KR102551703B1 - 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법 - Google Patents

태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법이 개시된다. 본 발명의 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치는 태양광 발전 시스템의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 검출부; 소내전원으로부터 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 차단부; 및 검출부에 의해 검출된 정보를 분석하여 상기 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 판단하고 판단 결과에 따라 차단부를 제어하여 소내전원으로부터 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD FOR REDUCING POWERT LOSS OF PHOTOVOLTAIC POWER GENERATION SYSTEM}
본 발명은 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 분석하여 분석 결과에 따라 소내전원으로부터 유입되는 전력을 차단하여 태양광 발전 시스템에서 발생되는 전력손실을 저감시키는, 태양광 발전 시스템의 전력손실 방지 장치 및 방법에 관한 것이다.
석유 등 화석에너지의 고갈과 환경오염에 대한 우려로 인하여 대체 에너지에 대한 관심이 높아지고 있다. 그 중에서도 태양전지를 부착한 패널을 대규모로 펼쳐 태양광 에너지를 이용, 전기를 대규모로 생산하는 발전인 태양광발전이 각광받고 있다. 태양광발전은 무한정, 무공해의 태양광 에너지를 이용하므로 연료비가 들지 않고, 대기오염이나 폐기물 발생이 없다는 장점이 있다.
태양광 에너지 발전 방식에는 독립형 방식과 계통 연계형 방식이 있다. 독립형 방식은 태양광발전 장치를 계통에 연결되지 않은 독립된 부하에 연결하여 사용한다. 계통 연계형 방식은 태양광발전 장치를 기존의 전력 계통에 연결하여 사용한다.
태양광 발전 시스템으로부터 낮에 전기가 발생하면 송전하고 밤이나 우천시에는 계통으로부터 전기를 공급받는다. 계통 연계형 태양광 발전 장치를 효율적으로 사용하기 위해서 경부하시에는 배터리 에너지 저장 시스템(Battery Energy Storage System, BESS)에 유휴전력을 저장하고, 과부하시에는 태양광 발전 전력뿐만 아니라 배터리 에너지 저장 시스템을 방전하여 전력을 계통에 공급하는 형태의 태양광 발전 장치가 도입되었다.
본 발명의 배경기술은 대한민국 공개특허공보 10-2020-0098319호(2020.08.20)의 '태양광발전시스템의 전력공급 제어장치'에 개시되어 있다.
본 발명은 전술한 문제점을 개선하기 위해 창안된 것으로서, 본 발명의 일 측면에 따른 목적은 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 분석하여 분석 결과에 따라 소내전원으로부터 유입되는 전력을 차단하여 태양광 발전 시스템에서 발생되는 전력손실을 저감시키는, 태양광 발전 시스템의 전력손실 방지 장치 및 방법을 제공하는 데 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치는 태양광 발전 시스템의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 검출부; 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 차단부; 및 상기 검출부에 의해 검출된 정보를 분석하여 상기 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 판단하고 판단 결과에 따라 상기 차단부를 제어하여 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템 내부에서 입출력되는 전력 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템 내부에서 입출력되는 전력이 기 설정된 설정전력 범위 이내이면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템의 동작하는 동작 환경 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템이 동작하는 동작 환경이 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 방법은 검출부가 태양광 발전 시스템의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 단계; 및 제어부가 상기 검출부에 의해 검출된 정보를 분석하여 분석 결과에 따라 차단부를 제어하여 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템 내부에서 입출력되는 전력 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 단계에서, 상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템 내부에서 입출력되는 전력이 기 설정된 설정전력 범위 이내이면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템의 동작하는 동작 환경 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 단계에서, 상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템이 동작하는 동작 환경이 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법은 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 분석하여 분석 결과에 따라 소내전원으로부터 유입되는 전력을 차단하여 태양광 발전 시스템에서 발생되는 전력손실을 저감시킬 수 있다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치의 블럭 구성도이다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 방법의 순서도이다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법을 첨부된 도면들을 참조하여 상세하게 설명한다. 이러한 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 이용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야할 것이다.
