KR102337579B1 - 진동 감지 제어 시스템 - Google Patents

진동 감지 제어 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR102337579B1
KR102337579B1 KR1020170051090A KR20170051090A KR102337579B1 KR 102337579 B1 KR102337579 B1 KR 102337579B1 KR 1020170051090 A KR1020170051090 A KR 1020170051090A KR 20170051090 A KR20170051090 A KR 20170051090A KR 102337579 B1 KR102337579 B1 KR 102337579B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
vibration
solar cell
cell module
change amount
signal
Prior art date
Application number
KR1020170051090A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20180117925A (ko
Inventor
최화영
이성준
유영규
손상기
Original Assignee
엘에스일렉트릭(주)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘에스일렉트릭(주) filed Critical 엘에스일렉트릭(주)
Priority to KR1020170051090A priority Critical patent/KR102337579B1/ko
Publication of KR20180117925A publication Critical patent/KR20180117925A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR102337579B1 publication Critical patent/KR102337579B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • H02S50/10Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D21/00Measuring or testing not otherwise provided for
    • G01D21/02Measuring two or more variables by means not covered by a single other subclass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/182Level alarms, e.g. alarms responsive to variables exceeding a threshold
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B21/00Alarms responsive to a single specified undesired or abnormal condition and not otherwise provided for
    • G08B21/18Status alarms
    • G08B21/187Machine fault alarms
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • G08B25/14Central alarm receiver or annunciator arrangements
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B3/00Audible signalling systems; Audible personal calling systems
    • G08B3/10Audible signalling systems; Audible personal calling systems using electric transmission; using electromagnetic transmission
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

진동 감지 제어 시스템 및 진동 감지 제어 방법을 개시한다. 본 발명에 따른 진동 감지 제어 시스템은 태양전지를 이용하여 발전 전력을 생성하는 태양전지 모듈. 태양전지 모듈에 구비되어 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하는 적어도 하나의 센싱소자, 및 적어도 하나의 센싱소자로부터 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량에 따른 이상 신호를 각각 수신하여, 둘 이상의 이상 신호가 수신되면 위험을 안내하거나 태양전지 모듈의 전원을 차단하는 보호 스위치를 포함하는바, 태양 전지 모듈 자체의 진동을 감지하여 태양 전지 모듈을 빠르게 오프시켜 전기적인 충격에서 보호할 수 있고, 지진 등의 환경 요소에 따라 태양 전지 모듈의 온/오프(on/off)를 원격으로 제어함으로써 대규모의 발전 시스템에서도 관리 효율을 향상시킬 수 있다.

