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      전동기 제어반 내 배선용 차단기와 전자접촉기의 무선 열화 감지 시스템 개발 = Development of Wireless Heat Variation Detection System between MCCBs and MCs within an MCC

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      https://www.riss.kr/link?id=A107839880

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      국문 초록 (Abstract)

      본 연구에서는 전동기 제어반(motor control center, MCC)의 배선용 차단기(molded case circuit breaker, MCCB)와 전자접촉기(magnetic contactor, MC) 간 발열 온도를 측정하고 데이터를 수집하고 MCC 접속부의 열화를 감시할 수 있는 무선 열화 감지 시스템을 개발하였다. 이를 위해 온도 컨트롤러를 제작하여 MCCB와 MC간은 Repeater와 온도컨트롤러 간 bluetooth low energy (BLE) 기반의 무선 다중통신기법을 적용하고 측정된 온도데이터는 게이트웨이를통해 클라우드 서버로 전송하도록 설계하였다. 개발된 무선 열화 감지 시스템의 기능과 성능을 검증하기 위하여 우선 MCC 서버와 통신을 위한 게이트웨이 1개를, Repeater 1번 구역에 온도 컨트롤러 4종 4세트를, Repeater 2번 구역에 온도 컨트롤러 4종 12세트를, Repeater 3번 구역에는 온도 컨트롤러 4종 6세트를 설치하였다. 그런 다음 이를 활용하여 MCCB, MC 단자 접속부 12개소의 발열 온도를 주기적으로 실시간 모니터링하는 실험을 수행하였다. 본 개발장치는 MCC 뿐만 아니라 MCCB, MC를 사용하는 수배 전반에 적용이 가능하며, 이는 접촉 불량, 과전류, 이상 전류등으로 발생될 수 있는 열화로 인한 전기화재 발화 사고 예방 및 관리에 기여할 것이다.
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      본 연구에서는 전동기 제어반(motor control center, MCC)의 배선용 차단기(molded case circuit breaker, MCCB)와 전자접촉기(magnetic contactor, MC) 간 발열 온도를 측정하고 데이터를 수집하고 MCC 접속부의 열화...

      본 연구에서는 전동기 제어반(motor control center, MCC)의 배선용 차단기(molded case circuit breaker, MCCB)와 전자접촉기(magnetic contactor, MC) 간 발열 온도를 측정하고 데이터를 수집하고 MCC 접속부의 열화를 감시할 수 있는 무선 열화 감지 시스템을 개발하였다. 이를 위해 온도 컨트롤러를 제작하여 MCCB와 MC간은 Repeater와 온도컨트롤러 간 bluetooth low energy (BLE) 기반의 무선 다중통신기법을 적용하고 측정된 온도데이터는 게이트웨이를통해 클라우드 서버로 전송하도록 설계하였다. 개발된 무선 열화 감지 시스템의 기능과 성능을 검증하기 위하여 우선 MCC 서버와 통신을 위한 게이트웨이 1개를, Repeater 1번 구역에 온도 컨트롤러 4종 4세트를, Repeater 2번 구역에 온도 컨트롤러 4종 12세트를, Repeater 3번 구역에는 온도 컨트롤러 4종 6세트를 설치하였다. 그런 다음 이를 활용하여 MCCB, MC 단자 접속부 12개소의 발열 온도를 주기적으로 실시간 모니터링하는 실험을 수행하였다. 본 개발장치는 MCC 뿐만 아니라 MCCB, MC를 사용하는 수배 전반에 적용이 가능하며, 이는 접촉 불량, 과전류, 이상 전류등으로 발생될 수 있는 열화로 인한 전기화재 발화 사고 예방 및 관리에 기여할 것이다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this study, we developed a wireless heat variation detection system that can measure the temperature differencebetween the molded case circuit breaker (MCCB) and magnetic contactor (MC) of the motor control center (MCC), collectdata, and monitor the heat variation of the MCC connection. Thus far, we have developed a temperature controller andapplied a multi-communication technique based on Bluetooth Low Energy between the repeater and temperature controllerbetween the MCCB and MC. Furthermore, we designed the measured temperature data to be transmitted to the cloud servervia a gateway. To verify the functionality and performance of the developed wireless heat variation detection system, weinitially installed 1 gateway for communication with the MCC server, 4 sets of 4 types of temperature controllers inRepeater 1, 12 sets of 4 types of temperature controllers in Repeater 2, and 6 sets of 4 types of temperature controllersin Repeater 3. Then, we conducted an experiment to periodically monitor the temperature at 12 locations of the MCCBand MC terminal connections in real-time. This developed device can be applied not only to the MCC but also to the powerdistribution system using the MCCB and MC. This will contribute to the prevention and management of electrical fireaccidents caused by heat variation that can occur because of poor contact, overcurrent, and abnormal current.
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      In this study, we developed a wireless heat variation detection system that can measure the temperature differencebetween the molded case circuit breaker (MCCB) and magnetic contactor (MC) of the motor control center (MCC), collectdata, and monitor th...

