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      • 산업용 이차전지의 열화진단에 관한 연구

        장대경,황호석,박민기 서울産業大學校 2005 논문집 Vol.54 No.3

        This paper proposes a new degradation diagnosis method of secondary battery in order to improve a battery economy. In the proposed method, a bad cell is detected by the measurement of DC internal resistance and the battery capacity is estimated by the electric discharge test in a short period of time, which can be used to determine the time to replace the battery. Through the computer simulation and actual experimentation, the proposed method's validity is confirmed by comparing and analyzing the performance. As a result, we show that it is possible to estimate the accurate capacity of secondary battery in a short space of time.

      • KCI등재
      • KCI등재

        잡종채종원(雜種採種園) 조성을 위한 조기개화(早期開花) 리기다소나무의 선발

        류장발,장대경 한국임학회 1984 한국산림과학회지 Vol.65 No.1

        리기테다소나무 雜種種子를 풍매에 의하여 生産할 수 있는 雜種採種園을 만들 리기다소나무를 選拔하기 위하여, 美國과 카나다의 45개 産地 200여 가계의 種子를 도입하여 造成한 山地試驗林에서 '83, '84 이년간 약 3,000本의 開花調査를 하였다. 암꽃의 開花日과 花粉 비산일은 모두 産地와 가계간에 차이가 있었으며 북쪽 産地의 나무가 빨랐고, 開花日에 대한 협의의 유전력은 0.5內外로 비교적 높았다. 二年間의 觀察을 토대로 早期開花 리기다소나무 277本을 選拔하였다. 이 選拔集團의 開花平均日은 母集團 開花平均日보다 약 2일 빨랐다. 리기다소나무와 테다소나무의 開花日 차이 6일을 극복하기 위한 방안을 검토하였다.

