KR200476576Y1 - 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치 - Google Patents

경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치 Download PDF

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KR200476576Y1
KR200476576Y1 KR2020140007824U KR20140007824U KR200476576Y1 KR 200476576 Y1 KR200476576 Y1 KR 200476576Y1 KR 2020140007824 U KR2020140007824 U KR 2020140007824U KR 20140007824 U KR20140007824 U KR 20140007824U KR 200476576 Y1 KR200476576 Y1 KR 200476576Y1
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Abstract

본 고안은 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세히는 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 용이하게 설치하여 현재 각도가 적당한 것인지, 아니면 각도를 상향, 하향 조절해야 하는지를 판단할 수 있도록 객관적 측정 정보를 제공할 수 있는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 관한 것이다. 본 고안에 따르면, 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 구비된 복수의 광량센서부를 통해 누적되는 출력을 비교하여, 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 지향 각도가 적당한지 여부와 적당하지 않다면 어느 방향으로 각도를 조절하면 더 높은 발전 효율이 제공되는지 명확하게 관리자에게 제공하여, 관리 편의성과 더불어 발전 효율을 크게 향상시킬 수 있다.

Description

경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치{Apparatus for calculating optimum slope angle of angle adjusting type solar panel}
본 고안은 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세히는 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 용이하게 설치하여 현재 각도가 적당한 것인지, 아니면 각도를 상향, 하향 조절해야 하는지를 판단할 수 있도록 객관적 측정 정보를 제공할 수 있는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 관한 것이다.
경사각 조절식 태양광 발전 패널은 일정한 고정 각도로 패널의 지향각을 수동 조작할 수 있도록 구성된 것으로, 적절한 시점에 패널의 각도를 조절해 줄 경우 고정식 패널에 비해 약 5% 정도의 효율을 높일 수 있는 것으로 알려져 있다.
하지만, 대부분의 경우 관리자가 적절한 시점에 패널의 각도를 조정하기 어려워 계절이 변화될 때 한번씩 조절하는 수준이며, 잘못된 각도로 조절할 경우 효율이 더 하락하는 경우도 발생하게 된다.
한편, 이러한 각도의 조절은 순간적인 발전량이 아닌 하루 이상의 누적된 발전전력을 토대로 판단되어야 하며 비교할 대상이 있어야 하기 때문에 관리자가 이를 용이하게 확인하는 것도 어려운 실정이다.
한국등록특허 제10-0814345호
따라서, 본 고안은 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 용이하게 설치하여 현재 각도가 적당한 것인지, 아니면 각도를 상향, 하향 조절해야 하는지를 판단할 수 있도록 객관적 측정 정보를 제공하기 위해 안출된 것으로, 고정된 단위 각도로 조절되는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 현재 각도를 기준으로 단위 각도의 절반 수준의 각도로 대칭 구성되는 제 1 및 제 2 광량 센서를 패널의 회전축 근방에 설치하고, 해당 광량 센서를 통해서 수집되는 광량 측정치나 해당 광량 센서를 통해 발전되는 전력을 누적하여 이들을 비교하는 것으로 일측 광량 센서의 누적 발전전력이 클 경우 대응되는 각도로 패널의 각도를 단위각도만큼 조절하도록 하는 출력(알람)을 제공하여 관리자가 용이하게 최적 각도로 태양광 발전 패널의 각도를 조절할 수 있도록 함을 목적으로 한다.
