KR20170092869A - 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법 - Google Patents

보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 압축기로부터 제공되는 압축 공기를 보텍스 튜브로 공급하여 발생되는 저온 공기를 냉각 대상 장치로 공급하는 냉각 시스템의 동작방법에 관한 것으로, 제어부가 상기 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 단계; 상기 제어부가 상기 냉각 대상 장치의 현재 온도를 수신하는 단계; 상기 제어부가 상기 냉각 대상 장치의 현재 온도와 냉각 대상 장치의 적정 온도와 비교하는 단계; 상기 비교 결과, 상기 냉각 대상 장치의 현재 온도가 상기 냉각 대상 장치의 적정 온도를 초과하는 경우, 상기 제어부가 상기 저온 공기의 현재 온도 및 상기 냉각 대상 장치의 현재 온도를 바탕으로 압력 변화량을 판단하는 단계; 상기 제어부가 판단된 압력 변화량에 상응하는 제어 신호를 상기 압축기와 상기 보텍스 튜브 사이에 위치하는 압력 밸브로 전송하는 단계; 및 상기 압력 밸브가 상기 제어 신호에 따라 압력을 조절하여 압축 공기를 상기 보텍스 튜브로 공급하는 단계를 포함한다.

Description

보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법 {Operation method of cooling system using vortex tube}
본 발명은 냉각 시스템에 관한 것으로, 상세하게는 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도에 따라 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절할 수 있는 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법에 관한 것이다.
산업 현장에서 사용되는 모터, 모터 구동용 인버터, 태양광 인버터, 에너지 저장 시스템(EES: Electrical energy storage) 등의 전력변환장치는 구동 시 열을 발생시킨다.
이와 같이 전력변환장치가 구동하면서 발생되는 열은 장치의 성능 저하, 수명 감소, 동작 정지 등을 초래하기 때문에, 장치를 효율적으로 냉각시키기 위한 시스템의 개발이 지속적으로 요구되는 실정이다.
따라서, 산업 현장에는 냉각을 위한 다양한 장치가 마련되며, 냉각 장치로서 보텍스 튜브(vortex tube)가 이용되고 있다. 물론, 상기 보텍스 튜브는 전력변환장치 이외의 다른 장치의 냉각을 위해 사용될 수 있다.
상기 보텍스 튜브는 공급되는 압축공기를 바탕으로 고온 공기와 저온 공기를 발생시키는 장치로서, 보텍스 튜브에 의해 발생되는 저온 공기가 냉각을 위하여 이용된다.
상기 보텍스 튜브는 프랑스의 죠지 랭크가 유체 역학적 원리를 이용하여 발명한 제품을 산업 전반에 응용한 제품으로써, 이는 냉매나 전기 또는 화학 약품을 일체 사용하지 않고, 단지 압축 공기가 공급되면 저온 공기를 발생시킨다.
이러한 보텍스 튜브의 저온 공기 발생 원리를 살펴보면, 압축 공기가 배관을 통하여 원통형 형상의 보텍스 튜브로 공급되면, 1차로 보텍스 튜브의 회전실로 투입되어 고속으로 회전하게 된다.
이 회전공기는 원통체의 접선방향을 따라 일측방향으로 향하다가 일부의 공기는 스핀들에서 회송되어 타측방향으로 향하여 나가게 되는데, 이때 공기의 흐름은 외측에 있는 공기의 흐름에 안쪽에 위치하게 되어 있음으로써, 낮은 압력의 지역을 통과하는 과정에서 열량을 잃어버린 냉기가 발생하게 된다.
