KR102561063B1 - Temperature Sensor Having Seismic Sensor, Solar Radiation Sensor Unit - Google Patents

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KR102561063B1
KR102561063B1 KR1020220132920A KR20220132920A KR102561063B1 KR 102561063 B1 KR102561063 B1 KR 102561063B1 KR 1020220132920 A KR1020220132920 A KR 1020220132920A KR 20220132920 A KR20220132920 A KR 20220132920A KR 102561063 B1 KR102561063 B1 KR 102561063B1
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이승환
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Abstract

지진센서를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체가 개시된다. 본 발명의 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체는, 태양광패널 설치대상물의 일측면에 장착되어, 설치대상물의 주위 환경 데이터를 검출하여 운용자에게 전달하는 센서 단일체로서, 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되고, 태양광패널의 경사면에 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부에 전달하는 제1일사량센서부; 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되고, 수평면 상으로 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부에 전달하는 제2일사량센서부; 상기 제1일사량센서부와 일체형 구조로 장착되고, 태양광패널 주위 대기 온도를 검출하여 모니터링부에 전달하는 외기온도센서부; 상기 제2일사량센서부와 일체형 구조로 장착되고, 태양광패널 자체의 온도를 검출하여 모니터링부에 전달하는 모듈온도센서부; 상기 태양광패널의 고정프레임의 일측에 장착되고, 지진발생 여부를 검출하여 모니터링부에 전달하는 지진감지센서부; 및 운용자에 의해 운용되는 중앙관제센터에 설치되고, 전달된 데이터를 종합하여 운용자의 모니터링용 컴퓨터에 출력하는 모니터링부;를 포함하는 것을 구성의 요지로 한다.
본 발명에 따르면, UTP케이블 한가닥으로 다수의 센서와 통신 가능하여 온도센서와 수평면 경사면 조도센서를 단일화 할 수 있고, 결과적으로 유사시 신속히 대처 가능한 구조를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.
A temperature sensor including an earthquake sensor and a solar radiation sensor unit are disclosed. The temperature sensor and the solar radiation sensor unit according to an embodiment of the present invention are mounted on one side of a solar panel installation object, and detect the surrounding environment data of the installation object and deliver it to the operator. A first solar radiation sensor unit mounted on a parallel upper surface and detecting solar radiation irradiated to the inclined surface of the solar panel and transmitting the detected solar radiation to the monitoring unit; A second solar radiation sensor unit mounted on one side of the fixed frame of the solar panel in a state parallel to a horizontal surface and detecting solar radiation irradiated onto the horizontal surface and transmitting it to the monitoring unit; an outdoor temperature sensor unit mounted in an integrated structure with the first solar radiation sensor unit and detecting the air temperature around the solar panel and transmitting the detected temperature to the monitoring unit; a module temperature sensor unit mounted in an integrated structure with the second solar radiation sensor unit and detecting the temperature of the solar panel itself and transmitting the detected temperature to the monitoring unit; an earthquake detection sensor unit mounted on one side of the fixed frame of the solar panel and detecting whether an earthquake has occurred and transmitting the result to a monitoring unit; And a monitoring unit that is installed in the central control center operated by the operator and outputs the aggregated data to the operator's monitoring computer.
According to the present invention, it is possible to communicate with a plurality of sensors with a single UTP cable, so that the temperature sensor and the horizontal surface inclined surface illumination sensor can be unified, and as a result, a single unit of temperature sensor and solar radiation sensor including a structure capable of responding quickly in case of emergency can be provided. .

Description

지진센서를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체{Temperature Sensor Having Seismic Sensor, Solar Radiation Sensor Unit}Temperature sensor having seismic sensor, solar radiation sensor unit {Temperature Sensor Having Seismic Sensor, Solar Radiation Sensor Unit}

본 발명은 온도센서, 일사량센서 단일체에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 지진센서를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체에 관한 것이다.The present invention relates to a temperature sensor and a solar radiation sensor unit, and more particularly, to a temperature sensor including an earthquake sensor and a solar radiation sensor unit.

일반적으로 태양광패널에는 운용효율을 실시간으로 검출하기 위해 일사량센서 및 온도센서를 구비하고 있다. 이러한 구성을 설치하기 위해 다수의 전자장비가 추가로 설치되어야 한다.In general, a solar panel is provided with an insolation sensor and a temperature sensor to detect operating efficiency in real time. In order to install this configuration, a number of electronic equipment must be additionally installed.

추가로 설치되는 다수의 전자장비는 각각 별도로 제작되어 도 1에 도시된 바와 같이, 복잡한 회로를 통해 연결된 후, 실제 태양광패널을 지지하는 프레임에 시공되어 운용된다.A plurality of electronic equipments to be additionally installed are manufactured separately and, as shown in FIG. 1, connected through complex circuits, then constructed and operated on a frame supporting an actual solar panel.

또한, 종래 기술에 따른 태양광패널의 설치 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 CCTV 또는 지진센서 등을 설치하여 운용하기도 한다.In addition, in order to monitor the installation state of the solar panel according to the prior art in real time, a CCTV or an earthquake sensor may be installed and operated.

