KR20120129112A - Combined photovoltaic and photovoltaic thermal system - Google Patents

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Abstract

PURPOSE: A sunlight and photovoltaic complex system are provided to output the maximum power by controlling the level of a DC power supply outputted from each module. CONSTITUTION: A first dc/dc converter of a sunlight part(55) converts the level of a DC power supply supplied from solar cell modules(50a, 50b) and outputs a transformed power source. A second dc/dc converter of a photovoltaic unit(75) is electrically connected with the first dc/dc converter. The second dc/dc converter converts the level of the DC power supply supplied from the photovoltaic complex modules(70a, 70b) and outputs the transformed power source. [Reference numerals] (300a,300b,300(n-1),300n) dc/dc converter

Description

태양광 및 태양광열 복합 시스템{Combined photovoltaic and photovoltaic thermal system}Combined photovoltaic and photovoltaic thermal system

본 발명은 태양광 및 태양광열 복합 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 태양 전지 모듈과 태양광 열 복합 모듈을 구비하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템에 관한 것이다.The present invention relates to a photovoltaic and solar thermal composite system, and more particularly, to a photovoltaic and solar thermal composite system having a solar cell module and a solar thermal composite module.

최근 석유나 석탄과 같은 기존 에너지 자원의 고갈이 예상되면서 이들을 대체할 대체 에너지에 대한 관심이 높아지고 있다. 그 중에서도 태양전지는 반도체 소자를 이용하여 태양광 에너지를 직접 전기 에너지로 변화시키는 차세대 전지로서 각광받고 있다.Recently, with the anticipation of depletion of existing energy sources such as oil and coal, there is increasing interest in alternative energy to replace them. Among them, solar cells are in the spotlight as next generation cells that directly convert solar energy into electrical energy using semiconductor devices.

본 발명의 목적은, 태양 전지 모듈과 태양광 열 복합 모듈을 구비하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템에서 출력되는 출력 전력을 향상시킬 수 있는 태양광 및 태양광열 복합 시스템을 제공함에 있다.An object of the present invention is to provide a solar and solar thermal composite system capable of improving the output power output from the solar and solar thermal composite system having a solar cell module and a solar thermal composite module.

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템은, 적어도 하나의 태양 전지 모듈 및 태양 전지 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제1 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광부와, 적어도 하나의 태양광 열 복합 모듈 및 제1 dc/dc 컨버터와 전기적으로 접속되며, 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제2 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광열부를 포함하고, 제2 dc/dc 컨버터는, 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 제1 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력한다. The solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention for achieving the above object, at least one solar cell module and a first dc / dc converter for outputting the level conversion of the DC power supplied from the solar cell module A second dc / dc converter electrically connected to at least one solar unit and at least one solar thermal module and a first dc / dc converter, which converts and outputs DC power supplied from the solar thermal module; It includes a photovoltaic unit provided, the second dc / dc converter, based on at least one of the DC power input to the first dc / dc converter or the DC power output from the first dc / dc converter, the level of the DC power Outputs the variable.

또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템은, 적어도 하나의 태양 전지 모듈 및 태양 전지 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제1 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광부와, 적어도 하나의 태양광 열 복합 모듈 및 제1 dc/dc 컨버터와 전기적으로 접속되며, 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제2 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광열부를 포함하고, 제1 dc/dc 컨버터는, 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 제2 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력한다. In addition, the solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention for achieving the above object, the first dc / dc level conversion of the DC power supplied from the at least one solar cell module and solar cell module and outputs A second dc / dc electrically connected to the solar unit including the converter, the at least one solar thermal composite module, and the first dc / dc converter, and level converting and outputting the DC power supplied from the solar thermal composite module; A solar power unit including a converter, wherein the first dc / dc converter, based on at least one of the DC power input to the second dc / dc converter or the DC power output from the second dc / dc converter, DC power supply Variable level is output.

본 발명의 실시예에 따르면, 태양 전지 모듈과 태양광 열 복합 모듈을 구비하는 복합 태양광 및 태양광열 복합 시스템에서, 각 모듈에서 출력되는 직류 전원 등에 기초하여, 각 모듈에서 출력되는 직류 전원의 레벨을 조절할 수 있게 된다. 이에 따라, 전체 시스템 하에서, 최대 전력을 출력할 수 있게 된다.According to an embodiment of the present invention, in a composite photovoltaic and photovoltaic composite system having a solar cell module and a solar thermal composite module, the level of the DC power output from each module based on the DC power output from each module or the like. Can be adjusted. This makes it possible to output the maximum power under the entire system.

또한, 태양광 열 복합 모듈을 이용하여, 열교환 수행이 가능하므로, 온수를 공급할 수 있게 된다. In addition, by using the solar thermal composite module, it is possible to perform heat exchange, it is possible to supply hot water.

한편, 각 모듈의 직류 전원 레벨 조절을 위한, dc/dc 컨버터를 구비하는 정션 박스를 각 모듈에 일체형으로 형성함으로써, 태양전지 모듈 또는 태양광 열 복합 모듈에서 생성된 직류 전원의 손실을 최소화하여 효율적으로 관리할 수 있게 된다.On the other hand, by forming a junction box having a dc / dc converter integrally formed in each module for adjusting the DC power level of each module, by minimizing the loss of the DC power generated in the solar cell module or the solar thermal composite module efficiently Can be managed by.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 구성도이다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈의 정면도이다.
도 4는 도 3의 태양광 모듈의 배면도이다.
도 5는 도 3의 태양전지 모듈의 분해 사시도이다.
도 6은 도 3의 태양광 모듈의 바이패스 다이오드 구성의 일예이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 열복합 모듈의 분해 사시도이다.
도 8은 도 3의 태양전지 모듈의 전압 대비 전류 곡선을 예시한다.
도 9는 도 3의 태양전지 모듈의 전압 대비 전력 곡선을 예시한다.
도 10은 도 3의 태양광 모듈의 정션박스의 내부 회로도의 일예이다.
도 11은 도 3의 태양광 모듈의 정션박스의 내부 회로도의 다른예이다.
도 12 내지 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 파워 옵티마이징을 설명하기 위해 참조되는 도면이다.
1 is a block diagram of a solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention.
2 is a block diagram of a solar and solar thermal composite system according to another embodiment of the present invention.
3 is a front view of a solar module according to an embodiment of the present invention.
4 is a rear view of the solar module of FIG. 3.
5 is an exploded perspective view of the solar cell module of FIG. 3.
6 is an example of a bypass diode configuration of the solar module of FIG. 3.
7 is an exploded perspective view of a solar thermal composite module according to an embodiment of the present invention.
FIG. 8 illustrates a voltage versus current curve of the solar cell module of FIG. 3.
9 illustrates a voltage versus power curve of the solar cell module of FIG. 3.
FIG. 10 is an example of an internal circuit diagram of a junction box of the solar module of FIG. 3.
FIG. 11 is another example of an internal circuit diagram of the junction box of the solar module of FIG. 3.
12 to 13 are views for explaining the power optimization of the solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention.

이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다. Hereinafter, with reference to the drawings will be described the present invention in more detail.

이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 단순히 본 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되는 것으로서, 그 자체로 특별히 중요한 의미 또는 역할을 부여하는 것은 아니다. 따라서, 상기 "모듈" 및 "부"는 서로 혼용되어 사용될 수도 있다.The suffix "module" and " part "for components used in the following description are given merely for convenience of description, and do not give special significance or role in themselves. Accordingly, the terms "module" and "part" may be used interchangeably.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 구성도이다.1 is a block diagram of a solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조하면, 도 1의 태양광 및 태양광열 복합 시스템(10)은, 태양광부(55)와 태양광열부(75)를 포함할 수 있다. Referring to the drawings, the solar and solar thermal composite system 10 of FIG. 1 may include a solar unit 55 and a solar unit 75.

태양광부(55)는, 적어도 하나의 태양 전지 모듈과, 태양 전지 모듈에서 출력되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.The solar unit 55 may include at least one solar cell module and a dc / dc converter for level converting and outputting a DC power output from the solar cell module.

태양광열부(75)는, 적어도 하나의 태양광 열 복합 모듈과, 태양광 열 복합 모듈에서 출력되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다. The photovoltaic unit 75 may include at least one solar thermal composite module and a dc / dc converter for level converting and outputting a DC power output from the solar thermal composite module.

도면에서는, 태양광부(55)가, 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...), 및 각 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 각각 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b,...)를 포함하는 것을 예시하며, 태양광열부(75)가, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b), 및 각 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b)에 각각 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300(n-1),300n)를 포함하는 것을 예시하나 이에 한정되지 않고 다양한 예가 가능하다.In the drawing, the solar cell unit 55 is a dc / dc converter electrically connected to the plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., and each of the solar cell modules 50a, 50b, ... 300a, 300b, ...), and the solar cell unit 75 includes a plurality of solar thermal composite modules 70a and 70b, and the solar thermal composite modules 70a and 70b, respectively. An example includes an dc / dc converter 300 (n-1) and 300n electrically connected thereto, but various examples are possible without being limited thereto.

일 예로, 태양광부(55)가 하나의 태양전지 모듈(50a), 및 태양전지 모듈에 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300a)를 포함하고, 태양광열부(75)가 하나의 태양광 열 복합 모듈(70a), 및 태양광 열 복합 모듈(70a)에 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300n)를 포함할 수 있다. For example, the solar cell unit 55 includes one solar cell module 50a and a dc / dc converter 300a electrically connected to the solar cell module, and the solar cell unit 75 includes one solar cell. The composite module 70a and the dc / dc converter 300n electrically connected to the solar thermal composite module 70a may be included.

다른 예로, 태양광부(55)가 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...), 및 각 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 각각 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b,...)를 포함하고, 태양광열부(75)가 하나의 태양광 열 복합 모듈(70a), 및 태양광 열 복합 모듈(70a)에 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300n)를 포함할 수 있다. As another example, a dc / dc converter 300a in which the solar unit 55 is electrically connected to the plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., and each of the solar cell modules 50a, 50b, ..., respectively. And a dc / dc converter 300n including a photovoltaic portion 75 electrically connected to one solar thermal composite module 70a and the solar thermal composite module 70a. It may include.

또한, 다른 예로, 태양광부(55)가 하나의 태양전지 모듈(50a), 및 태양전지 모듈에 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300a)를 포함하고, 태양광열부(75)가, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b), 및 각 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b)에 각각 전기적으로 접속되는 dc/dc 컨버터(300(n-1),300n)를 포함할 수 있다.In another example, the solar cell unit 55 includes one solar cell module 50a and a dc / dc converter 300a electrically connected to the solar cell module, and the solar cell unit 75 includes a plurality of solar cell units. The solar thermal composite modules 70a and 70b and the dc / dc converters 300 (n-1) and 300n electrically connected to the respective solar thermal composite modules 70a and 70b may be included.

또한, 다른 예로, 태양광부(55)가 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)을 구비하는 경우, 태양광부(55)는, 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...) 내의 각 태양전지 스트링 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비할 수도 있다.As another example, when the solar cell unit 55 includes a plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., the solar cell unit 55 includes a plurality of solar cell modules 50a, 50b, ... Each solar cell string in the array may have a dc / dc converter connected to each other.

