WO2017073835A1 - 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법 - Google Patents

태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2017073835A1
WO2017073835A1 PCT/KR2015/013087 KR2015013087W WO2017073835A1 WO 2017073835 A1 WO2017073835 A1 WO 2017073835A1 KR 2015013087 W KR2015013087 W KR 2015013087W WO 2017073835 A1 WO2017073835 A1 WO 2017073835A1
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photovoltaic
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
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    • G06F40/10Text processing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction

Definitions

  • the present invention relates to a photovoltaic online design and license document creation system and method, and more particularly, to a photovoltaic online design and license document creation system and method that can design and predict a photovoltaic device desired by the user in advance. will be.
  • Photovoltaic power generation is the most preferred source of energy because of the smallest location restrictions in the area where the sun shines, as well as small and large facilities that can be manufactured in the form desired by the operator.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to easily design the user's desired photovoltaic device online, and to provide a service for automatically documenting license documents or loan documents, such as online photovoltaic power generation design and licensing It is to provide a document creation system and method.
  • the present invention also includes other objects that can be achieved from the configurations of the present invention described below.
  • a photovoltaic power generation online design and licensing document preparation system includes a selection unit for selecting an installation site, a design condition, and equipment necessary for installation of the photovoltaic device, and the selection. And a calculation unit for arranging the equipment at the installation scheduled place according to the received design condition, for calculating the photovoltaic power generation design information, and an output unit for outputting the calculated photovoltaic power generation design information.
  • the apparatus may further include a storage unit in which equipment information including a solar module and an inverter, local latitude, astronomical space information including altitude and azimuth of the sun, and weather information including solar radiation, temperature, wind speed, and precipitation are stored.
  • equipment information including a solar module and an inverter
  • local latitude including a solar module and an inverter
  • astronomical space information including altitude and azimuth of the sun
  • weather information including solar radiation, temperature, wind speed, and precipitation are stored.
  • the selection unit may be selected to be the installation site by using a pre-stored topographic map.
  • the selection unit may receive the selection of the equipment using the equipment information stored in the storage unit.
  • the design conditions may include at least one of an installation method, a structure method, a module arrangement direction, a module inclination angle, a module azimuth angle, an array configuration, an array group configuration, a site slope, a sun protection time, and a module shadow angle of the photovoltaic device. have.
  • the photovoltaic power generation design information may include photovoltaic power generation design drawing information indicating a state in which the equipment is arranged at the installation scheduled place, and photovoltaic power generation design detail information about the details of the design of the photovoltaic device.
  • the calculation unit may calculate the photovoltaic design drawing information by calculating the separation distance between the equipment disposed at the installation location according to the selected design condition and the astronomical space information.
  • the calculation unit may calculate the photovoltaic design drawing information for simulating the length of time-by-hour shadows of the installation site using the astronomical space information.
  • the photovoltaic design drawing information may include a photovoltaic module layout, structure drawing, electrical drawing and equipment detail drawing based on the photovoltaic design content.
  • the calculation unit may calculate the photovoltaic power generation design details information including the estimated power generation amount of the photovoltaic device using weather information of a region corresponding to the installation planned place.
  • the selection unit is further selected by the operator basic information, installation place information, selected equipment information, design history information and photovoltaic power generation installation information, based on a preset reference form the operator basic information, the installation place information, the selected equipment information
  • the apparatus may further include a document preparing unit which prepares document information on a license and a rental business according to the design detail information and the photovoltaic power generation installation information.
  • the document preparation unit may create document information on a license examination matter of the photovoltaic device using the photovoltaic installation information and the design detail information.
  • the document preparation unit may create document information on a design detail of the photovoltaic device using the photovoltaic installation information and the design detail information.
  • the document preparation unit may create document information on an estimated installation amount calculation detail of the photovoltaic device using the photovoltaic power generation installation information and the design detail information.
  • An economic calculation unit may further include an economic calculation unit for calculating the economics of the photovoltaic device using the estimated power generation amount of the photovoltaic device.
  • the economic calculation unit may calculate annual revenue, economic evaluation, cash flow, and environmental expectations based on the expected sales amount and operating amount.
  • the on-line photovoltaic power generation online design and licensing document creation method step of selecting the installation site, design conditions and equipment necessary for the installation of the photovoltaic device, the installation according to the selected design conditions Arranging the equipment at a predetermined place to calculate photovoltaic power generation design information, and outputting the calculated photovoltaic power generation design information.
  • the step of selecting the installation site, design conditions, and equipment required for installation of the photovoltaic device may be selected using the equipment information including the solar module and the inverter stored in the storage unit.
  • the photovoltaic power generation design information may include photovoltaic power generation design drawing information indicating a state in which the equipment is arranged at the installation scheduled place, and photovoltaic power generation design detail information about the details of the design of the photovoltaic device.
  • Calculating photovoltaic power generation design information by arranging the equipment at the installation scheduled place according to the selected design condition includes the selected design condition and the local latitude, the altitude and the azimuth angle of the sun stored in the storage unit.
  • the solar power design drawing information may be calculated by calculating the separation distance between the equipments arranged at the installation scheduled place according to the astronomical space information.
  • Calculating PV design information by arranging the equipment at the installation site according to the selected design condition may be performed by using astronomical space information including local latitude, sun altitude and azimuth angle stored in a storage unit.
  • the photovoltaic design drawing information for simulating the length of time-based shadows of the installation site may be calculated.
  • the photovoltaic design drawing information may include a photovoltaic module layout, structure drawing, electrical drawing and equipment detail drawing based on the photovoltaic design content.
  • the step of calculating the photovoltaic power generation design information by arranging the equipment at the installation scheduled place according to the selected design condition may be based on an estimated amount of power generation of the photovoltaic device using weather information of a region corresponding to the installation planned place. It is possible to calculate the photovoltaic design history information including.
  • the method may further include preparing document information on a license and a rental business according to the design details and the photovoltaic power generation installation information.
  • the method may further include creating document information on a license review item of the photovoltaic device using the photovoltaic installation information and the design detail information.
  • the method may further include creating document information on a design detail of the photovoltaic device using the photovoltaic installation information and the design detail information.
  • the method may further include generating document information about an estimated installation amount calculation detail of the photovoltaic device using the photovoltaic installation information and the design detail information.
  • the method may further include calculating the economics of the photovoltaic device using the estimated power generation amount of the photovoltaic device.
  • Calculating the economics of the photovoltaic device using the estimated power generation of the photovoltaic device may calculate the annual revenue, economic evaluation, cash flow and environmental expectations based on the expected sales amount and operating amount.
  • the effects of the present invention are not limited to those described above, and other effects that can be derived from the configuration of the present invention described below are also included in the effects of the present invention.
  • FIG. 1 is a block diagram of a photovoltaic power generation online design and license document preparation system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a screen for selecting an installation scheduled place and an installation condition according to an embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exemplary view showing photovoltaic power generation design drawing information according to an embodiment of the present invention.
  • 4A and 4B are exemplary views illustrating an economic analysis result of a photovoltaic device according to an embodiment of the present invention.
  • 5 to 8 are views showing a screen for outputting a license document according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is an operation flowchart showing a photovoltaic power generation online design process according to an embodiment of the present invention.
  • the on-line design and license document preparation system for photovoltaic power generation online is to be installed according to the installation site, design conditions and equipment required for installation of the photovoltaic device, and the installation schedule according to the selected design conditions. It includes a calculation unit for arranging the equipment in the place to calculate the photovoltaic power generation design information, and an output unit for outputting the calculated photovoltaic power generation design information.
  • FIG. 1 is a block diagram of a system for designing a solar power generation online and a license document preparation system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a view showing a screen for selecting an installation scheduled place and installation conditions according to an embodiment of the present invention. Indicates.
