KR102039576B1 - 배터리 시스템의 하이브리드 릴레이 - Google Patents

배터리 시스템의 하이브리드 릴레이 Download PDF

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Abstract

ESS를 위한 하이브리드 릴레이가 개시된다. 기계식 릴레이(100); 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하는 센서(200); 및 센서(200)에 의해 감지된 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어하는 제어부(400)를 포함한다. 따라서 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이를 온/오프 제어하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있고, 전자식 릴레이의 제어 시간을 조절하여 최적화할 수 있는 장점이 있고, 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있고, 외부 통신망을 통해 알람 및 모니터링을 전송하여 단말기 또는 서버로 릴레이 상태를 관리할 수 있다.

Description

배터리 시스템의 하이브리드 릴레이{HYBRID RELAY FOR ENERGY STORAGE SYSTEM}
본 발명은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 기계식 릴레이와 전자식 릴레이를 포함하는 배터리 시스템의 하이브리드 릴레이에 관한 것이다.
ESS(Energy Storage System) 는 발전소에서 생산된 전력을 저장해 두었다가 일시적으로 전력이 부족할 때 송전해 주는 저장장치를 말한다. 여기에는 전기를 모아두는 배터리와 배터리를 효율적으로 관리해 주는 관련 장치들이 있다. 일예로 배터리식 ESS는 리튬이온과 황산화나트륨 등을 사용한다.
이러한 ESS에 기계식 릴레이와 전자식 릴레이를 같이 사용하는 하이브리드 릴레이가 특히 더 유용한 이유는 ESS의 경우, 50~100 암페어의 대전류가 흐르는 장비이므로, 스위칭시에 기계식 릴레이의 열화가 더 빠르고, ESS가 대부분 폐쇄되거나 밀폐된 공간에 장시간 배치방치되는 이유로, 고장을 쉽게 파악할 수 없기 때문이다. 그러므로, 릴레이의 열화를 막고, 릴레이의 고장을 쉽게 파악하여 대처할 수 있는 하이브리드 릴레이가 ESS에 더 적합하다고 볼 수 있다.
본 발명의 하이브리드 릴레이는 기계식 릴레이와 전자식 릴레이를 포함한다. 기계식 릴레이는 모터에 의한 회전력 또는 솔레노이드로 접점을 온/오프하고, 전자식 릴레이는 반도체 소자로 접점을 온/오프하고, 하이브리드 릴레이는 모터 또는 솔레노이드를 제어하여 기계식 릴레이의 접점을 온/오프하고, 반도체 소자를 제어하여 전자식 릴레이의 접점을 온/오프한다. 기계식 릴레이는 모터의 회전력을 이용한 접점 온/오프 또는 솔레이노이드를 이용한 접점 온/오프를 수행할 수 있다. 기계식 릴레이와 다르게 전자식 릴레이는 반도체 소자로 접점을 온/오프할 수 있다. 일례로, 반도체 소자는 FET, IGBT일 수 있다.
하이브리드 릴레이에는 기계식 릴레이와 전자식 릴레이가 포함되어 있어, 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이가 보조 릴레이로 동작한다. 종래 하이브리드 릴레이에서는 전자식 릴레이가 기계식 릴레이의 보조 릴레이로서의 역할만 담당하였으나 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이가 유기적으로 동작해야할 필요성이 있다.
등록번호 제10-1369032호, 하이브리드 릴레이 등록번호 제10-1393818호, 하이브리드 릴레이
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이를 온/오프 제어하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이를 제공하는데 있다.
또한, 전자식 릴레이의 제어 시간을 일정 범위 내로 설정하고, 일정 범위를 벗어난 제어 시간에서 센서에 의해 감지되는 상태값의 변화가 없을 때까지 다음 제어 시간에 대응한 일정 범위를 조절하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이를 제공하는데 있다.
또한, 아크 방전이 감지되면 전자식 릴레이를 제어하여 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이를 제공하는데 있다.
또한, 기계식 릴레이의 열화를 감지하면 외부 통신망을 통해 알람 및 모니터링을 전송하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이를 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 기계식 릴레이(100); 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하는 센서(200); 및 센서(200)에 의해 감지된 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어하는 제어부(400)를 포함한다.
