KR101467741B1 - 태양광 발전 시스템을 위한 축전지 수명 연장 방법 및 이를 수행하는 장치 - Google Patents

태양광 발전 시스템을 위한 축전지 수명 연장 방법 및 이를 수행하는 장치 Download PDF

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Abstract

태양광 발전 시스템에서 축전지 수명 연장 방법 및 장치에 대한 기술이 개시된다. 축전지 수명 연장 방법은 축전지의 사용을 모니터링하여 방전이 시작되는 시점에서의 방전 개시 전압 및 방전이 종료되는 시점에서의 방전 종지 전압을 추출하는 단계, 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 기반으로 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출하는 단계 및 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 조절하는 단계를 포함한다. 따라서, 축전지의 수명을 효율적으로 연장할 수 있다.

Description

태양광 발전 시스템을 위한 축전지 수명 연장 방법 및 이를 수행하는 장치{METHOD FOR EXTENDING LIFE OF STORAGE BATTERY FOR PHOTOVOLTAIC POWER GERNERATION SYSTEM AND APPARATUS FOR PERFORMING THE METHOD}
본 발명은 태양광 발전 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 태양광 발전을 통해 충전된 축전지의 방전율을 기반으로 축전지의 수명을 진단하여 축전지의 수명을 연장하는 방법 및 이를 수행하는 장치에 관한 것이다.
최근 화석 자원이 점차 고갈되고, 화석 연료의 사용으로 인해 다양한 환경 문제가 발생함에 따라 대체에너지 또는 신재생에너지의 개발 및 보급에 대한 필요성이 증대되고 있다.
이 중에서, 태양광 발전 시스템은 무공해 자원인 태양광 에너지를 이용하므로 공해가 발생하지 않으며 반영구적으로 사용할 수 있다는 점에서 화석 연료를 이용하는 전력 발전 방식을 대체할 수 있는 기술로 각광받고 있다.
일반적으로 태양광 발전 시스템은 복수의 태양전지 모듈을 직렬로 연결하여 태양광에너지를 전기에너지로 변환시킨 후, 변환된 전기에너지를 축전지에 저장하여 인버터를 통해 부하설비에 공급한다.
다만, 태양광 발전 시스템이 설치 지역이나 날씨와 같은 기상 상황 등에 따라 발전 및 사용이 제한될 수 있어 발전된 전기에너지를 축적하는 축전지의 수명 및 성능에 대한 중요성이 부각되고 있는 추세이다. 그리하여, 축전지의 수명을 효율적으로 연장하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있다.
종래에는 축전지가 미리 설정된 전압 및 전류 조건인 경우에만 충전 또는 방전을 수행하도록 제어함으로써 축전지의 수명을 연장하고자 하였다.
특히, 축전지의 수명에 영향을 미치는 사용 온도 또는 방전심도(DOD, Depth of Discharge) 등의 축전지 사용 조건을 측정하여 축전지가 과충전 또는 과방전되지 않도록 제어함으로써 축전지의 수명을 연장하고자 하였다.
다만, 상술한 종래 기술을 포함하여 현재 개발된 대부분의 축전지 수명 연장 기술은 초기에 설정된 축전지에 대한 충전 전압과 방전 종지 전압에 상응하도록 축전지의 사용을 제어하여 축전지의 과충전 및 과방전을 방지함으로써 축전지의 수명을 연장하는 것에 초점이 맞춰져 있다.
그러나, 이와 같은 종래의 축전지 수명 연장 기술은 축전지가 재사용되어 충전 또는 방전 횟수가 증가함에 따라 충전 효율 및 방전 효율이 떨어짐에도 초기에 설정된 충전 전압과 방전 종지 전압에 따라 축전지의 사용을 제어한다는 점에서 오히려 축전지의 수명이 단축될 수 있다는 문제가 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 축전지의 사용을 모니터링하여 기간 별로 산출된 축전지의 방전율에 따라 방전 종지 전압을 조절함으로써 축전지의 수명을 효율적으로 연장시킬 수 있는 축전지 수명 연장 방법을 제공하는 데 있다.
