KR20090077778A - 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트 - Google Patents

태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트 Download PDF

Info

Publication number
KR20090077778A
KR20090077778A KR1020097007432A KR20097007432A KR20090077778A KR 20090077778 A KR20090077778 A KR 20090077778A KR 1020097007432 A KR1020097007432 A KR 1020097007432A KR 20097007432 A KR20097007432 A KR 20097007432A KR 20090077778 A KR20090077778 A KR 20090077778A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
string
plant
transformer
signal
inverter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
KR1020097007432A
Other languages
English (en)
Inventor
세르지오 자나리니
리카르도 모리치
Original Assignee
엘레트로니카 산테르노 에스.피.아
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘레트로니카 산테르노 에스.피.아 filed Critical 엘레트로니카 산테르노 에스.피.아
Publication of KR20090077778A publication Critical patent/KR20090077778A/ko
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/02Mechanical actuation
    • G08B13/14Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles
    • G08B13/1409Mechanical actuation by lifting or attempted removal of hand-portable articles for removal detection of electrical appliances by detecting their physical disconnection from an electrical system, e.g. using a switch incorporated in the plug connector
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02SGENERATION OF ELECTRIC POWER BY CONVERSION OF INFRARED RADIATION, VISIBLE LIGHT OR ULTRAVIOLET LIGHT, e.g. USING PHOTOVOLTAIC [PV] MODULES
    • H02S50/00Monitoring or testing of PV systems, e.g. load balancing or fault identification
    • H02S50/10Testing of PV devices, e.g. of PV modules or single PV cells
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING SYSTEMS, e.g. PERSONAL CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B13/00Burglar, theft or intruder alarms
    • G08B13/22Electrical actuation
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F19/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 플랜트(1)가 설명되는데, 이 플랜트는 광기전성 모듈(M)의 적어도 하나의 스트링(2)을 포함하는 광기전력 발전기(2a), 전기적 펄스를 적어도 하나의 스트링(2)의 입력단으로 전송할 수 있는 펄스 발생기(31), 스트링(2)의 출력단에 구현되며, 스트링(2)의 출력단에서 입력단에서의 전기적 펄스의 함수인 신호의 존재를 검출할 수 있는 신호 검출기(OP), 및 신호 검출기(OP)에 연결되며 스트링(2)의 상기 출력단에 신호가 존재하지 않는 경우에 알람을 발생시킬 수 있는 알람 수단을 포함한다.

