WO2022169000A1 - Ptc-type solar heat system allowing solar tracking using temperature sensors - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a PTC type solar thermal system, and more specifically, a PTC type solar thermal system that can greatly improve solar power generation efficiency by using a temperature sensor to track sunlight so that the focal axis of the reflector is always positioned at the central axis of the heat collecting tube. It's about the system.
- a solar thermal system is a device that collects solar heat to heat a thermal medium, and then uses the heat of the heated thermal medium to generate electricity.
- This solar thermal system is divided into a condensing type and non-condensing type that collects solar heat according to whether the solar heat is condensed or not.
- the non-condensing type is divided into a flat plate type and a vacuum glass tube type. are separated
- a PTC type condenser that can obtain a temperature range of medium and high temperature and can track one or two axes is the most preferable.
- the focal point is formed into a band, and a heat collecting tube through which a heat medium circulates is located on the focal axis.
- This tracking method can track sunlight to a certain level, but it is difficult to precisely track so that the focal axis is located on the central axis of the heat collector, and it is difficult to track sunlight under irregular solar conditions such as a cloudy day.
- the present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to improve the power generation efficiency by making the focal axis of the sunlight reflected from the reflector always be located on the central axis in the longitudinal direction of the heat collecting tube. to provide a system.
- the present invention is a PTC-type solar thermal system comprising a heat collecting tube through which a heat medium flows therein, and a reflector for heating the heat medium by reflecting sunlight having a certain curvature and condensing it on the heat collecting tube, Further comprising a controller for rotating the reflector so that a focal axis that changes according to the altitude of the sun is continuously located on the heat collecting tube, the heat collecting tube has a plurality of temperature sensors spaced up and down when viewed from the reflector It is provided, and the controller compares the temperature values of the temperature sensors with each other and rotates the reflector to provide a PTC type solar system, characterized in that the position of the focal axis is changed.
- the temperature sensor is provided with three temperature sensors, and the temperature sensors are a first temperature sensor positioned on a longitudinal central axis of the heat collecting tube when viewed from the reflector, and the first temperature sensor. It consists of a second temperature sensor spaced apart from the upper part of the and a third temperature sensor spaced apart from the lower part of the first temperature sensor.
- the controller rotates the reflector so that the temperature of the first temperature sensor is higher than that of the second temperature sensor and the third temperature sensor so that the focal axis is always positioned at the first temperature sensor make it
- the present invention has the following excellent effects.
- the reflector after arranging a plurality of temperature sensors apart in a direction perpendicular to the longitudinal central axis of the heat collecting tube, the reflector so that the temperature value of the temperature sensor located on the central axis of the heat collecting tube is the highest. There is an effect that can greatly improve the solar power generation efficiency by rotating the solar light and tracking the sunlight.
- FIG. 1 is a view showing the configuration of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is a view for explaining a method of tracking sunlight of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 1 is a diagram showing the configuration of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention.
- a PTC type solar thermal system 100 collects sunlight s irradiated from the sun 10 to heat a thermal medium, and then uses the heated thermal medium It is a device that can generate electricity, use hot water, and heat indoors.
- the PTC type solar system 100 includes a heat collector 110 , a reflector 120 , a controller 130 , a driving member 140 and a temperature sensor 150 , and the controller 130 and the driving The member 140 may be integrated into one device.
- the heat collecting tube 110 has an elongated tubular shape, and a heat medium flows therein, and the heat medium circulates through the heat exchanger through the pipe 111 .
- the heat medium is not circulated but is stored inside the heat collecting tube 110 and can exchange heat with other circulating heat medium.
- the heat collecting tube 110 is preferably provided as a heat pipe type vacuum tube tube with high heat collection efficiency.
- the reflector 120 is an elongated arc-shaped reflector having a certain curvature, and is installed while facing the sun 10 with the heat collecting tube 110 in front.
- the reflector 120 reflects sunlight (s) to focus it on the heat collecting tube 110 , and heats the heat medium of the heat collecting tube 110 .
