KR102012724B1 - 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법 - Google Patents

태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법 Download PDF

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Abstract

태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법이 제공된다. 상기 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 센서부, 전원부, 스위칭부 및 제어부를 포함함으로써, 태양광 패널에 역전류를 인가하여 패널 상에 퇴적된 눈을 해설시키는 고효율의 태양광 패널의 제설장치를 제공할 수 있다. 또한, 태양광 발전 및 제설 작업의 동시 수행이 가능하고, 역전류량의 제어가 가능한 고효율 및 고정밀의 태양광 패널의 제설장치가 제공될 수 있다.

Description

태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법{DEICING EQUIPMENT OF SOLAR PANEL AND OPERATING METHOD THEREOF}
본 발명은 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 태양광 패널 상에 퇴적된 눈을 제설하는 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법에 관한 것이다.
최근 지구온난화의 가속화와 한정된 자원에 의해 친환경 에너지인 신재생에너지에 대한 관심이 높아지고 있다. 이중에서도 무연료, 무공해, 무소음 및 무진동의 특성을 가진 태양광 발전 시스템은 증설이 용이하고, 반영구적 사용이 가능하며, 유지비가 적은 장점을 가지고 있다.
무엇보다도, 태양광 발전 시스템은 기존 전력 설비와의 연계성이 우수하여, 시스템의 실시간 모니터링을 통해 고품질의 전력을 안정적으로 생산함으로써, 수요가 나날이 증가하고 있다.
반면, 태양광 발전 시스템은 외부에 노출된 상태로 설치되기 때문에 자연 재해에 매우 취약한 단점이 있다. 예를 들어, 적정 하중을 초과한 적설량으로 인해 태양광 패널이 붕괴될 우려가 있다. 이는 인명 피해와 막대한 재산 피해를 초래하게 되므로, 태양광 패널의 제설 장치 개발에 대한 연구가 요구되고 있다.
종래의 태양광 패널의 제설장치로는 와이퍼를 이용한 제설 장치가 있으나, 태양전지 패널에 퇴적된 눈이 결빙되면 와이퍼 작동이 중단되거나 와이퍼가 손상될 우려가 있다.
따라서, 태양전지 패널에서의 적설 여부를 판단하여 자동으로 제설 기능을 수행할 수 있는 태양광 패널의 제설장치가 요구된다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 고효율의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 다른 목적은, 고성능의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 목적은, 고안전성의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법을 제공하는 데 있다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 또 다른 목적은, 저비용의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법을 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 발전 시스템에 사용되고, 제1 행으로부터 제N 행까지의 복수의 스트링들을 포함하는 태양광 패널의 제설 장치는, 상기 태양광 패널 상의 적설 여부를 파악하는 센서부, 상기 태양광 패널로 역전류를 방류하는 전원부, 상기 태양광 패널 및 상기 전원부 사이에 위치하여, 상기 태양광 패널로의 역전류의 인가를 제어하는 스위칭부 및 상기 센서부로부터 측정된 데이터가 임계 조건을 만족하는지의 여부에 따라 상기 스위칭부의 개폐를 제어하는 제어부를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 센서부는 상기 태양광 패널의 주변에 배치되어, 주변 대기 온도를 측정하는 제1 온도센서 및 상기 태양광 패널 상에 배치되어, 상기 태양광 패널의 온도를 측정하는 제2 온도센서를 포함하는 온도센서, 상기 태양광 패널 상에 배치되어, 빛의 양에 따라 일몰 시점을 판단하는 조도센서 및 상기 전원부에 연결되어, 상기 태양광 패널의 발전전류량을 실시간으로 측정하는 전류센서를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 태양광 패널의 발전전류량은, 상기 전원부로부터 방류되어 제1 행으로부터 제N행까지의 복수의 스트링들로 유입되는 역전류량보다 적을 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치는 상기 전류센서에 의해 측정된 발전전류량이 제1 임계치 이상이고, 상기 제1 온도센서 및 상기 제2 온도센서의 측정 온도가 영하이며, 상기 조도센서의 측정 데이터가 양(+)의 값을 가질 경우, 제설 기능을 수행할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 스위칭부는 복수개로 제공되어, 복수의 상기 스트링들의 일단에 각각 연결할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 스위칭부는 제1 스위치 및 제2 스위치를 포함하되, 상기 제2 스위치는 짝수행들의 상기 스트링끼리 그룹화된 제1 라인 및 홀수행들의 상기 스트링끼리 그룹화된 제2 라인의 접점에 