  • the on-line design and licensing document creation system 100 of the photovoltaic power generation is selected unit 110, storage unit 120, calculation unit 130, output unit 140, licensing The review unit 150, the construction history calculation unit 160, the economic feasibility calculation unit 170, and the document preparation unit 180 are configured to be included.
  • the selection unit 110 may receive the installation site, design conditions, and equipment necessary for the installation of the solar cell apparatus.
  • the selection unit 110 may directly receive an address of a location to be installed from a user or select a location of a location to be installed on a pre-stored topographic map. That is, the topographic map is displayed on the screen of the user terminal in the form of a general map, cadastral map or satellite map, and the selection unit 110 designates (clicks) or drags a point on the topographic map through a zoom in and out function of the topographic map. You can choose the place to install in more detail.
  • the location of the map may use a geographic information system (GIS) that is calculated by proceeding with the number.
  • GIS geographic information system
  • the selection unit 110 may be selected to be installed on the basis of the geographic information system (GIS), it is possible to design the photovoltaic power generation according to the optimal or the latest geographic information by immediately applying the geographic information that changes from time to time. .
  • GIS geographic information system
  • the selection unit 110 may design conditions such as an installation method, a structure method, a module placement direction, a module inclination angle, a module azimuth angle, an array or array group configuration or a site slope, a sun protection time, etc. Can be chosen.
  • the installation location of the photovoltaic device can be selected from land, building or land + building, etc., and the installation method can be selected from one-stage basic type, two-stage basic type or multi-stage collective type. By doing so, it may be selected from a fixed type, a variable inclination type, a short tracker method or a biaxial tracker method.
  • the weight of the structure is also selectable.
  • the fixed type method is to comprehensively analyze the altitude and azimuth angle of the sun and fix it at the most appropriate angle and azimuth.
  • the tilt type type method can actively increase the generation efficiency by adjusting the inclination angle of the structure by tracking the position of the sun over time. In this way, the angle can be adjusted according to the sun's position for the best output and improved efficiency.
  • the short tracker system is a system that follows the day-to-day movement path of the sun from east to west, and the amount of power generation is increased according to the location.
  • the biaxial tracker method continuously changes the azimuth and embossed angle regardless of the season and time during the sun. This is the maximum incident method.
  • the module arrangement direction is a direction in which the solar module is arranged, and may include a horizontal arrangement and a vertical arrangement.
  • the selection unit 110 may receive the installation conditions directly from the user, but configured to receive the desired module inclination angle or module azimuth angle by using a method of moving or rotating the simulated photovoltaic module up, down, left, and right. May be
  • the selection unit 110 may receive a selection of equipment required for installation such as a solar module, an inverter, a structure, a connection panel, a distribution panel, an electric work, a monitoring device, an electric room or a fence, and the like.
  • Photovoltaic modules can be selected from types, models, manufacturers or specifications such as monocrystalline, polycrystalline, thin film, compound semiconductor or fuel sensitive, and inverters can be selected from models, manufacturers or specifications such as transformer type or multistring type. have.
  • Storage unit 120 is an astronomical space including solar modules, inverters, structures, junctions, switchboards, electrical construction, monitoring equipment, equipment information for equipment such as electrical room or fence, local latitude, solar altitude or azimuth Information and weather information including solar radiation, temperature, wind speed or precipitation may be stored.
  • the selection unit 110 may receive the selection of the equipment by using the equipment information stored in the storage 120.
  • the calculation unit 130 may calculate photovoltaic power generation design information by arranging the equipment as desired at an installation scheduled place according to the selected design condition.
  • FIG. 3 is an exemplary view showing photovoltaic power design drawing information according to an embodiment of the present invention.
  • the calculation unit 130 is disposed at an installation scheduled location according to selected design conditions and astronomical space information.
  • Photovoltaic design drawing information can be calculated by calculating the separation distance between materials.
  • the photovoltaic design drawing information may include a layout (photovoltaic module layout), a side view, a structural drawing, an electrical drawing, or a detailed drawing of the equipment, and the like, which may be implemented in 2D or 3D form.
  • the calculator 130 may calculate a connection state of the solar module and an arrangement state of the inverter and the solar module based on the selected solar module and the inverter. That is, the calculation unit 130 uses the specifications of the photovoltaic module and the specifications of the inverter, the number of photovoltaic modules connected to the inverter, the number of photovoltaic module arrays in which the photovoltaic modules are arranged in series and in parallel, and each array.
  • the connection status of the solar modules is determined so that the inverter is controlled within the maximum power tracking voltage range, and the total inputted solar
  • the design can be completed by determining the quantity and installable capacity of the optical modules and the specification and number of inverters used.
  • the photovoltaic design drawing information is a basic design drawing for calculating the capacity to be installed in the planned site and for licensing the photovoltaic power generation business, which may be different from the actual design for actual construction work, but it is almost the same as the actual design for actual construction work. Can be calculated approximately.
  • Photovoltaic power generation design drawings can be carried out after the photovoltaic power plant project is licensed, and the construction can be carried out without notification of the change within the predetermined range of the licensed capacity. There is no.
  • the calculation unit 130 may calculate photovoltaic design drawing information for simulating the length of time-by-hour shadows of the installation site using the astronomical space information. That is, the calculator 130 may calculate photovoltaic power design drawing information by simulating the shade length of the installation scheduled place that changes with time using the latitude, sun elevation, or azimuth angle of each region.
  • the calculation unit 130 may calculate photovoltaic power generation design details information on the details of the photovoltaic device design.
  • the calculation unit 130 may calculate the PV design detail information including the voltage, current, the number of serial and parallel, the installable capacity, or the estimated power generation amount by using weather information of the region corresponding to the installation planned place.
  • the calculator 130 may be automatically linked with the Meteorological Agency database or the weather system to receive weather information, but may receive weather information stored in the storage 120. That is, when the location of the installation anticipation site is selected, the calculator 130 may receive weather information on the location of the selected installation anticipation site.
  • the weather information includes the amount of insolation, insolation time, temperature, wind speed, precipitation day, precipitation, snow day, snowfall, yellow sand, effective sunshine or fine dust concentration, and based on the weather information provided, it is possible to predict solar power generation or generation amount. have.
  • Estimated generation may include aggregate generation, 20-year life reduction curve, initial generation maintenance rate, annual generation amount, and effective solar use time.
  • the estimated power generation amount may be calculated differently according to the installation site of the solar cell apparatus.
  • the output unit 140 may output photovoltaic design information including photovoltaic design drawing information and photovoltaic design detail information.
  • the user may be configured to receive the edit request from the user confirming the photovoltaic design drawing information output through the output unit 140 to edit the connection state and the arrangement state of the module as desired.
  • the license review unit 150 may review the license matters based on basic information of operators, installation site information, selected equipment information, design details information, or photovoltaic power generation installation information to be described later. That is, the license review unit 150 may review the power generation business (electrical business) license or the development activity license based on the installation site information and the design detail information.
  • the license review unit 150 may review the power generation business (electrical business) license or the development activity license based on the installation site information and the design detail information.
  • the construction history calculating unit 160 may calculate construction details information based on the installation place information, selected equipment information, and design details information.
  • the construction details information includes the unit (sheet, large, formula), quantity, unit price, and amount according to the type of equipment (module, inverter, structure, connection panel, switchgear, electrical construction, monitoring, electrical room or fence, etc.) Labor costs, other expenses (design and supervision costs, KEPCO grid-related facility charges, civil engineering design and development licenses, structural safety diagnostic costs, pre-use inspection costs, high-pressure precision diagnostic costs), licenses and administrative costs, general management costs and profits And the like.
  • the economic calculator 170 may calculate the economics of the photovoltaic device using the estimated power generation of the photovoltaic device, and may output the calculated economics of the photovoltaic device through the output unit 140.