- the reflector 120 since the reflector 120 has an elongated arc shape, it has an elongated focal axis in the longitudinal direction of the heat collecting tube 110 .
- the controller 130 changes the position of the focal axis of the reflector 120 by rotating the reflector 120 .
- controller 130 improves the power generation efficiency by always positioning the focal axis on the central axis in the longitudinal direction of the heat collecting tube 110 .
- the controller 130 tracks the reflected sunlight toward the heat collecting tube 110 .
- the driving member 140 rotates the reflector 120 under the control of the controller 130 .
- the driving member 140 may be configured as any type of driving member, such as a motor or a hydraulic or pneumatic actuator, as long as it can rotate the reflecting plate 120 .
- the driving member 140 may be configured as one device with the controller 130 .
- the temperature sensor 150 is attached to the heat collecting tube 110 and measures the temperature.
- the temperature sensor 150 is provided with a plurality of temperature sensors, and is disposed to be spaced apart from each other in a direction perpendicular to the longitudinal central axis of the heat collecting tube 110 .
- the temperature sensor 150 transmits the measured temperature value to the controller 130 .
- FIG. 2 is a view for explaining a method of tracking sunlight of the PTC type solar thermal system 100, wherein the temperature sensor 150 includes a first temperature sensor 151 and a second It consists of three temperature sensors: a temperature sensor 152 and a third temperature sensor 153 .
- the temperature sensor 150 is exemplified to be composed of three temperature sensors 151 , 152 , and 153 , it may be composed of two or more.
- the first temperature sensor 151 is attached to the longitudinal central axis c of the heat collecting tube 110 when viewed from the reflecting plate 120 , and the second temperature sensor 152 is located at the center It is spaced apart from the upper end of the first temperature sensor 151 in a direction d perpendicular to the axis c and is attached to the heat collecting tube 110, and the third temperature sensor 153 is connected to the central axis c ) is spaced apart from the lower end of the first temperature sensor 151 in a direction d perpendicular to the ) and is attached to the heat collecting tube 110 .
- the second temperature sensor 152 and the third temperature sensor 153 are attached at positions symmetrical to each other with respect to the central axis c.
- the temperature sensors 151 , 152 , and 153 are vertically spaced apart from each other and attached to the heat collecting tube 110 , while the first temperature sensor 151 in the middle is attached to the central axis c.
- the controller 130 receives the temperature values measured from the temperature sensors 151 , 152 , and 153 and drives the driving member 140 so that the focal axis of the reflector 120 is the central axis of the heat collecting tube 110 . (c) to be located.
- the controller 130 receives the temperature values measured by the temperature sensors 151 , 152 , and 153 , and compares the received temperature values with each other.
- the existing tracking control method (a tracking method using a solar irradiometer, an altitude, and an azimuth) is maintained, and the temperature of the first temperature sensor 151 is maintained.
- the reflector 120 is rotated so that the temperature value of the first temperature sensor 151 is the largest.
- the focal axis of the reflector 120 is located at the central axis c of the heat collecting tube 110 . to judge that it does.
- the focal axis moves between the first temperature sensor 151 and the second temperature sensor 152 or between the first temperature sensor 151 and the third temperature sensor. It is located between the points 153 and may not exactly coincide with the central axis c of the heat collecting tube 110 .
- the controller 130 controls the reflector so that the temperature values of the second temperature sensor 152 and the third temperature sensor 153 coincide with each other in a state where the temperature value of the first temperature sensor 151 is the largest. It is desirable to maximize the heat collecting efficiency by finely adjusting 120 so that the focal axis exactly coincides with the central axis (c).
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Abstract
Description
본 발명은 PTC형 태양열 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 온도센서를 이용하여 반사판의 초점축이 항상 집열관의 중심축을 위치하도록 태양광을 추적함으로써 태양열 발전 효율을 매우 향상시킬 수 있는 PTC형 태양열 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a PTC type solar thermal system, and more specifically, a PTC type solar thermal system that can greatly improve solar power generation efficiency by using a temperature sensor to track sunlight so that the focal axis of the reflector is always positioned at the central axis of the heat collecting tube. It's about the system.