Description

진동 감지 제어 시스템{SYSTEM FOR VIBRATION SENSING CONTROL}
본 발명은 진동 감지 제어가 가능한 태양광 발전용 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 태양 전지 모듈의 진동을 감지하여 태양 전지 모듈을 빠르게 오프시켜 보호하고, 지진 등의 환경 요소에 따라 태양 전지 모듈의 온/오프를 원격으로 제어할 수 있는 진동 감지 제어 시스템에 관한 것이다.
태양광 발전은 태양광을 전기 에너지로 바꾸어 전력을 생산하기 위한 것으로서, 다수의 태양 전지들이 어레이(array)된 태양전지 모듈을 이용하여 전기를 대규모로 생산하는 발전 시스템이다.
태양광 발전 시스템은 태양의 빛을 받아 전기 에너지를 발생시키는 태양전지들이 어레이된 다수의 태양전지 모듈, 각각의 태양전지 모듈에서 발생된 전기 에너지를 단위 스트링별로 모을 수 있도록 연결되는 접속 모듈, 및 각각의 접속 모듈에 모인 전체 전기 에너지를 교류 전력으로 변환하는 전력 변환 장치(PCS: Power Conditioning System)를 포함한다.
태양전지 모듈은 외부 환경에 노출된 상태로 장시간 배치되기 때문에 외부 환경 변화의 영향을 많이 받는다. 예를 들면, 외부로부터 날라온 이물질에 의하여 태양전지 모듈이 파손되기도 하고, 시설물의 조립 불량 또는 노화로 태풍과 같은 강한 바람에 태양광 모듈 자체가 흔들리거나, 강한 바람에 추락하는 등의 인적, 물적 사고가 발생하기도 한다. 이렇게 태양전지 모듈이 흔들리거나 진동의 영향을 크게 받을 때면, 전기적인 파손이 크게 영향을 미치기 때문에 태양전지 모듈의 전기적인 접속을 최대한 빨리 끊어 보호함이 바람직하다.
하지만, 종래에는 관제 시스템이나 관리 기관에서 흔들림이나 진동을 감지하여 수동으로 태양전지 모듈의 온/오프를 제어했기 때문에, 그 실효성이 떨어지는 문제가 있었다. 다시 말해, 실제 배치된 태양전지 모듈에 어느 정도의 진동 충격이 인가됐는지 실제로는 파악하지 못하고, 타지에서 파악한 후 온/오프를 제어하는 경우가 많아 그 관리 효율이 저하될 수밖에 없었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로, 태양 전지 모듈의 진동을 감지하여 태양 전지 모듈을 빠르게 오프시켜 보호하고, 지진 등의 환경 요소에 따라 태양 전지 모듈의 온/오프(on/off)를 원격으로 제어할 수 있는 진동 감지 제어 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시 예에 따른 진동 감지 제어가 가능한 전력 변환 시스템은 태양전지를 이용하여 발전 전력을 생성하는 태양전지 모듈, 태양전지 모듈에 구비되어 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하는 적어도 하나의 센싱소자, 및 적어도 하나의 센싱소자로부터 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량에 따른 이상 신호를 각각 수신하여, 둘 이상의 이상 신호가 수신되면 1차로 위험 경고한 후 2차로 태양 전지 모듈의 전원을 오프시키는 보호 스위치를 포함한다.
복수의 센싱소자는 진동 센서, 가속도 센서, 자이로 센서를 포함하여 실시간으로 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하고, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지될 때마다 진동 이상 신호, 속도 변화량 이상 신호, 기울기 변화량 이상 신호를 각각 생성하여 보호 스위치로 전송한다.
상기와 같은 다양한 기술 특징을 갖는 진동 감지 제어 시스템은 태양 전지 모듈 자체의 진동을 감지하여 태양 전지 모듈을 빠르게 오프시켜 전기적인 충격에서 보호할 수 있다. 또한, 지진 등의 환경 요소에 따라 태양 전지 모듈의 온/오프(on/off)를 원격으로 제어함으로써 대규모의 발전 시스템에서도 관리 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 진동 감지 제어 시스템을 나타낸 구성 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시된 진동 감지 서버 구성을 구체적으로 나타낸 구성 블록도이다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 진동 감지 제어 방법을 순차적으로 설명하기 위한 순서도이다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 진동 예측에 따른 진동 감지 제어 방법을 순차적으로 설명하기 위한 순서도이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 진동 감지 제어가 가능한 전력 변환 시스템을 나타낸 구성 블록도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 전력 변환 시스템은 적어도 하나의 태양전지가 배열되어 발전 전력을 생성하는 복수의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn), 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 구비되어 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하는 복수의 센싱소자(SS), 복수의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 각각 대응하도록 구비되어, 상기 각각의 센싱소자(SS)로부터 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량의 이상 신호를 각각 수신하고, 둘 이상의 이상 신호가 수신되면 위험을 안내하고, 추가적으로는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 오프시키는 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn), 및 지진 관측 정보와 환경 정보를 이용하여 각 보호 스위치(RS1 내지 RSn)의 동작을 제어하는 진동 감지 서버(100)를 포함한다.
