탄소나노튜브 화학센서 및 그 제조방법
    1.
    发明授权
    탄소나노튜브 화학센서 및 그 제조방법 有权
    碳纳米管化学传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR100869372B1

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:KR1020060044715

    申请日:2006-05-18

    Abstract: 탄소나노튜브 화학센서가 제공된다.
    본 발명에 따른 탄소나노튜브 화학센서는 기판; 및 Ag, ITO, In, Sn 및 Pb로 이루어진 군에서 선택된 어느 하나의 금속 분말, 탄소나노튜브 및 유기 바인더를 포함하는 탄소나노튜브 페이스트를 소결하여 형성된 감지막 일체형 전극을 포함하는 것을 특징으로 하며, 간단한 구조를 가지기 때문에 제조가 용이하고 감도가 뛰어나며, 본 발명에 따른 탄소나노튜브 화학센서의 제조방법은 제조공정이 간단하기 때문 제조단가를 절감할 수 있으므로 다양한 응용분야에 사용될 수 있다.

    탄소나노튜브 화학센서 및 그 제조방법
    2.
    发明公开
    탄소나노튜브 화학센서 및 그 제조방법 有权
    碳纳米管化学传感器及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020070111649A

    公开(公告)日:2007-11-22

    申请号:KR1020060044715

    申请日:2006-05-18

    Abstract: A carbon nanotube chemical sensor and a method for preparing the carbon nanotube chemical sensor are provided to make a manufacture easy due to simply structure and improve sensitivity, thereby reducing a manufacturing cost. A carbon nanotube chemical sensor comprises an electrode/sensing layer formed by sintering a carbon nanotube paste comprising any one metal powder selected from the group consisting of Ag, ITO, In, Sn and Pb, 5-15 wt% of a carbon nanotube, and an organic binder. Preferably the electrode/sensing layer has a resistance of 0.5 Ohm or less and a thickness of 5-15 micrometers. Preferably the sintering is carried out at a temperature of 350-450 deg.C for 20-40 min.

    Abstract translation: 提供碳纳米管化学传感器和制备碳纳米管化学传感器的方法,由于简单的结构和灵敏度的提高使得制造变得容易,从而降低制造成本。 碳纳米管化学传感器包括通过烧结碳纳米管糊料形成的电极/感测层,所述碳纳米管膏料包含选自Ag,ITO,In,Sn和Pb中的任何一种金属粉末,5-15重量%的碳纳米管,以及 有机粘合剂。 优选地,电极/感测层具有0.5欧姆或更小的电阻和5-15微米的厚度。 优选地,烧结在350-450℃的温度下进行20-40分钟。

    분산전원 연계에 따른 배전계통의 조류 계산 방법 및 시스템
    3.
    发明公开
    분산전원 연계에 따른 배전계통의 조류 계산 방법 및 시스템 有权
    电力流量计算方法和分配系统根据分散电源

    公开(公告)号:KR1020150053085A

    公开(公告)日:2015-05-15

    申请号:KR1020130134845

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: H02J3/00 G06Q50/00

    Abstract: 본발명은분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템에관한것으로, 보다구체적으로는분산전원모델링부가출력필터에기초하여분산전원(Distributed Generation)의종류를판단하는단계; 상전류계산부가상기분산전원의정상상태에서출력되는상 전류를계산하는단계; 및조류계산부가상기상 전류에기초하여상기분산전원의전력조류를계산하는단계; 를포함한다. 이러한구성에의해, 본발명의분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템은배전계통의분산전원이연계된지점에서전압및 전류전력의분포를정확하게판단할수 있어, 분산전원이연계된배전계통을안정화시킬수 있는효과가있다. 또한본 발명의분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템은배전계통의불균형동작조건에서도분산전원의상이달라지는것을방지할수 있는효과가있다.