도 1 은 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치의 블럭 구성도이다.
도 1 을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치는 태양광 발전 시스템(20)의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 검출부(100), 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)에 공급되는 전력을 차단하는 차단부(300), 및 검출부(100)에 의해 검출된 정보를 분석하여 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하고 판단 결과에 따라 차단부(300)를 제어하여 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)에 공급되는 전력을 제어하는 제어부(200)를 포함한다.
여기서, 태양광 발전 시스템(20)은 태양광 에너지를 이용하여 전기 에너지로 변환한다. 태양광 발전 시스템(20)은 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24)를 포함한다.
태양광 어레이(24)는 태양전지 모듈이 조합된 것으로서, 복수의 태양전지 모듈을 직렬 또는 병렬로 접속되어 원하는 직류전압과 발전전력을 얻을 수 있도록 한다.
태양광 어레이(24)는 상기한 바와 같이 태양전지 모듈의 집합체로서, 스트링, 역류방지 다이오드, 바이패스 다이오드 및 접속함 등을 포함한다. 스트링은 태양전지 모듈이 직렬연결된 회로이다.
태양전지 모듈은 다수의 태양전지 셀이 일정한 틀에 고정되어 구성된다. 태양전지 모듈 속에 태양전지 셀이 연결되어 원하는 전압 또는 출력을 얻을 수 있게 된다.
인버터(23)는 태양광 어레이(24)에서 발생된 직류전력을 교류전력으로 변환한다. 인버터(23)는 절연게이트 양극성 트랜지스터를 이용하여 직류를 매우 빠른 속도로 나누어 이를 다시 배치함으로써 교류를 만들어낸다.
또한, 인버터(23)는 사고 발생시에 계통을 보호하는 계통연계 보호 기능도 수행할 수 있다.
변압기(22)는 태양광 어레이(24)에서 발생된 직류전력을 계통의 전력과 동일한 전압과 주파수의 교류전력으로 변환한다.
차단기(21)는 변압기(22)로부터 출력되는 교류전력을 차단하거나 계통으로부터 유입되는 지락전류를 차단한다.
한편, 태양광 발전 시스템(20)에 간단히 설명하였으나, 태양광 발전 시스템(20)은 상기한 실시예에 한정되는 것은 아니며 다양한 구조와 구성의 시스템으로 구현될 수 있으며, 특별히 한정되는 것은 아니다.
한편, 검출부(100)는 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출한다.
태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하기 위한 정보에는, 태양광 발전 시스템(20) 내부에서 입출력되는 전력 정보, 및 태양광 발전 시스템(20)의 동작하는 동작 환경 정보가 포함될 수 있다.
태양광 발전 시스템(20)은 기 설정된 동작 환경이 만족되면 태양광 에너지를 전기 에너지로 변환하는데, 이 경우 태양광 어레이(24), 인버터(23), 변압기(22) 및 차단기(21) 각각으로부터 전력이 입출력되어 최종적으로 계통에서 필요로 하는 전력이 생산된다.
태양광 발전 시스템(20)이 실제 동작 중인 경우에는, 태양광 발전 시스템(20) 내부의 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24) 각각은 고유한 범위의 전력을 입력받거나 출력한다. 이에, 검출부(100)는 태양광 발전 시스템(20) 내부의 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24) 각각의 전력을 검출한다.
또한, 태양광 발전 시스템(20)은 기 설정된 동작 환경에 따라 동작할 수 있는데, 이러한 동작 환경에는 현재 시각, 일사량, 대기온도 등이 포함될 수 있다.
차단부(300)는 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)에 공급되는 전력을 차단한다.
차단부(300)는 태양광 발전 시스템(20) 내부의 차단기(21)가 채용되거나, 또는 태양광 발전 시스템(20)과 소내전원(10) 사이에 설치될 수도 있다.