태양열 시스템은 광전효과를 이용하는 태양광 시스템과는 달리 태양열을 집광하여 열 매체를 가열한 후, 가열된 열 매체의 열을 이용하여 발전을 수행하는 장치이다.Unlike a solar system using the photoelectric effect, a solar thermal system is a device that collects solar heat to heat a thermal medium, and then uses the heat of the heated thermal medium to generate electricity.
이 태양열 시스템은 태양열의 집광 여부에 따라 태양열을 집광하는 집광형과 비 집광형으로 구분된다.This solar thermal system is divided into a condensing type and non-condensing type that collects solar heat according to whether the solar heat is condensed or not.
비 집광형은 평판형과 진공유리관형으로 구분되고, 집광형은 집광기(반사판)의 기하학적 구조에 따라 PTC(Parabolic Trough Concentrator)형, CPC(Compound Parabolic Concentrator), 포물선 접시형(Parabolic Dish) 등으로 구분된다.The non-condensing type is divided into a flat plate type and a vacuum glass tube type. are separated
집광형 중에서 중고온의 온도범위를 얻을 수 있고 1축이나 2축의 추적이 가능한 PTC형 집광기가 가장 바람직한데, 통상의 PTC형 집광기는 얇은 판 형태의 금속 반사판을 2차원 포물 형태의 곡률을 가지도록 벤딩하여 초점이 띠 형태를 이루게 되며, 이 초점축에 열 매체가 순환하는 집열관이 위치한다.Among the condensing types, a PTC type condenser that can obtain a temperature range of medium and high temperature and can track one or two axes is the most preferable. By bending, the focal point is formed into a band, and a heat collecting tube through which a heat medium circulates is located on the focal axis.
한편, 태양광은 계절 및 시간에 따라 고도가 변화하므로 초점축을 집열관에 위치시키기 위해서는 태양광 추적이 필요한데, 종래의 태양광 추적 방식은 계절과 시간에 따라 미리 계산된 고도각 및 방위각을 이용하여 반사판을 회동시킴으로써 초점축이 집열관에 지속적으로 위치하게 한다.On the other hand, since sunlight changes in altitude according to season and time, it is necessary to track the sunlight in order to position the focal axis on the heat collecting tube. By rotating the reflector, the focal axis is continuously positioned on the heat collecting tube.
이러한 추적방법은 일정 수준으로 태양광을 추적할 수 있으나 초점축이 집열관의 중심축에 위치하도록 정밀한 추적은 어려우며 구름이 많은 날과 같이 불규칙한 일사 조건에서는 태양광을 추적하는데 어려움이 있다.This tracking method can track sunlight to a certain level, but it is difficult to precisely track so that the focal axis is located on the central axis of the heat collector, and it is difficult to track sunlight under irregular solar conditions such as a cloudy day.
