KR102448796B1 - 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기 - Google Patents

태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기 Download PDF

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Abstract

본 발명은 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기에 관한 것으로, 각 태양광 발전모듈에 적용되는 전력최적화기 자체에 Self-MPPT 기능을 내장하여 게이트웨이의 동작 명령신호와 무관하게 전력최적화기 스스로 MPPT 기능을 수행하면서 전력효율을 개선시킴에 따라 전체 태양광 발전시스템의 효율을 향상시킬 수 있도록 한 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기를 제공함에 그 목적이 있다.
본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기는, 집광패널과 연결되어 소정 전원이 입력되는 입력단과; 상기 입력단을 통해 입력된 전압에 대한 DC/DC 변환을 수행하는 DC/DC 컨버터와; 상기 DC/DC 컨버터로부터의 출력된 전원을 외부 인버터 측으로 출력시키는 출력단과; 상기 입력단을 통해 입력된 전원에 대한 전류 및 전압을 검출하는 입력 센싱부와; 상기 출력단을 통해 출력되는 전류 및 전압을 검출하는 출력 센싱부와; 소정 제어신호에 따라 상기 DC/DC 컨버터를 구동시키는 게이트 드라이버 및; 내장된 소정 프로그램에 의해 자가적으로 동작하면서 상기 입력 센싱부로부터의 입력 전압 및 전류 값, 상기 출력 센싱부로부터의 출력 전압 및 전류 값에 기초하여 Self-MPPT 기능을 수행하여 최적의 전력 생산이 가능하도록 하는 MCU를 포함하여 구성된다.

Description

태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기{POWER OPTIMIZER WITH SELF MPPT FUNCTION FOR POWER OPTIMIZATION OF SOLAR PANEL}
본 발명은 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기능이 내장된 전력최적화기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 각 태양광 패널에 설치된 전력최적화기 자체에 Self-MPPT 기능을 내장하여 전력효율이 개선될 수 있도록 한 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기에 관한 것이다.
일반적으로, 태양광 발전시스템은 신재생 에너지의 확대 보급을 촉진하기 위한 대체에너지 개발의 일원으로, 태양 에너지의 무공해성 및 무한정성에 힘입어 지구 환경 문제와 미래 에너지원의 다각화 대책으로서 선진 각국에서 활발히 연구 개발이 진행되고 있으며, 최근 태양광 발전시스템의 효율향상과 최적화 발전장치의 실용화에도 박차를 가하고 있는 실정이다.
상기 태양광 발전시스템은 태양의 빛 에너지를 태양광 모듈이라는 광-전 변환기를 사용하여 직접 전기 에너지로 변환시켜 이용하는 것으로, 즉 복수의 태양광 발전모듈들을 직병렬 접속하여 전력변환장치에 연결하여 구성하게 된다.
이때, 하나의 태양광 발전모듈 단독으로는 출력전압이 매우 낮으므로, 전력변환장치에 필요한 입력전압으로 승압하기 위해서는 다수의 태양광 발전모듈들을 스트링 방식으로 직렬 접속하고, 다시 직렬 접속된 다수 개의 어레이를 병렬로 연결하여 최종 전력을 얻을 수 있도록 구성된다.
여기에서, 종래의 태양광 발전시스템은 스트링 방식에 적용되는 인버터에 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기능이 내장되어 구성되는데, 이러한 경우 패널별 모니터링이 불가능한 구조를 갖게 되므로, 유지보수나 고장진단, 원격제어, 전력손실 개선 등이 근본적으로 어려운 문제점이 발생하게 됨과 아울러, 다수 개의 패널이 직렬 구조의 스트링 방식으로 연결됨에 따라 패널 편차(Mismatch, 노후, 음영)가 발생 할 경우, 크리스마스트리 라이트 이펙트에 의한 병목현상으로 전력 생산량이 급격히 감소되는 문제점이 발생하게 된다.