또한, 본 발명의 전력 변환 시스템은 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)로부터 각각 전송되는 발전 전력을 취합하여 직류/교류 전압으로 인버팅하는 전력 인버팅 장치(200), 그리고 미리 설정된 지역 또는 영역별로 지진 관측 데이터를 생성하거나, 외부로부터 지역별 지진 관측 데이터를 수신함으로써 지진 관측 정보를 진동 감지 서버(100)와 공유하는 지진 관측 서버(300)를 더 포함한다.
각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)은 태양전지가 직사각 또는 곡선형의 프레임에 배열되도록 구성된다. 이에, 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)은 태양 전지들을 이용해서 발전 전력을 생성한다. 이때, 각각의 태양 전지들을 통해서는 직류 전압을 생성하고 전류를 발생시킬 수 있는데, 여기서 생성된 직류 전압과 전류는 발전 전력으로서 전력 인버팅 장치(200)로 전송된다.
각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 구비된 태양 전지들은 태양광을 최대한 많이 받을 수 있도록 장시간 외부 환경에 노출될 수밖에 없다. 따라서, 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)은 외부로부터 날아온 이물질에 의하여 태양전지 모듈이 파손되기도 하고, 시설물의 조립 불량 또는 노화로 태풍과 같은 강한 바람에 태양광 모듈 자체가 흔들리거나, 강한 바람에 추락하는 등의 인적, 물적 사고가 발생하기도 한다. 이렇게, 태양 전지들이 흔들리거나 진동의 영향을 크게 받을 때면, 전기적인 파손이 크게 영향을 미치기 때문에 진동이나 충격을 받은 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)은 전기적인 접속을 최대한 빨리 끊어 보호함이 바람직하다.
복수의 센싱소자(SS)는 진동 센서, 가속도 센서, 자이로 센서 등을 포함하여 구성될 수 있다. 이러한 복수의 센싱소자(SS)는 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 구비되어 실시간으로 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량을 감지하고, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지될 때마다 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호를 생성한다. 그리고 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호를 각각 대응되는 어느 하나씩의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로 전송한다. 즉, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지되지 않을 때는 변화량은 "0" 레벨이다. 하지만, 움직임이 발생하여 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지되면 "0.1" 레벨 이상의 이상 신호를 생성 및 전송하게 된다.
복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 복수의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 일대일 대응되도록 구비된다. 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 감지에 따른 이상 신호를 각각 수신한다. 그리고 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 감지에 따른 이상 신호 중 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 각각의 제1 기준치 이상, 제2 기준치 미만으로 수신되면, 위험 경고 신호를 발생시켜 진동 감지 서버(100)로 전송한다. 여기서, 제1 기준치는 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 별로 각각 미리 설정된다. 즉, 복수의 센싱소자(SS)는 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지되면 "0.1" 레벨 이상의 이상 신호를 생성 및 전송하기 때문에, 미리 설정된 0.5레벨 0.7레벨 등의 제1 기준치 이상, 제2 기준치 미만으로 둘 이상의 이상신호가 수신되면 위험 경고 신호를 발생시킬 수 있다.
이와 더불어, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 감지에 따른 이상 신호 중 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 각각의 제2 기준치 이상으로 수신되면, 차단 신호를 발생시켜 진동 감지 서버(100)로 공급한다. 여기서, 제2 기준치 또한 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 별로 각각 제1 기준치 보다 더 높은 수치로 미리 설정되는바, 예를 들어, 미리 설정된 1.0레벨 1.5레벨 등으로 설정된 제2 기준치 이상으로 둘 이상의 이상신호가 수신되면 차단 신호를 발생시킬 수 있다.
복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 차단 신호 발생시, 자체적으로 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 오프시킨다. 그리고 차단 신신호를 진동 감지 서버(100)로 공급한다.