또한, 센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 전류를 감지하는 전류 센서(210); 및 기계식 릴레이(100)의 온도를 감지하는 온도 센서(220)를 포함하고, 제어부(400)는 전류 센서(210)에 의해 감지된 전류량이 일정 레벨을 초과하면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 온하고, 온도 센서(220)에 의해 감지된 온도값이 일정 값을 초과하면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 온한다.
또한, 센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하고 감지된 상태값을 출력하고, 제어부(400)는 상태값이 일정 범위 내에 속하면 기계식 릴레이(100)를 계속 사용하고, 상태값이 일정 범위를 벗어나면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 제어한다.
또한, 기계식 릴레이(100)가 오프되면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)의 제어 시간을 일정 범위 내로 설정하고, 일정 범위를 벗어난 제어 시간에서 기계식 릴레이(100) 또는 전자식 릴레이(300)로부터 발생하며 센서(200)에 의해 감지되는 상태값의 변화가 없을 때까지 다음 제어 시간에 대응한 일정 범위를 조절한다.
또한, 상태값은 온도값 또는 전류값 중 어느 하나 이상이다.
또한, 제어부(400)는 기계식 릴레이(100)를 오프할 때 센서(200)에는 아크 방전을 감지하는 센서(200)가 사용되고, 센서(200)에 의해 아크 방전이 감지되면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 제어하여 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성한다.
또한, 기계식 릴레이(100)는 모터에 의한 회전력 또는 솔레노이드로 접점을 온/오프하고, 전자식 릴레이(300)는 반도체 소자로 접점을 온/오프하고, 제어부(400)는 모터 또는 솔레노이드를 제어하여 기계식 릴레이(100)의 접점을 온/오프하고, 반도체 소자를 제어하여 전자식 릴레이(300)의 접점을 온/오프한다.
또한, 제어부(400)는 기계식 릴레이(100)의 열화를 감지하면 ESS의 외부 통신망(500)을 통해 알람 및 모니터링을 전송하고, 전자식 릴레이(300)를 제어하여 기계식 릴레이(100)의 열화를 제거해서 전기적 발적 상태를 해소한다.
상기와 같은 본 발명에 따른 ESS를 위한 하이브리드 릴레이를 이용할 경우에는 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이를 온/오프 제어하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다.
또한, 전자식 릴레이의 제어 시간을 조절하여 최적화할 수 있는 장점이 있다.
또한, 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다.
또한, 외부 통신망을 통해 알람 및 모니터링을 전송하여 단말기 또는 서버로 릴레이 상태를 관리할 수 있다.
도 1은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이의 구성을 보인 블록도이다.
도 2는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이에 사용되는 센서(200) 종류를 보인 예시도이다.
도 3은 제어부(400)의 동작을 설명하는 예시도이다.
도 4는 제어부(400)의 신호 파형을 설명하는 예시도이다.
도 5는 아크 방전에 대처하는 하이브리드 릴레이를 보인 예시도이다.
도 6은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이에 사용되는 릴레이 종류를 보인 예시도이다.
도 7은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이의 알람 동작을 보인 예시도이다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이를 온/오프 제어하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다. ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 전자식 릴레이의 제어 시간을 조절하여 최적화할 수 있는 장점이 있다. ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다. ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 외부 통신망을 통해 알람 및 모니터링을 전송하여 단말기 또는 서버로 릴레이 상태를 관리할 수 있다.
도 1은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이의 구성을 보인 블록도이다.
ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 기계식 릴레이(100); 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하는 센서(200); 및 센서(200)에 의해 감지된 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어하는 제어부(400)를 포함한다.
센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지한다. 제어부(400)는 센서(200)에 의해 감지된 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어한다. 기계식 릴레이(100)는 흐르는 전류량과 동작 온도에 따라 열화가 발생할 수 있다. 센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하고, 제어부(400)에 알린다. 제어부(400)는 센서(200)가 감지한 기계식 릴레이(100) 상태인 전류량과 동작 온도에 따라 열화 발생을 판단하고 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어한다. 제어부(400)는 기계식 릴레이(100)의 열화 발생에 대응해서 전자식 릴레이(300)를 제어함으로써 기계식 릴레이(100)를 보호한다.
