KR20190121677A - 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법 - Google Patents

태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법 Download PDF

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KR20190121677A
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solar module
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홍지에 리
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Abstract

본 발명은 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법을 제공한다. 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는: 마이크로 컨트롤러; 상기 마이크로 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 또한 상태 정보를 수집하여 수집된 상기 상태 정보를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하는 수집 장치; 및, 상기 마이크로 컨트롤러 및 태양광 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러가 수신하는 상기 상태 정보에 따라 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 스위치 모듈을 포함한다.

Description

태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법{DEVICE, SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING POWER ON/OFF OF SOLAR MODULE}
본 발명은 태양광 발전 기술 분야에 관한 것으로, 특히 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법에 관한 것으로, 이에 한정되는 것은 아니다.
태양 에너지를 최대한 활용하고 에너지 절약 및 환경 보호를 달성하기 위해 이미 태양 전지를 사용하여 만든 건축물의 커튼 월이 있다. 각각의 개별 태양광 모듈은 공급 전압이 낮기 때문에, 태양광 모듈이 정상적으로 부하에 전류를 출력할 수 있도록 하기 위해서는 복수의 태양광 모듈을 연결할 필요가 있다.
태양광 모듈이 연결된 후 출력 전압은 인체가 견딜 수 있는 안전한 전압 값을 초과하는 경우가 많으므로, 예를 들면 화재 등과 같은 상황하에서 창문을 부수고 탈출할 때 태양광 모듈이 출력하는 전류에 의해 사람이 부상을 입을 수 있다. 따라서 건물 내에서 화재 또는 기타 재난이 발생하는 경우, 태양광 모듈을 적시에 차단하여 탈출 인원이 창문을 부수고 탈출할 때 발생할 수 있는 감전 사고를 방지하고, 또한 구조 도중 화재 구조 요원의 안전을 보장하는 것이 본 분야에서 해결해야 할 기술 과제가 되었다.
본 발명의 실시예들은 비상시에도 안전을 보장할 수 있는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
다음은 본 내용에 대해 상세히 설명하는 주제의 개요이다. 본 개요는 청구 범위의 보호범위를 제한하고자 하는 것이 아니다.
본 발명의 제1 양상에 따라, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 제공하며, 상기 장치는:
마이크로 컨트롤러:
상기 마이크로 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 또한 상태 정보를 수집하여 수집된 상기 상태 정보를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하는 수집 장치; 및
상기 마이크로 컨트롤러 및 태양광 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러가 수신하는 상기 상태 정보에 따라 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 스위치 모듈을 포함한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 상태 정보는 상기 태양광 모듈 자체의 상태 정보일 수 있다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 통신 장치를 더 포함할 수 있으며, 상기 통신 장치는 상기 마이크로 컨트롤러와 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러를 외부 단자와 통신 가능하게 연결한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 전원 장치를 더 포함할 수 있으며,
상기 전원 장치는 상기 수집 장치, 상기 마이크로 컨트롤러, 상기 통신 장치 및 상기 스위치 모듈과 각각 전기적으로 연결되며; 또한
상기 태양광 모듈은 상기 전원 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 상기 전원 장치를 충전한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 마이크로 컨트롤러는 제어 명령 파싱 장치를 포함할 수 있으며, 상기 제어 명령 파싱 장치는 상기 통신 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 상기 통신 장치가 수신하는 제어 신호를 제어 명령으로 변환한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는:
상기 수집 장치는 온도 수집 장치를 포함할 수 있고, 상기 마이크로 컨트롤러는 온도 비교기 및 제1 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 온도 수집 장치, 상기 온도 비교기, 상기 제1 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 순차적으로 전기적으로 연결되며; 및/또는
상기 수집 장치는 전압 검출 장치를 포함할 수 있고, 상기 마이크로 컨트롤러는 전압 비교기 및 제2 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 전압 검출 장치는 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되며, 상기 전압 검출 장치, 상기 전압 비교기, 상기 제2 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 순차적으로 전기적으로 연결되며; 및/또는
상기 수집 장치는 전류 검출 장치를 포함할 수 있고, 상기 마이크로 컨트롤러는 전류 비교기 및 제3 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 전류 검출 장치는 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되며, 상기 전류 검출 장치, 상기 전류 비교기, 상기 제3 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 전기적으로 순차적으로 연결된다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 상태 정보는 상기 태양광 모듈이 위치하는 환경에서의 안전과 관련된 환경 특성 신호일 수 있다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 수집 장치는 환경 신호 수집기일 수 있으며,
상기 환경 신호 수집기는 상기 태양광 모듈이 위치하는 환경에서의 안전과 관련된 환경 특성 신호를 수집하고, 또한 상기 환경 특성 신호를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하며,
상기 마이크로 컨트롤러의 신호 입력단은 상기 환경 정보 수집기의 신호 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 마이크로 컨트롤러의 신호 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러는 강도 비교기를 포함하며,
상기 스위치 모듈의 2개의 연결단은 각각 태양광 모듈 및 외부 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 태양광 모듈과 외부 장치 사이의 온/오프 연결을 전환한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상시 환경 신호 수집기는 픽업기를 포함할 수 있으며,
상기 강도 비교기의 입력단은 상기 픽업기의 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 강도 비교기의 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결된다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 마이크로 컨트롤러는 오디오 식별기를 더 포함할 수 있으며,
상기 오디오 식별기의 입력단은 상기 강도 비교기의 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 오디오 식별기의 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결된다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 환경 신호 수집기는 연기 경보기를 포함할 수 있으며,
상기 강도 비교기의 입력단은 상기 연기 경보기와 전기적으로 연결된다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 환경 신호 수집기는 온도 센서를 포함할 수 있으며,
상기 강도 비교기의 입력단은 상기 온도 센서와 전기적으로 연결된다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 스위치 모듈은 SPDT 스위치를 포함할 수 있으며,
상기 SPDT 스위치의 가동단과 제1 고정단은 외부 장치와 연결되고, 상기 SPDT 스위치의 제2 고정단은 상기 태양광 모듈의 출력단과 연결된다.