일반적으로 지진이라 함은, 지구 내부에서 급격한 지각변동이 생겨 그 충격으로 생긴 파동, 즉 지진파가 지표면까지 전해져 지반을 흔드는 것을 말하며, 학술적으로는 "탄성 에너지원으로부터 지진파가 전파됨으로써 발생하는 지구의 진동"이라고 정의할 수 있다.In general, an earthquake refers to a sudden tectonic shift inside the earth, and the waves caused by the impact, that is, seismic waves, are transmitted to the surface and shake the ground. can be defined as

이때, 지진의 규모는 민감한 지진계로만 검출되는 아주 작은 규모의 지진부터 광범위한 지역에 큰 피해를 주는 대규모의 지진까지 다양하다.At this time, the magnitude of the earthquake varies from a very small earthquake that is detected only with a sensitive seismometer to a large-scale earthquake that causes great damage to a wide area.

전 세계적으로 매일 지구상에서 발생하는 지진은 수천 개에 이르며, 대부분의 지진은 오랜 기간에 걸쳐 대륙의 이동, 해저의 확장, 산맥의 형성 등에 작용하는 지구내부의 커다란 힘에 의하여 발생된다.Thousands of earthquakes occur every day around the world, and most earthquakes are caused by large internal forces acting on the movement of continents, expansion of the sea floor, and formation of mountain ranges over a long period of time.

최근 50년간 세계 각지에서 발생한 규모 7 이상의 천발 지진은 약 500회에 이르며 지진에 대한 피해는 점점 그 강도가 높아지고 있다.In the last 50 years, there have been about 500 earthquakes of magnitude 7 or higher in various parts of the world, and the damage from earthquakes is gradually increasing.

지진피해의 예로 지난 2011년 3월 11일 일본 후쿠시마에서 규모 9.0의 강진이 발생하여 지진해일 등으로 인하여 많은 재산피해 및 인명피해가 발생하였다.As an example of earthquake damage, a strong earthquake with a magnitude of 9.0 occurred in Fukushima, Japan on March 11, 2011, resulting in a lot of property damage and loss of life due to a tsunami.

지진으로부터 안전하다는 우리나라도 대규모 지진은 발생하진 않았으나, 규모 3.0의 지진은 연 2회정도 발생하고 있으며, 최근(2017. 11. 15) 포항에서 발생된 규모 5.4의 본진 및 그 이후 계속해서 발생된 4.0 이상의 수십회 여진으로 인해 막대한 재산상 피해는 물론 많은 이재민이 발생되었다.Even in Korea, which is said to be safe from earthquakes, no large-scale earthquake has occurred, but earthquakes with a magnitude of 3.0 occur twice a year. The above dozens of aftershocks caused enormous property damage as well as many victims.

그런데 현재의 지진 감시 시스템은 센싱한 센서 값을 지진 감시 시스템에 포함된 메모리에 저장하고, 관리자가 휴대용 메모리(USB)를 이용하여 주기적으로 저장된 센서 값을 다운로드 받아 가는 형태의 감시가 이루어지고 있을 뿐이어서, 실시간으로 지진이 발생하는 진동을 센싱한 센서값을 통해 지진 발생 여부를 감시하는 방법이 절실히 요구되고 있다.However, the current earthquake monitoring system stores the sensed sensor values in the memory included in the earthquake monitoring system, and the manager downloads the stored sensor values periodically using a portable memory (USB). Now, there is an urgent need for a method of monitoring whether an earthquake occurs through sensor values that sense vibrations of earthquakes in real time.

그런데 종래 대부분의 진동감지센서나 연기감지센서 또는 화재감지센서를 포함한 온도검출센서 등은 각각 별도의 형태로 개발되어 있을 뿐만 아니라, 이들 센서들의 출력신호를 이용한 이용하여 각종 재난 및 재해상태를 경보하는 장치 역시 별도로 개발되어 단독으로 사용되거나 각종 전기전자 기기에 실장하여 사용되고 있어 지진을 포함하여 화재나 과열 및 동파방지 등에 대한 종합적인 경보를 실시할 수 없는 실정이다.However, most conventional vibration detection sensors, smoke detection sensors, or temperature detection sensors including fire detection sensors are not only developed in separate forms, but also use the output signals of these sensors to alert various disasters and disaster conditions. Devices are also separately developed and used alone or mounted in various electrical and electronic devices, so comprehensive warnings for fire, overheating, and freeze protection, including earthquakes, cannot be performed.

따라서, 상기 언급한 종래 기술에 따른 문제점을 해결할 수 있는 기술이 필요한 실정이다.Therefore, there is a need for a technique capable of solving the above-mentioned problems according to the prior art.

한국공개특허공보 제10-2022-0073708호 (공개일자: 2022년06월03일)Korean Patent Publication No. 10-2022-0073708 (published date: June 03, 2022)

본 발명의 목적은, UTP케이블 한가닥으로 다수의 센서와 통신 가능하여 온도센서와 수평면 경사면 조도센서를 단일화 할 수 있고, 결과적으로 유사시 신속히 대처 가능한 구조를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공하는 것이다.An object of the present invention is to provide a single unit of temperature sensor and solar radiation sensor that can communicate with a plurality of sensors with a single UTP cable, thereby unifying a temperature sensor and a horizontal surface slope illuminance sensor, and as a result, a structure capable of quickly responding in case of emergency. .

