KR101265573B1 - 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템 및 그 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템은, 복수 개의 PV 셀 스트링을 구비한 PV 셀 어레이부와; 상기 PV 셀 어레이부의 주변 영역에 각 기상 정보에 대응하는 측정 센서가 마련되어 각 기상 정보를 측정하는 기상 측정 센서부와; 상기 PV 셀 에레이부에서 발생된 전압을 공급받는 인버터와; 상기 PV 셀 어레이부의 각 PV 셀 스트링에서 측정된 전류 및 전압을 입력받아 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 측정 센서부에서 측정된 기상 측정 데이터를 입력받아 일사량 정보를 산출하여 그에 대응하는 출력 신호를 제어하는 제어부; 및 상기 제어부에서 산출된 발전량 및 일사량 정보를 모니터링하는 모니터링부를 포함하는 점에 그 특징이 있다.
본 발명에 따르면, PV 셀 어레이의 발전량과 기후 변화의 일사량에 따른 발전량을 실시간으로 계산하고 분석하여 태양광 발전 시스템을 실시간으로 모니터링함으로써 최적의 태양광 발전 효율을 제공할 수 있다.

Description

태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템 및 그 방법{Photovoltaic power generation multifuntion junction box system and the method}
본 발명은 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템 및 그 방법에 관한 것으로, 특히 PV 셀 어레이의 발전량과 기후 변화의 일사량에 따른 발전량을 실시간으로 계산하고 분석하여 태양광 발전 시스템을 실시간으로 모니터링함으로써 최적의 태양광 발전 효율을 제공할 수 있는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.
태양광 발전에 있어서 현재 사용되고 있는 태양전지(Solar cell) 하나의 출력은 매우 작기 때문에 필요한 출력을 효율적으로 얻기 위해서 여러 개의 태양전지를 연결하여 태양전지 모듈(PV모듈 : Photovaltaic Module)을 구성하여 사용한다.
태양전지 모듈 하나에서 발생되는 전력은 1개의 태양전지에 비해 큰 용량을 가지지만, 소형 장치의 전원으로 이용이 가능할 뿐, 일반 상용전력 계통에 발전전력을 공급하기에는 전력량이 작아 무리가 따른다.
이 때문에 전력 계통에 연결하여 발전 전력을 송전하고자 하는 경우 몇 개의 태양전지 모듈을 한 그룹으로 연결하거나, 또는 이러한 그룹을 여러 개 병렬로 연결하여 태양전지 어레이(PV array)를 구성하고, 이를 통해 발전 및 송전에 필요한 전압 및 전력을 확보하도록 하고 있다. 이러한 전압 및 전력의 확보를 위해 태양전지 모듈을 직렬로 연결하여 스트링을 구성하고, 복수의 스트링을 하나의 그룹으로 하여 태양전지 어레이를 구성하는 것이 보편적이다.
이러한 상기 PV 어레이는 태양광을 DC 전력으로 변환하여 접속반을 통해 인버터로 전송하며, 상기 인버터는 각 PV 셀 스트링을 통해 생성된 DC 전력을 계통에 연계할 수 있도록 AC 전력으로 변환해주는 역할을 한다.
한편, 태양광 발전시스템은 야간에는 일조량이 없으므로 주간에 축전지에 충전된 전기를 야간에 사용하고 있으며, 우천시나 일조량이 부족하여 전기를 생산하지 못할 경우에는 발전기를 운전하여 전기를 생산하여 수용자에게 공급한다.
