KR101539998B1 - 태양광발전모니터링방법 및 모니터링시스템 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 태양광발전모니터링 방법 및 모니터링시스템에 관한 것으로서, 복수개의 태양광발전소에 각각연결된 복수개의 RTU (Remote Terminal Unit)들로부터 하나의 감시서버가 각각의 원격데이터를 전송받고, 상기 감시서버에서 상기 전송된 원격데이터를 검증하고, 상기 검증결과에 기초한 RTU제어값을 각각의 RTU로 전송하는 함으로써, 태양광발전 모니터링이 효율적으로 수행되도록 하는 발명이다.

Description

태양광발전모니터링방법 및 모니터링시스템{METHOD AND SYSTEM FOR MONITORING PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION}
본 발명은 태양광발전모니터링 방법 및 모니터링시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 복수개의 태양광발전소에 각각연결된 복수개의 RTU들로부터 하나의 감시서버가 각각의 원격데이터를 전송아서 검증하므로써, 하나의 감시서버를 이용한 복수개의 태양광발전소 모니터링이 가능하도록 하는 발명이다.
태양광 발전 (photovoltaic power generation)은 햇빛을 직류 전기로 바꾸어 전력을 생산하는 발전 방법으로서, 여러개의 태양 전지들이 붙어있는 태양광 패널을 대규모로 펼쳐 태양광 에너지를 이용하여 전기를 생산하게 된다.
재생가능 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라, 태양 전지와 태양전지 어레이의 생산도 크게 늘어나고 있는 추세이며, 현재는 계통연계형으로 태양광 발전 시스템을 구축하고 있는 실정이다.
나아가서 태양광 전기에 대한 특혜적인 기준가격 의무구매제와 요금상계제 같은 재정적인 장려 정책을 호주, 독일, 이스라엘, 일본 및 미국을 포함한 많은 나라에서 지원함으로써 태양광 발전 설비의 설치를 확대하고 있다.
이와 같은 태양광 발전은, 반영구적으로 활용할 수 있고, 태양 전지를 사용해서 유지 보수가 간편하며, 무공해ㆍ무진장의 태양 에너지원을 사용하는 점 등으로 미래의 대체 에너지원으로 각광 받고 있다.
다만, 대용량의 태양광 전기를 생산하기 위해서는 넓은지역에 많은 수의 태양광패널이 설치되어야 하는데, 이러한 복수의 태양광패널에 대한 세부적인 모니터링 없이는 태양광 발전이 적합한 성능으로 작동하고 있는지 또는 문제발생으로 태양광 발전의 효율성이 떨어지고 있는지 등을 파악할 수 없다.
따라서, 효과적인 태양광 발전 시스템의 효율적인 운영을 보장하기 위해서는 태양광발전설비들에 대한 효율적인 모니터링의 필요성이 대두대고 있는 실정이다.
본 발명은 상술한 바와 같은 종래기술의 필요성을 충족시키고, 현존하는 태양광발전장치 모니터링 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 태양광발전소의 인버터를 무선 통신용 모니터링 장치를 이용하여 효율적으로 운영할 수 있도록 하는 모니터링 방법 및 모니터링 시스템을 제공하고자 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 태양광발전모니터링시스템의 모니터링 방법은, 복수개의 태양광발전소에 각각연결된 복수개의 RTU들로부터 하나의 감시서버가 각각의 원격데이터를 전송받는단계, 상기 감시서버에서 상기 전송된 원격데이터를 검증하는 단계, 및 상기 검증결과에 기초한 RTU제어값을 각각의 RTU로 전송하는 단계를 포함한다.
또한, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 태양광발전소와 각각 연결된 복수개의 RTU 및 하나의 감시서버를 포함하는 모니터링 시스템은, 상기 태양광발전소로부터 검침데이터를 수신받는 제1 통신부, 상기 검침데이터를 기초로 하여 원격데이터를 생성하는 모니터링부 및 상기 생성된 원격데이터를 상기 감시서버로 전송하는 제2 통신부를 포함하는 RTU, 및 상기 전송된 원격데이터를 검증하는 검증부 및 상기 검증부의 검증결과에 기초한 RTU제어값을 각각의 RTU로 전송하는 RTU제어부를 포함하는 감시서버를 포함한다.