이러한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체는, 태양광패널 설치대상물의 일측면에 장착되어, 설치대상물의 주위 환경 데이터를 검출하여 운용자에게 전달하는 센서 단일체로서, 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되고, 태양광패널의 경사면에 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부에 전달하는 제1일사량센서부; 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되고, 수평면 상으로 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부에 전달하는 제2일사량센서부; 상기 제1일사량센서부와 일체형 구조로 장착되고, 태양광패널 주위 대기 온도를 검출하여 모니터링부에 전달하는 외기온도센서부; 상기 제2일사량센서부와 일체형 구조로 장착되고, 태양광패널 자체의 온도를 검출하여 모니터링부에 전달하는 모듈온도센서부; 상기 태양광패널의 고정프레임의 일측에 장착되고, 지진발생 여부를 검출하여 모니터링부에 전달하는 지진감지센서부; 및 운용자에 의해 운용되는 중앙관제센터에 설치되고, 전달된 데이터를 종합하여 운용자의 모니터링용 컴퓨터에 출력하는 모니터링부;를 포함하는 구성일 수 있다.In order to achieve this object, the temperature sensor and the solar radiation sensor unit according to one aspect of the present invention are mounted on one side of the solar panel installation object, detect the surrounding environment data of the installation object, and transmit it to the operator. As a sensor unit, A first solar radiation sensor unit mounted on an upper surface parallel to the inclined surface of the solar panel, detecting the amount of sunlight irradiated on the inclined surface of the solar panel and transmitting it to the monitoring unit; A second solar radiation sensor unit mounted on one side of the fixed frame of the solar panel in a state parallel to a horizontal surface and detecting solar radiation irradiated onto the horizontal surface and transmitting it to the monitoring unit; an outdoor temperature sensor unit mounted in an integrated structure with the first solar radiation sensor unit and detecting the air temperature around the solar panel and transmitting the detected temperature to the monitoring unit; a module temperature sensor unit mounted in an integrated structure with the second solar radiation sensor unit and detecting the temperature of the solar panel itself and transmitting the detected temperature to the monitoring unit; an earthquake detection sensor unit mounted on one side of the fixed frame of the solar panel and detecting whether an earthquake has occurred and transmitting the result to a monitoring unit; and a monitoring unit that is installed in the central control center operated by the operator and outputs the synthesized data to the operator's computer for monitoring.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 온도센서, 일사량센서 단일체는, 상기 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되고, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제1일사량센서부를 탑재하고, 일측면에 외기온도센서부를 장착하는 구조의 제1하우징; 상기 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되고, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제2일사량센서부를 탑재하고, 일측면으로부터 소정 길이만큼 연장된 모듈온도센서부를 장착하는 구조의 제2하우징; 상기 제1하우징과 제2하우징을 연결하고, 제2하우징으로부터 검출된 데이터를 제1하우징에 전달하며, 소정 크기의 강성을 가지는 유연한 소재로 구성되는 연결케이블; 및 상기 제1하우징의 일측에 장착되어 소정 길이만큼 연장되어 모니터링부에 결속되고, 제1하우징 및 제2하우징으로부터 검출된 데이터를 모니터링부에 전달하는 통신케이블;을 포함하는 구성일 수 있다.In one embodiment of the present invention, the temperature sensor and the solar radiation sensor unit are mounted on an upper surface parallel to the inclined surface of the solar panel, and have a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein, and an internal storage space. A first housing having a structure in which a first solar radiation sensor unit is mounted in the space and an outside air temperature sensor unit is mounted on one side of the housing; It is mounted on one side of the fixed frame of the solar panel in a state parallel to the horizontal plane, and is a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein, a second solar radiation sensor unit is mounted in the internal storage space, and a predetermined amount is placed from one side. A second housing having a structure for mounting the module temperature sensor unit extended by the length; a connection cable connecting the first housing and the second housing, transmitting data detected from the second housing to the first housing, and made of a flexible material having a predetermined rigidity; and a communication cable mounted on one side of the first housing, extended by a predetermined length, bound to the monitoring unit, and transmitting data detected from the first housing and the second housing to the monitoring unit.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1하우징은, 상기 제1하우징의 내부에 장착되고, 제1하우징의 설치 지점에서 변형률을 검출하는 변형률센서; 상기 제1하우징의 내부에 장착되고, 제1하우징의 설치 지점에서 위치를 검출하는 위치센서; 상기 제1하우징의 내부에 장착되고, 제1하우징의 설치 지점에서 가속도 및 기울기를 검출하는 가속도센서; 상기 제1하우징의 내부에 장착되고, 제1하우징의 설치 지점에서 대기압을 측정하여 높이를 산출하는 대기압센서; 및 상기 제1하우징의 내부에 장착되고, 각각의 센서들이 검출한 정보를 모니터링부에 송신하는 통신 인터페이스;를 포함하는 구성일 수 있다.In one embodiment of the present invention, the first housing may include: a strain sensor mounted inside the first housing and detecting a strain at an installation point of the first housing; a position sensor mounted inside the first housing and detecting a position at an installation point of the first housing; an acceleration sensor mounted inside the first housing and detecting acceleration and inclination at an installation point of the first housing; an atmospheric pressure sensor mounted inside the first housing and calculating a height by measuring atmospheric pressure at an installation point of the first housing; and a communication interface mounted inside the first housing and transmitting information detected by each sensor to a monitoring unit.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1하우징은, 상기 제1하우징 내부에 장착되고, 외부에서 전달되는 전력을 충전받고, 통신 인터페이스 및 각각의 센서들에 대하여 충전된 전력을 공급하고, 무선충전 가능한 구조의 충전배터리부;를 포함하는 구성일 수 있다.In one embodiment of the present invention, the first housing is mounted inside the first housing, receives the power transmitted from the outside, supplies the charged power to the communication interface and each sensor, and wireless It may be configured to include; a rechargeable battery unit having a chargeable structure.

