KR101208810B1 - 건물일체형 태양광발전시스템 및 그것의 태양광 모듈 자체 진단 방법 - Google Patents

건물일체형 태양광발전시스템 및 그것의 태양광 모듈 자체 진단 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템은 태양광을 이용하여 전기를 생산하는 태양광 모듈; 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시하는 인디케이터; 상기 태양광 모듈로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 정류회로; 및 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하는 구동 제어부를 포함한다.

Description

건물일체형 태양광발전시스템 및 그것의 태양광 모듈 자체 진단 방법{BIPV SYSTEM AND SELF DIAGNOSTIC METHOD FOR SOLAR CELL MODULE THEREOF}
본 발명의 실시예들은 건물일체형 태양광발전시스템 및 그것의 태양광 모듈 자체 진단 방법에 관한 것이다.
일반적으로 단독주택, 아파트, 빌딩 등 지상 건축물에 있어서 채광을 하거나 환기를 하기 위해서 또는 보온, 방음, 조망을 목적으로 창호 시스템을 필요로 한다.
한편, 최근 들어서 태양에너지를 이용하여 전력을 생산할 수 있는 태양광 발전설비의 사용이 점차 보편화되고 있다. 이러한 태양에너지를 이용하는 태양전지는 석탄이나 석유와 같은 화석 연료를 사용하지 않고, 무공해이며 무한의 에너지원인 태양광을 이용하므로 미래의 새로운 대체 에너지원으로서 각광을 받고 있다. 이러한 태양전지는 현재에는 태양광 발전소나 건축물, 자동차 등의 발전 전력을 얻는데 이용되고 있다.
일반적으로, 태양광발전은 태양전지(PV: Photovoltaic)를 이용하여 직접 전기를 생산하는 기술이다. 상기 태양전지는 광전효과를 이용하여 빛 에너지를 전기에너지로 변환시키는 반도체 소자로서, 각각이 플러스(+)와 마이너스(-) 극성을 띠는 2장의 반도체 박막으로 구성된다. 또한, 다수의 태양전지 셀(cell)들은 직/병렬로 연결되어 사용자가 필요로 하는 전압 및 전류를 발생시키고, 사용자는 이러한 태양전지에서 발생된 전력을 사용할 수 있게 되는 것이다.
태양광 발전은 다양한 응용분야가 있지만 그 중에서도 태양전지(PV)를 건축물의 외피 마감재로 사용하는 건물 일체화(BIPV: Building Integrated Photovoltaic) 기술은 21세기 유망 신기술로서 근래 전 세계적으로 주목 받고 있다.
건물 일체화 기술은 기존의 건축물 외피를 단순히 외적 자극의 보호의 개념의 관점에서 탈피하여 에너지 창출의 도구인 보다 적극적인 기술로서, 태양전지 수급의 일익을 담당할 수 있어 기존의 태양전지 시스템 설치에 소요되는 비용을 절감하는 이중효과를 기대할 수 있다.
상기 건물일체형 태양광발전시스템에서, 태양광 모듈 각각은 인버터와 직렬로 연결되는 구조를 가진다. 그러므로, 상기 태양광 모듈 중 어느 하나에 문제가 발생하면, 전체 시스템의 발전에 문제가 발생하게 된다.
이에, 상기 태양광 모듈의 발전을 개별적으로 실시간 모니터링하여 태양광 모듈의 문제를 자체 진단함으로써, 문제의 태양광 모듈을 시각적으로 표시할 수 있는 건물일체형 태양광발전시스템의 개발이 필요한 실정이다.
본 발명의 일 실시예는 태양광 모듈 내에 인디케이터(Indicator)와 회로를 내재함으로써, 태양광 모듈의 발전을 개별적으로 실시간 모니터링할 수 있으며, 이를 통해 문제의 태양광 모듈을 즉각 찾아서 교체할 수 있도록 하는 건물일체형 태양광발전시스템 및 그것의 태양광 모듈 자체 진단 방법을 제공한다.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제(들)로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제(들)은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템은 태양광을 이용하여 전기를 생산하는 태양광 모듈; 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시하는 인디케이터; 상기 태양광 모듈로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 정류회로; 및 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하는 구동 제어부를 포함한다.
