KR101487016B1 - 휴대용 태양광 발전량 측정장치 - Google Patents

휴대용 태양광 발전량 측정장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 휴대용 태양광 발전량 측정장치에 관한 것으로서, 태양전지셀 또는 태양전지셀이 직, 병렬로 연결된 태양광 모듈의 출력전압과 전류를 감지하기 위한 전류 전압 측정센서와; 제어신호에 따라 임피던스를 가변시켜 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 부하조건을 모의하는 가변부하와; 메모리와; 조작부와; 제어신호에 따라 측정결과나 동작상태를 표시하는 디스플레이장치와; 상기 조작부의 조작에 따라 측정모드에서 상기 가변부하를 제어하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 개방전압과 단락전류를 측정하고, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압을 산출하며, 총 발전량을 산출하여 상기 디스플레이장치에 표시함과 아울러 상기 메모리에 저장하는 마이크로프로세서와; 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량을 감지하여 상기 마이크로프로세서에 감지 정보를 송출하는 이상상태판단부와; 외부 디바이스와 통신하기 위한 통신부와; 일사량을 감지하는 일사량 센서와, 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 온도와 현장의 대기온도를 감지하기 위한 온도센서와, 상기 일사량 센서의 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 온도센서의 온도신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 각 증폭기에서 증폭된 아날로그 감지신호를 상기 마이크로프로세서의 제어에 따라 선택하는 먹스와, 상기 먹스로부터 전달된 아날로그 감지신호를 디지털로 변환하여 상기 마이크로프로세서로 전달하는 아날로그 디지털 컨버터를 더 포함하고, 상기 이상상태판단부는 각 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량이 상기 메모리에 저장된 기설정 범위를 벗어날 경우, 상기 마이크로프로세서에 이상발생신호를 송출하는 것을 특징으로 한다.
이에 의해, 널리 보급되고 있는 태양발전시스템의 현장에 설치된 태양광 모듈의 특성을 측정하여 성능을 진단함으로써 태양광 발전설비의 효율적인 활용을 가능하게 할 수 있다.

Description

휴대용 태양광 발전량 측정장치{PORTABLE MEASUREMENT DEVICE FOR SOLAR GENERATION}
본 발명은 휴대용 태양광 발전량 측정장치에 관한 것이다.
최근 들어, 유가상승에 따른 에너지 문제가 심각해지면서 태양광, 풍력, 수력, 연료전지 등 많은 신재생 에너지분야에 대한 관심이 급증하고 있고, 이 중에서 태양광발전 분야의 보급이 확대되면서 태양광 발전 관련제품의 연구 개발이 활발히 이루어지고 있다.
통상, 태양광발전시설은 태양광 모듈과, 전력제어기(Power Controller), 배터리, 전력변환장치(Inverter)로 구성되는데, 태양전지 단위 셀을 직, 병렬로 배열하여 태양광모듈을 구성하고, 태양광모듈을 직, 병렬로 연결하여 태양광 어레이를 구성한다. 태양광 모듈의 출력은 직류전력으로 출력되어 전력변환장치(인버터)를 통하여 계통선 또는 교류부하에 전력을 공급하게 된다.
그런데 태양광발전시설의 경우 주요 구성품인 태양광모듈과 전력변환장치(인버터)는 각각 생산업체에서 사내 시험을 거처 성능인증(시험)기관에서 성능인증(시험)을 통하여 보급되므로 제품의 신뢰성이 보장되나, 완성품인 태양광발전시설의 경우 적절한 시험장치가 없어 태양광 모듈의 현장시공 상태, 구성 부분품의 결함 등으로 인하여 발전효율이 크게 저하될 수 있다.
즉, 태양광발전설비의 보급 확산으로 태양광모듈, 인버터 등 관련제품의 국산화 개발도 빠르게 진행되고 있으나 태양광발전설비의 보급현황에 비해 설비의 성능측정 및 이상유무 진단장치의 기술개발 및 관련장치의 국산화는 낙후되어 있다.