본 발명의 일 실시예에 있어서, 상기 제1하우징 내부에 장착되는 다수의 센서들은, 하나의 칩 형태로 이루어질 수 있다.In one embodiment of the present invention, a plurality of sensors mounted inside the first housing may be formed in the form of a single chip.

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 온도센서, 일사량센서 단일체에 따르면, 특정 구조의 제1일사량센서부, 제2일사량센서부, 외기온도센서부, 모듈온도센서부, 지진감지센서부 및 모니터링부를 구비함으로써, UTP케이블 한가닥으로 다수의 센서와 통신 가능하여 온도센서와 수평면 경사면 조도센서를 단일화 할 수 있고, 결과적으로 유사시 신속히 대처 가능한 구조를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.As described above, according to the temperature sensor and the solar radiation sensor unit of the present invention, the first solar radiation sensor unit, the second solar radiation sensor unit, the outdoor temperature sensor unit, the module temperature sensor unit, the earthquake detection sensor unit, and the monitoring unit have a specific structure. By having it, it is possible to communicate with a plurality of sensors with a single UTP cable, so that the temperature sensor and the horizontal surface inclined surface illumination sensor can be unified, and as a result, a temperature sensor and a solar radiation sensor unit including a structure that can be quickly coped with in case of emergency can be provided.

또한, 본 발명의 온도센서, 일사량센서 단일체에 따르면, 특정 역할을 수행하는 다수의 센서들을 하나의 칩 형태로 내장함으로써, 태양광패널이 설치된 각 지점에 작은 크기로 간단히 설치하여 태양광패널 설치 구조물의 각 지점에서 실시간으로 변형률정보, 위치정보, 높이정보, 가속도정보, 기울기정보, 시간정보를 종합적으로 수집하여 태양광패널 설치 구조물의 상태를 신속하게 진단할 수 있고 예상되는 구조물의 손상 및 파손에 대하여도 보다 정확하게 예측하여 대처할 수 있는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.In addition, according to the temperature sensor and solar radiation sensor unit of the present invention, by embedding a plurality of sensors performing a specific role in the form of a single chip, the solar panel installation structure can be easily installed in a small size at each location where the solar panel is installed. By comprehensively collecting strain information, location information, height information, acceleration information, inclination information, and time information in real time from each point of the solar panel installation structure, the condition of the solar panel installation structure can be quickly diagnosed, and the expected damage and damage to the structure can be determined. It is possible to provide a temperature sensor and a solar radiation sensor single unit that can more accurately predict and cope with the situation.

도 1은 종래 기술에 따른 복합감지센서를 이용한 재난재해용 경보장치를 나타내는 회로도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 구성 모식도이다.
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 구성 모식도이다.
도 4는 도 3에 도시된 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 정면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 태양광패널의 일측에 장착한 상태를 나타내는 사진이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 태양광패널의 일측에 장착한 상태를 나타내는 사진이다.
1 is a circuit diagram showing a disaster warning device using a complex sensor according to the prior art.
2 is a configuration schematic diagram showing a single body of a temperature sensor and a solar radiation sensor according to an embodiment of the present invention.
3 is a schematic diagram showing the configuration of a single unit of a temperature sensor and a solar radiation sensor according to another embodiment of the present invention.
FIG. 4 is a front view illustrating a single body of the temperature sensor and solar radiation sensor shown in FIG. 3 .
5 is a photograph showing a state in which a single body of a temperature sensor and a solar radiation sensor according to an embodiment of the present invention is mounted on one side of a solar panel.
6 is a photograph showing a state in which a single body of a temperature sensor and a solar radiation sensor according to an embodiment of the present invention is mounted on one side of a solar panel.

이하 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이에 앞서, 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정하여 해석되어서는 아니되며, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. Prior to this, terms or words used in this specification and claims should not be construed as limited to ordinary or dictionary meanings, but should be interpreted as meanings and concepts consistent with the technical spirit of the present invention.

본 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 "상에" 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다. 본 명세서 전체에서, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함" 한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.Throughout this specification, when a member is said to be located “on” another member, this includes not only a case where a member is in contact with another member, but also a case where another member exists between the two members. Throughout this specification, when a certain component is said to "include", it means that it may further include other components without excluding other components unless otherwise stated.

도 2에는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 구성 모식도가 도시되어 있다.2 is a schematic configuration diagram showing a single body of a temperature sensor and a solar radiation sensor according to an embodiment of the present invention.