이때. 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 둘 이상의 이상 신호가 동시에 제2 기준치 이상으로 수신되었을 때, 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 오프시킬 수 있다. 반면, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 둘 이상의 이상신호가 미리 설정된 소정의 시간차 이내(예를 들어, 1초 이내)에서 일정 시간차를 두고 순차적으로 수신되었을 때에도, 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 오프시킬 수도 있다.
좀 더 구체적으로 설명하면, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 각각은 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호 중 복수의 이상 신호, 예를 들어, 진동 이상 신호와 속도 변화량 이상 신호, 또는 속도 변화량 이상 신호와 기울기 변화량 이상 신호 등이 제1 기준치 이상 제2 기준치 이내의 레벨로 수신되면, 해당 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 점검해야 할 정도 또는 모니터링 해야 할 정도의 충격을 받은 것으로 판단한다. 이때는 경고 메시지를 진동 감지 서버(100)로 전송하여 관리자가 검검자가 확인할 수 있도록 한다.
만일, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호 중 복수의 이상 신호 레벨이 제2 기준치 이상의 레벨로 동시 또는 순차적으로 수신되면, 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 턴-오프시킨다.
이후, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 각각은 미리 설정된 기간, 예를 들어 5분 동안 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호가 수신되지 않으면, 충격이나 위험에서 벗어난 것으로 판단할 수 있다. 그리고 다시 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 턴-온시킬 수 있다. 이때, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 각각은 자신이 제어한 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원 온/오프 상태 정보를 진동 감지 서버(100)로 전송한다.
한편, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 자체 수신한 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량에 따른 적어도 하나의 이상 신호 외에, 서로 인접한 다른 보호 스위치들 중 가장 인접한 다른 보호 스위치에서 수신된 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량에 따른 적어도 하나의 이상 신호를 각각 수신할 수 있다. 그리고 자체 수신한 적어도 하나의 이상 신호, 및 자신과 가장 인접한 다른 보호 스위치에서 수신된 적어도 하나의 이상 신호를 비교하여, 이상 신호가 동일한지 2중으로 비교 점검한다. 이렇게, 2중으로 비교 점검한 결과에 따라 실제 지진이나 진동에 따른 위험이 발생했는지 여부를 확인할 수 있다.
각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 미리 설정된 특정 영역에 다수 구비될 수 있으므로, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 서로 다른 보호 스위치들과 인접하게 위치될 수 있다. 이때, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 자신과 가장 인접한 다른 보호 스위치로부터 적어도 하나의 이상 신호를 각각 수신하게 된다.
이에, 각각의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 자체 수신한 이상 신호, 및 자신과 가장 인접한 다른 보호 스위치에서 수신된 이상 신호를 비교함으로써, 지형이나 외부 환경 변화에 따라 전체적으로 영향을 받은 건지, 자체 결함이나 오류에 따라 이상이 발생한건지 더욱 면밀하게 재확인할 수 있다. 외부 환경 변화에 따라 전체적으로 영향을 받은 경우는 전체적으로 확인 및 점검하기 위한 대책을 마련해야 하지만, 특정 태양 전지 모듈(PV1)의 자체 결함인 경우는 해당 결함만 해결할 수 있도록 대처하면 된다.
진동 감지 서버(100)는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 제어 상태를 모두 모니터링한다. 그리고 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 중 적어도 하나의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로부터 제1 기준치 레벨의 신호로 위험 경고 신호가 수신되면, 경고 메시지를 모니터의 영상이나 경고음으로 발생시켜 관리자나 점검자에게 전달한다. 그리고 진동 감지 서버(100)는 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 중 적어도 하나의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로부터 제2 기준치 레벨의 신호로 차단 신호가 수신되면, 차단된 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 대한 정보를 모니터의 영상이나 경고음으로 발생시켜 관리자나 점검자에게 전달한다.
반면, 진동 감지 서버(100)는 지진 위험이 감지되거나 전력 생산을 중단시켜야 하는 등 필요에 따라서 각 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 온/오프를 원격으로 제어할 수도 있다.
