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      KCI등재

      센서 및 MCU기반 지능형 환기창 빅데이터전송용 시스템 안정화에 관한 연구 = A Study on the Stabilization of a System for Big Data Transmission of Intelligent Ventilation Window based on Sensor and MCU

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      https://www.riss.kr/link?id=A107766828

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      국문 초록 (Abstract)

      IoT와 센서를 기반으로 원격으로 제어할 수 있는 액추에이터 모듈의 지능형 환기 기능을 구현하기 위해, 실내 가스/CO2/습도 온도 및 실내/외 미세먼지 관련 실외 환경을 감지하는 사전 설정된 개수의 데이터를 기반으로 환기 포트를 개폐하기 위한 알고리즘 설계 및 구동 회로를 구성하여 환기창시스템을 구현하였다. 실내공기 순환모듈의 전송데이터관련 센서와 조건이 많아 데이터 저장·관리·분석에 어려움을 겪고 있다. 빅데이터 기술은 실내 공기 순환 시스템에 채택되어야 한다. 원격 모니터링과 원격 무선 제어 화면은 환기구시스템의 상태를 추출하여 관리함으로써 분리 및 작동 조건을 자동화할 수 있도록 구축되었다. 엑츄에이터 및 센서로 구성된 환기창시스템의 제어 및 센싱용 대량의 데이터전송 안정성을 확보하기 위해 MQTT를 적용하고 시스템 오류를 대비하여 운용의 빅데이터 안정적인 전송 보장을 위해 RocketMQ를 활용하여 시스템을 구성하였다.
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      IoT와 센서를 기반으로 원격으로 제어할 수 있는 액추에이터 모듈의 지능형 환기 기능을 구현하기 위해, 실내 가스/CO2/습도 온도 및 실내/외 미세먼지 관련 실외 환경을 감지하는 사전 설정된...

      IoT와 센서를 기반으로 원격으로 제어할 수 있는 액추에이터 모듈의 지능형 환기 기능을 구현하기 위해, 실내 가스/CO2/습도 온도 및 실내/외 미세먼지 관련 실외 환경을 감지하는 사전 설정된 개수의 데이터를 기반으로 환기 포트를 개폐하기 위한 알고리즘 설계 및 구동 회로를 구성하여 환기창시스템을 구현하였다. 실내공기 순환모듈의 전송데이터관련 센서와 조건이 많아 데이터 저장·관리·분석에 어려움을 겪고 있다. 빅데이터 기술은 실내 공기 순환 시스템에 채택되어야 한다. 원격 모니터링과 원격 무선 제어 화면은 환기구시스템의 상태를 추출하여 관리함으로써 분리 및 작동 조건을 자동화할 수 있도록 구축되었다. 엑츄에이터 및 센서로 구성된 환기창시스템의 제어 및 센싱용 대량의 데이터전송 안정성을 확보하기 위해 MQTT를 적용하고 시스템 오류를 대비하여 운용의 빅데이터 안정적인 전송 보장을 위해 RocketMQ를 활용하여 시스템을 구성하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this paper, we made the integrated intelligent air ventilation of the actuator module that can be remotely controlled based on IoT and sensors. we implemented a ventilation window system by configuring an algorithm design and a driving circuit to control the operation of the actuator to open and close the ventilation port based on a predetermined number of data that detects indoor gas/CO2/humidity temperature and outdoor fine dust related indoor/outdoor environment. It is difficult to store, manage, and analyze data due to the large number of sensors and conditions for the transmission data of indoor air circulation module. The remote monitoring and remote wireless control screens were constructed to automate the separation and operation conditions by extracting and managing the state. We apply MQTT to enhance big data transmission and construct the system using Rocket MQ to ensure safe transmission of operational big data against system errors.
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      In this paper, we made the integrated intelligent air ventilation of the actuator module that can be remotely controlled based on IoT and sensors. we implemented a ventilation window system by configuring an algorithm design and a driving circuit to c...

      In this paper, we made the integrated intelligent air ventilation of the actuator module that can be remotely controlled based on IoT and sensors. we implemented a ventilation window system by configuring an algorithm design and a driving circuit to control the operation of the actuator to open and close the ventilation port based on a predetermined number of data that detects indoor gas/CO2/humidity temperature and outdoor fine dust related indoor/outdoor environment. It is difficult to store, manage, and analyze data due to the large number of sensors and conditions for the transmission data of indoor air circulation module. The remote monitoring and remote wireless control screens were constructed to automate the separation and operation conditions by extracting and managing the state. We apply MQTT to enhance big data transmission and construct the system using Rocket MQ to ensure safe transmission of operational big data against system errors.