이때, 원격지에 설치된 태양광 발전설비의 각종 데이터를 수집,분석,저장하고 분석된 자료를 이용하여 설치된 설비를 최적의 상태에서 제어할 수 있어야 한다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 PV 셀 어레이의 발전량과 기후 변화의 일사량에 따른 발전량을 실시간으로 계산하고 분석하여 태양광 발전 시스템을 실시간으로 모니터링함으로써 최적의 태양광 발전 효율을 제공할 수 있는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템 및 그 방법을 제공하는 것이다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템은, 복수 개의 PV 셀 스트링을 구비한 PV 셀 어레이부와; 상기 PV 셀 어레이부의 주변 영역에 각 기상 정보에 대응하는 측정 센서가 마련되어 각 기상 정보를 측정하는 기상 측정 센서부와; 상기 PV 셀 에레이부에서 발생된 전압을 공급받는 인버터와; 상기 PV 셀 어레이부의 각 PV 셀 스트링에서 측정된 전류 및 전압을 입력받아 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 측정 센서부에서 측정된 기상 측정 데이터를 입력받아 일사량 정보를 산출하여 그에 대응하는 출력 신호를 제어하는 제어부; 및 상기 제어부에서 산출된 발전량 및 일사량 정보를 모니터링하는 모니터링부를 포함하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 제어부는, 상기 각 PV 셀 스트링의 전류 및 전압을 검출하는 PV 셀 검출부와; 상기 기상 측정 센서부에서 측정된 각 기상 정보를 입력받는 기상 정보 검출부와; 상기 PV 셀 스트링의 설정된 기준 전압, 기준 전류, 기준 발전량, 각 기상 정보 기준 값 및 일사량 정보를 저장하는 저장부와; 상기 PV 셀 검출부에서 검출된 전류 및 전압을 이용하여 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 정보 검출부에서 검출된 기상 정보를 이용하여 일사량 정보를 산출하는 연산부; 및 상기 연산부에서 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 상기 저장부에 저장된 기준 발전량 정보 및 일사량 정보와 비교하여 그에 대응하는 결과를 출력하는 비교부를 포함하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 연산부는 상기 PV 셀 검출부 및 상기 기상 정보 검출부에서 검출된 데이터를 이용하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 일사량 전력은, 일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 온도 전력은, 온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 임의 전력은, 임의 전력 = (설치용량 - 일사량계산 전력- 온도계산 전력) * 0.97 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 전력 효율은, 전력 효율 = (현재출력/임의계산전력) * 100 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 기상 측정 센서부는 풍속, 풍향, 일사량 및 온도를 측정하는 점에 그 특징이 있다.
또한, 본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법은, PV 셀 어레이의 전압, 전류 및 기상 측정 센서부에서 검출된 기상 정보를 수신하는 단계와; 상기 수신된 전압, 전류 및 기상 정보를 이용하여 발전량 정보 및 일사량 정보를 산출하는 단계와; 상기 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 기 설정된 발전량 및 일사량 정보와 비교하는 단계; 및 상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값의 결과에 대응하는 모니터링 정보를 출력하는 단계를 포함하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 비교하는 단계에서 상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값이 소정 값보다 작으면 점검 표시를 출력하고, 소정 값보다 크면 모니터링 화면에 정상 상태로 표시하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 모니터링 정보를 출력하는 단계 이후, 상기 모니터링 정보를 일별, 월별 및 년도별 보고서로 출력하는 단계를 더 포함하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 발전량 정보 및 일사량 정보를 산출하는 단계에서 검출된 전압, 전류 및 기상 정보를 이용하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 일사량 전력은, 일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 을 적용하여 연산하는 점에 그특징이 있다.
여기서, 특히 상기 온도 전력은, 온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 임의 전력은, 임의 전력 = (설치용량 - 일사량계산 전력- 온도계산 전력) * 0.97 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
여기서, 특히 상기 전력 효율은, 전력 효율 = (현재출력/임의계산전력) * 100 을 적용하여 연산하는 점에 그 특징이 있다.
이상의 본 발명에 따르면, PV 셀 어레이의 발전량과 기후 변화의 일사량에 따른 발전량을 실시간으로 계산하고 분석하여 태양광 발전 시스템을 실시간으로 모니터링함으로써 최적의 태양광 발전 효율을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 구성을 개략적으로 도시한 도면.
도 2는 상기 도 1의 제어부의 내부 구성을 개략적으로 도시한 도면.
도 3은 본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 방법에 대한 순서도.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예를 상세히 설명한다. 다만, 본 발명의 바람직한 실시 예에 대한 동작 원리를 상세하게 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략한다.
또한, 도면 전체에 걸쳐 유사한 기능 및 작용을 하는 부분에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용한다.
덧붙여, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 '연결'되어 있다고 할때, 이는 '직접적으로 연결'되어 있는 경우뿐만 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 '간접적으로 연결'되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 구성 요소를 '포함'한다는 것은, 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라, 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하 본 발명의 일 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 구성을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템(100)은 PV 셀 어레이(110)와, 기상 측정 센서부(120)와, 인버터(130), 제어부(140) 및 모니터링부(150)를 포함하여 구성된다.
