KR20230085479A - 지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법 - Google Patents

지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법 Download PDF

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엄춘식
김종필
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한국전력공사
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Abstract

본 발명은 지상 개폐기용 전원장치에 관한 것으로, 전압변성기(PT)를 이용하여 전원을 생성하는 PT 전원부; 에너지 하베스팅 기술을 이용하여 복수의 자연발생 에너지로부터 전원을 생성하는 에너지 하베스터부; 상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하는 모니터링부; 상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원 중 하나를 스위칭하여 지상 개폐기에 공급하는 전원 스위칭부; 및 상기 모니터링부를 통해 감지된 전원의 레벨에 기초하여 상기 전원 스위칭부의 전원 스위칭을 제어하는 제어부;를 포함한다.

Description

지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법{POWER SUPPLY FOR GROUND SWITCH AND CONTROL METHOD THEREOF}
본 발명은 지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 비접촉식 에너지 하베스팅 방식으로 생성한 전력을 지상 개폐기에 공급할 수 있도록 하는, 지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
근래에 들어, 지속적인 에너지 고갈과 기존의 화석연료 등에 의한 환경오염 등의 문제로 에너지 하베스팅(Energy Harvesting) 기술이 큰 관심을 받고 있다.
에너지 하베스팅이란 자연발생 에너지로서 이용되지 않고 버려지는, 태양광, 열, 진동, 풍력, 물리적 운동에너지 등의 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 기술을 말하며, 에너지 변환 과정이 친환경적이고 버려지는 에너지를 수확한다는 점에서 효율적이다. 또한, 에너지 하베스팅 기술은 직접적인 전력 수급이 어려운 무선 장치(wireless device)나 외진 장소에 전력을 공급할 수 있는 방법으로도 부각되고 있다.
일반적으로 에너지 하베스터로부터 얻어지는 전력은 교류(AC : Alternating Current) 신호의 형태로서, 이를 직류(DC : Direct Current) 신호의 형태로 변환하여 에너지를 추출한다. 따라서 교류에 의한 직접적인 전력 수급이 어려운 만큼 에너지 하베스터의 특징에 의해 최대의 전력(즉, 직류 전력)(또는 에너지)을 추출하는 것은 중요하고, 또한 추출한 전력(즉, 직류 전력)을 적은 손실로 부하(예 : 배터리)에 전달하는 것도 중요하다.
한편 기존의 지상 개폐기(이하 간단히 개폐기라고 기재할 수 있음)는 전압변성기(PT : Potential Transformer)를 이용하여 생성된 전력을 공급받아 동작하였다. 즉, 상기 전압변성기는 배전자동화용 지상 개폐기의 제어전원 공급 및 배터리(축전지) 충전을 위한 전원을 공급하였으며, 본체(PT), 보호장치(한류퓨즈), 리드선, 및 엘보접속장치 등을 포함한다.
그런데 상기 전압변성기(PT)는 1차권선의 절연파괴, 에폭시 성형불량, 리드선 불량 등이 지상 개폐기 고장 원인의 7% 정도를 차지하고 있다.
예컨대 상기 전압변성기(PT)의 1차권선이 소손되면 휴즈가 용단되어 고장분리가 발생함에 따라 제어전원이 상실된다. 또한 상기 전압변성기(PT)의 1차권선 하우징이 소손되면 휴즈가 용단되고 고장 미분리 상태에서 일시/순간 고장이 발생한다. 이 이외에도 단순 휴즈동작 PT 고장 등 다수가 발생하는 문제점이 있다.
상기와 같이 전압변성기(PT)의 소손으로 인한 일시정전 발생 시 개폐기 교체로 정전시간이 과다 소요되고, 고장점(불량PT) 분리가 불가능한 경우 개폐기 교체까지 정전이 수반되며, 전압변성기(PT) 불량 시 예비용 PT 현장교체 불가로 사용가능 개폐기의 폐품교체로 인한 예산 손실이 발생하며, 개폐기 제작사별 PT 전원 연경 위치가 상이하여 작업 중 착오가 발생하거나 작업이 번거로운 문제점이 발생할 수 있다.