  • FIGS. 4A and 4B are exemplary views showing economic analysis results of a photovoltaic device according to an embodiment of the present invention.
  • the economic calculation unit 170 is based on an expected sales amount and an operating amount. Preliminary calculations on the basis of annual revenues, economic assessments, cash flows, and environmental expectations allow for economic forecasting. That is, the economic calculation unit 170 substitutes the conversion data into the estimated power generation, and calculates any one or more data among power generation revenue, power generation cost, CO 2 reduction data, and conversion tree data according to photovoltaic power generation and outputs the result. It can be done.
  • 5 to 8 are views showing a screen for outputting a license document according to an embodiment of the present invention.
  • the selection unit 110 is further selected from the operator basic information, installation place information, selected equipment information, design history information and photovoltaic power generation installation information, the document creation unit 180 is based on a preset reference format, According to the installation site information, selected equipment information, design history information and photovoltaic power generation installation information, document information about licensing and rental work can be prepared.
  • the written document information may be output through the output unit 140.
  • an online site may be accessed, and basic information of a company, installation place information, selected equipment information, design details information, and photovoltaic power generation installation information may be entered into a business registration screen.
  • basic information of a company installation place information, selected equipment information, design details information, and photovoltaic power generation installation information may be entered into a business registration screen.
  • FIG. 5 when a member of the online site is registered as a member, the online site may be accessed through a login process.
  • Basic business information may be divided into individual business owners and corporate business owners, if the individual business owner, the selection unit 110, as shown in Figure 6, business name, resident number, address of the business owner, the original address, desired invention name, business contacts
  • the user may receive basic business information such as a business email address.
  • the selection unit 110 may receive installation place information such as an address, a paper stock, an area, a module quantity, an installation area, a registration date, owner information, and the like, of an installation anticipated place.
  • a document corresponding to the selected application may be created and output through the document preparing unit 180.
  • documents for licensing work and rental work can be automatically generated.
  • application for power generation business permit, business plan, KEPCO review document, or usage approval can be prepared, application for development activity, power supply contract (PPA) application, construction plan / initiation for photovoltaic power generation business Notification forms, pre-use inspection applications, applications for electricity use, application for equipment subject to the Renewable Supply Mandate (RPS), or financial applications can be completed.
  • PPA power supply contract
  • RPS Renewable Supply Mandate
  • the document creator 180 may use the photovoltaic installation information and the design history information to provide document information on the licensing review of the photovoltaic device, document information on the design details of the photovoltaic device, or You can create document information, etc. on the calculation of the estimated installation amount.
  • FIG. 9 is an operation flowchart showing a solar power design process according to an embodiment of the present invention.
  • the installation site, design conditions, and equipment required for installation of the photovoltaic device may be selected (S900).
  • the selection unit 110 may directly receive an address of a location to be installed from a user or select a location of a location to be installed on a pre-stored topographic map. That is, the topographic map is displayed on the screen of the user terminal in the form of a general map, cadastral map or satellite map, and the selection unit 110 designates (clicks) or drags a point on the topographic map through a zoom in and out function of the topographic map. You can choose the place to install in more detail. In this case, the location of the selected map may be calculated using a geographic information system (GIS).
  • GIS geographic information system
  • the selection unit 110 may design conditions such as an installation method, a structure method, a module placement direction, a module inclination angle, a module azimuth angle, an array or array group configuration or a site slope, a sun protection time, etc. Can be chosen. At this time, the selection unit 110 can receive the installation conditions directly from the user, but configured to receive the module inclination angle or module azimuth angle desired by the user by moving or rotating the simulated photovoltaic module up, down, left and right. May be
  • the selection unit 110 may receive a selection of equipment required for installation such as a solar module, an inverter, a structure, a connection panel, a distribution panel, an electric work, a monitoring device, an electric room or a fence, and the like.
  • Photovoltaic modules can be selected from types, models, manufacturers or specifications such as monocrystalline, polycrystalline, thin film, compound semiconductor or fuel sensitive, and inverters can be selected from models, manufacturers or specifications such as transformer type or multistring type. have.
  • the photovoltaic design information can be calculated by arranging the equipment as desired at the installation scheduled place according to the selected design condition.
  • the calculation unit 130 is the separation distance between the equipment to be placed in the installation site according to the selected design conditions and astronomical space information including the local latitude, the sun altitude and azimuth stored in the storage unit 120 Calculate the PV design drawing information indicating the state in which the equipment is arranged (S910).
  • the photovoltaic design drawing information may include a layout (photovoltaic module layout), a side view, a structural drawing, an electrical drawing, or a detailed drawing of the equipment in which the equipment is disposed.
  • the calculation unit 130 may calculate photovoltaic design drawing information for simulating the length of time-by-hour shadows of the installation site using the astronomical space information. That is, the calculator 130 may calculate photovoltaic power design drawing information by simulating the shade length of the installation scheduled place that changes with time using the latitude, sun elevation, or azimuth angle of each region.
  • the calculation unit 130 may calculate photovoltaic power generation design details information about the details of the solar power generation device designed (S920). In this case, the calculation unit 130 may calculate the PV design detail information including the voltage, current, the number of serial and parallel, the installable capacity, or the estimated power generation amount by using weather information of the region corresponding to the installation planned place. .
  • the calculator 130 may be automatically linked with the Meteorological Agency database or the weather system to provide weather information, but may be provided with weather information stored in the storage 120. That is, when the location of the installation anticipation site is selected, the calculator 130 may receive weather information on the location of the selected installation anticipation site.
  • the weather information includes the amount of insolation, insolation time, temperature, wind speed, precipitation day, precipitation, snow day, snowfall, yellow sand, effective sunshine or fine dust concentration, and based on the weather information provided, it is possible to predict solar power generation or generation amount. have.
  • Estimated generation may include aggregate generation, 20-year life reduction curve, initial generation maintenance rate, annual generation amount, and effective solar use time.
  • the estimated power generation amount may be calculated differently according to the installation site of the solar cell apparatus.
  • photovoltaic power generation design information including photovoltaic power generation design drawing information and photovoltaic power generation design detail information may be output (S930).
  • the user may be configured to receive the edit request from the user confirming the photovoltaic design drawing information output through the output unit 140 to edit the connection state and the arrangement state of the module as desired.
  • the economic calculator 170 may calculate the economics of the photovoltaic device using the estimated power generation amount of the photovoltaic device.
  • the economic calculator 170 may calculate the annual revenue, economic evaluation, cash flow, and environmental expectations based on the expected sales amount and the operating amount in advance to predict the economics in advance. That is, the economic calculator 140 may calculate data of any one or more of power generation revenue, power generation cost, CO 2 reduction data, and converted tree number data according to photovoltaic power by substituting conversion data into the estimated power generation amount.
  • the operator basic information, installation location information, selected equipment information, design history information and solar power generation installation information is further selected, based on a preset standard form, the company basic information, installation place information, selected equipment information, design history information And document information on licensing and rental work in accordance with solar power installation information.
  • the selection unit 110 receives the basic information of the operator, such as the business name, resident number, the business address, the original address, the desired invention name, business contact information, business email address, etc., the address, location, area of the expected place of installation
  • the installation site information such as module quantity, installation area, registration date, owner information, and the like
  • selecting a desired application from the permit documents a document corresponding to the selected application can be created and output through the document preparation unit 180. have.
  • documents for licensing work and rental work can be automatically generated.
  • application for power generation business permit, business plan, KEPCO review document, or usage approval can be prepared, application for development activity, power supply contract (PPA) application, construction plan / initiation for photovoltaic power generation business Notification forms, pre-use inspection applications, applications for electricity use, application for equipment subject to the Renewable Supply Mandate (RPS), or financial applications can be completed.