도 2는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이에 사용되는 센서(200) 종류를 보인 예시도이다.
센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 전류를 감지하는 전류 센서(210); 및 기계식 릴레이(100)의 온도를 감지하는 온도 센서(220)를 포함하고, 제어부(400)는 전류 센서(210)에 의해 감지된 전류량이 일정 레벨을 초과하면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 온하고, 온도 센서(220)에 의해 감지된 온도값이 일정 값을 초과하면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 온한다.
센서(200)에는 전류 센서(210)와 온도 센서(220)가 사용되고, 전류 센서(210)는 기계식 릴레이(100)의 전류를 감지하고, 온도 센서(220)는 기계식 릴레이(100)의 온도를 감지한다. 제어부(400)는 전류 센서(210)에 의해 감지된 전류량 또는 온도 센서(220)에 의해 감지된 온도값이 일정 레벨 또는 일정 값을 초과하면 기계식 릴레이(100)를 오프하고 전자식 릴레이(300)를 온할 수 있다. 센서(200)에는 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지할 수 있는 전류 센서(210)와 온도 센서(220)가 사용될 수 있다. 제어부(400)는 전류 센서(210) 또는 온도 센서(220)에 의해 감지된 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 제어한다.
도 3은 제어부(400)의 동작을 설명하는 예시도이다.
제어부(400)는 도 3의 (a)와 같이, 릴레이 온 명령이 입력되면 돌입전류 보호를 위해 전자식 릴레이(300)를 온하고, 기계식 릴레이(100)를 온한다. 릴레이가 온되면 돌입전류가 발생한다. 제어부(400)는 돌입전류에 대처하기 위해 전자식 릴레이(300)와 기계식 릴레이(100)를 온한다.
제어부(400)는 일정 시간 이후 측정 전류값이 기준값을 초과하면 기계식 릴레이(100)의 접점 불량을 알린다. 기계식 릴레이(100)에 흐르는 측정 전류값이 기준값을 초과하면 기계식 릴레이(100)의 접점 불량이 예상됨을 외부에 알릴 수 있다.
도 4의 41과 같이, 측정 전류값이 기준값을 초과하지 않으면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 오프한다. 돌입전류 보호 구간이 경과하면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 오프하고 기계식 릴레이(100)를 온 상태로 유지한다.
제어부(400)는 도 4의 42와 같이, 기계식 릴레이(100)의 측정 온도값이 기준값을 초과하면 전자식 릴레이(300)를 온하고 돌입전류 보호를 실시한다. 제어부(400)는 릴레이 온 이후, 기계식 릴레이(100)의 측정 온도값을 판단해서 기계식 릴레이(100)에 돌입전류가 흐르는지를 감지한다. 돌입전류가 발생하면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 온해서 기계식 릴레이(100)를 보호한다.
제어부(400)는 도 3의 (b)와 같이, 릴레이 오프 명령이 입력되면 도 4의 43과 같이, 돌입전류 보호를 위해 전자식 릴레이(300)를 온한다. 릴레이가 오프하게 되면 돌입전류가 발생한다. 제어부(400)는 기계식 릴레이(100)를 보호하기 위해 전자식 릴레이(300)를 온한다.
제어부(400)는 측정 전류값이 기준값을 초과하면 열화 감시 결과로 기계식 릴레이(100)의 접점 불량을 알린다. 기계식 릴레이(100)에 측정 전류값이 기준값을 초과하면 열화 발생으로 판단될 수 있다. 제어부(400)는 열화 감시 결과로 외부에 기계식 릴레이(100)의 접점 불량을 알릴 수 있다.
측정 전류값이 기준값을 초과하지 않으면 제어부(400)는 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 오프한다.
센서(200)는 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하고 감지된 상태값을 출력하고, 제어부(400)는 상태값이 일정 범위 내에 속하면 기계식 릴레이(100)를 계속 사용하고, 상태값이 일정 범위를 벗어나면 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 전자식 릴레이(300)를 제어한다. 상태값은 온도값 또는 전류값 중 어느 하나 이상이다.