본 고안에 따른 회전축을 기준으로 기 설정된 단위 각도만큼 태양에 대한 지향각이 조절되는 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 적용되는 최적 각도 산출 장치는, 태양광 발전 패널의 현재 각도를 기준으로 단위 각도의 절반에 해당하는 각도로 서로 대칭 형성되며 그 대칭축이 상기 태양광 발전 패널의 회전축에 대응되도록 상기 태양광 발전 패널에 인접 설치되는 동일 규격의 제 1 및 제 2 광량 센서부와, 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부의 출력을 각각 독립적으로 누적하는 누적부 및 상기 누적부에 기 설정된 기간 동안 각각 누적된 상기 제 1 광량 센서부와 제 2 광량 센서부의 누적 출력을 비교하여 그 차이가 기 설정된 범위를 초과하면 더 많은 누적 출력을 제공한 광량 센서부의 배치 각도 방향으로 현재 태양광 발전 패널의 각도를 조절하도록 하는 결과를 출력하는 비교부를 포함할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 태양광에 의해 전력을 생산하는 솔라셀이거나 태양광 발전 전력에 대한 측정치를 제공하는 센서모듈인 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 누적부는 제 1 및 제 2 광량 센서부가 제공하는 발전 전력을 충전하는 충전기로서 비교부의 비교후 방전 초기화되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 누적부는 제 1 및 제 2 광량 센서부가 제공하는 발전 전력 측정치를 누적하는 메모리로서, 비교부의 비교후 초기화되거나 설정 기간 동안 누적되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 누적부와 비교부는 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부와 통합 구성되거나 유무선 연결 인터페이스를 통해 원격지에 구성되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 태양광 발전 패널과 동일한 각도를 가지며 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부와 동일한 종류의 제 3 광량 센서부와, 그에 따른 누적부를 더 포함하며, 상기 비교부는 상기 제 3 광량 센서부의 누적 출력을 기준으로 제 1 및 제 2 광량 센서부의 누적 출력 편차를 각각 구하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 단위 각도로 배치되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 비교부는 상기 태양광 발전 패널의 발전량 정보를 수신하며, 상기 제 3 광량 센서부의 출력과 상기 태양광 발전 패널의 발전량 사이의 관계를 기준으로 상기 태양광 발전 패널의 효율 저하를 검출하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 대칭점을 기준으로 각도가 조절되는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안과 관련된 일 예로서, 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 상기 태양광 발전 패널의 프레임 상부나 측면에 구성되며, 상기 회전축을 고려하여 실제 개별 광량 센서부의 지향각이 단위 각도의 절반 수준이 되도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.
본 고안에 따르면, 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 구비된 복수의 광량센서부를 통해 누적되는 출력을 비교하여, 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 지향 각도가 적당한지 여부와 적당하지 않다면 어느 방향으로 각도를 조절하면 더 높은 발전 효율이 제공되는지 명확하게 관리자에게 제공하여, 관리 편의성과 더불어 발전 효율을 크게 향상시킬 수 있다.
또한, 본 고안에 따르면 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 구비된 복수의 광량 센서부를 통해 경사각 조절식 태양광 발전 패널이 지원하는 지향 각도간 발전 효율의 지속적인 비교가 이루어져 결과적으로 최적의 지향각도를 산출할 수 있으며, 이를 통해 용이하게 관리자가 경사각 조절식 태양광 발전 패널을 최적 각도로 조정할 수 있어 발전효율을 극대화시킬 수 있도록 지원하는 효과가 있다.
도 1 및 도 2는 일반적인 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 구성도.
도 3은 본 고안에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 포함되는 제 1 광량 센서부와 제 2 광량 센서부의 배치 방식 및 동작 원리에 대한 예시도.
도 4 및 도 5는 본 고안에 따른 광량 센서부의 배치에 대한 상세 예시도.
도 6은 본 고안의 실시예에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 대한 구성도.
도 7은 본 고안에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 제 3 광량센서를 더 구성한 경우의 예시도.
이하, 도면을 참고로 본 고안의 실시예를 상세히 설명한다.
도 1 및 도 2는 일반적인 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 각도 조절 구성을 보인 것으로서, 도시된 바와 같이 태양광 발전 패널(10)의 각도 조절을 위한 조절부(13)에 형성된 고정홀(14)을 적절히 선택하여 태양광 발전 패널(10)을 지지하는 지지부(12)에 고정하는 것으로 상기 태양광 발전 패널(10)의 지향 각도를 조절할 수 있다.
이때, 상기 태양광 발전 패널(10)은 상기 지지부(12)의 상부에 힌지 결합되어 회동되도록 구성될 수 있다.
도시된 경사각 조절식 태양광 발전 패널(10)은 고정홀(14)을 선택하는 방식으로 되어 있으나 실시예에 따라서는 고정홀(14)을 이용하는 대신 임의의 각도로 태양광 발전 패널(10)을 고정할 수 있도록 하는 구성이 적용되기도 한다. 하지만, 이러한 경우라도 관리자는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 지향 각도를 관리를 위한 단위 각도로 관리하게 된다.