또한, 다른 예로, 태양광열부(75)가 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b)을 구비하는 경우, 태양광열부(75)는, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b) 내의 각 태양전지 스트링 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비할 수도 있다.As another example, when the solar heat unit 75 includes a plurality of solar thermal composite modules 70a and 70b, the solar heat unit 75 may be formed in the plurality of solar thermal composite modules 70a and 70b. Each solar cell string may have a dc / dc converter connected to each other.

또한, 다른 예로, 태양광부(55)가 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)을 구비하는 경우, 태양광부(55)는, 복수의 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 공통으로 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비할 수도 있다.As another example, when the solar cell unit 55 includes a plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., the solar cell unit 55 includes a plurality of solar cell modules 50a, 50b, ... It may be provided with a dc / dc converter commonly connected to).

또한, 다른 예로, 태양광열부(75)가 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b)을 구비하는 경우, 태양광열부(75)는, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a, 70b)에 공통으로 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비할 수도 있다.In addition, as another example, when the solar unit 75 includes a plurality of solar thermal composite modules 70a and 70b, the solar thermal unit 75 is connected to the plurality of solar thermal composite modules 70a and 70b. It may have a dc / dc converter connected in common.

결국, 본 발명의 실시예에 따르면, 태양광부(55)와 태양광열부(75)는 서로 다른 dc/dc 컨버터를 구비할 수 있다.As a result, according to the exemplary embodiment of the present invention, the solar unit 55 and the solar unit 75 may include different dc / dc converters.

이하에서는 상술한 다양한 태양광 시스템 중 도 1의 태양광 시스템(10)을 중심으로 기술한다. Hereinafter, the solar system 10 of FIG. 1 will be described based on the above-described various solar systems.

태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에서 출력되는 직류 전원은, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 출력되는 직류 전원과 그 레벨이 다를 수 있다. The DC power output from the solar cell modules 50a, 50b, ... may be different from the DC power output from the solar thermal composite modules 70a and 70b.

예를 들어, 동일한 용량의, 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)과 태양광 열 복합 모듈(70a,70b) 중, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 냉수 순환에 의한 열전달이 수행되는 경우, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 출력되는 전력(power)이 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 비해 더 클 수 있다. For example, among the solar cell modules 50a, 50b, ... and the solar thermal composite modules 70a, 70b of the same capacity, heat transfer by cold water circulation in the solar thermal composite modules 70a, 70b When performed, the power output from the solar thermal composite modules 70a and 70b may be greater than that of the solar cell modules 50a, 50b,...

또한, 다른 예로, 동일한 용량의, 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)과 태양광 열 복합 모듈(70a,70b) 중, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 액체 순환에 의한 열전달이 원할히 수행되지 않아, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)의 온도가 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 비해 더 높이 상승하는 경우, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 출력되는 전력(power)이 태양전지 모듈(50a, 50b, ...)에 비해 작을 수 있다. As another example, heat transfer by liquid circulation in the solar thermal composite module 70a, 70b of the solar cell modules 50a, 50b, ... and the solar thermal composite module 70a, 70b of the same capacity. This is not performed smoothly, if the temperature of the solar thermal composite module (70a, 70b) rises higher than the solar cell module (50a, 50b, ...), in the solar thermal composite module (70a, 70b) The output power may be smaller than that of the solar cell modules 50a, 50b,...

본 발명의 실시예에서는, 태양전지 모듈과 태양광 열 복합 모듈을 구비하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템 하에서, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)과 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)이 서로 다른 직류 전원을 공급하더라도, 전체 시스템 상으로 최대 전력이 출력되도록 한다.In the embodiment of the present invention, the solar cell modules 50a, 50b, ... and the solar thermal composite module 70a, 70b, under the solar and solar thermal composite system having a solar cell module and a solar thermal composite module ) Supplies different direct current power sources, ensuring maximum power output over the entire system.

이를 위해, 태양광부(55)에 구비되는 dc/dc 컨버터와, 태양광열부(75)에 구비되는 dc/dc 컨버터는, 직류 전원을 효율적으로 출력하기 위한 파워 옵티마이징(power optimizing)을 수행할 수 있다. 이러한 dc/dc 컨버터는, 파워 옵티마이저(power optmizer)라 명명될 수 있다. To this end, the dc / dc converter provided in the solar unit 55 and the dc / dc converter provided in the solar unit 75, can perform power optimizing (output optimizing) to efficiently output the DC power have. Such a dc / dc converter may be referred to as a power optimizer.

한편, 출력되는 직류 전원의 차이는, 태양전지 모듈(50a, 50b, ...) 사이에서도 발생할 수 있으며, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b) 사이에서도 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에서는 이러한 경우도 고려하여, 전체 시스템 상으로 최대 전력이 출력되도록 한다.On the other hand, the difference in the output DC power source may occur between the solar cell modules (50a, 50b, ...), may also occur between the solar thermal composite module (70a, 70b). Therefore, the embodiment of the present invention also takes this case into consideration, so that the maximum power is output over the entire system.

즉, 복수의 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 각각 dc/dc 컨버터가 접속되어, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있으며, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에 각각 dc/dc 컨버터가 접속되어, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있다.That is, dc / dc converters are connected to the plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., respectively, to perform power optimization, and dc / dc to the plurality of solar thermal composite modules 70a, 70b, respectively. The dc converter can be connected to perform power optimization.

파워 옵티마이징 기능에 대해서는 도 12 내지 도 13을 참조하여 후술한다. The power optimizing function will be described later with reference to FIGS. 12 to 13.

한편, 각 dc/dc 컨버터(300a,300b,..., 300(n-1),300n)는, 도면에 도시된 바와 같이, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...) 또는 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)과 별개로 구비될 수 있다. On the other hand, each of the dc / dc converter (300a, 300b, ..., 300 (n-1), 300n), as shown in the figure, the solar cell module (50a, 50b, ...) or solar heat It may be provided separately from the composite module (70a, 70b).

예를 들어, 정션 박스(도 4 및 도 10의 115)가 각 태양 전지 모듈(50a,50b, ...) 또는 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)과 일체형으로 형성되는 경우, 정션 박스(115)는, 바이패스 다이오드부(510)와 커패시터부(520)만을 구비할 수 있다. 그리고, 각 dc/dc 컨버터(300a,300b,..., 300(n-1),300n)는, 정션 박스(115)와 별개로, 회로 모듈로서 구비될 수 있다.For example, when the junction box 115 (FIGS. 4 and 10) is formed integrally with each of the solar cell modules 50a, 50b, ... or the solar thermal composite module 70a, 70b, the junction box ( 115 may include only the bypass diode unit 510 and the capacitor unit 520. Each of the dc / dc converters 300a, 300b,..., 300 (n-1) and 300 n may be provided as a circuit module separately from the junction box 115.

한편, 다른 예로, 각 dc/dc 컨버터(300a,300b,..., 300(n-1),300n)는, 도 10과 같이, 정션 박스(115) 내에 구비되는 것도 가능하다. 이러한 경우, 각 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...) 또는 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 생성된 직류 전원의 손실을 최소화하여 효율적으로 관리할 수 있게 된다. 한편, 일체형으로 형성된 정션 박스(115)는 MIC(Module Integrated Converter) 회로라고 명명될 수 있다. On the other hand, as another example, each dc / dc converter (300a, 300b, ..., 300 (n-1), 300n) may be provided in the junction box 115, as shown in FIG. In this case, it is possible to efficiently manage by minimizing the loss of the DC power generated by each solar cell module (50a, 50b, ...) or the solar thermal composite module (70a, 70b). Meanwhile, the junction box 115 formed integrally may be referred to as a module integrated converter (MIC) circuit.

한편, 도면에서는 도시하지 않았지만, 각 dc/dc 컨버터에서 레벨 변환되어 출력되는 직류 전원이 에너지 저장부(미도시)에 직류 전원으로서 합산되어 저장될 수 있다. 이를 위해 에너지 저장부는 복수의 커패시터를 구비할 수 있다.On the other hand, although not shown in the drawings, the DC power level converted by the output in each dc / dc converter can be added to the energy storage unit (not shown) as a sum of the DC power and stored. To this end, the energy storage unit may include a plurality of capacitors.

한편, 도면에서는 도시하지 않았지만, 태양광 및 태양광열 복합 시스템(10)은, 각 dc/dc 컨버터에서 레벨 변환되어 출력되는 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 인버터(미도시)를 더 구비할 수 있다. 예를 들어, 각 dc/dc 컨버터 마다 인버터가 전기적으로 연결될 수 있으며, 또한 다른 예로, 하나의 인버터가 모든 dc/dc 컨버터에 공통으로 연결될 수도 있다.On the other hand, although not shown in the figure, the solar and solar thermal composite system 10 may further include an inverter (not shown) for converting the DC power output by level conversion in each dc / dc converter into an AC power source. . For example, an inverter may be electrically connected to each dc / dc converter, and in another example, one inverter may be commonly connected to all dc / dc converters.

인버터에서 출력되는 교류 전원은 계통(grid)으로 공급될 수 있다. 인버터(400)의 일예에 대해서는, 도 11의 인버터(640)를 참조하여 후술한다. AC power output from the inverter may be supplied to the grid. An example of the inverter 400 will be described later with reference to the inverter 640 of FIG. 11.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 구성도의 다른예이다. Figure 2 is another example of the configuration of the solar and solar thermal complex system according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조하면, 도 2의 태양광 및 태양광열 복합 시스템(20)은, 도 1의 태양광 및 태양광열 복합 시스템(10)과 유사하나, 도 1의 dc/dc 컨버터가, 아닌 마이크로 인버터(400a,400b,...400n)를 구비한다는 점에서 그 차이가 있다. 이하에서는 그 차이점만을 기술한다.Referring to the drawings, the photovoltaic and photovoltaic composite system 20 of FIG. 2 is similar to the photovoltaic and photovoltaic composite system 10 of FIG. 1, but is not a dc / dc converter of FIG. There is a difference in that it includes 400a, 400b, ... 400n). Only the differences are described below.

각 마이크로 인버터(400a,400b,...400n)는, dc/dc 컨버터 및 인버터의 기능을 함께 수행한다. 즉, 각 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...) 또는 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하고, 레벨 변환된 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 출력한다. 출력되는 교류 전원은 계통(grid)으로 공급될 수 있다. Each micro inverter 400a, 400b, ... 400n performs the functions of a dc / dc converter and an inverter together. That is, the DC power supplied from each solar cell module 50a, 50b, ... or the solar thermal composite module 70a, 70b is level-converted, and the level-converted DC power is converted into AC power and output. The output AC power may be supplied to the grid.

한편, 도 1과 유사하게, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에서 출력되는 직류 전원은, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에서 출력되는 직류 전원과 그 레벨이 다를 수 있다. On the other hand, similar to Figure 1, the DC power output from the solar cell modules (50a, 50b, ...), the level may be different from the DC power output from the solar thermal composite module (70a, 70b).

