KR20130035122A - 성능 감시 및 분석을 제공하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 방법 및 장치가 제공된다. 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치는, 상기 발전 설비에 설치되어 상기 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공하는 계측 센서, 상기 계측 센서로부터 제공된 데이터에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 지표를 산출하는 성능 감시부 및 상기 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 상기 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출하는 성능 분석부를 포함한다.

Description

성능 감시 및 분석을 제공하는 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING PERFORMANCE MONITORING AND ANALYSIS}
본 발명은 성능 감시와 분석을 제공하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
종래에는 화력 발전소에서 각 발전 설비의 운전 성능의 상태를 관리하기 위하여 성능 시험을 실시하거나, 실시간으로 성능을 계산함으로써 현재 운전 기기의 성능 지표를 표시하였다.
그러나 수치적인 성능 산출만 가능하고 기기의 성능이 저하되었을 때 이에 대한 원인를 알려주고 분석하는 기능은 확보하지 못하여, 현재 성능 상태에 대한 피동적인 단순 모니터링만이 가능한 실정이다.
또한, 분석 후 조치하고 개선된 결과에 대하여 실시간으로 확인할 수도 없어, 신속한 피드백 효과를 기대하기 힘들다.
한국등록특허 제10-0623861호, ‘화력 발전 설비의 실시간 운전 성능 감시 및 진단 장치’
상술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명은 발전 설비의 성능 감시와 성능 분석을 함께 수행하여, 성능 저하의 원인이 되는 인자와 해당 성능 저하를 조치할 수 있는 정보를 제공하는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치는, 상기 발전 설비에 설치되어 상기 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공하는 계측 센서, 상기 계측 센서로부터 제공된 데이터에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 지표를 산출하는 성능 감시부 및 상기 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 상기 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출하는 성능 분석부를 포함한다.
본 발명의 일 측면에서, 상기 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치는 상기 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표를 저장하는 성능 지표 저장부, 상기 성능 분석부로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자를 저장하는 성능 분석 저장부 및 상기 성능 분석부로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터가 입력되면, 상기 입력된 개선 데이터를 상기 성능 지표 저장부로 전송하는 개선 데이터 처리부를 더 포함한다.
또한, 본 발명의 일 측면에서, 상기 성능 감시부는 상기 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생한다.
또한, 본 발명의 일 측면에서, 상기 성능 분석부는 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성하고, 상기 로직에 기초하여 역추적을 통한 성능 저하 조치 정보를 제공한다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 일 측면에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 방법은 (a) 상기 발전 설비에 설치된 계측 센서로부터 상기 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공받는 단계, (b) 상기 제공된 데이터에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 지표를 산출하는 단계, (c) 상기 산출된 성능 지표에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 상기 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출하는 단계 및 (d) 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터가 입력되면, 상기 입력된 개선 데이터를 상기 (a) 단계에서 산출된 성능 지표에 반영하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일 측면에서, 상기 (b) 단계는 상기 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생한다.
또한, 본 발명의 일 측면에서, 상기 (c) 단계는 (c-1) 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성하는 단계, (c-2) 상기 로직에 기초하여 상기 성능 변화의 원인 인자를 역추적하는 단계 및 (c-3) 상기 역추적된 최종 결과인 성능 저하 조치 정보를 제공하는 단계를 포함한다.
상기 목적을 달성하기 위한 구체적인 사항들은 첨부된 도면과 함께 상세하게 후술된 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다.
그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라, 서로 다른 다양한 형태로 구성될 수 있으며, 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다.
전술한 본 발명의 성능 감시 및 분석을 제공하는 방법 및 장치의 과제 해결 수단 중 하나에 의하면, 운전중 On-line으로 발전소의 운전 상태를 데이터베이스 기반으로 감시하고 분석함으로써 발전 설비의 주요한 성능 지표의 감시, 분석, 조치가 가능하다.