      In this study, we developed a wireless heat variation detection system that can measure the temperature differencebetween the molded case circuit breaker (MCCB) and magnetic contactor (MC) of the motor control center (MCC), collectdata, and monitor the heat variation of the MCC connection. Thus far, we have developed a temperature controller andapplied a multi-communication technique based on Bluetooth Low Energy between the repeater and temperature controllerbetween the MCCB and MC. Furthermore, we designed the measured temperature data to be transmitted to the cloud servervia a gateway. To verify the functionality and performance of the developed wireless heat variation detection system, weinitially installed 1 gateway for communication with the MCC server, 4 sets of 4 types of temperature controllers inRepeater 1, 12 sets of 4 types of temperature controllers in Repeater 2, and 6 sets of 4 types of temperature controllersin Repeater 3. Then, we conducted an experiment to periodically monitor the temperature at 12 locations of the MCCBand MC terminal connections in real-time. This developed device can be applied not only to the MCC but also to the powerdistribution system using the MCCB and MC. This will contribute to the prevention and management of electrical fireaccidents caused by heat variation that can occur because of poor contact, overcurrent, and abnormal current.

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      목차 (Table of Contents)

      • 1. 서 론 2. 이론적 배경 3. MCC 무선 열화 감지 시스템 4. 무선 열화 감지 시스템의 성능 실험 방법 5. 실험 결과 6. 시사점 7. 결 론 References
      • 1. 서 론 2. 이론적 배경 3. MCC 무선 열화 감지 시스템 4. 무선 열화 감지 시스템의 성능 실험 방법 5. 실험 결과 6. 시사점 7. 결 론 References
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      참고문헌 (Reference)

      1 박성규, "접촉저항이 배선용 차단기 내부 온도상승에 미치는 영향" 한국에너지학회 13 (13): 12-19, 2004

      2 김지희, "적외선 센서를 이용한 열화상태 무선감시 시스템 개발" 대한전자공학회 50 (50): 239-245, 2013

      3 연영모, "저압용 MCCB 접속부 비정상 진단을 통한 화재위험 예측" 한국화재소방학회 34 (34): 42-49, 2020

      4 허석렬, "아두이노를 이용한 다중접속 BLE/Wi-Fi 게이트웨이 설계 및 구현" 한국지식정보기술학회 11 (11): 703-712, 2016