    Abstract translation: 提供功率流量计算方法和分散式电源分配系统,以准确确定配电系统分布式电源连接点的电压和电流功率分布,以稳定分布式电源 连接,并且即使在分配系统的不平衡的动作条件下也防止分散电源的阶段变化。 该方法包括以下步骤:基于使用分散式电源建模单元的输出滤波器确定分散电源的类型; 使用相电流计算单元计算在所述分散电源的正常状态下输出的相电流; 以及使用功率流计算单元,基于所述相电流来计算所述分散电源的功率流。

    분산전원 연계에 따른 배전계통의 조류 계산 방법 및 시스템
    4.
    发明授权
    분산전원 연계에 따른 배전계통의 조류 계산 방법 및 시스템 有权
    功率流量计算方法和分配系统根据分散电源

    公开(公告)号:KR101550420B1

    公开(公告)日:2015-09-08

    申请号:KR1020130134845

    申请日:2013-11-07

    Abstract: 본발명은분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템에관한것으로, 보다구체적으로는분산전원모델링부가출력필터에기초하여분산전원(Distributed Generation)의종류를판단하는단계; 상전류계산부가상기분산전원의정상상태에서출력되는상 전류를계산하는단계; 및조류계산부가상기상 전류에기초하여상기분산전원의전력조류를계산하는단계; 를포함한다. 이러한구성에의해, 본발명의분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템은배전계통의분산전원이연계된지점에서전압및 전류전력의분포를정확하게판단할수 있어, 분산전원이연계된배전계통을안정화시킬수 있는효과가있다. 또한본 발명의분산전원연계에따른배전계통의조류계산방법및 시스템은배전계통의불균형동작조건에서도분산전원의상이달라지는것을방지할수 있는효과가있다.

    카본나노튜브 기반 엑스선관 및 그 제조방법
    5.
    发明授权
    카본나노튜브 기반 엑스선관 및 그 제조방법 有权
    基于碳纳米管的X-RAY TUBE及其制造方法

    公开(公告)号:KR101076041B1

    公开(公告)日:2011-10-21

    申请号:KR1020090046984

    申请日:2009-05-28

    Abstract: 카본나노튜브기반의엑스선관(X-ray tube) 및그 제조방법에관련하여기술된다. 전자방출물질인카본나노튜브는천연바이오물질인핵산(nucleic acid)에의해기능화되며스프레이가가능한현탁액상태로전자방출층의제조공정에이용되므로캐소드전극의형태에무관하게도포될수 있다. 이러한제조방법은고가의제조장치를요구하지않으며, 산업용비파과검사및 의료용방사선진단장치의제조에적합하다.

    V2G 주파수 제어를 위한 배터리의 충방전 제어 시스템 및 방법
    6.
    发明授权
    V2G 주파수 제어를 위한 배터리의 충방전 제어 시스템 및 방법 有权
    充电或放电控制系统和电池方法用于车辆到电网频率调节

    公开(公告)号:KR101505465B1

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:KR1020130134844

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: B60L11/1842 B60L11/1816 B60L11/1861 B60L11/1887

    Abstract: 본 발명은 V2G 주파수 제어를 위한 배터리의 충방전 제어 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 전기 차량으로부터 내부 배터리에 대한 현재 충전 상태 및 충전 가능량 정보를 수신하고, 사용자 단말로부터 상기 배터리에 대한 충전 요구량 및 충전 종료 시간 정보를 수신한 후, 상기 배터리를 충전하는 충전부; 및 상기 충전부로부터 상기 전기 차량에 대한 충전 요구량, 충전 종료 시간, 현재 충전 상태 중 적어도 하나의 정보를 수신하고, 수신한 정보에 기초하여 상기 배터리의 충전을 위한 전력량을 상기 충전부로 전달하는 충전제어부;를 포함한다.
    이러한 구성에 의해, 본 발명의 V2G 주파수 제어를 위한 배터리의 충방전 제어 시스템은 전기 차량 내 배터리에 대한 현재 충전 상태를 고려하여 메인 그리드로부터 고립된 마이크로 그리드에서의 배터리에 대한 최적의 충방전량을 결정할 수 있는 효과가 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种用于控制用于控制V2G频率的电池的充电/放电的系统。 更具体地,该系统包括:充电单元,用于从电动车辆接收内部电池的当前充电状态和可充电量信息,从用户终端接收所需的充电量和充电完成时间信息,然后充电 电池; 以及充电控制单元,用于从所述充电单元接收所述电动车辆的所需充电量,充电完成时间和当前充电状态中的至少一个,并且基于所接收到的充电单元发送电力以将电池充电到所述充电单元 信息,从而通过考虑电动车辆中的电池的当前充电状态来确定从主电网隔离的微电网中的电池的最佳充电/放电量。