상기 기준 전압은 상기 태양광 모듈의 정격 출력 전압이고, 상기 정류회로는 상기 측정 전압이 상기 정격 출력 전압의 일정 비율 이하인 경우 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환할 수 있다.
상기 인디케이터는 저전압에서 구동 가능한 엘이디(LED)를 포함하고, 상기 정류회로는 상기 측정 전압을 저전압의 구동 전압으로 정류하여, 상기 태양광 모듈의 동작 불량 시에 출력되는 전원에 의해 상기 엘이디가 자체적으로 구동되도록 할 수 있다.
상기 인디케이터는 상기 태양광 모듈의 앞면 내부에 라미네이션될 수 있다.
상기 정류회로는 상기 구동 전압의 크기를 일정하게 출력하는 레귤레이터를 포함할 수 있다.
상기 정류회로는 상기 태양광 모듈의 뒷면에 설치된 정션박스 내에 배치될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따른 자체 진단 기능을 구비한 태양광 모듈은 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시하는 인디케이터; 상기 태양광 모듈로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 정류회로; 및 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하는 구동 제어부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법은 태양광 모듈에서 출력되는 전압을 측정하는 단계; 상기 측정 전압이 기준 전압 미만인 경우, 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 단계; 및 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하여 상기 인디케이터가 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시할 수 있도록 하는 단계를 포함한다.
상기 변환하는 단계는 상기 측정 전압이 상기 기준 전압의 일정 비율 이하인 경우, 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환하는 단계를 포함할 수 있다.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 첨부 도면들에 포함되어 있다.
본 발명의 이점 및/또는 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나, 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 태양광 모듈 내에 인디케이터와 회로를 내재함으로써, 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시할 수 있으며, 이를 통해 태양광 모듈의 발전을 개별적으로 실시간 모니터링할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 인디케이터의 표시를 통해 태양광 모듈의 동작 상태를 표시함으로써, 시스템 운영자가 문제의 태양광 모듈을 즉시 찾아서 교체하도록 할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템을 설명하기 위해 도시한 블록도이다.
도 2는 도 1의 태양광 모듈의 전면을 도시한 도면이다.
도 3은 도 1의 태양광 모듈의 후면을 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법을 설명하기 위해 도시한 흐름도이다.
건물일체형 태양광발전시스템(BIPV: Building Integrated Photovoltaic System)은 건물 외피에 태양광발전시스템을 설치한 것으로서, 창호나 벽면, 발코니 등 건물 외관에 태양광 모듈을 장착하여 자체적으로 전기를 생산하고, 상기 생산된 전기를 건물에 활용하는 시스템을 말한다.
태양광발전시스템은 독립형과 계통연계형으로 분류된다. 상기 독립형은 야간이나 태양광이 적을 때 전력을 공급하기 위한 축전 설비를 갖추고 있어, 태양광 발전이 가능한 기간 동안 태양광 모듈에서 생산된 전력을 축전지에 저장하였다가 태양광 발전이 불가능한 기간에 부하에 공급하는 방식이다.
상기 계통연계형은 태양광 모듈에서 발전된 직류 전력을 인버터에 공급하여 상용 교류 전력으로 변환시켜 안정된 전원을 수요자(부하)에게 공급하는 방식이다. 여기서, 상기 태양광 모듈 각각은 인버터와 직렬로 연결된다. 그러므로, 상기 태양광 모듈 중 어느 하나에 이상이 생기면, 건물일체형 태양광발전시스템은 전체 발전에 문제가 발생하게 된다.
