기후변화 시나리오를 활용한 홍수방재시설 투자결정 방법 및 시스템
    92.
    发明授权
    기후변화 시나리오를 활용한 홍수방재시설 투자결정 방법 및 시스템 有权
    使用气候变化情景的防洪设施投资方法和系统

    公开(公告)号:KR101843008B1

    公开(公告)日:2018-03-28

    申请号:KR1020160178954

    申请日:2016-12-26

    Inventor: 김형관 김경석

    Abstract: 본발명은기후변화시나리오를활용한홍수방재시설투자결정방법및 시스템에관한것으로, (a) 데이터수집부(100)가홍수방재시설설치지역의미래기후변화시나리오데이터, 경제요소데이터및 기술요소데이터를수집하는단계; (b) 데이터분석부(200)가미래기후변화시나리오데이터에따른홍수피해액및 홍수피해액의현재가치를산출하고경제성을분석하여경제성분석데이터를획득하는단계; 및 (c) 투자결정부(300)가획득한경제성분석데이터를바탕으로향후기대이익값을산출하고, 산출된기대이익값을기준으로홍수방재시설에대한투자결정정보를획득하는단계를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及在紧急hanhongsu设施投资决策的方法和系统中使用的气候变化情景中,(a)数据获取单元100是未来气候变化情景,数据,和经济因素数据和安装数据驱灾难设施的技术要素的 收集; (b)根据数据分析单元200中的气候变化情景数据,计算洪水破坏量和洪水破坏量的当前值,并分析经济效益,得到经济分析数据; (c)基于投资决策单元300获得的经济分析数据计算未来预期利润值,并基于计算出的预期利润值获得有关洪水灾害预防设施的投资决策信息。

    미기후관측용장비
    93.
    实用新型
    미기후관측용장비 审中-实审
    监测微生物的设备

    公开(公告)号:KR2020170002524U

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:KR2020170003221

    申请日:2017-06-21

    Applicant: 송지용

    Inventor: 송지용

    CPC classification number: G01W1/02 G01W1/06 G01W2201/00 G08C17/02

    Abstract: 본고안은상대습도, 온도, 미세먼지의농도, 빛의세기, 토양의수분함량과같은다양한환경요소들을원격으로측정할수 있도록작동하는장비에관한것으로, 미기후측정장비내부에여러측정용모듈이연결되어마이크로컨트롤러에서위 정보를수집하고무선신호로변환하여송신함으로써원거리에서의동시측정이가능하다. 그리고위 장치에서수신된신호를바탕으로윈도우운영체제에서작동하는환경OS 소프트웨어를제작하여데이터의수집과활용및 출력등이가능하며, 이를바탕으로환경제어시스템을운영하고미기후및 환경연구에사용할수 있다.

    Abstract translation: 本文涉及一种可用于远程测量各种环境因素(如相对湿度,温度,细尘浓度,光强度,土壤含水量等)的设备。 微控制器收集上述信息,将其转换成无线信号并发送,从而实现长距离同时测量。 根据从上述设备接收到的信号,可以创建运行在Windows操作系统上的环境OS软件并收集,使用和输出数据。基于此,环境控制系统可以用于微环境和环境研究 。

    지상 검증망에 적합한 인공증설 항공실험의 시딩라인 결정 방법 및 시스템
    95.
    发明授权
    지상 검증망에 적합한 인공증설 항공실험의 시딩라인 결정 방법 및 시스템 有权
    用于确定用于基于地面验证网络的接种线的方法和系统在使用飞机的云南实验实验中

