Abstract:
PURPOSE: A root hinge assembling and folding test jig is provided to examine the root hinge connecting an artificial satellite main body and a solar array panel to unfold the solar array panel in the outer space by testing on the ground under the same condition. CONSTITUTION: A fitting(15) of an artificial satellite is fixed on a fitting fixing plate(2) by fasting a fixture(11) onto the fitting fixing plate. A fitting(16) of a solar array panel is fixed on the inclined surface of a fitting fixing plate(3) by using a fixture(12). Herein, a protrusion of the fitting is inserted into a groove(13) of the fitting fixing plate(3). An S-shape wire, a hinge tape, and a plate are placed on the assembling locations of the fittings for being temporarily assembled. A Teflon road is inserted into a helicoil of the fittings. Then, a wire is placed and a stop and a plate are put on the wire after applying an adhesive thereon. Therefore, a folding test is performed by using a folding test jig. Herein, the jig is formed by a fixing plate and a location fixture on a bottom plate. The location fixture contains a deep groove for varying the fixed location of a bolt.
Abstract:
본 발명에 따르면, 특정 국부의 열전도성이 상대적으로 증대된 국부적 열전달 특성을 갖는 나노복합재 제조방법에 있어서, 용기 형태로 구비된 베이스부(120)의 수용공간 내에서 국부적 열전달의 특성이 요구되는 위치에 상부전극(131)과 하부전극(132)을 상하로 대향하도록 배치하는 전극부 배치 단계(S210); 소정의 점도 및 유전율을 갖는 기지(11)와 미립자(12)가 일정비율로 혼합된 미립자유체(10)를 상기 베이스부(120)의 수용공간 내에 주입하는 미립자유체 배치 단계(S230); 상기 상부전극(131)과 하부전극(132) 사이에 위치하는 미립자(12)가 상기 기지(11) 내에서 전기장에 의해 상하방향으로 재배열되도록 전극부(130)에 고전압을 인가하는 고전압 인가 단계(S250); 및 상기 전기장에 의해 국부적으로 미립자(12)가 재배열된 상태의 미립자유체(10)를 경화시켜 나노복합재(20)를 형성하는 미립자유체 경화 단계(S270);를 포함한하는 국부적 열전달 특성을 갖는 나노복합재 제조방법을 개시한다.
Abstract:
본 발명에 따르면, 소정의 점도 및 유전율을 갖는 기지(11)와, 마이크로 또는 나노 크기를 갖는 미립자(12)가 일정비율로 혼합된 미립자유체(10)에 전기장을 인가하여 방향성을 갖는 미립자 재배열의 구조로 구비된 나노복합재를 제조하기 위한 나노복합재 제조장치에 있어서, 상기 미립자유체(10)를 수용하기 위한 수용공간을 제공하며, 비전도성 재질로 형성된 베이스부(120); 상기 베이스부(120)의 수용공간 내에 배치되고, 인가되는 고전압에 의해 전기장을 형성하며, 소정의 전극패턴 구조로 이루어져 상기 미립자유체(10) 내에 전기장에 의해 미립자(12)가 재배열되는 재배열 영역(R)을 형성하는 전극부(130); 및 상기 전극부(130)와 전기적으로 연결되며, 상기 재배열 영역(R)에 배치된 미립자(12)가 전기장에 의해 재배열되도록 고전압을 공급하는 고전압 공급부(140);를 포함하는 나노복합재 제조장치를 개시한다.
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').