Description

태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트{Solar inverter and plant for converting solar energy into electrical energy}
본 발명은, 태양광 패널 또는 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 다른 시스템으로부터의 직류 전류를 교류 전류로 변환할 수 있는 태양광 인버터 및 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 플랜트에 관련된다. 특히, 본 발명은 인버터 및/또는 전술된 플랜트 내에 구현되는 도난 방지 장치를 포함한다.
태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 공지된 플랜트에서, 높은 관련 비용을 가지며 그에 따라서 플랜트의 전체 비용에 중대한 영향을 끼치는 아이템들이 광기전성 전지(photovoltaic cell)이며, 이들이 태양광이 비춘 경우 이들이 제조된 물질이며 실리콘을 포함하는 물질을 이용하여 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시키는 태양광 패널(solar panel)을 구성한다는 것이 알려져 있다. 상호 연결된 수 개의 광기전성 전지들은 "모듈" 또는 "패널"이라고 불리는데, 이들 중 후자는 의도된 영역 내에서 직렬 연결된다. 다양한 모듈들은 용이하게 제거되거나 상호 분리될 수 있으며, 이를 통하여 원하는 경우 모듈을 추가 또는 제거하기 위한 플랜트 탄력성(plant flexibility)을 제공함으로써, 필요에 따라서 전기 에너지의 생산을 다양화하고 플랜트 자체를 고객에 맞게 맞춤하도록 할 수 있다. 그러므로, 상이한 전력 레벨을 가지는 플랜트들이 동일한 타입의 모듈을 이용하여 제조될 수 있다.
변환 플랜트는 일반적으로 태양을 향해 노출된 실외 지역 내에 설치되며(지붕 위, 안뜰 지역(patio area), 마당 등), 확장된 표면적을 가진다.
패널의 모듈 속성(modular nature) 및 그들의 높은 가격 때문에, 플랜트 내의 패널들의 심각한 도난 문제가 존재한다. 사실상, 패널들은 변형하지 않고서도 용이하게 재판매 및 재사용될 수 있다.
이러한 단점을 해결하기 위하여, 플랜트의 보안 요원을 통하여 지속적으로 모니터링하는 것이 비용이 매우 높은데, 심지어 플랜트들이 원격지에 위치하거나 접근하기에 어려운 곳에 위치하게 되면, 다른 필드에 역시 설치된 표준 도난 방지 시스템들이 예를 들어 폐쇄 회로 텔레비전 카메라를 사용하는 것과 같은 기법이 공지 기술에서 이용된다.
그러나, 이러한 타입의 도난 방지 모니터링 시스템조차도 특히 고비용이며, 특히 소형 플랜트 및/또는 실내 용도의 경우에는 더 그러한데, 이러한 경우에 도난 방지 시스템은 변환 플랜트의 경우에서와 유사한 정도의 가격이 발생되기도 한다.
본 발명의 주된 목적은 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트를 제공하는 것이며, 이들은 인용된 종래 기술에 관련하여 강조되는 한계들을 극복하는 것과 동시에 표시된 요구 조건들을 만족시키도록 구조적으로 그리고 기능적으로 설계된다.
이하 명확하게 후술될 이런 목적 및 다른 목적들은 첨부된 청구의 범위에 따라서 제조되는 태양광 인버터 및 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시키기 위한 플랜트에 의하여 달성된다.
본 발명의 다른 특징 및 장점들은 예시된 바람직한 실시예들 중 하나에 대한 후속하는 상세한 설명으로부터 명백해질 것인데, 이러한 실시예는 첨부된 도면을 참조하여 비한정적인 방식으로 표시된다.
도 1은 본 발명에 따라서 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시키기 위한 플랜트의 간략화된 개요도이다.
도 2는 도 1에 도시된 플랜트의 제어 보드의 바람직한 일 실시예의 회로도이다.
도면에서, 참조 번호 1은 본 발명에 따라서 제조되며 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 플랜트를 그 전체로서 표시한다.
관심 대상인 플랜트는 태양 에너지를 전기 에너지로 변환시킬 수 있으며, 전력 격자(격자-연결된 플랜트)를 지원하기 위하여도 이용될 수 있으며, 그 대신에(또는 추가적으로) 에너지를 재충전 배터리(독립형 플랜트) 또는 이와 유사한 장치에 저장하는 데에도 이용될 수 있다.
더 상세하게는, 우선 도 1을 참조하면 플랜트(1)는 광기전성 모듈의 하나 또는 그 이상의 스트링(2)(첨부된 도면에서는 N 개의 스트링이 표시된다), 각 스트링 은 직렬로 전기적으로 상호 연결된 복수 개의 광기전성 모듈(M)에 의하여 형성된다.
공지된 바와 같은 각 모듈(M)(도 2에 도시됨)은 광기전성 전지들로 구성된다. 해당 모듈을 구성하는데 이용된 모듈 및/또는 스트링의 개수 및 전지의 타입은 다양한 요인에 의하여 변경되는데, 여기에는 플랜트의 전체 전력, 플랜트가 구현되는 방식, 및 지역 내에 존재하는 일조 레벨(radiation level) 등이 포함된다. 예를 들어 가정용 플랜트와 같은 소형 플랜트(1)의 경우에, 오직 하나의 스트링(2) 만이 존재할 수 있다.
스트링(2)은 상호 병렬로 전기적으로 연결되고, 따라서 형성되는 전체 어셈블리는 "광기전력 발전기(2a)"라고 불린다.
각 스트링(2)은 바람직하게 정션 박스(미도시)에 의하여 종단되는데, 이러한 정션 박스는 스트링 및 스트링에 후속하는 플랜트(1)의 장치 사이의 인터페이스로서 작동한다. 박스는 선택적으로 예를 들어 차폐 다이오드(blocking diode) 또는 퓨즈(30)(예를 들어 후술되는 도 2의 예를 참조한다)와 같은 보호 장치를 스트링(2) 당 하나씩 포함하는데, 이것이 스트링(2)의 극성이 바뀌는 것을 방지한다. 이러한 보호 장치들은 스트링이 차광기(shade)에 노출되지 않는 경우에는 불필요하다.
추가적으로, 필요할 경우에 각 스트링에 연결되고 특히 각 스트링(2)의 출력단에 구현되는 독출 수단(reading means, 15)이 제공되어 시간 단위로 각 개별 스트링(2)에 의하여 생성되는 전류를 독출하고 필요할 경우 저장한다. 바람직하게 는, 이러한 독출 수단(15)은 마이크로 프로세서에 연결된 전류 센서 장치이다.
또한, 정션 박스는 낙뢰 서지(lightning surge)로부터의 보호를 위한 베리에이터(variator) 및/또는 피뢰기(arrestor), 전력 서지(power surge)로부터의 보호를 위한 퓨즈를 선택적으로 포함할 수 있다.
각 스트링(2)은 태양 빛이 조사되면, 직류 전류를 생성하고, 이것이 잔여 스트링에서 생성된 직류에 가산된다.