본 발명에 따른 태양광발전모니터링방법 및 모니터링 시스템에 의하여, 무선통신을 이용한 복수개의 태양광발전소의 모니터링이 가능하게되므로, 여러 환경상의 문제점들로부터 영향없이, 모니터링정보 전송장비의 운영에 관한 효율적방안을 제공받을 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광발전 모니터링 시스템을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 RTU의 구성을 도시한 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버의 구성을 도시한 블럭도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광발전 모니터링 시스템의 태양광발전 모니터링 방법을 도시한 순서도이다.
도 5는 도 4의 데이터 검증단계를 상세히 도시한 순서도이다.
도 6은 도 5의 경보발생단계를 상세히 도시한 순서도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 RTU에서 감시서버로 전송되는 원격데이터의 구성을 도시한 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버에서 RTU로 전송되는 피드백 메시지의 구성을 도시한 도면이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버에 RTU로 전송되는 제어 메시지의 구성을 도시한 도면이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 여러 가지 실시 예들을 보다 상세히 설명하도록 하겠다. 나아가, 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "부", 및 "장치"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함을 고려하여 부여되는 것으로서, 상기 "부", 및 "장치"는 서로 혼용되어 사용될 수 있으며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 설계 가능하다.
나아가, 이하 첨부 도면들 및 첨부 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명의 실시 예를 상세하게 설명하지만, 본 발명이 실시 예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 태양광발전 모니터링 시스템을 도시한 도면이다.
실시 예에 따라, 태양광발전모니터링 시스템은, 도 1에 도시된 바와 같이 구성될 수 있다. 즉, 복수의 태양광발전소(103) 각각에 복수개의 RTU (Remote Terminal Unit; 102)이 연결되고, 복수개의 RTU (102)는 하나의 감시서버(101)에 연결될 수 있다. 또한, 태양광발전소(101)와 RTU는 지그비(Zigbee)통신을 통하여 무선연결될 수 있고, RTU(102)와 감시서버(101)는, 와이파이(Wi-Fi)통신을 이용한 인터넷 네트워크를 통하여 연결될 수 있다. 상기 RTU(102)와 감시서버(101)에 관하여는 이하 도 2내지 도 3에서 상세히설명한다.
도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 RTU의 구성을 도시한 블럭도이다.
태양광발전소와 각각 연결된 복수개의 RTU 및 하나의 감시서버를 포함하는 모니터링 시스템에 있어서, 상기 RTU (102)는, 제1 통신부(201), 모니터링부(202), 및 제2통신부(204)를 포함할 수 있다.
제1 통신부(201)는, 상기 태양광발전소로부터 검침데이터를 수신할 수 있다. 또한, 실시 예에 따라, 제1 통신부(201)는, 지그비(Zigbee) 통신부일 수 있다. 즉, 태양광발전소로부터 지그비통신을 통하여 검침데이터를 수신할 수 있다.
모니터링부(202)는, 상기 검침데이터를 기초로 하여 원격데이터를 생성할 수 있다. 상기 원격데이터는, RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있고, 실시 예에 따라, RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터를 모두 포함하여 구성될 수 있다. 상기 원격데이터의 구성에 관하여는, 이하 도 6에서 상세히 설명한다.
제2통신부(204)는, 상기 생성된 원격데이터를 상기 감시서버로 전송할 수 있다. 또한, 실시 예에 따라, 제2 통신부(204)는 와이파이(Wi-fi)통신부일 수 있다. 즉, 와이파이 통신을 통하여 상기 생성된 원격데이터를 감시서버로 전송할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, RTU는, 사용자 설정신호를 수신하는 제3통신부(미도시)를 더 포함할 수 있고, 제2통신부(204)를 통하여 상기 사용자 설정신호에 따라 업데이트(update)된 RTU설정정보를 상기 감시서버로 전송할 수 있다. 사용자는, RTU에 인터넷을 통하여 접속할 수 있고, 상기 제3 통신부를 통하여 사용자 설정신호를 RTU에 입력할 수 있다. 또한, 상기 사용자 설정신호는 감시서버로 전송되어 RTU에 관한 데이터를 업데이트할 수 있다. 즉, 사용자의 요구를 즉각적으로 반영할 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버의 구성을 도시한 도면이다.