또한, 본 발명의 다른 목적은, 축전지의 수명을 연장함으로써 태양광 발전 시스템의 유지보수 비용을 효율적으로 절감함과 동시에 축전지가 사용되는 다양한 분야에 용이하게 적용할 수 있는 축전지 수명 연장 장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 축전지 수명 연장 방법은, 태양광 발전 시스템에서 수행되며, 축전지의 사용을 모니터링하여 방전이 시작되는 시점에서의 방전 개시 전압 및 방전이 종료되는 시점에서의 방전 종지 전압을 추출하는 단계, 추출된 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 기반으로 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 산출하는 단계 및 기간 별로 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 재설정하는 단계를 포함한다.
여기에서, 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계는 축전지의 방전이 시작되는 시점부터 축전지의 방전이 종료되는 시점까지의 시간을 측정하여 축전지의 방전 시간을 산출하고, 방전 개시 전압과 방전 종지 전압 간의 차이를 계산하여 전압 변화량을 산출할 수 있다.
여기에서, 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 변화될 수 있다.
여기에서, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 산출하는 단계는 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하고, 수집된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량에 대한 평균 값을 계산하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출할 수 있다.
여기에서, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 산출하는 단계는 미리 부여된 특정 기간에 대한 식별 정보와 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 매핑하여, 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 식별되도록 저장할 수 있다.
여기에서, 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는 기간 별로 저장된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상인지 확인함으로써 방전 종지 전압의 재설정 여부를 결정하는 단계를 포함할 수 있다.
여기에서, 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정된 경우, 축전지에 대한 용량, 정상 전압 및 방전 종지 전압 중 적어도 하나에 기반하여 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다.
여기에서, 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 미만으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정되지 않은 경우, 방전 종지 전압을 재사용할 수 있다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 따른 축전지 수명 연장 장치는, 태양광 발전 시스템에 구현되어 축전지의 사용을 모니터링하여 방전이 시작되는 시점에서의 방전 개시 전압 및 방전이 종료되는 시점에서의 방전 종지 전압을 추출하는 전압 추출부, 추출된 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 기반으로 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 전압 변화량 산출부, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 산출하는 방전율 산출부 및 기간 별로 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 재설정하는 전압 재설정부를 포함한다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 방법 및 이를 수행하는 장치에 따르면, 축전지의 사용을 모니터링하여 기간 별로 산출된 축전지의 방전율에 따라 방전 종지 전압을 조절함으로써 축전지의 수명을 효율적으로 연장시킬 수 있다.
또한, 축전지의 수명을 연장함으로써 태양광 발전 시스템의 유지보수 비용을 효율적으로 절감함과 동시에 축전지가 사용되는 다양한 분야에 용이하게 적용할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 방법을 설명하는 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 것을 설명하는 예시도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출하는 것을 설명하는 예시도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 저장하는 것을 설명하는 예시도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 장치를 나타내는 블록도이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
제1, 제2, A, B 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. 및/또는 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 포함한다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
본 발명의 명세서에서 사용하는 용어를 정의하면 다음과 같다.
태양광 발전 시스템(Photovoltaic Power Generation System)은 태양전지 모듈에 햇빛을 쏘이면 광전자 효과를 일으켜 전기가 발생하는 원리를 이용하는 대표적인 대체에너지 발전 방식으로, 시스템의 구성 또는 용도에 따라 독립형 발전 시스템, 계통 연계형 시스템 및 하이브리드형 복합 발전 시스템 등으로 구분될 수 있다.
독립형 발전 시스템은 전선의 연결이 제한되어 있는 지역, 일반 주택 또는 조명 시스템 등에 설치되어 태양광 발전을 통해 생산된 전력을 자체적으로 소비한다. 계통 연계형 시스템은 공공 시설, 주택 또는 사업용으로 설치되며, 태양광 발전을 통해 생산된 전력을 축적하여 외부와 공유한다. 또한, 하이브리드형 복합 발전 시스템은 태양광 발전을 디젤 발전, 풍력 발전 등과 연계하여 복합적으로 전력을 생산한다.