이를 위해, 태양광부(55)에 구비되는 마이크로 인버터와, 태양광열부(75)에 구비되는 마이크로 인버터는, 직류 전원을 효율적으로 출력하기 위한 파워 옵티마이징(power optimizing)을 수행할 수 있다. To this end, the micro inverter provided in the solar unit 55 and the micro inverter provided in the solar unit 75 may perform power optimizing to efficiently output DC power.

한편, 출력되는 직류 전원의 차이는, 태양전지 모듈(50a, 50b, ...) 사이에서도 발생할 수 있으며, 태양광 열 복합 모듈(70a,70b) 사이에서도 발생할 수 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에서는 이러한 경우도 고려하여, 전체 시스템 상으로 최대 전력이 출력되도록 한다.On the other hand, the difference in the output DC power source may occur between the solar cell modules (50a, 50b, ...), may also occur between the solar thermal composite module (70a, 70b). Therefore, the embodiment of the present invention also takes this case into consideration, so that the maximum power is output over the entire system.

즉, 복수의 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 각각 마이크로 인버터가 접속되어, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있으며, 복수의 태양광 열 복합 모듈(70a,70b)에 각각 마이크로 인버터가 접속되어, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있다.That is, micro inverters are connected to the plurality of solar cell modules 50a, 50b, ..., respectively, and power optimization can be performed, and micro inverters are respectively connected to the plurality of solar thermal composite modules 70a, 70b. To perform power optimization.

한편, 파워 옵티마이징 기능에 대해서는 도 12 내지 도 13을 참조하여 후술한다. 한편, 마이크로 인버터(400a,400b,...400n)의 일예에 대해서는, 도 11을 참조하여 후술한다. The power optimization function will be described later with reference to FIGS. 12 to 13. In addition, an example of the micro inverters 400a, 400b, ... 400n will be described later with reference to FIG.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈의 정면도이고, 도 4는 도 3의 태양광 모듈의 배면도이며, 도 5는 도 3의 태양전지 모듈의 분해 사시도이다.3 is a front view of the solar module according to an embodiment of the present invention, FIG. 4 is a rear view of the solar module of FIG. 3, and FIG. 5 is an exploded perspective view of the solar cell module of FIG. 3.

도 3 내지 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈(100)은, 태양전지 모듈(50), 태양전지 모듈(50)의 일면에 위치하는 정션 박스(115)를 포함할 수 있다. 또한, 태양광 모듈(100)은, 태양전지 모듈(50)과 정션 박스(115) 사이에 배치되는 방열부재(미도시)를 더 포함할 수 있다.3 to 5, the solar module 100 according to the embodiment of the present invention may include a solar cell module 50 and a junction box 115 positioned on one surface of the solar cell module 50. Can be. In addition, the solar module 100 may further include a heat dissipation member (not shown) disposed between the solar cell module 50 and the junction box 115.

먼저, 태양전지 모듈(50)은, 복수의 태양 전지(130)를 포함할 수 있다. 그 외, 복수의 태양전지(130)의 하면과 상면에 위치하는 제1 밀봉재(120)와 제2 밀봉재(140), 제1 밀봉재(120)의 하면에 위치하는 후면 기판(110) 및 제2 밀봉재(140)의 상면에 위치하는 전면 기판(160)을 더 포함할 수 있다. First, the solar cell module 50 may include a plurality of solar cells 130. In addition, the first sealing member 120 and the second sealing member 140 positioned on the lower surface and the upper surface of the plurality of solar cells 130, the rear substrate 110 and the second positioned on the lower surface of the first sealing member 120. It may further include a front substrate 160 located on the upper surface of the sealing material 140.

먼저, 태양전지(130)는, 태양전지(130)는, 태양 에너지를 전기 에너지로 변화하는 반도체 소자로써, 실리콘 태양전지(silicon solar cell), 화합물 반도체 태양전지(compound semiconductor solar cell) 및 적층형 태양전지(tandem solar cell), 염료감응형 또는 CdTe, CIGS형 태양전지 등일 수 있다. First, the solar cell 130, the solar cell 130 is a semiconductor device that converts solar energy into electrical energy, such as silicon solar cells, compound semiconductor solar cells, and stacked solar cells. It may be a tandem solar cell, dye-sensitized or CdTe, CIGS-type solar cell and the like.

태양전지(130)는 태양광이 입사하는 수광면과 수광면의 반대측인 이면으로 형성된다. 예를 들어, 태양전지(130)는, 제1 도전형의 실리콘 기판과, 실리콘 기판상에 형성되며 제1 도전형과 반대 도전형을 가지는 제2 도전형 반도체층과, The solar cell 130 is formed of a light receiving surface on which sunlight is incident and a rear surface opposite to the light receiving surface. For example, the solar cell 130 includes a first conductive silicon substrate, a second conductive semiconductor layer formed on the silicon substrate and having a conductivity type opposite to that of the first conductive type;

상기 제2 도전형 반도체층 상에 형성되는 반사방지막과, 상기 반사방지막을 관통해 상기 제 2 도전형 반도체층의 일부면에 접촉하는 전면전극과, 상기 실리콘 기판의 후면에 형성된 후면전극을 포함할 수 있다.An anti-reflection film formed on the second conductive semiconductor layer, a front electrode penetrating the anti-reflection film and contacting a portion of the second conductive semiconductor layer, and a rear electrode formed on the rear surface of the silicon substrate; Can be.

각 태양전지(130)는, 전기적으로 직렬 또는 병렬 또는 직병렬로 연결될 수 있다. 구체적으로, 복수의 태양 전지(130)는, 리본(133)에 의해 전기적으로 접속될 수 있다. 리본(133)은, 태양전지(130)의 수광면 상에 형성된 전면 전극과, 인접한 다른 태양전지(130)의 이면 상에 형성된 후면 전극집전 전극에 접합될 수 있다.Each solar cell 130 may be electrically connected in series or in parallel or in parallel. Specifically, the plurality of solar cells 130 may be electrically connected by the ribbon 133. The ribbon 133 may be bonded to the front electrode formed on the light receiving surface of the solar cell 130 and the rear electrode current collecting electrode formed on the back surface of another adjacent solar cell 130.

도면에서는, 리본(133)이 2줄로 형성되고, 이 리본(133)에 의해, 태양전지(130)가 일렬로 연결되어, 태양전지 스트링(140)이 형성되는 것을 예시한다. 이에 의해 6개의 스트링(140a,140b,140c,140d,140e,140f)이 형성되고, 각 스트링은 10개의 태양전지를 구비하는 것을 예시한다. 도면과 달리, 다양한 변형이 가능하다.In the figure, the ribbon 133 is formed in two lines, by the ribbon 133, the solar cells 130 are connected in a row, illustrating that the solar cell string 140 is formed. As a result, six strings 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, and 140f are formed, and each string includes ten solar cells. Unlike the drawings, various modifications are possible.

한편, 각 태양전지 스트링은, 버스 리본에 의해 전기적으로 접속될 수 있다. 도 3은, 태양전지 모듈(50)의 하부에 배치되는 버스 리본(145a,145c,145e)에 의해, 각각 제1 태양전지 스트링(140a)과 제2 태양전지 스트링(140b)이, 제3 태양전지 스트링(140c)과 제4 태양전지 스트링(140d)이, 제5 태양전지 스트링(140e)과 제6 태양전지 스트링(140f)이 전기적으로 접속되는 것을 예시한다. 또한, 도 3은, 태양전지 모듈(50)의 상부에 배치되는 버스 리본(145b,145d)에 의해, 각각 제2 태양전지 스트링(140b)과 제3 태양전지 스트링(140c)이, 제4 태양전지 스트링(140d)과 제5 태양전지 스트링(140e)이 전기적으로 접속되는 것을 예시한다.On the other hand, each solar cell string can be electrically connected by a bus ribbon. FIG. 3 shows that the first solar cell string 140a and the second solar cell string 140b are formed by the bus ribbons 145a, 145c, and 145e disposed under the solar cell module 50, respectively. The battery string 140c and the fourth solar cell string 140d illustrate that the fifth solar cell string 140e and the sixth solar cell string 140f are electrically connected. 3, the 2nd solar cell string 140b and the 3rd solar cell string 140c are respectively comprised by the bus ribbon 145b, 145d arrange | positioned on the upper part of the solar cell module 50, The 4th aspect It illustrates that the battery string 140d and the fifth solar cell string 140e are electrically connected.

한편, 제1 스트링에 접속된 리본, 버스 리본(145b,145d), 및 제4 스트링에 접속된 리본은, 각각 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)에 전기적으로 접속되며, 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)은, 태양전지 모듈(50)의 배면에 배치되는 정션 박스(115) 내의 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc,Dd)와의 접속된다. 도면에서는, 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)이, 태양전지 모듈(50) 상에 형성된 개구부를 통해, 태양전지 모듈(50)의 배면으로 연장되는 것을 예시한다.On the other hand, the ribbon connected to the first string, the bus ribbons 145b and 145d, and the ribbon connected to the fourth string are electrically connected to the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d, respectively. And the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d are connected to the bypass diodes Da, Db, Dc, and Dd in the junction box 115 disposed on the rear surface of the solar cell module 50. do. In the drawings, the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d extend to the rear surface of the solar cell module 50 through openings formed on the solar cell module 50.

한편, 정션 박스(115)는, 태양전지 모듈(50)의 양단부 중 도전성 라인이 연장되는 단부에 더 인접하여 배치되는 것이 바람직하다.On the other hand, it is preferable that the junction box 115 is further disposed adjacent to an end portion of which the conductive line extends from both ends of the solar cell module 50.

도 3 및 도 4에서는, 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)이, 태양전지 모듈(50)의 상부에서 태양전지 모듈(50)의 배면으로 연장되므로, 정션 박스(115)가 태양전지 모듈(50)의 배면 중 상부에 위치하는 것을 예시한다. 이에 의해, 도전성 라인의 길이를 줄일 수 있어, 전력 손실이 줄어들 수 있게 된다.3 and 4, since the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d extend from the top of the solar cell module 50 to the rear surface of the solar cell module 50, the junction box 115 may be used. ) Illustrates that the solar cell module 50 is located above the back of the solar cell module 50. As a result, the length of the conductive line can be reduced, and power loss can be reduced.

도 3 및 도 4와 달리, 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)이, 태양전지 모듈(50)의 하부에서 태양전지 모듈(50)의 배면으로 연장되는 경우, 정션 박스(115)가 태양전지 모듈(50)의 배면 중 하부에 위치할 수도 있다. Unlike FIGS. 3 and 4, when the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d extend from the bottom of the solar cell module 50 to the rear surface of the solar cell module 50, the junction box 115 may be located at the bottom of the back of the solar cell module 50.

후면 기판(110)은, 백시트로서, 방수, 절연 및 자외선 차단 기능을 하며, TPT(Tedlar/PET/Tedlar) 타입일 수 있으나, 이에 한정하는 것은 아니다. 또한, 도 5에서는 후면 기판(110)이 직사각형의 모양으로 도시되어 있으나, 태양전지 모듈(50)이 설치되는 환경에 따라 원형, 반원형 등 다양한 모양으로 제조될 수 있다.The back substrate 110 is a back sheet, and functions as a waterproof, insulation, and UV protection, and may be a TPT (Tedlar / PET / Tedlar) type, but is not limited thereto. In addition, although the rear substrate 110 is illustrated in a rectangular shape in FIG. 5, the rear substrate 110 may be manufactured in various shapes such as a circle and a semi-circle according to the environment in which the solar cell module 50 is installed.