연결되고, 상기 제1 스위치보다 상기 태양광 패널에 근접하게 위치할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 제1 스위치는 개폐형 스위치이고, 상기 제2 스위치는 토글(toggle)형 스위치일 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 전원부는 전류를 저장 및 방류하는 배터리 및 상기 배터리로부터 방류되는 역전류가 교류일 경우 직류로 변환하는 변환부를 더 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치는 제1 행으로부터 제N행까지의 복수의 스트링들에 연결된 각각의 상기 스위칭부가 순방향 또는 역방향으로 차례대로 동작할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 상기 제어부는 상기 센서부의 임계 조건의 만족 여부를 판단하는 제1 제어부, 상기 스위칭부의 개폐를 제어하는 제2 제어부, 상기 전원부로부터 방출되는 역전류량을 실시간으로 모니터링하는 제3 제어부 및 상기 조도센서의 측정 데이터가 제2 임계치에 미달될 경우 상기 태양광 발전 시스템을 중단시키는 제4 제어부를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 상기 태양광 발전의 제설 장치의 제1 제어부는 전원부로부터 방출되는 역전류량을 조절할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 적어도 하나의 센서부를 포함하고, 태양광 발전 시스템에 사용되는 태양광 패널 상의 퇴적된 눈을 제설하는 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법은 상기 태양광 패널 상의 적설 여부를 판단하는 단계 및 상기 적설 여부 판단에 대응하여, 상기 태양광 패널 상에 적설되었을 경우, 상기 태양광 패널의 제설을 수행하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법의 상기 센서부는 상기 태양광 패널의 주변에 배치되어, 주변 대기 온도를 측정하는 제1 온도센서 및 상기 태양광 패널 상에 배치되어, 상기 태양광 패널의 온도를 측정하는 제2 온도센서를 포함하는 온도센서, 상기 태양광 패널 상에 배치되어, 빛의 양에 따라 일몰 시점을 판단하는 조도센서 및 상기 전원부에 연결되어, 상기 태양광 패널의 발전전류량을 실시간으로 측정하는 전류센서를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법의 상기 태양광 패널은 제1 행으로부터 제N행까지의 복수의 스트링들을 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법의 상기 태양광 패널 상의 적설 여부 판단하는 단계는 상기 센서부의 측정 데이터가 임계 조건을 만족하는지의 여부에 따라 판단할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법의 상기 임계 조건은 상기 전류센서의 측정 데이터가 제1 임계치 이상이고, 상기 제1 온도센서 및 상기 제2 온도센서의 측정 온도가 영하이며, 상기 조도센서의 측정 데이터가 양(+)의 값을 갖을 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법의 상기 태양광 패널의 제설을 수행하는 단계는 상기 센서부의 측정 데이터가 상기 임계 조건을 만족할 경우, 사용자로부터 상기 스위칭부의 제어 유형이 선택되는 단계 및 선택된 상기 스위칭부의 제어 유형에 따라, 역전류를 방류하는 단계를 포함할 수 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법은 상기 전류센서에 의해 측정된 상기 태양광 패널의 발전전류량이 상기 태양광 패널의 복수의 스트링들에 각각 인가되는 상기 역전류량의 합보다 클 경우, 수행 단계에 관계 없이 상기 태양광 패널의 제설이 종료될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 센서부에 의해 임계 조건을 기준으로 태양광 패널의 제설 자동화가 가능하므로, 고성능의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법이 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 전력 발전과 제설의 동시 수행이 가능함으로써, 고효율의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법이 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 전원부에 의해 역전류량의 제어가 가능함으로써, 회로 단락(break-down)을 예방한 고안전성의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법이 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 제어부에 의해 사용자의 목적에 따른 맞춤형 제설이 가능함으로써, 고효율의 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법이 제공될 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 구성들을 설명하기 위한 개념도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 스위칭부를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 스위칭부를 설명하기 위한 순서도이다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작방법을 설명하기 위한 순서도이다.