일반적으로, 태양광 발전 시스템은 태양전지 패널, 제어기, 축전지 및 인버터로 구성될 수 있다. 여기에서, 복수의 태양 전지 모듈은 2차원 배열의 형태로 배치되어 태양광 에너지를 전기에너지로 변환한다. 이 때, 생산되는 전기에너지가 직류 전기이므로 이를 부하설비에서 이용할 수 있도록 인버터를 이용하여 교류 전기로 변환한다.
특히, 태양광 발전을 지역 조건 또는 기상 조건에 관계없이 상시 활용하기 위해서는 축전지의 역할이 중요하다. 이에 따라, 태양광 발전 시스템은 현재 상용화되어 있는 납축전지, 니켈카드뮴 축전지, 니켈수소 축전지, 리튬 2차전지 등의 다양한 축전지 중에서 전기적 성능, 비용, 수치, 중량, 보수성, 안전성 및 경제성 등이 태양광 발전과 가장 적합한 납축전지를 일반적으로 사용한다.
납축전지(lead-acid battery)는 충전하여 반복해서 사용할 수 있는 2차전지로 납(Pb)과 황산(H2SO4)을 이용하여 제작되며 +극, -극, 전해액, 분리막으로 구성되어 산화와 환원 반응을 통해 전기에너지를 충전하거나 방전할 수 있다.
다만, 축전지는 사용 온도, 방전심도(DOD, Depth of Discharge), 사용 횟수 등의 사용 환경이나 사용 조건에 따라 과충전되거나 과방전되어 수명이 단축될 수 있다. 이를 방지하기 위해 태양광 발전 시스템은 축전지를 사용함에 있어 최대로 충전될 수 있는 충전 전압과 최대로 방전될 수 있는 방전 종지 전압을 설정한다.
일반적으로, 축전지에 대한 정상 전압의 약 90%에 해당하는 전압을 방전 종지 전압으로 설정하며, 축전지의 방전이 시작되어 미리 설정된 방전 종지 전압에 도달하면 방전을 중지하고 충전 전압까지 전력을 충전하여 재사용할 수 있다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 방법을 설명하는 흐름도이고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 것을 설명하는 예시도이다.
또한, 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출하는 것을 설명하는 예시도이고, 도4는 본 발명의 실시예에 따른 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 저장하는 것을 설명하는 예시도이다.
도 1를 참조하면, 축전지 수명 연장 방법은 태양광 발전 시스템에서 수행될 수 있다.
현재 개발되어 상용화되어 있는 대부분의 태양광 발전 시스템을 위한 축전지 수명 연장 기술은, 축전지의 사용 초기에 미리 설정해둔 충전 전압과 방전 종지 전압에 따라 축전지의 사용을 제어하여 축전지의 과충전 및 과방전을 방지하는 것에 초점이 맞춰져 있다.
다만, 이와 같은 종래의 축전지 수명 연장 기술은 축전지가 반복적으로 재사용되어 방전 효율이 현저히 떨어짐에도 불구하고 초기에 설정된 방전 종지 전압에 따라 축전지의 사용을 제어함으로써 축전지의 수명이 단축될 수 있다는 문제가 있다.
따라서, 본 발명은 축전지의 방전율에 따라 방전 종지 전압을 재설정하는 축전지 수명 연장 방법을 제안한다.
본 발명에 따른 축전지 수명 연장 방법은, 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 추출하는 단계(S100), 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계(S200), 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 기간 별로 산출하는 단계(S300) 및 기간 별로 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 조절하는 단계(S400)를 포함할 수 있다.
축전지의 수명을 연장하기 위해서는 먼저, 축전지의 사용을 모니터링하여 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 추출할 수 있다(S100).
여기에서, 방전 개시 전압은 축전지의 방전이 시작되는 시점에 해당하는 전압으로써, 축전지의 사용 초기에 과충전을 방지하기 위해 태양광 발전 시스템에서 미리 설정한 충전 전압을 의미할 수 있다.
또한, 방전 종지 전압은 축전지의 방전이 종료되는 시점에 해당하는 전압으로써 축전지의 사용 초기에 과방전을 방지하기 위해 태양광 발전 시스템에서 미리 설정한 전압을 의미할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
방전 개시 전압 및 방전 종지 전압이 추출되면, 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출할 수 있다(S200).