한편, 후면 기판(110) 상에는 제1 밀봉재(120)가 후면 기판(110)과 동일한 크기로 부착되어 형성될 수 있고, 제1 밀봉재(120) 상에는 복수의 태양전지(130)가 수 개의 열을 이루도록 서로 이웃하여 위치할 수 있다. On the other hand, the first sealing material 120 may be attached to the same size as the rear substrate 110 on the rear substrate 110, the plurality of solar cells 130 on the first sealing material 120 is a few rows. Can be located next to each other to achieve.

제2 밀봉재(140)는, 태양전지(130) 상에 위치하여 제1 밀봉재(120)와 라미네이션(Lamination)에 의해 접합할 수 있다. The second sealing member 140 may be positioned on the solar cell 130 to be bonded to the first sealing member 120 by lamination.

여기에서, 제1 밀봉재(120)와, 제2 밀봉재(140)는, 태양전지의 각 요소들이 화학적으로 결합할 수 있도록 한다. 이러한 제1 밀봉재(120)와 제2 밀봉재(140)는, 에틸렌 초산 비닐 수지 (Ethylene Vinyl Acetate;EVA) 필름 등 다양한 예가 가능하다. Here, the first sealant 120 and the second sealant 140 allow each element of the solar cell to chemically bond. The first sealant 120 and the second sealant 140 may be various examples such as an ethylene vinyl acetate (EVA) film.

한편, 전면 기판(160)은, 태양광을 투과하도록 제2 밀봉재(140) 상에 위치하며, 외부의 충격 등으로부터 태양전지(130)를 보호하기 위해 강화유리인 것이 바람직하다. 또한, 태양광의 반사를 방지하고 태양광의 투과율을 높이기 위해 철분이 적게 들어간 저철분 강화유리인 것이 더욱 바람직하다. On the other hand, the front substrate 160 is located on the second sealing material 140 so as to transmit sunlight, it is preferable that the tempered glass in order to protect the solar cell 130 from an external impact. In addition, it is more preferable that it is a low iron tempered glass containing less iron in order to prevent reflection of sunlight and increase the transmittance of sunlight.

정션 박스(115)는, 태양전지 모듈(50)의 배면 상에 부착되며, 태양전지 모듈(50)에서 공급되는 직류 전원을 이용하여 전력 변환할 수 있다. 구체적으로, 직류 전원을 저장하는 커패시터부(도 10의 520)를 구비할 수 있다. 또한, 정션 박스(115)는, 직류 전원의 레벨 변환하여 출력하는 dc/dc 컨버터(도 10의 530)를 더 구비할 수 있다. 또한, 정션 박스(115)는, 태양전지 스트링들 간의 전류가 역류하는 것을 방지하는 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc)를 더 포함할 수 있다. 또한, 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 인버터(도 11의 640)를 더 구비할 수 있다. 이에 대해서는 도 10 및 도 11을 참조하여 후술하기로 한다.The junction box 115 is attached to the rear surface of the solar cell module 50, and may convert power using a DC power supplied from the solar cell module 50. Specifically, the capacitor unit 520 of FIG. 10 may be provided. In addition, the junction box 115 may further include a dc / dc converter (530 of FIG. 10) for level converting and outputting the DC power. In addition, the junction box 115 may further include bypass diodes Da, Db, and Dc that prevent current from flowing back between the strings of the solar cells. In addition, an inverter (640 of FIG. 11) for converting DC power into AC power may be further provided. This will be described later with reference to FIGS. 10 and 11.

이와 같이, 본 발명의 실시예에 따른, 정션 박스(115)는, 적어도 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc)와, 직류 전원을 저장하는 커패시터부(도 10의 520)와, dc/dc 컨버터(도 10의 530)를 구비할 수 있다. As described above, the junction box 115 according to the embodiment of the present invention includes at least bypass diodes Da, Db, and Dc, a capacitor unit 520 of FIG. 10 that stores a DC power supply, and a dc / dc converter. 10 (530) may be provided.

한편, 정션 박스(115) 내의, 회로 소자들의 수분 침투 방지를 위해, 정션 박스 내부는, 실리콘 등을 이용하여, 수분 침투 방지용 코팅이 수행될 수 있다.On the other hand, in the junction box 115, in order to prevent moisture penetration of circuit elements, the inside of the junction box may be coated with a moisture barrier, using silicon or the like.

한편, 정션 박스(115)에는 개구(미도시)가 형성되어, 상술한 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)이 정션 박스 내의 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc,Dd)와 연결되도록 할 수 있다. On the other hand, an opening (not shown) is formed in the junction box 115 so that the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d described above are bypass diodes Da, Db, Dc, and Dd in the junction box. ) Can be connected.

한편, 정션 박스(115)의 동작시에는 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc,Dd) 등으로부터 고열이 발생하는데, 발생된 열은 정션 박스(115)가 부착된 위치에 배열된 특정의 태양전지(130)의 효율을 감소시킬 수 있다. On the other hand, during operation of the junction box 115, high heat is generated from the bypass diodes Da, Db, Dc, Dd, etc., and the generated heat is a specific solar cell arranged at the position where the junction box 115 is attached. The efficiency of 130 can be reduced.

이를 방지하기 위해, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 모듈(100)은, 태양전지 모듈(50)과 정션 박스(115) 사이에 배치되는 방열부재(미도시)를 더 포함할 수 있다. 정션 박스(115)에서 발생되는 열을 분산시키기 위해, 방열 부재(400)의 단면적은, 플레이트(300)의 단면적 보다 큰 것이 바람직하다. 예를 들어, 태양전지 모듈(50)의 배면 전부에 형성되는 것이 가능하다. 한편, 방열부재(미도시)는 열 전도도가 좋은 금(Au), 은(Ag), 구리(Cu), 알루미늄(Al), 텅스텐(W) 등의 금속재질로 형성되는 것이 바람직하다.To prevent this, the solar module 100 according to the embodiment of the present invention may further include a heat dissipation member (not shown) disposed between the solar cell module 50 and the junction box 115. In order to disperse the heat generated by the junction box 115, the cross-sectional area of the heat dissipation member 400 is preferably larger than the cross-sectional area of the plate 300. For example, it may be formed on all of the rear surface of the solar cell module 50. On the other hand, the heat radiation member (not shown) is preferably formed of a metal material such as gold (Au), silver (Ag), copper (Cu), aluminum (Al), tungsten (W) having a good thermal conductivity.

한편, 정션박스(160)의 일 측면에는, 전력 변환된 직류 전원 또는 교류 전원을 외부로 출력하기 위한, 외부접속단자(미도시)가 형성될 수 있다.On the other hand, on one side of the junction box 160, an external connection terminal (not shown) for outputting the power-converted DC power or AC power to the outside may be formed.

도 6은 도 3의 태양광 모듈의 바이패스 다이오드 구성의 일예이다.6 is an example of a bypass diode configuration of the solar module of FIG. 3.

도면을 참조하여 설명하면, 6개의 태양전지 스트링(140a,140b,140c,140d,140e,140f)에 대응하여, 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc)가 접속될 수 있다. 구체적으로, 제1 바이패스 다이오드(Da)는, 제1 태양전지 스트링과, 제1 버스 리본(145a) 사이에 접속되어, 제1 태양전지 스트링(140a) 또는 제2 태양전지 스트링(140b)에서 역전압 발생시, 제1 태양전지 스트링(140a) 및 제2 태양전지 스트링(140b)을 바이패스(bypass)시킨다. Referring to the drawings, the bypass diodes Da, Db, and Dc may be connected to the six solar cell strings 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, and 140f. Specifically, the first bypass diode Da is connected between the first solar cell string and the first bus ribbon 145a, so that the first solar cell string 140a or the second solar cell string 140b is connected. When the reverse voltage is generated, the first solar cell string 140a and the second solar cell string 140b are bypassed.

예를 들어, 정상적인 태양 전지에서 발생하는 대략 0.6V의 전압이 발생하는 경우, 제1 바이패스 다이오드(Da)의 애노드 전극의 전위에 비해 캐소드 전극의 전위가 대략 12V(=0.6V*20)가량 더 높게 된다. 즉, 제1 바이패스 다이오드(Da)는, 바이패스가 아닌 정상 동작을 하게 된다. For example, when a voltage of approximately 0.6V generated in a normal solar cell occurs, the potential of the cathode electrode is about 12V (= 0.6V * 20) relative to the potential of the anode electrode of the first bypass diode Da. Becomes higher. That is, the first bypass diode Da performs normal operation instead of bypass.

한편, 제1 태양전지 스트링(140a)의 어느 태양 전지에서, 음영이 발생하거나, 이물질이 부착되거나 하여, 핫 스팟(hot spot)이 발생하는 경우, 어느 한 태양 전지에서 발생하는 전압은 대략 0.6V의 전압이 아닌, 역전압(대략 -15V)이 발생하게 된다. 이에 따라, 제1 바이패스 다이오드(Da)의 애노드 전극의 전위가 캐소드 전극에 비해 대략 15V 정도 더 높게 된다. 이에 따라, 제1 바이패스 다이오드(Da)는, 바이패스 동작을 수행하게 된다. 따라서, 제1 태양전지 스트링(140a) 및 제2 태양전지 스트링(140b) 내의 태양 전지에서 발생하는 전압이 정션 박스(115)로 공급되지 않게 된다. 이와 같이, 일부 태양전지에서 발생하는 역전압이 발생하는 경우, 바이패스 시킴으로써, 해당 태양전지 등의 파괴를 방지할 수 있게 된다. 또한, 핫 스팟(hotspot) 영역을 제외하고, 생성된 직류 전원을 공급할 수 있게 된다.On the other hand, in one solar cell of the first solar cell string 140a, when a hot spot occurs due to shading or foreign matter adheres, the voltage generated in one solar cell is approximately 0.6V. The reverse voltage (approximately -15V) is generated rather than the voltage of. Accordingly, the potential of the anode electrode of the first bypass diode Da becomes about 15V higher than that of the cathode electrode. Accordingly, the first bypass diode Da performs the bypass operation. Therefore, the voltage generated by the solar cells in the first solar cell string 140a and the second solar cell string 140b is not supplied to the junction box 115. As described above, when a reverse voltage generated in some solar cells is generated, bypassing can prevent destruction of the solar cell. In addition, it is possible to supply the generated DC power, except for the hot spot area.

다음, 제2 바이패스 다이오드(Db)는, 제1 버스 리본(145a)과 제2 버스 리본(145b) 사이에 접속되어, 제3 태양전지 스트링(140c) 또는 제4 태양전지 스트링(140d)에서 역전압 발생시, 제3 태양전지 스트링(140c) 및 제4 태양전지 스트링(140d)을 바이패스(bypass)시킨다.Next, the second bypass diode Db is connected between the first bus ribbon 145a and the second bus ribbon 145b to connect the third solar cell string 140c or the fourth solar cell string 140d. When the reverse voltage is generated, the third solar cell string 140c and the fourth solar cell string 140d are bypassed.