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 설명하는 데 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.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1 내지 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치를 설명하기 위한 개념도이다. 보다 구체적으로, 도 1은 제설장치의 구성들을 설명하기 위한 개념도이고, 도 2 및 도 3은 태양광 패널 상에 결합된 제설장치를 설명하기 위한 회로도들로써, 도2는 일 실시예에 따른 스위칭부를 설명하기 위한 회로도이고, 도 3은 다른 실시예에 따른 스위칭부를 설명하기 위한 회로도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명에 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 제1행으로부터 제N행까지의 복수의 스트링들을 포함하는 태양광 패널 시스템(T)에 설치될 수 있다.
태양광 패널의 제설장치는 센서부(1000), 전원부(3000), 스위칭부(5000) 및 제어부(7000)를 포함할 수 있다.
센서부(1000)는 후술될 제어부(7000)의 제설 동작 제어를 위한 구성일 수 있다. 다시 말하면. 센서부(1000)는 후술될 제1 제어부(7100)에 의해 상기 태양광 패널 상의 적설 여부를 파악하기 위해 사용될 수 있다.
센서부(1000)에 의한 제어부(7000)의 제설 동작 제어는 후술될 제설장치의 동작 방법 설명시 보다 구체적으로 설명하겠다.
센서부(1000)는 온도센서(1100), 조도센서(1300) 및 전류센서(1500)를 포함할 수 있다.
온도센서(1100)는 제1 온도센서(1110) 및 제2 온도센서(1150)를 포함할 수 있다. 제1 온도센서(1110)는 태양광 패널(P) 주변부에 배치되어, 대기 온도를 측정할 수 있다. 또한, 제2 온도센서(1150)는 태양광 패널(P) 상에 배치되며, 태양광 패널(P)의 온도를 측정할 수 있다.
이에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 태양광 패널(P)뿐 아니라, 태양광 패널(P)의 주변부 온도까지 고려함으로써, 후술될 제어부(7000)에 의해 해설(解雪)을 위한 후술될 전원부(5000)의 역전류 방류량을 보다 민감하게 조절할 수 있다.
조도센서(1300)는 태양광 패널 상에 배치될 수 있다. 조도센서(1300)는 제1 및 제2 온도센서들(1110, 1150)의 측정 데이터들과 함께 적설(赤雪) 유무를 판단할 수 있다. 온도센서(1100) 및 조도센서(1300)의 적설 유무 판단 방법은 후술될 제1 제어부(7100)의 설명 시 보다 구체적으로 설명하겠다.
또한, 조도센서(1300)는 일몰 시점을 판단하여, 해가 짧은 겨울에 태양광 발전 시스템(T)의 효율적인 운영이 가능할 수 있다. 조도센서(1300)의 일몰 시점 판단은 후술될 제4 제어부(7700)의 설명 시 보다 구체적으로 설명하겠다.
전류센서(1500)는 후술될 전원부(5000)에 연결되어, 태양광 패널의 발전전류량을 실시간으로 측정할 수 있다. 앞서 상술한 바와 같이, 전류센서(1500)로부터 측정된 전류 데이터는 후술될 제어부(7000)로 송신될 수 있다.
스위칭부(3000)는 태양광 패널 및 후술될 전원부(5000) 사이에 위치하여, 후술될 전원부(5000)로부터 태양광 패널로 방류되는 역전류를 제어할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 도 2와 같이, 스위칭부(3000)는 복수개로 제공되어 태양광 패널(P)의 복수의 스트링들(S)의 일단에 각각 연결될 수 있다. 이에 따라, 스위칭부(3000)는 후술될 제2 제어부(7300)에 의해, 태양광 패널(P)의 스트링들(S)로 유입되는 역전류들을 개별적으로 제어될 수 있다.