  • PPA power supply contract
  • RPS Renewable Supply Mandate
  • the document creator 180 may use the photovoltaic installation information and the design history information to provide document information on the licensing review of the photovoltaic device, document information on the design details of the photovoltaic device, or You can create document information, etc. on the calculation of the estimated installation amount.
  • Embodiments of the invention include a computer readable medium containing program instructions for performing various computer-implemented operations.
  • This medium documents the program to implement the previously described methods for creating PV online design and licensing documents.
  • the media may include, alone or in combination with the program instructions, data files, data structures, and the like. Examples of such media include magnetic media such as hard disks, floppy disks and magnetic tape, optical recording media such as CDs and DVDs, floppy disks and program commands such as magnetic-optical media, ROM, RAM, flash memory, and the like.
  • Hardware devices configured to store and perform such operations.
  • the medium may be a transmission medium such as an optical or metal wire, a waveguide, or the like including a carrier wave for transmitting a signal specifying a program command, a data structure, and the like.
  • program instructions include not only machine code generated by a compiler, but also high-level language code that can be executed by a computer using an interpreter or the like.
  • the present invention is a service for easily designing a photovoltaic device desired by a user online and automatically documenting a license document or a loan document and the like and can be used for a photovoltaic power generation online design and a license document.

Landscapes

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Abstract

본 발명은 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 시스템은 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 선택부, 선택받은 설계 조건에 따라 설치 예정 장소에 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 산출부, 그리고 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 출력부를 포함한다. 본 발명에 의하면, 사용자가 원하는 태양광 발전 장치를 온라인으로 간편하게 설계할 수 있고, 인허가나 대관 서류 등을 자동으로 문서화해주는 서비스를 제공할 수 있다.

Description

태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법
본 발명은 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 자세하게는 사용자가 원하는 태양광 발전 장치를 미리 설계하여 예측할 수 있는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 널리 사용되는 화석 에너지는 그 양이 한정되어 있으므로 언젠가는 고갈되며, 화석 에너지는 여러 가지 오염 물질을 배출한다. 최근 들어, 기후 변화 협약이나 이상 기온 현상 등과 같은 환경 문제가 세계적으로 심각하게 대두되면서 대부분의 국가에서는 대체 에너지 이용에 관한 기술 개발과 사용화가 다양하게 이루어지고 있다.
특히, 대체 에너지 중에서 태양 에너지는 환경을 파괴하지 않을 뿐만 아니라 태양광을 이용하므로 자원의 소모가 없는 등 여러 가지 장점을 가지고 있다. 태양광 발전은 태양이 비추는 지역이라면 장소 제한이 가장 적을 뿐만 아니라 소형 시설에서부터 대형 시설까지 운영자가 원하는 형태로 다양하게 제작이 가능하기 때문에 더욱 선호되고 있는 에너지원이다.
그러나, 이러한 태양광 발전 설비를 설치하기 위해서는 자신이 설치하고자 하는 장소에 설치 가능한 태양광 발전 용량이라던가 인허가를 위한 기본적인 설계 및 예상 발전량 등을 미리 알고 있어야 하지만 이러한 정보를 일반 사용자가 알 수 있는 수단이 거의 없는 문제점이 있었다.
즉, 태양광 발전 설비를 설치하기 전에 일반 사용자가 태양광 발전 설비가 설치될 곳의 태양광 발전 설비를 직접 설계 및 인허가를 신청하고 발전량 등을 예측하여 태양광 발전 설비의 경제성이나 타당성 등을 검토할 수 있게 하는 수단이 부족하였다.
따라서 본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는 사용자가 원하는 태양광 발전 장치를 온라인으로 간편하게 설계할 수 있고, 인허가 서류나 대관 서류 등을 자동으로 문서화해주는 서비스를 제공할 수 있는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명은 명시적으로 언급된 목적 이외에도, 후술하는 본 발명의 구성으로부터 달성될 수 있는 다른 목적도 포함한다.
상기한 기술적 과제를 해결하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템은 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 선택부, 상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 산출부, 그리고 상기 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 출력부를 포함한다.
그리고, 태양광 모듈과 인버터를 포함하는 기자재 정보, 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보 및 일사량, 기온, 풍속과 강수량을 포함하는 기상 정보가 저장된 저장부를 더 포함할 수 있다.
상기 선택부는 미리 저장된 지형 지도를 이용하여 상기 설치 예정 장소를 선택받을 수 있다.
상기 선택부는 상기 저장부에 저장된 기자재 정보를 이용하여 상기 기자재를 선택받을 수 있다.
상기 설계 조건은 상기 태양광 발전 장치의 설치 방식, 구조물 방식, 모듈 배치 방향, 모듈 경사각, 모듈 방위각, 어레이 구성, 어레이 그룹 구성, 부지 경사도, 일조권 확보 시간 및 모듈 음영각 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 설계 정보는 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재가 배치된 상태를 나타내는 태양광 발전 설계 도면 정보 및 상기 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함할 수 있다.
상기 산출부는 상기 선택받은 설계 조건 및 상기 천문 우주 정보에 따라 상기 설치 예정 장소에 배치되는 상기 기자재 간 이격거리를 계산하여 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
상기 산출부는 상기 천문 우주 정보를 이용하여 상기 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
상기 태양광 발전 설계 도면 정보는 태양광 발전 설계 내용을 바탕으로 한 태양광 모듈 배치도, 구조물 도면, 전기 도면과 기자재 상세 도면을 포함할 수 있다.
상기 산출부는 상기 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 포함한 상기 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다.
상기 선택부는 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받고, 미리 설정된 기준 서식을 기초로 상기 사업자 기본 정보, 상기 설치 장소 정보, 상기 선정 기자재 정보, 상기 설계 내역 정보 및 상기 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성하는 문서 작성부를 더 포함할 수 있다.
상기 문서 작성부는 상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보를 작성할 수 있다.
상기 문서 작성부는 상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보를 작성할 수 있다.
상기 문서 작성부는 상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보를 작성할 수 있다.
상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 경제성 계산부를 더 포함할 수 있다.
상기 경제성 계산부는 예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량을 계산할 수 있다.
한편, 본 발명의 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법은 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 단계, 상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계, 그리고 상기 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 단계를 포함한다.
상기 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 단계는 저장부에 저장되어 있는 태양광 모듈과 인버터를 포함하는 기자재 정보를 이용하여 상기 기자재를 선택받을 수 있다.
상기 태양광 발전 설계 정보는 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재가 배치된 상태를 나타내는 태양광 발전 설계 도면 정보 및 상기 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함할 수 있다.
상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는 상기 선택받은 설계 조건 및 저장부에 저장되어 있는 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보에 따라 상기 설치 예정 장소에 배치되는 상기 기자재 간 이격거리를 계산하여 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는 저장부에 저장되어 있는 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보를 이용하여 상기 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
상기 태양광 발전 설계 도면 정보는 태양광 발전 설계 내용을 바탕으로 한 태양광 모듈 배치도, 구조물 도면, 전기 도면과 기자재 상세 도면을 포함할 수 있다.
상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는 상기 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 포함한 상기 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다.
사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받는 단계, 그리고 미리 설정된 기준 서식을 기초로 상기 사업자 기본 정보, 상기 설치 장소 정보, 상기 선정 기자재 정보, 상기 설계 내역 정보 및 상기 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 단계는 예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량을 계산할 수 있다.
이와 같이 본 발명의 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템 및 방법에 따르면, 태양광 발전 설계 시스템을 이용하여 사용자가 원하는 태양광 발전 장치를 온라인으로 간편하게 설계할 수 있는 장점이 있다.