스트링(2)의 하류(downstream)에서, 플랜트(1)는 광기전력 발전기(2a)에 의하여 생성된 직류 전류를 교류 전류로 변환하며, 바람직하게는 해당 플랜트(1)가 실장된 나라의 전력 격자(electrical power grid) 내의 전류와 동일한 주파수 및 전압을 가지는 교류로 변환할 수 있는 변환 그룹(conversion group, 3)을 포함한다. 또는, 독립형 태양열 플랜트(1)의 경우에, 광기전력 발전기에 의하여 생성된 직류 전류는 AC로 변환되지 않고 배터리 내에 저장된다.
격자-연결(grid-connected) 또는 혼합형 플랜트의 경우에, 변환 그룹(3)은 인버터(3a)를 포함하는데, 이것이 예를 들어 펄스폭 변조(PWM) 기법을 이용하는 것과 같은 방법으로 변환을 수행한다. 선택적으로, 인버터(3a)는 하나 또는 그 이상의 광기전력 발전기용 최대 전력점 추적기(Maximum Power Point Trackers, MPPTs)를 포함하는데, 이들은 해당 광기전력 발전기로부터 변환될 수 있는 전력을 최대화한다.
더 나아가, 본 발명의 바람직한 일 실시예에서, 인버터(3a)의 하류에 변압기(4)가 구현되어 광기전력 발전기(2a) 및 출력단에 연결된 전력 격자 사이의 완전 한 절연을 보장한다.
인버터(3a)는 바람직하게는 여러 태스크 중에서 개별 스트링(2)으로부터의 정보의 관리를 위한 제어 유닛(10)을 포함하는데, 이러한 태스크는 예를 들어 광기전력 발전기(2a)에 의하여 생성되는 전류량의 눈금(readings) 및 각 스트링(2)과 관련된 독출 수단에 의하여 취합된 정보의 관리가 포함된다. 또한, 이러한 정보는 결정된 스트링(2)에서 발생할 수 있는 오류의 존재를 검출하는 데에도 이용되는데, 이러한 오류가 발생하면 에너지가 다른 스트링에 의하여 생성되는 반면에 해당 스트링(2)은 연장된 시간 기간 동안에 전류 신호를 전송하지 않는다.
인버터(3a)는 그 출력단에서 바람직하게는 전력 격자 및 소비자에게 연결되는데, 이것이 개략적으로 도 1에서는 블록들(5 및 6)로서 표시된다. 그러므로, 플랜트(1)에 의하여 생산된 AC 전력은 소비자에 의하여 이용되거나(플랜트(1)에 의하여 생성된 전력이 결정된 해당 시점에서 소비자의 수요를 만족시키기에 충분하지 않은 경우에는 필요할 경우에 전력 격자로부터의 추가적 전력도 이용된다), 또는 범용 전력 격자로 공급되는데, 이 경우 바람직하게는 후자에 의하여 공급되는 전류와 동일한 위상을 이용하여 공급된다. 따라서, 편의를 위하여 전력 격자(5)로 공급되는 에너지량을 연산, 표시 및 기억하기 위한 계측 수단(metering means, 8)이 제공된다.
이 대신에 또는 이것에 추가하여, 플랜트(1)는 또한 에너지 축전기(energy accumulator) 또는 배터리와 같은 축전 시스템(9)을 포함하여 광기전력 발전기(2a)에 의하여 생산된 전류를 심지어 전력 격자에 정전이 발생할 경우에도 이용 가능하 도록 할 수 있다. 이러한 경우에, 예를 들어 인버터(3a)는 에너지를 광기전력 발전기(2a)로부터 및/또는 축전 시스템(9)으로부터 끌어냄으로써 소비자에게 전력을 공급한다.
게다가, 광기전력 발전기(2a)에 의하여 공급된 DC 전력을 가변 주파수를 가지는 3상 AC 전압으로 변환하는 인버터(3a)를 제공하는 것이 가능한데, 이러한 3상 전력은 예를 들어 물 펌프 또는 다른 타입의 전기 모터에 전력을 공급할 수 있다.
따라서, 전술된 바람직한 실시예들로부터 유추될 수 있는 바와 같이, 플랜트(1)의 특별한 목적은 본 발명의 적용 분야에 한정되는 것이 아니고 극심하게 변동될 수 있으며, 이와 유사하게 이용되는 광기전력 발전기(2a) 및 인버터(3a)의 타입들은 서로 무관하다. 더 나아가, 플랜트(1)로 하여금 광기전력 발전기로부터의 에너지만을 이용하는 것뿐만 아니라, 다른 타입의 에너지를 이용하는 것도 가능한데, 바람직하게는 예를 들어 풍력 발전기와 같은 재생성 에너지원(renewable source)으로부터의 에너지를 이용하는 것이 가능하다.
플랜트(1)의 관리 및 제어 동작은 모니터링 시스템에 의하여 편리하게 수행되는데, 예를 들어 플랜트(1)의 동작에 관련된 모든 정보 또는 인버터(3a)의 동작에 관련된 모든 정보가 전송되는 개인용 컴퓨터(12) 및/또는 이동 전화기 및/또는 핸드헬드 컴퓨터(13)에 의하여 수행된다. 또한, 모니터링 시스템은 이에 부가하거나 그 대신에 표시등을 포함하는 디스플레이 유닛(미도시)을 더 포함할 수 있으며, 표시등에서 시스템 상태 또는 동작 상태에 관련되는 메시지들이 디스플레이된다. 디스플레이 유닛은 인버터(3a) 상에 탑재될 수 있다.
플랜트(1)(또는 인버터(3a)) 및 모니터링 시스템 사이에서 데이터를 송신하기 위하여 이용되는 데이터 송신 프로토콜은 예를 들어 직렬 타입이고 바람직하게는 MODBUS 프로토콜인데, 하지만 당업계에 공지된 모든 다른 타입의 송신 기법이 채택될 수 있다. 더 나아가, 예를 들어 신규한 프로그램을 로딩하라는 신호를 전송함으로써 원격으로 플랜트(1)(또는 인버터(3a))를 제어할 수 있는 가능성도 역시 배제되지 않는다.
본 발명의 주된 특징에 따르면, 이제 첨부된 도 2를 참조할 때 플랜트(1)는 더 나아가 도난 방지 시스템(100)을 포함하는데, 이 도난 방지 시스템은 스트링(2) 중 하나를 형성하는 하나 또는 그 이상의 태양열 모듈(M)이 제거된 경우에 플랜트(1)의 모니터링 시스템에 알람 신호를 전송할 수 있다.
전술된 바와 같이, 광기전력 발전기(2a)의 스트링(2)의 각 모듈(M)은 전류 발전기(current generator)로서 표시될 수 있으며, 여기에는 다이오드가 병렬 연결된다. 따라서, 스트링(2)은 "전기적 등가체(electrical equivalent)"로서 직렬 연결되며 도 2 및 도 3에서 각각 D로 표시되고 전류 발전기 G와 병렬로 각각 연결되는 복수 개의 다이오드들을 포함한다. 스트링(2)의 출력단에는 전술된 바와 같이 단락이 발생하거나 발광하지 않는 스트링에서 전류가 역류하는 것을 방지하기 위한 차폐 다이오드(blocking diode, DB)가 탑재된다.
스트링(2)으로부터 하나 또는 그 이상의 모듈들이 제거되면, 등가 회로는 실질적으로 개방 회로가 되고(제거된 모듈 M이 회로를 "개방"시킨다), 전기적 신호는 스트링(2)을 통하여 전달될 수 없다. 그 대신에 모듈(M)이 파괴(break)된다면, 일 반적으로 파괴된 모듈에 상응하는 섹션이 전기적으로 단락 회로에 등가가 되며, 따라서 이 경우에는 스트링(2)의 다른 모듈들로부터의 전류는 그럼에도 불구하고 전체 스트링(2)을 통하여 흐를 수 있고 인버터(3a)에 도달할 수 있다. 이것 대신에, 만일 모듈(M)의 파괴가 개방 회로와 등가인 것으로 판명된다고 하여도, 그럼에도 불구하고 전류는 상응하는 다이오드(D)를 통하여 흐를 수 있다.
