WO2015174788A1 - 마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법 - Google Patents

마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법 Download PDF

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WO2015174788A1
WO2015174788A1 PCT/KR2015/004912 KR2015004912W WO2015174788A1 WO 2015174788 A1 WO2015174788 A1 WO 2015174788A1 KR 2015004912 W KR2015004912 W KR 2015004912W WO 2015174788 A1 WO2015174788 A1 WO 2015174788A1
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inverter
micro
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state information
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PCT/KR2015/004912
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English (en)
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Inventor
윤형섭
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주식회사 하이메틱스
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S40/00Components or accessories in combination with PV modules, not provided for in groups H02S10/00 - H02S30/00
    • H02S40/30Electrical components
    • H02S40/32Electrical components comprising DC/AC inverter means associated with the PV module itself, e.g. AC modules
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a micro-inverter monitoring apparatus and method, and more particularly, to collect state information from a micro-inverter installed in a photovoltaic module constituting a photovoltaic power generation system that generates power through sunlight, An apparatus and method for outputting status information.
  • Most of the conventional photovoltaic systems consist of a centralized inverter structure. That is, the direct current obtained by connecting the individual solar modules to each other is converted to alternating current through one inverter.
  • the photovoltaic power generation system of such a centralized inverter structure converts the electricity collected from one inverter to alternating current, which may cause serious problems when the inverter fails.
  • a solar power system using a micro inverter That is, a micro inverter is provided in each individual solar module, and the direct current obtained by the individual photovoltaic module is converted into alternating current by the said micro inverter, and the method which collects the alternating current converted from the several micro inverter is taken. Since a large number of micro inverters are used in the photovoltaic power generation system having such a distributed inverter structure, it is necessary to monitor the operation state of each micro inverter.
  • the technical problem to be achieved by the present invention is to monitor the micro-inverter to collect the status information from the micro-inverter installed in the photovoltaic module constituting the photovoltaic power generation system to generate power through the solar, and output the collected status information of the micro inverter An apparatus and method are provided.
  • Micro-inverter monitoring apparatus for achieving the above technical problem, Communication unit for transmitting and receiving data through a wireless communication network; An information collector configured to collect inverter state information from a plurality of micro inverters installed in each of the plurality of solar modules; And an information output unit configured to separately output the plurality of inverter state information collected through the information collection unit for each micro inverter.
  • the inverter state information may include information about an operating state and a power generation amount of the micro inverter.
  • the information output unit may output the inverter state information to be distinguished for each operation state of the micro inverter.
  • the information output unit may output detailed state information of the selected micro inverter from among the plurality of inverter state information output for each micro inverter.
  • the detailed state information may include information about an installation place of the micro inverter, an operating state of the micro inverter, an amount of power generation, and a failure history.
  • the micro-inverter monitoring method for achieving the above technical problem, as a monitoring method of the micro-inverter monitoring apparatus, collecting the inverter state information from a plurality of micro inverters installed in each of the plurality of solar modules through a wireless communication network step; And outputting the collected plurality of inverter state information for each micro inverter.
  • the inverter state information may include information about an operating state and a power generation amount of the micro inverter.
  • the information output step may include outputting the inverter state information to be distinguished for each operation state of the micro inverter when the inverter state information is output.
  • the detailed state information may include information about an installation place of the micro inverter, an operating state of the micro inverter, an amount of power generation, and a failure history.
  • the state information is collected from the micro inverter installed in the photovoltaic module,
  • the status information of the micro-inverter By outputting the status information of the micro-inverter separately for each micro-inverter, it is possible to monitor the status of each micro-inverter at once, and furthermore, it is possible to easily find out whether the micro-inverter is broken. Accordingly, the efficiency of photovoltaic power generation can be improved, and stability problems due to failure of the micro inverter can be solved.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a micro inverter monitoring apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing in more detail the configuration of the micro-inverter monitoring apparatus shown in FIG. 1.
  • FIG 3 is a view for explaining an example of the output of the inverter status information according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a view illustrating the inverter state information shown in FIG. 3 in more detail.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a micro inverter monitoring method according to a preferred embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a micro inverter monitoring apparatus according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the micro inverter monitoring apparatus 100 may be connected to the solar power generation system 200 through a wireless communication network 300.