그리고, 별도의 프로그램을 설치하는 과정이 없이도 온라인 지도상에 존재하는 토지나 건물 등에 설치 예정 장소를 지정하고 원하는 기자재를 선택하여 태양광 발전 장치를 손쉽게 설계하고 설계 내역을 도면화해주는 서비스를 제공할 수 있다. 즉, 토지나 건물 등과 같은 장소에 관계없이 사용자가 간단히 학습하면 누구나 맞춤형 설계가 가능한 장점이 있다.
게다가, 사업자 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 입력한 후 태양광 발전 공사 전과 공사 중의 인허가 서류나 대관 서류 등을 자동으로 문서화해주는 서비스를 제공할 수 있다.
또한, 인허가 검토, 경제성 분석, 설계 내역서, 공사 내역서를 시뮬레이션 및 데이터화하여 표시해주는 서비스를 제공할 수 있다.
한편, 본 발명의 효과는 상술된 것에 국한되지 않고 후술하는 본 발명의 구성으로부터 도출될 수 있는 다른 효과도 본 발명의 효과에 포함된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템의 구성도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 설치 예정 장소 및 설치 조건을 선택받기 위한 화면을 보여주는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 설계 도면 정보를 보여주는 예시도이다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 장치의 경제성 분석 결과를 보여주는 예시도이다.
도 5 내지 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 인허가 서류를 출력하기 위한 화면을 보여주는 도면들이다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계 과정을 보여주는 동작 흐름도이다.
본 발명의 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템은 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 선택부, 상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 산출부, 그리고 상기 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 출력부를 포함한다.
그러면 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템의 구성도 및 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 설치 예정 장소 및 설치 조건을 선택받기 위한 화면을 보여주는 도면을 나타낸다.
도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템(100)은 선택부(110), 저장부(120), 산출부(130), 출력부(140), 인허가 검토부(150), 공사내역 산출부(160), 경제성 계산부(170) 및 문서 작성부(180)를 포함하여 구성된다.
선택부(110)는 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받을 수 있다.
선택부(110)는 사용자로부터 설치 예정 장소의 주소를 직접 입력받거나 미리 저장된 지형 지도상에서 설치 예정 장소의 위치를 선택받을 수 있다. 즉, 사용자 단말의 화면에는 지형 지도가 일반 지도, 지적도 또는 위성도 형태로 표시되며, 선택부(110)는 지형 지도의 확대 및 축소 기능을 통해 지형 지도상의 지점을 지정(클릭)하거나 드래그하는 것으로 보다 상세하게 설치 예정 장소를 선택받을 수 있다. 이때, 지도의 위치는 지번으로 산출되어 진행되는 지리정보시스템(GIS)을 이용할 수 있다.
이와 같이, 선택부(110)는 지리정보시스템(GIS)을 기반으로 설치 예정 장소를 선택받을 수 있기 때문에 수시로 바뀌는 지리 정보를 바로 적용하여 최적 또는 최신의 지리 정보에 따른 태양광 발전 설계가 가능하다.
선택부(110)는 태양광 발전 장치의 설치 방식, 구조물 방식, 모듈 배치 방향, 모듈 경사각, 모듈 방위각, 태양광 모듈의 집합인 어레이 또는 어레이 그룹 구성 또는 부지 경사도, 일조권 확보 시간 등과 같은 설계 조건을 선택받을 수 있다. 태양광 발전 장치의 설치 장소는 토지, 건물 또는 토지+건물 등에서 선택받을 수 있고, 설치 방식은 1단 기본형, 2단 기본형 또는 다단 집합형 등에서 선택받을 수 있으며, 구조물 방식은 설치 구조물의 형태를 선택하는 것으로, 고정형 방식, 경사 가변형 방식, 단축형 트랙커 방식 또는 양축형 트랙커 방식 등에서 선택받을 수 있다. 그리고, 구조물의 무게 또한 선택 가능하다. 고정형 방식은 태양의 고도각과 방위각 등을 종합적으로 분석하여 가장 적절한 각도와 방위로 고정시키는 방식이고, 경사 가변형 방식은 시간에 따른 태양의 위치 추적을 통해 구조물 경사각을 조절하여 능동적으로 발전 효율을 높일 수 있는 방식으로, 태양의 위치에 따라 각도를 조절하여 최고 출력을 낼 수 있고 효율을 향상시킬 수 있다. 단축형 트랙커 방식은 태양의 하루 이동 경로를 동서로 쫓아가는 시스템으로 입지에 따라 고정형 보다 발전량이 증가되며, 양축형 트랙커 방식은 태양이 있는 동안 계절과 시간에 관계없이 방위각과 양각을 지속적으로 변화시켜 태양광이 최대로 입사되는 방식이다. 모듈 배치 방향은 태양광 모듈이 배치되는 방향으로, 가로 배치 및 세로 배치를 포함할 수 있다.
그리고, 선택부(110)는 설치 조건을 사용자로부터 직접 입력받을 수 있으나 시뮬레이션 되어 있는 태양광 모듈을 상하좌우로 이동시키거나 회전시키는 방식을 사용하여 사용자가 원하는 모듈 경사각이나 모듈 방위각 등을 선택받도록 구성될 수도 있다.
선택부(110)는 태양광 모듈, 인버터, 구조물, 접속반, 수배전반, 전기공사, 모니터링 장치, 전기실이나 휀스 등과 같은 설치에 필요한 기자재를 선택받을 수 있다. 태양광 모듈은 단결정, 다결정, 박막형, 화합물 반도체 또는 연료 감응형 등과 같은 종류나 모델명, 제조사 또는 스펙 중에서 선택받을 수 있으며, 인버터는 변압기형 또는 멀티스트링형 등과 같은 모델명, 제조사 또는 스펙 중에서 선택받을 수 있다.
저장부(120)는 태양광 모듈, 인버터, 구조물, 접속반, 수배전반, 전기공사, 모니터링 장치, 전기실이나 휀스 등과 같은 기자재에 대한 기자재 정보, 지역별 위도, 태양의 고도 또는 방위각 등을 포함하는 천문 우주 정보 및 일사량, 기온, 풍속 또는 강수량 등을 포함하는 기상 정보가 저장될 수 있다.
이에 따라, 선택부(110)는 저장부(120)에 저장된 기자재 정보를 이용하여 기자재를 선택받을 수 있다.
산출부(130)는 선택받은 설계 조건에 따라 설치 예정 장소에 기자재를 원하는 데로 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출할 수 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 설계 도면 정보를 보여주는 예시도로서, 도 3에서와 같이, 산출부(130)는 선택받은 설계 조건 및 천문 우주 정보에 따라 설치 예정 장소에 배치되는 기자재 간 이격거리를 계산하여 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다. 태양광 발전 설계 도면 정보는 기자재가 배치된 상태를 나타내는 배치도(태양광 모듈 배치도), 측면도, 구조물 도면, 전기 도면 또는 기자재 상세 도면 등을 포함할 수 있으며, 2D 또는 3D 형태로 구현될 수 있다.
예컨대, 산출부(130)는 선택받은 태양광 모듈 및 인버터를 기초로 태양광 모듈의 연결 상태 및 인버터와 태양광 모듈의 배치 상태를 산출할 수 있다. 즉, 산출부(130)는 태양광 모듈의 스펙과 인버터의 스펙을 이용하여 인버터에 연결되는 태양광 모듈 수와, 태양광 모듈을 직렬과 병렬로 배치한 태양광 모듈 어레이의 수 및 각 어레이에 직렬로 배치된 태양광 모듈 수, 즉 인버터에 연결되는 태양광 모듈 어레이의 총 모듈 수를 조정하여 인버터가 최대 전력 추적 전압 범위 내에서 제어되도록 태양광 모듈의 연결 상태를 결정하고, 입력된 전체 태양광 모듈의 수량 및 설치 가능 용량과 사용되는 인버터 사양과 수를 결정하여 설계를 완성할 수 있다.