예를 들어, 스위칭부(3000)는 제2 제어부(7300)에 의해, 제1 행으로부터 제N 행까지의 스트링(S)들에 연결된 각각의 스위칭부(3000)들을 순방향 또는 역방향으로 차례대로 개방할 수 있다.
다른 실시 예에 따르면, 도 3과 같이, 스위칭부(3000)는 제1 스위치(3100) 및 제2 스위치(3500)를 포함할 수 있다. 제2 스위치(5500)는 복수의 스트링들(S) 중 짝수열끼리 그룹화 된 제1 라인(Line 1) 및 홀수열끼리 그룹화 된 제2 라인(Line 2)의 접점에 연결될 수 있다.
제1 스위치(3100) 및 제2 스위치(3500)는 제2 제어부(7300)에 의해 개폐가 제어될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위치(3100)는 개폐형 스위치일 수 있으며, 제2 스위치(3500)는 토글(toggle)형 스위치일 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 제1 스위치(3100)는 제2 제어부(7300)에 의해 태양광 패널(P) 측으로의 역전류의 유입을 제어할 수 있다.
제2 스위치(3500)는 제1 스위치(3100) 보다 태양광 패널(P)에 근접하게 배치될 수 있다. 이에 따라, 제1 스위치(3100)의 개폐 여부에 따라, 제2 스위치(3500) 상의 역전류 유입 여부가 결정될 수 있다.
실시 예에 따르면, 제1 스위치(3100)가 폐쇄될 경우, 제2 스위치(3500)는 제2 제어부(7300)에 의한 개폐에 의해, 유입된 역전류의 흐름을 제1 라인(Line 1) 또는 제2 라인(Line 2)으로 제어될 수 있다.
전원부(5000)는 역전류를 태양광 패널(P)에 전송할 수 있다. 전원부(5000)는 배터리(5100) 및 변환부(5500)를 포함할 수 있다.
배터리(5100)는 전류를 저장하는 저장소로써, 기존의 태양광 발전 시스템(T)에 사용되는 축전기이거나 또는 전력소에서 전달되는 전력을 임시 저장하는 축전기일 수 있다. 다시 말하면, 배터리(5100)는 태양광 패널(P)로부터 생성된 전류를 저장하거나 또는 전력소로부터 송출된 전류를 저장할 수 있다.
실시 예에 따르면, 앞서 상술된 바와 같이 제2 제어부(7300)에 의해 후술될 스위칭부(5000)가 폐쇄되었을 경우, 배터리(5100)로부터 방류된 역전류가 태양광 패널(P)로 유입될 수 있다. 이때, 배터리(5100)로부터 방류되는 역전류량은 제1행부터 제N행까지의 스트링(S)을 포함하는 태양광 패널(P)의 발전량보다 작을 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 실시 예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 태양광 패널(P)로의 역전류 유입 시 회로의 단락(break-down)없이 제설할 수 있다.
변환부(5500)는 배터리(5100)로부터의 방류되는 역전류가 교류(AC)일 경우, 태양광 패널(P)에 유입 가능한 직류(DC)로 변경할 수 있다.
따라서, 일 실시예에 따라 배터리(5100)로부터 방류된 역전류가 직류(DC)일 경우, 역전류는 변환부(5500)를 거치지 않고 A 방향으로 흐를 수 있다.
다른 실시예에 따라 배터리(5100)로부터 방류된 역전류가 교류(AC)일 경우, 역전류는 변환부(5500)를 거쳐, B방향으로 흐를 수 있다.
제어부(7000)는 센서부(1000), 스위칭부(3000) 및 전원부(5000)의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(7000)는 제1 제어부(7100), 제2 제어부(7300), 제3 제어부(7500) 및 제4 제어부(7700)를 포함할 수 있다.
제1 제어부(7100)는 앞서 설명한 바와 같이, 센서부(1000)로부터 측정된 데이터들의 임계 조건 만족 여부를 판단할 수 있다.