상기 PV 셀 어레이부(110)는 복수 개의 PV 셀 스트링(111)으로 구성되고, 복수 개의 PV 셀 스트링(111)이 소정 단위로 병렬 배치되고, 각 PV 셀 스트링(111)은 복수 개의 PV 셀이 직렬로 연결되어 있다. 여기서, 상기 PV 셀 어레이(110)의 각 PV 셀의 전압 및 전류는 상기 인버터(130)로 출력하게 된다. 이때, 상기 각 PV 셀 스트링에는 전류 및 전압을 측정하는 센서가 구성되는 것이 바람직하다.
상기 기상 측정 센서부(120)는 상기 PV 셀 어레이부(110)의 주변 영역에 각 기상 정보에 대응하는 측정 센서가 마련되어 각 기상 정보를 측정하게 된다. 상기 기상 측정 센서부(120)는 상기 PV 셀 어레이(110)의 풍속(121), 풍향(122), , 일사량(123,) 온도(124) 및 습도(125) 센서들을 이용하여 상기 각 PV 셀 스트링(111)의 상태를 측정하게 된다. 여기서, 상기 기상 측정 센서부의 센서의 구성은 필요에 따라 습도 센서 등 다양한 센서가 적용될 수 있다.
상기 인버터(130)는 상기 PV 셀 어레이(110)의 각 복수의 PV 셀 스트링(111)과 연결되어 각 PV 셀 스크링(111)으로부터 발생된 전압을 인가받게 된다.
상기 제어부(140)는 상기 PV 셀 어레이부(110)의 각 PV 셀 스트링(111)에서 측정된 전류 및 전압을 입력받아 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 측정 센서부(120)에서 측정된 기상 측정 데이터를 입력받아 일사량 정보를 산출하여 그에 대응하는 출력 신호를 제어한다.
또한, 상기 각 PV 셀 스트링(111)에서 측정된 전압 및 전류값을 입력받아 상기 모니터링부(150)에 측정된 전압 및 전류값을 출력하게 된다.
상기 모니터링부(150)는 상기 제어부(140)에서 산출된 발전량 및 일사량 정보를 모니터링하여 실시간으로 각 PV 셀 스트링(111)의 상태를 파악하게 된다. 이때, 각각의 PV 셀 스트링(111)의 전류와 전압을 모니터링하여 고장 상태의 PV 셀 스트링을 쉽게 검출 가능하게 된다.
도 2는 상기 도 1의 제어부의 내부 구성을 개략적으로 도시한 도면이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 제어부(140)는 PV 셀 검출부(210)와, 기상 정보 검출부(220)와; 저장부(240)와, 연산부(230) 및 비교부(250)를 포함하여 구성된다.
상기 PV 셀 검출부(210)는 상기 각 PV 셀 스트링(111)의 전류 센서 및 전압 센서로부터 전류 및 전압을 검출하게 된다. 여기서, 상기 각 PV 셀 스트링(111)의 검출된 전류 및 전압 값을 입력받아 상기 연산부(230)에 출력하게 된다.
상기 기상 정보 검출부(220)는 상기 기상 측정 센서부(120)에서 측정된 각 기상 정보를 입력받는다. 즉, 상기 기상 측정 센서부의 각 온도 센서, 풍향 센서, 풍속 센서 및 일사량 센서들에 의해 측정된 데이터를 입력받게 된다.
상기 저장부(240)는 상기 PV 셀 스트링(111)의 설정된 기준 전압, 기준 전류, 기준 발전량, 각 기상 정보 기준 값 및 일사량 정보를 저장한다.
여기서, PV 셀 스트링(111)의 기준 전류 전압값을 설정하여 저장하고 있으며, 기준 전류, 전압값에 의한 기준 발전량, 일사량, 일사량에 따른 발전량 등의 다양한 데이터를 저장하고 있다.
상기 연산부(230)는 상기 PV 셀 검출부(210)에서 검출된 전류 및 전압을 이용하여 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 정보 검출부(220)에서 검출된 기상 정보를 이용하여 일사량 정보를 산출하게 된다.