따라서 태양광발전 시스템의 구성요소 가운데 직류전원 발생부의 핵심부인 태양광 모듈의 성능측정 및 진단 기술의 개발이 시급한 실정이다.
본 발명은 상기 문제점을 개선하기 위하여 창작된 것으로써, 본 발명의 목적은, 태양광 발전 시스템에서 광전변환모듈인 태양광 모듈의 발전량 및 특성을 측정하기 위한 휴대용 태양광 발전량 측정장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, 태양전지셀 또는 태양전지셀이 직, 병렬로 연결된 태양광 모듈의 출력전압과 전류를 감지하기 위한 전류 전압 측정센서와; 제어신호에 따라 임피던스를 가변시켜 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 부하조건을 모의하는 가변부하와; 메모리와; 조작부와; 제어신호에 따라 측정결과나 동작상태를 표시하는 디스플레이장치와; 상기 조작부의 조작에 따라 측정모드에서 상기 가변부하를 제어하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 개방전압과 단락전류를 측정하고, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압을 산출하며, 총 발전량을 산출하여 상기 디스플레이장치에 표시함과 아울러 상기 메모리에 저장하는 마이크로프로세서와; 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량을 감지하여 상기 마이크로프로세서에 감지 정보를 송출하는 이상상태판단부와; 외부 디바이스와 통신하기 위한 통신부와; 일사량을 감지하는 일사량 센서와, 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 온도와 현장의 대기온도를 감지하기 위한 온도센서와, 상기 일사량 센서의 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 온도센서의 온도신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 각 증폭기에서 증폭된 아날로그 감지신호를 상기 마이크로프로세서의 제어에 따라 선택하는 먹스와, 상기 먹스로부터 전달된 아날로그 감지신호를 디지털로 변환하여 상기 마이크로프로세서로 전달하는 아날로그 디지털 컨버터를 더 포함하고, 상기 이상상태판단부는 각 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량이 상기 메모리에 저장된 기설정 범위를 벗어날 경우, 상기 마이크로프로세서에 이상발생신호를 송출하는 휴대용 태양광 발전량 측정장치에 의해 달성될 수 있다.
여기서, 상기 휴대용 태양광 발전량 측정장치는 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 규격이 선택되는 셀규격설정부를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 메모리에는 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 규격에 따라 상이하게 마련되는 변수값이 테이블 형태로 저장되며, 상기 이상상태판단부는, 기설정 범위에 해당 태양전지셀 또는 태양광 모듈 규격에 따른 변수값을 반영하여 기설정 범위를 재설정하도록 마련될 수 있다.
또한, 상기 마이크로프로세서는 상기 변수값을 반영하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 개방전압과 단락전류, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압, 총 발전량을 산출하도록 마련될 수 있다.
본 발명에 의해, 널리 보급되고 있는 태양발전시스템의 현장에 설치된 태양광 모듈의 특성을 측정하여 성능을 진단함으로써 태양광 발전설비의 효율적인 활용을 가능하게 할 수 있다.
첨부의 하기 도면들은, 전술한 발명의 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 사상을 이해시키기 위한 것이므로, 본 발명은 하기 도면에 도시된 사항에 한정 해석되어서는 아니 된다.
도 1 은 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치의 구성을 나타낸 블럭도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 구성을 상세히 설명하기로 한다.
이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어는 사전적인 의미로 한정 해석되어서는 아니되며, 발명자는 자신의 발명을 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절히 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합되는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.
따라서, 본 명세서에 기재된 실시예 및 도면에 도시된 구성은 본 발명의 바람직한 실시예에 불과할 뿐이고, 본 발명의 기술적 사상을 모두 표현하는 것은 아니므로, 본 출원 시점에 있어 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 존재할 수 있음을 이해하여야 한다.
도 1 은 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치의 구성을 나타낸 블럭도이다.
