KR101858672B1 - 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법 - Google Patents

태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 일사량, 태양광 패널의 출력 전압/전류, 풍속, 블레이드 RPM(Revolutions per minute), 감속기 RPM, 발전기의 출력 전압/전류, 전력 변환 장치의 DC, AC 전압/전류를 감지하여 정상 상태 데이터와의 오차를 구하고, 그 오차들 중 허용 오차를 벗어나는 수가 설정수 이상이 되었을 때 알람 표시를 하고 전력 변환 장치의 입력단을 차단함으로써 발전의 효율 및 안정성을 향상시킬 수 있는, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 관한 것이다.

Description

태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR MONITORING COMBINED POWER GENERATION SYSTEM THAT COMBINE SOLAR POWER GENERATION SYSTEM AND WING POWER GENERATION SYSTEM}
본 발명은 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 일사량, 태양광 패널의 출력 전압/전류, 풍속, 블레이드 RPM(Revolutions per minute), 감속기 RPM, 발전기의 출력 전압/전류, 전력 변환 장치의 DC, AC 전압/전류를 감지하여 정상 상태 데이터와의 오차를 구하고, 그 오차들 중 허용 오차를 벗어나는 수가 설정수 이상이 되었을 때 알람 표시를 하고 전력 변환 장치의 입력단을 차단함으로써 발전의 효율 및 안정성을 향상시킬 수 있는, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 관한 것이다.
현재, 세계는 유가 불안, 지구 온난화에 대한 인식을 함께 하여 각종 규제를 정립함과 아울러 적용하고 있는 실정에 있다. 우리나라의 경우 에너지 해외의존도가 97% 이상을 상회하고 있는 현실에 직면하고 있으므로 에너지 부존자원의 확보와 국제적 환경 적응을 위한 태양광 발전과 풍력 발전의 적극적인 개발 및 활용성의 극대화방안 마련이 시급한 실정에 있다.
발전 부문에서 신재생에너지 보급의 확대를 제약하는 중요한 요소들 중 하나는 태양광, 풍력과 같은 변동적 재생에너지(VRE, variable renewable energy)가 전력계통의 안정성을 저해할 수 있으며, 이에 따라 변동적 재생에너지의 출력이 시시각각 변하기 때문에 변동성(variability)이 상당히 높은 편이며, 기존의 전력시스템의 환경에서는 높은 출력 변동성을 전력계통이 안정적으로 수용하는 데에는 한계가 있다. 실질적으로, 발전 부문에서 변동적 재생에너지의 비중이 높아지면 실시간으로 전력의 수요와 공급 간 균형을 항상 유지시키기에는 어려움이 있다.
더욱이, 태양광과 풍력 발전의 경우 다른 발전 시설과는 다르게 전기를 최대한으로 생산하는지 확인하기 쉽지 않으며, 고장이 발생하더라도 고장 자체를 인식하지 못하고 장기간 지나치기 쉽다는 문제점이 있으며, 이상 유무 및 교체시기, 태양광 발전 시스템과 풍력 발전 시스템의 종합효율을 최대화 할 수 있는 대책이 필요하게 되었다.
종래의 태양광 발전 시스템의 감시 제어 장치는, 예컨대 국내 특허 공개 2013-0087902호 공보에 개시되어 있는 바와 같이, 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하여 출력하는 복수의 태양전지모듈과, 상기 복수의 태양전지모듈로부터 출력되는 전력을 변환하는 인버터와, 상기 복수의 태양전지모듈과 인버터 사이에 구성되고 상기 복수의 태양전지모듈로부터 발전된 전압과 전류를 측정함과 동시에 각 태양전지모듈이 연결된 회로군에서 과전압, 역전류의 이상유무를 감시하고 제어하는 태양광 발전 감시 제어 장치와, 상기 태양광 발전 감시 제어 장치의 정보를 전달받아 데이터를 수집하고 모니터링하는 데이터 수집 및 모니터링 장치를 포함하며, 상기 태양광 발전 감시 제어 장치는 베이스 플레이트와, 상기 베이스 플레이트에 수용되게 구성되되 상기 태양전지모듈 회로군과 인버터 사이에 연결되어 외부의 데이터수집 및 모니터링 장치에서 원격으로 접속과 차단을 제어하는 IGBT와, 상기 베이스 플레이트에 접촉되어 상기 베이스 플레이트의 온도를 측정하는 온도센서와, 상기 온도센서에 의해 측정된 값에 따라서 상기 IGBT를 ON 또는 OFF시키는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
이와 같이 구성된 종래의 태양광 발전 시스템의 감시 제어 장치는 태양광 발전 시스템에 대한 감시 및 제어만이 가능하므로, 태양광 발전 시스템과 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 대한 감시 및 제어는 적합하지 않다는 문제점이 있었다.