임계 조건은 적설 여부를 판단하기 위한 센서부(1000)의 조건값일 수 있다. 실시 예에 따르면, 전류센서(1500)에 의해 측정된 태양광 패널(P)의 발전전류량이 제1 임계치 이상이고, 제1 및 제2 온도센서들(1110, 1150)의 측정 데이터가 영하 값이며, 조도센서(1300)의 측정 데이터가 양(+)의 값일 경우, 제1 제어부(7100)는 태양광 패널(P)이 적설 상태임을 판단할 수 있다. 이후, 후술될 제2 제어부(7300)에 의해 스위칭부(3000)가 폐쇄됨으로써, 태양광 패널(P)에 역전류가 유입되어 제설을 시작할 수 있다.
제설 수행 중, 제1 온도센서(1110), 제2 온도센서(1150) 및 조도센서(1300) 중 적어도 하나의 측정 데이터가 임계 조건을 만족하지 못할 경우, 후술될 제2 제어부(7300)는 스위칭부(3000)를 개방함으로써, 제설을 중단할 수 있다.
또한, 제1 제어부(7100)는 전원부(5000)로부터 방출되는 역전류량을 조절할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 제1 제어부(7100)는 센서부(1000)로부터 송신된 측정 데이터에 따라, 전원부(5000)로부터 방류되는 역전류량을 결정할 수 있다.
실시 예에 따르면, 온도센서(1100) 및 조도센서(1300)의 측정 데이터가 임계 조건을 만족할 경우, 제1 제어부(7100)는 온도센서(1100) 및 조도센서(1300)의 측정 데이터에 의해 전원부(5000)로부터 방출되는 역전류량을 결정할 수 있다. 단, 증가된 역전류량의 최대치는 앞서 설명된 바와 같이, 태양광 패널(P)의 발전량보다 작을 수 있다. 이에 따라, 회로의 단락(break-down)없이 태양광 패널(P)의 제설 효율을 높힐 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 제1 제어부(7100)에 의해, 전원부(5000)의 역전류량 조절이 가능하므로, 고정밀, 고효율의 태양광 패널의 제설장치가 제공될 수 있다.
제2 제어부(7300)는 앞서 설명한 바와 같이, 스위칭부(3000)의 개폐를 제어할 수 있다.
앞서 도 2를 참조한 스위칭부(3000)의 설명 시 상술한 바와 같이, 일 실시예에 따르면, 제2 제어부(7300)는 각각의 스트링에 연결된 복수의 스위칭부(3000)를 개별 제어함으로써, 태양광 패널(P)의 영역별 부분 제설이 가능할 수 있다.
앞서 도 3을 참조한 스위칭부(3000)의 설명 시 상술한 바와 같이, 다른 실시예에 따르면, 제2 제어부(7300)가 제1 스위칭부(3100) 및 제2 스위칭부(3500)를 폐쇄할 경우, 태양광 패널(P)의 발전 및 제설이 동시 수행될 수 있다. 예를 들어, 제1 스위칭부(3100) 및 제2 스위칭부(3500)의 폐쇄로, 제1 라인(Line 1)에 역전류가 인가될 경우, 제1 라인(Line 1)이 연결된 짝수의 스트링들(S)에서는 제설이 수행될 수 있으며, 제2 라인(Line 2)이 연결된 홀수의 스트링들(S)에서는 태양광 발전이 수행할 수 있다.
다시 말하면, 이격된 스트링들(S)에 한하여 제설을 진행함으로써, 이격된 스트링들(S)에 의한 열기에 의해, 사이에 위치된 스트링(S) 또한 제설의 간접적인 효과를 얻음으로써, 적설량이 적고 결빙되지 않았을 경우, 저전력으로 고효율의 제설 효과를 기대할 수 있다.
따라서, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 제2 제어부(7300)에 의해 사용자의 목적에 따른 맞춤형 제설이 가능한 고효율의 태양광 패널의 제설장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 제1 제어부(7100) 및 제2 제어부(7300)에 의해, 태양광 패널(P)의 제설 자동화가 가능하므로, 고성능의 태양광 패널의 제설장치가 제공될 수 있다.