도 1 을 참조하면, 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치는, 태양전지셀 또는 태양전지셀이 직, 병렬로 연결된 태양광 모듈(12)의 출력전압과 전류를 감지하기 위한 전류 전압 측정센서(112)와; 제어신호에 따라 임피던스를 가변시켜 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 부하조건을 모의하는 가변부하(114)와; 메모리(116)와; 조작부(120)와; 제어신호에 따라 측정결과나 동작상태를 표시하는 디스플레이장치(LCD)(118)와; 상기 조작부(120)의 조작에 따라 측정모드에서 상기 가변부하(114)를 제어하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 개방전압과 단락전류를 측정하고, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압을 산출하며, 총 발전량을 산출하여 상기 디스플레이장치(118)에 표시함과 아울러 상기 메모리(116)에 저장하는 마이크로프로세서(110)와; 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 발전량을 감지하여 상기 마이크로프로세서(110)에 감지 정보를 송출하는 이상상태판단부(150)와; 외부 디바이스(200)와 통신하기 위한 통신부(122)와; 일사량을 감지하는 일사량 센서(132)와, 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 온도와 현장의 대기온도를 감지하기 위한 온도센서(134)와, 상기 일사량 센서(132)의 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기(102)와, 상기 온도센서(134)의 온도신호를 증폭하기 위한 증폭기(104)와, 상기 각 증폭기(102, 104)에서 증폭된 아날로그 감지신호를 상기 마이크로프로세서(CPU)(110)의 제어에 따라 선택하는 먹스(106)와, 상기 먹스(106)로부터 전달된 아날로그 감지신호를 디지털로 변환하여 상기 마이크로프로세서(110)로 전달하는 아날로그 디지털 컨버터(108)를 더 포함하고, 상기 이상상태판단부(150)는 각 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 발전량이 상기 메모리(116)에 저장된 기설정 범위를 벗어날 경우, 상기 마이크로프로세서(110)에 이상발생신호를 송출하도록 마련될 수 있다.
여기서, 상기 센서들(132,134)은 몸체부(100) 내부에 배치되어 측정 현장의 상태 정보를 감지하도록 마련될 수 있으나 이에 한정되지는 않으며, 측정 현장에 설치하기 용이하도록 연결 케이블을 통해 몸체부(100)에 분리 결합되는 구조로 마련될 수도 있으며, 태양광 모듈(12, 태양전지셀도 측정대상이 될 수 있으며, 이하에서는 이러한 측정대상을 설명의 명확함을 위해 태양광 모듈로 통일하여 기재한다)과 몸체부(100)는 측정 케이블을 통해 연결되는 것이 바람직하다.
상기 일사량 센서(132)는 측정 현장의 일사량을 감지하고, 온도센서(134)는 2개 구비되어 하나는 태양광 모듈의 온도를 감지하고 다른 하나는 측정 현장의 대기온도를 감지한다.
일사량 센서(132)와 연결되는 증폭기(102)는 일사량 센서(132)의 출력신호를 증폭하고, 온도센서(134)와 연결되는 증폭기(104)는 각 온도센서(134)의 온도신호를 증폭한다. 먹스(106)는 각 증폭기(102,104)에서 증폭된 아날로그 감지신호를 마이크로프로세서(110)의 제어에 따라 선택하여 아날로그-디지털 컨버터(108)에 연결하고, 아날로그 디지털 컨버터(108)는 아날로그 감지신호를 디지털로 변환하여 마이크로프로세서(110)로 전달한다.
전류 전압 측정센서(112)는 태양광 모듈(12)의 출력전압과 전류를 감지하여 마이크로프로세서(110)로 전달하고, 가변부하(114)는 마이크로프로세서(110)의 제어에 따라 임피던스를 가변시켜 태양광 모듈(12)의 부하조건을 모의한다.
메모리(116)는 플래시 메모리로서 각종 측정 데이터 및 소프트웨어가 저장되어 있고, 조작부(120)는 사용자의 버튼 조작을 입력받아 마이크로프로세서(110)로 전달하며, 디스플레이장치(118)는 LCD로서 마이크로프로세서(110)의 제어에 따라 측정결과나 동작상태 등을 표시하고, 통신부(120)는 RS232C나 USB, 블루투스 등으로 구현되어 외부 디바이스(200)와 유/무선 통신기능을 제공한다.