실시 예에 따라, 감시서버(101)는, 검증부(301), 제어부(302), RTU제어부(304), 경보부(303), 및 저장부(305)를 포함할 수 있다.
검증부(301)는, 도 2에 도시된 바와 같은 RTU를 통하여 전송된 원격데이터를 검증할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라, 검증부(301)는, 상기 원격데이터에 포함된 RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터 중 적어도 하나의 정상상태여부를 판단할 수 있다. 또한, 다른 실시 예에 따라, 상기 원격데이터에 포함된 RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터 전부의 정상상태여부를 판단할 수 있다.
RTU제어부(304)는, 상기 검증부(301)의 검증결과에 기초하여, RTU 제어값을 각각의 RTU로 전송할 수 있다. 또한, 검증부(301)의 검증결과, 상기 RTU들 중 어느하나의 RTU가 비정상으로 판단되면, 리셋(reset)명령을 상기 비정상 RTU로 전송할 수 있다.
경보부(303)는, 상기 검증부(301)에서 비정상 값이 감지되는 경우, 경보를 발생시킬 수 있다. 또한, 실시 예에 따라, 상기 경보부(303)는 이동통신망에 접속할 수 있으며, 이동통신망의 단문메시지서비스(SMS)를 이용하여 모바일 경보를 전송할 수 있다.
저장부(305)는, RTU데이터를 저장할 수 있다. 또한, 검증부는, 상기 저장부에 저장된 RTU 데이터를 로드(load)하고, 상기 로드된 RTU데이터와 상기 원격데이터에 포함된 값을 비교하고, 상기 비교결과 불일치하는 값이 없는 경우에는 상기 RTU를 정상상태로 판단할 수 있다. 또한, 저장부는, RTU로부터 사용자 설정신호가 전송되는 경우에는, 저장된 RTU데이터를 업데이트할 수 있다. 또한, 실시 예에 따라, 저장부(305)는, 복수의 RTU에 대해서, 각각의 RTU에 대한 RTU데이터를 저장하는 복수의 데이터블록을 구비할 수 있다.
제어부(302)는, 상기 RTU의 원격제어가 가능한 경우, 상기 RTU제어부를 통한 제어값을 전송하도록 제어하고, 상기 모바일 경보가 필요한 경우, 상기 경보부를 통하여 모바일 경보를 외부 디바이스로 전송하도록 제어할 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 태양광발전 모니터링 시스템의 태양광발전 모니터링 방법을 도시한 순서도이다.
복수개의 태양광발전소에 각각연결된 복수개의 RTU들로부터 하나의 감시서버가 각각의 원격데이터를 전송받는다(S101). 실시 예에 따라, 상기 RTU는 와이파이통신망을 통하여 상기 원격데이터를 상기 감시서버로 전송할 수 있다. 즉, 와이파이 통신망에 연결된 인터넷 네트워크를 이용할 수 있다.
다음으로, 상기 감시서버에서 상기 전송된 원격데이터를 검증한다(S102).
실시 예에 따라, 하나의 감시서버가 복수개의 RTU들로부터 전송받은 원격데이터를 각각 검증할 수 있다. 본 검증단계에 관하여는, 이하 도 5에서 상세히 설명한다.
다음으로, 상기 검증결과에 기초한 RTU제어값을 각각의 RTU로 전송한다(S103). 실시 예에 따라, 검증서버는 원격데이터에 대한 검증을 수행한 후, 검증결과에 따라, RTU로 메시지를 전송할 수 있다. 상기 전송되는 메시지는, RTU가 정상으로 검증된 것에 대한 피드백(feedback)메시지일 수 있고, 비정상으로 검증된 RTU를 제어하기 위한 제어메시지일 수 있다. 상기 메시지들에 관하여는 이하 도 8 및 도 9에서 각각 추가적으로 설명한다.
도 5는 도 4의 데이터 검증단계를 상세히 도시한 순서도이다.
실시 예에 따라, 감시서버는, RTU로부터 검증대상데이터들이 포함된 원격데이터를 수신한다(S201).
상기 상기 원격데이터는, RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 본 도면에서는 원격데이터가 RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 무선상태 데이터, 및 RTU 태양광 발전상태 데이터를 모두 포함하는 실시 예에 대하여 설명한다.