구체적으로, 진동 감지 서버(100)는 지진 관측 서버(300)로부터 지진 관측 정보를 수신하고, 외부의 기상청 등으로부터는 태풍 정보, 일기 예보 등의 환경 정보를 수신한다. 그리고 지진 관측 정보를 분석하여 지진 관측 데이터의 관측 정보가 미리 설정된 기준 정보 이상으로 관측되면, 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 진동 감지 서버(100)는 모니터링하고 있는 지진 관측 데이터의 진도 수치가 미리 설정된 기준인 진도 4.0 이상으로 관측되면, 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시킬 수 있다. 그리고, 미리 설정된 기준인 진도 4.0 이하로 낮아지면 다시 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 온 시킬 수 있다.
진동 감지 서버(100)는 지진 관측 서버(300)로부터 수신된 지진 관측 정보를 기초로 지진을 예측할 수 있다. 즉, 수신된 지진 관측 정보에는 지진 예측 정보와 진도 수치가 예측되어 포함될 수 있기 때문에, 진동 감지 서버(100)는 지진 예측 정보와 예측된 진도 수치를 분석하여 활용할 수 있다. 이때는 지진 예측 시간대와 예측된 진도 수치가 미리 설정된 기준 수치 이상이 되는 시간대를 구분하여, 예측된 시간대에 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)를 원격으로 오프시킬 수 있다.
또한, 진동 감지 서버(100)는 기상청 등으로부터 태풍 정보, 일기 예보 등의 환경 정보를 수신하여 풍속 예보 수치나 태풍 예보에 따라 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시킬 수 있다. 예를 들어, 진동 감지 서버(100)는 태풍 정보, 일기 예보로 순간 풍속 20m/s 이상으로 예보될 경우, 순간 풍속 20m/s 이상으로 예보된 시간대에 원격으로 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 오프시킬 수 있다.
한편, 전력 인버팅 장치(200)는 각각의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)로부터 각각 전송되는 발전 전력을 취합하여 직류/교류 전압레벨로 인버팅한다. 이를 위해, 전력 인버팅 장치(200)는 1차 측과 2차 측의 전력 계통을 전기적으로 절연하는 절연 변압기, 교류 전압을 직류 전압으로 평활화하는 커패시터, 입/출력 전류 리플을 줄이는 필터 인덕터, 대전력의 고속 스위칭이 가능한 반도체 소자인 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor, 절연 게이트 양극성 트랜지스터) 및 입력된 직류전원을 평활화하는 링크 커패시터 중 적어도 하나의 전기 장치나 소자를 포함할 수 있다.
지진 관측 서버(300)는 미리 설정된 지역 또는 영역별로 진동을 감지하여 지진 관측 정보를 생성하거나 외부의 지진 관측소 또는 기상청으로부터 수신한다. 그리고 자체 생성되거나 외부로부터 수신된 지진 관측 정보에 포함된 진도 수치, 지진 예보 등의 지진 관측 데이터를 진동 감지 서버(100)와 공유한다.
도 2는 도 1에 도시된 진동 감지 서버 구성을 구체적으로 나타낸 구성 블록도이다.
도 2에 도시된 진동 감지 서버(100)는 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로부터 각 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 온/오프 상태 정보를 수신하는 신호 입력부(110), 각 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원 온/오프를 원격으로 제어하는 스위치 제어부(130), 지진 관측 서버(300)로부터 지진 관측 정보를 수신하고, 외부로부터 태풍 정보, 일기 예보를 포함하는 환경 정보를 수신하여 지진 관측 정보와 환경 정보에 따라 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 오프시키도록 스위치 제어부(130)를 제어하는 중앙 처리부(120), 지진 관측 정보와 환경 정보를 시간대별로 저장하는 데이터 베이스(140)를 포함한다.
신호 입력부(110)는 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로부터 각 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 온/오프 상태 정보를 수신하여 중앙 처리부(120)와 온/오프 상태 정보를 공유한다. 이에, 중앙 처리부(120)는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 제어 상태를 모두 실시간으로 모니터링한다. 그리고 중앙 처리부(120)는 지진 위험이 감지되거나 전력 생산을 중단시켜야 하는 등 필요에 따라서 현재 온 상태인 각각의 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 오프시키도록 스위치 제어부(130)를 제어할 수 있다,
중앙 처리부(120)는 지진 관측 서버(300)로부터는 지진 관측 정보를 수신하고, 외부의 기상청 등으로부터는 태풍 정보, 일기 예보 등의 환경 정보를 수신한다. 그리고 지진 관측 데이터의 진도 수치가 미리 설정된 기준 이상으로 관측되면, 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시킬 수 있다. 그리고 미리 설정된 기준 이하로 낮아지면 다시 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 온 시킬 수 있다.
또한, 중앙 처리부(120)는 기상청 등으로부터 태풍 정보, 일기 예보 등의 환경 정보를 수신하여, 태풍 정보나 일기 예보로 순간 풍속이 미리 설정된 기준 풍속 이상으로 예보될 경우, 예보된 시간대에 원격으로 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 오프시킬 수 있다.