본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로 본 발명의 목적은 반사판에서 반사된 태양광을 초점축이 항상 집열관의 길이방향 중심축에 위치하게 하여 발전효율을 향상시킬 수 있는 PTC형 태양열 시스템을 제공하는 것이다.The present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to improve the power generation efficiency by making the focal axis of the sunlight reflected from the reflector always be located on the central axis in the longitudinal direction of the heat collecting tube. to provide a system.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 내부에 열 매체가 흐르는 집열관과 일정한 곡률을 갖고 태양광을 반사하여 상기 집열관에 집광시킴으로써 상기 열 매체를 가열하는 반사판을 포함하는 PTC형 태양열 시스템으로서, 태양의 고도에 따라 변화하는 초점축이 상기 집열관에 지속적으로 위치하도록 상기 반사판을 회동시키는 제어기를 더 포함하고, 상기 집열관에는 상기 반사판에서 바라보았을 때, 상하방향으로 이격된 복수 개의 온도 센서가 구비되며, 상기 제어기는 상기 온도 센서들의 온도 값을 서로 비교하여 상기 반사판을 회동시킴으로써 상기 초점축의 위치를 가변시키는 것을 특징으로 하는 PTC형 태양열 시스템을 제공한다.In order to achieve the above object, the present invention is a PTC-type solar thermal system comprising a heat collecting tube through which a heat medium flows therein, and a reflector for heating the heat medium by reflecting sunlight having a certain curvature and condensing it on the heat collecting tube, Further comprising a controller for rotating the reflector so that a focal axis that changes according to the altitude of the sun is continuously located on the heat collecting tube, the heat collecting tube has a plurality of temperature sensors spaced up and down when viewed from the reflector It is provided, and the controller compares the temperature values of the temperature sensors with each other and rotates the reflector to provide a PTC type solar system, characterized in that the position of the focal axis is changed.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 온도 센서는 세 개의 온도 센서로 구비되며, 상기 온도 센서들은 상기 반사판에서 바라보았을 때, 상기 집열관의 길이 방향 중심축에 위치하는 제1 온도 센서, 상기 제1 온도 센서의 상부에 이격되어 위치하는 제2 온도 센서 및 상기 제1 온도 센서의 하부에 이격되어 위치하는 제3 온도 센서로 구성된다.In a preferred embodiment, the temperature sensor is provided with three temperature sensors, and the temperature sensors are a first temperature sensor positioned on a longitudinal central axis of the heat collecting tube when viewed from the reflector, and the first temperature sensor. It consists of a second temperature sensor spaced apart from the upper part of the and a third temperature sensor spaced apart from the lower part of the first temperature sensor.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 제어기는 상기 제1 온도 센서의 온도가 상기 제2 온도 센서 및 상기 제3 온도 센서의 온도보다 높도록 상기 반사판을 회동시켜 상기 초점축이 항상 상기 제1 온도 센서에 위치하게 한다.In a preferred embodiment, the controller rotates the reflector so that the temperature of the first temperature sensor is higher than that of the second temperature sensor and the third temperature sensor so that the focal axis is always positioned at the first temperature sensor make it
본 발명은 다음과 같은 우수한 효과를 가진다.The present invention has the following excellent effects.
본 발명의 PTC형 태양열 시스템에 의하면 집열관의 길이방향 중심축에 수직한 방향으로 복수 개의 온도 센서를 이격시켜 배치한 후, 집열관의 중심축에 위치하는 온도 센서의 온도 값이 가장 높도록 반사판을 회동시켜 태양광을 추적함으로써 태양열 발전 효율을 매우 향상시킬 수 있는 효과가 있다.According to the PTC type solar thermal system of the present invention, after arranging a plurality of temperature sensors apart in a direction perpendicular to the longitudinal central axis of the heat collecting tube, the reflector so that the temperature value of the temperature sensor located on the central axis of the heat collecting tube is the highest. There is an effect that can greatly improve the solar power generation efficiency by rotating the solar light and tracking the sunlight.
또한, 본 발명의 PTC형 태양열 시스템에 의하면 일사량이 불규칙한 흐린 날에도 태양광을 추적하여 태양열 발전 효율을 향상시킬 수 있는 장점이 있다.In addition, according to the PTC type solar thermal system of the present invention, there is an advantage in that solar thermal power generation efficiency can be improved by tracking sunlight even on cloudy days with irregular insolation.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 PTC형 태양열 시스템의 구성을 보여주는 도면,1 is a view showing the configuration of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention;
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 PTC형 태양열 시스템의 태양광 추적방법을 설명하기 위한 도면이다.2 is a view for explaining a method of tracking sunlight of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention.
본 발명에서 사용되는 용어는 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있는데 이 경우에는 단순한 용어의 명칭이 아닌 발명의 상세한 설명 부분에 기재되거나 사용된 의미를 고려하여 그 의미가 파악되어야 할 것이다.As for the terms used in the present invention, general terms that are currently widely used as possible have been selected, but in certain cases, there are also terms arbitrarily selected by the applicant. So the meaning should be understood.