그러나, 차단부(300)는 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)에 공급되는 전력을 차단할 수 있는 것이라면 특별히 한정되는 것은 아니다. 이 외에도, 차단부(300)는 태양광 발전 시스템(20) 내 변압기(22), 인버터(23) 및 태양광 어레이(24) 각각에 일대일 대응되게 설치될 수도 있다.
제어부(200)는 검출부(100)에 의해 검출된 정보를 분석하여 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하고 판단 결과에 따라 차단부(300)를 제어하여 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)에 공급되는 전력을 제어한다.
즉, 제어부(200)는 검출부(100)에 의해 검출된 태양광 발전 시스템(20) 내부의 전력을 토대로 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단한다.
이 경우, 제어부(200)는 태양광 발전 시스템(20) 내부에서 입출력되는 전력이 기 설정된 설정전력 범위 이내인지 여부에 따라 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단할 수 있다.
설정전력 범위는 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단할 수 있는 전력범위이다. 설정전력 범위는 상기한 바와 같이 태양광 발전 시스템(20) 내 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24)별로 다양하게 설정될 수 있다.
이에, 제어부(200)는 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24) 중 적어도 하나 이상의 전력이 각각에 기 설정된 설정전력 범위 이내이면 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단한다.
또한, 제어부(200)는 동작 환경 정보, 예컨대 현재 시각, 일사량, 대기온도 중 적어도 하나 이상이 각각에 기 설정된 설정 환경조건이 만족되는지에 따라 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단할 수 있다.
설정 환경조건은 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 환경조건이다. 설정 환경조건은 상기한 동작 환경, 예컨데 현재 시각, 일사량, 대기온도별로 각각 설정된다.
이에, 제어부(200)는 상기한 현재 시각, 일사량, 대기온도 중 적어도 하나 이상이 각각에 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단한다.
이와 같이, 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단되면, 제어부(200)는 차단부(300)를 턴오프시켜 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)으로 유입되는 전력을 차단함으로써, 태양광 발전 시스템(20)에 의한 전력손실을 저감한다.
이상으로 상술한 구성 요소들의 기능은 본 실시예에 대한 동작을 보다 명확하게 이해할 수 있도록 각기 구분하여 설명하였으나, 실시예에 따라서는 제어부(200)가 구성 요소들의 기능을 모두 통합하여 실시하거나, 또는 제어부(200)가 구성 요소들의 기능 중 적어도 하나 이상을 대체하여 실시할 수도 있음에 유의한다.
이하 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 방법을 도 2 를 참조하여 상세하게 설명한다.
도 2 는 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 방법의 순서도이다.
도 2 를 참조하면, 먼저 검출부(100)는 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출한다(S10).
태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단하기 위한 정보에는, 태양광 발전 시스템(20) 내부에서 입출력되는 전력 정보, 및 태양광 발전 시스템(20)의 동작하는 동작 환경 정보가 포함될 수 있다.
즉, 검출부(100)는 태양광 발전 시스템(20) 내부의 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24) 각각의 전력을 검출하거나, 현재 시각, 일사량, 대기온도를 검출한다.
이어, 제어부(200)는 검출부(100)에 의해 검출된 정보를 분석하여 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단한다(S20).
즉, 제어부(200)는 태양광 발전 시스템(20) 내부에서 입출력되는 전력이 기 설정된 설정전력 범위 이내인지 여부에 따라 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단할 수 있다.
이 경우, 제어부(200)는 차단기(21), 변압기(22), 인버터(23), 및 태양광 어레이(24) 중 적어도 하나 이상의 전력이 각각에 기 설정된 설정전력 범위 이내이면 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단한다.
또한, 제어부(200)는 동작 환경 정보, 예컨대 현재 시각, 일사량, 대기온도 중 적어도 하나 이상이 각각에 기 설정된 설정 환경조건이 만족되는지에 따라 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 판단할 수 있다.