예를 들어, 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하기 위해 도 2에 도시된 바와 같이 시간-전압 그래프를 참조하면, 축전지의 방전 시간(21)과 전압 변화량(23)을 산출할 수 있다.
보다 구체적으로, 방전이 시작되는 시점(A)에서의 시간이 ‘1’이고 방전이 종료되는 시점(B)에서의 시간이 ‘21’인 경우, 축전지의 방전 시간(21)은 방전이 시작되는 시점(A)부터 방전이 종료되는 시점(B)까지의 시간을 측정하여 ‘20’으로 산출될 수 있다.
또한, 방전이 시작되는 시점(A)에서 방전 개시 전압이 12.5V이고 방전이 종료되는 시점(B)에서 방전 종지 전압이 11.1V인 경우, 전압 변화량(23)은 방전 개시 전압과 방전 종지 전압 간의 차이를 계산하여 1.4V로 산출될 수 있다.
이와 같이 산출된 축전지의 방전 시간(21)과 전압 변화량(23)을 이용하여 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출할 수 있다. 특히, 도 2와 같은 시간-전압 그래프에서 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은 방전 기울기(25)로 표시될 수 있다.
여기에서, 방전 기울기(25)는 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 변화될 수 있다. 축전지가 재사용되는 횟수는 태양광 발전을 통해 생산된 전기에너지를 축전지에 충전하는 횟수 또는 축전지에 충전된 전기에너지를 소비하여 축전지의 방전이 중지되는 횟수를 카운트함으로써 산출될 수 있다.
이 때, 축전지가 재사용되는 횟수가 증가할수록 방전 기울기(25)의 절대값이 증가하기 때문에 축전지의 방전 효율이 떨어질 수 있다. 여기에서, 축전지의 방전 효율이란 동일한 용량이 충전된 축전지에 대한 사용 효율로 방전 효율이 높을수록 축전지의 수명이 길게 유지될 수 있다.
상술한 바와 같이, 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량이 변화하므로, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출할 수 있다(S300).
여기에서, 미리 설정된 기간은 축전지의 수명을 진단하기 위해 태양광 발전 시스템에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 하루 간격, 15일 간격 또는 30일 간격과 같은 일정 기간이 설정될 수 있으며, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집할 수 있다.
예를 들어, 미리 설정된 기간이 30일이라고 가정했을 때, 특정 일을 기준으로 30일동안 산출된 충전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 평균 값을 계산할 수 있다.
보다 구체적으로, 30일동안 수집된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은 도 3과 같이 시간-전압 그래프에서 절대값이 상이한 30개의 방전 기울기로 표시될 수 있다. 즉, 방전 기울기 C1을 특정 일에 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량이라고 가정하면, 방전 기울기 C1이 산출된 특정 일을 기준으로 30일동안 산출된 방전 기울기 C30까지를 수집하여 평균 값을 계산할 수 있다.
이와 같이 계산된 평균 값에 대한 백분율을 산출하면 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출할 수 있다. 이 때, 축전지의 방전율은 축전지에 충전된 전기에너지가 방전되는 속도를 의미할 수 있으므로 방전율이 높을수록 축전지의 방전 효율은 떨어질 수 있다.
상술한 바와 같이, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율이 산출되면, 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율이 기간 별로 식별되도록 도 4와 같이 미리 부여된 특정 기간에 대한 식별 정보(41)와 특정 기간에 대한 축전지의 방전율(43)을 매핑하여 저장할 수 있다.
여기에서, 특정 기간에 대한 식별 정보(41)는 축전지의 방전율을 산출하기 위해 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하는 미리 설정된 기간에 대한 구체적인 년도, 날짜, 시간 등의 정보에 기반하여 생성되거나 임의로 부여된 식별 번호 또는 식별 정보를 의미할 수 있다.
기간 별로 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다(S400).
보다 구체적으로, 기간 별로 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상인지 확인함으로써 방전 종지 전압의 재설정 여부를 결정할 수 있다. 여기에서, 임계 값은 축전지의 수명을 진단하는 기준 값으로써 태양광 발전 시스템에 의해 미리 설정될 수 있다.
