Abstract:
본 발명에서 태양광 최대전력 추적방법 및 그 장치를 개시한다. 본 발명에 따르면, a) 임의의 전류값의 k배수한 전류값(Iset)을 설정하는 단계; b) 전류값(Iset)을 고정한 후, 태양 전지의 출력전압을 증가시키는 단계; c) 전류값(I)이 상기 전류값(Iset) 보다 작을 경우, 현재의 태양 전지 전압값을 설정하며 전류값(I)이 상기 전류값(Iset) 보다 클 경우, 태양 전지 출력 전압값(V)을 지속적으로 증가시키는 단계; d) 상기 c)단계에서 전류값(I)이 전류값(Iset) 보다 작은 경우를 만족시 태양 전지 출력 전압값의 k배수한 전압값(Vset)을 고정하고 태양 전지 출력 전압을 감소시키는 단계; 및 e) 전압값(V)이 상기 전압값(Vset)에 도달하였는지를 판단하고, 전압값(V)이 전압값(Vset) 보다 작을 경우, 현재의 전류값을 설정하며 전압값(V)이 전압값(Vset) 보다 클 경우, 태양 전지 출력 전압을 지속적으로 감소시키는 단계로 구성된다. 본 발명은 일사량, 온도, 부하의 변화에도 태양광 전지의 최대 전력점을 손쉽게 추적할 수 있는 효과가 있다. 또한, 단위 면적당 최대 전력량을 생산하기 위한 생산단가를 격감시키는 효과가 있다. 태양광 전지, 솔라셀, 최대 전력, 피크전력, MPPT
Abstract:
본 발명에서 태양광 최대전력 추적방법 및 그 장치를 개시한다. 본 발명에 따르면, a) 임의의 전류값의 k배수한 전류값(Iset)을 설정하는 단계; b) 전류값(Iset)을 고정한 후, 태양 전지의 출력전압을 증가시키는 단계; c) 전류값(I)이 상기 전류값(Iset) 보다 작을 경우, 현재의 태양 전지 전압값을 설정하며 전류값(I)이 상기 전류값(Iset) 보다 클 경우, 태양 전지 출력 전압값(V)을 지속적으로 증가시키는 단계; d) c)단계에서 조건 만족시 태양 전지 출력 전압값의 k배수한 전압값(Vset)을 고정하고 태양 전지 출력 전압을 감소시키는 단계; e) 전압값(V)이 상기 전압값(Vset)에 도달하였는지를 판단하고, 전압값(V)이 전압값(Vset) 보다 작을 경우, 현재의 전류값을 설정하며 전압값(V)이 전압값(Vset) 보다 클 경우, 태양 전지 출력 전압을 지속적으로 감소시키는 단계로 구성된다. 본 발명은 일사량, 온도, 부하의 변화에도 태양광 전지의 최대 전력점을 손쉽게 추적할 수 있는 효과가 있다. 또한, 단위 면적당 최대 전력량을 생산하기 위한 생산단가를 격감시키는 효과가 있다. 태양광 전지, 솔라셀, 최대 전력, 피크전력, MPPT
Abstract:
본 발명은 저궤도 지구 관측 인공위성에 탑재되어 지구를 관측하는 고해상도 카메라의 지지 구조물에 관한 것이다. 본 발명에 의한 인공위성의 고해상도 카메라 지지 구조물은 론저론, 상기 론저론의 상부에 형성되는 상부 레일, 상기 론저론의 하부에 형성되는 하부 레일, 상기 론저론과 상기 상, 하부 레일에 의해서 형성되는 측면 공간에 형성되는 마감 패널, 상기 상부 레일에 형성되는 상부 플랫폼, 및 상기 하부 레일에 형성되는 하부 플랫폼을 포함하는 탑재 모듈; 상기 상부 플랫폼에 위치하는 상부 체결부; 상기 하부 플랫폼에 위치하는 하부 체결부; 상기 상부 체결부에 일단이, 상기 론저론의 하부 및/또는 상기 하부 레일에 타단이 각각 체결되는 롱 스트럿; 상기 상부 체결부에 일단이, 상기 하부 체결부에 타단이 각각 체결되는 숏 스트럿; 및 상기 하부 플랫폼에 형성되는 링을 포함한다.