한편, 보텍스 튜브는 고온부 노즐의 위치를 변경함으로써 저온 공기의 온도 및 유량을 제어할 수 있으나, 이러한 제어로는 저온 공기의 총량을 크게 증가시킬 수 없어, 전력변환장치의 온도가 급격하게 상승하는 경우 효과적으로 대처가 어렵다는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도에 따라 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절할 수 있는 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법을 제공함에 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법은 압축기로부터 제공되는 압축공기를 바탕으로 저온공기를 발생시키는 보텍스 튜브를 이용하여 전력변환장치를 냉각시키는 전력변환장치용 냉각시스템의 동작방법에 있어서, 제어부가 상기 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 단계; 상기 제어부가 상기 전력변환장치의 현재 온도를 바탕으로 압력 변화량을 판단하는 단계; 상기 제어부가 판단된 압력 변화량에 상응하는 제어 신호를 상기 압축기와 상기 보텍스 튜브 사이에 위치하는 압력 밸브로 전송하는 단계; 및 상기 압력 밸브가 상기 제어 신호에 따라 압력을 조절하여 압축 공기를 상기 보텍스 튜브로 공급하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 측면에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법은, 상기 제어부가 상기 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 단계를 더 포함한다.
상기 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 것은 상기 보텍스 튜브의 저온 공기 출구측에 설치되는 제 1 온도 센서에 의해 측정되는 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 것인 것을 특징으로 한다.
상기 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 것은 상기 전력변환장치 내에 설치되는 제 2 온도 센서에 의해 측정되는 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 것인 것을 특징으로 한다.
상기 비교 결과, 상기 전력변환장치의 현재 온도가 상기 전력변환장치의 적정 온도 이하인 경우, 상기 제어부가 현재 압력을 유지하라는 제어 신호를 상기 압력 밸브로 전송하는 단계; 및 상기 압력 밸브가 상기 현재 압력을 유지하라는 제어 신호에 따라 현재 압력을 유지하여 압축 공기를 상기 보텍스 튜브로 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 압력 변화량을 판단하는 것은 상기 전력변환장치의 현재 온도 및 상기 저온 공기의 현재 온도에 따른 압력 변화량을 나타내는 압력 변화량표를 참조하여 상기 압력 변화량을 판단하는 것인 것을 특징으로 한다.
이와 같은 본 발명에 따르면, 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도에 따라 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절할 수 있다.
따라서, 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절하여 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도를 제어할 수 있으므로, 전력변환장치의 급격한 온도 변화시 압축 공기의 압력을 조절하여 저온 공기의 양을 증가시킬 수 있다.
따라서, 냉각 대상의 급격한 온도 변화 시, 압축 공기의 압력을 조절하여 적절하게 대응하는 것이 가능하다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 구성을 도시한 개략도이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 제어부에 저장되는 압력 변화량표의 일례를 도시한 것이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작을 도시한 플로우챠트이다.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 도면부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
본 발명의 실시 예들을 설명함에 있어서 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명의 실시 예에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 구성 및 동작에 대하여 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 구성을 도시한 개략도이고, 도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 제어부에 저장되는 압력 변화량표의 일례를 도시한 것이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템(이하 '냉각시스템')은 압축기(110), 압력 밸브(120), 보텍스 튜브(130), 제 1 온도 센서(140), 제 2 온도 센서(150) 및 제어부(160)로 구성될 수 있으며, 상기 냉각 시스템의 구성이 본 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 도 1에 도시되지 않은 구성을 더 포함할 수 있다.
상기 압축기(110)는 압력 밸브(120)를 거쳐 보텍스 튜브(130)로 공급되는 압축 공기를 발생한다. 예를 들어, 상기 압축기(110)는 압축 공기를 발생하는 펌프와 펌프에 의해 발생된 압축 공기를 저장하는 압력 탱크로 구성될 수 있다.
한편, 상기 압축 공기의 온도 및 압력에 따라 보텍스 튜브(130)로부터 발생되는 저온 공기 및 고온 공기의 온도가 달라질 수 있으므로, 압축 공기의 온도 및 압력은 냉각 시스템의 용도, 설치 환경에 따라 적절하게 선택될 수 있다.
상기 압력 밸브(120)는 압축기(110)와 보텍스 튜브(130) 사이에 배치되어, 압축기(110)로부터 공급되는 압축 공기의 압력을 제어부(160)의 제어에 따라 조절하여 보텍스 튜브(130)로 압축 공기를 제공한다.
즉, 상기 압력 밸브(120)는 제어부(160)로부터의 제어(예를 들어, 전기적 신호)에 따라 압축 공기의 압력을 조절하여 출력하는 것으로, 예를 들어, 서보(Servo) 밸브일 수 있다.