기계식 릴레이(100)가 오프되면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)의 제어 시간을 일정 범위 내로 설정하고, 일정 범위를 벗어난 제어 시간에서 기계식 릴레이(100) 또는 전자식 릴레이(300)로부터 발생하며 센서(200)에 의해 감지되는 상태값의 변화가 없을 때까지 다음 제어 시간에 대응한 일정 범위를 조절한다. 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)의 제어 시간을 최적으로 조절할 수 있다.
도 5는 아크 방전에 대처하는 하이브리드 릴레이를 보인 예시도이다.
제어부(400)는 기계식 릴레이(100)를 오프할 때 센서(200)에는 아크 방전을 감지하는 센서(200)가 사용되고, 센서(200)에 의해 아크 방전이 감지되면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 제어하여 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성한다.
제어부(400)는 아크 방전에 대처하기 위해 센서(200)를 사용할 수 있다. 센서(200)에 의해 아크 방전이 감지되면 제어부(400)는 전자식 릴레이(300)를 제어할 수 있다. 제어부(400)가 전자식 릴레이(300)를 제어함으로써 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성해서 기계식 릴레이(100)에 돌입 전류가 발생함을 방지할 수 있다. 기계식 릴레이(100)에 아크 방전이 일어날 수 있는 릴레이 온 또는 오프일 때 전자식 릴레이(300)가 온되어 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성할 수 있다. 전자식 릴레이(300)의 온으로 아크 방전이 줄어들 수 있다.
도 6은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이에 사용되는 릴레이 종류를 보인 예시도이다.
기계식 릴레이(100)는 모터에 의한 회전력 또는 솔레노이드로 접점을 온/오프하고, 전자식 릴레이(300)는 반도체 소자로 접점을 온/오프하고, 제어부(400)는 모터 또는 솔레노이드를 제어하여 기계식 릴레이(100)의 접점을 온/오프하고, 반도체 소자를 제어하여 전자식 릴레이(300)의 접점을 온/오프한다.
기계식 릴레이(100)는 모터의 회전력을 이용한 접점 온/오프 또는 솔레이노이드를 이용한 접점 온/오프를 수행할 수 있다. 기계식 릴레이(100)와 다르게 전자식 릴레이(300)는 반도체 소자로 접점을 온/오프할 수 있다. 일례로, 반도체 소자는 FET, IGBT일 수 있다.
도 7은 ESS를 위한 하이브리드 릴레이의 알람 동작을 보인 예시도이다.
제어부(400)는 기계식 릴레이(100)의 열화를 감지하면 ESS의 외부 통신망(500)을 통해 알람 및 모니터링을 전송하고, 전자식 릴레이(300)를 제어하여 기계식 릴레이(100)의 열화를 제거해서 전기적 발적 상태를 해소한다. ESS의 외부 통신망(500)은 제어부(400)와 유무선 연결되는 단말기 또는 서버일 수 있다. ESS의 외부 통신망(500)은 제어부(400)와 통신하여 기계식 릴레이(100)의 열화 감시 결과인 알람과 모니터링을 외부로 알릴 수 있다. 제어부(400)가 설치된 곳으로부터 멀리 떨어진 외부에서 기계식 릴레이(100)의 상태를 감시할 수 있도록 ESS의 외부 통신망(500)이 동작할 수 있다.
이상 정리하면, ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 기계식 릴레이의 상태에 따라 전자식 릴레이를 온/오프 제어하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다.
ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 전자식 릴레이의 제어 시간을 조절하여 최적화할 수 있는 장점이 있다.
ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하여 기계식 릴레이를 보호할 수 있다.
ESS를 위한 하이브리드 릴레이는 외부 통신망을 통해 알람 및 모니터링을 전송하여 단말기 또는 서버로 릴레이 상태를 관리할 수 있다.
