Abstract:
【課題】シェーディング現象、太陽光モジュール間の誤差などの現象によりMPPT(Maximum Power Point Tracking)アルゴリズムの実行時に発生するノイズを最小限に抑えるパワーオプティマイザを含む太陽光システムを提供する。【解決手段】本発明による太陽光システムは、太陽光モジュール100、パワーオプティマイザ200及びインバータ300を含む太陽光システム10において、パワーオプティマイザ200は、太陽光モジュール100から出力される電力を受ける入力部210と、太陽光モジュール100から出力される電圧及び電流を検知する検知部230と、前記検知された電流と以前に検知された電流とを比較してパワーオプティマイザ200の出力を制御する制御部240とを含む。【選択図】図1
Abstract:
PURPOSE: An RFID system for recognizing a tag and location recognition method of a tag using the same are provided to obtain ID information of the tag and to recognize the location of the tag by giving an IR-UWB signal generation function to an RFID tag of a UHF(Ultra High Frequency) band. CONSTITUTION: An analog signal transceiver(111) generates power based on an RF signal which is received through an antenna and modulates the RF signal. A digital signal processor(112) interprets a signal which is modulated by the analog signal transceiver. An IR-UWB signal generator(114) transmits an IR-UWB(Impulse Radio-based Ultra Wideband) signal to the RFID reader.
Abstract:
PURPOSE: An RFID(Radio Frequency Identification) system using an RTLS(Real Time Location System) is provided to recognize the location of a product by receiving signals from RFID tags through an RFID reader. CONSTITUTION: RFID tags(210) are attached to products. The RFID tags generate signals for recognizing the location of products and for displaying the information of the products. An RFID readers(220) collects product information by wirelessly receiving the signals generated by the RFID tags. The RFID readers generates frequency signals in order to confirm the location of the RFID tags. A main server(230) acquires product information by receiving the signals. The main server recognizes the location of the products.
Abstract:
PURPOSE: An RFID system is provided to control coverage about an RFID tag of an RFID reader by controlling the size of a reference wakeup voltage or power consumption of an RFID reader. CONSTITUTION: A receiving signal controlling device(112) controls and transfers a size of an RF(Radio Frequency) signal through an antenna. A power generating device(113) receives an RF signal and generates induced electromotive force. A receiving device(114) coverts the RF signal which is received through the antenna and converts the RF signal into digital data. A transmitting device(115) modulates a response signal corresponding to a command of an RFID(Radio Frequency ID) reader into the RF signal.
Abstract:
Un dispositivo de control redundante de un sistema de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC), el dispositivo de control redundante que comprende: un primer sistema (10) y un segundo sistema (20) que se configuran para realizar una función correspondiente a la del primer sistema (10); y una primera lógica de cambio (11) y una segunda lógica de cambio (21) que se configuran para determinar si cambiar entre el primer sistema (10) y el segundo sistema (20), en donde hay módulos de comunicación óptica entre el primer sistema (10) y la primera lógica de cambio (11), entre la primera lógica de cambio (11) y la segunda lógica de cambio (21), y entre el segundo sistema (20) y la segunda lógica de cambio (21) para transmitir y recibir datos, y en donde la primera lógica de cambio (11) y la segunda lógica de cambio (21) comprenden una unidad de control de monitoreo (112) que se configura para verificar un estado de conexión o cableado de los módulos de comunicación óptica y la validez de los datos de transmisión, caracterizado porque la primera lógica de cambio (11) se configura para controlar un primer módulo de control (31), la segunda lógica de cambio (21) se configura para controlar un segundo módulo de control (32), y de acuerdo con los estados del primer sistema (10) y el segundo sistema (20), la primera lógica de cambio (11) se configura para controlar el primer módulo de control (31) y el segundo módulo de control (32) o la segunda lógica de cambio (21) se configura para controlar el primer módulo de control (31) o el segundo módulo de control (32).