도 2를 참조하면, 본 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체(100)는, 태양광패널 설치대상물의 일측면에 장착되어, 설치대상물의 주위 환경 데이터를 검출하여 운용자에게 전달하는 센서 단일체로서, 특정 구조의 제1일사량센서부(111), 제2일사량센서부(121), 외기온도센서부(112), 모듈온도센서부(122), 지진감지센서부(130) 및 모니터링부(140)를 구비함으로써, UTP케이블 한가닥으로 다수의 센서와 통신 가능하여 온도센서와 수평면 경사면 조도센서를 단일화 할 수 있고, 결과적으로 유사시 신속히 대처 가능한 구조를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.Referring to FIG. 2, the temperature sensor and the solar radiation sensor unit 100 according to the present embodiment are mounted on one side of the solar panel installation object, detect the surrounding environment data of the installation object, and transmit it to the operator. , the first solar radiation sensor unit 111, the second solar radiation sensor unit 121, the outdoor temperature sensor unit 112, the module temperature sensor unit 122, the earthquake detection sensor unit 130 and the monitoring unit 140 having a specific structure ), it is possible to communicate with a plurality of sensors with a single UTP cable, thereby unifying the temperature sensor and the horizontal surface slope illuminance sensor, and as a result, a temperature sensor and a solar radiation sensor unit having a structure that can be quickly coped with in case of emergency can be provided. .

이하에서는 도면을 참조하여, 본 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체(100)를 구성하는 각 구성에 대해 상세히 설명한다.Hereinafter, with reference to the drawings, each component constituting the temperature sensor and solar radiation sensor unit 100 according to the present embodiment will be described in detail.

도 3에는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 구성 모식도가 도시되어 있고, 도 4에는 도 3에 도시된 온도센서, 일사량센서 단일체를 나타내는 정면도가 도시되어 있다. 또한, 도 5에는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 태양광패널의 일측에 장착한 상태를 나타내는 사진이 도시되어 있고, 도 6에는 본 발명의 일 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체를 태양광패널의 일측에 장착한 상태를 나타내는 사진이 도시되어 있다.3 is a configuration schematic diagram showing a single body temperature sensor and solar radiation sensor according to another embodiment of the present invention, and FIG. 4 shows a single body temperature sensor and solar radiation sensor shown in FIG. 3. A front view is shown. In addition, FIG. 5 shows a picture showing a state in which the temperature sensor and solar radiation sensor unit according to an embodiment of the present invention are mounted on one side of a solar panel, and FIG. 6 shows a temperature sensor according to an embodiment of the present invention. , A photograph showing a state in which the solar radiation sensor unit is mounted on one side of the solar panel is shown.

이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체(100)의 제1일사량센서부(111)는, 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되는 구성으로서, 태양광패널의 경사면에 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.Referring to these drawings, the first solar radiation sensor unit 111 of the temperature sensor and solar radiation sensor unit 100 according to the present embodiment is mounted on an upper surface parallel to the inclined surface of the solar panel, and is a solar panel Insolation of sunlight irradiated on the inclined surface of may be detected and transmitted to the monitoring unit 140 .

본 실시예에 따른 제2일사량센서부(121)는, 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되는 구성으로서, 수평면 상으로 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.The second solar radiation sensor unit 121 according to the present embodiment is configured to be mounted on one side of a fixed frame of a solar panel in a state parallel to a horizontal surface, and detects solar radiation irradiated onto a horizontal surface to monitor unit 140 ) can be passed on.

본 실시예에 따른 외기온도센서부(112)는, 제1일사량센서부(111)와 일체형 구조로 장착되는 구성으로서, 태양광패널 주위 대기 온도를 검출하여 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.The outdoor temperature sensor unit 112 according to the present embodiment is configured to be integrated with the first solar radiation sensor unit 111, and can detect the air temperature around the solar panel and transmit it to the monitoring unit 140.

본 실시예에 따른 모듈온도센서부(122)는, 제2일사량센서부(121)와 일체형 구조로 장착되는 구성으로서, 태양광패널 자체의 온도를 검출하여 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.The module temperature sensor unit 122 according to this embodiment is configured to be mounted in an integrated structure with the second solar radiation sensor unit 121, and can detect the temperature of the solar panel itself and transmit it to the monitoring unit 140.

본 실시예에 따른 지진감지센서부(130)는, 태양광패널의 고정프레임의 일측에 장착되는 구성으로서, 지진발생 여부를 검출하여 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.The earthquake detection sensor unit 130 according to the present embodiment is configured to be mounted on one side of a fixed frame of a solar panel, and can detect whether an earthquake has occurred and transmit it to the monitoring unit 140 .

본 실시예에 따른 모니터링부(140)는, 운용자에 의해 운용되는 중앙관제센터에 설치되고, 전달된 데이터를 종합하여 운용자의 모니터링용 컴퓨터에 출력할 수 있다.The monitoring unit 140 according to this embodiment is installed in a central control center operated by an operator, and may synthesize transmitted data and output them to the operator's computer for monitoring.

한편, 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체(100)는, 특정 구조의 제1하우징(110), 제2하우징(120), 연결케이블(150) 및 통신케이블(160)을 더 포함하는 구성일 수 있다.On the other hand, as shown in FIGS. 3 and 4, the temperature sensor and the solar radiation sensor single body 100 according to the present embodiment include a first housing 110, a second housing 120, and a connection cable 150 having a specific structure. ) and a communication cable 160 may be further included.