다음, 제3 바이패스 다이오드(Dc)는, 제1 태양전지 스트링과, 제1 버스 리본(145a) 사이에 접속되어, 제1 태양전지 스트링(140a) 또는 제2 태양전지 스트링(140b)에서 역전압 발생시, 제1 태양전지 스트링 및 제2 태양전지 스트링을 바이패스(bypass)시킨다. Next, the third bypass diode Dc is connected between the first solar cell string and the first bus ribbon 145a to reverse the first solar cell string 140a or the second solar cell string 140b. When voltage is generated, the first solar cell string and the second solar cell string are bypassed.

한편, 도 6과 달리, 6개의 태양전지 스트링에 대응하여, 6개의 바이패스 다이오드를 접속시키는 것도 가능하며, 그 외 다양한 변형이 가능하다.Meanwhile, unlike FIG. 6, six bypass diodes may be connected to six solar cell strings, and various other modifications are possible.

도 7은 본 발명의 실시예에 따른 태양광 열복합 모듈의 분해 사시도이다.7 is an exploded perspective view of a solar thermal composite module according to an embodiment of the present invention.

도면을 참조하여 설명하면, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 열 복합 모듈(70)은, 도 5의 태양전지 모듈(50)과 유사하게, 복수의 태양 전지(230)를 포함할 수 있다. 이러한 태양 전지를 통해, 태양 에너지를 전기 에너지로 변환할 수 있다.Referring to the drawings, the solar thermal composite module 70 according to the embodiment of the present invention, similar to the solar cell module 50 of FIG. 5, may include a plurality of solar cells 230. Through such a solar cell, it is possible to convert solar energy into electrical energy.

한편, 태양 에너지를 열 에너지로 변환하기 위해, 태양광 열 복합 모듈(70)은, 열전달부(220)를 포함할 수 있다. 그외, 열교환을 효율적으로 수행하기 위한, 열흡수판(225), 및 모듈(70) 전체의 온도 상승을 방지하기 위한 열 절연체(215)를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, in order to convert solar energy into thermal energy, the solar thermal composite module 70 may include a heat transfer part 220. In addition, it may further include a heat absorbing plate 225, and a heat insulator 215 for preventing a rise in temperature of the entire module 70, to efficiently perform heat exchange.

태양광 열 복합 모듈(PhotoVoltaic-Thermal module)(70)은, 크게 공기 집열식 모듈과, 액체식 모듈로 구분될 수 있다. 공기 집열식은, 열전달 매체로서, 공기(자연 대류 또는 강제 대류)를 이용하는 것이며, 액체식은 열전달 매체로서 액체를 이용한다.The photovoltaic-thermal module 70 may be broadly classified into an air-collecting module and a liquid module. The air collecting type uses air (natural convection or forced convection) as the heat transfer medium, and the liquid type uses liquid as the heat transfer medium.

도 7에서는 이 중 액체식 모듈의 일예를 예시한다. 이에 따라, 태양광 열 복합 모듈(70)은, 복수의 태양전지(230) 상면의 밀봉재(220), 밀봉재 상의 전면 기판(160) 외에, 복수의 태양전지(230) 하면의 열흡수판(225), 후면 기판(210) 상의 열절연체(215), 열흡수판(225)과 열절연체(215) 사이에 배치되는 열전달부(220)를 포함할 수 있다. 또한, 모듈(70)의 각 측면에 배치되어, 액체의 흡입 또는 배출을 위한 흡입구(270), 배출구(275)를 포함하는 프레임(280)을 더 포함할 수 있다.7 illustrates an example of the liquid module among them. Accordingly, the solar thermal composite module 70 includes a heat absorbing plate 225 on the bottom surface of the plurality of solar cells 230 in addition to the sealing material 220 on the upper surface of the plurality of solar cells 230 and the front substrate 160 on the sealing material. ), A heat insulator 215 on the rear substrate 210, and a heat transfer part 220 disposed between the heat absorption plate 225 and the heat insulator 215. In addition, disposed on each side of the module 70, it may further include a frame 280 including a suction port 270, the discharge port 275 for the suction or discharge of the liquid.

즉, 열흡수판(225)에서 흡수된 태양열 에너지가, 열전달부(220) 내의 액체의 온도를 상승시키며, 온도 상승된 액체는, 배출구(275)를 통해, 이후의 열교환기(미도시)로 전달된다. 열교환기(미도시)는, 상승된 액체 온도를 이용하여, 열교환을 수행할 수 있다. 이와 같이, 열교환에 의해, 온수 공급 등을 수행할 수 있다.That is, the solar energy absorbed by the heat absorption plate 225 raises the temperature of the liquid in the heat transfer unit 220, and the temperature rises the liquid through the outlet 275 to a later heat exchanger (not shown). Delivered. A heat exchanger (not shown) may perform heat exchange using the elevated liquid temperature. In this manner, hot water supply or the like can be performed by heat exchange.

상술한 바와 같이, 태양광 열 복합 모듈(70)에서 출력되는 직류 전원은, 태양 전지 모듈(50)에서 출력되는 직류 전원과 다를 수 있다. As described above, the DC power output from the solar thermal composite module 70 may be different from the DC power output from the solar cell module 50.

예를 들어, 동일한 용량의 태양광 열 복합 모듈(70)과 태양 전지 모듈(50) 중, 태양광 열 복합 모듈(70)에 냉수를 순환하여 열전달을 수행하는 경우, 태양광 열 복합 모듈(70)에서 출력되는 직류 전원에 의한 전력(power)이 태양 전지 모듈(50)에 비해 더 클 수 있다. 이러한, 전력 차이에도 불구하고, 태양광 열 복합 모듈(70)과 태양 전지 모듈(50)을 서로 직렬 접속시킨 경우, 태양광 열 복합 모듈(70)에서 출력되는 전력이 낮아지는 현상이 발생할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는, 이를 방지하기 위해, 각 모듈(50, 70)에 접속된 dc/dc 컨버터를 통해 파워 옵티 마이징을 수행하도록 한다. For example, in the case of performing heat transfer by circulating cold water in the solar thermal composite module 70 among the solar thermal composite module 70 and the solar cell module 50 having the same capacity, the solar thermal composite module 70 Power by the DC power output from the power supply may be greater than that of the solar cell module 50. In spite of such a power difference, when the solar thermal composite module 70 and the solar cell module 50 are connected in series, the power output from the solar thermal composite module 70 may be lowered. . In an embodiment of the present invention, in order to prevent this, power optimization is performed through a dc / dc converter connected to each of the modules 50 and 70.

예를 들어, 태양 전지 모듈(50) 및 태양광 열 복합 모듈(70)에서 출력되는 직류 전류의 레벨을, 더 높은 전력 출력이 가능한, 태양광 열 복합 모듈(70)을 기준으로 상승시킨다. 이에 의해, 태양 전지 모듈(50)에 비해, 태양광 열 복합 모듈(70)이 더 높은 전력을 출력하도록 할 수 있게 된다.For example, the level of the direct current output from the solar cell module 50 and the solar thermal composite module 70 is raised relative to the solar thermal composite module 70, which enables higher power output. This allows the solar thermal composite module 70 to output higher power than the solar cell module 50.

한편, 다른 예로, 동일한 용량의 태양광 열 복합 모듈(70)과 태양 전지 모듈(50) 중, 태양광 열 복합 모듈(70)에 액체 순환에 의한 열전달이 수행되지 않는 경우, 태양광 열 복합 모듈(70)의 온도가 태양 전지 모듈(50)에 비해 더 높이 상승할 수 있으며, 높아진 온도에 따라, 출력되는 직류 전원에 의한 전력(power)이 태양 전지 모듈(50)에 비해 더 작을 수 있다. 이러한, 전력 차이에도 불구하고, 태양광 열 복합 모듈(70)과 태양 전지 모듈(50)을 서로 직렬 접속시킨 경우, 태양 전지 모듈(50)에서 출력되는 전력이 낮아지는 현상이 발생할 수 있다. 본 발명의 실시예에서는, 이를 방지하기 위해, 각 모듈(50, 70)에 접속된 dc/dc 컨버터를 통해 파워 옵티 마이징을 수행하도록 한다. On the other hand, in another example, in the solar thermal composite module 70 and the solar cell module 50 of the same capacity, when the heat transfer by the liquid circulation is not performed to the solar thermal composite module 70, the solar thermal composite module The temperature of 70 may rise higher than that of the solar cell module 50, and according to the elevated temperature, power by the output DC power may be smaller than that of the solar cell module 50. In spite of such a power difference, when the solar thermal composite module 70 and the solar cell module 50 are connected to each other in series, a phenomenon in which the power output from the solar cell module 50 is lowered may occur. In an embodiment of the present invention, in order to prevent this, power optimization is performed through a dc / dc converter connected to each of the modules 50 and 70.

예를 들어, 태양 전지 모듈(50) 및 태양광 열 복합 모듈(70)에서 출력되는 직류 전류의 레벨을, 더 높은 전력 출력이 가능한, 태양 전지 모듈(50)을 기준으로 상승시킨다. 이에 의해, 태양광 열 복합 모듈(70)에 비해, 태양 전지 모듈(50)이 더 높은 전력을 출력하도록 할 수 있게 된다.For example, the level of the direct current output from the solar cell module 50 and the solar thermal composite module 70 is raised relative to the solar cell module 50, which enables higher power output. This allows the solar cell module 50 to output higher power than the solar thermal composite module 70.

그 외, 본 발명의 실시예에 따른, 태양광 및 태양광열 복합 시스템이 복수의 태양광 열 복합 모듈(70)을 구비하는 경우, 각 태양광 열 복합 모듈(70), 사이에서, 상술한 바와 같이, 최대 전력 출력을 위한, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있다.In addition, in the case where the photovoltaic and solar thermal composite system according to the embodiment of the present invention includes a plurality of solar thermal composite modules 70, the solar thermal composite modules 70, as described above, Similarly, power optimization may be performed for maximum power output.

도 8은 도 3의 태양전지 모듈의 전압 대비 전류 곡선을 예시하며, 도 9는 도 3의 태양전지 모듈의 전압 대비 전력 곡선을 예시한다.8 illustrates a voltage versus current curve of the solar cell module of FIG. 3, and FIG. 9 illustrates a voltage versus power curve of the solar cell module of FIG. 3.

먼저, 도 8을 참조하면, 태양전지 모듈(50)에서 공급되는 개방 전압(Voc)이 커질수록, 태양전지 모듈(50)에서 공급되는 단락(short) 전류는 작아지게 된다. 이러한 전압 전류 곡선(L)에 따라, 정션 박스(115) 내에 구비되는 커패시터부(520)에, 해당 전압(Voc)이 저장되게 된다.First, referring to FIG. 8, as the open voltage Voc supplied from the solar cell module 50 increases, the short current supplied from the solar cell module 50 decreases. According to the voltage current curve L, the corresponding voltage Voc is stored in the capacitor unit 520 provided in the junction box 115.