이에, 본 발명의 실시예들에서는 상기 태양광 모듈 내에 LED 발광 소자와 같은 인디케이터(Indicator)와 회로를 내재함으로써, 상기 태양광 모듈의 발전을 개별적으로 실시간 모니터링할 수 있으며, 이를 통해 문제의 태양광 모듈을 즉각 찾아서 교체할 수 있도록 하는 건물일체형 태양광발전시스템을 제공한다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 한다. 참고로, 본 발명의 실시예들에서는 태양광발전시스템에 필요한 축전지, 인버터, 계통전력 등에 대해서는 그 설명을 생략하고, 주요 구성요소인 태양광 모듈 및 그 내부에 탑재된 구성요소들에 대해서만 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템을 설명하기 위해 도시한 블록도이다. 그리고, 도 2는 도 1의 태양광 모듈(110)의 전면을 도시한 도면이고, 도 3은 도 1의 태양광 모듈(110)의 후면을 도시한 도면이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템(100)은 태양광 모듈(110), 인디케이터(120), 정류회로(130), 및 구동 제어부(140)를 포함한다.
상기 태양광 모듈(110)은 태양광을 이용하여 전기를 생산하는 모듈이다. 즉, 상기 태양광 모듈(110)은 태양광에너지를 전기에너지로 변환한다. 이를 위해, 상기 태양광 모듈(110)은 다수개의 태양전지(Solar Cell)(210)를 포함한다. 예를 들어, 상기 태양광 모듈(110)은 35와트(W)급의 전력을 출력할 수 있도록 6인치의 태양전지(210) 10장을 포함할 수 있다.
이러한 태양광 모듈(110)의 전면에는 도 2에 도시된 바와 같이 상기 인디케이터(120)가 설치될 수 있다. 그리고, 상기 태양광 모듈(110)의 후면에는 도 3에 도시된 바와 같이 정션박스(Junction Box)(310)가 설치될 수 있는데, 상기 정션박스(310) 내부에는 상기 정류회로(130) 및 상기 구동 제어부(140)가 배치될 수 있다.
상기 인디케이터(120)는 상기 태양광 모듈(110)의 동작 상태를 시각적으로 표시한다. 즉, 상기 인디케이터(120)는 상기 태양광 모듈(110)이 고장 등과 같은 불량으로 인해 제대로 동작하지 않을 때, 상기 태양광 모듈(110)이 불량임을 시각적으로 표시할 수 있다.
예컨대, 상기 인디케이터(120)는 엘이디(LED)로 구현될 수 있다. 상기 엘이디는 상기 태양광 모듈(110)이 불량인 경우, 상기 태양광 모듈(110)에서 출력되어 저전압으로 변환된 구동 전압에 의해 구동하여 빛을 발함으로써, 상기 태양광 모듈(110)의 불량 상태를 시각적으로 표시하게 된다.
이러한 인디케이터(120)는 앞서 설명한 바와 같이 상기 태양광 모듈(110)의 전면에 설치되되 상기 태양전지(210)가 배치되지 않은 곳, 예컨대 상기 태양광 모듈(110) 후면의 정션박스(310)에 대응하는 위치에 설치될 수 있다.
이때, 상기 인디케이터(120)는 상기 태양광 모듈(110)의 앞면 내부에 라미네이션(Lamination)되어 설치될 수 있다.
상기 정류회로(130)는 상기 태양광 모듈(110)로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터(120)의 구동을 위한 구동 전압으로 변환한다.
여기서, 상기 기준 전압은 상기 태양광 모듈(110)의 정격 출력 전압(예: 5V ~ 30V)일 수 있다. 이러한 경우, 상기 정류회로(130)는 상기 측정 전압이 상기 정격 출력 전압의 일정 비율 이하이면, 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환할 수 있다.
예를 들면, 상기 태양광 모듈(110)의 정격 출력 전압이 30볼트(V)라고 가정한다. 이러한 경우, 상기 태양광 모듈(110)의 측정 전압이 상기 정격 출력 전압의 80% 이하, 즉 24볼트 이하이면, 상기 정류회로(130)는 상기 측정 전압을 정류하여 상기 인디케이터(120)를 구동시킬 수 있는 구동 전압으로 변환할 수 있다.
즉, 상기 정류회로(130)는 상기 태양광 모듈(110)의 파워가 20% 이상 드랍(Drop) 시, 상기 태양광 모듈(110)의 출력 전압을 정류하여 상기 인디케이터(120)의 일례인 엘이디(LED)를 구동시킬 수 있는 저전압(예: 3V)의 구동 전압으로 변환할 수 있다.
