About RISS
RISS 처음 방문 이세요?
고객센터
RISS 활용도 분석
최신/인기 학술자료
해외자료신청(E-DDS)
RISS API 센터
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
풍속의 G.F.변화에 의한 지표면조도 분석(I) - 중부지방을 중심으로 -
김영덕,윤덕영,최진영 한국풍공학회 2008 한국풍공학회지 Vol.12 No.1
풍속은 풍상측의 지형지물 등의 영향으로 같은 풍속이 불어올지라도 그 값이 많이 다르게 나타난다. 따라서 기상대 주변의 지형지물의 변화 즉 지표면 조도(노풍도)에 따라 측정되는 기상대 관측풍속은 많은 영향을 받는다. 따라서 기상대에서 관측되는 풍속은 이들을 보정하여 표준화 하여야만 건설 환경 등 많은 분야에서 설계 시에 사용 할 수 있다. 기상대에서 측정된 풍속은 측정소 주변의 지형지물에의 변화에 따라 그 풍속을 일정한 환경에서의 풍속으로 평활화(표준화) 할 필요가 있다. 기상대 풍속을 정확하게 평활화하기 위해서는 풍속 측정 당시의 지표면 조도를 알아야만 하나, 거의 대부분의 기상대에는 그 주변의 지표면 조도에 대한 과거 자료가 거의 전무한 실정에 있다. 일반적으로 Gust Factor(최대순간 풍속/평균풍속)는 지표면조도와 상관관계가 높다. 따라서 본 논문에서는 우리나라 기상대풍속의 Daily Gust Factor를 사용하여 하여 년 평균G.F로 구하고, 이것을 토대로 각 기상대별 G.F. 및 지표면 조도를 구한다. 이 값에서 구한 최근의 조도와 실측(현장목측, 사진 및 지형도에 의한 분석)을 비교하여 이방법의 유효성을 검토했다. Wind velocity must be maintained yearly because of the change of roughness of upward of the wind direction. Because of this, it is necessary to analyze ground roughness for wind velocity standardization. Therefore, this research will investigate the comparison and connection between ground roughness and G.F.(Gust Factor) as a result of urbanization and changing terrain. Following is a summary of the study. For the wind standardization, it is necessary to know the ground roughness at the point of measurement, however, most of the meteorological stations do not have that data. Generally, G.F. has high relation with ground roughness. In this respect, this research is aimed to determine the Daily Gust Factor of the meteorological stations on a yearly basis and to compare the latest ground roughness with picture and geographical map analysis, and on the basis of these results, to obtain the G.F. and and ground roughness of each meteorological station.
최대전력부하가 발전설비별 발전량에 미치는 영향에 대한 실증분석
김영덕,한현옥 한국자료분석학회 2019 Journal of the Korean Data Analysis Society Vol.21 No.4
'스콜라' 이용 시 소속기관이 구독 중이 아닌 경우, 오후 4시부터 익일 오전 7시까지 원문보기가 가능합니다.
일정 기간 동안 최대전력부하가 발생하면 이를 담당하는 발전설비가 이에 대해 대응하는 것이 일반적이다. 일반적으로 우리나라에서는 기동성이 빠른 복합화력발전기가 최대전력부하에 대응하여 발전하는 설비로 알려져 있다. 본고에서는 최대전력부하가 개별 발전설비의 발전량에 어떠한 영향을 주었는지를 해당 발전설비 발전량과 다른 발전설비 발전량 및 전력수요 간의 관계식을 이용하여 추정하였다. 실증분석을 위한 추정방법으로는 발전설비들의 발전량 간의 상관관계를 고려한 SUR(seemingly unrelated regression)방법을 이용하여 추정하였다. 발전량의 수준과 차분 변수를 모두 이용하여 추정한 결과 공통적으로 나타나는 추정결과를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 복합화력발전은 당기의 전력수요나 평균전력부하에 대해서 유의적인 양의 반응을 하지만, 최대전력부하나 평균대비 최대전력부하에 대해서는 유의적인 반응을 하지 않는 것으로 추정되었다. 둘째, 기력발전은 전력수요, 최대전력부하, 평균대비 최대전력부하에 대해서 유의적인 양의 반응을 하는 것으로 추정되었다. 이는 복합화력발전과 기력발전이 전원구성 기능면에서 제약적일 가능성을 제시하는 결과이다. This paper estimates the effect of peak load on the generation of each power generating facility controling the power generation of other facilities and power demand. As an estimation method, SUR (seemingly unrelated regression) is used since it considers the correlation between individual power generation facilities. Estimation results using both the level and the difference of power generation variables are summarized as follows. First, the combined cycle power generation has a significant positive response to the power demand or the average power load of the current period, but it does not react significantly to the peak power load and the peak power load to the average. Second, it is estimated that the steam power generation responds significantly to the power demand, the peak power load, and the peak power load to average. These results suggest that the combined cycle power generation and the steam power generation may be restricted in the function of the power supply configuration.