이때, 태양광 발전 설계 도면 정보는 계획 중인 부지에 설치 가능 용량을 산정하고 태양광 발전 사업 인허가를 위한 기본 설계 도면으로서, 실제 건설 공사용 실시 설계와는 차이가 있을 수 있으나 실제 건설 공사용 실시 설계와 거의 근사하게 산출될 수 있다. 태양광 발전 설계 도면 정보는 태양광 발전 사업 인허가 후 실시 설계 시 인허가 용량의 소정 범위 내에서는 변경 신고 없이 공사 진행이 가능하고, 필요 시 변경 허가도 가능하기 때문에 설계의 오류로 인한 리스크는 염려할 필요가 없다.
산출부(130)는 천문 우주 정보를 이용하여 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다. 즉, 산출부(130)는 지역별 위도, 태양의 고도 또는 방위각 등을 이용하여 시간에 따라 변하는 설치 예정 장소의 음영 길이를 시뮬레이션 한 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
산출부(130)는 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다. 이때, 산출부(130)는 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 전압, 전류, 직병렬 수, 설치 가능 용량 또는 예상 발전량 등이 포함된 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다. 산출부(130)는 기상청 데이터베이스 또는 기상 시스템과 자동으로 연동되어 기상 정보를 제공받을 수 있나 저장부(120)에 저장되어 있는 기상 정보를 제공받을 수 있다. 즉, 산출부(130)는 설치 예상 장소의 위치가 선택되면, 선택된 설치 예상 장소의 위치에 대한 기상 정보를 제공받을 수 있다. 기상 정보는 일사량, 일사 시간, 온도, 풍속, 강수일, 강수량, 적설일, 적설량, 황사일, 유효 일조량 또는 미세 먼지 농도 등을 포함하며, 제공된 기상 정보를 토대로 태양광 발전 가능일 또는 발전량 등을 예측할 수 있다. 예상 발전량은 종합 발전량, 20년 수명 감쇄 곡선, 초기 발전 유지율, 연간 발전 금액, 유효 태양광 이용 시간 등을 포함할 수 있다.
이와 같이, 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소에 따라 태양의 고도, 방위각 및 일사량이 상이하므로 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소에 따라 예상 발전량이 다르게 계산될 수 있다.
출력부(140)는 태양광 발전 설계 도면 정보 및 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함한 태양광 발전 설계 정보를 출력할 수 있다.
이때, 출력부(140)를 통해 출력된 태양광 발전 설계 도면 정보를 확인한 사용자로부터 편집 요청을 받아 사용자가 원하는 데로 모듈의 연결 상태 및 배치 상태를 편집할 수 있도록 구성될 수도 있다.
인허가 검토부(150)는 후술할 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 또는 태양광 발전 설치 정보 등을 기초로 인허가 사항을 검토할 수 있다. 즉, 인허가 검토부(150)는 설치 장소 정보 및 설계 내역 정보를 바탕으로 발전 사업(전기 사업) 인허가 또는 개발 행위 인허가 등을 검토할 수 있다.
공사내역 산출부(160)는 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보 및 설계 내역 정보를 바탕으로 공사 내역 정보를 산출할 수 있다. 공사 내역 정보는 기자재의 종류(모듈, 인버터, 구조물, 접속반, 수배전반, 전기공사, 모니터링, 전기실 또는 휀스 등)에 따른 단위(매, 대, 식), 수량, 단가, 금액을 포함하고, 설치 공사에 따른 노무비, 기타 비용(설계 및 감리 비용, 한전 계통연계 시설 부담금, 토목 설계 및 개발 인허가, 구조안전 진단 비용, 사용전 검사 비용, 고압 정밀진단 비용), 인허가 및 행정비용, 일반 관리비 및 이윤 등을 포함할 수 있다.
경제성 계산부(170)는 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산할 수 있으며, 계산된 태양광 발전 장치의 경제성을 출력부(140)를 통해 출력할 수 있다.
도 4a 및 도 4b는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 장치의 경제성 분석 결과를 보여주는 예시도로서, 도 4a 및 도 4b와 같이, 경제성 계산부(170)는 예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량 등을 미리 계산하여 경제성을 미리 예측할 수 있도록 한다. 즉, 경제성 계산부(170)는 예상 발전량에 환산 데이터를 대입하여 태양광 발전에 따른 발전 매출액, 발전 비용, CO2 감축 데이터 및 환산 나무수 데이터 중 어느 하나 이상의 데이터를 계산하여 계산된 결과가 출력되게 할 수 있다.
도 5 내지 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 인허가 서류를 출력하기 위한 화면을 보여주는 도면들을 나타낸다.
선택부(110)는 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받고, 문서 작성부(180)는 미리 설정된 기준 서식을 기초로 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성할 수 있다. 그리고, 작성된 문서 정보는 출력부(140)를 통해 출력될 수 있다.
태양광 발전 설계 시스템을 제공하는 서비스를 이용하기 위하여 온라인 사이트에 접속하여 사업자 등록 화면에 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 입력할 수 있다. 도 5와 같이, 온라인 사이트에 회원으로 가입된 경우, 로그인 과정을 통하여 온라인 사이트에 접속할 수 있다.
사업자 기본 정보는 개인 사업자 및 법인 사업자로 구분될 수 있으며, 개인 사업자일 경우 선택부(110)는 도 6과 같이, 사업자 성명, 주민번호, 사업자의 소재지 주소, 본적 주소, 원하는 발명소명, 사업자 연락처, 사업자 이메일 주소 등과 같은 사업자 기본 정보를 입력받을 수 있다.
그리고, 선택부(110)는 도 7과 같이, 설치 예상 장소의 주소, 지목, 면적, 모듈 수량, 설치 면적, 등기 일자, 소유주 정보 등과 같은 설치 장소 정보를 입력받을 수 있다.
다음으로, 도 8과 같이, 인허가 서류 중 원하는 신청서를 선택하면 문서 작성부(180)를 통해 선택된 신청서에 해당하는 문서가 작성되어 출력될 수 있다.
예컨대, 태양광 발전 설계 정보를 바탕으로 인허가 업무 및 대관 업무를 위한 문서를 자동으로 작성할 수 있다. 발전 사업 인허가 업무를 위하여 발전사업 허가 신청서, 사업계획서, 한전 검토서류 또는 사용승낙서 등을 작성할 수 있으며, 태양광 발전 대관 업무를 위하여 개발행위 신청서, 전력수급계약(PPA) 신청서, 공사계획/사업개시 신고서, 사용 전검사 신청서, 전기 사용 신청서, 신재생공급의무화제도(RPS)대상 설비 신청서 또는 금융관련 신청서 등을 작성할 수 있다.
문서 작성부(180)는 태양광 발전 설치 정보 및 설계 내역 정보를 이용하여 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보, 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보 또는 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보 등을 작성할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 설계 과정에 대하여 설명하도록 한다.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 설계 과정을 보여주는 동작 흐름도를 나타낸다.
도 9에 도시한 바와 같이, 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받을 수 있다(S900).
선택부(110)는 사용자로부터 설치 예정 장소의 주소를 직접 입력받거나 미리 저장된 지형 지도상에서 설치 예정 장소의 위치를 선택받을 수 있다. 즉, 사용자 단말의 화면에는 지형 지도가 일반 지도, 지적도 또는 위성도 형태로 표시되며, 선택부(110)는 지형 지도의 확대 및 축소 기능을 통해 지형 지도상의 지점을 지정(클릭)하거나 드래그하는 것으로 보다 상세하게 설치 예정 장소를 선택받을 수 있다. 이때, 선택받은 지도의 위치는 지번으로 산출되어 진행되는 지리정보시스템(GIS)을 이용할 수 있다.