따라서, 이후 후술되는 선결된 신호(preset signal)를 발전기(2a)의 각 스트링(2)으로 전송하고 전송된 선결 신호의 결과로서 스트링(2)으로부터 출력 응답 신호를 검출함으로써, 해당 스트링(2)을 구성하는 모든 모듈(M)들의 존재 또는 부존재가 검출될 수 있는데, 그 이유는 이들 중 어느 것이 부존재한다면 어떠한 선결 신호를 전송하여도 응답 신호(출력단에 도달하기 위하여 전체 스트링을 지나야 한다)가 획득되지 않을 것이기 때문이다.
본 발명에 따르면, 바람직하게는 존재하는 인버터(3a)의 제어 유닛(10) 내부에 통합되는 도난 방지 시스템(100)이 펄스를 광기전력 발전기(2a)의 입력단으로 전송하는 펄스 발생기(31)를 포함한다. 특히, 펄스를 단일 스트링(2)으로 전송할 수 있는 펄스 발생기(31)가 각 스트링(2)에 제공된다. 또는, 도 2에서 개념적으로 도시된 바와 같이, 광기전력 발전기(2a)의 모든 스트링(2)들이 동일한 개수의 모듈(M)들을 포함한다면 단일 펄스 발생기(31)가 존재할 수 있다.
바람직하게는, 펄스 발생기(31)는 1차 권선(L1) 및 2차 권선(L2)을 포함하는 변압기(T)를 포함한다. 1차 권선(L1)은 전기적으로 예를 들어 사각파 또는 사인파 발생기와 같은 교류 발생기(16)에 연결되고, 또한 예를 들어 적절하게 프로그램된 마이크로프로세서의 포트에 연결되거나, 또는 전자 스위치(예를 들어 트랜지스터 또는 MOSFET) 및 DC 발생기(Vcc)에 연결된다. 반면에, 2차 권선(L2)은 스트링(2)에 전기적으로 연결되어 1차 권선(L1)으로부터의 펄스를 스트링(2)으로 전송한다. 그러므로, 권선(L2)을 토하여 흐르는 전류는 제어 특성(특히 펄스의 지속시간(duration)에 따라서 제한되고 스트링(2)의 모듈(M)의 개수와는 무관하다.
그러므로, DC가 아니고 실질적으로는 교번하는 펄스인 펄스 신호를 이용한다는 것은, 스트링(2)에 광이 조사되는 동안에도(그리고 따라서 직류 전류를 생성하는 동안에도) 도난 방지 장치)가 여전히 이용될 수 있다는 것을 의미한다.
바람직하게는, 상호 병렬 연결되는 저항(R) 커패시터(C)가 스트링(2) 및 변압기의 2차 권선(L2) 사이에 배치되어 전송된 신호의 DC 성분이 통과하는 것을 방지함으로써, 교류 성분만을 통과시킨다.
발생기(31)에 의하여 전송된 펄스의 형태(form)에 관련하여, 바람직하게는 고정 에너지 상수 전류 펄스(fixed energy constant current pulses)가 있다. 예를 들어, 약 10 mJ의 펄스가 각 스트링 회로에 전송될 수 있는데, 이것은 스트링(2) 당 직렬로 50 개의 패널이 연결된(50개의 다이오드(D)) 플랜트의 예를 들면 이것은 따라서 300 μs의 지속시간을 가지는 50 mA 펄스가 된다. 도난 방지 회로(100)는 전류를 일정하게 유지하도록 제공되는데, 이것은 만일 스트링된 패널의 개수가 감소하면 펄스 지속시간은 자동적으로 증가하지만 최대 전류값은 일정하게 유지된다는 것을 의미한다. 바람직하게는, 도 2에 예시된 바와 같이, 이용되는 변압기(T)는 당업계에서는 "플라이백(flyback)"이라고 알려진 구조로 결선되고 이것 은 내재적으로(intrinsically) 전술된 전류를 조정(regulation)하는 것을 가능하게 한다.
펄스는 선결된 주파수에서 전송되거나(예를 들어 매초당 하나의 펄스가 전송됨) 또는 임의의 시간 간격에서 전송될 수 있다.
도난 방지 시스템(100)은 바람직하게는 스트링(2)의 출력단에 전기적으로 연결되는 광 분리기(optoisolator, OP)를 포함하는데, 광 분리기(OP)는 스트링(2)의 출력단에서 AC 펄스의 존재 여부를 검사한다. 바람직하게는, 스트링(2) 당 하나의 광 분리기(OP)가 존재한다(따라서, 스트링이 N 개 있으면 N 개의 광 분리기들(OP1, ..., OPN)이 표시된다). 당업계에 공지된 다른 펄스 검출기들이 본 발명에 채택될 수 있는데, 예를 들어 전류 변환기(amperometric transformer) 또는 션트 저항(shunt resistor)이 채택될 수 있다.
광 분리기(OP)는 예를 들어 배터리(Vcc)와 같은 DC 전압원에 의하여 전력이 공급된다. 바람직하게는, 배터리(Vcc)는 광기전력 발전기(2a)가 동작하는 동안(즉, 발전기에 광이 조사되는 동안에) 재충전된다.
광 분리기(OP)의 LED가 전류 펄스를 수신하면, 광 분리기의 트랜지스터가 상응하는 신호를 송신한다.
또한, 도난 방지 시스템(100)은 예를 들어 마이크로프로세서와 같은 제어 장치(25)를 포함하는데, 이러한 제어 장치로 광 분리기(OP1, ..., OPN)로부터의 신호가 전송된다.
도난 방지 시스템(100)은 스트링(2)에 의하여 출력된 펄스들의 선결된 개수 가 광 분리기에 의하여 수신되지 않으면 알람이 제어 장치(25)에 의하여 알람 수단(미도시)을 이용하여 플랜트(1)의 모니터링 시스템으로 전송되도록 구성되는데, 여기서 선결된 개수는 제어 장치(25)에 의하여 변경 및 조정될 수 있는 파라미터이다. 도 2에서, 제어 장치(25)를 떠나는 화살표(F)가 표시되고, 이것은 알람 신호가 모니터링 시스템으로 송신되는 것을 표시한다. 후자는 그 타입이 자유롭게 변할 수 있으며, 알람 수단은 채택되는 모니터링 시스템의 타입에 따라서 신호를 전송하기 위하여 선택되고 구성된다.
본 명세서에서 기술되는 도난 방지 시스템(100)은 심지어 알람으로부터의 신호를 가장 적절한 방식으로 관리 및 디스플레이하기 위하여 당업계에 공지된 표준 알람/침입 방지 제어 유닛에 선택적으로 연결될 수도 있다. 예를 들어, 알람은 브레이크 릴레이 콘택트(break relay contact, 20)를 이용하거나 또는 비동기 직렬 MODBUS 커넥션(즉, RS485 인터페이스, 미도시)을 통하여 플랜트의 모니터링 시스템과 통신할 수 있다.
도 2의 회로로부터, 예를 들어 오류 발생 때문에 전압(Vcc)기 0이 된다면 광 분리기(OP)의 출력단에도 펄스가 존재하지 않는다는 것이 명백하다. 더 나아가, 장비에 누가 고의로 손상을 입히거나 또는 릴레이(20)가 비활성화되지 않았을 경우에도 알람 신호가 전송될 수 있다.
그러므로, 본 발명은 제안된 목적들을 달성하며, 종래 기술에 비하여 많은 장점을 가진다.
특히, 각 스트링의 모든 모듈들의 존재 또는 그 반대 상황을 일정하게 모니 터링하기 위하여 상대적으로 고가가 아닌 도난 방지 시스템이 이용될 수 있다.
광기전력 발전기로부터의 에너지를 저장함으로써 도난 방지 시스템에 전력을 공급하기 때문에, 다른 에너지원들이 이용되지 않는다.
본 발명의 도난 방지 시스템을 현재 상업적으로 구할 수 있는 도난 방지/침입 방지 제어 시스템에 연결시키는 것도 가능하다.
본 발명은, 태양광 패널 또는 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 다른 시스템으로부터의 직류 전류를 교류 전류로 변환할 수 있는 태양광 인버터 및 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 플랜트에 적용될 수 있다.