보다 구체적으로, 상기 연산부(230)는 상기 PV 셀 검출부(210) 및 상기 기상 정보 검출부(220)에서 검출된 데이터를 이용하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하게 된다. 여기서, 계산된 전력 효율에 따라 현재 PV 셀 어레이의 상태를 파악할 수 있게 된다.
여기서, 상기 일사량 전력은 하기식을 적용하여 연산하게 된다.
일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85
또한, 상기 온도 전력은 하기식을 이용하여 연산하게 된다.
온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005
그리고, 상기 임의 전력은 하기식을 이용하여 연산하게 된다.
임의 전력 = (설치용량 - 일사량 전력- 온도 전력) * 0.97
상기 전력 효율은 하기식을 이용하여 연산하게 된다.
전력 효율 = (현재출력/임의전력) * 100
상기 비교부(250)는 상기 연산부(230)에서 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 상기 저장부(240)에 저장된 기준 발전량 정보 및 일사량 정보와 비교하여 그에 대응하는 결과를 출력하게 된다. 여기서, 상기 비교된 발전량이 80% 이상이면 모니터링 화면에 정상 상태로 표시하여 출력하고, 발전량이 80% 미만이면 점검 표시를 출력하게 된다. 즉, 발전량의 효율을 모니터링하여 설정된 기준값의 미만이면 효율성이 떨어지는 것으로 판단하여 그에 대응하는 조치를 수행할 수 있게 된다.
또한, 도 3은 본 발명에 따른 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법에 대한 순서도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 태양광 발전 시스템의 운영 방법은, 먼저 PV 셀 어레이의 전압, 전류 및 기상 측정 센서부(120)에서 검출된 기상 정보를 수신하는 단계가 수행된다(S301). 즉, 상기 각 PV 셀 스트링에 전압 센서 및 전류 센서가 마련되어 각각의 스트링의 상태를 파악할 수 있다. 그리고, 상기 기상 측정 센서부는 온도, 풍향, 풍속 및 일사량 센서 등을 이용하여 PV 셀 어레이 주변의 측정된 기상 정보를 입력받는다.
그리고, 상기 수신된 전압, 전류 및 기상 정보를 이용하여 발전량 정보 및 일사량 정보를 산출하는 단계가 수행된다(S302).
보다 구체적으로, 상기 연산부(230)는 상기 PV 셀 검출부(210) 및 상기 기상 정보 검출부(220)에서 검출된 데이터를 이용하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하게 된다.
보다 구체적으로, 상기 일사량 전력은,
일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 을 적용하여 연산하게 된다.
상기 온도 전력은, 온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005 을 적용하여 연산하게 된다.
상기 임의 전력은, 임의 전력 = (설치용량 - 일사량계산 전력- 온도계산 전력) * 0.97 을 적용하여 연산하게 된다.
상기 전력 효율은, 전력 효율 = (현재출력/임의계산전력) * 100 을 적용하여 연산하게 된다.
그 다음, 상기 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 기 설정된 발전량 및 일사량 정보와 비교하는 단계가 수행된다(S303).
이어서, 상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값의 결과에 대응하는 모니터링 정보를 출력하는 단계가 수행된다(S305,S306).
보다 구체적으로, 상기 비교하는 단계에서 상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값이 소정 값보다 작으면(S304) 점검 표시를 출력하고(S306), 소정 값보다 크면(S304) 모니터링 화면에 정상 상태로 표시하게 된다(S305).
마지막으로, 상기 모니터링 정보를 출력하는 단계 이후, 상기 모니터링 정보를 일별, 월별 및 년도별 보고서로 출력하는 단계를 더 수행될 수 있다.