상기 보텍스 튜브(130)는 Ranque-Hilsch vortex tube라고 불리기도 하는 것으로, 압축기(110)로부터 공급되는 압축 공기를 바탕으로 고온 공기와 저온 공기를 발생시킨다.
상기 보텍스 튜브(130)에 대한 구체적인 형상 및 설계 제반사항은 사용 목적 및 설치 환경에 따라 당업자가 적절하게 선택할 수 있는 것으로서, 본 실시 예에서는 보텍스 튜브(130)를 한정하는 것은 아니며, 기 공지되어 있는 다양한 보텍스 튜브들 중에서 선택될 수 있다.
이때, 상기 보텍스 튜브(130)로부터 발생된 저온 공기는 냉각 대상 장치(170), 예를 들면 모터 구동용 인버터, 태양광 인버터, 에너지 저장 시스템(EES: Electrical energy storage) 등으로 공급되어, 냉각 대상 장치(170)를 냉각시키는데 이용된다.
상기 제 1 온도 센서(140)는 보텍스 튜브(130)의 저온 공기 출구측에 설치되어, 보텍스 튜브(130)로부터 토출되는 저온 공기의 온도(제 1 온도)를 측정하여 제어부(160)로 제공한다.
상기 제 1 온도 센서(140)는 보텍스 튜브(130)로부터 토출되는 저온 공기의 온도를 측정하기 위한 적절한 위치에 설치되므로, 그 설치 위치가 특정 영역에 한정되는 것은 아니다.
상기 제 2 온도 센서(150)는 냉각 대상 장치(170) 내에 설치되어, 냉각 대상 장치(170) 내의 온도를 측정하여 제어부(150)로 제공한다.
상기 제 2 온도 센서(150)는 냉각 대상 장치(170) 내의 온도를 측정하기 위한 적절한 위치에 설치되므로, 그 설치 위치가 특정 영역에 한정되는 것은 아니며, 하나일 수 있으나, 다수일 수도 있다.
예를 들어, 상기 냉각 대상 장치(170)가 전력변환장치인 경우에 그 내부에 전력변환용 반도체 소자 및 냉각 핀을 포함하는데, 상기 제 2 온도 센서(150)는 전력변환용 반도체 소자 혹은 냉각 핀과 인접하여 설치될 수 있다.
상기 전력변환장치는 전력의 형태를 사용하는 곳에 따라 전류, 전압, 주파수 등을 변환해주는 장치로서, 예를 들면 모터 구동용 인버터, 태양광 인버터, 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS), 컨버터 등일 수 있다.
상기 제어부(160)는 냉각 대상 장치의 적정 온도, 냉각 대상 장치의 현재 온도 및 저온 공기의 현재 온도를 바탕으로 압력 밸브(120)를 제어하여, 압력 밸브(120)로부터 공급되는 저온 공기의 압력을 조절한다.
이때, 상기 제어부(160)는 냉각 대상 장치의 적정 온도를 기 저장하고 있으며, 또한, 냉각 대상 장치의 현재 온도 및 저온 공기의 현재 온도에 따른 압력 변화량을 기 저장하고 있다.
또한, 상기 제어부(160)는 제 1 온도 센서(140)로부터 저온 공기의 현재 온도를 제공받고, 제 2 온도 센서(150)로부터 냉각 대상 장치의 현재 온도를 제공받는다.
도 2에는 제어부에 저장된 압력 변화량표의 일례가 도시되어 있으며, 도 2에 도시된 압력 변화량표는 냉각 대상 장치별로 제공되는 것이다. 한편, 냉각 대상 장치별로 적정 온도는 기 설정되기 때문에, 본 발명에서는 '냉각 대상 장치 별'과 '냉각 대상 장치의 적정 온도별'은 같은 의미로 사용된다.
이때, 상기 압력 변화량은 냉각 대상 장치의 현재 온도 및 저온 공기의 현재 온도를 기반으로 한 제어부에 의해 변화되는 압력의 양을 나타낸다.