이하, 첨부한 도면에 도시된 바람직한 실시예들을 참조하여 본 발명의 기술적 구성을 상세하게 설명한다.Hereinafter, the technical configuration of the present invention will be described in detail with reference to preferred embodiments shown in the accompanying drawings.
그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 나타낸다.However, the present invention is not limited to the embodiments described herein and may be embodied in other forms. Like reference numerals refer to like elements throughout.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 PTC형 태양열 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.1 is a diagram showing the configuration of a PTC type solar thermal system according to an embodiment of the present invention.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 PTC형 태양열 시스템(100)은 태양(10)으로부터 조사되는 태양광(s)을 집광하여 열 매체를 가열한 후, 가열된 열 매체를 이용하여 발전을 수행하거나 온수이용 및 실내 난방을 할 수 있는 장치이다.Referring to FIG. 1 , a PTC type solar
상기 PTC형 태양열 시스템(100)은 집열관(110), 반사판(120), 제어기(130), 구동부재(140) 및 온도센서(150)를 포함하여 이루어지며, 상기 제어기(130)와 상기 구동부재(140)는 하나의 장치로 통합될 수 있다.The PTC type
상기 집열관(110)은 길쭉한 관형으로 내부에 열 매체가 흐르며, 상기 열 매체는 파이프(111)를 통해 열교환기를 순환한다.The
그러나 상기 열 매체는 순환하지 않고 상기 집열관(110) 내부에서 저장되며, 순환하는 다른 열 매체와 열 교환할 수 있다.However, the heat medium is not circulated but is stored inside the
또한, 상기 집열관(110)은 집열 효율이 높은 히트파이프 형태의 진공관 튜브로 구비되는 것이 바람직하다.In addition, the
상기 반사판(120)은 일정한 곡률을 갖는 길쭉한 호형의 반사판으로 상기 집열관(110)을 전방에 두고 태양(10)을 바라보며 설치된다.The
또한, 상기 반사판(120)은 태양광(s)을 반사하여 상기 집열관(110)에 집중시키고 상기 집열관(110)의 열 매체를 가열한다.In addition, the
또한, 상기 반사판(120)은 길쭉한 호형이므로 상기 집열관(110)의 길이방향으로 길쭉한 초점축을 가진다.In addition, since the
상기 제어기(130)는 상기 반사판(120)을 회동시켜 상기 반사판(120)의 초점축의 위치를 가변시킨다.The
또한, 상기 제어기(130)는 초점축이 항상 상기 집열관(110)의 길이방향 중심축에 위치하게 하여 발전효율을 향상시킨다.In addition, the
다시 말해서, 상기 제어기(130)는 반사된 태양광이 상기 집열관(110)을 향하도록 태양광을 추적한다.In other words, the
상기 구동부재(140)는 상기 제어기(130)의 제어에 의해 상기 반사판(120)을 회동시킨다.The
또한, 상기 구동부재(140)는 모터나 유압 또는 공압 액츄에이터 등, 상기 반사판(120)을 회동시킬 수 있다면 어떠한 형태의 구동부재로도 구성될 수 있다.In addition, the
또한, 상기 구동부재(140)는 상기 제어기(130)와 하나의 장치로 구성될 수 있다.In addition, the
*상기 온도 센서(150)는 상기 집열관(110)에 부착되고, 온도를 측정한다.* The
또한, 상기 온도 센서(150)는 복수 개의 온도 센서로 구비되며, 상기 집열관(110)의 길이방향 중심축에 수직한 방향으로 서로 이격되어 배치된다.In addition, the
또한, 상기 온도 센서(150)는 측정된 온도 값을 상기 제어기(130)로 전송한다.In addition, the
도 2를 참조하여 더욱 자세하게 설명하면, 도 2는 상기 PTC형 태양열 시스템(100)의 태양광 추적방법을 설명하기 위한 도면으로, 상기 온도 센서(150)는 제1 온도 센서(151), 제2 온도 센서(152) 및 제3 온도 센서(153)의 세 개의 온도 센서들로 구성된다.Referring to FIG. 2 in more detail, FIG. 2 is a view for explaining a method of tracking sunlight of the PTC type solar
또한, 상기 온도 센서(150)는 세 개의 온도 센서들(151,152,153)로 구성되는 것을 예시하였으나 두 개 이상 복수 개로 구성될 수 있다.In addition, although the