본 발명의 다른 양상에 따라, 본 발명은 태양광 모듈 시스템을 제공하며, 상기 시스템은: 태양광 모듈 및 상기 태양광 모듈과 서로 연결되고 또한 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 장치를 포함하며, 상기 장치는:
마이크로 컨트롤러:
상기 마이크로 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 또한 상태 정보를 수집하여 수집된 상기 상태 정보를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하는 수집 장치; 및,
상기 마이크로 컨트롤러 및 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러가 수신하는 상기 상태 정보에 따라 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 스위치 모듈을 포함한다.
상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 제1 양상 중의 어느 실시 방식의 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치일 수 있다는 것을 이해해야 한다.
본 발명의 또 다른 양상 따라, 본 발명은 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법을 제공하며, 상기 방법은 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 사용할 수 있고, 또한 다음 단계를 포함한다:
태양광 모듈이 있는 환경 중의 환경 안전과 관련된 환경 특성 신호를 수집하는 단계;
상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는지 여부를 판정하는 단계;
만약 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되면, 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 분리하는 단계.
본 발명의 실시 방식에 따라, 상기 환경 특성 신호는 음파 신호, 연기 입자 농도 및 온도 중의 적어도 하나를 포함하며;
상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는지 여부를 판정하는 단계는:
상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하고, 및/또는, 상기 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하고, 및/또는, 상기 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하는 단계를 포함하며;
만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 및/또는, 상기 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도 임계값을 초과하면, 및/또는, 상기 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정한다.
본 발명의 실시 방식에 따라, 만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정하는 단계는:
만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 상기 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하는지 여부를 판정하고;
만약 상기 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정하는 것을 포함한다.
첨부 도면과 상세한 설명을 열람하고 이해하면, 다른 발명의 다른 양태가 명확해 질 수 있다.
상기와 같은 본 발명의 실시예들에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치, 시스템 및 방법을 제공함으로써 비상시에도 안전을 보장할 수 있게 된다.
도 1은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 2는 본 발명의 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 3은 본 발명의 또 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 4는 본 발명의 또 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다.
도 5는 본 발명의 또 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 6은 본 발명의 또 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 7은 본 발명의 또 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 도시한 개략도이다;
도 8은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법을 도시한 순서도이다;
도 9는 본 발명의 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법을 도시한 순서도이다
다음은 첨부 도면과 실시예를 결합하여 본 발명에 대해 더 상세한 설명을 진행한다. 이하에 기술된 구체적 실시예는 단지 본 발명을 해석하는데 사용될 뿐이며, 본 발명에 대해 한정을 진행하는 것이 아니다. 또한, 설명의 편의상, 첨부 도면은 단지 본 발명과 관련된 부분 만을 도시하고 있음을 유의해야 한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 태양광 모듈(14)에 적용되며, 또한 마이크로 컨트롤러(12), 수집 장치(10) 및 스위치 모듈(13)을 포함한다.
본 예시적 실시예에서 수집 장치(10)와 스위치 모듈(13)은 각각 마이크로 컨트롤러(12)와 전기적으로 연결되며, 연결 방식은 유선 또는 무선 연결을 포함하며, 구체적인 연결 방식은 사용 조건에 따라 조정할 수 있다. 수집 장치(10)는 상태 정보를 수집하여 수집된 상태 정보를 마이크로 컨트롤러(12)로 전송한다. 구체적으로, 수집 장치(10)는 태양광 모듈(14) 자체의 상태 정보, 예를 들면 태양광 모듈(14)의 전압 값, 전류 값 및 온도 값과 같은 파라미터 정보를 수집하여 마이크로 컨트롤러(12)로 전송한다. 마이크로 컨트롤러(12)는 이들 파라미터에 따라 화재 또는 기타 자연재해의 발생 여부를 판정하고, 나아가 태양광 모듈(14)을 턴 오프 또는 턴 온 할지 여부를 결정한다.
본 예시적 실시예에서, 스위치 모듈(13)은 태양광 모듈(14)과 전기적으로 연결되며, 스위치 모듈(13)은 마이크로 컨트롤러(12)가 수신하는 정보에 따라 상기 태양광 모듈(14)의 전원 온/오프를 제어한다. 스위치 모듈(13)은 전자 회로 차단기를 포함하며, 마이크로 컨트롤러(12)는 실제 필요에 따라 상기 전자 회로 차단기의 개폐를 제어할 수 있다. 제어 알고리즘은 기존의 제어 알고리즘을 사용할 수 있으므로, 본 예시적 실시예에서는 이에 대한 설명을 생략한다.
구체적 실시예에서, 도 2 및 도 3은 다른 구조를 구비하는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 도시하고 있다. 도 1에 도시된 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치와 비교하여, 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 통신 장치(16)를 더 포함하는 점에서 차이가 있으며, 통신 장치(16)는 마이크로 컨트롤러(12)와 연결되고, 또한 마이크로 컨트롤러(12)를 외부 터미널과 통신 가능하게 연결한다.