즉, 상기 제어부(160)는 냉각 대상 장치의 현재 온도 및 저온 공기의 현재 온도를 기반으로 압력 변화량을 판단하고, 판단된 압력 변화량에 상응하는 제어신호를 압력 밸브(120)로 전송하며, 압력 밸브(120)는 제어신호에 따라 압력을 조절하여 압축 공기를 보텍스 튜브(130)로 공급한다.
도 2를 참조하여 부연 설명하되, 도 2에 도시된 압력 변화량표는 80℃ 이하로 유지되어야 하는 냉각 대상 장치(170)에 대한 표인 것으로 가정한다. 즉, 냉각 대상 장치의 적정 온도는 80℃ 이하이다.
상기 제어부(160)가, 제 1 온도 센서(140)로부터 제공받은 온도('보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도')가 -2℃이고, 제 2 온도 센서(150)로부터 제공받은 온도('냉각 대상 장치의 현재온도')가 80℃인 경우, 압력 밸브(120)의 압력을 4Kg/cm2 증가시켜야 하는 것으로 판단하고, 이에 상응하는 제어신호를 압력 밸브(120)로 전송한다.
따라서, 압력 밸브(120)는 4Kg/cm2만큼 압력을 증가하여 저온 공기를 보텍스 튜브(130)로 공급한다.
이상에서는 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 구성 및 기능에 대해서 살펴보았다. 이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작에 대해서 좀 더 살펴보기로 한다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작을 도시한 플로우챠트이다.
이하에서는 도 3을 참조하여 본 발명의 실시 예에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작을 설명하되, 제어부(160)에는 냉각 대상 장치의 적정 온도와, 냉각 대상 장치에 대한 압력 변화량이 저장되어 있는 것으로 가정한다.
도 3을 참조하면, 제어부(160)는 제 1 온도 센서(140)로부터 저온 공기의 현재 온도를 수신하고(S310), 제 2 온도 센서(150)로부터 냉각 대상 장치의 현재 온도를 수신한다(S320).
이후, 상기 제어부(160)는 수신한 냉각 대상 장치의 현재 온도와 기 저장된 냉각 대상 장치의 적정 온도를 비교하여, 냉각 대상 장치의 현재 온도가 냉각 대상 장치의 적정 온도를 초과하는지를 판단한다(S330).
만약, 단계 S330에 따른 판단 결과, 냉각 대상 장치의 현재 온도가 냉각 대상 장치의 적정 온도를 초과하는 것으로 판단하면(S330-Yes), 상기 제어부(160)는 단계 S310에 따라 수신된 저온 공기의 온도와 단계 S320에 따라 수신된 냉각 대상 장치의 적정 온도를 바탕으로 압력 변화량표로부터 압력 변화량을 판단한다(S340).
이후, 상기 제어부(160)는 단계 S340에 따라 판단된 압력 변화량에 상응하는 제어신호를 압력 밸브(120)로 전송한다(S350).
이후, 상기 압력 밸브(120)는 제어부(160)로부터 전송된 제어신호에 따라 압력을 조절하여, 압축기(110)로부터 제공되는 압축 공기를 조절된 압력으로 보텍스 튜브(130)로 공급한다(S360).
한편, 단계 S330에 따른 판단 결과, 냉각 대상 장치의 현재 온도가 냉각 대상 장치의 적정 온도 이하인 것으로 판단하면(S330-No), 상기 제어부(160)는 현재 압력을 유지하라는 제어신호('압력 유지신호')를 압력 밸브(120)로 전송한다(S370).
이후, 상기 압력 밸브(120)는 제어부(160)로부터 전송되는 압력 유지신호에 따라 현재 압력을 유지하여, 압축기(110)로부터 제공되는 압축 공기를 보텍스 튜브(130)로 공급한다(S380).
이와 같은 본 발명에 따르면, 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도에 따라 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절할 수 있다.
따라서, 보텍스 튜브로 공급되는 압축 공기의 압력을 조절하여 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 온도를 제어할 수 있으므로, 냉각 대상 장치의 급격한 온도 변화시 압축 공기의 압력을 조절하여 저온 공기의 양을 증가시킬 수 있다.
따라서, 냉각 대상의 급격한 온도 변화 시, 압축 공기의 압력을 조절하여 적절하게 대응하는 것이 가능하다.