도 3은 본 발명의 실시 예에 따른 진동 감지 제어 방법을 순차적으로 설명하기 위한 순서도이다.
도 3을 참조하여, 진동 감지 제어 방법을 순차적으로 설명하면, 먼저 복수의 센싱소자(SS)는 실시간으로 각 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량을 감지하고, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량이 감지될 때마다 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호를 생성한다. 그리고 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호를 각각 대응되는 어느 하나씩의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)로 전송한다(ST1).
복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 복수의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 일대일 대응되어, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호 중 적어도 하나의 이상 신호가 수신되면, 하나의 이상 신호만 수신되었는지, 복수의 이상 신호가 동시에 수신되었는지, 또는 이상 신호가 계속해서 수신되고 있는지 등의 여부를 판단한다(ST3). 그리고 하나의 이상 신호만 수신된 경우에는 정상 동작이 수행되도록 전원 온 상태를 유지시킨다(ST3). 하지만, 복수의 이상 신호가 동시에 수신되고 수신 상태가 소정 기간 유지되면 고장으로 판단한다(ST4). 즉, 복수의 이상 신호가 동시에 수신되면, 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 오프시킨다.
이후, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 각각은 미리 설정된 기간, 예를 들어 5분 동안 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호가 수신되지 않으면, 충격이나 위험에서 벗어난 것으로 판단하여 다시 각각 대응되고 있는 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원을 턴-온시킬 수 있다. 이때, 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn) 각각은 자신이 제어한 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)의 전원 온/오프 상태 정보를 진동 감지 서버(100)로 전송한다.
한편으로, 진동 감지 서버(100)는 지진 관측 서버(300)로부터 지진 관측 정보를 수신한다(ST5). 그리고 지진 관측 정보를 분석하여 지진 관측 데이터의 관측 정보가 미리 설정된 기준 정보 이상으로 관측되면(ST6), 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시켜 시스템이 점검되도록 할 수 있다(ST7). 예를 들어, 진동 감지 서버(100)는 모니터링하고 있는 지진 관측 데이터의 진도 수치가 미리 설정된 기준인 진도 4.0 이상으로 관측되면, 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)을 원격으로 오프시킬 수 있다. 그리고 미리 설정된 기준인 진도 4.0 이하로 낮아지면 다시 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)를 원격으로 온 시킬 수 있다.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 진동 예측에 따른 진동 감지 제어 방법을 순차적으로 설명하기 위한 순서도이다.
도 4를 참조하면, 먼저 복수의 보호 스위치(RS1 내지 RSn)는 복수의 태양전지 모듈(PV1 내지 PVn)에 일대일 대응되어, 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량 이상 신호 중 적어도 하나의 이상 신호를 수신하여 실시간으로 고장 유무를 판단할 수 있다(S2).
이때, 진동 감지 서버(100)는 지진 관측 서버(300)로부터 지진 관측 정보를 실시간으로 수신하며(S3), 지진 관측 서버(300)로부터 수신된 지진 관측 정보를 기초로 지진을 예측하게 된다(S2).
그리고 지진 예측 시간대와 예측된 진도 수치가 미리 설정된 기준 수치 이상이 되는 시간대를 구분한다(S4). 만일, 예측된 진도 수치가 미리 설정된 기준 수치 이하로만 유지되면 정상 동작이 수행되도록 하지만(S5), 지진 예측 시간대와 예측된 진도 수치가 미리 설정된 기준 수치 이상이면, 예측된 시간대에 전체 태양 전지 모듈(PV1 내지 PVn)를 원격으로 오프시킨다(S6).
이상 상술한 바와 같이, 본 발명의 진동 감지 제어 시스템 및 진동 감지 제어 방법은 태양 전지 모듈 자체의 진동을 감지하여 태양 전지 모듈을 빠르게 오프시켜 전기적인 충격에서 보호할 수 있다. 또한, 지진 등의 환경 요소에 따라 태양 전지 모듈의 온/오프(on/off)를 원격으로 제어함으로써 대규모의 발전 시스템에서도 관리 효율을 향상시킬 수 있다.
상기에서는 도면 및 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청구범위에 기재된 실시 예의 기술적 사상으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 실시 예는 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음은 이해할 수 있을 것이다.
PV1 내지 PVn: 복수의 태양전지 모듈
SS: 복수의 센싱소자
100: 진동 감지 서버
110: 신호 입력부
120: 중앙 처리부
130: 스위치 제어부
140: 데이터 베이스
200: 전력 인버팅 장치
300: 지진 관측 서버