선택부(110)는 태양광 발전 장치의 설치 방식, 구조물 방식, 모듈 배치 방향, 모듈 경사각, 모듈 방위각, 태양광 모듈의 집합인 어레이 또는 어레이 그룹 구성 또는 부지 경사도, 일조권 확보 시간 등과 같은 설계 조건을 선택받을 수 있다. 이때, 선택부(110)는 설치 조건을 사용자로부터 직접 입력받을 수 있으나 시뮬레이션 되어 있는 태양광 모듈을 상하좌우로 이동시키거나 회전시키는 방식을 사용하여 사용자가 원하는 모듈 경사각이나 모듈 방위각 등을 선택받도록 구성될 수도 있다.
선택부(110)는 태양광 모듈, 인버터, 구조물, 접속반, 수배전반, 전기공사, 모니터링 장치, 전기실이나 휀스 등과 같은 설치에 필요한 기자재를 선택받을 수 있다. 태양광 모듈은 단결정, 다결정, 박막형, 화합물 반도체 또는 연료 감응형 등과 같은 종류나 모델명, 제조사 또는 스펙 중에서 선택받을 수 있으며, 인버터는 변압기형 또는 멀티스트링형 등과 같은 모델명, 제조사 또는 스펙 중에서 선택받을 수 있다.
다음으로, 선택받은 설계 조건에 따라 설치 예정 장소에 기자재를 원하는 데로 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출할 수 있다.
보다 자세하게는, 산출부(130)는 선택받은 설계 조건 및 저장부(120)에 저장되어 있는 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보에 따라 설치 예정 장소에 배치되는 기자재 간 이격거리를 계산하여 기자재가 배치된 상태를 나타내는 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다(S910). 태양광 발전 설계 도면 정보는 기자재가 배치된 상태를 나타내는 배치도(태양광 모듈 배치도), 측면도, 구조물 도면, 전기 도면 또는 기자재 상세 도면 등을 포함할 수 있다.
산출부(130)는 천문 우주 정보를 이용하여 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다. 즉, 산출부(130)는 지역별 위도, 태양의 고도 또는 방위각 등을 이용하여 시간에 따라 변하는 설치 예정 장소의 음영 길이를 시뮬레이션 한 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출할 수 있다.
산출부(130)는 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다(S920). 이때, 산출부(130)는 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 전압, 전류, 직병렬 수, 설치 가능 용량 또는 예상 발전량 등이 포함된 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출할 수 있다. 산출부(130)는 기상청 데이터베이스 또는 기상 시스템과 자동으로 연동되어 기상 정보를 제공 받을 수 있나 저장부(120)에 저장되어 있는 기상 정보를 제공 받을 수 있다. 즉, 산출부(130)는 설치 예상 장소의 위치가 선택되면, 선택된 설치 예상 장소의 위치에 대한 기상 정보를 제공 받을 수 있다. 기상 정보는 일사량, 일사 시간, 온도, 풍속, 강수일, 강수량, 적설일, 적설량, 황사일, 유효 일조량 또는 미세 먼지 농도 등을 포함하며, 제공된 기상 정보를 토대로 태양광 발전 가능일 또는 발전량 등을 예측할 수 있다. 예상 발전량은 종합 발전량, 20년 수명 감쇄 곡선, 초기 발전 유지율, 연간 발전 금액, 유효 태양광 이용 시간 등을 포함할 수 있다.
이와 같이, 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소에 따라 태양의 고도, 방위각 및 일사량이 상이하므로 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소에 따라 예상 발전량이 다르게 계산될 수 있다.
그 다음으로, 태양광 발전 설계 도면 정보 및 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함한 태양광 발전 설계 정보를 출력할 수 있다(S930).
이때, 출력부(140)를 통해 출력된 태양광 발전 설계 도면 정보를 확인한 사용자로부터 편집 요청을 받아 사용자가 원하는 데로 모듈의 연결 상태 및 배치 상태를 편집할 수 있도록 구성될 수도 있다.
또한, 경제성 계산부(170)는 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산할 수 있다. 경제성 계산부(170)는 예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량 등을 미리 계산하여 경제성을 미리 예측할 수 있도록 한다. 즉, 경제성 계산부(140)는 예상 발전량에 환산 데이터를 대입하여 태양광 발전에 따른 발전 매출액, 발전 비용, CO2 감축 데이터 및 환산 나무수 데이터 중 어느 하나 이상의 데이터를 계산할 수 있다.
그리고, 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받고, 미리 설정된 기준 서식을 기초로 사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성할 수 있다.
즉, 선택부(110)는 사업자 성명, 주민번호, 사업자의 소재지 주소, 본적 주소, 원하는 발명소명, 사업자 연락처, 사업자 이메일 주소 등과 같은 사업자 기본 정보를 입력받고, 설치 예상 장소의 주소, 지목, 면적, 모듈 수량, 설치 면적, 등기 일자, 소유주 정보 등과 같은 설치 장소 정보를 입력받은 후, 인허가 서류 중 원하는 신청서를 선택하면 문서 작성부(180)를 통해 선택된 신청서에 해당하는 문서가 작성되어 출력될 수 있다.
예컨대, 태양광 발전 설계 정보를 바탕으로 인허가 업무 및 대관 업무를 위한 문서를 자동으로 작성할 수 있다. 발전 사업 인허가 업무를 위하여 발전사업 허가 신청서, 사업계획서, 한전 검토서류 또는 사용승낙서 등을 작성할 수 있으며, 태양광 발전 대관 업무를 위하여 개발행위 신청서, 전력수급계약(PPA) 신청서, 공사계획/사업개시 신고서, 사용 전검사 신청서, 전기 사용 신청서, 신재생공급의무화제도(RPS)대상 설비 신청서 또는 금융관련 신청서 등을 작성할 수 있다.
문서 작성부(180)는 태양광 발전 설치 정보 및 설계 내역 정보를 이용하여 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보, 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보 또는 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보 등을 작성할 수 있다.
본 발명의 실시예는 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령을 포함하는 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체를 포함한다. 이 매체는 앞서 설명한 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한다. 이 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 이러한 매체의 예에는 하드디스크, 플로피디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 자기-광 매체, 롬, 램, 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 구성된 하드웨어 장치 등이 있다. 또는 이러한 매체는 프로그램 명령, 데이터 구조 등을 지정하는 신호를 전송하는 반송파를 포함하는 광 또는 금속선, 도파관 등의 전송 매체일 수 있다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
본 발명은 사용자가 원하는 태양광 발전 장치를 온라인으로 간편하게 설계하고, 인허가 서류나 대관 서류 등을 자동으로 문서화해주는 서비스로 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서작성에 이용가능하다.