상기 엘이디는 태양광발전 시 약한 출력(3V 이상)에서도 구동한다. 그러므로, 상기 엘이디는 실제로 상기 태양광 모듈(110)에 문제(고장 등의 불량)가 발생하여도 작동하게 된다.
본 발명의 일 실시예에서는 상기 엘이디가 저전압에서도 구동 가능하다는 점을 이용할 수 있다. 즉, 상기 정류회로(130)는 상기 측정 전압을 상기 엘이디가 구동 가능한 저전압의 구동 전압으로 정류하여, 상기 태양광 모듈(110)의 동작 불량 시에 출력되는 전원에 의해 상기 엘이디가 자체적으로 구동되도록 한다. 이로써, 상기 엘이디는 상기 태양광 모듈(110)의 동작 상태를 시각적으로 표시해줄 수 있게 된다.
이때, 상기 정류회로(130)는 상기 구동 전압의 크기를 일정하게 출력한다. 이를 위해, 상기 정류회로(130)는 정전압 출력 회로, 예를 들어 정전압 레귤레이터(Constant Voltage Regulator) 등으로 구현될 수 있다.
상기 정류회로(130)는 앞서 설명한 바와 같이 상기 태양광 모듈(110)의 뒷면에 설치된 정션박스(310) 내에 배치될 수 있다. 이로써, 정류회로(130)는 상기 정션박스(310) 내에서 안정적으로 동작할 수 있다. 상기 정류회로(130)는 상기 정션박스(310)의 내부에 안정적으로 삽입될 수 있도록, 상기 정션박스(310)의 내부 크기에 호환 가능한 형태로 구현될 수 있다.
상기 구동 제어부(140)는 상기 태양광 모듈(110)의 구동을 제어한다. 예컨대, 상기 구동 제어부(140)는 상기 정류회로(130)에 의해 출력된 상기 구동 전압을 상기 인디케이터(120)에 공급한다.
상기 인디케이터(120)는 상기 구동 전압에 의해 구동하여 상기 태양광 모듈(110)의 동작 상태를 시각적으로 표시줄 수 있다. 이에 따라, 시스템 운영자는 상기 인디케이터(120)의 표시를 통해 상기 태양광 모듈(110)의 동작 상태를 용이하게 인지할 수 있으며, 문제의 태양광 모듈(110)을 즉시 찾아서 교체할 수 있다.
이처럼 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템(100)은 태양광 모듈(110)의 동작 상태를 자체적으로 진단할 수 있으며, 태양광 모듈(110)에 문제가 있는 경우 인디케이터(120)를 통해 문제의 태양광 모듈(110)을 시각적으로 표시할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법을 설명하기 위해 도시한 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 단계(410)에서 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 태양광 모듈에서 출력되는 전압을 측정한다.
상기 측정 결과, 상기 측정 전압이 기준 전압 이상인 경우(420의 "아니오" 방향), 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 단계(410)을 수행한다. 즉, 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 측정 전압이 상기 기준 전압 미만이 될 때까지 상기 태양광 모듈의 출력 전압을 계속하여 측정할 수 있다.
반면, 상기 측정 결과, 상기 측정 전압이 기준 전압 미만인 경우(420의 "예" 방향), 단계(430)에서 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 측정 전압을 구동 전압으로 변환한다.
여기서, 상기 기준 전압은 상기 태양광 모듈의 정격 출력 전압, 예컨대 5 ~ 30V)일 수 있다. 상기 구동 전압이란 상기 태양광 모듈의 인디케이터(예: 엘이디)를 구동시킬 수 있는 전압을 말한다.
구체적으로, 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 측정 전압이 상기 기준 전압(정격 출력 전압)의 일정 비율 이하인 경우, 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환할 수 있다.
예를 들면, 상기 태양광 모듈의 정격 출력 전압이 30볼트라고 가정한다. 이러한 경우, 상기 태양광 모듈의 측정 전압이 상기 정격 출력 전압의 80% 이하, 즉 24볼트 이하이면, 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 측정 전압을 정류하여 상기 인디케이터를 구동시킬 수 있는 구동 전압으로 변환할 수 있다.