상술한 바와 같은 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 발전 효율을 높이기 위하여, 본 고안은 단위 각도(도 1 및 2의 고정홀(14) 간 각도이거나 임의 각도 조절시 관리자가 관리를 위해 설정한 단위 각도)로 경사각을 수동 조절하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널(10)에 현재 태양광 발전 패널(10)의 각도보다 +방향으로 단위 각도 이하, -방향으로 단위 각도 이하로 배치되는 한 쌍의 동일한 광량 측정 센서를 구성하고, 해당 광량 측정 센서를 통해 수집되는 광량을 설정 시간 동안 누적하여 일측 센서의 누적 광량이 기준 이상일 경우 해당 센서의 각도에 인접한 각도가 되도록 태양광 발전 패널(10)의 위치를 단위 각도만큼 조절하도록 알리기 위한 각도 판단 구성을 구비하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치를 제안한다.
도 3은 본 고안에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 포함되는 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)의 배치 방식과 동작 원리를 설명하기 위한 것이다.
우선, 도 3(a)는 태양광 발전 패널(10)의 각도 조절을 위한 회전축을 기준으로 단위 각도(10도)로 조절되는 예를 보인 것이며, 도 3(b)는 태양광 발전 패널(10) 상부에 태양광 발전 패널(10)의 현재 각도를 기준으로 단위 각도(10도)의 절반에 해당하는 각도(5도)로 서로 대칭 형성되며, 그 대칭축(A)이 상기 태양광 발전 패널(10)의 회전축에 대응되도록 설치된 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)를 보인 것이다.
도시된 예에서 범용적인 설치를 위해서 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)는 대칭축(A)을 기준으로 절곡되면서 각도가 조절되는 구성을 가질 수도 있다.
한편, 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)는 동일한 규격을 가져 동일한 일조량에서 동일한 출력이 제공되는 것이 바람직하다.
도시된 예에서, 실제 태양광 발전 패널(10)의 회전축과 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)의 대칭축이 일치되지 않는다. 따라서, 좀 더 명확하게 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)를 배치하고자 하는 경우 그 대칭축(A)이 태양광 발전 패널(10)의 회전축에 일치하도록 회전축 상에 구성할 수도 있다.
다만, 구조적 특성과 설치의 용이성을 감안해 보면 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)는 태양광 발전 패널(10)의 표면이나 측면(특히, 패널의 프레임)에 형성되는 것이 바람직하며, 회전축을 고려하여 실제 개별 광량 센서부(110, 120)의 지향각이 단위 각도의 절반 수준이 되도록 각도를 설정하는 것이 바람직하다.
도 4 및 도 5는 좀 더 예시적인 상기 광량 센서부(110, 120)의 배치 예를 보인 것이다.
이러한 광량 센서부(110, 120)는 태양광에 의해 전력을 생산하는 솔라셀이거나 태양광 발전 전력, 혹은 일조량에 대한 측정치를 제공하는 장치일 수 있다. 이때, 상기 광량 센서부(110, 120)가 태양광 발전 전력이나 일조량에 대한 측정치를 제공하는 장치인 경우 단위시간당 전력값(또는 그에 대응되는 전기적 측정치)이나 그에 대응되는 일조량을 출력으로 제공하는 것이 바람직하다.
도 6은 본 고안의 실시예에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 적용되는 최적 각도 산출 장치에 대한 구성도이다.
도시된 바와 같이 최적 각도 산출장치(100)는 실제 패널의 회전축에 근접 배치되는 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)를 포함하는 설치부(101)와, 이러한 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)의 출력을 각각 독립적으로 누적하는 누적부(115, 125)와, 누적부(115, 125)에 기 설정된 기간 동안 각각 누적된 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)의 누적 출력을 비교하여 그 차이가 기 설정된 범위를 초과하면 더 많은 누적 출력을 제공한 광량 센서부의 배치 각도 방향으로 현재 태양광 발전 패널(10)의 각도를 조절하도록 하는 결과를 출력하는 비교부(130)를 포함하는 연산부(102)로 구성될 수 있다.
즉, 동일한 규격의 광량센서부를 통해서 서로 다른 각도로 각각 누적 측정된 광량 정보를 비교해 보면, 각각 누적된 두 광량의 차이가 작은 경우, 일측 광량이 기준보다 더 많은 경우로 구분되는데, 두 광량의 차이가 작다면 이는 현재 각도가 적당하다는 것을 의미하며, 일측 광량이 소정의 기준(현재 각도를 유지해도 되는 수준의 편차)보다 더 많다면 이는 각도를 조절해 주어야 한다는 것을 의미한다.