상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
100: 기계식 릴레이 200: 센서
210: 전류 센서 220: 온도 센서
300: 전자식 릴레이 400: 제어부
500: 외부 통신망

Claims (7)

  1. 기계식 릴레이(100);
    상기 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하는 센서(200); 및
    상기 센서(200)에 의해 감지된 상기 기계식 릴레이(100)의 상태에 따라 전자식 릴레이(300)를 온/오프 제어하는 제어부(400)를 포함하고,
    상기 센서(200)는 상기 기계식 릴레이(100)의 상태를 감지하고 감지된 상태값을 출력하고,
    상기 제어부(400)는 상기 상태값이 일정 범위 내에 속하면 상기 기계식 릴레이(100)를 계속 사용하고, 상기 상태값이 일정 범위를 벗어나면 상기 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 상기 전자식 릴레이(300)를 제어하고,
    상기 기계식 릴레이(100)가 오프되면 상기 전자식 릴레이(300)의 제어 시간을 일정 범위 내로 설정하고, 일정 범위를 벗어난 제어 시간에서 상기 기계식 릴레이(100) 또는 상기 전자식 릴레이(300)로부터 제어 시간이 발생하며 상기 센서(200)에 의해 감지되는 상기 상태값의 변화가 없을 때까지 다음 제어 시간에 대응한 일정 범위를 조절하고,
    상기 센서(200)는 상기 기계식 릴레이(100)의 전류를 감지하는 전류 센서(210); 및
    상기 기계식 릴레이(100)의 온도를 감지하는 온도 센서(220)를 포함하고,
    상기 제어부(400)는 상기 전류 센서(210)에 의해 감지된 전류량이 일정 레벨을 초과하면 상기 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 상기 전자식 릴레이(300)를 온하고,
    상기 온도 센서(220)에 의해 감지된 온도값이 일정 값을 초과하면 상기 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 상기 전자식 릴레이(300)를 온하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부(400)는 릴레이 온 명령이 입력되면 돌입전류 보호를 위해 상기 전자식 릴레이(300)를 온하고, 상기 기계식 릴레이(100)를 온하고,
    일정 시간 이후 측정 전류값이 기준값을 초과하면 상기 기계식 릴레이(100)의 접점 불량을 알리고, 측정 전류값이 기준값을 초과하지 않으면 상기 전자식 릴레이(300)를 오프하고,
    돌입전류 보호 구간이 경과하면 상기 전자식 릴레이(300)를 오프하고 상기 기계식 릴레이(100)를 온 상태로 유지하고,
    릴레이 온 이후, 상기 기계식 릴레이(100)의 측정 온도값을 판단해서 상기 기계식 릴레이(100)에 돌입전류가 흐르는지를 감지하고, 돌입전류가 발생하면 상기 전자식 릴레이(300)를 온해서 상기 기계식 릴레이(100)를 보호하고,
    릴레이 오프 명령이 입력되면 돌입전류 보호를 위해 상기 전자식 릴레이(300)를 온하고,
    측정 전류값이 기준값을 초과하면 열화 감시 결과로 상기 기계식 릴레이(100)의 접점 불량을 알리고, 상기 측정 전류값이 기준값을 초과하지 않으면 상기 기계식 릴레이(100)를 오프하고, 상기 전자식 릴레이(300)를 오프하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 상태값은 온도값 또는 전류값 중 어느 하나 이상인 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제어부(400)는 상기 기계식 릴레이(100)를 오프할 때 상기 센서(200)에는 아크 방전을 감지하는 센서(200)가 사용되고,
    상기 센서(200)에 의해 아크 방전이 감지되면 상기 제어부(400)는 상기 전자식 릴레이(300)를 제어하여 아크 방전에 의한 전류 경로를 형성하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 기계식 릴레이(100)는 모터에 의한 회전력 또는 솔레노이드로 접점을 온/오프하고,
    상기 전자식 릴레이(300)는 반도체 소자로 접점을 온/오프하고,
    상기 제어부(400)는 모터 또는 솔레노이드를 제어하여 상기 기계식 릴레이(100)의 접점을 온/오프하고, 반도체 소자를 제어하여 상기 전자식 릴레이(300)의 접점을 온/오프하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제어부(400)는 상기 기계식 릴레이(100)의 열화를 감지하면 ESS의 외부 통신망(500)을 통해 알람 및 모니터링을 전송하고, 상기 전자식 릴레이(300)를 제어하여 상기 기계식 릴레이(100)의 열화를 제거해서 전기적 발적 상태를 해소하는 ESS를 위한 하이브리드 릴레이.
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KR101393818B1 (ko) 2010-09-13 2014-05-12 파나소닉 주식회사 하이브리드 릴레이
KR20170010999A (ko) * 2015-07-21 2017-02-02 한국단자공업 주식회사 하이브리드 pra 제어방법

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