  • the micro-inverter monitoring apparatus 100 includes a plurality of micro-inverters installed in each of the plurality of photovoltaic modules 230-1 to 230-n constituting the photovoltaic system 200 that generates power through sunlight.
  • 210-1 to 210-n may be connected through the wireless communication network 300.
  • the photovoltaic system 200 generates power from sunlight through a plurality of photovoltaic modules 230-1 through 230-n. That is, the plurality of micro inverters 210-1 to 210-n installed in the plurality of solar modules 230-1 to 230-n respectively convert direct current obtained through the solar modules into alternating current.
  • the wireless communication network 300 includes a telephone network as well as a data communication network including a local area network (LAN), a metropolitan area network (MAN), a wide area network (WAN), the Internet, and the like. Any wireless communication method may be used.
  • LAN local area network
  • MAN metropolitan area network
  • WAN wide area network
  • the Internet and the like. Any wireless communication method may be used.
  • micro-inverter monitoring apparatus 100 Next, the micro-inverter monitoring apparatus 100 according to the present invention will be described in more detail with reference to FIGS. 2 to 4.
  • FIG. 2 is a block diagram showing in more detail the configuration of the micro-inverter monitoring apparatus shown in FIG. 1.
  • the micro-inverter monitoring apparatus 100 includes a communication unit 110, an input unit 120, a storage unit 130, an information collection unit 140, an information output unit 150, and a controller 160. can do.
  • the communication unit 110 transmits and receives various signals, data, and the like with other devices through the wireless communication network 300.
  • the communication unit 110 may include a short range communication module (not shown).
  • the short range communication module transmits and receives various signals, data, etc. through short range communication with other devices.
  • the short range communication module may communicate with other devices through a communication method such as Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), Infrared Data Association (IrDA), Ultra WideBand (UWB), ZigBee (ZigBee).
  • RFID Radio Frequency Identification
  • IrDA Infrared Data Association
  • UWB Ultra WideBand
  • ZigBee ZigBee
  • the input unit 120 converts a specific electrical signal when a physical input is applied from the outside of the micro inverter monitoring apparatus 100.
  • the input unit 120 may include a key input module (not shown) that allows a user to input a push operation, and the like, and a microphone module (not shown) that may receive a user's voice or sound generated from the surroundings. Can be.
  • the storage unit 130 stores programs or data necessary for the operation of the micro-inverter monitoring apparatus 100, data generated by the operation, and the like.
  • the storage unit 130 may be a storage medium embedded in the micro inverter monitoring apparatus 100 or a removable storage medium.
  • the storage medium may include a flash memory, a hard disk, a card-type memory (eg, SD memory, XD memory, etc.), random access memory (RAM), static random access (SRAM).
  • Memory Read Only Memory (ROM), Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EPEROM), Programmable Read Only Memory (PROM) magnetic memory, magnetic disk, optical disk, and the like.
  • the information collecting unit 140 may communicate with the communication unit 110 from the plurality of micro inverters 210-1 to 210-n installed in each of the plurality of solar modules 230-1 to 230-n under the control of the controller 160. Collect inverter status information via
  • the inverter state information may include unique information for identifying the micro inverter 210, information on an operating state of the micro inverter 210, information on an amount of power generation, and the like.
  • the operating state of the micro inverter 210 includes a ready state, a normal operating state, a failure state, and the like.
  • the amount of power generated may be the amount of power generated in a preset period (eg, the day), or may be a cumulative amount (cumulative amount of generated power) generated in a preset period (eg, one month, one year, etc.).
  • the power generation information may include all information on the current generation amount and the cumulative generation amount.
  • the information output unit 150 outputs a plurality of inverter state information collected through the information collection unit 140 according to the control of the controller 160 to be classified for each micro inverter.
  • the information output unit 150 may include a display module (not shown), an audio output module (not shown), or the like.
  • the display module outputs data that can be visually recognized.
  • Display modules include Liquid Crystal Displays (LCDs), Thin Film Transistor Liquid Crystal Displays (TFTLCDs), Organic Light Emitting Diodes (OLEDs), Flexible Displays, 3D Displays It may include at least one of (3D display).
  • the display module and the touch sensor for detecting a touch operation form a mutual layer structure
  • the display module may serve as an input unit 120 as well as an output unit of data.