본 발명의 다른 실시형태로, 냉각 대상 장치(170)의 현재 온도에 기초해서 상기 압력밸브(120)의 압력량을 조절하는 것도 가능하다. 실제적으로 상기 보텍스 튜브(140)에서 공급되는 저온 공기가 냉각 대상 장치(170)에 정상적으로 공급이 이루어지면, 상기 냉각 대상 장치(170)의 온도는 적정 온도를 유지하게 된다. 그러나 상기 냉각 대상 장치(170)의 온도가 적정 온도 이상으로 상승되는 것은, 상기 보텍스 튜브(130)에서 공급되는 저온 공기의 온도가 높은 것을 의미한다. 따라서 상기 냉각 대상 장치(170)의 현재 온도에 기초하여 압력밸브(120)의 압력 변화량을 조절하는 것도 가능할 것이다. 이 경우, 냉각 대상 장치(170)의 현재온도에 따른 압력 변화량의 값은, 도 2에 도시되고 있는 냉각 대상 장치(170)의 동일한 현재온도에 의해서 결정되는 압력 변화량의 값들 중에서 최대치로 설정하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명에 따른 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 구성 및 이의 동작 방법을 실시 예에 따라 설명하였지만, 본 발명의 범위는 특정 실시 예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명과 관련하여 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 범위 내에서 여러 가지의 대안, 수정 및 변경하여 실시할 수 있다.
따라서, 본 발명에 기재된 실시 예 및 첨부된 도면들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예 및 첨부된 도면에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
110 : 압축기
120 : 압력 밸브
130 : 보텍스 튜브
140 : 제 1 센서
150 : 제 2 센서
160 : 제어부
170 : 냉각 대상 장치

Claims (6)

  1. 압축기로부터 제공되는 압축공기를 바탕으로 저온공기를 발생시키는 보텍스 튜브를 이용하여 전력변환장치를 냉각시키는 전력변환장치용 냉각시스템의 동작방법에 있어서,
    제어부가 상기 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 단계;
    상기 제어부가 상기 전력변환장치의 현재 온도를 바탕으로 압력 변화량을 판단하는 단계;
    상기 제어부가 판단된 압력 변화량에 상응하는 제어 신호를 상기 압축기와 상기 보텍스 튜브 사이에 위치하는 압력 밸브로 전송하는 단계; 및
    상기 압력 밸브가 상기 제어 신호에 따라 압력을 조절하여 압축 공기를 상기 보텍스 튜브로 공급하는 단계를 포함하는 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부가 상기 보텍스 튜브로부터 토출되는 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 단계를 더 포함하는 냉각 시스템의 동작방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 것은 상기 보텍스 튜브의 저온 공기 출구측에 설치되는 제 1 온도 센서에 의해 측정되는 저온 공기의 현재 온도를 수신하는 것인 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 것은 상기 전력변환장치 내에 설치되는 제 2 온도 센서에 의해 측정되는 전력변환장치의 현재 온도를 수신하는 것인 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력변환장치의 현재 온도가 상기 전력변환장치의 적정 온도 이하인 경우, 상기 제어부가 현재 압력을 유지하라는 제어 신호를 상기 압력 밸브로 전송하는 단계; 및
    상기 압력 밸브가 상기 현재 압력을 유지하라는 제어 신호에 따라 현재 압력을 유지하여 압축 공기를 상기 보텍스 튜브로 공급하는 단계를 더 포함하는 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 압력 변화량을 판단하는 것은 상기 전력변환장치의 현재 온도 및 상기 저온 공기의 현재 온도에 따른 압력 변화량을 나타내는 압력 변화량표를 참조하여 상기 압력 변화량을 판단하는 것인 보텍스 튜브를 이용한 냉각 시스템의 동작방법.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2021045587A1 (ko) * 2019-09-05 2021-03-11 (주)뉴영시스템 급속 열처리 설비의 냉각시스템
FR3128181A1 (fr) * 2021-10-15 2023-04-21 Alstom Transport Technologies Système de refroidissement d’équipement(s) électrique(s) embarqué(s) à bord d’un véhicule

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