한다. 따라서 제안하는 변수종속 차수축소 강인 H<SUB>∞</SUB> 필터 설계방법은 미리 정한 차수의 H<SUB>∞</SUB> 필터를 제공한다. 수치예제를 통하여 제시한 저차의 필터 설계방법의 타당성을 보인다. In this paper, we present a reduced-order parameter-dependent robust H<SUB>∞</SUB> filter design method for discrete-time singular systems with polytopic uncertainties. A BRL(bounded real lemma) for parameter-dependent singular systems is derived from a parameter-dependent Lyapunov function. On the basis of the obtained BRL, low order robust H<SUB>∞</SUB> filter design method is presented by polytopic approach, new reduced-order method, and LMI(linear matrix inequality) technique. Finally, a numerical example is presented to illustrated the feasibility of the proposed method.
변수 불확실성과 시변 시간지연을 가지는 특이시스템의 지연 종속 강인 비약성 안정화
金鍾海(Jong-Hae Kim) 대한전기학회 2008 전기학회논문지 Vol.57 No.10
In this paper, we deal with the problem of delay-dependent robust and non-fragile stabilization for descriptor systems with parameter uncertainties and time-varying delays on the basis of strict LMI (linear matrix inequality) technique. Also, the considering controller is composed of multiplicative uncertainty. The delay-dependent robust and non-fragile stability criterion without semi-definite condition and decomposition of system matrices is obtained. Based on the criterion, the problem is solved via state feedback controller, which guarantees that the resultant closed-loop system is regular, impulse free and stable in spite of all admissible parameter uncertainties, time-varying delays, and controller fragility. Numerical examples are presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method.