  • the audio output module outputs data that can be perceived acoustically.
  • the audio output module may output data as a sound through a speaker.
  • the audio output module may transmit data to an earphone / headset connected to the micro inverter monitoring device 100 via a wired or wireless connection. Thereafter, the earphone / headset may output the received data as sound.
  • the information output unit 150 may output the inverter state information to be distinguished for each operation state of the micro-inverter 210.
  • the operation state of the first micro inverter 210-1 is a "normal operation state”
  • the operation state of the second micro inverter 210-2 is a "fault state”
  • the first micro inverter 210- The operation state of 1) and the operation state of the second micro inverter 210-2 may be output in different colors (green in a normal operation state, red in a failure state, etc.).
  • the inverter state information may be output by distinguishing the operation state of the micro-inverter 210 by using a method other than color.
  • the information output unit 150 may output detailed state information on the selected micro inverter from among the plurality of inverter state information output by the micro inverter 210 under the control of the controller 160.
  • the detailed state information is unique information for identifying the micro-inverter 210, information on the installation place of the micro-inverter 210, information on the operating state of the micro-inverter 210, information on the amount of power generation, failure history It may include information about.
  • the controller 160 controls the overall operation of the micro inverter monitoring apparatus 100.
  • the controller 160 may search for a micro inverter 210 connectable through the communication unit 110 when a monitoring request from the user is received through the input unit 120.
  • the controller 160 may control the information collector 140 to collect inverter state information about the retrieved micro inverter 210.
  • the controller 160 may provide the information collecting unit 140 with information for identifying the found micro inverter 210.
  • the controller 160 may store the inverter state information collected through the information collector 140 in the storage weight 130.
  • the controller 160 when one of the plurality of inverter state information output through the information output unit 150 is selected by the user through the input unit 120, the controller 160 provides detailed state information of the selected micro inverter 210.
  • the information output unit 150 may be controlled to output the information output unit 150.
  • the controller 160 may read the detailed information of the micro inverter 210 from the storage 130 and output the information through the information output unit 150.
  • the controller 160 collects detailed state information from the micro inverter 210 through the information collecting unit 140 and collects the collected information into the information output unit 150. You can also output
  • FIG 3 is a view for explaining an example of the output of the inverter status information according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the micro-inverter monitoring apparatus 100 may output the collected inverter state information to the screen SCR to be classified for each micro inverter 210.
  • the inverter status information MI_SD received by each of the micro inverters 210 is output separately for each micro inverter 210.
  • MI_SD inverter status information
  • SCR screen
  • MI_SD inverter status information
  • FIG. 4 is a view illustrating the inverter state information shown in FIG. 3 in more detail.
  • the inverter state information MI_SD may include information MI_NAME, current generation amount information MI_CV, and cumulative generation amount information MI_AV that may identify the micro inverter 210, such as the name of the micro inverter 210.
  • the operation state information MI_STATE of the micro inverter 210 may be included.
  • the color of the operation state information MI_STATE may be changed according to the operation state of the micro inverter 210. For example, when the operation state of the micro inverter 210 is the "normal operation state", the color of the operation state information MI_STATE becomes green, and when the operation state of the micro inverter 210 is the "fault state", the operation state information MI_STATE The color of can be red.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a micro inverter monitoring method according to a preferred embodiment of the present invention.
  • the micro inverter monitoring apparatus 100 searches for the micro inverter 210 (S210). That is, the micro inverter monitoring apparatus 100 may search for the micro inverter 210 connectable through the wireless communication network 300 when a monitoring request from the user comes.
  • the micro inverter monitoring apparatus 100 collects information from the retrieved micro inverter 210 (S230). That is, the micro-inverter monitoring device 100 is an inverter state from the plurality of micro inverters 210-1 to 210-n installed in each of the plurality of solar modules 230-1 to 230-n through the wireless communication network 300. Information can be collected.
  • the micro inverter monitoring apparatus 100 outputs state information of the micro inverter 210 searched based on the information collected from the micro inverter 210 (S250). That is, the micro inverter monitoring apparatus 100 may output the collected plurality of inverter state information for each micro inverter. In this case, the micro-inverter monitoring apparatus 100 may output inverter state information to be distinguished for each operation state of the micro-inverter 210.