상기 제어부에서 전송된 정보를 바탕으로 시간대별, 일별, 주간별, 월별 기상현황(경사면 일사량, 수평면 일사량, 외기온도, 태양전지 표면온도), 태양전지 발전 현황, 부하 현황 등을 평균, 최소, 최대, 누적치로 표시하여 발전용량을 정확하게 계측할 수 있게 된다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 상세한 설명에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 관하여 설명하였으나, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 범주에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 따라서 본 발명의 권리 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 청구범위뿐만 아니라, 이와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
110 --- PV 셀 어레이 120 --- 기상 측정 센서부
130 --- 인버터 140 --- 제어부
150 --- 모니터링부 210 --- PV 셀 검출부
220 --- 기상정보 검출부 230 --- 연산부
240 --- 저장부 250 --- 비교부

Claims (16)

  1. 복수 개의 PV 셀 스트링을 구비한 PV 셀 어레이부와;
    상기 PV 셀 어레이부의 주변 영역에 각 기상 정보에 대응하는 측정 센서가 마련되어 각 기상 정보를 측정하는 기상 측정 센서부와;
    상기 PV 셀 에레이부에서 발생된 전압을 공급받는 인버터와;
    상기 PV 셀 어레이부의 각 PV 셀 스트링에서 측정된 전류 및 전압을 입력받아 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 측정 센서부에서 측정된 기상 측정 데이터를 입력받아 일사량 정보를 산출하여 그에 대응하는 출력 신호를 제어하는 제어부; 및 상기 제어부에서 산출된 발전량 및 일사량 정보를 모니터링하는 모니터링부를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 각 PV 셀 스트링의 전류 및 전압을 검출하는 PV 셀 검출부와; 상기 기상 측정 센서부에서 측정된 각 기상 정보를 입력받는 기상 정보 검출부와; 상기 PV 셀 스트링의 설정된 기준 전압, 기준 전류, 기준 발전량, 각 기상 정보 기준 값 및 일사량 정보를 저장하는 저장부와; 상기 PV 셀 검출부에서 검출된 전류 및 전압을 이용하여 발전량 정보를 산출하고, 상기 기상 정보 검출부에서 검출된 기상 정보를 이용하여 일사량 정보를 산출하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하는 연산부; 및 상기 연산부에서 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 상기 저장부에 저장된 기준 발전량 정보 및 일사량 정보와 비교하여 그에 대응하는 결과를 출력하는 비교부를 포함하고,
    상기 일사량 전력은, 일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 온도 전력은,
    온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 임의 전력은,
    임의 전력 = (설치용량 - 일사량계산 전력- 온도계산 전력) * 0.97 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 전력 효율은,
    전력 효율 = (현재출력/임의계산전력) * 100 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 기상 측정 센서부는 풍속, 풍향, 일사량 및 온도를 측정하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템.
  9. PV 셀 어레이의 전압, 전류 및 기상 측정 센서부에서 검출된 기상 정보를 수신하는 단계와;
    상기 수신된 전압, 전류 및 기상 정보를 이용하여 발전량 정보 및 일사량 정보를 산출하는 단계와;
    상기 산출된 발전량 정보 및 일사량 정보를 기 설정된 발전량 및 일사량 정보와 비교하는 단계와;
    상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값의 결과에 대응하는 모니터링 정보를 출력하는 단계를 포함하고,
    상기 발전량 정보 및 일사량 정보를 산출하는 단계에서 검출된 전압, 전류 및 기상 정보를 이용하여 일사량 전력, 온도 전력, 임의 전력 및 전력 효율을 연산하고,
    상기 일사량 전력은,
    일사량 전력 = (1000 - 경사일사량) * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 비교하는 단계에서 상기 비교된 발전량 및 일사량 정보 값이 소정 값보다 작으면 점검 표시를 출력하고, 소정 값보다 크면 모니터링 화면에 정상 상태로 표시하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.
  11. 제 9항에 있어서,
    상기 모니터링 정보를 출력하는 단계 이후,
    상기 모니터링 정보를 일별, 월별 및 년도별 보고서로 출력하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 제 9항에 있어서,
    상기 온도 전력은,
    온도 전력 = 경사일사량 * (모듈용량/1000/1000) * 모듈장수(설치장수) * 0.85 * (외기온도+ ((모듈온도 - 25) *경사일사량 / 800)-25 ) * 0.0005 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.
  15. 제 9항에 있어서,
    상기 임의 전력은,
    임의 전력 = (설치용량 - 일사량계산 전력- 온도계산 전력) * 0.97 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.
  16. 제 9항에 있어서,
    상기 전력 효율은,
    전력 효율 = (현재출력/임의계산전력) * 100 을 적용하여 연산하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 다기능 데이터 통신 시스템의 운영 방법.

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