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[카탈로그] 솔플래닛 Solplanet AiSWEI

Solplanet [솔플래닛]

[카탈로그] 솔플래닛 (아이스웨이) Solplanet AiSWEI Catalogue


Solplanet | 회사소개 · 인버터 특장점 · ShadeSol · 모니터링시스템

Solplanet (AISWEI)

글로벌 태양광 인버터 브랜드  |  Solar for everybody

1. 회사 소개  |  About Solplanet

Solplanet은 중국 상하이에 본사를 둔 글로벌 태양광 인버터 전문 기업 AISWEI(아이스웨이)의 해외 브랜드입니다. AISWEI는 중국 내에서 SMA China로 널리 알려져 있으며, 다수의 주요 인버터 브랜드에 대한 ODM 생산을 메인 사업으로 영위해 왔습니다.

2020년, 중국 내수뿐만 아니라 글로벌로 사업을 확장하기 위해 Solplanet 브랜드를 런칭하였으며, 이후 급속한 성장을 이루었습니다. 2022년 한 해에만 약 9GW 용량의 인버터를 수출하여 세계 9위의 출하 실적을 달성하였고, 2023년에는 누적 출하량 약 18.9GW로 세계 6위의 위업을 달성하였습니다. 현재 연간 생산 능력은 30GW 이상을 보유하고 있습니다.

구분내용
본사상하이, 중국
R&D 센터쑤저우(중국), 상하이(중국), 시안(중국)
생산 공장양정, 중국
연간 생산 능력30GW+
글로벌 영업/서비스호주, 벨기에, 브라질, 불가리아, 칠레, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 독일, 그리스, 과테말라, 헝가리, 인도, 아일랜드, 이탈리아, 요르단, 레바논, 리투아니아, 룩셈부르크, 말레이시아, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 파키스탄, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 남아프리카공화국, 대한민국, 스페인, 스웨덴, 튀르키예, 영국, 아랍에미레이트, 베트남 등 40개국 이상
제품 포트폴리오단상·3상 계통 연계형 인버터, 하이브리드 인버터, 저전압·고전압 배터리, 전기차 충전기, 스마트 모니터링 솔루션
주요 파트너십Trina Solar, CHINT, IBC Solar, Solar Fabrik, LONGi, Jolywood, SPIC, JinKO Solar, JA Solar, TCL, SMA, Siemens, China Huaneng, Skyworth

Solplanet은 Trina Solar, LONGi, JinKO Solar, JA Solar, SMA, Siemens 등 세계적인 태양광·에너지 기업들과 파트너십을 맺고 있으며, 이를 통해 제품 품질과 기술력에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확보하고 있습니다.

?️ 서비스 (인버터 최대 20년 보증)

인버터 표준 제품보증 10년을 기본 제공하며, 추가 연장 제품보증 최대 10년(최대 20년 보증 가능)을 선택할 수 있습니다. 48시간 이내 서비스 대응을 원칙으로 하여 신속한 A/S를 보장합니다.

2. 인버터 특장점  |  Inverter Key Advantages

☀️ ShadeSol (음영 관리 시스템)

음영 발생 스트링의 MPP 스캔 기능을 통하여 발전량을 향상시키는 인버터 내장형 음영 관리 알고리즘입니다. 현장 조건에 따라 ON/OFF 설정이 가능하며, 옵티마이저 없이도 음영으로 인한 발전량 저하를 최소화합니다. (상세 내용은 아래 3장 참조)

☀️ Zero Export (자가소비형 발전)

태양광으로 발전된 전력을 계통에 공급하지 않는 자가소비형 발전 기능을 지원합니다. 별도의 스마트미터 및 컨트롤러를 활용하여 역전력 흐름을 방지하고, 자가소비율을 극대화할 수 있습니다.

⚡ AFCI 기본탑재 (아크 차단)

DC 결선에서 절연 및 케이블 소손으로 인한 아크를 감지하고 자동 차단하는 AFCI(Arc Fault Circuit Interrupter) 기능이 전 모델에 기본 탑재되어 있습니다. UL1699B, IEC 63027 국제 인증을 취득하여 글로벌 안전 기준에 부합하며, 태양광 시스템의 화재 위험을 근본적으로 저감합니다.