한편, 도 9를 참조하면, 태양전지 모듈(50)에서 공급되는 최대 전력(Pmpp)은, 최대 전력 검출 알고리즘(Maximum Power Point Tracking; MPPT)에 의해 산출될 수 있다. 예를 들어, 개방 전압(Voc)을 최대전압(V1)에서부터 감소시키면서, 각 전압 별, 전력을 연산하고, 연산된 전력이 최대 전력인지 여부를 판단한다. V1 전압에서, Vmpp 전압까지는 전력이 증가하므로, 연산된 전력을 갱신하여 저장한다. 그리고, Vmpp 전압에서, V2 전압까지는 전력이 감소하므로, 결국, Vmpp 전압에 해당하는 Pmpp를 최대 전력으로 결정하게 된다. Meanwhile, referring to FIG. 9, the maximum power Pmpp supplied from the solar cell module 50 may be calculated by a maximum power point tracking algorithm (MPPT). For example, while reducing the open voltage Voc from the maximum voltage V1, power is calculated for each voltage, and it is determined whether the calculated power is the maximum power. Since the power increases from the voltage V1 to the voltage Vmpp, the calculated power is updated and stored. In addition, since the power decreases from the Vmpp voltage to the V2 voltage, eventually, Pmpp corresponding to the Vmpp voltage is determined as the maximum power.

한편, 도 8 및 도 9의 최대 전력 결정 알고리즘(MPPT)는, 도 7의 태양광 열 복합 모듈(70)에도 동일하게 적용될 수 있다. Meanwhile, the maximum power determination algorithm MPPT of FIGS. 8 and 9 may be similarly applied to the solar thermal composite module 70 of FIG. 7.

한편, 이러한 도 8의 전압 전류 곡선(L) 및 전압 전력 곡선은, 태양전지 모듈(50) 또는 태양광 열 복합 모듈(70)의 온도에 따라 가변된다. Meanwhile, the voltage current curve L and the voltage power curve of FIG. 8 vary according to the temperature of the solar cell module 50 or the solar thermal composite module 70.

따라서, 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 태양전지 모듈(50) 또는 태양광 열 복합 모듈(70)은 각각 온도 감지부(미도시)를 더 구비할 수 있다. 그리고, 감지된 온도에 따라, 상술한 최대 전력 결정 알고리즘(MPPT)을 수행할 수 있다. Therefore, according to another embodiment of the present invention, each of the solar cell module 50 or the solar thermal composite module 70 may further include a temperature sensing unit (not shown). Then, according to the sensed temperature, the above-described maximum power determination algorithm (MPPT) may be performed.

물론, 최대 전력 결정 알고리즘(MPPT)은, 본 발명의 실시예와 같이, 다른 모듈의 특성(입력 전원 또는 출력 전원)을 고려하여, 수행될 수 있다. 즉, 다른 모듈과의 특성을 고려하여, 파워 옵티마이징이 수행될 수 있다.Of course, the maximum power determination algorithm (MPPT) may be performed in consideration of the characteristics (input power or output power) of another module, as in the embodiment of the present invention. That is, power optimization may be performed in consideration of characteristics with other modules.

도 10은 도 3의 태양광 모듈의 정션박스의 내부 회로도의 일예이다.FIG. 10 is an example of an internal circuit diagram of a junction box of the solar module of FIG. 3.

도 10을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 정션 박스(115)는, 바이패스 다이오드부(510), 커패시터부(520), dc/dc 컨버터(530), 및 제어부(550)를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 10, the junction box 115 according to an embodiment of the present invention may include a bypass diode unit 510, a capacitor unit 520, a dc / dc converter 530, and a controller 550. Can be.

정션박스(115)는, 교류 전원을 출력하게 된다. 이러한 정션 박스(115)는, 마이크로 인버터(micro inverter)라 명명될 수 있다. The junction box 115 outputs AC power. Such a junction box 115 may be referred to as a micro inverter.

바이패스 다이오드부(510)는, 제1 내지 제4 도전성 라인(135a,135b,135c,135d)에 각각 대응하는 a 노드 , b 노드, c 노드, d 노드의 각 사이에, 배치되는 제1 내지 제3 바이패스 다이오드(Da,Db,Dc)를 포함한다. The bypass diode unit 510 includes the first to fourth nodes disposed between the a, b, c, and d nodes corresponding to the first to fourth conductive lines 135a, 135b, 135c, and 135d, respectively. Third bypass diodes Da, Db, and Dc are included.

커패시터부(520)는, 태양전지 모듈(50)에서 공급되는 직류 전원을 저장한다. 도면에서는, 3개의 커패시터(Ca,Cb,Cc)가 병렬 접속되는 것을 예시하나, 직렬 접속되거나, 직병렬 혼합 접속되는 것도 가능하다.The capacitor unit 520 stores the DC power supplied from the solar cell module 50. In the figure, the three capacitors Ca, Cb, and Cc are illustrated in parallel connection, but may be connected in series or in series-parallel mixed connection.

dc/dc 컨버터(530)는, 커패시터부(520)에 저장된 직류 전원을 이용하여, 레벨 변환을 수행한다. 도면에서는, 스위칭 소자(S1)의 턴 온 타이밍 및 변압기(T)의 권선비를 이용한, 플라이 백 컨버터(flyback converter)를 예시한다. 이에 의해, dc 레벨의 승압이 수행될 수 있다. 한편, 스위칭 소자(S1)의 턴 온 타이밍 제어를 위한, 컨버터 제어부(미도시)가 더 구비될 수 있다. The dc / dc converter 530 performs level conversion using a DC power source stored in the capacitor unit 520. In the figure, a flyback converter using the turn-on timing of the switching element S1 and the turns ratio of the transformer T is illustrated. Thereby, the boosting of the dc level can be performed. Meanwhile, a converter controller (not shown) may be further provided for controlling the turn-on timing of the switching element S1.

한편, dc/dc 컨버터(530)는, 도면의 플라이백 컨버터외에, 부스트 컨버터(boost converter), 벅 컨버터(buck converter), 포워드 컨버터(forward converter) 등이 가능하며, 이들의 조합(예를 들어, Cascaded Buck-Boost Converter 등)도 가능하다. Meanwhile, the dc / dc converter 530 may be a boost converter, a buck converter, a forward converter, or the like, in addition to the flyback converter of the drawing, and a combination thereof (for example, , Cascaded Buck-Boost Converter, etc.) is also available.

한편, 입력 전류 감지부(A)는, dc/dc 컨버터(520)로 공급되는 전류(ic1)을 감지하며, 입력 전압 감지부(B)는, dc/dc 컨버터(520)로 입력되는, 즉 커패시터부(520)에 저장된 전압(vc1)을 감지한다. 감지된 전류(ic1)와 전압(vc1)은, 제어부(550)에 입력된다. On the other hand, the input current sensing unit A detects the current ic1 supplied to the dc / dc converter 520, and the input voltage sensing unit B is input to the dc / dc converter 520, that is, The voltage vc1 stored in the capacitor unit 520 is sensed. The sensed current ic1 and voltage vc1 are input to the controller 550.

또한, 출력 전류 감지부(C)는, dc/dc 컨버터(520)에서 출력되는 전류(ic2)을 감지하며, 출력 전압 감지부(D)는, dc/dc 컨버터(520)에서 출력되는 전압(vc2)을 감지한다. 감지된 전류(ic2)와 전압(vc2)은, 제어부(550)에 입력된다. In addition, the output current detector C detects a current ic2 output from the dc / dc converter 520, and the output voltage detector D outputs a voltage (outputted from the dc / dc converter 520). detect vc2). The sensed current ic2 and voltage vc2 are input to the controller 550.

한편, 제어부(550)는, 감지된 입력 전원(ic1 또는 vc1)을 이용하여, 입력 전력을 연산할 수 있다. 입력 전원(ic1 또는 vc1)이 직류이므로, 입력 전류와 입력 전압을 승산하여 입력 전력을 연산할 수 있다.The controller 550 may calculate the input power using the sensed input power source ic1 or vc1. Since the input power source ic1 or vc1 is a direct current, the input power can be calculated by multiplying the input current and the input voltage.

또한, 제어부(550)는, 감지된 입력 전원(ic2 또는 vc2)을 이용하여, 입력 전력을 연산할 수 있다. 입력 전원(ic2 또는 vc2)이 직류이므로, 입력 전류와 입력 전압을 승산하여 입력 전력을 연산할 수 있다.In addition, the controller 550 may calculate the input power by using the sensed input power source ic2 or vc2. Since the input power source ic2 or vc2 is a direct current, the input power can be calculated by multiplying the input current and the input voltage.

한편, 제어부(550)는, 다른 모듈(100 또는 200)의 출력 전원 정보(Sin)를 입력받을 수 있다. 또한, 해당 모듈의 출력 전원 정보(Sout)를 다른 모듈(100 또는 200)으로 출력할 수 있다.The controller 550 may receive output power information Sin of another module 100 or 200. In addition, the output power information Sout of the corresponding module may be output to the other module 100 or 200.

제어부(550)는, 다른 모듈의 출력 전원을 고려하여, 해당 모듈의 출력 전원, 구체적으로는 출력 전력을 제어할 수 있다. 즉, 다른 모듈의 출력 전원을 고려하여, 파워 옵티마이징을 수행할 수 있다.The controller 550 may control the output power of the corresponding module, specifically, the output power in consideration of the output power of another module. That is, power optimization may be performed in consideration of output power of other modules.

예를 들어, 태양광 열 복합 모듈에서 출력되는 출력 전력이, 다른 태양 전지 모듈(50)에 비해 더 크도록 설정하는 경우(도 12 참조), 태양광 열 복합 모듈(70)의 제어부(550)는, 다른 태양전지 모듈(50)에 접속된 dc/dc 컨버터에 입력되는 입력 전원 또는 출력 전원에 기초하여, 태양광 열 복합 모듈(70)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)의 스위칭 소자(SS1)의 턴 온 타이밍이, 다른 태양전지 모듈(50)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)의 스위칭 소자(SS1)의 턴 온 타이밍 보다 더 길도록 제어할 수 있다. 이에 의해, 태양광 열 복합 모듈(70)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)는 더 큰 출력 전력을 공급할 수 있게 된다.For example, when the output power output from the solar thermal composite module is set to be larger than other solar cell modules 50 (see FIG. 12), the control unit 550 of the solar thermal composite module 70. The switching element of the dc / dc converter 530 connected to the solar thermal composite module 70 based on the input power or output power input to the dc / dc converter connected to the other solar cell module 50 ( the turn-on timing of the S S1), it can be controlled to be longer than the turn-on timing of the other solar cell module 50, the switching element (S S1), the dc / dc converter 530 is connected to. As a result, the dc / dc converter 530 connected to the solar thermal composite module 70 can supply more output power.