또한, 최근에는 상술한 바와 같이 스트링 방식에 적용되는 인버터에 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기능이 내장됨에 따라 발생되는 문제점을 해소하기 위하여, 각 패널마다 장착되어 MPPT 기능과 통신기능을 수행하는 전력최적화기에 대한 연구가 활발히 진행되고 있는데, 이러한 전력최적화기는 무선통신 기반으로 게이트웨이를 통해 동작 명령신호(MPPT)를 전달받음에 따라, 외부요인이나 노이즈에 의해 통신장애가 발생 시 전력최적화기와 게이트웨이 상호 간의 통신기능이 제한을 받으면서 전력최적화기가 비정상적으로 동작하게 됨에 따라, 전력손실 개선 및 패널별 모니터링이 불가능해지는 문제점이 발생하게 된다.
국내 공개특허공보 제10-2019-0078018호 국내 공개특허공보 제10-2016-0075959호 국내 등록특허 제10-1911474호
따라서, 본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 문제점을 개선하기 위하여 안출된 것으로, 그 목적은 각 태양광 발전모듈에 적용되는 전력최적화기 자체에 Self-MPPT 기능을 내장하여 게이트웨이의 동작 명령신호와 무관하게 전력최적화기 스스로 MPPT 기능을 수행하면서 전력효율을 개선시킴에 따라 전체 태양광 발전시스템의 효율을 향상시킬 수 있도록 한 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기를 제공하고자 하는 것이다.
상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기는, 집광패널과 연결되어 소정 전원이 입력되는 입력단과; 상기 입력단을 통해 입력된 전압에 대한 DC/DC 변환을 수행하는 DC/DC 컨버터와; 상기 DC/DC 컨버터로부터의 출력된 전원을 외부 인버터 측으로 출력시키는 출력단과; 상기 입력단을 통해 입력된 전원에 대한 전류 및 전압을 검출하는 입력 센싱부와; 상기 출력단을 통해 출력되는 전류 및 전압을 검출하는 출력 센싱부와; 소정 제어신호에 따라 상기 DC/DC 컨버터를 구동시키는 게이트 드라이버 및; 내장된 소정 프로그램에 의해 자가적으로 동작하면서 상기 입력 센싱부로부터의 입력 전압 및 전류 값, 상기 출력 센싱부로부터의 출력 전압 및 전류 값에 기초하여 Self-MPPT 기능을 수행하여 최적의 전력 생산이 가능하도록 하는 MCU를 포함하여 구성된 것;을 특징으로 한다.
바람직하게, 상기 MCU에는 무선통신 기능이 포함되어, 상기 입력 전압 및 전류, 상기 출력 전압 및 전류에 대한 실시간 모니터링 데이터를 게이트웨이 측으로 전송하도록 구성된 것을 특징으로 한다.
바람직하게, Self-MPPT 기능을 갖는 상기 MCU는, 전력 인가에 따른 전원 온(on) 상태에서, 입력 전압이 일정 수치 이하일 경우 출력 전력의 오프(off) 상태를 유지하는 스타트업 모드(Startup mode) 단계와; 상기 스타트업 모드에서 입력 전압이 일정 수치 이상인 것으로 판단되면, Self-MPPT 알고리즘의 Boot-up이 진행된 후, 일정 시간 이후 MPPT 기능의 자체 활성화가 이루어지는 스텐바이 모드(Standby mode) 단계와; 상기 MCU의 MPPT 기능 자체 활성화 이후 쓰루 모드(Through mode) 또는 MPPT 모드 여부를 판단하는 모드 판단단계 및; 상기 모드 판단단계에서의 모드 판단결과에 따라, 선택적으로 PWM의 조정이 이루어지는 PWM 조정단계가 진행되도록 제어가 이루어지는 것;을 특징으로 한다.
또한, 상기 모드 판단단계에서 쓰루 모드인 경우, 해당 패널의 전압이 일정 수치 이상인가를 판단하는 단계와, 상기 패널이 일정 수치 이상일 경우, 패널전압이 입력 값과 대응되는 전압으로 출력되도록 PWM의 설정이 이루어지는 단계 및, 상기 PWM의 설정 후 패널의 출력 전류가 일정 수치 이상인가를 판단하는 단계가 수행됨이 바람직하다.