구체적으로, 제1하우징(110)은 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되는 구성으로서, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제1일사량센서부(111)를 탑재하고, 일측면에 외기온도센서부(112)를 장착하는 구조이다.Specifically, the first housing 110 is mounted on an upper surface parallel to the inclined surface of the solar panel, and has a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein, and a first solar radiation sensor unit in the internal storage space. 111 is mounted and the outside temperature sensor 112 is mounted on one side.

제2하우징(120)은 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되는 구성으로서, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제2일사량센서부(121)를 탑재하고, 일측면으로부터 소정 길이만큼 연장된 모듈온도센서부(122)를 장착하는 구조이다.The second housing 120 is mounted on one side of the fixed frame of the solar panel in a state parallel to the horizontal plane, and has a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein, and the second solar radiation sensor in the internal storage space. It is a structure in which the module temperature sensor unit 122 is mounted by mounting the unit 121 and extending by a predetermined length from one side.

연결케이블(150)은 제1하우징(110)과 제2하우징(120)을 연결하는 구성으로서, 제2하우징(120)으로부터 검출된 데이터를 제1하우징(110)에 전달하며, 소정 크기의 강성을 가지는 유연한 소재로 구성된다.The connection cable 150 connects the first housing 110 and the second housing 120, and transmits data detected from the second housing 120 to the first housing 110, and has a predetermined rigidity. It is made of a flexible material with

또한, 통신케이블(160)은 제1하우징(110)의 일측에 장착되어 소정 길이만큼 연장되어 모니터링부(140)에 결속되는 구성으로서, 제1하우징(110) 및 제2하우징(120)으로부터 검출된 데이터를 모니터링부(140)에 전달할 수 있다.In addition, the communication cable 160 is mounted on one side of the first housing 110 and extended by a predetermined length to be bound to the monitoring unit 140, and is detected from the first housing 110 and the second housing 120. The resulting data may be transmitted to the monitoring unit 140 .

이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 온도센서, 일사량센서 단일체(100)에 따르면, 특정 구조의 제1일사량센서부(111), 제2일사량센서부(121), 외기온도센서부(112), 모듈온도센서부(122), 지진감지센서부(130) 및 모니터링부(140)를 구비함으로써, UTP케이블 한가닥으로 다수의 센서와 통신 가능하여 온도센서와 수평면 경사면 조도센서를 단일화 할 수 있고, 결과적으로 유사시 신속히 대처 가능한 구조를 포함하는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.As described above, according to the temperature sensor and solar radiation sensor unit 100 of the present invention, the first solar radiation sensor unit 111, the second solar radiation sensor unit 121, the outdoor temperature sensor unit 112, By having the module temperature sensor unit 122, the earthquake detection sensor unit 130, and the monitoring unit 140, it is possible to communicate with a plurality of sensors through a single UTP cable, thereby unifying the temperature sensor and the horizontal surface slope illuminance sensor. As a result, As a result, it is possible to provide a single body of a temperature sensor and a solar radiation sensor including a structure that can be quickly coped with in case of emergency.

한편, 본 실시예에 따른 온도센서, 일사량센서 단일체(100)는, 특정 역할을 수행하는 변형률센서, 위치센서, 가속도센서, 대기압센서 및 통신인터페이스를 더 포함하는 구성일 수 있다.On the other hand, the temperature sensor and solar radiation sensor unit 100 according to this embodiment may be configured to further include a strain sensor, a position sensor, an acceleration sensor, an atmospheric pressure sensor, and a communication interface that perform specific roles.

위 언급한 다수의 센서와 통시 인터페이스는 제1하우징(110) 내부에 장착되며, 하나의 칩 형태로 구성됨이 바람직하다.The above-mentioned plurality of sensors and communication interface are mounted inside the first housing 110, and are preferably configured in the form of a single chip.

구체적으로, 제1하우징(110) 내부에 장착되는 변형률센서는 제1하우징(110)의 설치 지점에서 변형률을 검출하여 실시간으로 통신 인터페이스를 통해 모니터링부에 전송한다. 위치센서는 제1하우징(110)의 설치 지점에서 위치를 검출하여 실시간으로 통신 인터페이스를 통해 모니터링부에 전송한다. 가속도센서는 제1하우징(110)의 설치 지점에서 가속도 및 기울기를 검출하여 실시간으로 통신 인터페이스를 통해 모니터링부에 전송한다. 대기압센서는 제1하우징(110)의 설치 지점에서 대기압을 측정하여 높이를 산출하여 실시간으로 통신 인터페이스를 통해 모니터링부에 전송한다. 이때, 통신 인터페이스는 제1하우징(110)의 내부에 장착되는 구성으로서, 각각의 센서들이 검출한 정보를 모니터링부(140)에 송신할 수 있다.Specifically, the strain sensor mounted inside the first housing 110 detects the strain at the installation point of the first housing 110 and transmits it to the monitoring unit through a communication interface in real time. The position sensor detects the position at the installation point of the first housing 110 and transmits it to the monitoring unit through a communication interface in real time. The acceleration sensor detects acceleration and inclination at the installation point of the first housing 110 and transmits them to the monitoring unit through a communication interface in real time. The atmospheric pressure sensor measures the atmospheric pressure at the installation point of the first housing 110, calculates the height, and transmits it to the monitoring unit through a communication interface in real time. At this time, the communication interface is a component mounted inside the first housing 110 and can transmit information detected by each sensor to the monitoring unit 140 .