Claims (29)

  1. 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 선택부,
    상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 산출부, 그리고
    상기 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 출력부
    를 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  2. 제 1 항에서,
    태양광 모듈과 인버터를 포함하는 기자재 정보, 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보 및 일사량, 기온, 풍속과 강수량을 포함하는 기상 정보가 저장된 저장부를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  3. 제 1 항에서,
    상기 선택부는,
    미리 저장된 지형 지도를 이용하여 상기 설치 예정 장소를 선택받는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  4. 제 2 항에서,
    상기 선택부는,
    상기 저장부에 저장된 기자재 정보를 이용하여 상기 기자재를 선택받는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  5. 제 2 항에서,
    상기 설계 조건은,
    상기 태양광 발전 장치의 설치 방식, 구조물 방식, 모듈 배치 방향, 모듈 경사각, 모듈 방위각, 어레이 구성, 어레이 그룹 구성, 부지 경사도, 일조권 확보 시간 및 모듈 음영각 중 적어도 하나를 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  6. 제 5 항에서,
    상기 태양광 발전 설계 정보는,
    상기 설치 예정 장소에 상기 기자재가 배치된 상태를 나타내는 태양광 발전 설계 도면 정보 및 상기 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  7. 제 6 항에서,
    상기 산출부는,
    상기 선택받은 설계 조건 및 상기 천문 우주 정보에 따라 상기 설치 예정 장소에 배치되는 상기 기자재 간 이격거리를 계산하여 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  8. 제 6 항에서,
    상기 산출부는,
    상기 천문 우주 정보를 이용하여 상기 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  9. 제 6 항에서,
    상기 태양광 발전 설계 도면 정보는,
    태양광 발전 설계 내용을 바탕으로 한 태양광 모듈 배치도, 구조물 도면, 전기 도면과 기자재 상세 도면을 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  10. 제 6 항에서,
    상기 산출부는,
    상기 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 포함한 상기 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  11. 제 1 항에서,
    상기 선택부는,
    사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받고,
    미리 설정된 기준 서식을 기초로 상기 사업자 기본 정보, 상기 설치 장소 정보, 상기 선정 기자재 정보, 상기 설계 내역 정보 및 상기 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성하는 문서 작성부를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  12. 제 11 항에서,
    상기 문서 작성부는,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보를 작성하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  13. 제 11 항에서,
    상기 문서 작성부는,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  14. 제 11 항에서,
    상기 문서 작성부는,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  15. 제 10 항에서,
    상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 경제성 계산부를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  16. 제 15 항에서,
    상기 경제성 계산부는,
    예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량을 계산하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 시스템.
  17. 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 단계,
    상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계, 그리고
    상기 산출된 태양광 발전 설계 정보를 출력하는 단계
    를 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  18. 제 17 항에서,
    상기 태양광 발전 장치의 설치 예정 장소, 설계 조건 및 설치에 필요한 기자재를 선택받는 단계는,
    저장부에 저장되어 있는 태양광 모듈과 인버터를 포함하는 기자재 정보를 이용하여 상기 기자재를 선택받는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  19. 제 17 항에서,
    상기 태양광 발전 설계 정보는,
    상기 설치 예정 장소에 상기 기자재가 배치된 상태를 나타내는 태양광 발전 설계 도면 정보 및 상기 태양광 발전 장치가 설계된 내역에 대한 태양광 발전 설계 내역 정보를 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  20. 제 19 항에서,
    상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는,
    상기 선택받은 설계 조건 및 저장부에 저장되어 있는 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보에 따라 상기 설치 예정 장소에 배치되는 상기 기자재 간 이격거리를 계산하여 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  21. 제 19 항에서,
    상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는,
    저장부에 저장되어 있는 지역별 위도, 태양의 고도와 방위각을 포함하는 천문 우주 정보를 이용하여 상기 설치 예정 장소의 시간별 음영의 길이를 시뮬레이션하는 상기 태양광 발전 설계 도면 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  22. 제 19 항에서,
    상기 태양광 발전 설계 도면 정보는,
    태양광 발전 설계 내용을 바탕으로 한 태양광 모듈 배치도, 구조물 도면, 전기 도면과 기자재 상세 도면을 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  23. 제 19 항에서,
    상기 선택받은 설계 조건에 따라 상기 설치 예정 장소에 상기 기자재를 배치하여 태양광 발전 설계 정보를 산출하는 단계는,
    상기 설치 예정 장소에 해당되는 지역의 기상 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 포함한 상기 태양광 발전 설계 내역 정보를 산출하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  24. 제 17 항에서,
    사업자 기본 정보, 설치 장소 정보, 선정 기자재 정보, 설계 내역 정보 및 태양광 발전 설치 정보를 더 선택받는 단계, 그리고
    미리 설정된 기준 서식을 기초로 상기 사업자 기본 정보, 상기 설치 장소 정보, 상기 선정 기자재 정보, 상기 설계 내역 정보 및 상기 태양광 발전 설치 정보에 따라 인허가 및 대관 업무에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  25. 제 24 항에서,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 인허가 검토 사항에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  26. 제 24 항에서,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 설계 상세 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  27. 제 24 항에서,
    상기 태양광 발전 설치 정보 및 상기 설계 내역 정보를 이용하여 상기 태양광 발전 장치의 예상 설치 금액 산출 내역에 대한 문서 정보를 작성하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  28. 제 23 항에서,
    상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 단계를 더 포함하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
  29. 제 28 항에서,
    상기 태양광 발전 장치의 예상 발전량을 이용하여 태양광 발전 장치의 경제성을 계산하는 단계는,
    예상 매출 금액 및 운영 금액에 기초한 연간 수익, 경제성 평가, 현금 흐름 및 환경 기대량을 계산하는 태양광 발전 온라인 설계와 인허가 문서 작성 방법.
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101847346B1 (ko) * 2017-06-19 2018-04-09 서정훈 태양광 발전 설비의 시뮬레이션 시스템
KR101893340B1 (ko) * 2018-04-04 2018-09-04 에너지코리아 주식회사 태양광발전시설 부지 타당성 분석 시스템
KR101968166B1 (ko) * 2018-04-10 2019-04-11 문창건 Gis 기반 신재생 에너지 사업 컨설팅 시스템 및 방법
KR102317261B1 (ko) * 2018-11-30 2021-10-27 신나라에너지 주식회사 태양광발전시설 부지적합여부 판단시스템
KR20210009925A (ko) * 2019-07-18 2021-01-27 한국산업기술대학교산학협력단 태양광 발전의 경제성 평가 방법
KR102502580B1 (ko) * 2020-12-28 2023-02-23 한국공학대학교산학협력단 영농형 태양광발전시스템에 적용되는 최적 어레이 설계 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20100029033A (ko) * 2008-09-05 2010-03-15 (주)엘지하우시스 태양광 발전 시스템의 최적 설계 시스템
JP2012073866A (ja) * 2010-09-29 2012-04-12 Solar Energy Solutions Inc 太陽光利用装置の設置提案のための方法、システム、サーバ装置およびプログラム
US20130013486A1 (en) * 2003-08-20 2013-01-10 Bing James M Method and System for Predicting Solar Energy Production
KR101269587B1 (ko) * 2012-12-27 2013-06-05 권오현 지리정보시스템 기반의 태양광발전 경제성분석 시스템 및 중개시스템
KR20150011034A (ko) * 2013-06-27 2015-01-30 서울시립대학교 산학협력단 태양광 발전설비 최적 배치시스템 및 최적 배치방법, 및 태양광 발전설비 최적 배치방법이 프로그래밍되어 저장된 컴퓨터가 판독가능한 기록매체

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006301699A (ja) * 2005-04-15 2006-11-02 Mitsubishi Electric Corp 太陽光発電システム設計支援装置、太陽光発電システム設計支援方法、太陽光発電システム設計支援プログラム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130013486A1 (en) * 2003-08-20 2013-01-10 Bing James M Method and System for Predicting Solar Energy Production
KR20100029033A (ko) * 2008-09-05 2010-03-15 (주)엘지하우시스 태양광 발전 시스템의 최적 설계 시스템
JP2012073866A (ja) * 2010-09-29 2012-04-12 Solar Energy Solutions Inc 太陽光利用装置の設置提案のための方法、システム、サーバ装置およびプログラム
KR101269587B1 (ko) * 2012-12-27 2013-06-05 권오현 지리정보시스템 기반의 태양광발전 경제성분석 시스템 및 중개시스템
KR20150011034A (ko) * 2013-06-27 2015-01-30 서울시립대학교 산학협력단 태양광 발전설비 최적 배치시스템 및 최적 배치방법, 및 태양광 발전설비 최적 배치방법이 프로그래밍되어 저장된 컴퓨터가 판독가능한 기록매체

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