또, 상기 모드 판단단계에서 MPPT 모드인 경우, MPPT를 위한 PWM 조정이 이루어진 후 입력 전압이 일정 수치 이상인 안정적인 전압으로 복귀하였는가를 판단하는 단계와, 그 판단결과 입력 전압이 일정 수치 이하로 전압 강하 발생 시 동작 전압이 유지되도록 PWM 조정을 통해 전압을 상승시키는 단계 및, 동작 전압이 안정적으로 복귀됨에 따라 패널 전류 및 패널 전압이 일정 수치 이상인지의 여부를 판단하는 단계가 수행됨이 바람직하다.
상기에서 설명한 바와 같이 이루어진 본 발명에 따르면, 각 태양광 발전모듈에 적용되는 전력최적화기 자체에 Self-MPPT 기능을 내장함에 따라, 외부요인이나 노이즈에 의한 통신장애 발생 시에도 게이트웨이의 동작 명령신호와 무관하게 전력최적화기가 MPPT 기능을 수행할 수 있게 되는 효과가 있게 된다.
또한, 전력최적화기의 자체 Self-MPPT 기능을 통해 태양광 발전소의 패널편차 발생 시 크리스마스트리 라이트 이펙트 현상에 의한 전류병목 현상을 근본적으로 제거할 수 있는 효과가 있게 되며, 이를 통한 전력효율 개선으로 태양광 발전량을 증대시킬 수 있는 효과가 있게 되는 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용된 태양광 발전 시스템의 개략적인 구성을 나타내는 도면,
도 2는 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기의 구성을 나타내는 블록도,
도 3은 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기를 통한 전력최적화 과정을 나타내는 플로우차트,
도 4는 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기를 통해 태양광 패널의 최대전력점 추적이 이루어지는 상태를 나타내는 도면,
도 5 및 도 6은 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용된 태양광 발전 시스템의 실증 사례를 나타내는 도면이다.
이하, 상기한 바와 같이 구성된 본 발명에 대해 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용된 태양광 발전 시스템의 개략적인 구성을 나타내는 도면, 도 2는 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기의 구성을 나타내는 블록도, 도 3은 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기를 통한 전력최적화 과정을 나타내는 플로우차트이다.
먼저, 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기는, 각 태양광 발전모듈에 적용되는 전력최적화기 자체에 Self-MPPT 기능을 내장하여 게이트웨이(20)의 동작 명령신호와 무관하게 전력최적화기(40) 스스로 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기능을 수행하면서 전력효율을 개선시킬 수 있도록 구현된다.
본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용되는 태양광 발전 시스템은, 일정 장소에 설치되어 광전효과에 의해 소정 전압 및 전류를 생산하는 다수 개의 태양광 패널(10)과, 각 태양광 패널(10)과 연계 설치되어 해당 패널로부터 입력되는 전압 및 전류로부터 최대전력점을 추적하여 최대전력이 출력되도록 제어를 행하는 다수 개의 전력최적화기(40)와, 다수 개의 전력최적화기(40)로부터 출력되는 각 태양광 패널(10)의 전압 및 전류 데이터, 전력 데이터를 수신하여 외부로 전송하는 게이트웨이(20) 및, 상기 게이트웨이(20)를 통해 수신된 각 태양광 패널(10)의 실시간 모니터링 정보가 처리되는 모니터링 서버(30) 등을 포함하여 구성된다.
여기에서, 본 발명에 따라 다수 개의 태양광 패널(10)과 각각 대응되게 설치되어 제공되는 상기 전력최적화기(40)의 입력단(42)은 해당 태양광 패널(10)과 연결되어 소정 전원이 입력됨과 아울러, 출력단(46)은 외부 인버터(60)와 연결되거나 또는 다수 개의 전력최적화(40) 상호 간이 연결되어 상기 입력단(42)을 통해 입력된 소정 전원이 DC/DC 컨버터(54)를 거쳐 출력되도록 구성된다.