Claims (11)

  1. 태양전지를 이용하여 발전 전력을 생성하는 복수의 태양전지 모듈;
    상기 태양전지 모듈에 구비되어 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하는 적어도 하나의 센싱소자;
    상기 적어도 하나의 센싱소자로부터 상기 진동, 상기 속도 변화량, 및 상기 기울기 변화량에 따른 이상 신호를 각각 수신하여, 둘 이상의 이상 신호가 수신되면 위험을 안내하거나 상기 태양전지 모듈의 전원을 차단하는 복수의 보호 스위치;
    상기 태양전지 모듈로부터 전송되는 발전 전력을 취합하여 직류 또는 교류 전압으로 인버팅하는 전력 인버팅 장치; 및
    지진 관측 정보와 환경 정보를 이용하여 상기 복수의 보호 스위치의 동작을 제어하는 진동 감지 서버를 포함하고,
    상기 지진 관측 정보에는 지진 예측 정보와 진도 수치가 포함되고,
    상기 진동 감지 서버는 상기 지진 예측 정보와 진도 수치를 분석하여 지진 예측 시간대와 예측된 진도 수치가 미리 설정된 기준 수치 이상이 되는 시간대를 구분하여 예측된 시간대에 상기 복수의 태양전지 모듈을 전체적으로 원격으로 오프시키고, 상기 환경 정보에 포함된 풍속 예보 수치나 태풍 예보에 따른 시간대에 상기 복수의 태양전지 모듈을 전체적으로 원격으로 오프시키며,
    상기 전력 인버팅 장치는 1차 측과 2차 측의 전력 계통을 전기적으로 절연하는 절연 변압기, 교류 전압을 직류 전압으로 평활화하는 커패시터, 입력 및 출력 전류 리플을 줄이는 필터 인덕터, 대전력의 고속 스위칭이 가능한 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT:Insulated Gate Bipolar Transistor) 및 입력된 직류전원을 평활화하는 링크 커패시터를 포함하는,
    진동 감지 제어 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 센싱소자는
    진동 센서, 가속도 센서, 자이로 센서 중 적어도 하나의 센서를 포함하여 실시간으로 진동, 속도 변화량, 및 기울기 변화량을 감지하고, 상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량이 감지될 때마다 진동 이상 신호, 속도 변화량 이상 신호, 기울기 변화량 이상 신호를 각각 생성하여 상기 보호 스위치로 전송하는
    진동 감지 제어 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 보호 스위치는
    상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량 감지에 따른 이상 신호 중 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 각각의 제1 기준치 이상 제2 기준치 미만으로 수신되면, 위험 안내를 위해 위험 경고 신호를 발생시켜 상기 진동 감지 서버로 공급하며,
    상기 제1 기준치는 상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량 별로 각각 미리 설정된 것을 특징으로 하는
    진동 감지 제어 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 보호 스위치는
    상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량 감지에 따른 이상 신호 중 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 각각의 상기 제2 기준치 이상으로 수신되면, 차단 신호를 발생시켜 자체적으로 각각 대응되고 있는 상기 태양 전지 모듈의 전원을 차단하며,
    상기 제2 기준치는 상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량 별로 상기 제 1 기준치 보다 높게 미리 설정된 것을 특징으로 하는
    진동 감지 제어 시스템.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 보호 스위치는
    상기 둘 이상의 이상 신호가 동시에 상기 제1 기준치 이상 상기 제2 기준치 미만으로 수신되거나,
    상기 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 시간차 이내의 시간 차이를 두고 순차적으로 상기 제1 기준치 이상 상기 제2 기준치 미만으로 수신되었을 때, 위험 경고 신호를 발생시켜 상기 진동 감지 서버로 공급하는
    진동 감지 제어 시스템.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 보호 스위치는
    상기 둘 이상의 이상 신호가 동시에 상기 제2 기준치 이상으로 수신되거나,
    상기 둘 이상의 이상 신호가 미리 설정된 시간차 이내의 시간 차이를 두고 순차적으로 상기 제2 기준치 이상으로 수신되었을 때, 차단 신호를 발생시켜 자체적으로 각각 대응되고 있는 상기 태양 전지 모듈의 전원으로 오프시키는
    진동 감지 제어 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 보호 스위치에서 각각의 보호 스위치는,
    자체 수신한 상기 진동, 상기 속도 변화량, 상기 기울기 변화량에 따른 적어도 하나의 이상 신호, 및 서로 인접한 다른 보호 스위치들 중 가장 인접한 다른 보호 스위치에서 수신된 진동, 속도 변화량, 기울기 변화량에 따른 적어도 하나의 이상 신호를 각각 비교하여,
    상기 각각의 이상 신호가 동일한지 2중으로 비교 점검하는
    진동 감지 제어 시스템.
  8. 제 1 항에 있어서,
    미리 설정된 지역 또는 영역별로 지진 관측 데이터를 이용하여 상기 지진 관측 정보를 생성하고 상기 지진 관측 정보를 상기 진동 감지 서버로 전송하는 관측 서버를 더 포함하는
    진동 감지 제어 시스템.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 진동 감지 서버는
    상기 보호 스위치로부터 상기 태양 전지 모듈의 온/오프 상태 정보를 수신하는 신호 입력부;
    상기 태양 전지 모듈의 온/오프를 원격으로 제어하는 스위치 제어부;
    상기 지진 관측 정보와 태풍 정보, 일기 예보를 포함하는 환경 정보를 수신하여 상기 지진 관측 정보와 환경 정보에 따라 상기 태양 전지 모듈을 오프시키도록 상기 스위치 제어부를 제어하는 중앙 처리부;
    상기 지진 관측 정보와 상기 환경 정보를 시간대별로 저장하는 데이터 베이스를 포함하는
    진동 감지 제어 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 신호 입력부는
    상기 보호 스위치로부터 상기 태양 전지 모듈의 온/오프 상태 정보를 수신하여 상기 중앙 처리부와 온/오프 상태 정보를 공유하고,
    상기 중앙 처리부는 상기 지진 관측 정보에 따라 지진 위험이 감지되거나 전력 생산을 중단시켜야 하는 기간이 되면, 현재 온 상태인 상기 각각의 태양 전지 모듈을 오프시키도록 상기 스위치 제어부를 제어하는
    진동 감지 제어 시스템.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 진동 감지 서버는
    상기 복수의 보호 스위치 중 적어도 하나의 보호 스위치로부터 미리 설정된 제1 기준치 레벨의 신호로 위험 경고 신호가 수신되면, 경고 메시지를 모니터의 영상이나 경고음으로 발생시켜 관리자나 점검자에게 전달하며,
    상기 적어도 하나의 보호 스위치로부터 미리 설정된 제2 기준치 레벨의 신호로 차단 신호가 수신되면, 차단된 상기 태양 전지 모듈에 대한 정보를 모니터의 영상이나 경고음으로 발생시켜 상기 관리자나 상기 점검자에게 전달하는
    진동 감지 제어 시스템.
KR1020170051090A 2017-04-20 2017-04-20 진동 감지 제어 시스템 KR102337579B1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170051090A KR102337579B1 (ko) 2017-04-20 2017-04-20 진동 감지 제어 시스템