다른 예로, 태양광 열 복합 모듈에서 출력되는 출력 전력이, 다른 태양전지 모듈(50)에 비해 더 작아지도록 설정하는 경우(도 13 참조), 태양광 열 복합 모듈(70)의 제어부(550)는, 다른 태양전지 모듈(50)의 dc/dc 컨버터에 입력되는 입력 전원 또는 출력 전원에 기초하여, 태양광 열 복합 모듈(70)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)의 스위칭 소자(SS1)의 턴 온 타이밍이, 다른 태양전지 모듈(50)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)의 스위칭 소자(SS1)의 턴 온 타이밍 보다 더 짧도록 제어할 수 있다. 이에 의해, 태양광 열 복합 모듈(70)에 접속된 dc/dc 컨버터(530)는 더 작은 출력 전력을 공급할 수 있게 된다.As another example, when the output power output from the solar thermal composite module is set to be smaller than the other solar cell module 50 (see FIG. 13), the control unit 550 of the solar thermal composite module 70 The switching element S S1 of the dc / dc converter 530 connected to the solar thermal composite module 70 based on an input power or an output power input to the dc / dc converter of another solar cell module 50. The turn on timing of may be controlled to be shorter than the turn on timing of the switching element S S1 of the dc / dc converter 530 connected to the other solar cell module 50. As a result, the dc / dc converter 530 connected to the solar thermal composite module 70 can supply smaller output power.

이러한 제어부(550)의 파워 옵티마이징 제어는, 이종 모듈(태양광 복합 모듈과 태양전지 모듈) 사이는 물론, 동종 모듈 사이(태양광 복합 모듈 사이 또는 태양전지 모듈 사이)에서 각각 수행될 수도 있다.The power optimizing control of the controller 550 may be performed between heterogeneous modules (solar composite module and solar cell module) as well as between homogeneous modules (between solar composite modules or solar cell modules).

도 11은 도 3의 태양광 모듈의 정션박스의 내부 회로도의 다른예이다.FIG. 11 is another example of an internal circuit diagram of the junction box of the solar module of FIG. 3.

도 11를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 정션 박스(115)는, 도 10과 유사하나, dc/dc 컨버터(630) 이후에, 인버터(640)를 더 구비하는 것에 그 차이가 있다.Referring to FIG. 11, the junction box 115 according to the embodiment of the present invention is similar to FIG. 10, except that the dc / dc converter 630 further includes an inverter 640.

즉, 도 10의 정션 박스(115)는 도 1의 태양광 및 태양광열 복합 시스템에 대응하며, 도 11의 정션 박스(115)는, 도 2의 태양광 및 태양광열 복합 시스템에 대응할 수 있다. That is, the junction box 115 of FIG. 10 may correspond to the solar and solar thermal system of FIG. 1, and the junction box 115 of FIG. 11 may correspond to the solar and solar thermal system of FIG. 2.

인버터(640)는, 레벨 변환된 직류 전원을 교류 전원으로 변환한다. 도면에서는, 풀 브릿지 인버터(full-bridge inverter)를 예시한다. 즉, 각각 서로 직렬 연결되는 상암 스위칭 소자(Sa,Sb) 및 하암 스위칭 소자(S'a,S'b)가 한 쌍이 되며, 총 두 쌍의 상,하암 스위칭 소자가 서로 병렬(Sa&S'a,Sb&S'b)로 연결된다. 각 스위칭 소자(Sa,S'a,Sb,S'b)에는 다이오드가 역병렬로 연결된다. The inverter 640 converts the level-converted DC power supply into AC power. In the figure, a full-bridge inverter is illustrated. That is, the upper arm switching elements Sa and Sb and the lower arm switching elements S'a and S'b, which are connected in series with each other, become a pair, and a total of two pairs of upper and lower arm switching elements are parallel to each other (Sa & S'a, Sb & S'b). Diodes are connected in anti-parallel to each of the switching elements Sa, S'a, Sb, and S'b.

인버터(640) 내의 스위칭 소자들은, 인버터 제어부(미도시)로부터의 인버터 스위칭 제어신호에 기초하여, 턴 온/오프 동작을 하게 된다. 이에 의해, 소정 주파수를 갖는 교류 전원이 출력되게 된다. 바람직하게는, 그리드(grid)의 교류 주파수와 동일한 주파수(대략 60Hz)를 갖는 것이 바람직하다. The switching elements in the inverter 640 are turned on / off based on an inverter switching control signal from an inverter controller (not shown). As a result, an AC power supply having a predetermined frequency is output. Preferably, it is preferable to have the same frequency (approximately 60 Hz) as the alternating frequency of the grid.

한편, dc/dc 컨버터(630)와 인버터(640) 사이에, 레벨 변환된 dc 전원을 저장하기 위한 커패시터부(미도시)를 더 포할 수 있다. 커패시터부(미도시)는, 상술한 커패시터부(620)와 유사하게, 복수의 커패시터를 구비할 수 있다.Meanwhile, a capacitor unit (not shown) for storing the level-converted dc power may be further included between the dc / dc converter 630 and the inverter 640. The capacitor unit (not shown) may include a plurality of capacitors, similar to the capacitor unit 620 described above.

한편, 제어부(650)는, 도 10의 제어부(550)와 동일하게, 상술한 바에 따른 파워 옵티마이징 제어를 수행할 수 있다. The controller 650 may perform the power optimization control as described above, similarly to the controller 550 of FIG. 10.

도 12 내지 도 13는 본 발명의 실시예에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 파워 옵티마이징을 설명하기 위해 참조되는 도면이다. 12 to 13 are views for explaining the power optimization of the solar and solar thermal composite system according to an embodiment of the present invention.

도 12를 참조하면, 먼저, 파워 옵티마이징이 적용되지 않는 경우, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)는 각각 100W의 전력을 출력하며, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)는, 100W의 전력을 출력하는 것을 예시한다.Referring to FIG. 12, first, when power optimization is not applied, the dc / dc converters 300a, 300b ... connected to the solar cell modules 50a, 50b, ... output 100W of power, respectively. In addition, the dc / dc converter 300c connected to the solar thermal composite module 70a exemplifies outputting 100W of power.

이때, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)의 출력 가능 전력이, 10A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 100W이며, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)의 출력 가능 전력이, 12A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 120W라고 가정하면, 서로 직렬 연결된 dc/dc 컨버터(300a,300b,300c)로 인하여, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)에서 출력되는 출력 전류는 10A로 하강하게 되며, 따라서, 도면과 같이, 10A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 100W의 전력이 출력되게 된다. 즉, 실제 공급 가능한 전력 보다 낮은 전력이 출력되게 된다.At this time, the output possible power of the dc / dc converters 300a, 300b ... connected to the solar cell modules 50a, 50b, ... is 100W based on a current of 10A and a voltage of 10V, Assuming that the output power of the dc / dc converter 300c connected to the composite module 70a is 120W based on a current of 12A and a voltage of 10V, the dc / dc converters 300a, 300b, and 300c connected in series with each other. Due to this, the output current output from the dc / dc converter 300c connected to the solar thermal composite module 70a is lowered to 10A, so, as shown in the drawing, the power of 100W based on the current of 10A and the voltage of 10V Will be output. That is, the power lower than the actual power supply can be output.

이를 해소하기 위해, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)에서 출력되는 전류는 10A로 설정하되, 출력 전압을 12V로 상향되도록 제어할 수 있다. 즉, 태양광 열 복합 모듈(70a)의 제어부(550)는, 상승한 전압이 출력되도록 dc/dc 컨버터(300c)의 스위칭 소자(S1)를 제어할 수 있다. 따라서, 도면과 같이, 태양광 열 복합 모듈(70a)은, 다른 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)의 100W 전력과 달리, 120W의 전력을 출력할 수 있게 된다. 이에 따라, 전체 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 출력 전력효율이 향상되게 된다.To solve this, the current output from the dc / dc converter (300c) connected to the solar thermal composite module 70a is set to 10A, it can be controlled to increase the output voltage to 12V. That is, the controller 550 of the solar thermal composite module 70a may control the switching element S1 of the dc / dc converter 300c to output the increased voltage. Therefore, as shown in the drawing, the solar thermal composite module 70a can output power of 120W, unlike 100W power of other solar cell modules 50a, 50b, .... Accordingly, the output power efficiency of the entire photovoltaic and solar thermal composite system is improved.

도 13을 참조하면, 먼저, 파워 옵티마이징이 적용되지 않는 경우, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)는 각각 80W의 전력을 출력하며, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)는, 80W의 전력을 출력하는 것을 예시한다.Referring to FIG. 13, first, when power optimization is not applied, the dc / dc converters 300a, 300b, ... connected to the solar cell modules 50a, 50b, ... output 80W of power, respectively. In addition, the dc / dc converter 300c connected to the solar thermal composite module 70a exemplifies outputting power of 80W.

이때, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)의 출력 가능 전력이, 10A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 100W이며, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)의 출력 가능 전력이, 8A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 800W라고 가정하면, 서로 직렬 연결된 dc/dc 컨버터(300a,300b,300c)로 인하여, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)에서 출력되는 출력 전류는 8A로 하강하게 되며, 따라서, 도면과 같이, 8A의 전류 및 10V의 전압에 기초한 80W의 전력이 출력되게 된다. 즉, 실제 공급 가능한 전력 보다 낮은 전력이 출력되게 된다.At this time, the output possible power of the dc / dc converters 300a, 300b ... connected to the solar cell modules 50a, 50b, ... is 100W based on a current of 10A and a voltage of 10V, Assuming that the output power of the dc / dc converter 300c connected to the composite module 70a is 800W based on a current of 8A and a voltage of 10V, the dc / dc converters 300a, 300b, and 300c connected in series with each other. Therefore, the output current output from the dc / dc converter (300a, 300b ...) connected to the solar cell module (50a, 50b, ...) is lowered to 8A, so, as shown in the figure, the current of 8A And 80 W of power based on a voltage of 10 V. That is, the power lower than the actual power supply can be output.

이를 해소하기 위해, 태양광 열 복합 모듈(70a)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300c)에서 출력되는 전류는 10A로 설정하되, 출력 전압을 8V로 하향되도록 제어할 수 있다. 즉, 태양광 열 복합 모듈(70a)의 제어부(550)는, 하강한 전압이 출력되도록 dc/dc 컨버터(300c)의 스위칭 소자(S1)를 제어할 수 있다. 따라서, 도면과 같이, 태양광 열 복합 모듈(70a)은, 80W의 전력을 출력할 수 있게 된다. In order to solve this, the current output from the dc / dc converter 300c connected to the solar thermal composite module 70a is set to 10A, but the output voltage can be controlled to be lowered to 8V. That is, the controller 550 of the solar thermal composite module 70a may control the switching element S1 of the dc / dc converter 300c to output the lowered voltage. Therefore, as shown in the figure, the solar thermal composite module 70a can output power of 80W.

한편, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)에 접속되는 dc/dc 컨버터(300a,300b...)에서 출력되는 전류는 10A로 설정되며, 출력 전압은 10V로 설정되게 된다. 즉, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)의 제어부(550)는, 설정된 전류 및 전압이 출력되도록 dc/dc 컨버터(300a,300b...)의 스위칭 소자(S1)를 제어할 수 있다. 따라서, 도면과 같이, 태양 전지 모듈(50a, 50b, ...)은, 100W의 전력을 출력할 수 있게 된다. 이에 따라, 전체 태양광 및 태양광열 복합 시스템의 출력 전력효율이 향상되게 된다.On the other hand, the current output from the dc / dc converter (300a, 300b ...) connected to the solar cell module (50a, 50b, ...) is set to 10A, the output voltage is set to 10V. That is, the controller 550 of the solar cell modules 50a, 50b, ... may control the switching element S1 of the dc / dc converters 300a, 300b ... to output the set current and voltage. have. Therefore, as shown in the drawing, the solar cell modules 50a, 50b, ... can output 100W of electric power. Accordingly, the output power efficiency of the entire photovoltaic and solar thermal composite system is improved.