또한, 데이터베이스를 매개로한 장치 구성으로 성능 변화 분석과 경년 열화, 정비 불량, 조건 변화 등에 따른 발전 설비의 상태 변화 정도를 신속하게 감시, 분석할 수 있다.
또한, 발전 설비의 비정상적인 운전 변화에 대하여 체계적이고 신속한 분석 및 평가가 가능하여 설비의 건전성 확보는 물론 설비의 운전 효율을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치의 구성을 도시한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 과정을 도시한 흐름도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 성능 분석부의 성능 저하 원인 인자에 대한 로직을 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 성능 감시와 분석의 결과를 나타낸 것이다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 이를 상세한 설명을 통해 상세히 설명하고자 한다.
그러나, 이는 본 발명을 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
참고로, 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 ‘연결’되어 있다고 할 때, 이는 ‘직접적으로 연결’되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 ‘간접적으로 연결’되어 있는 경우도 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성 요소를 ‘포함’한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치의 구성을 도시한 도면이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치(100)는 계측 센서(110), 성능 감시부(120), 성능 지표 저장부(130), 성능 분석부(140), 성능 분석 저장부(150) 및 개선 데이터 처리부(160)를 포함한다.
각 구성 요소를 설명하면,
계측 센서(110)는 발전 설비의 미리 정해진 위치(예를 들어, 압력, 유량 및 누수 등을 측정할 수 있는)에 설치되어 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공한다.
한편, 성능 감시부(120)는 계측 센서(110)로부터 제공된 데이터에 기초하여, 실시간으로 변화하는 운전 상황에 맞추어 발전 설비의 성능 지표(예를 들어, 압력, 유량 및 누수 등)를 산출한다.
또한, 성능 감시부(120)는 운영자 단말(미도시)로부터 각 성능 지표 값에 대한 조회가 요청되면, 요청된 조회에 해당하는 성능 지표 값을 검색하여 운영자 단말(미도시)로 제공할 수 있다.
또한, 성능 감시부(120)는 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생시킬 수 있다.
이때, 성능 감시부(120)는 성능 이상 신호를 발전 설비와 연결된 알림 장치(미도시)와 운영자 단말(미도시) 중 하나 이상에 제공할 수 있다.
한편, 성능 지표 저장부(130)는 성능 감시부(120)로부터 산출된 성능 지표를 저장한다.
또한, 성능 지표 저장부(130)는 후술하는 개선 데이터 처리부(160)로부터 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터를 수신하여 기 저장된 성능 지표를 업데이트할 수 있다.
한편, 성능 분석부(140)는 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표(성능 지표 저장부(130)에 저장된 데이터)에 기초하여, 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출한다.
또한, 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성하고, 로직에 기초하여 성능 변화의 원인 인자를 역추적한다.
이후, 성능 분석부(140)는 역추적된 최종 결과인 성능 저하 조치 정보를 발전 설비의 디스플레이 장치나 운영자 단말(미도시)로 제공할 수 있다.
성능 분석부(140)의 성능 저하 원인 인자에 대한 로직과 역추적에 대해서는 도 3을 참조하여 후술하도록 한다.
한편, 성능 분석 저장부(150)는 성능 분석부(140)로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자를 저장한다.
한편, 개선 데이터 처리부(160)는 성능 분석부(140)로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터가 입력되면, 입력된 개선 데이터를 상기 성능 지표 저장부(130)로 저장한다.
참고로, 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명은 성능 감시와 성능 분석을 연계한 입출력이 유기적인 관계를 맺고 있다.
성능 감시부(120)의 output인 성능 지표 계산 결과는 성능 분석부(140)의 input이 되어 성능 분석부(140)에서 성능 저하 분석에 사용되고, 성능 분석부(140)의 성능 분석 결과는 운영자 단말(미도시)로 제공되어 발전 설비의 성능을 개선할 수 있는 자료로 활용될 수 있다.