Abstract:
본 발명은 인공위성 구조체 부품을 도면 요구 조건에 정확히 일치하도록 위치시키며, 또한 각 구조 모듈별로 동시에 조립이 진행될 수 있도록 하는 인공위성 구조체 조립용 치공구에 관한 것이다. 본 발명의 인공위성 구조체 조립용 치공구는 본체 및 추진 모듈용 조립 치공구와 탑재 모듈 조립용 치공구로 나누어져 있다. 각 모듈 조립 치공구는 수평을 유지하기 위한 하부 구조물과, 구조 부품의 위치를 정확히 잡아주기 위한 조립 치공구와, 각 구조 부품간의 연결을 위한 구멍가용 치공구와의 결합 및 상단부의 이동용 구조 부품을 갖는 것을 특징으로 한다. 본 발명은 모듈별 조립 후에 총 조립을 수행하는 병렬적인 인공위성 구조체 조립을 가능하게 하여, 총 조립 시간을 단축하고 총 조립을 용이하게 한다.
Abstract:
PURPOSE: A device for expanding an artificial satellite solar cell array of a cam plate drive type is provided to safely expand the solar cell array in a mission orbit, prevent breakage of the solar cell array, and securely expand the solar cell array. CONSTITUTION: A device for expanding an artificial satellite solar cell array of a cam plate drive type comprises an upper bracket(1) comprising a roller(6) to the outside of a flange part, a static body(7) to the inside, and a ratchet(11) to opposite side of the static body; a rotating shaft(4) rotatably connecting the flange parts of upper bracket and a lower bracket(2); the lower bracket connected to the upper bracket by the rotating shaft and fixed to the artificial satellite solar cell array; a driving shaft(9) in which a torsional spring(10) is inserted to the lower side of the flange part of the lower bracket, to supply rotation power; and a cam plate(3) connected to the tip of a side of the driving shaft. The cam plate has an elongated hole(3').
Abstract:
PURPOSE: An apparatus is provided to allow a user to observe, on the earth, the explosion of solar cell panel mounted to an artificial satellite, in the cosmos, through the apparatus with simplified structure and reduced cost, while improving reliability for test. CONSTITUTION: An apparatus comprises a solar cell panel(3); an explosion structure connected to the solar cell panel; a bungee cable arranged to a guide beam(12) for implementing gravity-free state on the earth, and which explodes the solar cell panel; an adiabatic box for providing a low temperature environment by supplying a low temperature nitrogen gas(20) through a nitrogen liquid tank(17), an evaporator(18) and a nitrogen gas supply pump(19); and a power controller(22) and a power supply(21) connected to a heater so as to operate an extra small friction bearing.
Abstract:
PURPOSE: A thermal control device using a PID(Proportional Integral Differential) feedback current control method is provided to control accurately temperature by improving accuracy in a process for controlling power of a heater. CONSTITUTION: A control computer(1) includes a software executing a PID control loop. The control computer(1) is used for processing and storing all data. A GPIB card is mounted in the control computer(1). A master rack(2) is formed with a command control unit(3), a data acquisition module(4), and an interface unit(5). The command control unit(3) distributes commands of the control computer(1) to sub-modules. The data acquisition module(4) measures temperature, voltage, and current. The interface unit(5) assigns a command value to a power supply(10). A fuse/switch module(6) is formed with a fuse(7) and a toggle switch(8). A power supply rack(9) includes a multitude of power supply. The number of power supply corresponds to the number of heater(13). A shunt box module(11) includes a shunt register. The heater(13) and a thermocouple(14) are adhered to a thermal control portion(12).