Claims (16)

  1. 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 플랜트(1)에 있어서,
    - 광기전성 모듈(photovoltaic module, M)의 적어도 하나의 스트링(2)을 포함하는 광기전력 발전기(photovoltaic generator, 2a);
    - 전기적 펄스를 적어도 하나의 스트링(2)의 입력단으로 전송할 수 있는 펄스 발생기(31);
    - 상기 스트링(2)의 출력단에 구현되며, 상기 스트링(2)의 출력단에서 상기 입력단에서의 상기 전기적 펄스의 함수인 신호의 존재를 검출할 수 있는 신호 검출기(OP); 및
    - 상기 신호 검출기(OP)에 연결되며 상기 스트링(2)의 상기 출력단에 신호가 존재하지 않는 경우에 알람을 발생시킬 수 있는 알람 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스트링(2)의 상기 입력단에서의 상기 전기적 펄스는 고정 에너지 상수 전류 펄스(fixed energy constant current pulses)인 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 전기적 펄스는 선결된 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 전기적 펄스는 무작위 시간 간격으로 전송되는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  5. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 펄스 발생기(31)는 교류 발생기(16) 및 변압기(T)를 포함하고,
    상기 교류 발생기(16)는 상기 변압기(T)의 1차 권선(L1)에 전기적으로 연결되며,
    상기 스트링(2)은 상기 변압기(T)의 2차 권선(L2)에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  6. 제5항에 있어서,
    상기 변압기(T)는 플라이백 구조(flyback configuration)로 연결되는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  7. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 신호 검출기(OP)는 광 분리기 장치(optoisolator device)를 포함하는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  8. 제1항 내지 제6항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 알람 수단에 의하여 발생된 상기 알람이 전송되는 모니터링 시스템(12, 13) 및
    상기 모니터링 시스템 및 상기 알람 수단 사이의 직렬 연결을 포함하는 통신 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 플랜트(1).
  9. 광기전성 모듈(M)의 적어도 하나의 스트링(2)을 포함하며 광기전력 발전기(2a)로부터의 직류 전류를 교류 전류로 변환하기 위한 인버터(3a)에 있어서,
    - 전기적 펄스를 상기 적어도 하나의 스트링(2)의 입력단으로 전송할 수 있는 펄스 발생기(31);
    - 상기 스트링(2)의 출력단에 구현되며, 상기 스트링(2)의 출력단에서 상기 입력단에서의 상기 전기적 펄스의 함수인 신호의 존재를 검출할 수 있는 신호 검출기(OP); 및
    - 상기 신호 검출기(OP)에 연결되며 상기 스트링(2)의 상기 출력단에 신호가 존재하지 않는 경우에 알람을 발생시킬 수 있는 알람 수단을 포함하는 도난 방지 시스템(100)을 포함하는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  10. 제9항에 있어서,
    상기 스트링(2)의 상기 입력단에서의 상기 전기적 펄스는 고정 에너지 상수 전류 펄스(fixed energy constant current pulses)인 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  11. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 전기적 펄스는 선결된 주파수에서 전송되는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  12. 제9항 또는 제10항에 있어서,
    상기 전기적 펄스는 무작위 시간 간격으로 전송되는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  13. 제9항 내지 제12항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 펄스 발생기(31)는 교류 발생기(16) 및 변압기(T)를 포함하고,
    상기 교류 발생기(16)는 상기 변압기(T)의 1차 권선(L1)에 전기적으로 연결되며,
    상기 스트링(2)은 상기 변압기(T)의 2차 권선(L2)에 전기적으로 연결되는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  14. 제13항에 있어서,
    상기 변압기(T)는 플라이백 구조(flyback configuration)로 연결되는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  15. 제9항 내지 제14항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 신호 검출기(OP)는 광 분리기 장치(optoisolator device)를 포함하는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
  16. 제9항 내지 제15항 중 어느 한 항 또는 그 이상의 항에 있어서,
    상기 알람 수단에 의하여 발생된 상기 알람이 전송되는 모니터링 시스템(12, 13) 및
    상기 모니터링 시스템 및 상기 알람 수단 사이의 직렬 연결을 포함하는 통신 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 인버터(3a).
KR1020097007432A 2006-10-13 2007-10-11 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트 Ceased KR20090077778A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITPD20060382 ITPD20060382A1 (it) 2006-10-13 2006-10-13 Inverter solare e impianto di conversione di energia solare in energia elettrica
ITPD2006A000382 2006-10-13