⚡ 한글 디스플레이 채택

인버터 전면에 한글 LCD 디스플레이를 채택하여 인버터의 동작 상태 확인, 스트링별 발전량 확인, 에러코드 확인 등을 현장에서 직관적으로 수행할 수 있습니다.

⚡ 10년 무상보증 (최대 20년 연장)

인버터 표준 제품보증 10년을 기본 제공하며, 추가 연장 제품보증 최대 10년으로 최대 20년 보증이 가능합니다. 48시간 이내 서비스 대응을 원칙으로 합니다.

⚡ 스토브리 인라인퓨즈 (정품 MC4 커넥터)

고품질의 안전성 및 내구성을 갖춘 스토브리(Stäubli) 인라인퓨즈를 적용하였습니다 (60K & 110K 모델 적용). 정품 MC4 커넥터(Made in USA)를 사용하여 접촉 불량 및 아크 발생 위험을 최소화하고, 장기적인 시스템 안정성을 보장합니다.

3. ShadeSol  |  음영 관리 알고리즘 탑

3-1. 왜 거의 모든 태양광 시스템에서 음영 관리가 필요한가?

태양광 발전 현장에서 건물, 나무, 구름, 전신주, 안테나, 먼지 등 다양한 원인으로 PV 모듈에 부분 음영(Partial Shading)이 발생합니다. 이 현상이 발전량에 미치는 영향은 대부분의 사용자가 예상하는 것보다 훨씬 심각합니다.

■ PV 셀의 직렬 연결 특성
태양광 모듈은 다수의 PV 셀을 직렬(Series)로 연결한 구조입니다. 직렬 연결에서는 전압이 합산되고 전류는 균일하게 흐르는데, 이때 하나의 셀에만 음영이 발생해도 전체 스트링의 전류가 해당 셀의 낮은 전류로 제한됩니다. 예를 들어, 4장의 모듈(각 400W, 10A) 중 1장에 50% 음영이 발생하면, 해당 모듈의 전류가 5.33A로 감소하고, 나머지 정상 모듈 3장도 모두 5.33A로 제한되어 전체 출력이 1,600W에서 약 725W로 급감합니다.

■ 복수의 최대 전력점(Multiple MPP) 발생
부분 음영이 발생하면 P-V 커브(전력-전압 곡선)에 복수의 극대점(Local Maximum Power Point)이 형성됩니다. 기존의 일반적인 MPPT 알고리즘은 좁은 전압 범위 내에서만 추적하기 때문에, Local MPP에 머물러 Global MPP(실제 최대 전력점)를 찾지 못하는 문제가 발생합니다. 이로 인해 실제로 가능한 발전량보다 훨씬 낮은 수준에서 운전하게 됩니다.

■ 바이패스 다이오드의 한계
PV 모듈에는 음영 발생 시 역바이어스(Reverse Bias)로 인한 핫스팟을 방지하기 위해 바이패스 다이오드가 내장되어 있습니다. 그러나 바이패스 다이오드는 음영이 발생한 셀 그룹을 우회시킬 뿐, 해당 셀 그룹의 발전량은 0이 되며, P-V 커브에 복수의 피크를 발생시켜 MPPT 추적을 더욱 복잡하게 만듭니다.

■ 현실적인 음영 빈도
옥상 설치 현장의 경우 오전·오후 시간대에 건물 자체의 옥탑, 파라펫, 인접 건물, 나무 등에 의한 부분 음영이 발생하는 것이 일반적입니다. 완전히 음영이 없는 현장은 지상형 대규모 발전소 외에는 거의 존재하지 않으며, 따라서 거의 모든 태양광 시스템에서 음영 관리가 필요합니다.

3-2. ShadeSol 솔루션 개요

ShadeSol은 Solplanet 인버터에 내장된 독자적인 지능형 음영 관리 알고리즘입니다. 별도의 하드웨어(옵티마이저 등)를 추가하지 않고, 인버터 자체의 소프트웨어만으로 부분 음영 시 발전량 손실을 최소화합니다.

