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국내 계통의 단기 전압 안정도에 대한 부하 모델의 영향성 검토 및 부하 모델 파라미터 선정
문재민,김재경,허견,남수철,김용학,Moon, Jaemin,Kim, Jae-Kyeong,Hur, Kyeon,Nam, Suchul,Kim, YongHak 한국전력공사 2019 KEPCO Journal on electric power and energy Vol.5 No.1
본 논문은 전력계통의 부하 모델이 단기 전압 안정도 해석 결과에 미치는 영향을 분석하였다. 우선, 본 논문에서는 일반적으로 많이 사용되는 부하 모델을 소개하였고, 일부 부하 모델은 모델 파라미터를 최적화하더라도 실제 측정된 계통 현상을 재현할 수 없다는 것을 확인하였다. 또한, 본 논문에서는 상정사고 상황을 고려하여 국내 전력계통의 단기 전압 안정도 해석 시 부하 모델의 영향과 지역별 부하 모델의 영향성을 검토하였다. 해당 결과를 통해 부하 모델 선정의 중요성을 재차 확인할 수 있었으며, 상정사고 인근 지역의 부하 특성을 보다 더 정확하게 반영해야 함을 알 수 있다. In this paper, we analyzed the effect of power system load model on the short-term voltage stability analysis results. First, we introduced common load models. We also confirmed that some load models can not represent actual system phenomena even if the model parameters are optimized. Also, we studied about the influences of load parameters and regional characteristics of load model on the sort-term voltage stability of KEPCO power system considering the contingency. The results showed that the importance of selecting a load model was confirmed again. And we recognized about it can be understood that it should reflect the load characteristics of the area near the assumed contingency more accurately.
전기자동차 모터 냉각 성능 향상을 위한 냉각수로 설계인자 분석
문재민(Jaemin Moon),박종진(Jongjin Park),전경훈(Kyunghun Jeon),김창완(Chang-Wan Kim) 대한기계학회 2021 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2021 No.11
Recently, as environmental regulations for internal combustion engine vehicles have been tightened, the spread of electric vehicles is increasing. In order to improve driving performance, an increase in motor power is required for electric vehicles. When the motor power increases, the temperature of the motor increases due to various losses occurring during motor operation. This causes the motor performance to deteriorate. Therefore, it is necessary to study the improvement of motor cooling performance. In this study, the design factors of the motor water jacket were analyzed for improving the motor cooling performance. First, the temperature distribution of motor was analyzed through the electromagnetic-thermal fluid coupling analysis. Next, the temperature of the motor and the pressure drop of the water jacket were analyzed according to the flow rate of the motor water jacket and the diameter of the water jacket through design factor analysis.