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20090077778A true KR20090077778A (ko) 2009-07-15

Family

ID=39282450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020097007432A Ceased KR20090077778A (ko) 2006-10-13 2007-10-11 태양 에너지를 전기 에너지로 변환하기 위한 태양광 인버터 및 플랜트

Country Status (10)

Country Link
US (1) US8148849B2 (ko)
EP (1) EP2074438A1 (ko)
JP (1) JP2010506413A (ko)
KR (1) KR20090077778A (ko)
CN (1) CN101523230B (ko)
AU (1) AU2007306333B2 (ko)
BR (1) BRPI0715315A2 (ko)
IT (1) ITPD20060382A1 (ko)
RU (1) RU2464584C2 (ko)
WO (1) WO2008043814A1 (ko)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011040779A3 (ko) * 2009-09-30 2011-10-13 엘지이노텍주식회사 태양광 발전장치
KR101283649B1 (ko) * 2010-03-18 2013-07-08 현대중공업 주식회사 태양광 발전용 접속반의 스트링 오류 검출방법

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US10693415B2 (en) 2007-12-05 2020-06-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US9088178B2 (en) 2006-12-06 2015-07-21 Solaredge Technologies Ltd Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8319471B2 (en) 2006-12-06 2012-11-27 Solaredge, Ltd. Battery power delivery module
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US8947194B2 (en) 2009-05-26 2015-02-03 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US8618692B2 (en) 2007-12-04 2013-12-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US12316274B2 (en) 2006-12-06 2025-05-27 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US11687112B2 (en) 2006-12-06 2023-06-27 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US8384243B2 (en) 2007-12-04 2013-02-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8473250B2 (en) 2006-12-06 2013-06-25 Solaredge, Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8319483B2 (en) 2007-08-06 2012-11-27 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US11309832B2 (en) 2006-12-06 2022-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8816535B2 (en) 2007-10-10 2014-08-26 Solaredge Technologies, Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US8963369B2 (en) 2007-12-04 2015-02-24 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US8013472B2 (en) 2006-12-06 2011-09-06 Solaredge, Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
AT505731B1 (de) 2007-08-29 2013-03-15 Fronius Int Gmbh Verfahren zur diebstahlerkennung bei einer photovoltaikanlage und wechselrichter für eine photovoltaikanlage
US8049523B2 (en) 2007-12-05 2011-11-01 Solaredge Technologies Ltd. Current sensing on a MOSFET
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
WO2009072075A2 (en) 2007-12-05 2009-06-11 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic system power tracking method
EP3496258B1 (en) 2007-12-05 2025-02-05 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms in distributed power installations
EP4145691A1 (en) 2008-03-24 2023-03-08 Solaredge Technologies Ltd. Switch mode converter including auxiliary commutation circuit for achieving zero current switching
NL1035201C1 (nl) * 2008-03-25 2009-09-28 Agumar Systems B V Werkwijze voor het beveiligen van een netwerk, beveiligingsstelsel, zenders en ontvangers als deel van een dergelijke stelsel en bliksembeveiliging voorzien van een dergelijk stelsel.
EP2294669B8 (en) 2008-05-05 2016-12-07 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
EP2299497A4 (en) * 2008-07-08 2014-02-19 Mitsubishi Electric Corp SOLAR POWER GENERATION DEVICE
DK2359401T3 (en) * 2008-11-20 2015-08-31 Saphire Solar Technologies Aps Solar module with integrated electronic devices and the related process for their preparation
EP2226850A1 (en) * 2009-03-06 2010-09-08 SAPHIRE ApS Solar module having integrated electronic devices
DE102009006999A1 (de) * 2009-01-30 2010-08-12 Schott Solar Ag Alarmsystem für Photovoltaikmodule sowie Verfahren zum Schutz einer Photovoltaikanlage vor Diebstahl
JP2010239045A (ja) * 2009-03-31 2010-10-21 Sharp Corp 太陽光発電システムおよび太陽光発電システム用電力線
JP2010245532A (ja) * 2009-04-06 2010-10-28 Savio Spa 太陽光発電パネルの防犯及び監視システム
US20100275967A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Ferdinand Seemann Methods, facilities and simulations for a solar power plant
DE102009032669A1 (de) 2009-07-09 2011-01-13 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Freischaltung eines Fotovoltaikmoduls und Fotovoltaikanlage
CA2768459A1 (en) * 2009-07-14 2011-01-20 Enphase Energy, Inc. Method and apparatus for identifying redeployed distributed generator components
JP5295031B2 (ja) * 2009-07-30 2013-09-18 京セラ株式会社 太陽電池モジュール
DE102009042084A1 (de) * 2009-09-18 2011-06-22 Gehrlicher Solar AG, 85609 Wartungsarmes elektronisches Bauelement zur Verhinderung von Rückströmen bei gleichzeitigem Schutz vor Überströmen in Photovoltaikanlagen
EP2299495A1 (en) * 2009-09-21 2011-03-23 Cityware Engineering S.r.l. Antitheft device for use in a system for converting solar energy into electrical energy
US20110088743A1 (en) * 2009-10-15 2011-04-21 Yuhao Luo Method to manage a photovoltaic system
US12418177B2 (en) 2009-10-24 2025-09-16 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
IT1395977B1 (it) * 2009-10-27 2012-11-09 Barbini Sistema elettronico di controllo per moduli fotovoltaici, modulo fotovoltaico comprendente tale sistema elettronico di controllo e impianto per la produzione di energia elettrica comprendente tale modulo fotovoltaico
US8710699B2 (en) 2009-12-01 2014-04-29 Solaredge Technologies Ltd. Dual use photovoltaic system
