전기굴삭기는 배터리에 저장된 에너지로 전동기-유압펌프를 구동해서 유압 에너지를 생성하고 이를 작업에 활용한다. 기존 유압굴삭기의 유압펌프는 디젤 엔진의 운전 효율에 최적화된 레...
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2015
Korean
KCI등재,SCOPUS,ESCI
학술저널
195-201(7쪽)
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전기굴삭기는 배터리에 저장된 에너지로 전동기-유압펌프를 구동해서 유압 에너지를 생성하고 이를 작업에 활용한다. 기존 유압굴삭기의 유압펌프는 디젤 엔진의 운전 효율에 최적화된 레...
전기굴삭기는 배터리에 저장된 에너지로 전동기-유압펌프를 구동해서 유압 에너지를 생성하고 이를 작업에 활용한다. 기존 유압굴삭기의 유압펌프는 디젤 엔진의 운전 효율에 최적화된 레귤레이터에 의해 제어되고, 유압펌프 자체의 효율은 고려되지 않았다. 전기굴삭기는 배터리를 에너지원으로 사용하기 때문에 전동기의 효율뿐 아니라 유압펌프의 효율을 함께 고려한 제어가 요구된다. 통합 제어를 위해서 유압펌프와 전동기의 출력과 효율 특성을 분석하여 효율맵을 작성하였고, 이를 바탕으로 최적동작맵을 구성하고 통합 제어 알고리즘을 개발했다. 알고리즘의 효과를 확인하기 위해 전기굴삭기 MILS 를 구성해서 통합 제어 알고리즘을 적용했다. 굴삭기 작업 시뮬레이션 결과는 통합 제어 알고리즘이 시스템 효율을 향상 시켰음을 보여준다.
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
An electric excavator consumes battery energy to drive an electric motor attached to a hydraulic pump to generate hydraulic power. In a conventional hydraulic excavator, the hydraulic pump is controlled by regulators, which are used to optimize the di...
An electric excavator consumes battery energy to drive an electric motor attached to a hydraulic pump to generate hydraulic power. In a conventional hydraulic excavator, the hydraulic pump is controlled by regulators, which are used to optimize the diesel engine efficiency. Because of a lack of battery energy capacity, an electric excavator controller should consider not only the electric motor efficiency but also the hydraulic pump efficiency. Thus, electric motor and hydraulic pump efficiency maps were constructed. An optimal operating map (OOM) was created based on the most efficient operating points under each input condition. An integrated control algorithm controlled the speed of the electric motor and displacement of the hydraulic pump according to the OOM. To confirm the utility of this algorithm, a model-in-the-loop simulator for the algorithm with an electric excavator was established. The simulation results showed that the integrated control algorithm improved the energy efficiency of an electric excavator.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 Bacher, C., "With Electricity to ZEV? Potential and Limitations of Electric Mobility" 4 (4): 2608-2621, 2011
2 Wang, H.M., "The Novel Hybrid Energy Storing Unit Design for Hybrid Excavator by the Effective Integration of Ultracapacitor and Battery" 1585-1590, 2013
3 Jin, K. C., "The Establishment of Model in the Loop Simulation Environment for the Development of HCU in Hybrid Excavators" 2953-2960, 2009
4 Lee, H. J., "System Configuration and Control Strategy for Compound Type Hybrid Excavator with Ultra Capacitor" 820-826, 2010
5 Kwon, T. S., "Power Control Algorithm for Hybrid Excavator With Supercapacitor" 46 (46): 1447-1455, 2010
6 Chau, K. T., "Overview of Power Management in Hybrid Electric Vehicles" 43 : 1953-1968, 2002
7 Lee, S. M., "Modeling and Control of Plug-In Hybrid Excavator" 4653-4659, 2013
8 Won, K. H., "Modeling and Analysis of the Electric Drive System for Excavators" 2435-2441, 2012
9 Jung, D.S., "Experimental Study on The Performance Estimation Efficiency Model of a Hydraulic Axial Piston Motors" 284-290, 2005
10 Wang, D., "Design of Energy Unit for Hybrid Excavator Power Management" 2008
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15 Walsh, M. P., "Clean Diesels : The Key to Clean Air in Sao Paulo" SAE 2005
16 Kim, S., "A Study on Characteristics of a Compensator System for Swash Plate Type Axial Piston Pump" 14 (14): 15-22, 1998
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함수구배재료에서 임의의 방향을 따라 비정상적으로 전파하는 모드 Ⅲ 균열해석
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | |
2010-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2008-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2006-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2004-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | |
2001-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | |
1998-07-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.24 | 0.23 | 0.506 | 0.06 |