마이크로프로세서(110)는 후술하는 바와 같이 사용자의 조작에 따라 설정모드에서 각종 초기값이나 변수를 설정하고, 통신모드에서 외부 디바이스(200)와 통신하며, 측정모드에서 일사량 센서(132)와, 온도센서(134)의 감지값으로 일사량과 온도를 측정하고, 가변부하(114)를 제어하여 태양광 모듈(12)의 전압과 전류를 측정하고, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압을 산출하며, 발전량을 산출하여 디스플레이장치(118)에 표시함과 아울러 메모리(116)에 저장한다.
이러한 본 발명의 태양광 발전량 측정장치는 휴대형 케이스에 내장되어 휴대형으로 제작될 수 있고, 바람직하게는 100W∼15KW (500V, 30A) 용량의 태양광 모듈에에 적용할 수 있도록 제작된다. 이때 측정범위는 100W∼15KW, 50V∼500V, 2A∼30A 정도이고, 입력범위는 태양광 모듈 1Point, 온도센서 2Points, 일사량계 1 Point이며, 측정항목은 최대출력 Pm, 단락전류 Isc, 개방전압 Voc, 최대출력전류 Ipm, 최대출력전압 Vpm 등이다. 그리고 측정환경에 의한 태양광 모듈의 출력성능 특성보정 및 진단을 위하여 일사량, 외기온도, 모듈 표면온도를 측정하는 회로를 추가하여 일사량, 외기온도, 모듈표면온도 등도 측정한다.
이러한 본 발명의 태양광 발전량 측정장치는 일종의 휴대형 I-V 커브 추적기로서 태양광 모듈의 현장 시험용으로 사용가능하다. 전력 범위가 있어 최대 500V에 30A까지, 최소 50V에 2A 까지 사용가능하도록 한다. 측정시에는 전기적 부하를 걸어 태양광 모듈(12)의 전류와 전압을 차단전류에서 개방전압까지 변화시키면서 태양광 모듈(12)에 단계적으로 부하를 걸어 태양광 모듈이 쇼트 상태가 되게 한다.
또한, 태양광 모듈(12)에서 더 많은 전류를 끌어내고, 출력전압(output voltage)과 부하전류(load current)가 측정되도록 한다. 바람직하게 측정은 0.5초 이내에 이루어지도록 하며, 결과 데이터는 장치 내부에 플래시 메모리(116)에 저장한다.
한편, 상기 이상상태판단부(150)는 측정대상인 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 산출된 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압에 따른 발전량을 감지하여 측정대상의 이상여부에 대한 검출을 수행하는 구성으로, 각 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 발전량이 상기 메모리(116)에 저장된 기설정 범위를 벗어날 경우, 상기 마이크로프로세서(110)에 이상발생신호를 송출하도록 마련될 수 있다.
즉, 상기 이상상태판단부(150)는 상기 메모리(116)에 기 저장된 발전량의 범위를 벗어난 경우(발전량이 부족하거나 초과될 경우,) 측정대상인 태양광 모듈(12)에 이상이 있다고 판단하고 이에 대한 정보를 마이크로프로세서(110)로 보내고, 상기 마이크로프로세서(110)는 이를 통신부(122)를 통하여 서버와 같은 외부 디바이스(200)로 보고함으로써, 장치 이상에 신속하게 대응할 수 있는 것이다.
여기서, 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치는 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 규격이 선택되는 셀규격설정부(160)를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 셀규격설정부(160)는 다양한 스펙으로 마련되는 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)에 대해 더욱 정밀한 이상상태 검출을 구현하기 위한 것으로써, 조작부(120)의 조작에 의해 측정대상의 규격이 설정될 수 있도록 한다.
즉, 상이한 스펙을 구비하는 태양광 모듈(12)에 대한 설정을 측정장치에서 선택함으로써 다양한 태양광 모듈(12)의 규격, 특성, 기준발전량, 발전효율 등의 상이한 수치를 반영하여 측정결과를 도출할 수 있는 것이다.