    公开(公告)号:KR101566381B1

    公开(公告)日:2015-11-09

    申请号:KR1020140066079

    申请日:2014-05-30

    CPC classification number: G01W1/08 F25C3/04 G01W2201/00 G06F17/10

    Abstract: 본발명은지상검증망에적합한인공증설항공실험의시딩라인결정방법및 시스템에관한것으로, 본발명에따른지상검증망에적합한인공증설항공실험의시딩라인결정시스템은목표지역의지상의기상관측자료를취득하는지상관측장치; 상기목표지역으로부터의연직기상관측자료를취득하는연직관측장치; 및상기목표지역의지상의기상관측자료와상기연직기상관측자료를이용하여인공증설을위한시딩(seeding)이실행되는시딩라인(seeding line)을산출하는시딩라인계산장치;를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于使用适合于基于地面的验证网络的飞行器的人造雪增强实验中的播种线路的确定方法和系统。 根据本发明的使用飞行器的人造雪增强实验中的确定播种线的系统包括:地面观测装置,其获得目标区域的地面气象观测数据; 获取目标区域的垂直天气观测的垂直观察装置; 以及播种线计算装置,其使用地面气象观测数据和目标区域的垂直天气观测数据来计算用于播种人造雪景的播种线。

    기상 레이더 자료를 이용한 대류성 강우를 예측하는 방법
    96.
    发明授权
    기상 레이더 자료를 이용한 대류성 강우를 예측하는 방법 有权
    估算天气雷达使用对流降水的方法

    公开(公告)号:KR101512015B1

    公开(公告)日:2015-04-14

    申请号:KR1020130119395

    申请日:2013-10-07

    CPC classification number: Y02A90/15 G06Q50/26 G01S13/95 G01W1/10 G01W2201/00

    Abstract: 본발명은기상레이더자료를이용한대류성강우특성정보를산출하는방법및 이를이용하여대류성강우를예측하는방법에관한것으로서, 보다상세하게는 1분단위의기상레이더자료를이용하여수집된각각의강수샘플에대한강우피크개수, 피크에서의강우강도, 누적강우량, 강수지속시간등의대류성강우특성정보를산출하는방법, 및얻어진강수특성정보를이용하여예측된누적강우량에따른대류성강우를예측하는방법에관한것이다. 본발명의기상레이더자료를이용한대류성강우특성정보를산출하는방법은, 기상레이더의 1분단위의레이더강우강도를산출한후, 산출한강우강도를이용하여지리학적단위격자마다의합성레이더자료값을산출하고, 이를바탕으로각각의강수샘플에대한누적강우량(R) 데이터를생성하여, 강우피크개수(N)별로강우특성정보를분류한후, 상기강우특성정보중 누적강우량과다른강우특성정보와의상관관계를도출하여, 상기상관관계를바탕으로대류성강우의강우특성을예측하는것을특징으로한다.

    Abstract translation: 本发明涉及使用气象雷达数据提取对流降水的特征信息的方法,以及使用该方法预测对流降水的方法,更具体地说,涉及提取对流降水特征信息的方法,例如峰值数 基于一分钟天气雷达数据,每个降水样本的降水量,峰值降水强度,降雨强度,降雨持续时间等,以及根据对流降水特征信息预测的累积降水量的对流降水预测方法 提取。 采用本发明气象雷达数据提取对流降水特征信息的方法,包括以下步骤:从天气雷达数据中提取一分钟降雨强度; 使用提取的一分钟降雨强度计算每个地理网格的合成雷达数据值; 根据数据值产生每个降水样本的累积降雨量(R_ac)数据; 对每个降水峰值(N_peak)分类降水特征信息; 从降水特征信息中推导累积降水与其他降水特征信息的相关性; 并根据相关性预测对流降水特征。

    차분방식과 확률기법을 적용한 바람 모델링 방법
    97.
    发明授权
    차분방식과 확률기법을 적용한 바람 모델링 방법 有权
    使用差分技术和概率算法的风力建模方法

    公开(公告)号:KR101502402B1

    公开(公告)日:2015-03-16

    申请号:KR1020130155788

    申请日:2013-12-13

    Inventor: 김영일

    CPC classification number: G01W1/00 G01W2201/00 G06F17/18 G06Q50/26

    Abstract: 차분방식과 확률기법을 적용한 바람 모델링 방법이 개시된다. 본 발명의 실시예들은 측정된 바람 데이터를 기초로 하여, 어느 환경에서든지 높은 신뢰성을 갖는 바람 모델링을 제공함으로써, 각 환경의 특성에 적합하게 실제와 유사한 임의의 바람을 생성할 수 있다. 또한, 측정된 바람 데이터를 기초로 고도간의 차이를 이용한 차분방식과 난수방식을 적용한 확률기법을 통해, 원하는 새로운 바람 데이터를 생성할 수 있다.