이때, 다수 개 전력최적화기(40)의 출력단(46) 상호 간이 연결되는 경우, 말단에 위치한 전력최적화기(40)의 출력단(46)이 외부 인버터(60)와 연결되게 된다.
참조부호 56은 상기 입력단과 연계된 파워 서플라이를 나타낸다.
그리고, 상기 전력최적화기(40)는 입력 센싱부(44)와 DC/DC 컨버터(54)와 출력 센싱부(48)와 게이트 드라이버(52) 및 MCU(50) 등을 포함하여 구성된다.
상기 입력 센싱부(44)는 상기 입력단(42)에 연결되어 해당 태양광 패널(10)에서 생산된 전류 및 전압 값을 검출하도록 이루어지며, 상기 출력 센싱부(48)는 상기 출력단(46)을 통해 출력되는 전류 및 전압 값을 검출하도록 이루어진다.
상기 DC/DC 컨버터(54)는 상기 MCU(50)로부터의 제어신호에 따른 게이트 드라이버(52)의 명령에 의해 동작되면서 상기 입력단(42)을 통해 입력된 전압에 대한 DC/DC 변환을 수행하도록 구성된다.
상기 MCU(50)는 Self-MPPT 기능 및 통신기능이 내장된 제어수단으로서, 내장된 소정 프로그램에 의해 자가적으로 동작하면서 상기 입력 센싱부(44)로부터의 입력 전압 및 전류 값, 상기 출력 센싱부(48)로부터의 출력 전압 및 전류 값에 기초하여 선택적으로 Self-MPPT 기능을 수행하면서 최적의 전력 생산이 가능하도록 일련의 제어를 수행하도록 구성된다.
즉, 상기 MCU(50)는 상기 입력 센싱부(44)에서 센싱된 해당 태양광 패널(10)의 전압 및 전류 값을 기초로 최대전력점을 추적한 후, 최대전력의 출력을 위한 PWM Duty 신호를 컨트롤 하여 발생시키게 되며, 이에 상기 MCU(50)로부터 PWM Duty 신호가 상기 게이트 드라이버(52) 및 상기 DC/DC 컨버터(54) 측으로 전송됨에 따라, 상기 DC/DC 컨버터(54)는 상기 게이트 드라이버(52)에 의해 반복적으로 ON/OFF 동작되면서 최대전력을 출력시키도록 제어가 이루어지게 된다.
또, 상기 MCU(50)의 무선통신 기능을 통해서는 해당 태양광 패널(10)의 입력 전압 및 전류 값, 상기 출력 전압 및 전류 값에 대한 실시간 모니터링 데이터가 상기 게이트웨이(20)를 거쳐 상기 모니터링 서버(30) 측으로 전송된 후 제어용 PC나 모바일 폰을 비롯한 다양한 디스플레이 수단을 통해 표출될 수 있게 된다.
따라서, 본 발명에 따른 Self-MPPT 기능을 갖는 MCU(50)가 포함된 전력최적화기(40)는 게이트웨이(20)와의 통신장애에 영향을 받지 않으면서 항상 최적의 전력을 생산할 수가 있게 되는 것이다.
이어, 상기한 바와 같이 구성된 본 발명의 동작에 대해 도 1 내지 도 3을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기는 상기 입력 센싱부(44) 및 출력 센싱부(48)로부터 검출된 전압 및 전류 값에 기초하여 상기 MCU(50)에서 최대전력점 추적을 위한 일련의 제어가 이루어지게 된다.
먼저, 상기 전력최적화기(40)에 소정 전원이 공급된 전원 온(on) 상태(Boot up & Initialization)에서(S 1), 'S 2-1 및 S 2-2'의 판단결과 상기 입력 센싱부(42)에서 검출된 입력 전압이 15[V] 이하인 경우, 출력 전력의 오프(off) 상태를 유지하는 스타트업 모드(Startup mode) 단계를 유지하도록 제어가 이루어지게 된다(S 2).