    카본나노튜브 기반 엑스선관 및 그 제조방법
    7.
    发明公开
    카본나노튜브 기반 엑스선관 및 그 제조방법 有权
    基于碳纳米管的X射线管及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100128540A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:KR1020090046984

    申请日:2009-05-28

    Abstract: PURPOSE: A carbon nano tube based X-ray tube and a method for manufacturing the same are provided to obtain an electron radiating layer by forming the electron radiating layer using a carbon nano tube suspension solution. CONSTITUTION: A cathode(20) opposites to an anode(30) in a vacuum container. A holder(22) supports the cathode and the anode. The cathode includes a linear cathode base(21) supported by the holder. A carbon nano tube electron radiating material is arranged on the surface of the cathode base. The cathode base includes a pin structure(23) is expanded to the anode.

    Abstract translation: 目的:提供一种基于碳纳米管的X射线管及其制造方法,以通过使用碳纳米管悬浮液形成电子辐射层来获得电子辐射层。 构成:阴极(20)与真空容器中的阳极(30)相对。 支架(22)支撑阴极和阳极。 阴极包括由保持器支撑的线性阴极基座(21)。 碳纳米管电子辐射材料布置在阴极基体的表面上。 阴极基座包括一个销结构(23),扩展到阳极。

    분산전원의 출력을 제어하는 장치 및 방법
    8.
    发明公开
    분산전원의 출력을 제어하는 장치 및 방법 无效
    用于控制分布式发电机功率的装置和方法

    公开(公告)号:KR1020140048395A

    公开(公告)日:2014-04-24

    申请号:KR1020120113007

    申请日:2012-10-11

    CPC classification number: H02J3/46 H02J3/12 H02J3/381

    Abstract: Disclosed are an apparatus and a method for controlling an output of a distributed power. The method for controlling the output of the distributed power connected to a system according to an embodiment of the present invention comprises the steps of: measuring frequency and output at an operating point based on the operating point of a generator; calculating a first droop coefficient between the operating point and the maximum amount of power generation and a second droop coefficient between the operating point and the minimum amount of power generation by using the measured frequency and output; calculating the percentage loading of a load of the generators consisting of the distributed power according to the first droop coefficient and the second droop coefficient; and controlling the output of the generators according to the calculated percentage loading of the load. [Reference numerals] (310) Measuring frequency and output at an operating point based on the operating point of a generator; (320) Calculating a first droop coefficient between the operating point and the maximum amount of power generation and a second droop coefficient between the operating point and the minimum amount of power generation; (330) Calculating the percentage loading of a load of the generators consisting of the distributed power according to the first droop coefficient and the second droop coefficient; (340) Controlling the output of the generators according to the calculated percentage loading of the load; (AA) Start; (BB) End

    Abstract translation: 公开了一种用于控制分布式电力的输出的装置和方法。 根据本发明的实施例的用于控制连接到系统的分布式电力的输出的方法包括以下步骤:基于发电机的工作点测量工作点处的频率和输出; 通过使用测量的频率和输出来计算工作点和最大发电量之间的第一下垂系数和工作点与最小发电量之间的第二下垂系数; 根据第一下垂系数和第二下垂系数计算由分布式功率组成的发电机的负载的百分比负载; 并根据所计算出的负荷百分比来控制发电机的输出。 (附图标记)(310)基于发电机的工作点测量工作点的频率和输出; (320)计算工作点和最大发电量之间的第一下垂系数和工作点与最小发电量之间的第二下垂系数; (330)根据第一下垂系数和第二下垂系数计算由分布式功率组成的发电机的负载的百分比负载; (340)根据计算出的载荷百分比控制发电机的输出; (AA)开始; (BB)结束

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