    Abstract translation: 公开了通过应用微分方法和概率技术来对风进行建模的方法。 根据本发明的实施例,由于基于测量的风数据在每个环境中提供高度可靠的风力建模,所以根据每个环境的特性产生与真实风相似的随机风。 此外,通过使用概率技术来生成期望的新风数据,基于所测量的风数据,使用随机数方法和使用高度差的差分方法。

    고도 산출 장치 및 방법
    98.
    发明授权
    고도 산출 장치 및 방법 有权
    装置和方法估算高度

    公开(公告)号:KR101396992B1

    公开(公告)日:2014-05-20

    申请号:KR1020130016372

    申请日:2013-02-15

    CPC classification number: G01W1/06 G01J3/42 G01W1/08 G01W1/10 G01W2201/00

    Abstract: A method for measuring heights facilitates the measurement of the height of a second material using: a first calculation part for calculating the integral concentration of a first material of which the concentration regularly varies with the height using input data; and a second calculation for calculating the height of the second material which changes the input data according to the integral concentration.

    Abstract translation: 一种用于测量高度的方法有利于使用以下方法测量第二材料的高度:第一计算部分,用于计算浓度随着高度使用输入数据规则地变化的第一材料的积分浓度; 以及用于计算根据积分浓度改变输入数据的第二材料的高度的第二计算。

    편향재추출을 이용한 지구온난화에 따른 기후인자 평가 방법
    99.
    发明授权
    편향재추출을 이용한 지구온난화에 따른 기후인자 평가 방법 有权
    气候变化评估方法采用BIAS回归全球变暖

    公开(公告)号:KR101330181B1

    公开(公告)日:2013-11-18

    申请号:KR1020120074557

    申请日:2012-07-09

    Inventor: 이태삼

    CPC classification number: G01W1/02 G01W2201/00 G06T2207/30192

    Abstract: The present invention relates to a climate factor evaluation method caused by global warming using biased resampling The present invention suggests a bias resampling method which simulates to increase average temperature data at a specific temperature level based on observation data and elevates changes in climate factors in a specific region and in a specific time zone based on a global warming scenario (For example: The average temperature is increased from +0.5°C to +1.0°C) by resampling other climate facts such as hydrologic factors based on a block-wise sampling method related to temperature simulation. [Reference numerals] (AA) Start;(BB) End;(S11) Set a temperature increase value;(S12) Grant a weight according to the size of measurement data which reflects the temperature increase value;(S13) Re-extract temperature data from the measurement data according to the granted weight;(S14) Expand the contracted distribution value of the re-extracted temperature data through the error term of a normal distribution;(S15) Re-extract another weather factor's data, which appears at the same time slot as the re-extracted temperature data, from the measurement data;(S16) Estimate possible changes in the another weather factor according to increases in temperature based on the re-extracted data of the weather factor and display the estimation results

    Abstract translation: 本发明涉及使用偏置重采样的全球变暖引起的气候因素评估方法本发明提出了一种偏压重采样方法,其模拟基于观测数据增加特定温度水平下的平均温度数据,并提高特定温度下气候因子的变化 区域和基于全球变暖情景的特定时区(例如:平均温度从+ 0.5℃升至+ 1.0℃),通过重新采样其他气候事实,如基于块状的水文因素 采样方法与温度模拟有关。 (附图标记)(AA)开始;(BB)结束;(S11)设定温度升高值;(S12)根据反映升温值的测定数据的大小赋予重量;(S13)再提取温度 (S14)通过正态分布的误差项扩大重新提取的温度数据的收缩分布值;(S15)重新提取另一个天气因素数据,出现在 (S16)根据天气因素的再提取数据,根据温度升高估算另一个天气因子的可能变化,并显示估计结果