이에 따라 전압변성기(PT)를 사용하지 않고 지상 개폐기의 배전자동화용 제어전원 및 계측용 센서전원을 안정적으로 공급할 수 있는 전원장치가 필요한 상황이다.
본 발명의 배경기술은 대한민국 공개특허 10-2020-0054596호(2020.05.20. 공개, 전류 부스터 동작이 가능한 에너지 하베스팅 시스템)에 개시되어 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, 비접촉식 에너지 하베스팅 방식으로 생성한 전력을 지상 개폐기에 공급할 수 있도록 하는, 지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법을 제공하는 데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 지상 개폐기용 전원장치는, 전압변성기(PT)를 이용하여 전원을 생성하는 PT 전원부; 에너지 하베스팅 기술을 이용하여 복수의 자연발생 에너지로부터 전원을 생성하는 에너지 하베스터부; 상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하는 모니터링부; 상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원 중 하나를 스위칭하여 지상 개폐기에 공급하는 전원 스위칭부; 및 상기 모니터링부를 통해 감지된 전원의 레벨에 기초하여 상기 전원 스위칭부의 전원 스위칭을 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제어부는, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하던 중, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준보다 낮을 경우, 상기 PT 전원부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 일시적으로 공급하고, 다시 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준 이상이 되면 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는, 자연발생 에너지를 전기에너지로 전환할 수 있는 복수의 에너지 하베스터;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는, 고전류 케이블 주변에서 발생하는 자기장을 이용하여 교류 전력을 발생하는 제1 에너지 하베스터; 열전소자를 이용하여 지상 개폐기의 내부와 외부의 온도차에 의해 발생하는 폐회로상 전위차에 의해 교류 전력을 발생하는 제2 에너지 하베스터; 상기 제1 및 제2 에너지 하베스터에서 생성한 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및 상기 정류부에서 변환된 직류 전력을 충전하는 배터리부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 에너지 하베스터는, 코일이 각기 감긴 반원형 코어 2개를 이용하여 고전류 케이블을 둘러싸는 형태로 형성하되, 각 반원형 코어 사이에는 에어 갭(air gap)이 형성되는 형태로 구현되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제어부는, PT 전원부 및 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하고, 상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 에너지 하베스팅 전원을 지상 개폐기에 공급하고, 상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 PT 전원이 정상인지 체크하고, 상기 PT 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 PT 전원을 지상 개폐기에 공급하고, 상기 PT 전원이 정상이 아닌 경우, 지정된 알람 및 안내 메시지를 출력하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법은, 제어부가 PT 전원부 및 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하는 단계; 상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상인 경우, 상기 제어부가 전원 스위칭을 통해 상기 에너지 하베스팅 전원을 지상 개폐기에 공급하는 단계; 상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 제어부가 상기 PT 전원이 정상인지 체크하여, 상기 PT 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 PT 전원을 지상 개폐기에 공급하는 단계; 및 상기 PT 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 제어부가 지정된 알람 및 안내 메시지를 출력하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제어부는, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하던 중, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준보다 낮을 경우, 상기 PT 전원부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 일시적으로 공급하고, 다시 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준 이상이 되면 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는, 자연발생 에너지를 전기에너지로 전환할 수 있는 복수의 에너지 하베스터;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는, 고전류 케이블 주변에서 발생하는 자기장을 이용하여 교류 전력을 발생하는 제1 에너지 하베스터; 열전소자를 이용하여 지상 개폐기의 내부와 외부의 온도차에 의해 발생하는 폐회로상 전위차에 의해 교류 전력을 발생하는 제2 에너지 하베스터; 상기 제1 및 제2 에너지 하베스터에서 생성한 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및 상기 정류부에서 변환된 직류 전력을 충전하는 배터리부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 있어서, 상기 제1 에너지 하베스터는, 코일이 각기 감긴 반원형 코어 2개를 이용하여 고전류 케이블을 둘러싸는 형태로 형성하되, 각 반원형 코어 사이에는 에어 갭(air gap)이 형성되는 형태로 구현되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 비접촉식 에너지 하베스팅 방식으로 생성한 전력을 지상 개폐기에 공급할 수 있도록 함으로써, 지상 개폐기의 공급 전원에 대한 안정성 개선으로 배전설비의 건전성을 향상시키고, 에너지 하베스팅 기술에 의해 탄소중립 정책에 대응할 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 지상 개폐기용 전원장치의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 2는 상기 도 1에 있어서, 에너지 하베스터부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 4는 상기 도 1에 있어서, 에너지 하베스터부의 전자기 에너지 하베스터를 설명하기 위하여 보인 예시도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 지상 개폐기용 전원장치 및 그 제어 방법의 일 실시예를 설명한다.