다만, 하나의 온도 센서는 집열관(110)의 중심축(c)에 부착되고, 나머지 온도 센서들은 상기 중심축(c)을 기준으로 대칭인 형태로 부착되는 것이 바람직하므로 본 발명에서는 세 개의 센서들로 구성하였다.However, since it is preferable that one temperature sensor is attached to the central axis c of the
또한, 상기 제1 온도 센서(151)는 상기 반사판(120)에서 바라보았을 때, 상기 집열관(110)의 길이방향 중심축(c)에 부착되고, 상기 제2 온도 센서(152)는 상기 중심축(c)에 대해 수직한 방향(d)으로 상기 제1 온도 센서(151)의 상단에 이격되어 상기 집열관(110)에 부착되며, 상기 제3 온도 센서(153)는 상기 중심축(c)에 대해 수직한 방향(d)으로 상기 제1 온도 센서(151)의 하단에 이격되어 상기 집열관(110)에 부착된다.In addition, the
또한, 상기 제2 온도 센서(152)와 상기 제3 온도 센서(153)는 상기 중심축(c)을 기준으로 서로 대칭되는 위치에 부착된다.In addition, the
즉, 상기 온도 센서들(151,152,153)은 수직한 방향으로 서로 이격되어 상기 집열관(110)에 부착되되 가운데의 제1 온도 센서(151)는 상기 중심축(c)에 부착된다.That is, the
또한, 상기 제어기(130)는 상기 온도 센서들(151,152,153)로부터 측정된 온도 값을 수신하고 상기 구동부재(140)를 구동시켜 상기 반사판(120)의 초점축이 상기 집열관(110)의 중심축(c)에 위치하게 한다.In addition, the
먼저, 상기 제어기(130)는 상기 온도 센서들(151,152,153)에서 측정된 온도 값들을 수신하고, 수신된 온도 값들을 서로 비교한다.First, the
만약, 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 가장 크다면, 기존의 추적 제어 방식(일사량계, 고도각 및 방위각을 이용한 추적 방식)을 유지하고, 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 상기 제2 온도 센서(152) 및 상기 제3 온도 센서(153)보다 낮을 경우 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 가장 커지도록 상기 반사판(120)을 회동시킨다.If the temperature value of the
즉, 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 다른 온도 센서(152,153)의 온도 값보다 클 경우, 상기 반사판(120)의 초점축이 상기 집열관(110)의 중심축(c)에 위치하는 것으로 판단하는 것이다.That is, when the temperature value of the
한편, 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 상기 제2 온도 센서(152) 및 상기 제3 온도 센서(153)의 온도 값보다 크더라도 상기 제2 온도 센서(152) 및 상기 제3 온도 센서(153)의 온도 값이 동일하지 않을 경우에는 초점축이 상기 제1 온도 센서(151)와 상기 제2 온도 센서(152)의 사이 또는 상기 제1 온도 센서(151)와 상기 제3 온도 센서(153)의 사이에 위치하여 상기 집열관(110)의 중심축(c)과 정확히 일치하지 않을 수 있다.Meanwhile, even if the temperature value of the
따라서, 상기 제어기(130)는 상기 제1 온도 센서(151)의 온도 값이 가장 큰 상태에서 상기 제2 온도 센서(152) 및 상기 제3 온도 센서(153)의 온도 값이 서로 일치하도록 상기 반사판(120)을 미세 조정하여 초점축이 상기 중심축(c)에 정확하게 일치되게 함으로써 집열 효율을 극대화하는 것이 바람직하다.Accordingly, the
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명은 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.As described above, the present invention has been illustrated and described with reference to preferred embodiments, but it is not limited to the above-described embodiments and is not limited to those of ordinary skill in the art to which the invention pertains within the scope not departing from the spirit of the present invention. Various changes and modifications will be possible.
Claims (3)
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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