예컨데, 앞서 도 4의 경우 태양광 발전 패널(10)의 위에서 아래로 제 1 광량 센서부(110)와 제 2 광량 센서부(120)가 구성되고 하루 동안의 출력을 누적하여 비교해 본 결과 제 1 광량 센서부(110)를 통해 누적된 누적 출력이 제 2 광량 센서부(120)를 통해 누적된 누적 출력보다 10%만큼 더 많았다면, 태양광 발전 패널(10)을 현재보다 아래쪽 방향으로 단위 각도만큼 조절하는 것이 바람직하다.
제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)는 앞서 설명했던 바와 같이 태양광에 의해 전력을 생산하는 솔라셀이거나 태양광 발전 전력/일조량에 대한 측정치를 제공하는 센서모듈일 수 있다.
만일 광량 센서부(110, 120)가 솔라셀인 경우 누적부(115, 125)는 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)가 제공하는 발전 전력을 충전하는 충전기로 구성될 수 있으며, 필요에 따라 비교부(130)의 비교 후 방전 초기화 될 수 있다.
만일 광량 센서부(110, 120)가 태양광 발전 전력에 대한 측정치나 일조량에 대한 측정치를 제공하는 장치인 경우 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)가 제공하는 발전 전력/일조량 측정치를 누적하는 메모리로 구성될 수 있으며, 필요에 따라 비교부(130)의 비교 후 초기화되거나 누적 비교를 위해 측정치들이 설정 기간 동안 누적 보관될 수 있다.
도시된 설치부(101)와 연산부(102)는 통합 구성되어 태양광 발전 패널(10) 인접 영역에 구성될 수 있는데, 이 경우 전원부(140)가 통합 구성될 수 있다. 해당 전원부(140)는 별도의 전원을 이용할 수도 있으나 제 1 및 제 2 광량센서부(110, 120)가 발전 방식인 경우 그 전원을 이용할 수도 있다.
한편, 설치부(101)만 태양광 발전 패널(10)에 인접 설치되고, 연산부(102)는 유무선 인터페이스를 통해서 원격지에 배치될 수도 있다. 예컨데, 연산부(120)는 모니터링 센터에 배치되거나 모니터링 서버 내에 구성될 수도 있다. 이러한 유무선 인터페이스가 필요한 경우 유무선 통신을 위한 수단이 더 구성될 수 있음은 당연하다.
또한, 상기 연산부(102)에는 디스플레이 또는 음향출력 수단 등을 포함하는 알림부를 더 포함할 수 있으며, 상기 알림부는 상기 비교부(130)를 통해 출력되는 결과값을 기초로 각도 조절 방향을 표시하거나 각도 조절 필요시에 알람을 출력할 수 있다.
이를 통해, 본 고안은 알림부를 통해 출력되는 알림을 기초로 각도 조절이 필요한 경사각 조절식 태양광 발전 패널과 각도 조절 방향을 인지할 수 있도록 관리자에게 제공하여, 용이하게 해당 태양광 발전 패널의 각도를 조절하도록 지원할 수 있다.
도 7은 본 고안에 따른 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치에 제 3 광량센서를 더 구성한 경우의 예시를 보인 것이다.
상기 설치부(101)로서 구성되는 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120) 사이에 제 3 광량 센서부(150)를 더 구성한 경우로, 그에 대응되는 누적부 역시 더 구성된다. 제 3 광량 센서부(150)는 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)와 동일한 종류의 것인 것이 바람직하며 태양광 발전 패널(10)과 동일한 각도를 가지도록 배치된다.
즉, 비교부(130)에서 현재 태양광 발전 패널(10)과 다른 각도를 가지는 제 1 및 제 2 광량 센서부들(110, 120)의 누적 출력을 비교하는 것으로 각도 조절 필요성이 명확하지 않을 수도 있으므로, 현재 태양광 발전 패널(10)의 상태를 확인하기 위해서 제 3 광량 센서부(150)를 더 구성하면 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120) 각각의 누적 출력은 제 3 광량 센서부(150)의 누적 출력과 각각 비교될 수 있으며, 그 출력 편차가 기준 이상인 경우 해당 제 1 또는 제 2 광량 센서부(110, 120)에 대응되는 각도로 조절될 필요가 있다.
이 경우, 제 1 및 제 2 광량 센서부(110, 120)는 단위 각도의 절반이 아닌 단위 각도로 배치될 수 있다.