상기 스타트업 모드 단계(S 2)에서 'S 2-1 및 S 2-2'의 판단결과 상기 입력 전압이 15[V]을 초과하는 것으로 판단되면, 스텐바이 모드(Standby mode) 단계로 진입한 후(S 3), 'S 3-1 및 S 3-2' 단계에서 다시 현재 입력 전압이 10[V]를 초과하는지의 여부를 판단하여 현재 입력 전압이 10[V] 이하인 경우에는 상기 스타트업 모드 단계(S 2)로 복귀하도록 제어가 이루어지게 된다.
상기 'S 3-1 및 S 3-2'의 판단결과 입력 전압이 10[V]를 초과하는 경우에는 상기 스텐바이 모드 단계(S 3)에서 상기 MCU(50)에 내장된 Self-MPPT 알고리즘의 Boot-up이 진행된 후, 일정 시간 이후 MPPT 기능의 자체 활성화가 이루어지게 되며(S 3-3), 그 후 모드 판단단계로 진입하여 패널 전압 상태의 유지 모드 활용 여부에 따른 쓰루 모드(Through mode) 또는 MPPT 모드(Maximum Power Point Tracking mode)를 판단하는 과정이 진행되게 된다(S 4).
이때, 상기 쓰루 모드 단계(S 5)에서는 해당 패널의 입력 전압이 10[V]를 초과하는지의 여부를 판단한 후(S 5-1), 해당 전압이 10[V] 이하인 경우에는 상기 스타트업 모드 단계(S 2)로의 복귀가 이루어지는 한편, 해당 전압이 10[V]를 초과하는 경우에는 패널 전압은 입력 전압 대비 대략 95% 정도의 전압으로 출력되도록 PWM의 설정이 이루어진 후(S 5-2), 패널의 출력 전류가 0.2[A]를 초과하는지의 여부를 통해 정상적인 태양광 발전 상태를 확인하여(S 5-3), 상기 MPPT 모드(S 6)로 진입하도록 제어가 이루어지게 된다.
상기 MPPT 모드 단계(S 6)에서는 MPPT를 위한 PWM 조정이 이루어지게 되는데(S 6-1), 즉 'S 6-2'에서 입력 전압이 20[V]를 초과하는지를 확인하여 안정적인 동작 전압으로의 복귀 여부를 확인하게 된다.
상기 MPPT 모드 단계(S 6)에서의 입력 전압 확인결과(S 6-2), 그 값이 20[V] 이하인 경우에는 순간적인 전압 강하 발생 시, 동작 전압의 유지를 위해 PWM 조정을 통해 전압을 상승시키도록 제어가 이루어지게 된다(S 6-3).
그 후, 동작 전압이 안정적으로 복귀되면, 입력 전류가 0.2[A]를 초과하는지의 여부 및 입력 전압이 10[V]를 초과하는지의 여부를 통해 태양광 패널의 전류 상태 및 태양광 패널의 전압 상태를 판단하는 과정이 수행되게 된다(S 6-4 및 S 6-5).
본 발명에서의 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기(40)는 각각의 태양광 패널(10)에 연계 설치된 상태에서, 도 4에 도시된 바와 같이 해당 태양광 패널의 최대전력점 추적을 수행함은 물론, 해당 태양광 패널(10)의 전류, 전압, 전력 모니터링 데이터를 생성한 후 MCU(50)에 구비된 무선통신 기능을 이용하여 원격지의 모니터링 서버(30) 측으로 전송함에 따라, 유지보수와 고장진단, 원격제어 및 패널편차에 따른 전력손실을 최소화 하면서 전력효율을 개선할 수가 있게 된다.
도 5는 본 발명에 따른 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용된 태양광 발전 시스템의 실증 사례로서, 음영 봉을 이용한 1%의 패널 편차의 적용 시, 음영이 진 첫번째 패널만 전력이 Down 되고, 나머지 패널은 정상적으로 전력이 출력됨을 알 수 있다(토탈전력 비교 = 720[W](100%):628[W](87%)).