  • the micro-inverter monitoring apparatus 100 may output state detailed information about the selected micro inverter 210.
  • the invention can also be embodied as computer readable code on a computer readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all kinds of recording devices in which data that can be read by a computer is stored. Examples of computer-readable recording media include ROM, RAM, CD-ROM, magnetic tape, floppy disk, optical data storage, and also carrier wave (over the Internet). Transmission).
  • the computer-readable recording medium can also be distributed over computer devices connected over a wired or wireless communication network so that the computer-readable code is stored and executed in a distributed fashion.
  • the present invention relates to an apparatus and method for collecting state information from a micro inverter installed in a photovoltaic module constituting a photovoltaic power generation system that generates power through solar light, and outputting the collected state information of the micro inverter. Available.

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명은, 태양광을 통해 발전을 하는 태양광 발전 시스템을 구성하는 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 출력한다. 본 발명에 따르면, 마이크로 인버터를 이용한 태양광 발전 시스템, 즉 분산식 인버터 구조의 태양광 발전 시스템에서, 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구별되게 출력함으로써, 각각의 마이크로 인버터의 상태를 한번에 모니터링할 수 있고, 나아가 마이크로 인버터의 고장 여부를 쉽게 찾아 낼 수 있다.

Description

마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법
본 발명은 마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 태양광을 통해 발전을 하는 태양광 발전 시스템을 구성하는 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 출력하는 장치 및 방법에 관한 것이다.
종래의 태양광 발전 시스템의 대부분은 중앙 집중식 인버터 구조로 이루어져 있다. 즉, 개별 태양광 모듈을 서로 연결해서 얻어진 직류를 하나의 인버터를 통해 교류로 변환하는 방식을 취하고 있다. 그러나, 이와 같은 중앙 집중식 인버터 구조의 태양광 발전 시스템은 전체에서 모아진 전기를 하나의 인버터에서 교류로 변환하기 때문에 인버터가 고장되는 경우 심각한 문제를 발생시킬 수 있는 문제가 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 방식 중의 하나가 마이크로 인버터를 이용하는 태양광 발전 시스템이다. 즉, 개별 태양광 모듈에 각각 마이크로 인버터가 설치되고, 개별 태양광 모듈에서 얻어진 직류를 해당 마이크로 인버터에서 교류를 변환하고, 복수의 마이크로 인버터로부터 변환된 교류를 모으는 방식을 취하고 있다. 이와 같은 분산식 인버터 구조의 태양광 발전 시스템은 많은 수의 마이크로 인버터가 이용되므로, 각각의 마이크로 인버터의 동작 상태를 모니터링할 필요가 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는, 태양광을 통해 발전을 하는 태양광 발전 시스템을 구성하는 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 출력하는 마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법을 제공하는 데 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치는, 무선 통신망을 통해 데이터를 송수신하는 통신부; 복수의 태양광 모듈 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터로부터 인버터 상태 정보를 수집하는 정보 수집부; 및 상기 정보 수집부를 통해 수집한 상기 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 출력하는 정보 출력부;를 포함한다.
상기 인버터 상태 정보는, 마이크로 인버터의 동작 상태와 발전량에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 정보 출력부는, 상기 인버터 상태 정보를 출력할 때, 상기 마이크로 인버터의 동작 상태별로 구별되게 상기 인버터 상태 정보를 출력할 수 있다.
상기 정보 출력부는, 마이크로 인버터별로 구분되게 출력된 상기 복수의 인버터 상태 정보 중에서 선택된 마이크로 인버터에 대한 상태 상세 정보를 출력할 수 있다.
상기 상태 상세 정보는, 마이크로 인버터의 설치 장소, 마이크로 인버터의 동작 상태, 발전량 및 고장 이력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기의 기술적 과제를 달성하기 위한 본 발명에 따른 마이크로 인버터 모니터링 방법은, 마이크로 인버터 모니터링 장치의 모니터링 방법으로서, 복수의 태양광 모듈 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터로부터 무선 통신망을 통해 인버터 상태 정보를 수집하는 단계; 및 수집된 상기 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 출력하는 단계;를 포함한다.