      5 이영동, "사물인터넷 기반 수배전반 상태 모니터링 시스템" 한국정보통신학회 20 (20): 200-206, 2016

      6 정필성, "블루투스 통신을 이용한 스마트공장 안전관리 시스템" 한국융합학회 10 (10): 47-53, 2019

      7 연영모, "볼트풀림에 의한 터미널 블록의 접속부 발열 위험성 분석" 한국화재소방학회 34 (34): 67-75, 2020

      8 이상연, "무인 이동체 간의 그룹 통신을 위한 BLE 다중 링크 구현 방안" 한국통신학회 45 (45): 311-320, 2020

      9 김성대, "모터컨트롤센터의 BUS BAR 이상 감지를 위한 실험적 연구" 한국산학기술학회 12 (12): 5838-5842, 2011

      10 Wiznet Co., "WizFi360 AT Instruction Set, v1.0.7.2"

      1 박성규, "접촉저항이 배선용 차단기 내부 온도상승에 미치는 영향" 한국에너지학회 13 (13): 12-19, 2004

      2 김지희, "적외선 센서를 이용한 열화상태 무선감시 시스템 개발" 대한전자공학회 50 (50): 239-245, 2013

      3 연영모, "저압용 MCCB 접속부 비정상 진단을 통한 화재위험 예측" 한국화재소방학회 34 (34): 42-49, 2020

      4 허석렬, "아두이노를 이용한 다중접속 BLE/Wi-Fi 게이트웨이 설계 및 구현" 한국지식정보기술학회 11 (11): 703-712, 2016

      5 이영동, "사물인터넷 기반 수배전반 상태 모니터링 시스템" 한국정보통신학회 20 (20): 200-206, 2016

      6 정필성, "블루투스 통신을 이용한 스마트공장 안전관리 시스템" 한국융합학회 10 (10): 47-53, 2019

      7 연영모, "볼트풀림에 의한 터미널 블록의 접속부 발열 위험성 분석" 한국화재소방학회 34 (34): 67-75, 2020

      8 이상연, "무인 이동체 간의 그룹 통신을 위한 BLE 다중 링크 구현 방안" 한국통신학회 45 (45): 311-320, 2020

      9 김성대, "모터컨트롤센터의 BUS BAR 이상 감지를 위한 실험적 연구" 한국산학기술학회 12 (12): 5838-5842, 2011

      10 Wiznet Co., "WizFi360 AT Instruction Set, v1.0.7.2"

      11 "National Fire Data System"

      12 박호균, "MQTT와 NodeMCU를 이용한 실내공기질 제어용 IoT 게이트웨이 시스템 개발에 관한 연구" 융복합지식학회 8 (8): 89-97, 2020

      13 Hyundai Electric Co, "H8PU Low Voltage Switchboard &Motor Control Center"

      14 K. Y. Jo, "Development of Remote Monitoring System of Deterioration Diagnostic For a Switchboard" 1307-1308, 2018

      15 J. M. Jung, "Development of Deterioration Monitoring System in Switchgear Panel using Infrared Thermal Imaging Module" 1665-1666, 2016

      16 J. H. Ku, "Determination of divider resistance in voltage divider circuits used NTC thermistor" 221-225, 2010

      17 C. H. Woo, "Design and Implementation of Digital Motor Control Center Including Load Control Function" Institute of Control, Robotics and Systems 5 (5): 868-875, 1999

      18 Nordic Co, "Bluetooth Core Specification, v5.2"

      19 D. k. Shin, "Analysis of electromagnetic and thermal characteristics of an actuator for a magnetic contactor" 29-31, 2013

      20 H. K. Kim, "Analysis of Thermal Characteristics by Poor Contacts at the Connection Parts of DC Power Appliances" 2158-2159, 2009

      21 D. W. Kim, "Analysis of Heat Characteristics and Fire Risks of Circuit Breakers in Panel Board according to the Variations of Tightness Torques" 128-129, 2009

      22 J. H. Kang, "A Study of Electronic Type DC Over Current Relay Character" 232-233, 2017

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      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-09-03 학술지명변경 외국어명 : JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING -> Fire Science and Engineering KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-10-10 학술지명변경 한글명 : 화재.소방학회지 -> 한국화재소방학회 논문지 KCI등재
      2008-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2007-07-02 학술지명변경 외국어명 : TRANSACTION OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING -> JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF FIRE SCIENCE & ENGINEERING KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.45 0.45 0.46
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.45 0.613 0.18
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