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      목차 (Table of Contents)

      • Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요 연구 모듈 및 시스템 Ⅲ. 환기구 운용 데이터 전송을 위한 연구 시스템 정의 Ⅳ. 실험 결과 및 고찰 Ⅴ. 결론
      • Ⅰ. 서론 Ⅱ. 주요 연구 모듈 및 시스템 Ⅲ. 환기구 운용 데이터 전송을 위한 연구 시스템 정의 Ⅳ. 실험 결과 및 고찰 Ⅴ. 결론
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      참고문헌 (Reference)

      1 강태욱, "환기방식별 실내 환기효율 분석에 관한 실험적 연구" 한국마린엔지니어링학회 30 (30): 260-266, 2006

      2 조용현, "최적의 실내 환경을 제공하기 위한 스마트 창호 플랫폼" 한국지능시스템학회 25 (25): 464-469, 2015

      3 장현재, "창호형 환기장치에 의한 아파트의 환기성능에 대한 연구" 대한설비공학회 23 (23): 201-207, 2011

      4 조성우, "지붕형 환기구의 자연환기성능 향상에 관한 연구" 대한건축학회 19 (19): 147-154, 2003

      5 송치호, "오피스 건물에 적용된 다층형 이중외피의 풍압과 실내·외 온도차에 의한 환기량 변화 분석" 한국생태환경건축학회 15 (15): 123-131, 2015

      6 정환교, "업무용 건물의 이중외피 성능평가를 위한 해석기법의 고찰 - 이중외피 설계안의 에너지 저감 성능 및 환기성능을 중심으로 -" 한국에너지학회 21 (21): 168-178, 2012

      7 황기태, "라즈베리파이와 MQTT를 이용한 스마트 가드닝 구현" 한국인터넷방송통신학회 18 (18): 151-157, 2018

      8 정헌, "Study on the MQTT protocol design for the application of the real-time HVAC System" 한국인터넷방송통신학회 8 (8): 19-26, 2016

      9 Y. Shinada, "Natural Ventilation System for a School Building Combined with Solar Chimney and Underground Pit" Toyohasi University

      10 E. Gratia, "Is day natural ventilation still possible in the office buildings with a double-skin façade" 39 (39): 399-409, 2004

      1 강태욱, "환기방식별 실내 환기효율 분석에 관한 실험적 연구" 한국마린엔지니어링학회 30 (30): 260-266, 2006

      2 조용현, "최적의 실내 환경을 제공하기 위한 스마트 창호 플랫폼" 한국지능시스템학회 25 (25): 464-469, 2015

      3 장현재, "창호형 환기장치에 의한 아파트의 환기성능에 대한 연구" 대한설비공학회 23 (23): 201-207, 2011

      4 조성우, "지붕형 환기구의 자연환기성능 향상에 관한 연구" 대한건축학회 19 (19): 147-154, 2003

      5 송치호, "오피스 건물에 적용된 다층형 이중외피의 풍압과 실내·외 온도차에 의한 환기량 변화 분석" 한국생태환경건축학회 15 (15): 123-131, 2015

      6 정환교, "업무용 건물의 이중외피 성능평가를 위한 해석기법의 고찰 - 이중외피 설계안의 에너지 저감 성능 및 환기성능을 중심으로 -" 한국에너지학회 21 (21): 168-178, 2012

      7 황기태, "라즈베리파이와 MQTT를 이용한 스마트 가드닝 구현" 한국인터넷방송통신학회 18 (18): 151-157, 2018

      8 정헌, "Study on the MQTT protocol design for the application of the real-time HVAC System" 한국인터넷방송통신학회 8 (8): 19-26, 2016

      9 Y. Shinada, "Natural Ventilation System for a School Building Combined with Solar Chimney and Underground Pit" Toyohasi University

      10 E. Gratia, "Is day natural ventilation still possible in the office buildings with a double-skin façade" 39 (39): 399-409, 2004

      11 R. Atmoko, "IoT real time data acquisition using MQTT protocol" 2017

      12 G. Gan, "Effective depth of fresh air distribution in rooms with single-sided natural ventilation" 31 (31): 65-73, 2000

      13 H. Ryoo, "Development of intelligent ventilation window system based on indoor environment recognition" 127-130, 2020

      14 G. Brager, "Climate, Comfort, &Natural Ventilation: A new adaptive comfort standard for ASHRAE Standard 55"

      15 I. Calvo, "Building IoT Applications with Raspberry Pi and Low Power IQRF Communication Modules" 5 (5): 62-78, 2016

      16 L. Gu, "Airflow network modeling in EnergyPlus, Proc. Building Simulation 2007" 2007

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      2017-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2016-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2015-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (계속평가) KCI등재후보
      2013-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) KCI등재후보
      2012-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2009-01-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
      2007-08-27 학회명변경 한글명 : 학국전자통신학회 -> 한국전자통신학회
      영문명 : The Korea Insitute of Electronic Communication Sciences -> The Korea Institute of Electronic Communication Sciences
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      학술지 인용정보

      학술지 인용정보
      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.89 0.89 0.79
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.77 0.76 0.698 0.27
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