본 예시적 실시예에서, 통신 장치(16)는 백그라운드 서버(18)와 무선으로 연결되고, 백그라운드 서버(18)는 모바일 폰 APP 및 모니터 등과 같은 사용자 클라이언트(19)와 무선으로 연결된다. 통신 장치(16)는 마이크로 컨트롤러(12)의 데이터를 백그라운드 서버(18)로 전송하고, 사용자는 사용자 클라이언트(19)를 통해 실시간으로 백그라운드 서버(18)의 데이터를 취득하여 디스플레이하여, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치와 태양광 모듈(14)의 실시간 상황을 실시간으로 이해하며, 동시에 사용자는 사용자 클라이언트(19)를 통해, 백그라운드 서버(18)에 제어 신호를 전송하고, 백그라운드 서버(18)는 마이크로 컨트롤러(12)와 통신하여, 제어 신호를 마이크로 컨트롤러(12)에 전송하여, 태양광 모듈(14)의 턴 오프 및 턴 온을 제어한다.
본 예시적 실시예에서, 마이크로 컨트롤러(12)는 제어 명령 파싱 장치를 포함하며, 제어 명령 파싱 장치는 통신 장치(16)와 전기적으로 연결되고, 또한 통신 장치가 수신하는 제어 신호를 제어 명령으로 변환한다. 예를 들면, 사용자 클라이언트(19)가 백그라운드 서버(18)를 통해 상기 통신 장치(16)에 제어 신호를 송신하면, 제어 명령 파싱 장치는 통신 장치(16)에 의해 수신된 제어 신호를 수신하고, 또한 제어 신호에 대해 분석을 진행하여 상응하는 제어 명령을 획득하며, 이를 스위치 모듈(13)에 전송하여, 태양광 모듈(14)의 턴 오프 및 턴 온을 제어하는 것을 실현한다.
본 예시적 실시예에서, 통신 장치(16)는 화재 경보 시스템과 연결될 수 있으며, 통신 장치(16)는 빌딩 또는 소재 건물의 화재 경보 시스템과 연결될 수 있다. 화재 경보 시스템이 화재 정보를 인지하면, 화재 정보를 통신 장치(16)에 전송하며, 통신 장치(16)는 마이크로 컨트롤러(12)에 적시에 전송하고, 마이크로 컨트롤러(12)는 화재 정보를 분석하여 제어 명령을 생성하고, 제어 명령을 통해 태양광 모듈(14)을 차단하여, 태양광 모듈(14)이 소방 인원, 탈출 인원 또는 정비 인원의 생명에 대해 위험을 초래하는 것을 방지한다.
본 예시적 실시예에서, 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 전원 장치(15)를 더 포함하며, 상기 전원 장치(15)는 수집 장치(10), 마이크로 컨트롤러(12), 통신 장치(16) 및 스위치 모듈(13)과 각각 전기적으로 연결되고, 또한 수집 장치(10), 마이크로 컨트롤러(12), 통신 장치(16) 및 스위치 모듈(13)에 각각 전원을 공급하여, 각 장치의 양호한 작동을 보장한다.
본 실시예에서는 태양광 모듈(14)은 전원 장치(15)와 전기적으로 연결되고, 태양광 모듈(14)은 전원 장치(15)를 충전하며, 태양광 모듈(14)을 통해 전원 장치(15)를 실시간으로 충전하여 전원 장치(15)의 전력을 확보하여, 전원 장치(15)의 전력 부족을 방지하고, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 각 구성 부품이 양호한 운행을 할 수 있도록 보장한다.
구체적 실시예에서, 도 4는 다른 구조를 구비하는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 도시하고 있다. 도 1에 도시된 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치와 비교하여, 수집 장치(10)는 온도 수집 장치(101)를 포함하고, 마이크로 컨트롤러(12)는 온도 비교기(1241) 및 제1 스위치 제어 신호 생성기(1242)를 포함하며, 온도 수집 장치(10), 온도 비교기(1241), 제1 스위치 제어 신호 생성기(1242) 및 스위치 모듈(13)은 순차적으로 전기적으로 연결되는 점에서 차이가 있다. 온도 수집 장치(101)는 태양광 모듈(14)의 후면 및/또는 태양광 모듈(14)의 사전 설정 범위 내의 사전 설정된 위치에 설치하고, 태양광 모듈(14)의 후면에 설치된 온도 센서를 통해 태양광 모듈(14)의 온도를 검출하거나, 또는 태양광 모듈(14) 근처의 환경 온도를 수집하여, 온도 비교기(1241)를 통해 수집된 온도가 사전 설정된 임계값을 초과하는지 여부를 판정하여, 그에 따라 태양광 모듈(14)이 정상인지 여부 또는 태양광 모듈(14) 근처에 화재가 있는지 여부를 판정하여, 그 상황을 실시간으로 백그라운드 서버(18)로 전송하므로, 사용자에게 편리하다. 또한 제1 스위치 제어 신호 생성기(1242)는 제어 명령을 생성하여 적시에 태양광 모듈(14)의 전원을 차단하여, 태양광 모듈(14)에 의한 화재를 방지하고, 태양광 모듈(14)의 지속적인 전원 공급으로 의해 화재가 가중되는 것을 방지하며, 동시에 태양광 모듈(14)이 소방 인원, 탈출 인원 및 정비 인원에 대해 감전 위험을 초래하는 것을 방지할 수 있다.