이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 지상 개폐기용 전원장치의 개략적인 구성을 보인 예시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시 예에 따른 지상 개폐기용 전원장치는, PT(Potential Transformer) 전원부(110), 에너지 하베스터부(120), 모니터링부(130), 전원 스위칭부(140), 및 제어부(150)를 포함한다.
상기 PT 전원부(110)는 전압변성기(PT)를 이용하여 전원(제1 전원)을 생성한다.
상기 에너지 하베스터부(120)는 에너지 하베스팅 기술을 이용하여 복수의 자연발생 에너지로부터 전원(제2 전원)을 생성한다.
상기 모니터링부(130)는 상기 PT 전원부(110) 및 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원을 모니터링 한다.
상기 전원 스위칭부(140)는 상기 PT 전원부(110) 및 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원(예 : 제1 전원, 제2 전원) 중 하나를 스위칭하여 지상 개폐기에 공급한다.
상기 제어부(150)는 상기 모니터링부(130)를 통해 감지된 전원(예 : 제1 전원, 제2 전원)의 상태(또는 레벨)에 기초하여 상기 전원 스위칭부(140)의 전원 스위칭을 제어한다.
예컨대 상기 제어부(150)는 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원(예 : 제2 전원)을 지상 개폐기에 공급하던 중, 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원(예 : 제2 전원)의 상태(또는 레벨)가 기준보다 낮을 경우, 상기 PT 전원부(110)에서 생성되는 전원(예 : 제1 전원)을 지상 개폐기에 일시적으로 공급하고, 다시 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원(예 : 제2 전원)의 상태(또는 레벨)가 정상이 되면 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원(예 : 제2 전원)을 지상 개폐기에 공급한다.
상기와 같이 본 실시 예는 상기 PT 전원부(110)를 상기 에너지 하베스터부(120)와 함께 사용할 경우에는 상기 PT 전원부(110)의 사용을 최소화하여 수명을 연장할 수 있고, 상기 PT 전원부(110)를 대체하여 상기 에너지 하베스터부(120)만 사용하여 전원을 공급할 수 있도록 한다.
도 2는 상기 도 1에 있어서, 에너지 하베스터부(120)의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도로서, 이에 도시된 바와 같이 전자기 에너지 하베스터(또는 제1 에너지 하베스터)(121), 열전 에너지 하베스터(또는 제2 에너지 하베스터)(122), 정류부(123), 및 배터리부(124)를 포함한다.
상기 전자기 에너지 하베스터(또는 제1 에너지 하베스터)(121)는 고전류(1,000A 이상) 케이블 주변에서 발생하는 자기장을 이용하여 교류 전력을 발생한다(도 4 참조). 도 4에 도시된 바와 같이 상기 전자기 에너지 하베스터(또는 제1 에너지 하베스터)(121)는 코일이 각기 감긴 반원형 코어 2개를 이용하여 고전류 케이블을 둘러싸는 형태로 형성하되 각 반원형 코어 사이에는 에어 갭(air gap)이 형성되는 형태로 구현된다.
상기 열전 에너지 하베스터(또는 제2 에너지 하베스터)(122)는 열전소자(Thermoelectric Module)(미도시)를 이용하여 온도차(즉, 지상 개폐기의 내부와 외부의 온도차)에 의해 발생하는 폐회로상 전위차에 의해 교류 전력을 발생한다.
이 때 본 실시 예에서는 상기 에너지 하베스터부(120)에 상기 전자기 에너지 하베스터(또는 제1 에너지 하베스터)(121) 및 상기 열전 에너지 하베스터(또는 제2 에너지 하베스터)(122)만 포함되는 것으로 설명하였으나, 이를 한정하는 것은 아니며 다른 자연발생 에너지를 전기에너지로 전환할 수 있는 에너지 하베스터를 더 포함할 수도 있음에 유의한다.