Abstract:
Un sistema fotovoltaico (10), el sistema fotovoltaico (10) que comprende: una pluralidad de módulos fotovoltaicos (100) configurados para ser conectados en serie entre sí en una cadena; un optimizador de potencia (200); y un inversor (300), caracterizado por que la pluralidad de módulos fotovoltaicos (100) están configurados para transmitir una electricidad generada al optimizador de potencia (200) conectado a los mismos, el optimizador de potencia (200) incluye: una unidad de entrada (210) configurada para recibir una potencia de salida de la pluralidad de módulos fotovoltaicos (100) y eliminar el ruido incluido en la potencia de salida recibida por la pluralidad de módulos fotovoltaicos (100); una unidad de detección (230) configurada para detectar un voltaje de salida y una corriente de salida de la pluralidad de módulos fotovoltaicos (100); un controlador (240) configurado para controlar una salida del optimizador de potencia (200), realizando un algoritmo de seguimiento de punto de potencia máxima, MPPT, y comparando la corriente detectada actualmente con una corriente detectada anteriormente un convertidor DC-DC (250) configurado para reducir o elevar un voltaje de entrada del optimizador de potencia (200) en un valor de referencia preestablecido, con respecto a un voltaje de salida del optimizador de potencia (200), mientras que el algoritmo MPPT se realiza por el controlador (240); una unidad de derivación (260) configurada para desviar una salida del optimizador de potencia (200) bajo el control del controlador (240); una unidad de salida (270) configurada para emitir una salida del optimizador de potencia (200) al inversor (300), y una unidad de fuente de alimentación (220) configurada para convertir un voltaje de la potencia recibida por la unidad de entrada (210) y suministrar potencia a la unidad de detección (230), al controlador (240), al convertidor DC-DC (250), a la unidad de derivación (260) y a la unidad de salida (270) en base a la potencia recibida por la unidad de entrada (210); en donde si se reduce una corriente de salida de al menos uno de la pluralidad de módulos fotovoltaicos (100), el controlador (240) está configurado para determinar si la corriente detectada actualmente es menor que una corriente detectada anteriormente en más de un valor de referencia preestablecido, en donde si la corriente detectada actualmente es menor que la corriente detectada anteriormente en más que el valor de referencia preestablecido, el controlador (240) detiene el algoritmo MPPT que está siendo realizado actualmente, y opera la unidad de derivación (260) de manera que se desvía la salida del optimizador de potencia (200).
Abstract:
Un dispositivo de procesamiento de datos para un sistema de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC), el dispositivo de procesamiento de datos que comprende: una pluralidad de sistemas de interfaz de medición (MIS) (10 a 25) configurados para medir un voltaje o corriente en un sistema de transmisión de HVDC, cada pluralidad de MIS (10 a 25) incluye un módulo de contador; y un bus (40) configurado para transmitir datos en la pluralidad de MIS (10 a 25); en donde un módulo de distribución óptica (ODM) (30) se conecta a la pluralidad de MIS (10 a 25) a través del bus (40) y se configura para transmitir los datos recibidos de uno de la pluralidad de MIS (10 a 25) al sistema de transmisión de HVDC, en donde cada una de la pluralidad de MIS (10 a 25) se configura para transmitir los datos al ODM (30) a través del bus (40), y en donde la pluralidad de MIS (10 a 25) se configura para aumentar los valores del contador de los módulos de contadores de acuerdo con una señal de finalización de transmisión de datos del ODM (30), y un MIS que corresponde al valor del contador aumentado entre la pluralidad de MIS (10 a 25) se configura para emitir una señal de inicio de transmisión de datos a todos los MIS restantes de la pluralidad de MIS y después transmitir datos al ODM (30) a través del bus (40).
Abstract:
Un procedimiento de conmutación de un sistema de transmisión de corriente continua de alta tensión (HVDC) que comprende un primer sistema, un segundo sistema, una primera lógica de conmutación (COL) y una segunda lógica de conmutación (COL), comprendiendo el procedimiento de conmutación para establecer el primer sistema en un estado activo: la transmisión de una señal de disponibilidad del primer sistema a la primera lógica de conmutación (COL); la transmisión de una señal de detección de disponibilidad y una señal activa de la primera lógica de conmutación (COL) al primer sistema, en respuesta a la señal de disponibilidad; y la transmisión de una señal de confirmación del primer sistema a la primera lógica de conmutación (COL) en respuesta a la señal activa cuando la señal de detección de disponibilidad coincide con la señal de disponibilidad.