본 예시적 실시예에서, 수집 장치(10)는 전압 검출 장치(102)를 포함하고, 마이크로 컨트롤러(12)는 전압 비교기(1251) 및 제2 스위치 제어 신호 생성기(1252)를 포함한다. 전압 검출 장치(102)는 태양광 모듈(14)과 전기적으로 연결되며, 전압 검출 장치(102), 전압 비교기(1251), 제2 스위치 제어 신호 생성기(1252) 및 스위치 모듈(13)은 순차적으로 전기적으로 연결된다. 전압 수집 장치(10)는 태양광 모듈(14)과 전기적으로 연결되고, 또한 태양광 모듈(14)의 전압 파라미터를 수집하며, 전압 비교기(1251)를 통해 상기 전압 파라미터를 사전 설정된 임계값과 비교하여, 태양광 모듈(14)의 전압이 비정상인지 여부를 판정하고, 또한 태양광 모듈(14)의 전압이 비정상인 경우, 제2 스위치 제어 신호 생성기(1252)를 통해 제어 명령을 생성하여, 스위치 모듈(13)이 태양광 모듈(14)을 적시에 차단하도록 제어하여, 태양광 모듈(14)에 대한 손상을 방지한다.
본 예시적 실시예에서, 수집 장치(10)는 전류 검출 장치(103)를 포함하고, 마이크로 컨트롤러(12)는 전류 비교기(1261) 및 제3 스위치 제어 신호 생성기(1262)를 포함한다. 전류 검출 장치(103)는 태양광 모듈(14)과 전기적으로 연결되며, 전류 검출 장치(103), 전류 비교기(1261), 제3 스위치 제어 신호 생성기(1262) 및 스위치 모듈(13)은 전기적으로 순차적으로 연결된다. 전류 검출 장치(103)는 태양광 모듈(14)의 전류 파라미터를 수집하며, 전류 비교기(1261)를 통해 상기 전류 파라미터를 사전 설정된 임계값과 비교하여, 태양광 모듈(14)의 전류가 비정상인지 여부를 판정하고, 또한 태양광 모듈(14)의 전류가 비정상인 경우, 제3 스위치 제어 신호 생성기(1262)를 통해 제어 명령을 생성하여, 스위치 모듈(13)이 태양광 모듈(14)을 적시에 차단하도록 제어하여, 태양광 모듈(14)에 대한 손상을 방지한다.
본 예시적 실시예에서, 수집 장치(10)를 통해 환경 온도, 태양광 모듈(14)의 전압, 태양광 모듈(14)의 전류 등의 파라미터를 실시간으로 수집하고, 또한 파라미터를 마이크로 컨트롤러(12)에 전송하며, 마이크로 컨트롤러(12)는 이들 파라미터에 따라 화재 또는 다른 위험의 발생 여부를 판정하며, 나아가 판정 결과에 따라 스위치 모듈(13)의 턴 온 및 턴 오프 제어 여부를 결정하며, 동시에 마이크로 컨트롤러(12)는 환경 온도, 태양광 모듈(14)의 전압, 태양광 모듈(14)의 전류 등의 파라미터를 통신 장치(16)를 통해 백그라운드 서버(18)로 전송하며, 사용자는 사용자 클라이언트(19)를 통해 실시간으로 이들 파라미터를 확인하므로, 사용자는 편리하게 태양광 모듈(14)의 상태에 대해 모니터링 할 수 있다. 필요에 따라 수집 장치(10)는 환경 온도, 태양광 모듈(14)의 전압 및 태양광 모듈(14)의 전류 중 적어도 하나를 수집하여 마이크로 컨트롤러(12)에 전송할 수 있음을 이해해야 한다.
본 예시적 실시예에서, 수집 장치(10)는 태양광 모듈(14)의 실시간 발전량 검출 장치 및 충돌 검출 장치 등을 더 포함할 수 있으며, 태양광 모듈(14)의 실시간 발전량 및 태양광 모듈(14)의 충돌 발생 여부 등의 정보를 검출할 수 있어, 사용자가 편리하게 태양광 모듈(14)의 상태를 실시간으로 모니터링 할 수 있다.
본 발명의 예시적 실시예는 태양광 모듈 시스템을 더 제공한다. 상기 태양광 모듈 시스템은 태양광 모듈(14), 전원 공급망 및 태양광 모듈(14)과 전원 공급망 사이에 연결되는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 포함한다.
상기 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치는 마이크로 컨트롤러(12), 수집 장치(10) 및 스위치 모듈(13)을 포함한다.
수집 장치(10) 및 스위치 모듈(13)은 각각 마이크로 컨트롤러(12)와 전기적으로 연결되고, 수집 장치(10)는 태양광 모듈(14)의 상태 정보를 수집하여 마이크로 컨트롤러(12)로 전송한다.
스위치 모듈(13)은 태양광 모듈(14)과 전기적으로 연결되고, 또한 마이크로 컨트롤러(12)에 의해 수신된 정보에 따라 태양광 모듈(14)의 전원 온/오프를 제어한다.
본 예시적 실시예에서, 태양광 모듈(14)과 전원 공급망 사이에 설치되는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 통해 전류, 전압 등과 같은 태양광 모듈(14)의 상태 정보를 실시간으로 수집하며, 마이크로 컨트롤러(12)는 태양광 모듈(14)의 상태 정보에 대해 비교를 진행하여, 화재 또는 자연재해의 발생 여부 및 태양광 모듈(14)의 비정상 여부를 판정하며, 화재 또는 자연재해가 발생하거나, 태양광 모듈(14)이 비정상인 경우, 스위치 모듈(13)을 통해 적시에 태양광 모듈(14)이 차단 되도록 제어한다. 이러한 방식으로, 탈출 인원이 창문을 부수고 탈출할 때 발생할 수 있는 감전 손상을 방지하고, 또한 소방 구조 인원이 구조 작업을 할 때 인원의 안전을 보장함으로써, 태양광 모듈(14)의 사용 안전성을 향상시킬 수 있다.