핵심 원리: 일반 MPPT는 좁은 전압 범위(Traditional MPP Range)에서만 추적하지만, ShadeSol은 전체 전압 범위(Vmin.mppt ~ Vmax.mppt)를 스캔하여 복수의 극대점 중 Global MPP(실제 최대 전력점)를 찾아 해당 전력점에서 운전합니다.

3-3. ShadeSol 알고리즘 — 3단계 동작 과정

Step 1. Ready to Scan (스캔 준비)
솔플래닛 앱을 통해 ShadeSol이 활성화되면, 최대전력 추적기는 Vmax.mppt(최대 MPPT 전압)로 표시된 시작 전압 지점을 찾습니다. 이 단계에서 인버터는 현재 운전 중인 MPP에서 전체 전압 범위 스캔을 준비합니다.

Step 2. Scan Complete Voltage Range (전체 전압 범위 스캔)
최대전력 추적기가 Vmax.mppt에서 Vmin.mppt까지 P(V) 커브의 전체 전압 범위를 4V/20ms의 속도로 스캔하기 시작합니다. 이 과정에서 모든 Local MPP와 Global MPP의 위치와 전력 값을 기록합니다. 전체 전압 범위에 걸쳐 최대전력 추적기가 스캔을 완료하면, 기록된 데이터를 기반으로 GMPP(Global Maximum Power Point)를 결정합니다.

Step 3. Back to Global MPP (Global MPP로 복귀)
전체 전압 범위에 대한 추적을 마치면 PV 스트링의 최대 전력 생성을 보장하기 위해 GMPP로 동작점을 이동합니다. 이후 인버터는 GMPP에서 안정적으로 운전하며, 정해진 주기에 따라 다시 Step 1부터 반복 스캔합니다.

3-4. MPPT별 순차 스캔 방식

ShadeSol 기능은 MPPT당 약 10분이 소요되며, 각 MPPT를 순차적으로 스캔합니다. 하나의 MPPT를 스캔하는 동안 나머지 MPPT는 정상 운전을 유지하므로, 스캔 과정에서의 전체 시스템 발전량 영향은 최소화됩니다.

MPPT 번호스캔 소요 시간해당 MPPT 재스캔까지 대기 시간 (5 MPPT 기준)
MPPT 110분10분
MPPT 210분20분
MPPT 310분30분
MPPT 410분40분
MPPT 510분50분

※ 10 MPPT 인버터의 경우 전체 한 사이클 약 100분 소요

3-5. 시스템 동작 방식 — 3가지 시나리오 비교

시나리오동작 방식출력 결과
모든 모듈에 음영 없음기본 MPPT 알고리즘이 효과적으로 작동하며, I-V 커브에 하나의 피크만 존재최대발전: 1,600W
(4장 × 400W)
부분 음영 +
ShadeSol 활성화
ShadeSol이 전체 P(V) 커브를 스캔하고 Global MPP를 찾아 운전. 음영진 모듈은 출력 최적화, 음영 없는 모듈은 최대 출력 유지출력 최적화: 1,400W
(정상 3장 × 400W + 음영 1장 × 200W)
부분 음영 +
ShadeSol 비활성
ShadeSol이 없는 시스템은 Local MPP 상태에서 동작. 음영진 모듈의 영향으로 모든 모듈의 전류가 감소출력 저하: 800W
(4장 모두 200W로 제한)

위 예시에서 보듯이, 모듈 1장(25%)에만 부분 음영이 발생해도 ShadeSol 비활성 시 전체 출력이 50%(800W)로 급감하지만, ShadeSol 활성화 시에는 87.5%(1,400W)를 유지하여 약 600W의 발전량 손실을 회복합니다.

3-6. P-V 커브 관점에서의 고급 음영 관리

■ 모든 모듈에 음영 없음 — 최대 발전
음영이 없을 경우, 기본 MPPT 알고리즘이 효과적으로 작동하며, I-V 커브에는 하나의 Global MPP만 존재합니다. ShadeSol 활성화 여부와 무관하게 최대 전력을 생성합니다.