상기 인버터 상태 정보는, 마이크로 인버터의 동작 상태와 발전량에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 정보 출력 단계는, 상기 인버터 상태 정보를 출력할 때, 상기 마이크로 인버터의 동작 상태별로 구별되게 상기 인버터 상태 정보를 출력하는 것으로 이루어질 수 있다.
마이크로 인버터별로 구분되게 출력된 상기 복수의 인버터 상태 정보 중에서 선택된 마이크로 인버터에 대한 상태 상세 정보를 출력하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
상기 상태 상세 정보는, 마이크로 인버터의 설치 장소, 마이크로 인버터의 동작 상태, 발전량 및 고장 이력에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법에 의하면, 마이크로 인버터를 이용한 태양광 발전 시스템, 즉 분산식 인버터 구조의 태양광 발전 시스템에서, 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구별되게 출력함으로써, 각각의 마이크로 인버터의 상태를 한번에 모니터링할 수 있고, 나아가 마이크로 인버터의 고장 여부를 쉽게 찾아 낼 수 있다. 이에 따라, 태양광 발전의 효율성을 향상시킬 수 있고, 마이크로 인버터의 고장으로 인한 안정성 문제를 해결할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2는 도 1에 도시한 마이크로 인버터 모니터링 장치의 구성을 보다 자세히 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 인버터 상태 정보 출력의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 도 3에 도시한 인버터 상태 정보를 보다 자세히 나타낸 도면이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
이하에서 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치 및 방법의 바람직한 실시예에 대해 상세하게 설명한다.
먼저, 도 1을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치에 대하여 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치를 설명하기 위한 블록도이다.
도 1을 참조하면, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 태양광 발전 시스템(200)에 무선 통신망(300)을 통해 연결될 수 있다. 보다 자세하게는, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 태양광을 통해 발전을 하는 태양광 발전 시스템(200)을 구성하는 복수의 태양광 모듈(230-1 내지 230-n) 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터(210-1 내지 210-n)에 무선 통신망(300)을 통해 접속할 수 있다.
태양광 발전 시스템(200)은 복수의 태양광 모듈(230-1 내지 230-n)을 통해 태양광으로부터 발전을 한다. 즉, 복수의 태양광 모듈(230-1 내지 230-n)에 각각 설치된 복수의 마이크로 인버터(210-1 내지 210-n)는 태양광 모듈을 통해 획득된 직류를 교류로 변환한다.
무선 통신망(300)은 구내 정보 통신망(local area network, LAN), 도시권 통신망(metropolitan area network, MAN), 광역 통신망(wide area network, WAN), 인터넷 등을 포함하는 데이터 통신망뿐만 아니라 전화망 등을 포함할 수 있고, 어떠한 무선 통신 방식을 사용하더라도 상관없다.
그러면, 도 2 내지 도 4를 참조하여 본 발명에 따른 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)에 대하여 보다 자세하게 설명한다.
도 2는 도 1에 도시한 마이크로 인버터 모니터링 장치의 구성을 보다 자세히 나타낸 블록도이다.
도 2를 참조하면, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 통신부(110), 입력부(120), 저장부(130), 정보 수집부(140), 정보 출력부(150) 및 제어부(160)를 포함할 수 있다.
통신부(110)는 무선 통신망(300)을 통해 다른 장치와 각종 신호, 데이터 등을 송수신한다. 이를 위해, 통신부(110)는 근거리 통신 모듈(도시하지 않음) 등을 포함할 수 있다. 근거리 통신 모듈은 다른 장치와 근거리 통신을 통해 각종 신호, 데이터 등을 송수신한다. 근거리 통신 모듈은 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association, IrDA), UWB(Ultra WideBand), 지그비(ZigBee) 등의 통신 방식을 통해 다른 장치와 통신할 수 있다.
입력부(120)는 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)의 외부로부터 물리적 입력이 가해지면 특정한 전기 신호로 변환한다. 입력부(120)는 사용자가 푸쉬 동작 등을 입력할 수 있는 키 입력 모듈(도시하지 않음), 사용자의 음성이나 주변에서 발생된 음향 등을 수신할 수 있는 마이크 모듈(도시하지 않음) 등을 포함할 수 있다.