경우에 따라서는, 화재가 발생한 경우, 유선 통신 선로는 화재로 인해 파손될 수 있고, 또한 무선 통신 신호는 화재로 인한 플라즈마 발생 및 건물 자체의 전자파 차폐 환경으로 인해 통신 장애를 유발할 수 있으므로, 나아가서는 상응하는 태양광 모듈을 차단할 수가 없어, 창문을 부술 때 인원의 감전을 초래할 수 있다.
이러한 경우에 대해, 본 발명의 예시적 실시예는 유선 통신 선로가 파손되고 또한 무선 통신이 불가한 상황하에서, 태양광 모듈을 안정적으로 차단할 수 있는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치 및 방법을 제공한다.
도 5 내지 도 7은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치의 구조를 나타내는 개략도이다. 도 1 및 도 5 내지 도 7에 도시된 바와 같이, 수집 장치(10)는 환경 신호 수집기이며, 또한, 상술한 상기 상태 정보는 태양광 모듈(14)이 위치하는 환경에서의 안전과 관련된 환경 특성 신호이다. 환경 신호 수집기는 환경 특성 신호를 수집하고, 마이크로 컨트롤러(12)의 신호 입력단은 환경 정보 수집기의 신호 출력단과 연결되고, 마이크로 컨트롤러(12)의 제어 신호 출력단은 스위치 모듈(13)의 제어단과 연결되며, 마이크로 컨트롤러(12)는 수신된 환경 특성 신호에 따라, 스위치 모듈에 온/오프 신호를 출력한다. 스위치 모듈(13)의 2개의 연결단은 각각 태양광 모듈(14) 및 외부 장치에 연결되고, 또한 상기 2개의 연결단의 연결이 분리되면, 태양광 모듈(14)과 외부 장치의 연결이 분리된다.
상기 태양광 모듈(14) 및 외부 장치의 전원 온/오프 제어 장치에서, 수집되는 환경 신호의 유형에 따라, 환경 신호 수집기의 유형도 상이하다. 만약 수집되는 환경 신호가 음파 신호이면, 환경 신호 수집기는 도 5에 도시된 픽업기(11)이고, 수집되는 환경 신호가 연기 입자 농도 또는 온도이면, 환경 신호 수집기는 도 6에 도시된 연기 경보기(104) 또는 도 7에 도시된 온도 센서(105)이다.
환경 신호 수집기가 픽업기(11)인 경우, 마이크로 컨트롤러(12)는 강도 비교기(121), 오디오 식별기(122) 및 액추에이터(123)를 포함할 수 있다. 강도 비교기(121)의 신호 입력단은 픽업기(11)의 신호 출력단과 연결되고, 오디오 식별기(122)의 신호 입력단은 강도 비교기(121)의 신호 출력단과 연결되고, 오디오 식별기(122)의 출력단은 액추에이터(123)와 연결된다. 액추에이터(123)의 신호 출력단은 상기 마이크로 컨트롤러(12)의 제어 신호 출력단이다.
환경 신호 수집기가 연기 경보기(104)인 경우, 마이크로 컨트롤러(12) 내의 강도 비교기(121)는, 연기 경보기(104)에 의해 검출된 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도의 임계값을 초과할 때, 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정한다.
환경 신호 수집기가 온도 센서(105)인 경우, 마이크로 컨트롤러(12)의 강도 비교기(121)는 온도 센서(105)에 의해 검출된 온도 신호가 사전 설정된 온도 임계값을 초과할 때, 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정할 수 있다.
다른 예시적 실시예에서, 환경 신호 수집기는 픽업기(11), 연기 경보기(104) 및 온도 센서(105) 중의 적어도 2개의 조합 일 수 있다. 상응하는 센서가 모니터링 하는 신호가 동시에 상술한 조건을 만족시키는 경우에만, 마이크로 컨트롤러(12)는 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정한다.
본 예시적 실시예에서, 환경 신호 수집기는 태양광 모듈(14)의 위치에 가깝게 설치되어야 하고; 구체적인 응용에서, 환경 신호 수집기는 태양광 모듈(14)의 백플레인에 설치될 수 있음에 주의해야 한다.
픽업기(11)에서 음파 신호를 수집하여 마이크로 컨트롤러(12)로 전송한 후, 강도 비교기(121)는 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도를 초과하는지 여부를 먼저 판정하고; 사전 설정된 강도를 초과한 후에, 음성 신호는 오디오 식별기(122)로 전송되어, 오디오 식별기(122)가 작동하도록 트리거한다. 오디오 식별기(122)는 음파 신호 유형이 사전 설정된 주파수를 포함하는지 식별하여 판정한 후, 액츄에이터(123)를 트리거하여 스위치 모듈(13)이 외부 장치와 태양광 모듈(14)의 연결을 분리하도록 제어한다.
예시적 실시예가 제공하는 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치에서, 스위치 모듈(13)은 SPST(Single-Pole Single-Throw) 스위치일 수 있으며; 실용적인 응용에서 SPST 스위치는 종래의 릴레이 스위치 또는 반도체 회로의 집적 회로 스위치일 수 있다.
다른 예시적 실시예에서, 스위치 모듈(13)은 SPDT(Single-Pole Double-Throw) 스위치 일 수도 있으며; 이 경우, SPDT 스위치의 가동단과 제1 고정단은 외부 장치와 연결되고, SPDT 스위치의 제2 고정단은 태양광 모듈(14)과 연결되며; 만약 스위치 모듈(13)이 태양광 모듈(14)과 외부 장치와의 연결을 실현하면, 그 가동단은 제1 고정단과 단락된다.