따라서 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 이루어진 것으로서, 본 발명의 목적은 태양광 발전 시스템과 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 대한 상태 감시가 가능하며 이상 상태가 발생했을 때 알람신호를 발생함과 아울러 전력 변환 장치의 입력단 전원을 차단함으로써 복합 발전 시스템에 대해서 효율적으로 관리함과 아울러 유지보수 비용을 최소화시킬 수 있는, 태양광 발전 시스템과 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법을 제공하는 데에 있다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치는 태양광 패널을 구비하는 태양광 발전 시스템과 블레이드, 감속기 및 발전기를 구비하는 풍력 발전 시스템이 결합되어 있으며 상기 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템에서 발생되는 직류전원을 인가받아 설정된 직류전원으로 변환함과 아울러 직류전원을 상용교류전원으로 변환하도록 구성된 전력변환장치를 구비하는 복합 발전 시스템의 모니터링 장치로서: 상기 태양광 패널 부근에 장착되어 일사량을 감지하도록 구성된 일사량 감지부; 상기 태양광 패널에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 태양광 패널 전압/전류 감지부; 상기 블레이드 부근에 장착되어 풍속을 감지하도록 구성된 풍속 감지부; 상기 블레이드의 RPM을 감지하도록 구성된 블레이드 RPM 감지부; 상기 감속기의 RPM을 감지하도록 구성된 감속기 RPM 감지부; 상기 발전기에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 발전기 전압/전류 감지부; 상기 전력변환장치에서 출력되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부; 상기 전력변환장치에서 출력되는 교류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부; 상기 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하여서 복합 발전 시스템의 고장 여부를 판단하고 이에 상응하는 제어신호를 출력하도록 구성된 제어부; 및 상기 제어부로부터 제어신호를 입력받아 상기 감지부들을 통해 감지된 상태를 디스플레이하고, 고장 판단시 알람 표시를 할 수 있도록 구성된 디스플레이부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치는 상기 제어부에 의해 복합 발전 시스템의 고장이 판단되면 상기 전력변환장치의 입력단을 차단하도록 구성된 전원 차단부를 더 포함할 수 있다.
상기 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치에 있어서, 상기 제어부는 상기 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하며, 상기 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하며, 상기 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하며, 상기 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 복합 발전 시스템의 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하며, 상기 전력변환장치의 입력단을 차단하도록 더욱 구성될 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 다른 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법은 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하는 단계; 상기 인식 단계에서 인식된 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하는 단계; 상기 오차 획득 단계에서 획득된 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하는 단계; 상기 판단 단계에서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하는 단계; 및 전력변환장치의 입력단을 차단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 다른 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법에 있어서, 상기 판단 단계어서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 미만이면 상기 인식 단계로 진행될 수 있다.
본 발명의 실시형태에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 의하면, 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하며, 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하며, 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하며, 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 복합 발전 시스템의 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하며, 전력변환장치의 입력단을 차단하도록 구성됨으로써, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 대한 상태 감시가 가능하며, 복합 발전 시스템에 대해서 효율적으로 관리하며, 유지보수 비용을 최소화시킬 수 있다는 뛰어난 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치에 대한 상세 회로도이다.
도 2는 도 1의 복합 발전 시스템의 모니터링 장치를 사용하는, 본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법을 설명하는 플로우챠트이다.
도 3은 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 본 발명의 실시예의 구성요소들이 설치된 위치를 나타내는 도면이다.
이하, 본 발명의 실시예를 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치에 대한 상세 회로도이고, 도 3은 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 본 발명의 실시예의 구성요소들이 설치된 위치를 나타내는 도면이다.
우선, 본 발명의 실시예에 의한 모니터링 장치가 적용되는 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 대해 설명하기로 한다.
복합 발전 시스템은, 도 3에 도시된 바와 같이, 태양광을 받아들여 직류전원을 발생하는 태양광 패널(P), 풍력발전기의 날개로서 풍력에 의해 회전되는 블레이드(B), 블레이드(B)의 회전 속도를 감속시켜 안정된 회전력을 얻도록 하는 감속기(R), 감속기(R)의 회전력에 의해 직류전원을 발생시키는 발전기(G), 태양광 패널(P)과 발전기(G)에 의해 발생된 직류전원을 인가받아 설정된 전압의 직류전원으로 변환시켜 배터리 및 DC 부하에 공급해줌과 아울러 직류전원을 상용 교류 전원으로 변환시켜 전력계통이나 AC 부하에 공급해주는 전력변환장치(T)를 구비한다.