상기 정류부(123)는 상기 제1 및 제2 에너지 하베스터(121, 122)에서 생성한 교류 전력을 직류 전력으로 변환한다.
상기 배터리부(124)는 상기 정류부(123)에서 변환된 직류 전력을 충전한다.
예컨대 상기 에너지 하베스터부(120)는 항시 일정한 전력을 생성하는 것이 아니기 때문에 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성한 전력을 일단 상기 배터리부(124)에 저장한 후 일정한 직류 전력(즉, 제2 전원)을 출력할 수 있도록 한다.
이에 따라 상기 모니터링부(130)는 상기 PT 전원부(110) 및 상기 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원을 모니터링 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 3을 참조하면, 제어부(150)는 모니터링부(130)를 통해 PT 전원부(110) 및 에너지 하베스터부(120)에서 생성되는 전원을 모니터링 한다(S101).
상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원(즉, 에너지 하베스터부(120)에서 출력되는 전원)이 정상인 경우(즉, 지정된 기준 레벨 이상의 전원을 출력하는 경우)(S102의 예), 상기 제어부(150)는 전원 스위칭부(140)에 대한 전원 스위칭을 통해 상기 에너지 하베스팅 전원을 지상 개폐기에 공급한다(S103).
그러나 상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원(즉, 에너지 하베스터부(120)에서 출력되는 전원)이 정상이 아닌 경우(즉, 지정된 기준 레벨 이상의 전원을 출력하는 않는 경우)(S102의 아니오), 상기 제어부(150)는 PT 전원(즉, 전압변성기(PT)에서 출력되는 전원)이 정상인지(즉, 지정된 기준 레벨 이상의 전원을 출력하는지) 체크한다. 그리고 상기 PT 전원이 정상인 경우(S104의 예), 상기 제어부(150)는 전원 스위칭부(140)에 대한 전원 스위칭을 통해 상기 PT 전원을 지상 개폐기에 공급한다(S105).
한편 상기 PT 전원이 정상이 아닌 경우(S104의 아니오), 상기 제어부(150)는 지정된 알람 및 안내 메시지를 출력함으로써(S106) 관리자가 고장에 대응할 수 있도록 한다.
상기와 같이 본 실시 예는 비접촉식 에너지 하베스팅 방식으로 생성한 전력을 지상 개폐기에 공급할 수 있도록 함으로써, 지상 개폐기의 공급 전원에 대한 안정성 개선으로 배전설비의 건전성을 향상시키고, 에너지 하베스팅 기술에 의해 탄소중립 정책에 대응할 수 있도록 하는 효과가 있다.
이상으로 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다. 또한 본 명세서에서 설명된 구현은, 예컨대, 방법 또는 프로세스, 장치, 소프트웨어 프로그램, 데이터 스트림 또는 신호로 구현될 수 있다. 단일 형태의 구현의 맥락에서만 논의(예컨대, 방법으로서만 논의)되었더라도, 논의된 특징의 구현은 또한 다른 형태(예컨대, 장치 또는 프로그램)로도 구현될 수 있다. 장치는 적절한 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 등으로 구현될 수 있다. 방법은, 예컨대, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 집적 회로 또는 프로그래밍 가능한 로직 디바이스 등을 포함하는 프로세싱 디바이스를 일반적으로 지칭하는 프로세서 등과 같은 장치에서 구현될 수 있다. 프로세서는 또한 최종-사용자 사이에 정보의 통신을 용이하게 하는 컴퓨터, 셀 폰, 휴대용/개인용 정보 단말기(personal digital assistant: "PDA") 및 다른 디바이스 등과 같은 통신 디바이스를 포함한다.