또한, 성능 분석 결과를 이용하여 조치한 후의 개선 데이터는 개선 데이터 처리부(160)에 의해 다시 성능 감시부(120)의 input이 되어 성능 감시부(120)의 output인 성능 지표 계산에 사용될 수 있다.
성능 감시부(120)와 성능 분석부(140)의 input 및 output 값들은 모두 성능 지표 저장부(130)와 성능 분석 저장부(150)에 각각 저장되고, 성능 감시부(120)와 성능 분석부(140)는 이를 호출하여 실시간으로 발전 설비의 상태를 디스플레이할 수 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명은 발전 설비의 성능 감시와 성능 분석을 연계,즉, 모니터링과 동시에 성능 변화를 분석할 수 있으며, 분석 결과를 이용하여 조치된 개선 데이터를 기존의 성능 지표에 다시 업데이트함으로써 one cyce 시스템을 구성할 수 있다.
또한, 성능 모니터링과 성능 분석을 결합하게 되면, 모니터링과 동시에 분석을 수행할 수 있어, 현재 성능 현황에 대한 파악은 물론, 성능이 변화되는 기기와 물성에 대한 파악도 동시에 할 수 있다.
따라서, 성능 계산에서 성능 분석까지 일괄 처리가 가능한 시스템을 만들 수 있어 발전소 현장에서 성능 관리에 유용하게 사용할 수 있다.
참고로, 본 발명의 실시예에 따른 도 1에 도시된 구성 요소들은 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)와 같은 하드웨어 구성 요소를 의미하며, 소정의 역할들을 수행한다.
그렇지만 ‘구성 요소들’은 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니며, 각 구성 요소는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다.
따라서, 일 예로서 구성 요소는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성 요소들, 클래스 구성 요소들 및 태스크 구성 요소들과 같은 구성 요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로 코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들 및 변수들을 포함한다.
구성 요소들과 해당 구성 요소들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성 요소들로 결합되거나 추가적인 구성 요소들로 더 분리될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 과정을 도시한 흐름도이다.
이하, 도 1에 도시된 성능 감시와 분석을 제공하는 장치(이하, ‘성능 감시 분석 장치’라 칭함)(100)를 참조하여 도 2의 흐름도를 설명하도록 한다.
먼저, 성능 감시 분석 장치(100)는 발전 설비에 설치된 복수의 계측 센서(110)로부터 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공받다(S201).
단계 S201 후, 성능 감시 분석 장치(100)는 단계 S201에서 제공된 데이터에 기초하여, 발전 설비의 성능 지표를 산출한다(S202).
이때, 성능 감시 분석 장치(100)는 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생할 수 있다.
단계 S202 후, 성능 감시 분석 장치(100)는 단계 S202에서 산출된 성능 지표에 기초하여 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출한다(S203).
단계 S203 후, 성능 감시 분석 장치(100)는 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성한다(S204).
단계 S204 후, 성능 감시 분석 장치(100)는 단계 S204에서 생성된 로직에 기초하여 성능 변화의 원인 인자를 역추적한다(S205).
단계 S205 후, 성능 감시 분석 장치(100)는 역추적된 최종 결과인 성능 저하 조치 정보를 제공한다(S206).
단계 S206 후, 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터, 즉, 단계 S206에서 제공된 성능 저하 조치 정보에 대한 개선 데이터가 입력되면, 성능 감시 분석 장치(100)는 입력된 개선 데이터를 기 존재하는 성능 지표에 반영하여 업데이트 한다(S207).
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 성능 분석부의 성능 저하 원인 인자에 대한 로직을 나타낸 도면이다.
성능 분석부(140)는, 도 3에 도시된 바와 같이, 성능 저하 원인과 결과에 대한 인과 관계 로직을 생성하고, 발전 설비의 성능 저하 발생 시, 생성된 로직의 역추적을 통한 성능 저하 근본 원인을 제시할 수 있다.
먼저, 성능 저하 결과 단계는 단위 기기의 성능이 일정 범위 이상 변할 때 성능 감시부(120)로부터 이상 신호가 발생된다.