본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치는, 도 1 및 도 3에 도시된 바와 같이, 일사량 감지부(100), 태양광 패널 전압/전류 감지부(110), 풍속 감지부(120), 블레이드 RPM 감지부(130), 감속기 RPM 감지부(140), 발전기 전압/전류 감지부(150), 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160), 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170), 제어부(200), 디스플레이부(300) 및 전원 차단부(310)를 포함한다.
일사량 감지부(100)는 태양광 패널(P) 부근에 장착되어 일사량을 감지하는 센서이다.
태양광 패널 전압/전류 감지부(110)는 태양광 패널(P)에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하는 센서이다.
풍속 감지부(120)는 블레이드(B) 부근에 장착되어 풍속을 감지하는 센서이다.
블레이드 RPM 감지부(130)는 블레이드(B)의 RPM을 감지하는 센서이다.
감속기 RPM 감지부(140)는 감속기(R)의 RPM을 감지하는 센서이다.
발전기 전압/전류 감지부(150)는 발전기(G)의 출력단에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하는 센서이다.
전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160)는 전력변환장치(T)의 DC 출력단을 통해 출력되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하는 센서이다.
전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170)는 전력변환장치(T)의 AC 출력단을 통해 출력되는 교류전원의 전압 및 전류를 감지하는 센서이다.
제어부(200)는 본 발명의 모니터링 장치 전체를 제어하는 마이크로컴퓨터로서, 일사량 감지부(100), 태양광 패널 전압/전류 감지부(110), 풍속 감지부(120), 블레이드 RPM 감지부(130), 감속기 RPM 감지부(140), 발전기 전압/전류 감지부(150), 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160), 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170)로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하여서 복합 발전 시스템의 고장 여부를 판단하고 이에 상응하는 제어신호를 출력하는 역할을 한다.
제어부(200)는 일사량 감지부(100), 태양광 패널 전압/전류 감지부(110), 풍속 감지부(120), 블레이드 RPM 감지부(130), 감속기 RPM 감지부(140), 발전기 전압/전류 감지부(150), 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160), 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170)로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하며, 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하며, 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하며, 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 복합 발전 시스템의 고장이라고 판단하여 디스플레이부(300)를 통해 알람 표시를 하며, 전력변환장치(T)의 입력단을 차단하여 태양광 패널(P) 및 발전기(G)로부터 직류전원이 입력되지 못하도록 한다.
디스플레이부(300)는 제어부(200)로부터 제어신호를 입력받아 일사량 감지부(100), 태양광 패널 전압/전류 감지부(110), 풍속 감지부(120), 블레이드 RPM 감지부(130), 감속기 RPM 감지부(140), 발전기 전압/전류 감지부(150), 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160), 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170)를 통해 감지된 상태를 영상으로 디스플레이하고, 고장 판단시 영상 및 음성으로 알람 표시를 하는 출력장치이다.
전원 차단부(310)는 제어부(200)에 의해 복합 발전 시스템의 고장이 판단되면 제어부(200)로부터의 제어신호에 의해 스위칭동작되어 전력변환장치(T)의 입력단을 차단하여 직류전원이 인가되지 못하도록 한다.
이하, 상기와 같이 구성된 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치에 의해 구현되는 복합 발전 시스템의 모니터링 방법에 대해 설명하기로 한다.
도 2는 도 1의 복합 발전 시스템의 모니터링 장치를 사용하는, 본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법을 설명하는 플로우챠트로서, 여기서 S는 스텝(step)을 나타낸다.
먼저, 제어부(200)는 일사량 감지부(100), 태양광 패널 전압/전류 감지부(110), 풍속 감지부(120), 블레이드 RPM 감지부(130), 감속기 RPM 감지부(140), 발전기 전압/전류 감지부(150), 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160), 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170)로부터 복수의 감지신호들을 수신하여(S10), 복수의 감지 데이터를 인식한다(S20).
이어서, 제어부(200)는 상기 스텝(S20)에서 인식된 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차를 각각 획득하고(S30), 상기 스텝(S30)에서 획득된 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단한다(S40).
상기 스텝(S40)에서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면(YES), 제어부(200)는 고장이라고 판단하여 디스플레이부(300)를 통해 알람 표시를 하고(S50), 전력변환장치(310)를 제어하여 입력단을 차단시킴으로써 직류전원이 입력되지 못하게 한다(S60).