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020170051090A KR102337579B1 (ko) 2017-04-20 2017-04-20 진동 감지 제어 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20180117925A KR20180117925A (ko) 2018-10-30
KR102337579B1 true KR102337579B1 (ko) 2021-12-08

Family

ID=64101092

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020170051090A KR102337579B1 (ko) 2017-04-20 2017-04-20 진동 감지 제어 시스템

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR102337579B1 (ko)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101993653B1 (ko) * 2018-11-16 2019-09-30 범일전기 주식회사 태양광 발전장치의 관리방법
WO2020101118A1 (ko) * 2018-11-16 2020-05-22 범일전기 주식회사 재난사태 대비용 태양광 발전장치 및 태양광 발전장치의 관리방법
KR101985268B1 (ko) * 2018-11-16 2019-06-04 범일전기 주식회사 재난사태 대비용 태양광 발전장치
CN110288786B (zh) * 2019-07-23 2020-07-31 赣州毫厘测绘信息技术有限公司 一种建筑测量中控制桩的自动预警装置
KR102089220B1 (ko) * 2019-08-22 2020-03-13 주식회사 젬 자연재해 발생 감지 및 발전전력 공급경로 차단 기능을 구비하는 태양광 발전 시스템
CN110542527B (zh) * 2019-09-25 2023-11-17 华南理工大学 一种空间多太阳能板展开结构的振动检测装置及方法
CN110579326B (zh) * 2019-09-25 2024-03-29 华南理工大学 一种多旋转关节空间太阳能电站的振动检测装置及方法
CN111223278B (zh) * 2020-03-02 2024-04-19 天津市中环富士智能设备有限公司 一种城市交通护栏震动传感报警器及实现方法
KR102313139B1 (ko) * 2021-07-26 2021-10-15 제이케이엔지니어링(주) 재난안전 태양광구조물 모니터링 시스템 및 모니터링 방법
CN113984312A (zh) * 2021-10-29 2022-01-28 中国第一汽车股份有限公司 一种用于电池振动试验的安全控制方法及安全控制系统
KR102586478B1 (ko) * 2022-10-31 2023-10-10 주식회사 지에이 태양광 발전구조물의 안전 운용을 위한 보호 시스템

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006216660A (ja) * 2005-02-02 2006-08-17 Sharp Corp 太陽光発電装置および接続制御装置
JP2009211433A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Hiroshima Univ モニタリングシステム及びそれに用いるセンサーユニット
KR101704611B1 (ko) * 2016-06-09 2017-02-08 주식회사 스마트파워 고압 배전반, 저압 배전반, 분전반, 태양광 접속반, 모터 제어반, ess 설비의 내진 컨디션 분석장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006216660A (ja) * 2005-02-02 2006-08-17 Sharp Corp 太陽光発電装置および接続制御装置
JP2009211433A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Hiroshima Univ モニタリングシステム及びそれに用いるセンサーユニット
KR101704611B1 (ko) * 2016-06-09 2017-02-08 주식회사 스마트파워 고압 배전반, 저압 배전반, 분전반, 태양광 접속반, 모터 제어반, ess 설비의 내진 컨디션 분석장치

Also Published As

Publication number Publication date
KR20180117925A (ko) 2018-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102337579B1 (ko) 진동 감지 제어 시스템
KR101889834B1 (ko) 스마트 배전반 시스템
US8461716B2 (en) Photovoltaic power generating device, and controlling method
KR102257375B1 (ko) 지능형 안전관리가 가능한 태양광 접속반
KR102313139B1 (ko) 재난안전 태양광구조물 모니터링 시스템 및 모니터링 방법
KR101839364B1 (ko) 태양광 발전 종합 안전진단 관리 시스템
KR101645656B1 (ko) 방재 기능을 구비한 태양광 발전 시스템
US8659858B2 (en) Ground-fault detecting device, current collecting box using the ground-fault detecting device, and photovoltaic power generating device using the current collecting box
KR102084784B1 (ko) 머신러닝기반 태양광발전운영 관리방법
KR101968918B1 (ko) 스마트 배전반 시스템
KR101066064B1 (ko) 태양광 모듈의 원격 모니터링 장치 및 방법
US20120050924A1 (en) Current collecting box for photovoltaic power generation
KR101742598B1 (ko) 열화상 카메라를 이용한 태양광 발전설비의 원격 감시 장치
KR101911334B1 (ko) 태양광 모듈 모니터링 시스템
KR102302262B1 (ko) 화재 방지 기능을 활용한 지능형 태양광 모니터링 시스템 및 그 방법
CN103053103A (zh) 用于适配风力发电设备中的电和/或电子组件的负荷的方法和系统
KR102228089B1 (ko) 화재 예측 및 차단이 가능한 태양광 발전 시스템
JP2011187807A (ja) 太陽光発電システム
KR101411648B1 (ko) 태양광 모듈용 감시 및 진단장치와 그의 구동방법
KR101699495B1 (ko) 태양광 발전장치용 모니터링 장치
KR101631998B1 (ko) 이중 서지 보호 기능과 누설전류 제어 장치를 구비한 태양광 발전 시스템
KR102089220B1 (ko) 자연재해 발생 감지 및 발전전력 공급경로 차단 기능을 구비하는 태양광 발전 시스템
KR102243534B1 (ko) 재난 안전형 스마트 수배전반 관리시스템
KR102084783B1 (ko) 머신러닝기반 태양광발전운영 관리시스템
KR20210115432A (ko) 태양광 발전소의 운영/관리 시스템 및 그 방법

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant