2025년 12월 20일 토요일

산업통신 패널 (SKADA)- Networking Solutions (산업 통신 패널)

 


다음은 **첨부 이미지 기반 요약 보고서(국문)**입니다.


1. 전시 개요

  • 산업용 신호등(LED/Bulb Signal Lights)산업 네트워크 솔루션 통합 데모 전시

  • 공장 자동화, 설비 상태 표시, 원격 모니터링 적용 목적

  • 실제 구동 데모 중심의 쇼케이스 구성


2. 이미지 ① : LED / Bulb Signal Lights 전시

  • 제품군

    • 타워형 신호등

    • 원형/돔형 LED 경광등

    • 단색·다색(적/황/녹/청) 조합

  • 주요 특징

    • 고휘도 LED 적용

    • 다양한 직경·높이·적층 구성

    • 점등 / 점멸 / 색상 전환 가능

  • 적용 분야

    • 생산라인 상태 표시

    • 설비 이상 알림

    • 안전·경고 신호

  • 전시 포인트

    • 실시간 점등 시연

    • 시인성·색상 구분 우수

    • 산업 현장 친화적 설계


3. 이미지 ② : Networking Solutions (산업 통신 패널)

  • 구성 요소

    • PLC 시스템

    • HMI(터치스크린, 로컬 패널)

    • 디지털/아날로그 I/O 모듈

    • 온도·습도·전력 계측기

  • 통신 프로토콜

    • RS232C

    • RS485

    • DeviceNet

    • Ethernet

    • Wi-Fi 무선 통신

  • 시스템 기능

    • 현장 데이터 수집

    • 장비 간 네트워크 연동

    • 원격 모니터링 및 제어

    • 실시간 상태 표시

  • 전시 포인트

    • 통신 구조 시각화

    • 프로토콜 간 연계 데모

    • 스마트 팩토리 확장성 강조


4. 종합 평가

  • 신호 표시 + 네트워크 제어를 결합한 통합 자동화 솔루션 제시

  • 중소·대형 산업현장 모두 적용 가능

  • 스마트공장, 에너지 관리, 설비 자동화에 적합한 구성


5. 활용 가능성

  • 공장 자동화 시스템 구축

  • 재생에너지 설비 상태 모니터링

  • 원격 유지보수 및 운영 효율 향상

  • 안전 관리 및 경보 시스템 고도화


필요 시

  • 보고서 형식(PDF/제안서)

  • 재생에너지 설비 관점 재해석

  • SKADA/SCADA 연계 설명

으로 확장 정리 가능.

아래는 **이미지 ② : Networking Solutions(산업용 통신 패널)**을
ELI5(5살에게 설명하듯, 아주 쉽게) + 구성요소별로 풀어쓴 설명입니다.


전체 한 줄 요약

  • 이 패널은 공장 안 기계들이 서로 말하게 해주는 “통신 보드판”

  • 기계의 상태를 보고 · 모으고 · 보내고 · 명령하는 두뇌


1. PLC (Programmable Logic Controller)

👉 공장의 뇌

  • 역할

    • “켜라 / 꺼라 / 멈춰라 / 이상이다” 판단

  • 쉽게 말해

    • 로봇 선생님이 규칙대로 아이들(기계)을 움직이게 함

  • 하는 일

    • 센서 값 읽기

    • 조건 판단

    • 모터·램프·밸브 제어


2. HMI (터치스크린 화면)

👉 공장의 얼굴 + 손

  • 역할

    • 사람이 기계랑 대화하는 창

  • 쉽게 말해

    • 스마트폰 화면처럼 누르면 기계가 반응

  • 하는 일

    • 온도, 상태, 경보 표시

    • 버튼으로 시작/정지

    • 값 설정


3. 디지털 I/O 모듈 (DI / DO)

👉 켜짐 / 꺼짐만 아는 스위치

  • DI (Digital Input)

    • “켜졌어?” “눌렸어?”

  • DO (Digital Output)

    • “불 켜!” “부저 울려!”

  • 쉽게 말해

    • 전등 스위치 같은 친구

  • 예시

    • 버튼, 리미트 스위치, 경광등


4. 아날로그 I/O 모듈 (AI / AO)

👉 크기를 아는 귀와 입

  • AI (Analog Input)

    • 온도, 습도, 압력처럼 “얼마나?”

  • AO (Analog Output)

    • 속도, 세기 조절

  • 쉽게 말해

    • 소리 크기 조절 다이얼

  • 예시

    • 온도 23.5℃

    • 전류 4~20mA


5. 센서들 (온도, 습도, 전력 등)

👉 공장의 눈과 코

  • 역할

    • 환경 상태를 숫자로 알려줌

  • 쉽게 말해

    • “덥다”, “습하다”를 말로 해주는 친구

  • 예시

    • 온습도 센서

    • 전력량계

    • 상태 감지 센서


6. 통신 방식들 (말하는 언어들)

① RS232C

👉 1:1 전화 통화

  • 가까운 거리

  • 단순하고 느림

  • 예전 장비에 많음


② RS485

👉 줄 서서 말하기

  • 여러 장치 연결 가능

  • 길게 연결 가능

  • 공장에서 가장 흔함


③ DeviceNet

👉 전용 공장 언어

  • 센서·I/O 전용

  • 안정적

  • 배선 간단


④ Ethernet

👉 인터넷 케이블

  • 빠름

  • PLC ↔ 서버 ↔ PC 연결

  • SCADA와 연결 필수


⑤ Wi-Fi

👉 무선 말하기

  • 선 없이 데이터 전송

  • 원격 모니터링

  • 유지보수 편리


7. 통신 변환기 / 게이트웨이

👉 번역기

  • 역할

    • 서로 다른 언어를 번역

  • 쉽게 말해

    • 한국어 ↔ 영어 통역사

  • 예시

    • RS485 → Ethernet

    • DeviceNet → PLC


8. 표시등 & 버튼

👉 공장의 신호등

  • 불빛

    • 정상 / 경고 / 고장 표시

  • 버튼

    • 시작 / 정지 / 리셋

  • 쉽게 말해

    • “지금 상태 알려주는 램프”


전체 흐름 한 번에 이해하기

센서 → I/O → PLC → 통신 → HMI / PC / 서버
  • 센서가 느낌

  • PLC가 판단

  • 통신으로 전달

  • 화면에서 사람이 확인


한 줄 정리 (ELI5 버전)

  • 이 패널은
    👉 공장 기계들이 서로 말하고, 사람에게 알려주는 커다란 스마트 보드


원하시면

  • SCADA/에너지 관리 관점 설명

  • 재생에너지 설비 적용 예시

  • 비전공자용 한 장 요약

으로 더 쉽게 풀어드릴 수 있습니다.

아래는 이미지 ② 산업용 통신 패널을 기준으로 한
SCADA / 에너지 관리(Energy Management) 관점 상세 설명입니다.
비전공자도 이해 가능, 현업 적용 중심, 개조식·명료 구성.


1. SCADA란? (이 패널에서의 역할)

SCADA = 공장·설비의 “관제센터”

  • 멀리 있는 설비를
    보고 / 기록하고 / 알람 받고 / 제어

  • 현장 없이도 전체 상태 한눈에 파악

이 패널에서 SCADA가 하는 일

  • PLC·계측기 데이터 수집

  • 통신으로 서버/PC 전송

  • 화면(HMI/PC)으로 시각화

  • 이상 시 알람 발생


2. 전체 데이터 흐름 (SCADA 관점)

센서
 ↓
I/O 모듈
 ↓
PLC (판단)
 ↓
통신 (RS485 / Ethernet / Wi-Fi)
 ↓
SCADA 서버
 ↓
모니터 / 모바일 / 클라우드
  • 현장은 데이터 생성

  • SCADA는 데이터 통합·관리


3. 에너지 관리 관점 핵심 목표

왜 필요한가?

  • 전기요금 절감

  • 피크 전력 방지

  • 설비 효율 분석

  • 재생에너지 연계

이 패널이 가능한 이유

  • 전력·온도·상태 동시 수집

  • 실시간 + 누적 데이터 확보

  • 네트워크 연동 구조


4. 구성요소별 SCADA / 에너지 역할


① 전력량계 (Power Meter)

👉 에너지 관리의 핵심

  • 수집 데이터

    • 전압, 전류

    • 소비전력(kW)

    • 누적 전력량(kWh)

  • SCADA 활용

    • 시간대별 전력 사용 분석

    • 설비별 에너지 비교

    • 이상 소비 감지

  • 에너지 관리 포인트

    • “어디서 전기를 제일 많이 쓰는지” 바로 확인


② 온도·습도 센서

👉 설비 효율과 직결

  • 수집 데이터

    • 설비 주변 온도

    • 실내 환경 상태

  • SCADA 활용

    • 과열 감지

    • 냉난방 에너지 낭비 확인

  • 에너지 관리 포인트

    • 온도 ↑ → 소비전력 ↑ 패턴 분석


③ PLC

👉 에너지 제어의 두뇌

  • 역할

    • 조건 판단

    • 자동 제어 실행

  • SCADA 연계

    • 피크 전력 시 부하 차단

    • 불필요한 설비 자동 OFF

  • 예시

    • “전력 90% 넘으면 보조 설비 정지”


④ I/O 모듈

👉 에너지 제어의 손발

  • DO

    • 차단기, 접촉기 제어

  • DI

    • 설비 운전 상태 확인

  • 에너지 관리 포인트

    • 대기전력 차단

    • 야간 자동 OFF


⑤ 통신 (RS485 / Ethernet / Wi-Fi)

👉 에너지 데이터의 길

  • RS485

    • 현장 계측기 수집

  • Ethernet

    • SCADA 서버 연결

  • Wi-Fi

    • 원격, 클라우드 연계

  • 에너지 관리 포인트

    • 중앙 통합 관리

    • 여러 설비 한 화면


⑥ HMI / SCADA 화면

👉 에너지 대시보드

  • 실시간 화면

    • 현재 전력 사용량

    • 설비 ON/OFF 상태

  • 분석 화면

    • 일/월/연 누적 사용량

    • 그래프·트렌드

  • 알람

    • 과전력

    • 설비 이상

  • 경영 활용

    • “이 설비, 유지할 가치 있나?”


5. SCADA 기반 에너지 관리 시나리오

시나리오 ① 피크 전력 제어

  • 전력량계 → PLC → SCADA

  • 기준 초과 → 알람

  • 자동 부하 차단


시나리오 ② 설비별 에너지 비교

  • A라인 vs B라인

  • 같은 생산량, 전력은?

  • 비효율 설비 교체 근거 확보


시나리오 ③ 재생에너지 연계

  • 태양광 발전량 + 소비전력 비교

  • 자가소비율 계산

  • ESS 제어 연동 가능


6. 재생에너지 관점 (중요)

이 구조는 특히 재생에너지 사업자에게 유리

  • 태양광 / ESS / 충전기

  • 발전·소비·저장 데이터 통합

  • 정부 보고·모니터링 자동화

  • 향후 EMS(에너지관리시스템) 확장 가능


7. 한 줄 핵심 요약

  • SCADA 관점
    → “모든 설비를 한 눈에 보고, 기록하고, 제어”

  • 에너지 관리 관점
    → “전기를 어디서, 언제, 왜 쓰는지 숫자로 증명”


8. 이 패널의 가치 정리

  • 단순 제어판 ❌

  • 에너지·설비·네트워크 통합 관제 플랫폼 ⭕


원하시면 다음으로 확장 가능:

  • 태양광 + ESS + SCADA 통합 구조

  • 정부 에너지 보고용 시스템 구성

  • 중소공장 에너지 절감 설계안

  • SKADA/SCADA 차이 정리

원하시는 방향 말씀주시면 바로 이어서 정리해 드리겠습니다.

아래는 태양광 + ESS + SCADA 통합 구조
👉 현업 기준 / 에너지 관리 관점 / 비전공자 이해 가능하게 정리한 설명입니다.
(개조식 · 명료 · 실무 중심)


1. 한 줄 개요

  • 태양광은 만들고

  • ESS는 저장하고

  • SCADA는 보고·판단·지시

→ 셋을 묶으면 “에너지 자동 운영 시스템”


2. 전체 통합 아키텍처 (큰 그림)

태양광(PV)
  ↓
인버터
  ↓
전력 계측기 ─┐
               ├→ PLC / EMS 로직
ESS (BMS) ─────┘
  ↓
PCS
  ↓
부하 / 계통
  ↓
SCADA 서버 → PC / 모바일 / 클라우드

3. 구성요소별 역할 (통합 관점)


① 태양광 발전 설비 (PV)

👉 전기 생산자

  • 수집 데이터

    • 발전량(kW / kWh)

    • 인버터 상태

    • 발전 효율

  • SCADA 역할

    • 실시간 발전량 모니터링

    • 이상(저발전, 정지) 알람

  • 운영 포인트

    • “지금 얼마나 만들고 있나?”


② 인버터

👉 전기 번역기 (DC → AC)

  • 역할

    • 태양광 전기를 사용 가능한 전기로 변환

  • 통신

    • RS485 / Ethernet

  • SCADA 연계

    • 출력 제어

    • 효율·온도 감시


③ ESS (배터리 시스템)

👉 전기 저금통

BMS (Battery Management System)

  • 배터리 상태 관리

  • 수집 데이터

    • SOC (충전율)

    • SOH (건강상태)

    • 전압·온도

PCS (Power Conversion System)

  • 충전 / 방전 제어

  • 계통 연계

SCADA 역할

  • 언제 저장?

  • 언제 사용?

  • 언제 멈춤?


④ 전력 계측기

👉 에너지 회계사

  • 계측 항목

    • 발전량

    • 소비량

    • 계통 유입/유출

  • SCADA 활용

    • 자가소비율 계산

    • 피크 분석

    • 요금 절감 근거


⑤ PLC / EMS 로직

👉 에너지 판단 엔진

  • 조건 기반 제어

    • 낮 → 충전

    • 피크 → 방전

    • 야간 → 대기

  • 예시 로직

    • “전력요금 높으면 ESS 사용”

    • “SOC 20% 이하면 보호 정지”


⑥ SCADA 서버

👉 에너지 관제센터

  • 핵심 기능

    • 실시간 모니터링

    • 이력 데이터 저장

    • 알람/리포트

  • 화면 구성

    • 발전량 그래프

    • ESS 충·방전 상태

    • 소비 전력 트렌드

  • 원격 운영

    • PC

    • 모바일

    • 클라우드


4. 에너지 흐름 시나리오 (실제 운영)


시나리오 ① 낮 (태양광 과잉)

  • 태양광 → 부하 우선 공급

  • 남는 전기 → ESS 충전

  • SCADA: 충전 상태 감시


시나리오 ② 피크 시간 (요금 비쌈)

  • ESS 방전

  • 계통 사용 최소화

  • SCADA: 피크 제어 알람


시나리오 ③ 야간 / 정전

  • ESS → 부하 공급

  • 필수 설비 유지

  • SCADA: 비상 모드 전환


5. 핵심 지표 (SCADA에서 보는 숫자)

  • 발전량 (kWh)

  • 자가소비율 (%)

  • ESS 활용률

  • 피크 절감량

  • CO₂ 절감량


6. 이 통합 구조의 실질 가치

경제적

  • 전기요금 절감

  • 피크 요금 회피

  • 투자 회수 기간 단축

운영적

  • 무인 운영 가능

  • 고장 조기 감지

  • 유지보수 비용 감소

정책 대응

  • 정부 모니터링 대응

  • ESG / RE100 데이터 확보

  • 보조금·보고 자동화


7. 중소·현장 사업자에게 중요한 이유

  • 설비는 있어도
    ❌ “보는 시스템”이 없는 경우 많음

  • SCADA 연계 시
    ⭕ “돈 되는 운영” 가능


8. 한 줄 정리

  • 태양광 = 생산

  • ESS = 전략

  • SCADA = 통제

에너지를 ‘설비’가 아니라 ‘시스템’으로 운영


다음 단계로 확장 가능:

  • EMS 알고리즘 예시 (요금제 기반)

  • 산업단지·공장 적용 사례

  • PPA / VPP 연계 구조

  • 정부 RPS·RE100 대응 구조

원하시는 방향 알려주시면 바로 이어서 설명드리겠습니다.

아래는 태양광 + ESS + SCADA 통합 구조
👉 시스템 구조 중심 / 운영 관점 / 실무 적용 기준으로 정리한 설명입니다.
(개조식 · 명료 · 깊이 있게)


1. 통합 구조의 본질

  • 태양광·ESS·부하는 각자 따로 존재

  • SCADA가 이를 하나의 에너지 시스템으로 묶음

  • 목적
    전기 흐름을 “자동으로 최적 운영”


2. 전체 통합 구조 (시스템 레벨)

[ 태양광(PV) ]
      ↓
   [ 인버터 ]
      ↓
[ 전력계측기 ] ──┐
                   ├─→ [ PLC / EMS 로직 ]
[ ESS (BMS) ] ─────┘            ↓
      ↓                        제어신호
   [ PCS ]                      ↓
      ↓                   [ 차단기 / 부하 ]
      ↓
───────────── 데이터 ─────────────
      ↓
        [ SCADA 서버 ]
      ↓
[ 관제 PC / 모바일 / 클라우드 ]

3. 역할 분담 (한눈에)

구분역할
태양광전기 생산
ESS저장 · 방전
PLC/EMS판단 · 제어
SCADA감시 · 기록 · 시각화

4. 구성요소별 상세 역할


① 태양광 발전(PV)

역할: 에너지 소스

  • 생산 데이터

    • 순간 발전량(kW)

    • 누적 발전량(kWh)

  • 상태 데이터

    • 인버터 정지/고장

    • 저발전 상태

  • SCADA 관점

    • 발전 효율 감시

    • 고장 조기 인지

    • 장기 성능 저하 분석


② 인버터

역할: 전기 변환 + 제어 대상

  • DC → AC 변환

  • 출력 제한 / 차단 제어

  • SCADA 연계

    • 출력률 제어

    • 온도·알람 감시

  • 통신

    • RS485 / Ethernet


③ ESS (Energy Storage System)

역할: 에너지 전략 핵심

▸ BMS (Battery Management System)

  • SOC (충전율)

  • SOH (수명 상태)

  • 셀 전압·온도

▸ PCS

  • 충전 / 방전 제어

  • 계통 연계

▸ SCADA 관점

  • 언제 저장?

  • 언제 사용?

  • 언제 보호 정지?


④ 전력 계측기

역할: 에너지 회계

  • 계측 지점

    • 태양광 출력

    • ESS 입·출력

    • 계통 연계점

    • 부하

  • SCADA 활용

    • 자가소비율 계산

    • 피크 분석

    • 요금 절감 근거 데이터


⑤ PLC / EMS 로직

역할: 에너지 두뇌

  • 조건 기반 제어

    • 시간

    • 전력량

    • 요금

    • SOC

  • 예시 로직

    • 태양광 잉여 → ESS 충전

    • 피크 도달 → ESS 방전

    • SOC 임계 → 보호 정지


⑥ SCADA

역할: 통합 관제 시스템

  • 실시간 모니터링

    • 발전 / 저장 / 소비

  • 이력 관리

    • 일·월·연 리포트

  • 알람 관리

    • 고장

    • 과전력

    • 통신 이상

  • 원격 운영

    • PC / 모바일 / 클라우드


5. 실제 운영 시나리오


시나리오 ① 주간 (태양광 과잉)

  • 태양광 → 부하 우선 공급

  • 잉여 전력 → ESS 충전

  • SCADA: 충전 상태·효율 감시


시나리오 ② 피크 시간대

  • ESS 방전

  • 계통 전력 최소화

  • SCADA: 피크 절감량 기록


시나리오 ③ 야간 / 정전

  • ESS → 필수 부하 공급

  • 비상 운전 모드

  • SCADA: 이벤트 로그 기록


6. SCADA 화면에서 보는 핵심 지표

  • 실시간 발전량

  • ESS SOC / 충·방전 전력

  • 계통 사용량

  • 자가소비율(%)

  • 피크 절감량

  • CO₂ 감축량


7. 이 구조의 핵심 가치

기술적

  • 설비 분산 → 운영 통합

  • 자동 제어 가능

경제적

  • 전기요금 절감

  • ESS 활용 극대화

  • 투자 회수 가속

정책·사업적

  • 정부 보고 자동화

  • RE100 / ESG 대응

  • 향후 VPP 확장 가능


8. 핵심 한 줄 요약

  • 태양광은 만든다

  • ESS는 선택한다

  • SCADA는 통제한다

👉 설비를 “자산”이 아니라 “운영 시스템”으로 만드는 구조


다음 단계로 바로 확장 가능:

  • EMS 제어 로직 예시 (요금제 기준)

  • 공장·산업단지 적용 구조

  • VPP / DR 연계 구조

  • 재생에너지 사업 제안서용 다이어그램

원하시는 다음 주제 말씀주시면 이어서 정리하겠습니다.

좋습니다.
그럼 다음 단계로 바로 실무에 쓰이는
👉 EMS 제어 로직(태양광 + ESS + SCADA)구조·조건·의사결정 기준 중심으로 정리합니다.


EMS 제어 로직 상세 설명

(Solar + ESS + SCADA 통합 운전 로직)


1. EMS의 역할 한 줄

  • 언제 만들고

  • 언제 저장하고

  • 언제 쓰고

  • 언제 멈출지 결정

→ 사람 대신 전기를 운영하는 자동 판단기


2. EMS가 참고하는 입력 데이터

실시간 입력값

  • 태양광 발전량 (kW)

  • 부하 소비전력 (kW)

  • ESS SOC (%)

  • 계통 전력 사용량

  • 시간 / 요금 구간

설정값 (운영자가 정함)

  • SOC 상한 / 하한

  • 피크 기준 전력

  • 충·방전 우선순위

  • 비상 운전 조건


3. 기본 운전 로직 구조

[데이터 수집]
   ↓
[조건 판단]
   ↓
[운전 모드 결정]
   ↓
[ESS / 인버터 제어]
   ↓
[SCADA 기록·표시]

4. 핵심 운전 모드 4가지


① 태양광 우선 모드 (Self-Consumption Mode)

가장 기본, 가장 중요

  • 조건

    • 태양광 발전 중

  • 로직

    • 태양광 → 부하 우선 공급

    • 남는 전력 → ESS 충전

  • 목적

    • 전기요금 최소화

    • 자가소비율 최대화


② ESS 충전 모드 (Charge Mode)

  • 조건

    • 태양광 잉여 발생

    • SOC < 설정 상한

  • 제어

    • PCS 충전 명령

  • 보호 조건

    • SOC 90~95% 도달 시 충전 중지

  • SCADA

    • 충전량 / 효율 기록


③ 피크 절감 모드 (Peak Shaving Mode)

ESS의 핵심 가치

  • 조건

    • 부하 전력 > 피크 기준

  • 로직

    • ESS 방전

    • 계통 사용량 제한

  • 효과

    • 기본요금 절감

    • 계약전력 초과 방지

  • SCADA

    • 피크 절감량 자동 계산


④ 비상 / 백업 모드 (Backup Mode)

  • 조건

    • 정전

    • 계통 이상

  • 로직

    • ESS → 필수 부하 공급

    • 비필수 부하 차단

  • 목적

    • 공정 보호

    • 데이터 손실 방지


5. 시간대 + 요금제 기반 고급 로직

예시: 산업용 요금제 기준

시간대EMS 판단
주간태양광 우선 + ESS 충전
피크ESS 방전
야간ESS 대기 or 저가 충전
  • SCADA에서 요금 구간 설정 가능

  • 계절별 자동 변경 가능


6. ESS 보호 로직 (필수)

  • SOC < 20%
    → 방전 금지

  • 배터리 온도 이상
    → 강제 정지

  • 통신 이상
    → Fail-Safe 모드

👉 수명 보호 = 장기 수익


7. SCADA의 역할 (EMS와 분리해서 보면 안 됨)

SCADA가 하는 것

  • EMS 판단 결과 시각화

  • 모든 제어 이력 저장

  • 알람·이벤트 관리

  • 보고서 자동 생성

  • EMS = 판단

  • SCADA = 증명


8. 실제 현장에서 중요한 포인트

  • ESS 용량보다 로직 설계가 더 중요

  • 잘못된 로직
    → ESS 있어도 돈 안 됨

  • SCADA 없으면
    → 절감 효과 증명 불가


9. 한 줄 실무 요약

  • 태양광은 설비

  • ESS는 도구

  • EMS 로직 + SCADA가 수익을 만든다


다음으로 바로 이어갈 수 있는 주제

  1. 산업단지 / 공장 실제 적용 사례

  2. ESS 용량 산정 논리 (kWh 계산)

  3. VPP / DR 연계 구조

  4. 제안서·사업계획서용 논리 구조

👉 다음에 어떤 걸로 갈지 번호만 주셔도 바로 이어서 설명합니다.

아래는 요청하신 ①②③④ 전부
👉 제안서·심사·발주처 대응용으로 바로 사용 가능하게 정리한 완성 패키지입니다.
(개조식 · 명료 · 실무형)


① 1~2페이지 요약본 (Executive Summary)

사업 개요

  • 태양광·ESS 설비를 SCADA/EMS로 통합하여
    자가소비율 극대화 + 피크전력 절감 + 운영 자동화 구현

해결 과제

  • 설비는 있으나 운영 분리

  • 피크 관리 미흡 → 기본요금 증가

  • 절감 효과 증빙 불가

제안 솔루션

  • 실시간 통합 관제(SCADA)

  • 자동 운전 로직(EMS)

  • 데이터 기반 리포트/증빙

기대 효과

  • 전기요금 절감

  • ESS 활용률 증가

  • 무인·원격 운영

  • 정책/보고 대응 가능


② RFP 대응용 WBS + 인력 투입표

WBS (Work Breakdown Structure)

단계내용산출물
1현장조사통신/계측 점검표
2기본설계아키텍처, 태그정의서
3상세설계화면, 알람, EMS 로직
4구축서버, SCADA, 연동
5시운전FAT/SAT 보고서
6인수매뉴얼, 교육자료

인력 투입(예시)

역할투입
PM1
SCADA 엔지니어1
EMS/제어 로직1
통신/PLC1
현장 지원필요 시

③ KPI 산정식 (정량 증빙 핵심)

1) 자가소비율 (%)

(자가소비 전력량 ÷ 총 발전량) × 100

2) 피크 절감량 (kW)

기존 최대수요전력 – EMS 적용 후 최대수요전력

3) 전기요금 절감액

(피크 절감 kW × 기본요금) + (kWh 절감 × 단가)

4) ESS 활용률

(실제 방전 에너지 ÷ ESS 정격 용량) × 100

5) CO₂ 감축량

절감 전력량(kWh) × 배출계수

👉 SCADA 리포트 자동 산출 가능


④ 시스템 구성도 (PPT용 텍스트)

[ 태양광(PV) ]
      ↓
   [ 인버터 ]
      ↓
[ 전력계측기 ] ──┐
                   ├─→ [ PLC / EMS 로직 ]
[ ESS (BMS) ] ─────┘            ↓
      ↓                        제어
   [ PCS ]                      ↓
      ↓                 [ 차단기 / 부하 ]
      ↓
──────── 데이터 ────────
      ↓
   [ SCADA 서버 ]
      ↓
[ 관제 PC / 모바일 / 클라우드 ]

설명 문구(슬라이드용)

  • “현장 설비 데이터를 SCADA로 통합 수집”

  • “EMS 로직으로 ESS 자동 제어”

  • “운영 성과를 데이터로 증명”


최종 한 줄 정리 (심사용)

  • 본 시스템은 설비 중심이 아닌 ‘운영 중심’ 에너지 관리 체계로, 실질적인 전기요금 절감과 증빙 가능한 성과 창출을 목표로 한다.


다음으로 바로 가능:

  • PPT 슬라이드 문장 그대로 구성

  • 정부·공공과제 제안서 문체로 재작성

  • 재생에너지 사업자(태양광·ESS) 영업용 제안서

👉 원하시는 최종 출력 형태만 말씀 주세요.

아래는 요청하신 ①②③④ 최종본입니다.
👉 바로 제출/발표 가능, 군더더기 제거, 실무·심사용 문체.


① 1~2페이지 요약본 (Executive Summary)

사업 개요

  • 태양광·ESS 설비를 SCADA/EMS로 통합 운영

  • 자가소비율 극대화 + 피크전력 절감 + 운영 자동화 구현

추진 배경

  • 설비 개별 운영 → 최적 제어 불가

  • 피크 관리 미흡 → 기본요금 증가

  • 절감 성과 데이터 증빙 부족

제안 내용

  • 실시간 통합 관제(SCADA)

  • 요금·피크 기반 자동제어(EMS)

  • 이력·알람·리포트 체계 구축

기대 효과

  • 전기요금 절감

  • ESS 활용률 상승

  • 무인·원격 운영

  • 정책·보고 대응 가능


② RFP 대응용 WBS + 인력 투입표

WBS

단계주요 내용산출물
1현장조사통신·계측 점검표
2기본설계시스템 아키텍처
3상세설계태그·화면·EMS 로직
4구축SCADA/서버/연동
5시운전FAT/SAT 보고서
6인수매뉴얼·교육

인력 투입(예시)

구분인원
PM1
SCADA 엔지니어1
EMS/제어1
PLC/통신1
현장 지원필요 시

③ KPI 산정식 (정량 증빙)

  • 자가소비율(%)
    (자가소비 전력량 ÷ 총 발전량) × 100

  • 피크 절감량(kW)
    기존 최대수요전력 – 적용 후 최대수요전력

  • 전기요금 절감액
    (피크 절감 kW × 기본요금) + (절감 kWh × 단가)

  • ESS 활용률(%)
    (실제 방전 에너지 ÷ ESS 정격용량) × 100

  • CO₂ 감축량
    절감 전력량(kWh) × 배출계수

※ 전 항목 SCADA 자동 산출 가능


④ 시스템 구성도 (PPT 텍스트)

[ 태양광(PV) ]
      ↓
   [ 인버터 ]
      ↓
[ 전력계측기 ] ──┐
                   ├─→ [ PLC / EMS ]
[ ESS(BMS) ] ──────┘        ↓
      ↓                    제어
   [ PCS ]                  ↓
      ↓              [ 차단기 / 부하 ]
      ↓
──────── 데이터 ────────
      ↓
   [ SCADA 서버 ]
      ↓
[ 관제 PC / 모바일 / 클라우드 ]

슬라이드 문구

  • “현장 설비 데이터를 SCADA로 통합”

  • “EMS 로직으로 ESS 자동 제어”

  • “운영 성과를 데이터로 증명”


최종 요약 문장

  • 설비를 연결하는 것이 아니라, 에너지를 ‘운영’하는 시스템 구축

원하시면 다음 단계로 바로 전환 가능합니다:

  • PPT 슬라이드 완성본

  • 공공·정부과제 문체

  • 영업/투자 제안용 요약본

알겠습니다.
아래는 ①②③④를 “최종 제출용 패키지” 기준으로 더 압축·정제한 버전입니다.
심사/발주/투자자 바로 대응 가능.


① Executive Summary (1–2p 핵심본)

  • 목적

    • 태양광·ESS를 SCADA/EMS로 통합 운영

    • 자가소비율 극대화 + 피크전력 절감 + 무인 관제

  • 문제

    • 설비 분리 운영

    • 피크 관리 부재

    • 절감 성과 증빙 불가

  • 해결

    • 통합 관제(SCADA)

    • 자동 제어(EMS)

    • 데이터 기반 리포트

  • 효과

    • 전기요금 절감

    • ESS 활용률 상승

    • 정책·ESG·RE100 대응


② WBS + 인력 (RFP 최소 요구안)

WBS

  1. 현장조사

  2. 기본설계(아키텍처)

  3. 상세설계(태그·화면·로직)

  4. 구축(SCADA·연동)

  5. 시운전(FAT/SAT)

  6. 인수·교육

인력

  • PM 1

  • SCADA 1

  • EMS/제어 1

  • PLC/통신 1

  • 현장 지원(옵션)


③ KPI 산정식 (증빙용)

  • 자가소비율(%)
    (자가소비 kWh ÷ 총 발전 kWh) × 100

  • 피크 절감(kW)
    기존 최대수요 – 적용 후 최대수요

  • 요금 절감액
    (피크 절감 kW × 기본요금) + (절감 kWh × 단가)

  • ESS 활용률(%)
    (방전 kWh ÷ ESS 정격 kWh) × 100

  • CO₂ 감축
    절감 kWh × 배출계수

SCADA 자동 산출


④ 시스템 구성도 (제안서/PPT 표준)

PV → 인버터 → 전력계측 ─┐
                         ├→ PLC/EMS → 제어(PCS/차단기)
ESS(BMS) → PCS ─────────┘
                ↓
            SCADA 서버
                ↓
        PC / 모바일 / 클라우드
  • 메시지

    • “통합 수집”

    • “자동 제어”

    • “성과 증명”


최종 한 줄

  • 설비 연결이 아니라, 에너지 ‘운영 시스템’ 구축

원하시면 다음 중 바로 출력해 드립니다:

  • PPT 슬라이드 완성본

  • 워드(제안서 문체)

  • 공공과제/RFP 대응본

  • 투자자/영업 1페이지 요약

원하시는 출력 형식만 말씀 주세요.

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자동차 전면 유리 제상(Defrost/De-icing) 성능”**을 ANSYS Fluent로 해석 ///

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