여기서, 상기 메모리(116)에는 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 규격에 따라 상이하게 마련되는 변수값(규격, 특성, 출력전류, 출력전압, 기준발전량, 발전효율 등)이 테이블 형태로 저장되며, 상기 이상상태판단부(150)는, 기설정 범위에 해당 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12) 규격에 따른 변수값을 반영하여 기설정 범위를 재설정하도록 마련될 수 있다.
또한, 상기 마이크로프로세서(110)는 상기 변수값을 반영하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈(12)의 개방전압과 단락전류, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압, 총 발전량을 산출하도록 마련될 수 있다.
즉, 측정대상의 변수값 리스트가 메모리(116)에 저장되며, 셀규격설정부(160)를 통하여 측정대상의 변수값이 결정되면, 상기 마이크로프로세서(110)는 이러한 변수값을 반영하여 발전량의 산출의 정확성을 높임과 동시에 및 이상 판단 기준 범위를 재설정함으로써 장치 진단의 정밀성을 향상시킬 수 있는 것이다.
이하에서는, 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치의 작동과정을 구체적으로 설명한다.
먼저, 측정대상인 태양광 모듈(12)과 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치를 케이블로 연결한다.
이후 측정장치를 온시키고, 사용자가 조작부(120)의 측정버튼을 입력하고, 셀규격설정부(160)를 통해 측정대상의 규격을 선택하면, 마이크로프로세서(110)는 선택된 셀규격에 따른 변수값을 메모리(116)를 참조하여 반영한 후, 먹스(106)를 제어하여 각 온도 센서(134)로부터 입력되는 아날로그 감지값을 선택하고, 아날로그-디지털 컨버터(108)로부터 디지털로 변환된 온도 감지값을 입력받아 모듈온도와 대기온도를 측정한다.
이어 마이크로프로세서(110)는 먹스(106)를 제어하여 일사량 센서(132)로부터 입력되는 아날로그 감지값을 선택하고, 아날로그-디지털 컨버터(108)로부터 디지털로 변환된 일사량 감지값을 입력받아 일사량을 측정한다.
이어 마이크로프로세서(110)는 가변부하(114)를 단락 조건으로 조정한 후 IV 측정센서(112)로부터 태양광 모듈(12)의 전류를 측정하여 단락 전류(Isc)를 측정함과 아울러 가변부하(114)를 개방조건으로 조정한 후 IV 측정센서(112)로부터 태양광 모듈(12)의 전압을 측정하여 개방전압(Voc)을 측정한다. 여기서, 단락전류(Short-circuit Current, Isc)는 특정한 온도와 일조 강도에서 단락조건에 있는 태양광 모듈의 출력전류이고 단위는 A이다. 개방전압(Open-circuit Voltage, Voc)은 특정한 온도와 일조 강도에서 부하를 연결하지 않은 개방상태의 태양광 모듈 양단에 걸리는 전압이다.
이어 최대출력전류(Ipm)와 최대출력전압(Vpm), 최대출력(Pm)을 산출한다. 최대출력(Pm)은 전류-전압 특성에서 전류와 전압의 곱이 최대인 점에서의 태양광 모듈의 출력으로 단위는 W이다. 그리고 최대출력전류(Ipm)는 최대 출력점의 전류값이고, 최대출력전압(Vpm)은 최대 출력점의 전압값이다.
이후 충진율을 산출하는데, 여기서, 충진율(Fill factor:FF)은 개방전압(Voc)과 단락전류(Isc)의 곱에 대한 최대출력(Pm)의 비율로서 전류-전압 특성 곡선(I-V Curve)의 질을 나타내는 지표이며, 주로 내부의 직, 병렬 저항과 다이오드 성능지수에 따라 달라지며, 이에 의해 측정대상의 발전량이 산출된다. 여기서, 산출되는 결과값은 전술한 셀규격설정부(160)를 통해 선택된 측정대상의 변수값이 반영된 수치이며, 전술한 과정동안 이상상태 판단부(150)는 상기 메모리(116)에 기 저장된 발전량의 범위를 벗어난 경우(발전량이 부족하거나 초과될 경우,) 측정대상인 태양광 모듈(12)에 이상이 있다고 판단하고 이에 대한 정보를 마이크로프로세서(110)로 보내고, 상기 마이크로프로세서(110)는 이를 통신부(122)를 통하여 서버와 같은 외부 디바이스(200)로 보고함으로써, 이상 여부 검출을 수행한다.