이후, 성능 분석부(140)는 성능 저하 원인 1단계에서 성능 저하 결과 단계에서 발생된 성능 저하 신호에 영향을 끼친 원인 인자들을 표시한다,
이후, 성능 저하 원인 2단계는 1단계의 성능 저하 신호 발생에 대한 상세 원인을 제시하고 그 다음 단계 역시 동일한 패턴으로 역추적을 하여 마지막 조치 사항 단계까지 접근한다.
성능 분석부(140)는 각 성능 저하 원인 단계들은 독립적인 기능을 수행하면서 전후 단계와 서로 유기적으로 연결되어 원인 결과에 대해 명료한 결과를 제시하고 순차적 기능을 수행하여 조치 사항 단계에 이르게 된다.
예를 들어, 발전소 보일러 효율 감소(A1)가 발생하면, 보일러 효율 감소에 해당하는 성능 저하 원인 1단계는 배기 가스 손실, 수분 손실, 미연 손실 등이 해당되며, 이 중, 건배기 가스 손실(A1B1)의 수치가 크게 나타나면, 성능 분석부(140)는 성능 저하 원인 1단계로서 건배기 가스 손실(A1B1)을 선택한다.
이후, 성능 저하 원인 2단계에서, 성능 저하 원인 1단계의 건배기 가스 손실(A1B1)과 관계되는 상세 원인들, 즉, 건배기 가스 유량(A1B1C1), 가스 비열(A1B1C2), 보일러 출구 가스 온도(A1B1C3), 외기 온도(A1B1C4) 중, 건배기 가스 유량(A1B1C1)의 수치가 크게 나타나면, 성능 분석부(140)는 성능 저하 원인 2단계로서 건배기 가스 유량(A1B1C1) 증가를 선택한다.
이후, 성능 저하 원인 3단계에서, 성능 저하 원인 2단계의 건배기 가스 유량과 관계되는 상세 원인들, 즉, 연료성상(A1B1C1D1), 공기 누설률(A1B1C1D2), 과잉 공기율(A1B1C1D3) 중, 공기 누설률(A1B1C1D2)이 증가했다면, 성능 분석부(140)는 성능 저하 원인 3단계로서 공기 누설률(A1B1C1D2)을 선택한다.
이후, 마지막으로 조치 사항 단계에서, 성능 이상 신호 발생 단계에서부터 성능 저하 원인 표시 단계까지의 모든 인자들 각각에 대한 발생 원인과 조치 사항에 대한 자료를 데이터베이스에 저장하고, 특정 성능 이상 신호가 발생하면 해당 성능 저하 원인 단계별 발생 원인 및 조치 사항에 대하여 정리된 정보를 제공할 수 있다.
도 3에 도시된 바와 같이, 보일러 성능 이상 신호가 발생되는 경우, 그 원인 인자로 건배기 가스 손실(A1B1), 하부 원인으로 가스 유량(A1B1C1), 공기 누설률(A1B1C1D2)이 표시된 경우, 즉, A1(보일러 효율 감소) → 원인 - A1B1(건배기 가스 손실증가) → 원인 - A1B1C1(가스 유량 증가) → 원인 - A1B1C1D2(공기 누설율 증가)로 표시된 경우, 성능 분석부(140)는 저하 원인 A1B1C1D2(공기 누설율 증가)에 해당하는 원인 및 조치 사항에 대한 정보를 제공할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 성능 감시와 분석의 결과를 나타낸 것이다.
이하, 도 3의 로직을 참조하여 도 4의 분석 결과를 설명하도록 한다.
참고로, 도 4에 도시된 결과는, 성능 감시와 성능 분석 기능을 연계(통합)하여 감시와 분석을 one cycle로 동시에 수행할 수 있는 성능 감시 분석 장치(100)의 동작에 의한 결과로서, 실시간 성능 감시 중 보일러 효율이 정상적인 90%에서 89%로 저하되어 그 원인을 역추적하고, 성능 저하 원인 및 조치 사항에 대한 정보를 제공하였다.