또한, RTU레지스터를 검증한다(S202).
또한, RTU센서데이터를 검증한다(S203).
또한, RTU무선상태데이터를 검증한다(S204).
또한, RTU태양광발전상태 데이터를 검증한다(S205).
상기 각 검증단계에서 해당데이터가 비정상으로 판단되면, 경보를 발생시킨다(S206).
실시 예에 따라, 감시서버는 복수개의 RTU로부터 전송되는 원격데이터들 각각에 대하여 상기 검증단계들을 수행할 수 있다.
또한, 실시 예에 따라서, 감시서버는 감시서버에 저장된 RTU데이터를 로드(load)한 후에, 로드된 RTU데이터와 불일치하는 검증대상데이터를 비정상데이터로 판단할 수 있다.
따라서, 상기 단계들을 통하여 감시서버는 RTU에서 전송되는 원격데이터의 상태를 검증하고, 비정상상태가 발생하는 경우 경보를 발생시킬 수 있다.
도 6은 도 5의 경보발생단계를 상세히 도시한 순서도이다.
실시 예에 따라, 감시서버는, RTU의 원격데이터에 포함된 데이터들 중 어느하나의 데이터값이 비정상으로 판단되면, 경보를 발생할 수 있다.
감시서버가 경보를 발생함에 있어서, 먼저, 경보발생을 감지한다(S301).
경보발생이 감지되면, 비정상상태로 판단된 RTU가 원격제어가 가능한지 여부를 판단하고(S302), 판단결과, RTU원격제어가 가능하다고 판단되면, RTU제어값을 비정상동작하는 RTU로 전송할 수 있도록 한다(S305). 실시 예에 따라, 상기 RTU제어값은, 비정상동작하는 RTU를 리셋(reset)하도록 제어하는 RTU제어값을 포함할 수 있다.
또한, 모바일 경보가 필요한지 여부를 판단하고(S303), 판단결과, 모바일 경보가 필요하다고 판단되면, 모바일 경보를 전송한다(S306). 즉, 이동통신망을 이용하여 사용자 단말기에 단문메시지(SMS)를 전송함으로써 모바일 경보를 전송할 수 있다. 또한, 다른 실시 예에 따라, 상기 단문메시지는 AS센터로 전송될 수 있다.
또 다른 경보가 발생할때까지 대기할 수 있다(S304).
도 7은 본 발명의 실시 예에 따른 무선 RTU에서 감시서버로 전송되는 원격데이터의 구성을 도시한 도면이다.
실시 예에 따라, 원격데이터는, 헤더, RTU아이디, 무선송수신감도, 내부레지스터, 내부동작기능, 태양광발전상태, 인버터 통신상태, 시스템고장여부, 기타정보, 및 체크섬(checksum)을 포함할 수 있다.
헤더는, 원격데이터를 인식하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
RTU아이디는, 복수개의 RTU 중, 어떠한 RTU로부터 전송된 원격데이터인지를 판단하기 위한 정보를 포함할 수있다.
무선송수신감도는, RTU와 태양광발전소간의 무선송수신감도에 관한 값을 포함할 수 있다.
내부레지스터는, RTU의 내부레지스터에 기록된 값을 포함할 수 있다.
내부동작기능은, RTU의 내부동작상태에 관한 값을 포함할 수 있다.
태양광발전상태는, RTU에 연결된 태양광발전소의 발전상태에 관한 수치값을 포함할 수 있다.
인버터 통신상태는, 상기 인버터로부터 상태정보가 수신되는 통신상태에 대한 수치값을 포함할 수 있다.
시스템고장여부는, RTU시스템의 고장감지 여부에 대한 값을 포함할 수 있다.
기타정보는, 상기 나열된 데이터이외의 다른 모니터링에 필요한 정보가 포함될 수 있다.
체크섬(checksum)은, 원격데이터에 포함된 데이터값들이 모두 포함되어 있는지 여부를 판단하기 위한 데이터를 포함할 수 있다.
도 8은 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버에서 RTU로 전송되는 피드백 메시지의 구성을 도시한 도면이다.
실시 예에 따라, 피드백 메시지는, 헤더, RTU아이디, 각 모듈 점검결과, 제어실행여부, 및 체크섬(checksum)을 포함할 수 있다.