저장부(130)는 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)의 동작에 필요한 프로그램이나 데이터, 동작에 의해 생성된 데이터 등을 저장한다. 저장부(130)는 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)의 내부에 내장된 저장 매체이거나, 탈부착 가능한 저장 매체일 수 있다. 여기서, 저장 매체에는 플래시 메모리(flash memory), 하드 디스크(hard disk), 카드 타입의 메모리(예를 들어, SD 메모리, XD 메모리 등), 램(Random Access Memory, RAM), SRAM(Static Random Access Memory), 롬(Read Only Memory, ROM), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), PROM(Programmable Read Only Memory) 자기 메모리, 자기 디스크, 광 디스크 등이 있다.
정보 수집부(140)는 제어부(160)의 제어에 따라 복수의 태양광 모듈(230-1 내지 230-n) 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터(210-1 내지 210-n)로부터 통신부(110)를 통해 인버터 상태 정보를 수집한다.
여기서, 인버터 상태 정보는 마이크로 인버터(210)를 식별할 수 있는 고유 정보, 마이크로 인버터(210)의 동작 상태에 대한 정보, 발전량에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 마이크로 인버터(210)의 동작 상태에는 준비 상태, 정상 동작 상태, 고장 상태 등이 있다. 발전량은 미리 설정된 기간(예컨대, 당일 등)에 발전된 량(현재 발전량)이거나, 미리 설정된 기간(예컨대, 한달, 1년 등)에 발전된 누적량(누적 발전량)일 수 있다. 물론, 발전량 정보는 현재 발전량과 누적 발전량에 대한 정보를 전부 포함할 수도 있다.
정보 출력부(150)는 정보 수집부(140)를 통해 수집한 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 제어부(160)의 제어에 따라 출력한다. 이를 위해, 정보 출력부(150)는 디스플레이 모듈(도시하지 않음), 오디오 출력 모듈(도시하지 않음) 등을 구비할 수 있다.
디스플레이 모듈은 시각적으로 인식될 수 있는 데이터를 출력한다. 디스플레이 모듈은 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFTLCD), 유기 발광 다이오드(Organic Light Emitting Diode, OLED), 플렉서블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
한편, 디스플레이 모듈과 터치 동작을 감지하는 터치 센서가 상호 레이어 구조를 이루는 경우에는, 디스플레이 모듈은 데이터의 출력부인 동시에 입력부(120)의 역할을 수행할 수 있다.
오디오 출력 모듈은 청각적으로 인식될 수 있는 데이터를 출력한다. 오디오 출력 모듈은 스피커(speaker) 등을 통해 데이터를 소리로 출력할 수 있다. 또한, 오디오 출력 모듈은 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)와 유무선으로 연결된 이어폰/헤드셋 등에 데이터를 전송할 수 있다. 이후, 이어폰/헤드셋은 수신한 데이터를 소리로 출력할 수 있다.
또한, 정보 출력부(150)는 인버터 상태 정보를 출력할 때, 마이크로 인버터(210)의 동작 상태별로 구별되게 인버터 상태 정보를 출력할 수 있다. 예컨대, 제1 마이크로 인버터(210-1)의 동작 상태가 "정상 동작 상태"이고, 제2 마이크로 인버터(210-2)의 동작 상태가 "고장 상태"라고 가정하면, 제1 마이크로 인버터(210-1)의 동작 상태와 제2 마이크로 인버터(210-2)의 동작 상태를 서로 다른 색상(정상 동작 상태이면 녹색, 고장 상태이면 적색 등)으로 출력할 수 있다. 물론, 색상이 아니라 다른 방식에 의해 마이크로 인버터(210)의 동작 상태별로 구별되게 인버터 상태 정보를 출력할 수도 있다.
그리고 정보 출력부(150)는 마이크로 인버터(210)별로 구분되게 출력된 복수의 인버터 상태 정보 중에서 선택된 마이크로 인버터에 대한 상태 상세 정보를 제어부(160)의 제어에 따라 출력할 수 있다.
여기서, 상태 상세 정보는 마이크로 인버터(210)를 식별할 수 있는 고유 정보, 마이크로 인버터(210)의 설치 장소에 대한 정보, 마이크로 인버터(210)의 동작 상태에 대한 정보, 발전량에 대한 정보, 고장 이력에 대한 정보 등을 포함할 수 있다.