스위치 모듈(13)이 SPDT 스위치인 경우, 스위치 모듈(13)은 제1 고정단과 연결되는 다이오드를 더 포함하는 것이 바람직하며, 다이오드는 태양광 모듈(14)에 대한 스위치 모듈(13)의 위치와 대응되게 설치하여, 전류의 역류를 방지하여, 외부 장치의 고 전압 부하가 태양광 모듈(14)에 로드되고, 심지어 인체의 상해를 야기하는 것을 방지한다.
물론, 다른 예시적 실시예에서, 스위치 모듈(13)은 2개의 SPDT 스위치를 설치할 수 있고, 2개의 SPDT 스위치의 제2 고정단은 태양광 모듈(14)의 2개의 포트에 각각 연결되어, 태양광 모듈(14)이 완전히 외부 장치와 연결이 분리되게 할 수 있다.
이상은 본 발명이 제공하는 태양광 모듈(14) 및 외부 장치의 전원 온/오프 제어 장치를 소개하였다. 상기 장치를 제공하는 것 외에도, 본 발명은 또한 상기 장치를 사용하는 커튼 월 시스템을 제공한다. 구체적으로, 커튼 월 시스템은 지지 구조체 및 지지 구조체의 외부 표면상에 설치되는 패널을 포함한다. 패널은 태양광 모듈(14)이고, 상기 장치는 태양광 모듈(14)과 외부 장치 사이에 설치된다. 상기 장치는 실내를 향하는 커튼 월 시스템의 일측에 설치되어야 함을 유의해야 한다.
도 8은 본 발명의 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈 및 외부 장치의 전원 온/오프 제어 방법의 순서도이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 본 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈 및 외부 장치의 전원 온/오프 제어 방법은 S101 단계 내지 S104 단계를 포함한다. 본 방법은 도 5에 도시된 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치를 사용한다는 것을 주의해야 한다.
S101 단계: 태양광 모듈이 있는 환경의 환경 특성 신호를 수집하고, 환경 안전 정도를 반영한다.
본 예시적 실시예에서, 환경 특성 신호는 음파 신호일 수 있으며, 이에 따라, 환경 특성 신호를 수집하는 하드웨어 장치는 픽업기이고; 픽업기는 음파 신호에 대해 샘플링을 진행하고, 음파 신호를 나타내는 사운드 정보를 획득하고, 또한 사운드 정보를 마이크로 컨트롤러로 전송한다.
S102 단계: 환경 특성 신호가 사전 설정된 신호와 매칭되는지 여부를 판정하고, 만약 매칭되면, S103 단계를 실행하고, 매칭되지 않으면, S104 단계를 실행한다.
마이크로 컨트롤러는 픽업기가 전송하는 음파 정보를 수신한 후, 음파 정보가 나타내는 환경 특성 신호가 사전 설정된 음파 신호와 매칭되는지 여부를 판정한다.
구체적으로, 사전 설정된 음파 신호는 강도를 설정한 음파 신호일 수 있으며; 음파 신호가 나타내는 음파 신호의 강도가 설정된 음파 신호보다 큰 경우에는, 음파 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되며; 만약 음파 신호의 강도가 설정된 음파 신호보다 작거나 같으면, 음파 신호는 사전 설정된 음파 신호와 매칭되지 않는다.
다른 실시예에서, 마이크로 컨트롤러는 또한 음파 정보에 대해 처리를 진행하고, 음파 정보가 나타내는 음파 신호의 주파수를 추출하고, 또한 추출된 음파 신호의 주파수를 사전 설정된 주파수의 음파 신호와 비교하여, 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 음파 신호를 포함하는지 여부를 판정하여, 후속의 S103 단계 또는 S104단계를 실행할지 여부를 판정하고; 만약 사전 설정된 주파수를 포함하면, S103단계를 실행하고, 사전 설정된 주파수를 포함하지 않으면, S104 단계를 실행한다.
S103 단계: 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 분리한다.
S104 단계: 태양광 모듈과 외부 장치를 연결을 유지한다.
만약 음파 신호의 강도가 사전 설정된 음파 신호의 강도보다 크면, 환경에서 비정상적인 상황이 발생한 것으로 판정한다. 예를 들어, 음파 신호의 강도가 너무 크면, 환경에 높은 데시벨의 화재 경보 신호가 발생했을 가능성이 있다. 이 경우 태양광 모듈과 외부 장치의 연결 관계를 분리하여, 사람이 태양광 모듈을 파괴할 때 고전압에 의한 부상을 방지할 수 있다. 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도를 초과하지 않으면, 환경이 정상 상태라고 판단할 수 있으므로, 이때는 태양광 모듈과 외부 장치의 연결 상태를 유지할 수 있다. 본 예시적 실시예에서, 환경 특성 신호를 수집하기 위한 장치는 픽업기이며, 대응하는 수집된 환경 특성 신호는 음파 신호이다; 다른 예시적 실시예에서, 환경 특성 신호를 수집하기 위한 장치는 연기 경보기 또는 온도 센서일 수도 있다; 연기 센서가 수집하는 환경 특성 신호는 환경 내의 연기 입자 농도이며, 온도 센서가 수집하는 환경 특성 신호는 환경 온도이다.
이에 따라, 마이크로 컨트롤러에 저장된 사전 설정된 트리거 신호는 대응되는 연기 입자 농도 또는 온도이어야 한다. 구체적으로, 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도의 임계값을 초과하거나, 또는 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하면, 태양광 모듈과 외부 장치의 연결 상태는 분리된다.