헤더는, 피드백메시지를 인식하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
RTU아이디는, 복수개의 RTU 중, 어떠한 RTU에 전송될 것인지 판단하기 위한 정보를 포함할 수있다.
각 모듈 점검결과는, 원격데이터에 포함된 값들의 검증결과에 대한 데이터를 포함할 수 있다.
제어실행여부는, RTU의 제어가 필요한지 여부에 대한 데이터를 포함할 수 있다. 즉, 예를들어, 제어실행여부 값이 '1'인 피드백 메시지를 수신한 RTU는, 추가적인 RTU 제어 메시지를 수신하기 위하여 대기할 수 있다.
체크섬(checksum)은, 피드백메시지에 포함된 데이터값들이 모두 포함되어 있는지 여부를 판단하기 위한 데이터를 포함할 수 있다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 따른 감시서버에 RTU로 전송되는 제어 메시지의 구성을 도시한 도면이다.
실시 예에 따라, RTU 제어 메시지는, 헤더, RTU 아이디, 무선송수신감도 변경, 내부 레지스터 변경, 시스템 리셋, 시스템 오류 경보, 태양광 발전기기 이상경보, 체크섬(checksum)을 포함할 수 있다.
헤더는, 제어메시지를 인식하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
RTU아이디는, 복수개의 RTU 중, 어떠한 RTU에 전송될 것인지 판단하기 위한 정보를 포함할 수있다.
무선송수신감도 변경은, RTU와 태양광발전소간의 무선송수신감도를 변경하기 위한 제어값을 포함할 수 있다. 즉, 감시서버를 통한 무선송수신크기를 제어할 수 있다.
내부 레지스터 변경, RTU의 내부레지스터에 기록된 값을 변경하기 위한 제어값을 포함할 수 있다.
시스템 리셋은, RTU를 리셋시키기 위한 제어값을 포함할 수 있다.
시스템 오류 경보는, RTU에 오류경보를 전달하기 위한 제어값을 포함할 수 있다.
태양광 발전기기 이상경보는, RTU에 연결된 태양광발전기기에 이상경보를 전달하기 위한 제어값을 포함할 수 있다.
체크섬(checksum)은, 제어메시지에 포함된 데이터값들이 모두 포함되어 있는지 여부를 판단하기 위한 데이터를 포함할 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시 예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해돼서는 안 될 것이다.
101: 감시서버
102: RTU
103: 태양광발전소

Claims (17)

  1. 태양광발전모니터링시스템의 모니터링 방법에 있어서,
    복수개의 태양광발전소에 각각연결된 복수개의 RTU (Remote Terminal Unit)들로부터 하나의 감시서버가 각각의 원격메시지를 전송받는단계;
    상기 감시서버에서 상기 전송된 원격메시지를 검증하는 단계;
    상기 검증결과에 기초한 RTU제어메시지를 각각의 RTU로 전송하는 단계; 및
    상기 RTU 제어메시지에 기초하여 상기 감시서버로부터 상기 각각의 RTU가 피드백 메시지를 전송받는 단계;로 이루어지고,
    상기 원격메시지는 RTU 식별정보와 무선 송수신감도를 포함하며,
    상기 RTU 제이메시지는 RTU 식별정보와 무선 송수신 감도에 대한 변경값을 포함하고,
    상기 피드백 메시지는 RTU 식별정보와 상기 RTU 제어메시지에 따른 제어 실행 여부에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 원격메시지는,
    RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 태양광 발전상태 데이터 및 RTU 태양광 인버터 통신 상태 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 검증하는 단계는,
    상기 원격메시지의 정상상태 여부를 판단하는 단계를 포함하고,
    상기 RTU제어메시지를 각각의 RTU로 전송하는 단계는,
    상기 검증결과, 상기 원격메시지에 포함된 값에 비정상 값이 포함된 경우, 모바일 경보를 발생시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 모바일 경보를 발생시키는 단계는,
    상기 RTU의 원격제어 가능여부를 판단하는 단계;
    상기 RTU의 원격제어가 가능한 경우, RTU 제어메시지를 전송하는 단계;
    모바일 경보가 필요한 경우인지 판단하는 단계;
    상기 모바일 경보가 필요한 경우, 모바일 경보를 외부 디바이스로 전송하는 단계;
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 외부 디바이스로 전송하는 단계는,
    이동통신망의 단문메시지서비스(SMS)를 이용하여 상기 모바일 경보를 전송하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 원격메시지를 검증하는 단계는,
    상기 감시서버에 저장된 RTU 데이터를 로드(load)하는 단계;
    상기 로드된 RTU데이터와 상기 원격메시지에 포함된 값을 비교하는 단계; 및
    상기 비교결과 불일치하는 값이 없는 경우에는 상기 RTU들을 정상상태로 판단하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 피드백메시지는,
    RTU 모듈 점검 결과 데이터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 RTU제어메시지를 전송하는 단계는,
    상기 검증결과, 상기 RTU들 중 어느하나의 RTU가 비정상으로 판단되면, 상기 감시서버는 리셋(reset)명령을 상기 비정상 RTU로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 방법.