이 경우, 제어부(200)는 상기한 현재 시각, 일사량, 대기온도 중 적어도 하나 이상이 각각에 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단한다.
이와 같이, 태양광 발전 시스템(20)이 동작하지 않는 것으로 판단되면, 제어부(200)는 차단부(300)를 턴오프시켜 소내전원(10)으로부터 태양광 발전 시스템(20)으로 유입되는 전력을 차단(S30)함으로써, 태양광 발전 시스템(20)에 의한 전력손실을 저감한다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치 및 방법은 태양광 발전 시스템(20)의 동작 여부를 분석하여 분석 결과에 따라 소내전원(10)으로부터 유입되는 전력을 차단하여 태양광 발전 시스템(20)에서 발생되는 전력손실을 저감시킬 수 있다.
본 명세서에서 설명된 구현은, 예컨대, 방법 또는 프로세스, 장치, 소프트웨어 프로그램, 데이터 스트림 또는 신호로 구현될 수 있다. 단일 형태의 구현의 맥락에서만 논의(예컨대, 방법으로서만 논의)되었더라도, 논의된 특징의 구현은 또한 다른 형태(예컨대, 장치 또는 프로그램)로도 구현될 수 있다. 장치는 적절한 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 등으로 구현될 수 있다. 방법은, 예컨대, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 집적 회로 또는 프로그래밍가능한 로직 디바이스 등을 포함하는 프로세싱 디바이스를 일반적으로 지칭하는 프로세서 등과 같은 장치에서 구현될 수 있다. 프로세서는 또한 최종-사용자 사이에 정보의 통신을 용이하게 하는 컴퓨터, 셀 폰, 휴대용/개인용 정보 단말기(personal digital assistant: "PDA") 및 다른 디바이스 등과 같은 통신 디바이스를 포함한다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 기술이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의하여 정해져야할 것이다.
10: 소내전원 20: 태양광 발전 시스템
21: 차단기 22: 변압기
23: 인버터 24: 태양광 어레이
100: 검출부 200: 제어부
300: 차단부

Claims (10)

  1. 태양광 발전 시스템의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 검출부;
    소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하는 차단부; 및
    상기 검출부에 의해 검출된 정보를 분석하여 상기 태양광 발전 시스템의 동작 여부를 판단하고 판단 결과에 따라 상기 차단부를 제어하여 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 각각에서 입출력되는 전력 정보, 및 상기 태양광 발전 시스템의 동작 환경 정보를 포함하며,
    상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 중 적어도 하나에서 입출력되는 전력이, 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 각각에 기 설정된 설정전력 범위 이내이고, 상기 태양광 발전 시스템의 동작 환경이 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하며,
    상기 동작 환경은 현재 시각, 일사량, 및 대기온도를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 장치.
  2. 삭제
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 검출부가 태양광 발전 시스템의 실제 동작 여부를 판단하기 위한 정보를 검출하는 단계; 및
    제어부가 상기 검출부에 의해 검출된 정보를 분석하여 분석 결과에 따라 차단부를 제어하여 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 단계를 포함하고,
    상기 검출부에 의해 검출된 정보는 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 각각에서 입출력되는 전력 정보, 및 상기 태양광 발전 시스템의 동작 환경 정보를 포함하며,
    상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 제어하는 단계에서, 상기 제어부는 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 중 적어도 하나에서 입출력되는 전력이, 상기 태양광 발전 시스템의 차단기, 변압기, 인버터 및 태양광 어레이 각각에 기 설정된 설정전력 범위 이내이고, 상기 태양광 발전 시스템의 동작 환경이 기 설정된 설정 환경조건을 만족하면 상기 차단부를 턴오프시켜 상기 소내전원으로부터 상기 태양광 발전 시스템에 공급되는 전력을 차단하며,
    상기 동작 환경은 현재 시각, 일사량, 및 대기온도를 포함하는 것을 특징으로 하는 태양광 발전 시스템의 전력손실 저감 방법.
  7. 삭제
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
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