본 발명에 따른 태양광 및 태양광열 복합 시스템은 상기한 바와 같이 설명된 실시예들의 구성과 방법이 한정되게 적용될 수 있는 것이 아니라, 상기 실시예들은 다양한 변형이 이루어질 수 있도록 각 실시예들의 전부 또는 일부가 선택적으로 조합되어 구성될 수도 있다. The photovoltaic and solar thermal composite system according to the present invention is not limited to the configuration and method of the embodiments described as described above, but the embodiments are all or part of each embodiment so that various modifications can be made May be optionally combined.

또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is to be understood that the invention is not limited to the disclosed exemplary embodiments, but, on the contrary, It will be understood by those skilled in the art that various changes in form and detail may be made therein without departing from the spirit and scope of the present invention.

Claims (20)

적어도 하나의 태양 전지 모듈, 및 상기 태양 전지 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제1 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광부; 및
적어도 하나의 태양광 열 복합 모듈, 및 상기 제1 dc/dc 컨버터와 전기적으로 접속되며, 상기 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제2 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광열부;를 포함하고,
상기 제2 dc/dc 컨버터는,
상기 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 상기 제1 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
A solar unit including at least one solar cell module and a first dc / dc converter for level converting and outputting DC power supplied from the solar cell module; And
At least one solar thermal composite module, and a second dc / dc converter electrically connected to the first dc / dc converter and configured to level convert and output a DC power supplied from the solar thermal composite module. It includes;
The second dc / dc converter,
And based on at least one of a DC power input to the first dc / dc converter or a DC power output from the first dc / dc converter, varying and outputting the level of the DC power. Solar and solar combined system.
제1항에 있어서,
상기 태양광부는, 복수의 태양 전지 모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The photovoltaic unit is a solar and solar thermal composite system, characterized in that it comprises a plurality of solar cell modules.
제1항에 있어서,
상기 태양광부는,
복수의 태양 전지 모듈과,
상기 태양 전지 모듈 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The solar unit,
A plurality of solar cell modules,
And a dc / dc converter connected to each of the solar cell modules.
제1항에 있어서,
상기 태양광부는,
복수의 태양 전지 모듈과,
상기 복수의 태양 전지 모듈 내의 각 태양전지 스트링 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The solar unit,
A plurality of solar cell modules,
And a dc / dc converter connected to each of the strings of solar cells in the plurality of solar cell modules.
제1항에 있어서,
상기 태양광열부는, 복수의 태양광 열 복합 모듈을 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The photovoltaic unit, a photovoltaic and solar thermal composite system characterized in that it comprises a plurality of solar thermal composite module.
제1항에 있어서,
상기 태양광열부는,
복수의 태양광 열 복합 모듈과,
상기 태양광 열 복합 모듈 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The solar heat unit,
A plurality of solar thermal composite modules,
And a dc / dc converter connected to each of the solar thermal composite modules.
제1항에 있어서,
상기 태양광열부는,
복수의 태양광 열 복합 모듈과
상기 복수의 태양광 열 복합 모듈 내의 각 태양전지 스트링 마다 각각 접속되는 dc/dc 컨버터를 구비하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The solar heat unit,
A plurality of solar thermal composite modules
And a dc / dc converter connected to each of the strings of solar cells in the plurality of solar thermal composite modules.
제1항에 있어서,
상기 제1 dc/dc 컨버터는,
상기 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원, 또는 상기 제2 dc/dc 컨버터에서 출력되는 출력 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The first dc / dc converter,
And varying the level of the DC power based on at least one of a DC power input to the second dc / dc converter or an output power output from the second dc / dc converter. Photovoltaic and solar thermal composite system.
제1항에 있어서,
제2 태양광 열 복합 모듈; 및
상기 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제3 dc/dc 컨버터;를 더 포함하고,
상기 제2 dc/dc 컨버터는,
상기 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원, 상기 제1 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원, 상기 제3 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원, 또는 상기 제3 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
A second solar thermal composite module; And
And a third dc / dc converter for level converting and outputting DC power supplied from the solar thermal composite module.
The second dc / dc converter,
DC power input to the first dc / dc converter, DC power output from the first dc / dc converter, DC power input to the third dc / dc converter, or output from the third dc / dc converter Based on at least one of the direct current power source, characterized in that for varying the level of the direct current power source and characterized in that the solar and solar thermal composite system.
제1항에 있어서,
상기 태양전지 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 상기 제1 dc/dc 컨버터와, 상기 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 상기 제2 dc/dc 컨버터에서 출력되는 출력 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하도록 상기 제1 dc/dc 컨버터를 제어하는 제1 제어부를 구비하는 제1 정션 박스;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
Among the first dc / dc converter for level-changing and outputting the DC power supplied from the solar cell module, and the DC power input to the second dc / dc converter or the output power output from the second dc / dc converter Based on at least one, the first junction box having a first control unit for controlling the first dc / dc converter to vary the level of the DC power supply; and further comprising a solar and solar thermal system .
제10항에 있어서,
상기 제1 정션 박스는,
상기 태양전지 모듈의 이면에 부착되는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 10,
The first junction box,
Photovoltaic and solar thermal composite system, characterized in that attached to the back of the solar cell module.
제1항에 있어서,
상기 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 상기 제2 dc/dc 컨버터와, 상기 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 상기 제1 dc/dc 컨버터에서 출력되는 출력 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하도록 상기 제2 dc/dc 컨버터를 제어하는 제2 제어부를 구비하는 제2 정션 박스;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The second dc / dc converter for level converting and outputting the direct current power supplied from the solar thermal composite module, and the output from the direct current power input to the first dc / dc converter or the first dc / dc converter And a second junction box having a second control unit for controlling the second dc / dc converter to vary the level of the DC power source based on at least one of the power sources. Composite system.
제12항에 있어서,
상기 제2 정션 박스는,
상기 태양광 열 복합 모듈의 이면에 부착되는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 12,
The second junction box,
Photovoltaic and solar thermal composite system, characterized in that attached to the back of the solar thermal composite module.
제10항에 있어서,
상기 제1 정션 박스는,
상기 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 전류를 감지하는 입력 전류 감지부;
상기 제1 dc/dc 컨버터에 입력되는 전압을 감지하는 입력 전압 감지부;
상기 제1 dc/dc 컨버터에 출력되는 전류를 감지하는 출력 전류 감지부; 및
상기 제1 dc/dc 컨버터에 출력되는 전압을 감지하는 출력 전압 감지부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 10,
The first junction box,
An input current detector configured to sense a current input to the first dc / dc converter;
An input voltage detector configured to sense a voltage input to the first dc / dc converter;
An output current detector configured to sense a current output to the first dc / dc converter; And
And a combined output voltage detector for sensing a voltage output to the first dc / dc converter.
제10항에 있어서,
상기 제1 정션 박스는,
상기 제1 dc/dc 컨버터에서 레벨 변환된 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 출력하는 인버터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 10,
The first junction box,
And a inverter converting the DC power level converted by the first dc / dc converter into an AC power and outputting the AC power.
제12항에 있어서,
상기 제2 정션 박스는,
상기 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 전류를 감지하는 입력 전류 감지부;
상기 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 전압을 감지하는 입력 전압 감지부;
상기 제2 dc/dc 컨버터에 출력되는 전류를 감지하는 출력 전류 감지부; 및
상기 제2 dc/dc 컨버터에 출력되는 전압을 감지하는 출력 전압 감지부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 12,
The second junction box,
An input current detector configured to sense a current input to the second dc / dc converter;
An input voltage detector configured to detect a voltage input to the second dc / dc converter;
An output current detector for sensing a current output to the second dc / dc converter; And
And a combined output voltage detector for sensing a voltage output to the second dc / dc converter.
제12항에 있어서,
상기 제2 정션 박스는,
상기 제2 dc/dc 컨버터에서 레벨 변환된 직류 전원을 교류 전원으로 변환하여 출력하는 인버터;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 12,
The second junction box,
And a inverter for converting and outputting the DC power level converted by the second dc / dc converter into an AC power source.
제1항에 있어서,
상기 태양전지 모듈은,
복수의 태양 전지;
상기 복수의 태양전지의 하면과 상면에 형성되는 제1 밀봉재와 제2 밀봉재;
상기 제1 밀봉재의 하면에 형성되는 후면 기판; 및
상기 제2 밀봉재의 상면에 형성되는 전면 기판;을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
In the solar cell module,
A plurality of solar cells;
A first sealant and a second sealant formed on lower and upper surfaces of the plurality of solar cells;
A rear substrate formed on a bottom surface of the first sealing material; And
And a front substrate formed on an upper surface of the second sealing material.
제1항에 있어서,
상기 태양광 열 복합 모듈은,
복수의 태양 전지;
상기 복수의 태양전지의 상면에 형성되는 밀봉재;
상기 밀봉재의 상면에 형성되는 전면 기판;
상기 복수의 태양전지의 하면에 형성되는 열흡수판;
상기 열흡수판 하면에 형성되는 열전달부;
상기 열전달부 하면에 형성되는 열절연체; 및
상기 열절연체 하면에 형성되는 후면 기판;을 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
The method of claim 1,
The solar thermal composite module,
A plurality of solar cells;
Sealing materials formed on upper surfaces of the plurality of solar cells;
A front substrate formed on an upper surface of the sealing material;
A heat absorption plate formed on the bottom surface of the plurality of solar cells;
A heat transfer part formed on the bottom surface of the heat absorption plate;
A thermal insulator formed on a lower surface of the heat transfer part; And
And a rear substrate formed on the bottom surface of the thermal insulator.
적어도 하나의 태양 전지 모듈, 및 상기 태양 전지 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제1 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광부; 및
적어도 하나의 태양광 열 복합 모듈, 및 상기 제1 dc/dc 컨버터와 전기적으로 접속되며, 상기 태양광 열 복합 모듈에서 공급되는 직류 전원을 레벨 변환하여 출력하는 제2 dc/dc 컨버터를 구비하는 태양광열부;를 포함하고,
상기 제1 dc/dc 컨버터는,
상기 제2 dc/dc 컨버터에 입력되는 직류 전원 또는 상기 제2 dc/dc 컨버터에서 출력되는 직류 전원 중 적어도 하나에 기초하여, 상기 직류 전원의 레벨을 가변하여 출력하는 것을 특징으로 하는 것을 특징으로 하는 태양광 및 태양광열 복합 시스템.
A solar unit including at least one solar cell module and a first dc / dc converter for level converting and outputting DC power supplied from the solar cell module; And
At least one solar thermal composite module, and a second dc / dc converter electrically connected to the first dc / dc converter and configured to level convert and output a DC power supplied from the solar thermal composite module. It includes;
The first dc / dc converter,
And based on at least one of a DC power input to the second dc / dc converter or a DC power output from the second dc / dc converter, varying and outputting the level of the DC power. Solar and solar combined system.
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