다른 예시적 실시예에서, 음파 신호, 연기 입자 농도 및 온도 중 적어도 2개를 동시에 검출하여, 태양광 모듈의 전원 온/오프 여부를 결정할 수 있다. 구체적으로, 음파 신호가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하고, 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도 임계값을 초과하고, 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하면, 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정한다.
예시적 실시예에서, 화재와 같은 돌발 상황이 발생할 때, 검출된 환경 신호의 특성(구체적으로, 환경 특성 신호의 강도 또는 특정한 신호 유형의 존재 여부)에 따라 트리거를 발생하여 태양광 모듈이 외부 장치와의 연결을 분리하는 것을 제어하는 트리거 신호를생성시켜, 태양광 모듈과 외부 장치가 연결을 분리하게 할 수 있다. 환경 특성 신호는 화재 등의 돌발 상황과 직접적으로 관련되어 있고, 또한 돌발 상황에 의해 간섭받을 가능성이 적기 때문에, 상응하는 제어 신호로서의 안전성이 높다.
도 9는 본 발명의 다른 예시적 실시예에 따른 태양광 모듈 및 외부 장치의 전원 온/오프 제어 방법의 순서도이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 다른 예시적 실시예에서, 상기 방법은 S201 단계 내지 S205 단계를 포함한다.
S201 단계: 음파 신호를 수집한다.
S202 단계: 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하고, 만약 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, S203단계을 실행하고; 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하지 않으면, S205 단계를 실행한다.
S203 단계: 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 음파 신호를 포함하는지 여부를 판정하고, 만약 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하면, S204 단계를 실행하고, 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하지 않으면, S205 단계를 실행한다.
S204 단계: 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 분리한다.
S205 단계: 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 유지한다.
본 예시적 실시예에서, 수집된 환경 특성 신호는 음파 신호이고, 상응하는 환경 신호 수집기는 픽업기이다. 픽업기가 음파 신호를 수집하여 마이크로 컨트롤러에 전송하면, 마이크로 컨트롤러는 음파 신호의 강도를 먼저 판정한다.
만약 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하지 않으면, 마이크로 컨트롤러는 환경에 높은 데시벨의 사운드가 없고, 상응하는 경보 메시지도 없다고 판단할 수 있다. 만약 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 마이크로 컨트롤러는 환경에 높은 데시벨의 사운드가 포함되어 있다고 판정하므로, 환경에서 높은 데시벨 노이즈가 발생할 때 화재와 같은 예기치 않은 상황이 발생할 확률이 높다.
이어서, 마이크로 컨트롤러는 환경 특성 신호가 사전 설정된 주파수의 음파 신호를 포함하는지 여부를 판정하고, 만약 사전 설정된 주파수의 음파 신호를 포함하고 있으면, 화재 경보 신호가 발생한 것으로 판정하고, 화재 상황의 발생을 증명하며, 이때 S204단계를 실행하여 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 분리한다.
예시적 실시예에서, 마이크로 컨트롤러에서 음파 신호의 강도를 판정하는 모듈은 계속 활성 상태에 있을 수 있고, 음파신호에 사전 설정된 주파수 음파 신호를 포함하고 있는지 여부를 판정하는 모듈은 대기 저전력 상태에 있을 수 있으며; 음파 신호의 강도를 판정하는 모듈이 트리거 신호를 송출한 후, 음파 신호에 사전 설정된 주파수 음파 신호를 포함하는 것을 판정하는 모듈은 트리거되어 켜진다. 이러한 방식으로, 마이크로 컨트롤러의 전력 소비가 낮아져서, 전력 소모를 줄일 수 있다.
물론, 다른 예시적 실시예에서, 본 예시적 실시예가 제공하는 음파를 검출하는 단계 및 이전의 실시예가 제공하는 연기 입자 농도 및 온도를 검출하는 단계를 동시에 채용하여, 음파 신호 및 연기 입자 농도를 동시에 검출하고, 음파 신호와 온도를 동시에 검출하고, 또는 이들 3개 신호를 동시에 검출하는 방법을 형성할 수 있다.
상기 설명은 단지 본 발명의 바람직한 실시예 및 응용 기술의 원리에 대한 설명이다. 본 분야의 기술자는, 본 발명과 관련된 공개 범위는 상기 기술적 특징의 특정 조합에 의해 형성되는 기술 방안에 국한되지 않으며, 동시에 상기 기술 특징 또는 그와 균등한 특징으로 조합을 진행하여 형성되는 기타 기술 방안을 포함하는 것을 이해해야 한다. 예를 들면, 상기 특징과 본 발명이 공개한 유사한 기능을 갖는 기술특징(이에 한정되지 않음)이 상호 치환되어 형성하는 기술 방안을 포함한다.