      • KCI등재

        유지가열시 Benzo(a)pyrene 생성에 관한 연구 (1) : 대두유가열시

        김인숙,안명수,장대경 한국조리과학회 1993 한국식품조리과학회지 Vol.9 No.4

        유지를 가열할때 생성되는 B(a)P 및 기타 PAHs함량과 각 유지의 이화학적 성질변화와의 관계를 비교해 봄으로써 각 유지의 적절한 가열 온도와 시간을 알아보기 위하여 시판 대두유를 180±5℃, 200±5℃, 300±5℃ 에서 50시간 가열한 것을 시료로 취하였다. 이들 각 시료의 B(a)P 및 기타 PAHs함량은 HPLC/UV를 사용하여 측정하였고, 산패와 관련된 이화학적 성질변화를 알아보기 위하여 가열유지의 산값(Acid Value, AV)과, 공액이중 산값(Conjugated Diene Value, CDNV)을 측정하였다. 그 결과는 다음과 같았다. 1. 시료로 사용한 대두유의 B(a)P 및 PAHs함량은 Pyr 1.093, B(a)P 0.986, Ch 1.147, DMBA 1.082, B(e)P 0.664, Per 1.135, B(a)P 0.146, DBA 1.053, 3-MC 0.055㎍/㎏ 이었다. 대두유를 180±5℃ 에서 10,20,30,50시간 가열했을 때 B(a)P함량은 각각 0.391, 0.692, 0.451, 0.372㎍/㎏이었으며 200±5℃ 와 300±5℃에서 가열했을 때 B(a)P함량은 각각 10시간일때 0.844와 0.466, 20시간일때 0.512와 0.706, 30시간일때 0.479와 0.607, 50시간일때 0.367과 0.247㎍/㎏이었다. 2. 대두유를 10,20,30,50시간 가열했을 때 산값은 180±5℃ 에서는 0.26, 0.26, 0.27, 0.33이었고, 200±5℃ 에서는 0.23, 0.21, 0.21, 0.52였으며 300±5℃에서는 0.47, 1.57, 3.90, 6.42였다. CDNV는 180±5℃ 에서는 0.67, 0.76, 0.99, 1.04였으며, 200±5℃ 에서는 0.39, 0.49, 3.27, 3.89였고 300±5℃에서는 0.65, 2.15, 3.00, 3.88이었다. 3. 대두유를 가열했을 때 B(a)P의 생성과 산패도의 변화와의 관계를 볼때 B(a)P합량은 180±5℃ 에서는 20시간 가열시 0.692μg/kg, 200±5℃ 에서는 10시간 가열시 0.844μg/kg, 300±5℃ 에서는 20시간 가열시 0.706μg/kg으로 가장 높게 생성된 후 서서히 감소하였다. 그러나 산값과 공액이중산값은 계속 증가하는 양상을 나타냈다. 즉 B(a)P생성과 산패도 변화사이에는 일정한 관계를 나타내지는 않았다. Benzo(a)pyrene [B(a)P〕, one of the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) is known as a potent carcinogen. As lipid consumption increases recently, the toxic effect of overheated lipid foods and fats & oils were reported increasingly. In this study, the contents of B(a)P, other PAHs and rancidities of soybean oil were determined, and then the proper heating temperature, time and frequency were recommended, The work was carried out using soybean oil heated at 180±5℃, 200±5℃, and 300±5℃ for 50 hours. Acid Value(AV) and Conjugated Diene Value of samples were determined. The contents of B(a)P and other PAHs contents of all samples were masured by HPLC/UV method. The results obtained were as follows; Each content of PAHs in the fresh soybean oil was: Pyr 1.093, B(a)A 0.986, Ch 1.147, DMBA 1.082, B(e)P 0.664, Per 1.135, B(a)P 0.146, DBA 1.053, 3-MC 0.05㎍/㎏. When the soybean oil was heated at 180±5℃ for 10, 20, 30, and 50 hours, B(a)P contents in heated soybean oils were 0.391, 0.692, 0.451, and 0.372㎍/㎏ respectively. Acid value of them were 0.26, 0.26, 0.29, and 0.33, and conjugated diene value was 0.67, 0.76, 0.99, and 1.04, respectively. When the soybean oil was heated at 200±5℃ and 300±5℃ for 10, 20, 30, and 50 hours, B(a)P contents in soybean oil heated at 200±5℃ were 0.844, 0.512, 0.479 and 0.247㎍/㎏ respectively, Acid value 0.22, 0.21, 0.23 and 0.51 and CDNV 0.39, 0.49, 3.27, and 3.89. B(a)P contents in soybean oil heated at 300 5℃ were 0.466, 0.706, 0.607 and 0.247㎍/㎏ respectively, Acid value 0.47, 1.57, 3.90, and 6.42 and CDNV 0.65, 2.15, 3.00, and 3.88.

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        리튬-이온 배터리팩의 전압안정화회로 설계

        황호석,남종하,최진홍,장대경,박민기 전력전자학회 2004 전력전자학회 논문지 Vol.9 No.2

        PDA, 스마트폰, UPS 및 전기자동차와 같은 전기적 장치의 전력공급을 위하여 배터리가 직렬로 연결된 다중 셀을 만들어 일반적으로 사용한다. 이 경우 개별 셀 전압의 편차가 발생되면 배터리의 수명과 용량은 낮아지게 된다. 셀에서 전압의 안정화상태를 유지하기 위한 셀 전압을 안정화시키는 효율적인 방법은 없어서는 안 될 중요한 사항이다. 본 논문에서는 휴대형 가전기기에 적용하기 위해 마이크로컨트롤러를 사용한 다중 셀용 밸런싱 회로의 설계에 대하여 제안한다. 밸런싱 시스템은 충전되는 주기 동안 밸런싱 동작을 이행하며 마이크로컨트롤러로서 제어된다. 제안된 방법은 충전기와 레코드를 사용하여 실험을 통해 증명하였다. 실험결과에서 개별 배터리의 용량, 수명, 성능이 향상됨을 보여준다. For a power source of usual electronic devices such as PDA, smart phone, UPS and electric vehicle, the battery made of serially connected multiple cells is generally used. In this case, if there are some unbalanced among cell voltages, the total lifetime and the total capacity of the battery are limited to a lower value. To maintain a balanced condition in cells, an effective method of regulating the cell voltage in indispensable. In this paper, we propose the design of a balancing circuit for electronic appliances. The balancing system was controlled by a micro-controller which enables to implement the balancing action during charging period. Proposed method has been verified by the experiment using the charger and recorder. The experimental results show that the individual battery equalization can improve battery capacity and battery lifetime and performance through an extended operational time.

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