경우에 따라서, 제1하우징(110) 내부에는 특정 구조의 충전배터리부가 장착될 수 있다. 충전배터리부는,외부에서 전달되는 전력을 충전받고, 통신 인터페이스 및 각각의 센서들에 대하여 충전된 전력을 공급하고, 무선충전 가능한 구조이다.In some cases, a rechargeable battery unit having a specific structure may be mounted inside the first housing 110 . The rechargeable battery unit has a structure capable of being charged with power delivered from the outside, supplying the charged power to the communication interface and each sensor, and enabling wireless charging.

이러한 구성을 포함하는 본 실시예에 따르면, 특정 역할을 수행하는 다수의 센서들을 하나의 칩 형태로 내장함으로써, 태양광패널이 설치된 각 지점에 작은 크기로 간단히 설치하여 태양광패널 설치 구조물의 각 지점에서 실시간으로 변형률정보, 위치정보, 높이정보, 가속도정보, 기울기정보, 시간정보를 종합적으로 수집하여 태양광패널 설치 구조물의 상태를 신속하게 진단할 수 있고 예상되는 구조물의 손상 및 파손에 대하여도 보다 정확하게 예측하여 대처할 수 있는 온도센서, 일사량센서 단일체를 제공할 수 있다.According to the present embodiment including this configuration, by embedding a plurality of sensors performing a specific role in the form of a single chip, each point of the solar panel installation structure is simply installed in a small size at each point where the solar panel is installed. By comprehensively collecting strain information, location information, height information, acceleration information, inclination information, and time information in real time, the condition of the solar panel installation structure can be quickly diagnosed, and the expected damage and damage to the structure can be more accurately evaluated. It is possible to provide a temperature sensor and solar radiation sensor unit that can accurately predict and deal with it.

이상의 본 발명의 상세한 설명에서는 그에 따른 특별한 실시예에 대해서만 기술하였다. 하지만 본 발명은 상세한 설명에서 언급되는 특별한 형태로 한정되는 것이 아닌 것으로 이해되어야 하며, 오히려 첨부된 청구범위에 의해 정의되는 본 발명의 정신과 범위 내에 있는 모든 변형물과 균등물 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.In the above detailed description of the present invention, only specific embodiments thereof have been described. However, it should be understood that the present invention is not limited to the particular forms mentioned in the detailed description, but rather it is understood to include all modifications, equivalents and substitutes within the spirit and scope of the present invention as defined by the appended claims. It should be.

즉, 본 발명은 상술한 특정의 실시예 및 설명에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변형 실시가 가능하며, 그와 같은 변형은 본 발명의 보호 범위 내에 있게 된다.That is, the present invention is not limited to the specific embodiments and descriptions described above, and anyone having ordinary knowledge in the technical field to which the present invention belongs can make various modifications without departing from the gist of the present invention claimed in the claims. is possible, and such variations fall within the protection scope of the present invention.

100: 온도센서, 일사량센서 단일체
110: 제1하우징부
111: 제1일사량센서부
112: 외기온도센서부
120: 제2하우징부
121: 제2일사량센서부
122: 모듈온도센서부
130: 지진감지센서부
140: 모니터링부
150: 연결케이블
160: 통신케이블
100: temperature sensor, solar radiation sensor unit
110: first housing part
111: first solar radiation sensor unit
112: outdoor temperature sensor unit
120: second housing part
121: second solar radiation sensor unit
122: module temperature sensor unit
130: earthquake detection sensor unit
140: monitoring unit
150: connection cable
160: communication cable

Claims (5)