한편, 상기 스텝(S40)에서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 미만이면(NO), 상기 스텝(S10)으로 진행된다.
본 발명의 실시예에 의한 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치 및 방법에 의하면, 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하며, 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하며, 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하며, 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 복합 발전 시스템의 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하며, 전력변환장치의 입력단을 차단하도록 구성됨으로써, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템에 대한 상태 감시가 가능하며, 복합 발전 시스템에 대해서 효율적으로 관리하며, 유지보수 비용을 최소화시킬 수 있다.
도면과 명세서에는 최적의 실시예가 개시되었으며, 특정한 용어들이 사용되었으나 이는 단지 본 발명의 실시형태를 설명하기 위한 목적으로 사용된 것이지 의미를 한정하거나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
100: 일사량 감지부
110: 태양광 패널 전압/전류 감지부
120: 풍속 감지부
130: 블레이드 RPM 감지부
140: 감속기 RPM 감지부
150: 발전기 전압/전류 감지부
160: 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부
170: 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부
200: 제어부
300: 디스플레이부
310: 전원차단부

Claims (5)

  1. 태양광 패널(P)을 구비하는 태양광 발전 시스템과 블레이드(B), 감속기(R) 및 발전기(G)를 구비하는 풍력 발전 시스템이 결합되어 있으며 상기 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템에서 발생되는 직류전원을 인가받아 설정된 직류전원으로 변환함과 아울러 직류전원을 상용교류전원으로 변환하도록 구성된 전력변환장치(T)를 구비하는 복합 발전 시스템의 모니터링 장치로서:
    상기 태양광 패널(P) 부근에 장착되어 일사량을 감지하도록 구성된 일사량 감지부(100);
    상기 태양광 패널(P)에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 태양광 패널 전압/전류 감지부(110);
    상기 블레이드(B) 부근에 장착되어 풍속을 감지하도록 구성된 풍속 감지부(120);
    상기 블레이드(B)의 RPM을 감지하도록 구성된 블레이드 RPM 감지부(130);
    상기 감속기(R)의 RPM을 감지하도록 구성된 감속기 RPM 감지부(140);
    상기 발전기(G)에서 발생되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 발전기 전압/전류 감지부(150);
    상기 전력변환장치(T)에서 출력되는 직류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부(160);
    상기 전력변환장치(T)에서 출력되는 교류전원의 전압 및 전류를 감지하도록 구성된 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부(170);
    상기 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하여서 복합 발전 시스템의 고장 여부를 판단하고 이에 상응하는 제어신호를 출력하도록 구성된 제어부(200); 및
    상기 제어부로부터 제어신호를 입력받아 상기 감지부들을 통해 감지된 상태를 디스플레이하고, 고장 판단시 알람 표시를 할 수 있도록 구성된 디스플레이부(300);를 포함하며
    상기 제어부에 의해 복합 발전 시스템의 고장이 판단되면 상기 전력변환장치(T)의 입력단을 차단하도록 구성된 전원 차단부(310)를 더 포함하며,
    상기 제어부는
    상기 일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하며,
    상기 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하며,
    상기 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하며,
    상기 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 복합 발전 시스템의 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하며,
    상기 전력변환장치의 입력단을 차단하도록 더욱 구성된, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 제 1 항에 기재된 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 장치를 사용하는, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법으로서:
    일사량 감지부, 태양광 패널 전압/전류 감지부, 풍속 감지부, 블레이드 RPM 감지부, 감속기 RPM 감지부, 발전기 전압/전류 감지부, 전력변환장치 DC 전압/전류 감지부, 및 전력변환장치 AC 전압/전류 감지부로부터 복수의 감지신호들을 수신하여 복수의 감지 데이터를 인식하는 단계;
    상기 인식 단계에서 인식된 복수의 감지 데이터와 정상 상태 데이터의 오차들을 획득하는 단계;
    상기 오차 획득 단계에서 획득된 오차들 중 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상인지의 여부를 판단하는 단계;
    상기 판단 단계에서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 이상이면 고장이라고 판단하여 디스플레이부를 통해 알람 표시를 하는 단계; 및
    전력변환장치의 입력단을 차단하는 단계를 포함하는, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 판단 단계어서 허용오차를 벗어나는 오차의 수가 설정수 미만이면 상기 인식 단계로 진행되는, 태양광 발전 시스템 및 풍력 발전 시스템이 결합된 복합 발전 시스템의 모니터링 방법.
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