US8766696B2 (en) 2010-01-27 2014-07-01 Solaredge Technologies Ltd. Fast voltage level shifter circuit
CN101800498B (zh) * 2010-04-01 2013-12-04 华为技术有限公司 太阳能光发电系统、控制装置及控制方法
CN104766426B (zh) * 2010-05-31 2017-06-30 太阳能安吉科技有限公司 发电系统中的盗窃检测和防止
CN102918571B (zh) * 2010-05-31 2015-04-01 太阳能安吉科技有限公司 发电系统中的盗窃检测和防止
JP2013532388A (ja) * 2010-06-28 2013-08-15 エスエムエー ソーラー テクノロジー アーゲー 光起電力システムを監視するための装置及び方法
DE102010036514A1 (de) * 2010-07-20 2012-01-26 Sma Solar Technology Ag Vorrichtung und Verfahren zur Überwachung einer Photovoltaikanlage
CN101945030B (zh) * 2010-08-24 2012-05-02 上海纽恩新能源科技有限公司 基于modbus协议对逆变器监控的通讯方法
JP2012089787A (ja) * 2010-10-22 2012-05-10 Toshiba Corp 太陽光発電システム
GB2485527B (en) 2010-11-09 2012-12-19 Solaredge Technologies Ltd Arc detection and prevention in a power generation system
US10673229B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
GB2486408A (en) 2010-12-09 2012-06-20 Solaredge Technologies Ltd Disconnection of a string carrying direct current
GB2483317B (en) 2011-01-12 2012-08-22 Solaredge Technologies Ltd Serially connected inverters
US9373959B2 (en) * 2011-06-21 2016-06-21 Lg Electronics Inc. Photovoltaic module
US8570005B2 (en) 2011-09-12 2013-10-29 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
WO2013042384A1 (ja) * 2011-09-20 2013-03-28 三菱電機株式会社 太陽光発電システム、太陽光発電システムの診断装置、及び太陽光発電システムの診断方法
DE102011086074A1 (de) * 2011-11-10 2013-05-16 Siemens Aktiengesellschaft Diagnoseeinrichtung für ein Photovoltaikmodul sowie zugehöriges Diagnoseverfahren
ITPD20110401A1 (it) * 2011-12-20 2013-06-21 Elettrograf S R L Dispositivo antifurto per cavi elettrici
ITPD20110419A1 (it) * 2011-12-30 2013-07-01 Convert Italia Spa Metodo e dispositivo per la rilevazione di manomissioni o furti di un componente di un circuito elettrico
GB2498365A (en) 2012-01-11 2013-07-17 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic module
GB2498790A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Maximising power in a photovoltaic distributed power system
GB2498791A (en) 2012-01-30 2013-07-31 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic panel circuitry
US9853565B2 (en) 2012-01-30 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Maximized power in a photovoltaic distributed power system
JP5759911B2 (ja) * 2012-01-30 2015-08-05 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 太陽電池ユニット及び太陽電池モジュール
US20130201027A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 Charles E. Bucher Apparatus and Method for Detecting Faults in a Solar Module
GB2499991A (en) 2012-03-05 2013-09-11 Solaredge Technologies Ltd DC link circuit for photovoltaic array
ITMI20120778A1 (it) * 2012-05-08 2013-11-09 Sistemi Fotovoltaici Com S R L Sistema di monitoraggio di un impianto solare fotovoltaico
US9870016B2 (en) 2012-05-25 2018-01-16 Solaredge Technologies Ltd. Circuit for interconnected direct current power sources
US10115841B2 (en) 2012-06-04 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
EP2870633A2 (en) * 2012-07-09 2015-05-13 Dow Global Technologies LLC Systems and methods for detecting discontinuities in a solar array circuit and terminating current flow therein
US9551760B2 (en) 2013-03-14 2017-01-24 Hiq Solar, Inc. Reverse energy flow in solar and other power generation systems for theft detection, panel identification and diagnostic purposes
US9941813B2 (en) 2013-03-14 2018-04-10 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
US9548619B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
EP4318001A3 (en) 2013-03-15 2024-05-01 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US20150107644A1 (en) * 2013-10-17 2015-04-23 UltraSolar Technology, Inc. Photovoltaic (pv) efficiency using high frequency electric pulses
US20150108851A1 (en) * 2013-10-19 2015-04-23 UltraSolar Technology, Inc. Photovoltaic systems with shaped high frequency electric pulses
US9318974B2 (en) 2014-03-26 2016-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter with flying capacitor topology
US11431262B2 (en) * 2014-06-06 2022-08-30 Kevin Stephen Davies Power conversion method and system
CN104468586B (zh) * 2014-12-11 2015-10-28 上海纽恩新能源科技有限公司 基于modbus协议的光伏电站远程智能监控通讯方法
JP6660061B2 (ja) 2014-12-16 2020-03-04 エービービー シュヴァイツ アクチェンゲゼルシャフト エネルギーパネル装置の電力消費
WO2016123305A1 (en) 2015-01-28 2016-08-04 Abb Technology Ag Energy panel arrangement shutdown
AU2016219770A1 (en) 2015-02-22 2017-09-07 Abb Schweiz Ag Photovoltaic string reverse polarity detection
US10599113B2 (en) 2016-03-03 2020-03-24 Solaredge Technologies Ltd. Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems
US11081608B2 (en) 2016-03-03 2021-08-03 Solaredge Technologies Ltd. Apparatus and method for determining an order of power devices in power generation systems
CN107153212B (zh) 2016-03-03 2023-07-28 太阳能安吉科技有限公司 用于映射发电设施的方法
US12057807B2 (en) 2016-04-05 2024-08-06 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US11018623B2 (en) 2016-04-05 2021-05-25 Solaredge Technologies Ltd. Safety switch for photovoltaic systems
US11177663B2 (en) 2016-04-05 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
CN106980063B (zh) * 2017-05-05 2020-03-13 华为技术有限公司 一种发电设备的监控方法和逆变器
UA121589C2 (uk) * 2018-03-07 2020-06-25 Андрій Дмитрович Хворостяний Батарея напівпровідникових генераторів
DE102018007255A1 (de) * 2018-09-14 2020-03-19 Marco Honsberg Schaltungsanordnung einer Fotovoltaikpanelanordnung