태양광패널 설치대상물의 일측면에 장착되어, 설치대상물의 주위 환경 데이터를 검출하여 운용자에게 전달하는 센서 단일체로서,
상기 태양광패널의 경사면과 평행한 상부면에 장착되고, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제1일사량센서부(111)를 탑재하고, 일측면에 외기온도센서부(112)를 장착하는 구조의 제1하우징(110);
태양광패널의 경사면과 평행한 상태로 제1하우징(110)의 내부 수납공간에 탑재되고, 태양광패널의 경사면에 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부(140)에 전달하는 제1일사량센서부(111);
상기 제1하우징(110)과 일체형 구조로 케이블 구조에 의해 소정 거리만큼 연장된 구조로 장착되고, 태양광패널 주위 대기 온도를 검출하여 모니터링부(140)에 전달하는 외기온도센서부(112);
상기 태양광패널의 고정프레임의 일측에 수평면과 평행한 상태로 장착되고, 내부에 소정 부피의 수납공간을 형성하는 밀폐형 수밀구조이며, 내부 수납공간에 제2일사량센서부(121)를 탑재하고, 일측면으로부터 소정 길이만큼 연장된 모듈온도센서부(122)를 장착하는 구조의 제2하우징(120);
수평면과 평행한 상태로 제2하우징(120)의 내부 수납공간에 탑재되고, 수평면 상으로 조사되는 태양광의 일사량을 검출하여 모니터링부(140)에 전달하는 제2일사량센서부(121);
상기 제2하우징(120)과 일체형 구조로 케이블 구조에 의해 소정 거리만큼 연장된 구조로 장착되고, 태양광패널 자체의 온도를 검출하여 모니터링부(140)에 전달하는 모듈온도센서부(122);
상기 태양광패널의 고정프레임의 일측에 장착되고, 지진발생 여부를 검출하여 모니터링부(140)에 전달하는 지진감지센서부(130);
운용자에 의해 운용되는 중앙관제센터에 설치되고, 전달된 데이터를 종합하여 운용자의 모니터링용 컴퓨터에 출력하는 모니터링부(140);
상기 제1하우징(110)과 제2하우징(120)을 연결하고, 제2하우징(120)으로부터 검출된 데이터를 제1하우징(110)에 전달하며, 소정 크기의 강성을 가지는 유연한 소재로 구성되는 연결케이블(150); 및
상기 제1하우징(110)의 일측에 장착되어 소정 길이만큼 연장되어 모니터링부(140)에 결속되고, 제1하우징(110) 및 제2하우징(120)으로부터 검출된 데이터를 모니터링부(140)에 전달하는 통신케이블(160);
을 포함하고,
상기 제1하우징(110)은,
상기 제1하우징(110)의 내부에 장착되고, 제1하우징(110)의 설치 지점에서 변형률을 검출하는 변형률센서;
상기 제1하우징(110)의 내부에 장착되고, 제1하우징(110)의 설치 지점에서 위치를 검출하는 위치센서;
상기 제1하우징(110)의 내부에 장착되고, 제1하우징(110)의 설치 지점에서 가속도 및 기울기를 검출하는 가속도센서;
상기 제1하우징(110)의 내부에 장착되고, 제1하우징(110)의 설치 지점에서 대기압을 측정하여 높이를 산출하는 대기압센서;
상기 제1하우징(110)의 내부에 장착되고, 각각의 센서들이 검출한 정보를 모니터링부(140)에 송신하는 통신 인터페이스; 및
상기 제1하우징(110) 내부에 장착되고, 외부에서 전달되는 전력을 충전받고, 통신 인터페이스 및 각각의 센서들에 대하여 충전된 전력을 공급하고, 무선충전 가능한 구조의 충전배터리부;
를 포함하고,
상기 제1하우징(110) 내부에 장착되는 다수의 센서들은,
하나의 칩 형태로 이루어진 것을 특징으로 하는 온도센서, 일사량센서 단일체.
As a sensor unit mounted on one side of the solar panel installation object, detecting the surrounding environment data of the installation object and transmitting it to the operator,
It is mounted on the upper surface parallel to the inclined surface of the solar panel and has a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein. A first housing 110 having a structure for mounting the degree sensor unit 112;
The first solar radiation sensor is mounted in the internal storage space of the first housing 110 in a state parallel to the inclined surface of the solar panel, detects the amount of sunlight irradiated on the inclined surface of the solar panel, and transmits it to the monitoring unit 140. section 111;
An outdoor temperature sensor unit 112 installed in an integrated structure with the first housing 110 and extended by a predetermined distance by a cable structure, detecting the air temperature around the solar panel and transmitting it to the monitoring unit 140;
It is mounted on one side of the fixed frame of the solar panel in a state parallel to the horizontal surface and has a sealed watertight structure forming a storage space of a predetermined volume therein, and a second solar radiation sensor unit 121 is mounted in the inner storage space, A second housing 120 having a structure for mounting a module temperature sensor unit 122 extending from one side by a predetermined length;
A second solar radiation sensor unit 121 that is mounted in the internal storage space of the second housing 120 in a state parallel to the horizontal surface, detects solar radiation emitted on the horizontal surface, and transmits it to the monitoring unit 140;
A module temperature sensor unit 122 installed in an integral structure with the second housing 120 and extended by a predetermined distance by a cable structure, detecting the temperature of the solar panel itself and transmitting it to the monitoring unit 140;
An earthquake detection sensor unit 130 mounted on one side of the fixed frame of the solar panel, detecting whether an earthquake has occurred and transmitting it to the monitoring unit 140;
A monitoring unit 140 installed in the central control center operated by the operator and outputting the aggregated data to the operator's computer for monitoring;
The first housing 110 and the second housing 120 are connected, and data detected from the second housing 120 is transmitted to the first housing 110, and composed of a flexible material having a predetermined amount of rigidity. connection cable 150; and
It is mounted on one side of the first housing 110, extends by a predetermined length and is bound to the monitoring unit 140, and transmits data detected from the first housing 110 and the second housing 120 to the monitoring unit 140. Communication cable 160 for transmission;
including,
The first housing 110,
a strain sensor mounted inside the first housing 110 and detecting strain at an installation point of the first housing 110;
a position sensor mounted inside the first housing 110 and detecting a position at an installation point of the first housing 110;
an acceleration sensor mounted inside the first housing 110 and detecting acceleration and tilt at an installation point of the first housing 110;
an atmospheric pressure sensor mounted inside the first housing 110 and calculating a height by measuring atmospheric pressure at an installation point of the first housing 110;
a communication interface mounted inside the first housing 110 and transmitting information detected by each sensor to the monitoring unit 140; and
a rechargeable battery unit mounted inside the first housing 110, receiving electric power transmitted from the outside, supplying the charged electric power to the communication interface and each sensor, and capable of wireless charging;
including,
A plurality of sensors mounted inside the first housing 110,
A temperature sensor and a solar radiation sensor unit, characterized in that they are made in the form of a single chip.
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