제3 제어부(7500)는 전원부(5000)로부터 방출되는 역전류량을 실시간 모니터링 할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 제3 제어부(7500)는 전류센서(1500)로부터 전송된 측정 데이터에 따라, 스위칭부(3000)의 개폐를 제어할 수 있다.
실시 예에 따르면, 전류센서(1500)의 측정 데이터가 임계치를 초과할 경우, 제3 제어부(7500)는 스위칭부(3000)를 개방하여 역전류의 태양광 패널(P)로의 유입을 차단할 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치는 태양광 패널(P)로 유입되는 역전류량을 실시간으로 모니터링함으로써, 과도한 역기전력에 의한 태양광 패널(P)의 회로 단락(break-down)을 예방할 수 있다.
제4 제어부(7700)는 앞서 조도센서(1300)의 설명 시 상술한 바와 같이, 태양광 발전 시스템(T)과 연동되어, 조도센서(1300)의 측정 데이터 값이 제2 임계치에 미달될 경우 태양광 발전 시스템(T)을 중단시킬 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 제4 제어부(7700)는 조도센서(1300)의 측정 데이터 값이 임계치에 미달될 경우, 일몰 시점으로 판단할 수 있다. 이에 따라, 제4 제어부(7700)는 태양광 패널 시스템(T)에 중단 신호를 송신하여, 태양광 발전 시스템(T)을 중단시킴으로써, 고효율의 제설장치를 제공할 수 있다.
이상 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치를 설명하였다. 이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법을 상술하겠다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 태양광 패널의 제설장치는 태양광 패널(P) 상의 적설 여부를 판단할 수 있다(S1000). 이때, 태양광 패널(P) 상의 적설 여부는 센서부(1000)에 의해 판단될 수 있다. 다시 말해, 먼저 온도센서(1100), 조도센서(1300) 및 전류센서(1500)의 측정 데이터들이 임계 조건을 만족하는지 판단할 수 있다.
상기 데이터들이 임계 조건을 만족할 경우, 상기 태양광 패널의 제설을 수행할 수 있다(S2000). 보다 구체적으로 설명하면, 상기 센서부(1000)의 측정 데이터들이 임계 조건을 만족할 경우, 스위칭부(3000) 제어 유형이 선택될 수 있다(S2100).
스위칭부(3000)의 제어 유형은 사용자의 선택에 따라, 제2 제어부(7300)에 의해 실행될 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 제2 제어부(7300)는 사용자의 선택에 따라, 도 2를 참조한 일 실시 예와 같이, 각각의 스트링(S) 일단에 연결된 복수의 스위칭부(5000)를 개별적으로 제어하거나, 또는 도 3을 참조한 다른 실시 예와 같이, 제1 라인(Line 1) 또는 제2 라인(Line 2)으로 연결된 제1 스위치(3100) 또는 제2 스위치(3500)를 선택적으로 제어할 수 있다.
제2 제어부(7300)에 의한 스위칭부(3000)의 제어 유형이 결정될 경우, 선택된 스위칭부(3000)가 폐쇄되어 태양광 패널(P)로 역전류가 유입(S2500)될 수 있다. 이에 따라, 태양광 패널(P)의 제설이 수행될 수 있다.
태양광 패널(P)의 제설 진행 중, 센서부(1000)의 측정 데이터들이 임계 조건을 만족하지 않는 경우(S1000), 태양광 패널(P)의 제설이 종료될 수 있다. 다시 말하면, 태양광 패널의 제설 장치의 동작이 중단될 수 있다.
상기 태양광 패널의 제설 동작 시, 제3 제어부(7500)에 의한 신호 발생할 경우, 동작 단계에 상관 없이 태양광 패널(P)의 제설이 종료될 수 있다.