Claims (17)

  1. 마이크로 컨트롤러:
    상기 마이크로 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 또한 상태 정보를 수집하여 수집된 상기 상태 정보를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하는 수집 장치; 및
    상기 마이크로 컨트롤러 및 태양광 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러가 수신하는 상기 상태 정보에 따라 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 스위치 모듈을 포함하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 상태 정보는 상기 태양광 모듈 자체의 상태 정보인, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  3. 청구항 1에 있어서,
    통신 장치를 더 포함하며, 상기 통신 장치는 상기 마이크로 컨트롤러와 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러를 외부 단자와 통신 가능하게 연결하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    전원 장치를 더 포함하며,
    상기 전원 장치는 상기 수집 장치, 상기 마이크로 컨트롤러, 상기 통신 장치 및 상기 스위치 모듈과 각각 전기적으로 연결되며; 또한
    상기 태양광 모듈은 상기 전원 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 상기 전원 장치를 충전하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 마이크로 컨트롤러는 제어 명령 파싱 장치를 포함하며, 상기 제어 명령 파싱 장치는 상기 통신 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 상기 통신 장치가 수신하는 제어 신호를 제어 명령으로 변환하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 수집 장치는 온도 수집 장치를 포함하고, 상기 마이크로 컨트롤러는 온도 비교기 및 제1 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 온도 수집 장치, 상기 온도 비교기, 상기 제1 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 순차적으로 전기적으로 연결되며; 및/또는
    상기 수집 장치는 전압 검출 장치를 포함하고, 상기 마이크로 컨트롤러는 전압 비교기 및 제2 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 전압 검출 장치는 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되며, 상기 전압 검출 장치, 상기 전압 비교기, 상기 제2 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 순차적으로 전기적으로 연결되며; 및/또는
    상기 수집 장치는 전류 검출 장치를 포함하고, 상기 마이크로 컨트롤러는 전류 비교기 및 제3 스위치 제어 신호 생성기를 포함하며, 상기 전류 검출 장치는 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되며, 상기 전류 검출 장치, 상기 전류 비교기, 상기 제3 스위치 제어 신호 생성기 및 상기 스위치 모듈은 전기적으로 순차적으로 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  7. 청구항 1에 있어서,
    상기 상태 정보는 상기 태양광 모듈이 위치하는 환경에서의 안전과 관련된 환경 특성 신호인, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 수집 장치는 환경 신호 수집기이며,
    상기 환경 신호 수집기는 상기 태양광 모듈이 위치하는 환경에서의 안전과 관련된 환경 특성 신호를 수집하고, 또한 상기 환경 특성 신호를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하며,
    상기 마이크로 컨트롤러의 신호 입력단은 상기 환경 정보 수집기의 신호 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 마이크로 컨트롤러의 신호 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러는 강도 비교기를 포함하며,
    상기 스위치 모듈의 2개의 연결단은 각각 태양광 모듈 및 외부 장치와 전기적으로 연결되고, 또한 태양광 모듈과 외부 장치 사이의 온/오프 연결을 전환하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  9. 청구항 8에 있어서,
    상기 환경 신호 수집기는 픽업기를 포함하며,
    상기 강도 비교기의 입력단은 상기 픽업기의 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 강도 비교기의 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  10. 청구항 9에 있어서,
    상기 마이크로 컨트롤러는 오디오 식별기를 더 포함하며,
    상기 오디오 식별기의 입력단은 상기 강도 비교기의 출력단과 전기적으로 연결되고, 상기 오디오 식별기의 출력단은 상기 스위치 모듈과 전기적으로 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  11. 청구항 8 내지 청구항 10 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 환경 신호 수집기는 연기 경보기를 포함하며,
    상기 강도 비교기의 입력단은 상기 연기 경보기와 전기적으로 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  12. 청구항 8 내지 청구항 10 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 환경 신호 수집기는 온도 센서를 포함하며,
    상기 강도 비교기의 입력단은 상기 온도 센서와 전기적으로 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  13. 청구항 8 내지 청구항 10 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스위치 모듈은 SPDT 스위치를 포함하며,
    상기 SPDT 스위치의 가동단과 제1 고정단은 외부 장치와 연결되고,
    상기 SPDT 스위치의 제2 고정단은 상기 태양광 모듈의 출력단과 연결되는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 장치.
  14. 태양광 모듈 및 상기 태양광 모듈과 서로 연결되고 또한 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 장치를 포함하며, 상기 장치는:
    마이크로 컨트롤러:
    상기 마이크로 컨트롤러와 전기적으로 연결되고, 또한 상태 정보를 수집하여 수집된 상기 상태 정보를 상기 마이크로 컨트롤러로 전송하는 수집 장치; 및
    상기 마이크로 컨트롤러 및 상기 태양광 모듈과 전기적으로 연결되고, 또한 상기 마이크로 컨트롤러가 수신하는 상기 상태 정보에 따라 상기 태양광 모듈의 전원 온/오프를 제어하는 스위치 모듈을 포함하는, 태양광 모듈 시스템.
  15. 태양광 모듈이 있는 환경 중의 환경 안전과 관련된 환경 특성 신호를 수집하는 단계;
    상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는지 여부를 판정하는 단계;
    만약 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되면, 태양광 모듈과 외부 장치의 연결을 분리하는 단계를 포함하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 환경 특성 신호는 음파 신호, 연기 입자 농도 및 온도 중의 적어도 하나를 포함하며;
    상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는지 여부를 판정하는 단계는:
    상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하고, 및/또는, 상기 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하고, 및/또는, 상기 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하는지 여부를 판정하는 단계를 포함하며;
    만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 및/또는, 상기 연기 입자 농도가 사전 설정된 연기 입자 농도 임계값을 초과하면, 및/또는, 상기 온도가 사전 설정된 온도 임계값을 초과하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법.
  17. 청구항 16에 있어서,
    상기 환경 특성 신호는 음파 신호를 포함하며;
    만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정하는 단계는:
    만약 상기 음파 신호의 강도가 사전 설정된 강도 임계값을 초과하면, 상기 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하는지 여부를 판정하고;
    만약 상기 음파 신호가 사전 설정된 주파수의 신호를 포함하면, 상기 환경 특성 신호가 사전 설정된 트리거 신호와 매칭되는 것으로 판정하는 것을 포함하는, 태양광 모듈의 전원 온/오프 제어 방법.
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