제어부(160)는 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 특히, 본 발명에 따른 제어부(160)는 입력부(120)를 통해 사용자로부터 모니터링 요청이 오는 경우, 통신부(110)를 통해 연결 가능한 마이크로 인버터(210)를 검색할 수 있다.
제어부(160)는 검색된 마이크로 인버터(210)를 대상으로 인버터 상태 정보를 수집하도록 정보 수집부(140)를 제어할 수 있다. 이때, 제어부(160)는 검색된 마이크로 인버터(210)를 식별할 수 있는 정보를 정보 수집부(140)에 제공할 수 있다. 또한, 제어부(160)는 정보 수집부(140)를 통해 수집된 인버터 상태 정보를 저장추(130)에 저장할 수 있다.
그리고, 제어부(160)는 정보 출력부(150)를 통해 출력된 복수의 인버터 상태 정보 중에서 하나가 입력부(120)를 통해 사용자에 의해 선택되는 경우, 선택된 마이크로 인버터(210)에 대한 상태 상세 정보를 정보 출력부(150)가 출력하도록 정보 출력부(150)를 제어할 수 있다.
여기서, 마이크로 인버터(210)에 대한 상태 상세 정보를 정보 수집부(140)가 인버터 상태 정보를 수집할 때 같이 수집하여 저장부(130)에 저장해 놓은 상황에서, 사용자에 의해 상세 정보 요청이 오는 경우, 제어부(160)는 저장부(130)에서 해당 마이크로 인버터(210)의 상세 정보를 읽어와 정보 출력부(150)를 통해 출력할 수 있다. 한편, 사용자에 의해 상세 정보 요청이 올 때, 제어부(160)는 해당 마이크로 인버터(210)로부터 상태 상세 정보를 정보 수집부(140)를 통해 수집하고, 수집된 정보를 정보 출력부(150)를 통해 출력할 수도 있다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 인버터 상태 정보 출력의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 수집한 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터(210)별로 구분되게 화면(SCR)에 출력할 수 있다. 도 3에 도시된 바와 같이, 마이크로 인버터(210) 각각에서 수신한 인버터 상태 정보(MI_SD)는 마이크로 인버터(210)별로 구분되게 출력된다.
한편, 하나의 화면(SCR)에 8개의 마이크로 인버터(210)로부터 각각 수신한 총 8개의 인버터 상태 정보(MI_SD)가 출력되는 것으로 도 3에 도시하였으나, 이는 하나의 실시예일 뿐이며 하나의 화면(SCR)에 출력되는 인버터 상태 정보(MI_SD)의 개수는 증감될 수 있다. 또한, 하나의 화면(SCR)에 출력할 수 있는 인버터 상태 정보의 개수를 초과하는 마이크로 인버터(210)들로부터 인버터 상태 정보를 수신한 경우, 하나의 화면(SCR)에 인버터 상태 정보를 전부 출력할 수 없으므로, 화면을 전환할 수 있는 "다음" 버튼, "이전" 버튼 등을 구비할 수 있다.
도 4는 도 3에 도시한 인버터 상태 정보를 보다 자세히 나타낸 도면이다.
도 4를 참조하면, 인버터 상태 정보(MI_SD)는 마이크로 인버터(210)의 명칭 등과 같이 마이크로 인버터(210)를 식별할 수 있는 정보(MI_NAME), 현재 발전량 정보(MI_CV), 누적 발전량 정보(MI_AV), 마이크로 인버터(210)의 동작 상태 정보(MI_STATE) 등을 포함할 수 있다.
여기서, 동작 상태 정보(MI_STATE)는 마이크로 인버터(210)의 동작 상태에 따라 색상이 변경될 수 있다. 예컨대, 마이크로 인버터(210)의 동작 상태가 "정상 동작 상태"이면 동작 상태 정보(MI_STATE)의 색상은 녹색이 되고, 마이크로 인버터(210)의 동작 상태가 "고장 상태"이면 동작 상태 정보(MI_STATE)의 색상은 적색이 될 수 있다.
그러면, 도 5를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 방법에 대하여 설명한다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 마이크로 인버터 모니터링 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 5를 참조하면, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 마이크로 인버터(210)를 검색한다(S210). 즉, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 사용자의 모니터링 요청이 오는 경우, 무선 통신망(300)을 통해 연결 가능한 마이크로 인버터(210)를 검색할 수 있다.