한편, 현재 태양광 발전 패널(10)과 동일한 각도를 가지는 제 3 광량 센서부(150)는 태양광 발전 패널(10)의 발전 상태 확인을 위한 용도로도 활용될 수 있는데, 이들 간의 발전량/측정량 관계를 지속적으로 관찰해보면 태양광 발전 패널(10)의 효율 저하 여부나 그 정도를 알 수 있다. 예컨데, 비교부가 태양광 발전 패널(10)의 발전량에 대한 정보를 알 수 있다면 해당 태양광 발전 패널(10)과 제 3 광량 센서부(150)의 상호 발전량 차이를 감시하여 이러한 발전량 간의 관계성이 시간이 지남에 따라 변화되면 태양광 발전 패널(10)의 효율 저하에 대한 알람을 제공하거나 효율 저하 정도/감쇄분을 산출할 수도 있다. 해당 정보는 태양광 발전 패널(10)의 청소, 교체 등에 활용될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 고안은 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 구비된 복수의 광량센서부를 통해 누적되는 출력을 비교하여, 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 지향 각도가 적당한지 여부와 적당하지 않다면 어느 방향으로 각도를 조절한 것인지 명확하게 제공하여 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 관리 편의성과 더불어 발전 효율을 크게 향상시킬 수 있다.
전술한 내용은 본 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 고안의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 고안에 개시된 실시예들은 본 고안의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 고안의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 고안의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 고안의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
10: 태양광 발전 패널 12: 지지부
13: 조절부 14: 고정홀
101: 설치부 110: 제 1 광량 센서부
120: 제 2 광량센서부 102: 연산부
115, 125: 누적부 130: 비교부
140: 전원부 150: 제 3 광량 센서부

Claims (10)

  1. 회전축을 기준으로 기 설정된 단위 각도만큼 태양에 대한 지향각이 조절되는 경사각 조절식 태양광 발전 패널에 적용되는 최적 각도 산출 장치로서,
    태양광 발전 패널의 현재 각도를 기준으로 단위 각도의 절반에 해당하는 각도로 서로 대칭 형성되며 그 대칭축이 상기 태양광 발전 패널의 회전축에 대응되도록 상기 태양광 발전 패널에 인접 설치되는 동일 규격의 제 1 및 제 2 광량 센서부;
    상기 제 1 및 제 2 광량 센서부의 출력을 각각 독립적으로 누적하는 누적부; 및
    상기 누적부에 기 설정된 기간 동안 각각 누적된 상기 제 1 광량 센서부와 제 2 광량 센서부의 누적 출력을 비교하여 그 차이가 기 설정된 범위를 초과하면 더 적은 누적 출력을 제공한 광량 센서부의 방향으로 현재 태양광 발전 패널의 각도를 조절하도록 하는 결과를 출력하는 비교부
    를 포함하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 태양광에 의해 전력을 생산하는 솔라셀이거나 태양광 발전 전력 또는 일조량에 대한 측정치를 제공하는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    상기 누적부는 제 1 및 제 2 광량 센서부가 제공하는 발전 전력을 충전하는 충전기로서 비교부의 비교후 방전 초기화되는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 누적부는 제 1 및 제 2 광량 센서부가 제공하는 발전 전력 측정치를 누적하는 메모리로서, 비교부의 비교후 초기화되거나 설정 기간 동안 누적되는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 누적부와 비교부는 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부와 통합 구성되거나 유무선 연결 인터페이스를 통해 원격지에 구성되는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 태양광 발전 패널과 동일한 각도를 가지며 상기 제 1 및 제 2 광량 센서부와 동일한 종류의 제 3 광량 센서부와, 그에 따른 누적부를 더 포함하며, 상기 비교부는 상기 제 3 광량 센서부의 누적 출력을 기준으로 제 1 및 제 2 광량 센서부의 누적 출력 편차를 각각 구하는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 단위 각도로 배치되는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  8. 청구항 6에 있어서,
    상기 비교부는 상기 태양광 발전 패널의 발전량 정보를 수신하며, 상기 제 3 광량 센서부의 출력과 상기 태양광 발전 패널의 발전량 사이의 관계를 기준으로 상기 태양광 발전 패널의 효율 저하를 검출하는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 대칭점을 기준으로 각도가 조절되는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 제 1 및 제 2 광량 센서부는 상기 태양광 발전 패널의 프레임 상부나 측면에 구성되며, 상기 회전축을 고려하여 실제 개별 광량 센서부의 지향각이 단위 각도의 절반이 되도록 하는 것을 특징으로 하는 경사각 조절식 태양광 발전 패널의 최적 각도 산출 장치.
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