이 때, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정된 경우, 축전지에 대한 용량, 정상 전압 및 방전 종지 전압 중 적어도 하나에 기반하여 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다.
예를 들어, 축전지에 대한 용량의 일정량만이 방전되도록 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다. 또한, 일반적으로 축전지의 사용 초기에 방전 종지 전압이 축전지의 정상 전압의 약 90%에 해당하는 전압으로 설정되므로, 축전지의 정상 전압을 기준으로 방전 종지 전압이 90% 내지 100%에 해당되도록 재설정할 수 있다. 또한, 0V 보다 크고 축전지의 사용 초기에 미리 설정된 방전 종지 전압보다 작은 값으로 재설정될 수 있다. 이와 같이 방전 종지 전압을 재설정함으로써 축전지에 대한 방전율을 낮춰 방전 효율을 향상시킬 수 있다.
반면, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 미만으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정되지 않은 경우, 방전 종지 전압을 재사용할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 장치를 나타내는 블록도이다.
도 5를 참조하면, 축전지 수명 연장 장치(100)는 전압 추출부(110), 전압 변화량 산출부(120), 방전율 산출부(130) 및 전압 재설정부(140)를 포함할 수 있다. 또한, 방전율 저장부(150)를 더 포함할 수 있다.
여기에서, 축전지 수명 연장 장치(100)는 태양광 발전 시스템에 의해 구현될 수 있다.
전압 추출부(110)는 축전지의 사용을 모니터링하여 방전 개시 전압 및 방전 종지 전압을 추출할 수 있다. 여기에서, 방전 개시 전압은 축전지의 방전이 시작되는 시점에 해당하는 전압으로써, 축전지의 사용 초기에 과충전을 방지하기 위해 태양광 발전 시스템에서 미리 설정한 충전 전압을 의미할 수 있다.
또한, 방전 종지 전압은 축전지의 방전이 종료되는 시점에 해당하는 전압으로써 축전지의 사용 초기에 과방전을 방지하기 위해 태양광 발전 시스템에서 미리 설정한 전압을 의미할 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니다.
전압 변화량 산출부(120)는 전압 추출부(110)에서 추출된 방전 개시 전압과 방전 종지 전압을 이용하여 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출할 수 있다.
즉, 축전지의 방전이 시작되는 시점부터 축전지의 방전이 종료되는 시점까지의 시간을 측정하여 축전지의 방전 시간을 산출하고, 방전 개시 전압과 방전 종지 전압 간의 차이를 계산하여 전압 변화량을 산출함으로써 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출할 수 있다.
여기에서, 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 변화될 수 있다. 축전지가 재사용되는 횟수는 태양광 발전을 통해 생산된 전기에너지를 축전지에 충전하는 횟수 또는 축전지에 충전된 전기에너지를 소비하여 축전지의 방전이 중지되는 횟수를 카운트함으로써 산출될 수 있다.
이 때, 축전지가 재사용되는 횟수가 증가하면 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량에 대한 절대값이 증가하기 때문에 축전지의 방전 효율이 떨어질 수 있다. 여기에서, 축전지의 방전 효율이란 동일한 용량이 충전된 축전지에 대한 사용 효율로 방전 효율이 높을수록 축전지의 수명이 길게 유지될 수 있다.
방전율 산출부(130)는 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출할 수 있다.
여기에서, 미리 설정된 기간은 축전지의 수명을 진단하기 위해 태양광 발전 시스템에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 하루 간격, 15일 간격 또는 30일 간격과 같은 일정 기간이 설정될 수 있으며, 미리 설정된 기간동안 산출된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집할 수 있다.
예를 들어, 미리 설정된 기간이 30일이라고 가정했을 때, 특정 일을 기준으로 30일동안 산출된 충전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 평균 값을 계산할 수 있다.
이와 같이 계산된 평균 값에 대한 백분율을 산출하면 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 산출할 수 있다. 이 때, 축전지의 방전율은 축전지에 충전된 전기에너지가 방전되는 속도를 의미할 수 있으므로 방전율이 높을수록 축전지의 방전 효율은 떨어질 수 있다.