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54125537A (en) * 1978-03-24 1979-09-29 Hitachi Ltd Lighting-fire detection device
JP2567703B2 (ja) * 1989-07-12 1996-12-25 富士通株式会社 リンガ信号検出回路
JP3500566B2 (ja) * 1998-11-26 2004-02-23 富士通アクセス株式会社 太陽電池の盗難検知回路及び太陽電池配電盤
JP2000269531A (ja) * 1999-01-14 2000-09-29 Canon Inc 太陽電池モジュール、太陽電池モジュール付き建材、太陽電池モジュール外囲体及び太陽光発電装置
JP2001068706A (ja) * 1999-08-25 2001-03-16 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池装置
JP3503542B2 (ja) * 1999-09-20 2004-03-08 ウシオ電機株式会社 外部電極式希ガス蛍光ランプの点灯装置
DE10107600C1 (de) * 2001-02-17 2002-08-22 Saint Gobain Verfahren zum Betreiben eines photovoltaischen Solarmoduls und photovoltaischer Solarmodul
JP2002367046A (ja) * 2001-06-11 2002-12-20 Nec Eng Ltd 太陽電池モジュールの盗難防止装置
DE10161480B4 (de) * 2001-12-14 2004-05-27 Saint-Gobain Glass Deutschland Gmbh Verfahren zum Betreiben eines photovoltaischen Solarmoduls und photovoltaischer Solarmodul
DE10242158A1 (de) 2002-09-11 2004-03-18 Adp Gauselmann Gmbh Verfahren zum Sichern eines Elektrogerätes, das an einer Netzleitung eines Wechselstromnetzes angeschlossen ist
US7250231B2 (en) * 2003-06-09 2007-07-31 Idatech, Llc Auxiliary fuel cell system
US20050139258A1 (en) * 2003-12-29 2005-06-30 Yung-Hsiang Liu Solar cell array control device

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011040779A3 (ko) * 2009-09-30 2011-10-13 엘지이노텍주식회사 태양광 발전장치
US9595913B2 (en) 2009-09-30 2017-03-14 Lg Innotek Co., Ltd. Solar cell apparatus
KR101283649B1 (ko) * 2010-03-18 2013-07-08 현대중공업 주식회사 태양광 발전용 접속반의 스트링 오류 검출방법

Also Published As

Publication number Publication date
EP2074438A1 (en) 2009-07-01
CN101523230B (zh) 2012-09-05
ITPD20060382A1 (it) 2008-04-14
RU2464584C2 (ru) 2012-10-20
WO2008043814A1 (en) 2008-04-17
CN101523230A (zh) 2009-09-02
AU2007306333A1 (en) 2008-04-17
RU2009117831A (ru) 2010-11-20
BRPI0715315A2 (pt) 2013-07-09
US20100007212A1 (en) 2010-01-14
AU2007306333B2 (en) 2010-12-02
US8148849B2 (en) 2012-04-03
JP2010506413A (ja) 2010-02-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2464584C2 (ru) Солнечный преобразователь и электростанция для преобразования солнечной энергии в электрическую энергию
US6169678B1 (en) Photovoltaic power generation apparatus and control method thereof
KR101793708B1 (ko) 태양광 모니터링 기반 이상상황 알고리즘별 측정 장치
EP3567562B1 (en) Theft detection and prevention in a power generation system
US8461716B2 (en) Photovoltaic power generating device, and controlling method
KR101026353B1 (ko) 디씨 전력선 통신을 이용한 태양전지모듈 제어 및 모니터링시스템
US20180210016A1 (en) Theft Detection and Prevention in a Power Generation System
KR200457335Y1 (ko) 스마트 태양광 발전시스템
Visconti et al. Wireless energy monitoring system of photovoltaic plants with smart anti-theft solution integrated with control unit of household electrical consumption
JP2000269531A (ja) 太陽電池モジュール、太陽電池モジュール付き建材、太陽電池モジュール外囲体及び太陽光発電装置
KR101727742B1 (ko) 고속 차단 기능을 구비한 태양광 접속반
WO2020044476A1 (ja) 水上太陽光発電システム
KR20200017585A (ko) 주택용 태양광발전 홈 에너지저장 관리시스템
EP3246714A1 (en) Inverter having a revenue grade meter
KR101962329B1 (ko) 태양광발전 장치
KR101942428B1 (ko) 효율향상장치가 적용된 태양광발전소의 원격제어시스템
KR101110324B1 (ko) 태양광발전의 정량전송을 위한 디지털 적산전력계의 매칭시스템
AUBREE et al. Table I: Summary of Antikythira Monitoring
WO1995026067A1 (en) Solar power supply unit for battery operated devices
KR20120131706A (ko) 스마트 태양광 발전시스템
KR101957197B1 (ko) 태양광발전 시스템
AUBREE et al. GROS BESSILLON
Anuyah et al. AN ACCESS PASSLOCK, SELF-TIMING, SOLAR INVERTER GENERATING SYSTEM.
Kreveld Let the Sunshine In
De Villiers Hybrid energy harvesting system for a condition monitoring mote

Legal Events

Date Code Title Description
PA0105 International application

Patent event date: 20090410

Patent event code: PA01051R01D

Comment text: International Patent Application

PG1501 Laying open of application
A201 Request for examination
PA0201 Request for examination

Patent event code: PA02012R01D

Patent event date: 20120831

Comment text: Request for Examination of Application

E902 Notification of reason for refusal
PE0902 Notice of grounds for rejection

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event date: 20130923

Patent event code: PE09021S01D

E601 Decision to refuse application
PE0601 Decision on rejection of patent

Patent event date: 20140123

Comment text: Decision to Refuse Application

Patent event code: PE06012S01D

Patent event date: 20130923

Comment text: Notification of reason for refusal

Patent event code: PE06011S01I