보다 구체적으로 설명하면, 제3 제어부(7500)는 태양광 패널(P)의 발전전류량을 측정하는 전류센서(1500)의 측정 데이터가 제1행으로부터 제N행까지의 스트링들을 포함하는 태양광 패널(P) 상에 인가되는 역전류량보다 클 경우 경고 신호를 발생시킬 수 있다. 경고 신호가 발생될 경우, 태양광 패널의 제어장치는 동작 단계에 상관 없이 태양광 패널(P)의 제설이 종료될 수 있다. 이에 따라, 회로의 단락(break-down) 발생을 예방할 수 있다.
이후, 태양광 패널(P)의 제설이 종료되면, 태양광 발전(PV, Photovoltaic)이 실행될 수 있다.
이상, 본 발명의 실시 에에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법의 특징을 살펴보았다. 본 발명의 실시예에 따른 태양광 패널의 제설장치 및 이의 동작 방법은 센서부(1000), 스위칭부(3000), 전원부(5000) 및 제어부(7000)를 포함함으로써, 태양광 패널(P)에 역전류를 인가하여 패널 상에 퇴적된 눈을 해설시키는 고효율의 태양광 패널의 제설장치를 제공할 수 있다.
또한, 태양광 발전 및 제설 작업의 동시 수행이 가능하고, 역전류량의 제어가 가능하여, 고효율, 고정밀, 고안전성의 태양광 패널의 제설장치가 제공될 수 있다.
이상 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.
1000: 센서부 1100; 온도센서
1110; 제1 온도센서 1150; 제2 온도센서
1300; 조도센서 1500; 전류센서
3000; 스위칭부 3100; 제1 스위치
3500; 제2 스위치 5000; 전원부
5100; 배터리 5500; 변환부
7000; 제어부 7100; 제1 제어부
7300; 제2 제어부 7500; 제3 제어부
7700; 제4 제어부 T; 태양광 발전 시스템
P; 태양광 패널 S; 스트링
Line 1; 제1 라인 Line 2; 제2 라인

Claims (18)

  1. 태양광 발전 시스템에 사용되고, 제1 행으로부터 제N 행까지의 복수의 스트링들을 포함하는 태양광 패널의 제설장치에 있어서,
    상기 태양광 패널 상의 적설 여부를 파악하는 센서부;
    상기 태양광 패널로 역전류를 방류하는 전원부;
    상기 태양광 패널 및 상기 전원부 사이에 위치하여 상기 태양광 패널로의 역전류의 인가를 제어하는 스위칭부; 및
    상기 센서부로부터 측정된 데이터가 임계 조건을 만족하는지의 여부에 따라 상기 스위칭부의 개폐를 제어하는 제어부를 포함하되,
    상기 스위칭부는 상기 전원부로부터의 상기 역전류 유입을 제어하는 제1 스위치 및
    짝수행들의 상기 스트링들이 그룹화된 제1 라인 및 홀수행들의 상기 스트링들이 그룹화된 제2 라인의 접점에 연결되고, 상기 제1 라인 또는 상기 제2 라인 중 적어도 하나에 선택적으로 역전류를 전달하는 제2 스위치를 포함하고,
    상기 센서부는
    상기 태양광 패널의 주변에 배치되어 주변 대기 온도를 측정하는 제1 온도센서 및 상기 태양광 패널 상에 배치되어 상기 태양광 패널의 온도를 측정하는 제2 온도센서를 포함하는 온도센서;
    상기 태양광 패널 상에 배치되어, 빛의 양에 따라 일몰 시점을 판단하는 조도센서; 및
    상기 전원부에 연결되어, 상기 태양광 패널의 발전전류량을 실시간으로 측정하는 전류센서를 포함하며,
    상기 전류센서에 의해 측정된 발전전류량이 제1 임계치 이상이고, 상기 제1 온도센서 및 상기 제2 온도센서의 측정 온도가 영하이며, 상기 조도센서의 측정 데이터가 양(+)의 값을 가질 경우, 제설 기능을 수행하는 태양광 패널의 제설장치.