다시 말해, 상기 태양광 모듈의 정류회로는 상기 태양광 모듈의 파워가 20% 이상 드랍(Drop) 시, 상기 태양광 모듈의 출력 전압을 정류하여 상기 인디케이터의 일례인 엘이디를 구동시킬 수 있는 저전압(예: 3V)의 구동 전압으로 변환할 수 있다.
다음으로, 단계(440)에서 상기 태양광 모듈의 구동 제어부는 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급한다.
다음으로, 단계(450)에서 상기 태양광 모듈의 인디케이터는 상기 구동 전압에 의해 구동하여 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시줄 수 있다.
이에 따라, 시스템 운영자는 상기 인디케이터의 표시를 통해 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 용이하게 인지할 수 있으며, 문제의 태양광 모듈을 즉시 찾아서 교체할 수 있다.
이처럼 본 발명의 일 실시예에 따른 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법은 태양광 모듈의 동작 상태를 자체적으로 진단하여, 태양광 모듈에 문제가 있는 경우 인디케이터를 통해 문제의 태양광 모듈을 시각적으로 표시할 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안 되며, 후술하는 특허 청구의 범위뿐 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
110: 태양광 모듈
120: 인디케이터
130: 정류회로
140: 구동 제어부

Claims (9)

  1. 태양광을 이용하여 전기를 생산하는 태양광 모듈;
    상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시하는 인디케이터;
    상기 태양광 모듈로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 정류회로; 및
    상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하는 구동 제어부
    를 포함하고,
    상기 인디케이터는 저전압에서 구동 가능한 엘이디(LED)를 포함하고,
    상기 정류회로는 상기 측정 전압을 저전압의 구동 전압으로 정류하여, 상기 태양광 모듈의 동작 불량 시에 출력되는 전원에 의해 상기 엘이디가 자체적으로 구동되도록 하는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기준 전압은 상기 태양광 모듈의 정격 출력 전압이고,
    상기 정류회로는 상기 측정 전압이 상기 정격 출력 전압의 일정 비율 이하인 경우 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환하는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템.
  3. 삭제
  4. 제1항에 있어서,
    상기 인디케이터는 상기 태양광 모듈의 앞면 내부에 라미네이션되는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 정류회로는 상기 구동 전압의 크기를 일정하게 출력하는 레귤레이터를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 정류회로는 상기 태양광 모듈의 뒷면에 설치된 정션박스 내에 배치되는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템.
  7. 태양광 모듈에 있어서,
    상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시하는 인디케이터;
    상기 태양광 모듈로부터의 출력 전압을 측정하고, 상기 측정 전압이 기준 전압보다 작은 경우 상기 측정 전압을 상기 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 정류회로; 및
    상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하는 구동 제어부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 자체 진단 기능을 구비한 태양광 모듈.
  8. 정류회로에서, 태양광 모듈에서 출력되는 전압을 측정하는 단계;
    상기 정류회로에서, 상기 측정 전압이 기준 전압 미만인 경우, 상기 측정 전압을 인디케이터의 구동을 위한 구동 전압으로 변환하는 단계; 및
    상기 구동 제어부에서, 상기 구동 전압을 상기 인디케이터에 공급하여 상기 인디케이터가 상기 태양광 모듈의 동작 상태를 시각적으로 표시할 수 있도록 하는 단계
    를 포함하고,
    상기 인디케이터는 저전압에서 구동 가능한 엘이디(LED)를 포함하고,
    상기 정류회로는 상기 측정 전압을 저전압의 구동 전압으로 정류하여, 상기 태양광 모듈의 동작 불량 시에 출력되는 전원에 의해 상기 엘이디가 자체적으로 구동되도록 하는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 변환하는 단계는
    상기 측정 전압이 상기 기준 전압의 일정 비율 이하인 경우, 상기 측정 전압을 상기 구동 전압으로 변환하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 건물일체형 태양광발전시스템의 태양광 모듈 자체 진단 방법.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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