그런 다음, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 검색된 마이크로 인버터(210)로부터 정보를 수집한다(S230). 즉, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 복수의 태양광 모듈(230-1 내지 230-n) 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터(210-1 내지 210-n)로부터 무선 통신망(300)을 통해 인버터 상태 정보를 수집할 수 있다.
그리고, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 마이크로 인버터(210)로부터 수집된 정보를 기초로 검색된 마이크로 인버터(210)의 상태 정보를 출력한다(S250). 즉, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 수집한 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 출력할 수 있다. 이때, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 마이크로 인버터(210)의 동작 상태별로 구별되게 인버터 상태 정보를 출력할 수 있다.
이후, 출력된 복수의 인버터 상태 정보 중에서 하나가 사용자에 의해 선택되는 경우, 마이크로 인버터 모니터링 장치(100)는 선택된 마이크로 인버터(210)에 대한 상태 상세 정보를 출력할 수 있다.
본 발명은 또한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체는 컴퓨터에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체의 예로는 롬(ROM), 램(RAM), 씨디-롬(CD-ROM), 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록 매체는 유무선 통신망으로 연결된 컴퓨터 장치에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 다음의 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능한 것은 물론이고, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위 내에 있게 된다.
본 발명은 태양광을 통해 발전을 하는 태양광 발전 시스템을 구성하는 태양광 모듈에 설치된 마이크로 인버터로부터 상태 정보를 수집하고, 수집한 마이크로 인버터의 상태 정보를 출력하는 장치 및 방법에 관한 것으로서, 산업상 이용가능성이 있음.

Claims (10)

  1. 무선 통신망을 통해 데이터를 송수신하는 통신부;
    복수의 태양광 모듈 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터로부터 인버터 상태 정보를 수집하는 정보 수집부; 및
    상기 정보 수집부를 통해 수집한 상기 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 출력하는 정보 출력부;
    를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 장치.
  2. 제1항에서,
    상기 인버터 상태 정보는, 마이크로 인버터의 동작 상태와 발전량에 대한 정보를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 장치.
  3. 제2항에서,
    상기 정보 출력부는, 상기 인버터 상태 정보를 출력할 때, 상기 마이크로 인버터의 동작 상태별로 구별되게 상기 인버터 상태 정보를 출력하는 마이크로 인버터 모니터링 장치.
  4. 제1항에서,
    상기 정보 출력부는, 마이크로 인버터별로 구분되게 출력된 상기 복수의 인버터 상태 정보 중에서 선택된 마이크로 인버터에 대한 상태 상세 정보를 출력하는 마이크로 인버터 모니터링 장치.
  5. 제4항에서,
    상기 상태 상세 정보는, 마이크로 인버터의 설치 장소, 마이크로 인버터의 동작 상태, 발전량 및 고장 이력에 대한 정보를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 장치.
  6. 마이크로 인버터 모니터링 장치의 모니터링 방법으로서,
    복수의 태양광 모듈 각각에 설치된 복수의 마이크로 인버터로부터 무선 통신망을 통해 인버터 상태 정보를 수집하는 단계; 및
    수집된 상기 복수의 인버터 상태 정보를 마이크로 인버터별로 구분되게 출력하는 단계;
    를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 방법.
  7. 제6항에서,
    상기 인버터 상태 정보는, 마이크로 인버터의 동작 상태와 발전량에 대한 정보를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 방법.
  8. 제7항에서,
    상기 정보 출력 단계는, 상기 인버터 상태 정보를 출력할 때, 상기 마이크로 인버터의 동작 상태별로 구별되게 상기 인버터 상태 정보를 출력하는 것으로 이루어진 마이크로 인버터 모니터링 방법.
  9. 제6항에서,
    마이크로 인버터별로 구분되게 출력된 상기 복수의 인버터 상태 정보 중에서 선택된 마이크로 인버터에 대한 상태 상세 정보를 출력하는 단계;를 더 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 방법.
  10. 제9항에서,
    상기 상태 상세 정보는, 마이크로 인버터의 설치 장소, 마이크로 인버터의 동작 상태, 발전량 및 고장 이력에 대한 정보를 포함하는 마이크로 인버터 모니터링 방법.
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