    스마트 에너지 관리 시스템 및 그 제어 방법
    100.
    发明授权
    스마트 에너지 관리 시스템 및 그 제어 방법 有权
    智能能源管理系统及其控制方法

    公开(公告)号:KR101278638B1

    公开(公告)日:2013-06-25

    申请号:KR1020120094909

    申请日:2012-08-29

    Inventor: 김장현

    CPC classification number: G06Q50/06 G01W1/10 G01W2001/006 G01W2201/00

    Abstract: PURPOSE: A smart energy management system and a control method thereof are provided to automatically adjust an indoor temperature, humidity, and ventilation according to the outdoor weather, thereby saving energy. CONSTITUTION: An energy management module(36) includes an Ethernet model(40), memory(42), monitoring unit(44), control unit(46), analysis unit(48), and control module(50). The memory saves outdoor weather conditions, indoor weather conditions, a temperature and humidity set by the analysis unit, adequate electricity consumption analyzed by the analysis unit, a weather forecast cast by the internet, and power supply alarm status. The monitoring unit collects the information on the status of equipment operation and provides the information to the control module. The control unit transmits the data about the temperature and the humidity sent by the control module to equipment, and controls the operation of equipment in preparation for peak power. The analysis unit sets a temperature and humidity for equipment, provides the analysis information for peak operation to the control module considering the operation status of equipment provided by the monitoring unit if electricity consumption is over the predetermined adequate amount, and determines an adequate electricity consumption by applying at least one of the weather forecast and the power supply alarm status saved in the memory. A management server(34) provides information including the weather forecast supplied by a Korea Meteorological Administration server(20) or the power supply alarm status supplied by a KOSEP server(32) corresponding to casting through an internet network. The energy management module is connected to an electricity sensor(18), weather sensor(20), and indoor sensor(22), and connected to the Korea Meteorological Administration server, KOSEP sever, and management server through an internet network. [Reference numerals] (10) Air conditioner; (12) Air conditioner; (14) Lighting device; (16) Power supply device; (18) Electricity sensor; (20) Korea Meteorological Administration server(temperature and humidity); (22) Indoor sensor( temperature, humidity, the amount of CO_2); (30) KMA server; (32) KOSEP server; (34) Management server; (40) Ethernet model; (42) Memory; (44) Monitoring unit; (46) Control unit; (48) Analysis unit; (50) Control module; (AA) Internet network

    Abstract translation: 目的:提供智能能源管理系统及其控制方法,根据户外天气自动调节室内温湿度和通风,节约能源。 构成:能量管理模块(36)包括以太网模型(40),存储器(42),监视单元(44),控制单元(46),分析单元(48)和控制模块(50)。 记忆体可以节省户外天气条件,室内天气条件,分析单元设定的温度和湿度,分析​​单元分析的足够用电量,互联网进行的天气预报和电源报警状态。 监控单元收集有关设备运行状态的信息,并将信息提供给控制模块。 控制单元将控制模块发送的温度和湿度数据发送给设备,并控制设备的运行准备峰值功率。 分析单元设置设备的温度和湿度,考虑到监控单元提供的设备的运行状态,如果电力消耗超过预定的足够数量,则将控制模块的峰值运行分析信息提供给控制模块,并确定足够的电力消耗 应用保存在存储器中的天气预报和电源报警状态中的至少一个。 管理服务器(34)提供包括由韩国气象局服务器(20)提供的天气预报或由KOSEP服务器(32)提供的与通过互联网进行投射相对应的电源报警状态的信息。 能量管理模块连接到电力传感器(18),气象传感器(20)和室内传感器(22),并通过互联网连接到韩国气象局服务器,KOSEP服务器和管理服务器。 (附图标记)(10)空调; (12)空调; (14)照明装置; (16)电源装置; (18)电力传感器; (20)韩国气象局服务器(温湿度); (22)室内传感器(温度,湿度,CO_2量); (30)KMA服务器; (32)KOSEP服务器; (34)管理服务器; (40)以太网模式; (42)记忆; (44)监控单元; (46)控制单元; (48)分析单位; (50)控制模块; (AA)互联网

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