또, 도 6에서는 실제 태양광 발전설비에 본 발명에서의 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기가 적용된 경우, 패널편차 발생 시 약 13.2%의 전력효율이 개선됨을 알 수 있다.
한편, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 및 수정이 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 및 수정 발명들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안되는 것이다.
10: 태양광 패널, 20: 게이트웨이,
30: 모니터링 서버, 40: 전력최적화기,
42: 입력단, 44: 입력 센싱부,
46: 출력단, 48: 출력 센싱부,
50: MCU, 52: 게이트 드라이버,
54: DC/DC 컨버터, 56: 파워 서플라이,
60: 인버터.

Claims (5)

  1. 집광패널과 연결되어 소정 전원이 입력되는 입력단과, 상기 입력단을 통해 입력된 전압에 대한 DC/DC 변환을 수행하는 DC/DC 컨버터와, 상기 DC/DC 컨버터로부터의 출력된 전원을 외부 인버터 측으로 출력시키는 출력단과, 상기 입력단을 통해 입력된 전원에 대한 전류 및 전압을 검출하는 입력 센싱부와, 상기 출력단을 통해 출력되는 전류 및 전압을 검출하는 출력 센싱부와, 소정 제어신호에 따라 상기 DC/DC 컨버터를 구동시키는 게이트 드라이버 및, 내장된 소정 프로그램에 의해 자가적으로 동작하면서 상기 입력 센싱부로부터의 입력 전압 및 전류 값과 상기 출력 센싱부로부터의 출력 전압 및 전류 값에 기초하여 Self-MPPT 기능을 수행하여 최적의 전력 생산이 가능하도록 하는 MCU를 포함하는 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기에 있어서,
    Self-MPPT 기능을 갖는 상기 MCU는,
    전력 인가에 따른 전원 온(on) 상태에서, 입력 전압이 일정 수치 이하일 경우 출력 전력의 오프(off) 상태를 유지하는 스타트업 모드(Startup mode) 단계와; 상기 스타트업 모드에서 입력 전압이 일정 수치 이상인 것으로 판단되면, Self-MPPT 알고리즘의 Boot-up이 진행된 후, 일정 시간 이후 MPPT 기능의 자체 활성화가 이루어지는 스텐바이 모드(Standby mode) 단계와; 상기 MCU의 MPPT 기능 자체 활성화 이후 쓰루 모드(Through mode) 또는 MPPT 모드 여부를 판단하는 모드 판단단계 및; 상기 모드 판단단계에서의 모드 판단결과에 따라, 선택적으로 PWM의 조정이 이루어지는 PWM 조정단계가 진행되도록 제어가 이루어지되;
    상기 모드 판단단계에서 쓰루 모드인 경우,
    해당 패널의 전압이 일정 수치 이상인가를 판단하는 단계와,
    상기 패널이 일정 수치 이상일 경우, 패널전압이 입력 값과 대응되는 전압으로 출력되도록 PWM의 설정이 이루어지는 단계 및,
    상기 PWM의 설정 후 패널의 출력 전류가 일정 수치 이상인가를 판단하는 단계가 수행되는 것을 특징으로 하는 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 MCU에는 무선통신 기능이 포함되어, 상기 입력 전압 및 전류, 상기 출력 전압 및 전류에 대한 실시간 모니터링 데이터를 게이트웨이 측으로 전송하도록 구성된 것을 특징으로 하는 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 모드 판단단계에서 MPPT 모드인 경우,
    MPPT를 위한 PWM 조정이 이루어진 후 입력 전압이 일정 수치 이상인 안정적인 전압으로 복귀하였는가를 판단하는 단계와,
    그 판단결과 입력 전압이 일정 수치 이하로 전압 강하 발생 시 동작 전압이 유지되도록 PWM 조정을 통해 전압을 상승시키는 단계 및,
    동작 전압이 안정적으로 복귀됨에 따라 패널 전류 및 패널 전압이 일정 수치 이상인지의 여부를 판단하는 단계가 수행되는 것을 특징으로 하는 태양광 패널의 전력최적화를 위한 Self-MPPT 기능이 내장된 전력최적화기.
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