방전율 저장부(150)는 방전율 산출부(130)에서 산출된 산출된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율이 기간 별로 식별되도록 미리 부여된 특정 기간에 대한 식별 정보와 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 매핑하여 저장할 수 있다.
여기에서, 특정 기간에 대한 식별 정보는 축전지의 방전율을 산출하기 위해 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하는 미리 설정된 기간에 대한 구체적인 년도, 날짜, 시간 등의 정보에 기반하여 생성되거나 임의로 부여된 식별 번호 또는 식별 정보를 의미할 수 있다.
전압 재설정부(140)는 기간 별로 저장된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다. 이 때, 전압 재설정부(140)는 재설정 결정 모듈(141)을 포함할 수 있다.
재설정 결정 모듈(141)은 기간 별로 저장된 특정 기간에 대한 축전지의 방전율을 비교하여 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상인지 확인함으로써 방전 종지 전압의 재설정 여부를 결정할 수 있다. 여기에서, 임계 값은 축전지의 수명을 진단하는 기준 값으로써 태양광 발전 시스템에 의해 미리 설정될 수 있다.
이 때, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정된 경우, 축전지에 대한 용량, 정상 전압 및 방전 종지 전압 중 적어도 하나에 기반하여 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다.
예를 들어, 축전지에 대한 용량의 일정량만이 방전되도록 방전 종지 전압을 재설정할 수 있다. 또한, 일반적으로 축전지의 사용 초기에 방전 종지 전압이 축전지의 정상 전압의 약 90%에 해당하는 전압으로 설정되므로, 축전지의 정상 전압을 기준으로 방전 종지 전압이 90% 내지 100%에 해당되도록 재설정할 수 있다. 또한, 0V 보다 크고 축전지의 사용 초기에 미리 설정된 방전 종지 전압보다 작은 값으로 재설정될 수 있다. 이와 같이 방전 종지 전압을 재설정함으로써 축전지에 대한 방전율을 낮춰 방전 효율을 향상시킬 수 있다.
반면, 특정 기간에 대한 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 미만으로 확인되어 방전 종지 전압의 재설정이 결정되지 않은 경우, 방전 종지 전압을 재사용할 수 있다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시예에 따른 축전지 수명 연장 방법 및 이를 수행하는 장치에 따르면, 축전지의 사용을 모니터링하여 기간 별로 산출된 축전지의 방전율에 따라 방전 종지 전압을 조절함으로써 축전지의 수명을 효율적으로 연장시킬 수 있다.
또한, 축전지의 수명을 연장함으로써 태양광 발전 시스템의 유지보수 비용을 효율적으로 절감함과 동시에 축전지가 사용되는 다양한 분야에 용이하게 적용할 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
21: 축전지의 방전 시간 23: 전압 변화량
25: 방전 기울기 41: 특정 기간에 대한 식별 정보
43: 축전지에 대한 방전율 100: 축전지 수명 연장 장치
110: 전압 추출부 120: 전압 변화량 산출부
130: 방전율 산출부 140: 전압 재설정부
141: 재설정 결정 모듈 150: 방전율 저장부

Claims (16)

  1. 태양광 발전 시스템에서 수행되는 축전지 수명 연장 방법에 있어서,
    축전지의 사용을 모니터링하여 방전이 시작되는 시점에서의 방전 개시 전압 및 방전이 종료되는 시점에서의 방전 종지 전압을 추출하는 단계;
    상기 추출된 방전 개시 전압 및 상기 방전 종지 전압을 기반으로 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계;
    미리 설정된 기간동안 산출된 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 단계; 및
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 산출된 축전지의 방전율을 비교하여 상기 방전 종지 전압을 재설정하는 단계를 포함하는 축전지 수명 연장 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 단계는,
    상기 축전지의 방전이 시작되는 시점부터 상기 축전지의 방전이 종료되는 시점까지의 시간을 측정하여 상기 축전지의 방전 시간을 산출하고,
    상기 방전 개시 전압과 상기 방전 종지 전압 간의 차이를 계산하여 상기 전압 변화량을 산출하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은,
    상기 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 변화하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 단계는,
    상기 미리 설정된 기간동안 산출된 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하고, 상기 수집된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량에 대한 평균 값을 계산하여 상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  5. 청구항 4에 있어서,
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 단계는,