110 : PT(Potential Transformer) 전원부
120 : 에너지 하베스터부 121 : 전자기 에너지 하베스터
122 : 열전 에너지 하베스터 123 : 정류부
124 : 배터리부 130 : 모니터링부
140 : 전원 스위칭부 150 : 제어부

Claims (11)

  1. 전압변성기(PT)를 이용하여 전원을 생성하는 PT 전원부;
    에너지 하베스팅 기술을 이용하여 복수의 자연발생 에너지로부터 전원을 생성하는 에너지 하베스터부;
    상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하는 모니터링부;
    상기 PT 전원부 및 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원 중 하나를 스위칭하여 지상 개폐기에 공급하는 전원 스위칭부; 및
    상기 모니터링부를 통해 감지된 전원의 레벨에 기초하여 상기 전원 스위칭부의 전원 스위칭을 제어하는 제어부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하던 중, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준보다 낮을 경우, 상기 PT 전원부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 일시적으로 공급하고, 다시 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준 이상이 되면 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  3. 제 1항에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는,
    자연발생 에너지를 전기에너지로 전환할 수 있는 복수의 에너지 하베스터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는,
    고전류 케이블 주변에서 발생하는 자기장을 이용하여 교류 전력을 발생하는 제1 에너지 하베스터;
    열전소자를 이용하여 지상 개폐기의 내부와 외부의 온도차에 의해 발생하는 폐회로상 전위차에 의해 교류 전력을 발생하는 제2 에너지 하베스터;
    상기 제1 및 제2 에너지 하베스터에서 생성한 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및
    상기 정류부에서 변환된 직류 전력을 충전하는 배터리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  5. 제 4항에 있어서, 상기 제1 에너지 하베스터는,
    코일이 각기 감긴 반원형 코어 2개를 이용하여 고전류 케이블을 둘러싸는 형태로 형성하되, 각 반원형 코어 사이에는 에어 갭(air gap)이 형성되는 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 제어부는,
    PT 전원부 및 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하고,
    상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 에너지 하베스팅 전원을 지상 개폐기에 공급하고,
    상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 PT 전원이 정상인지 체크하고,
    상기 PT 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 PT 전원을 지상 개폐기에 공급하고,
    상기 PT 전원이 정상이 아닌 경우, 지정된 알람 및 안내 메시지를 출력하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치.
  7. 제어부가 PT 전원부 및 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 모니터링 하는 단계;
    상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상인 경우, 상기 제어부가 전원 스위칭을 통해 상기 에너지 하베스팅 전원을 지상 개폐기에 공급하는 단계;
    상기 전원을 모니터링 한 결과, 에너지 하베스팅 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 제어부가 상기 PT 전원이 정상인지 체크하여, 상기 PT 전원이 정상인 경우, 전원 스위칭을 통해 상기 PT 전원을 지상 개폐기에 공급하는 단계; 및
    상기 PT 전원이 정상이 아닌 경우, 상기 제어부가 지정된 알람 및 안내 메시지를 출력하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법.
  8. 제 7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하던 중, 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준보다 낮을 경우, 상기 PT 전원부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 일시적으로 공급하고, 다시 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원의 레벨이 기준 이상이 되면 상기 에너지 하베스터부에서 생성되는 전원을 지상 개폐기에 공급하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법.
  9. 제 7항에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는,
    자연발생 에너지를 전기에너지로 전환할 수 있는 복수의 에너지 하베스터;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법.
  10. 제 7항에 있어서, 상기 에너지 하베스터부는,
    고전류 케이블 주변에서 발생하는 자기장을 이용하여 교류 전력을 발생하는 제1 에너지 하베스터;
    열전소자를 이용하여 지상 개폐기의 내부와 외부의 온도차에 의해 발생하는 폐회로상 전위차에 의해 교류 전력을 발생하는 제2 에너지 하베스터;
    상기 제1 및 제2 에너지 하베스터에서 생성한 교류 전력을 직류 전력으로 변환하는 정류부; 및
    상기 정류부에서 변환된 직류 전력을 충전하는 배터리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 제1 에너지 하베스터는,
    코일이 각기 감긴 반원형 코어 2개를 이용하여 고전류 케이블을 둘러싸는 형태로 형성하되, 각 반원형 코어 사이에는 에어 갭(air gap)이 형성되는 형태로 구현되는 것을 특징으로 하는 지상 개폐기용 전원장치의 제어 방법.
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