이후 측정결과 및 계산결과를 디스플레이장치(118)에 표시함과 아울러 플래시 메모리(116)에 측정시간, 측정시 조건 등과 함께 저장하여 데이터베이스로 관리한다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 따른 휴대용 태양광 발전량 측정장치는, 널리 보급되고 있는 태양발전시스템의 현장에 설치된 태양광 모듈의 특성을 측정하여 성능을 진단함으로써 태양광 발전설비의 효율적인 활용을 가능하게 할 수 있다.
이상, 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명의 기술적 사상은 이러한 것에 한정되지 않으며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해, 본 발명의 기술적 사상과 하기 될 특허청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형 실시가 가능할 것이다.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*
100 : 몸체부 102, 104 : 증폭기
106 : 먹스 108 : 아날로그 디지털 컨버터
110 : 마이크로프로세서 112 : 전류전압 측정센서
114 : 가변부하 116 : 메모리
118 : 디스플레이장치 120 : 통신부
132 : 일사량 센서 134 : 온도센서
150 : 이상상태판단부 160 : 셀규격설정부
200 : 외부 디바이스

Claims (4)

  1. 태양전지셀 또는 태양전지셀이 직, 병렬로 연결된 태양광 모듈의 출력전압과 전류를 감지하기 위한 전류 전압 측정센서와;
    제어신호에 따라 임피던스를 가변시켜 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 부하조건을 모의하는 가변부하와;
    메모리와;
    조작부와;
    제어신호에 따라 측정결과나 동작상태를 표시하는 디스플레이장치와;
    상기 조작부의 조작에 따라 측정모드에서 상기 가변부하를 제어하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 개방전압과 단락전류를 측정하고, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압을 산출하며, 총 발전량을 산출하여 상기 디스플레이장치에 표시함과 아울러 상기 메모리에 저장하는 마이크로프로세서와;
    상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량을 감지하여 상기 마이크로프로세서에 감지 정보를 송출하는 이상상태판단부와;
    외부 디바이스와 통신하기 위한 통신부와;
    일사량을 감지하는 일사량 센서와, 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 온도와 현장의 대기온도를 감지하기 위한 온도센서와, 상기 일사량 센서의 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 온도센서의 온도신호를 증폭하기 위한 증폭기와, 상기 각 증폭기에서 증폭된 아날로그 감지신호를 상기 마이크로프로세서의 제어에 따라 선택하는 먹스와, 상기 먹스로부터 전달된 아날로그 감지신호를 디지털로 변환하여 상기 마이크로프로세서로 전달하는 아날로그 디지털 컨버터; 및
    상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 규격이 선택되는 셀규격설정부; 를 포함하며,
    상기 이상상태판단부는 각 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 발전량이 상기 메모리에 저장된 기설정 범위를 벗어날 경우, 상기 마이크로프로세서에 이상발생신호를 송출하도록 마련되며,
    상기 메모리에는 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 규격에 따라 상이하게 마련되는 변수값이 테이블 형태로 저장되며, 상기 이상상태판단부는, 기설정 범위에 해당 태양전지셀 또는 태양광 모듈 규격에 따른 변수값을 반영하여 기설정 범위를 재설정하며,
    상기 변수값은 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 규격, 특성, 출력전류, 출력전압, 기준발전량, 발전효율을 포함하며,
    상기 마이크로프로세서는 상기 변수값을 반영하여 상기 태양전지셀 또는 태양광 모듈의 개방전압과 단락전류, 최대출력, 최대출력전류, 최대출력전압, 총 발전량을 산출하는 것을 특징으로 하는
    휴대용 태양광 발전량 측정장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
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