    미리 부여된 상기 미리 설정된 기간에 대한 식별 정보와 상기 미리 설정된 기간에 산출된 축전지의 방전율을 매핑하여, 상기 축전지의 방전율이 상기 미리 설정된 기간을 단위로 식별되도록 저장하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  6. 청구항 5에 있어서,
    상기 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는,
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 저장된 축전지의 방전율 간을 비교하여 상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상인지 확인함으로써 상기 방전 종지 전압의 재설정 여부를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는,
    상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상으로 확인되어 상기 방전 종지 전압의 재설정이 결정된 경우, 상기 축전지에 대한 용량, 정상 전압 및 상기 방전 종지 전압 중 적어도 하나에 기반하여 상기 방전 종지 전압을 재설정하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 방전 종지 전압을 재설정하는 단계는,
    상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 미만으로 확인되어 상기 방전 종지 전압의 재설정이 결정되지 않은 경우, 상기 방전 종지 전압을 재사용하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 방법.
  9. 태양광 발전 시스템에 이용되는 축전지 수명 연장 장치에 있어서,
    축전지의 사용을 모니터링하여 방전이 시작되는 시점에서의 방전 개시 전압 및 방전이 종료되는 시점에서의 방전 종지 전압을 추출하는 전압 추출부;
    상기 추출된 방전 개시 전압 및 상기 방전 종지 전압을 기반으로 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 산출하는 전압 변화량 산출부;
    미리 설정된 기간동안 산출된 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하여 상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 방전율 산출부; 및
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 산출된 축전지의 방전율을 비교하여 상기 방전 종지 전압을 재설정하는 전압 재설정부를 포함하는 축전지 수명 연장 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 전압 변화량 산출부는,
    상기 축전지의 방전이 시작되는 시점부터 상기 축전지의 방전이 종료되는 시점까지의 시간을 측정하여 상기 축전지의 방전 시간을 산출하고,
    상기 방전 개시 전압과 상기 방전 종지 전압 간의 차이를 계산하여 상기 전압 변화량을 산출하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량은,
    상기 축전지가 충전과 방전을 반복하여 재사용되는 횟수에 따라 변화하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  12. 청구항 9에 있어서,
    상기 방전율 산출부는,
    상기 미리 설정된 기간동안 산출된 상기 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량을 수집하고, 상기 수집된 축전지의 방전 시간에 따른 전압 변화량에 대한 평균 값을 계산하여 상기 미리 설정된 기간을 단위로 축전지의 방전율을 산출하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  13. 청구항 12에 있어서,
    미리 부여된 상기 미리 설정된 기간에 대한 식별 정보와 상기 미리 설정된 기간에 산출된 축전지의 방전율을 매핑하여, 상기 축전지의 방전율이 상기 미리 설정된 기간을 단위로 식별되도록 저장하는 방전율 저장부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  14. 청구항 13에 있어서,
    상기 전압 재설정부는,
    상기 미리 설정된 기간을 단위로 저장된 축전지의 방전율 간을 비교하여 상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상인지 확인함으로써 상기 방전 종지 전압의 재설정 여부를 결정하는 재설정 결정 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  15. 청구항 14에 있어서,
    상기 전압 재설정부는,
    상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 이상으로 확인되어 상기 방전 종지 전압의 재설정이 결정된 경우, 상기 축전지에 대한 용량, 정상 전압 및 상기 방전 종지 전압 중 적어도 하나에 기반하여 상기 방전 종지 전압을 재설정하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
  16. 청구항 14에 있어서,
    상기 전압 재설정부는,
    상기 축전지의 방전율 간의 차가 미리 설정된 임계 값 미만으로 확인되어 상기 방전 종지 전압의 재설정이 결정되지 않은 경우, 상기 방전 종지 전압을 재사용하는 것을 특징으로 하는 축전지 수명 연장 장치.
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