보일러 성능 감시 중 효율이 1% 감소된 원인은 효율 구성 인자 중 건배기 가스 손실이 많이 발생한(5%에서 6%로 1% 더 발생)것 때문이고, 그 원인은 도 3의 로직을 참조하면, 가스 유량 증가, 공기 누설률 증가 때문이라고 분석할 수 있다.
또한, 조치 사항으로서, 공기 누설율을 감소시켜 가스 유량을 정상화하고, 건배기 가스 손실을 줄여 보일러 효율을 다시 정상 상태인 90%로 복구하였으며, 그 조치 결과는 성능 감시로 확인할 수 있다.
이상의 과정은 다음과 같이 정리될 수 있다.
성능 감시 → 성능 저하 결과 A1(보일러 효율 감소) → 원인 - A1B1(건배기 가스 손실 증가) → 원인 - A1B1C1(가스 유량 증가) → 원인 - A1B1C1D2(공기 누설율 증가) → 조치 - E2(공기 누설 차단) → 조치 완료 → 성능 감시.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.
따라서, 본 발명에 개시된 실시 예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시 예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
100 : 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치
110 : 계측 센서
120 : 성능 감시부
130 : 성능 지표 저장부
140 : 성능 분석부
150 : 성능 분석 저장부
160 : 개선 데이터 처리부

Claims (7)

  1. 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 장치에 있어서,
    상기 발전 설비에 설치되어 상기 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공하는 계측 센서,
    상기 계측 센서로부터 제공된 데이터에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 지표를 산출하는 성능 감시부 및
    상기 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 상기 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출하는 성능 분석부
    를 포함하는, 성능 감시 및 분석 제공 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 성능 감시부로부터 산출된 성능 지표를 저장하는 성능 지표 저장부,
    상기 성능 분석부로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자를 저장하는 성능 분석 저장부 및
    상기 성능 분석부로부터 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터가 입력되면, 상기 입력된 개선 데이터를 상기 성능 지표 저장부로 전송하는 개선 데이터 처리부
    를 더 포함하는, 성능 감시 및 분석 제공 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 성능 감시부는 상기 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생하는, 성능 감시 및 분석 제공 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 성능 분석부는 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성하고, 상기 로직에 기초하여 역추적을 통한 성능 저하 조치 정보를 제공하는, 성능 감시 및 분석 제공 장치.
  5. 발전 설비의 성능 감시와 분석을 제공하는 방법에 있어서,
    (a) 상기 발전 설비에 설치된 계측 센서로부터 상기 발전 설비의 운전 상태에 대한 데이터를 제공받는 단계,
    (b) 상기 제공된 데이터에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 지표를 산출하는 단계,
    (c) 상기 산출된 성능 지표에 기초하여, 상기 발전 설비의 성능 변화를 파악하고, 상기 파악된 성능 변화의 원인 인자를 추출하는 단계 및
    (d) 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 개선 데이터가 입력되면, 상기 입력된 개선 데이터를 상기 (a) 단계에서 산출된 성능 지표에 반영하는 단계
    를 포함하는, 성능 감시 및 분석 제공 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 (b) 단계는 상기 산출된 성능 지표가 미리 정해진 값을 초과하거나 미만인 경우, 성능 이상 신호를 발생하는, 성능 감시 및 분석 제공 방법.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 (c) 단계는
    (c-1) 상기 추출된 성능 변화의 원인 인자에 대한 로직을 생성하는 단계,
    (c-2) 상기 로직에 기초하여 상기 성능 변화의 원인 인자를 역추적하는 단계 및
    (c-3) 상기 역추적된 최종 결과인 성능 저하 조치 정보를 제공하는 단계
    를 포함하는, 성능 감시 및 분석 제공 방법.
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