  2. 삭제
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 태양광 패널의 발전전류량은, 상기 전원부로부터 방류되어 제1 행으로부터 제N 행까지의 복수의 상기 스트링들로 유입되는 역전류량보다 적은 것을 특징으로 하는 태양광 패널의 제설장치.
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 스위치는 개폐형 스위치이고, 상기 제2 스위치는 토글(toggle)형 스위치인 태양광 패널의 제설장치.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 전원부는
    전류를 저장 및 방류하는 배터리; 및
    상기 배터리로부터 방류되는 역전류가 교류일 경우 직류로 변환하는 변환부를 더 포함하는 태양광 패널의 제설장치.
  9. 제1 항에 있어서,
    제1 행으로부터 제N행까지의 복수의 상기 스트링들에 연결된 각각의 상기 스위칭부가 순방향 또는 역방향으로 차례대로 동작하는 태양광 패널의 제설장치.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 제어부는
    상기 센서부로부터 측정된 데이터의 상기 임계 조건의 만족 여부를 판단하는 제1 제어부;
    상기 스위칭부의 개폐를 제어하는 제2 제어부;
    상기 전원부로부터 방출되는 역전류량을 실시간으로 모니터링하는 제3 제어부; 및
    상기 조도센서의 측정 데이터가 제2 임계치에 미달될 경우 상기 태양광 발전 시스템을 중단시키는 제4 제어부를 포함하는 태양광 패널의 제설장치.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 제1 제어부는 전원부로부터 방출되는 역전류량을 조절하는 태양광 패널의 제설장치.
  12. 적어도 하나의 센서부 및 스위칭부를 포함하고, 제1 행으로부터 제N 행까지의 복수의 스트링들을 포함하여, 태양광 발전 시스템에 사용되는 태양광 패널 상의 퇴적된 눈을 제설하는 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법에 있어서,
    상기 태양광 패널 상의 적설 여부를 판단하는 단계; 및
    상기 적설 여부 판단에 대응하여, 상기 태양광 패널 상에 적설되었을 경우, 상기 태양광 패널의 제설을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 태양광 패널의 제설을 수행하는 단계는
    상기 센서부의 측정 데이터가 임계 조건을 만족할 경우, 사용자로부터 제어 유형이 선택되는 단계; 및
    선택된 상기 제어 유형에 따라, 역전류를 전달하는 단계를 포함하되,
    상기 제어 유형은 상기 스위칭부에 의해 짝수행들의 상기 스트링들이 그룹화된 제1 라인 또는 홀수행들의 상기 스트링들이 그룹화된 제2 라인에 선택적으로 역전류를 전달하는 유형을 포함하고,
    상기 센서부는
    상기 태양광 패널의 주변에 배치되어 주변 대기 온도를 측정하는 제1 온도센서 및 상기 태양광 패널 상에 배치되어 상기 태양광 패널의 온도를 측정하는 제2 온도센서를 포함하는 온도센서;
    상기 태양광 패널 상에 배치되어, 빛의 양에 따라 일몰 시점을 판단하는 조도센서; 및
    전원부에 연결되어, 상기 태양광 패널의 발전전류량을 실시간으로 측정하는 전류센서를 포함하며,
    상기 임계 조건은 상기 전류센서에 의해 측정된 발전전류량이 제1 임계치 이상이고, 상기 제1 온도센서 및 상기 제2 온도센서의 측정 온도가 영하이며, 상기 조도센서의 측정 데이터가 양(+)의 값인 것을 포함하는 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법.
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 태양광 패널 상의 적설 여부 판단하는 단계는
    상기 센서부의 측정 데이터가 상기 임계 조건을 만족하는지의 여부에 따라 판단되는 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법.
  16. 삭제
  17. 삭제
  18. 제12 항에 있어서,
    상기 전류센서에 의해 측정된 상기 태양광 패널의 발전전류량이 상기 태양광 패널의 복수의 스트링들에 각각 인가되는 역전류량의 합보다 클 경우, 수행 단계에 관계 없이 상기 태양광 패널의 제설이 종료되는 태양광 패널의 제설장치의 동작 방법.
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