  9. 태양광발전소와 각각 연결된 복수개의 RTU (Remote Terminal Unit) 및 하나의 감시서버를 포함하는 모니터링 시스템에 있어서,
    상기 RTU는,
    상기 태양광발전소로부터 검침데이터를 수신받는 제1 통신부;
    상기 검침데이터를 기초로 하여 원격메시지를 생성하는 모니터링부; 및
    상기 생성된 원격메시지를 상기 감시서버로 전송하는 제2 통신부를 포함하고,
    상기 감시서버는,
    상기 전송된 원격메시지를 검증하는 검증부; 및
    상기 검증부의 검증결과에 기초한 RTU제어메시지를 각각의 RTU로 전송하는 RTU제어부를 포함하고,
    상기 원격메시지는 RTU 식별정보와 무선 송수신감도를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 원격메시지는,
    RTU 레지스터 데이터, RTU 센서 데이터, RTU 태양광 발전상태 데이터 및 RTU 태양광 인버터 통신 상태 데이터 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제2 통신부는,
    상기 RTU 제어메시지에 기초한 제어실행여부를 포함하는 피드백 메시지를 상기 감시서버로부터 전송받는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  12. 제 9항에 있어서,
    상기 검증부는,
    상기 원격메시지에 포함된 데이터의 정상상태여부를 판단하고,
    상기 감시서버는,
    상기 검증부에서 비정상 값이 감지되는 경우, 모바일 경보를 발생시키는 경보부; 및
    상기 RTU의 원격제어가 가능한 경우, 상기 RTU제어부를 통한 제어값을 전송하도록 제어하고, 상기 모바일 경보가 필요한 경우, 상기 경보부를 통하여 모바일 경보를 외부 디바이스로 전송하도록 제어하는 제어부;
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 경보부는,
    이동통신망의 단문메시지서비스(SMS)를 이용하여 상기 모바일 경보를 전송하는 것을 특징으로하는 모니터링 시스템.
  14. 제9항에 있어서,
    상기 감시서버는,
    RTU데이터를 저장하는 저장부를 더 포함하고,
    상기 검증부는,
    상기 저장부에 저장된 RTU 데이터를 로드(load)하고, 상기 로드된 RTU데이터와 상기 원격메시지에 포함된 값을 비교하고, 상기 비교결과 불일치하는 값이 없는 경우에는 상기 RTU를 정상상태로 판단하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  15. 제9항에 있어서,
    상기 제1 통신부는,
    지그비(Zigbee)통신모듈을 포함하고,
    상기 제2 통신부는,
    와이파이(Wi-fi)통신모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  16. 제9항에 있어서,
    상기 RTU제어부는,
    상기 검증부의 검증결과, 상기 RTU들 중 어느하나의 RTU가 비정상으로 판단되면, 리셋(reset)명령을 상기 비정상 RTU로 전송하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
  17. 제14항에 있어서,
    상기 RTU는,
    사용자 설정신호를 수신하는 제3통신부를 더 포함하고,
    상기 제2통신부는,
    상기 사용자 설정신호에 따라 업데이트(update)된 RTU설정정보를 상기 감시서버로 전송하고,
    상기 감시서버는,
    상기 전송되는 사용자 설정신호에 기초하여 상기 저장부에 저장된 RTU데이터를 업데이트하는 것을 특징으로 하는 모니터링 시스템.
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