■ 부분 음영 + ShadeSol 활성화 — 출력 최적화
일부 모듈에서 음영이 발생하면 P(V) 커브의 모양이 바뀌어 두 개 이상의 피크(Local MPP + Global MPP)가 발생합니다. ShadeSol은 전체 전압 범위를 스캔하여 Global MPP를 정확히 식별하고, 해당 전력점에서 운전함으로써 항상 최적의 전력을 생성합니다.

■ 부분 음영 + ShadeSol 비활성 — 출력 저하
모듈의 일부에 음영이 발생하면 P(V) 커브에 복수의 피크가 발생하지만, 음영 관리가 없는 인버터는 Local MPP(낮은 전력점) 상태에서 동작할 수 있으며, PV 스트링의 최적 성능을 낼 수 없습니다.

3-7. ShadeSol vs 옵티마이저(MLPE) 비교

비교 항목ShadeSol (인버터 내장)옵티마이저 (MLPE)
추가 하드웨어불필요 (인버터 소프트웨어)모듈당 1개씩 필요
추가 비용없음모듈당 옵티마이저 구매 비용 발생
열 발생없음옵티마이저 작동 시 열 발생 → PV 모듈 온도 상승 → 출력 감소
자체 소비 전력없음옵티마이저별 자체 소비 전력 발생 (약 0.5~1W/대)
고장 리스크추가 부품 없어 고장 포인트 최소모듈당 1개의 추가 전자부품 → 고장 포인트 증가
설치 복잡도인버터 설정(앱)만으로 활성화모듈 뒷면에 옵티마이저 부착·배선 필요
음영 보상 성능Global MPP 추적으로 최적화모듈 단위 최적화 (개별 전압·전류 조정)
심한 음영 시음영 모듈 바이패스 후 나머지 최대 출력음영 모듈도 일부 출력 가능

옵티마이저의 단점: 옵티마이저는 작동 중에 열을 생성하며, 이로 인해 PV 모듈의 온도가 추가적으로 상승하여 출력 전력이 감소합니다. 또한 PV 모듈의 열로 인해 옵티마이저의 효율성도 감소하여 열-효율 간 상호 부정적 영향이 발생합니다. ShadeSol은 이러한 하드웨어적 단점이 전혀 없으면서도 대부분의 음영 상황에서 효과적인 발전량 회복이 가능합니다.


3-8. 하루 일사량 변화에 따른 ShadeSol 효과

옥상 설치 현장에서의 하루 발전 패턴을 살펴보면, 오전(예: 10:00)에는 인접 건물·나무 등에 의한 부분 음영이 발생하고, 오후(예: 14:00)에는 음영이 사라지는 것이 일반적입니다.

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구분설명
빨간선음영이 없을 경우 — 이상적인 발전 곡선으로 정오 부근에서 최대 출력
초록 점선ShadeSol + 음영 — 음영 상태에서도 Global MPP를 지속 추적하여 발전량 손실 최소화. 음영 없는 시간대에는 정상 발전과 동일
파란선ShadeSol 없음 + 음영 — 음영 발생 시간 동안 전력 생산량이 크게 감소하며 Local MPP에 머무름
파란 음영 영역음영 손실 — ShadeSol이 없을 때 발생하는 발전량 손실 영역. 이 영역이 ShadeSol로 회복 가능한 발전량에 해당

3-9. ShadeSol 결론

ShadeSol은 별도의 하드웨어 추가 없이 인버터 자체의 소프트웨어 알고리즘만으로 부분 음영에 의한 발전량 손실을 대폭 회복하는 Solplanet의 핵심 기술입니다.

추가 비용이 없고, 열 발생·자체 소비 전력·고장 리스크가 없으며, 앱 설정만으로 ON/OFF가 가능합니다. 옵티마이저(MLPE) 대비 설치가 간편하고 유지보수 부담이 적으면서도, 대부분의 현실적인 음영 조건에서 높은 발전량 회복 성능을 보여줍니다.

특히 옥상 설치, 건물 인접 부지 등 음영이 불가피한 상업용·산업용 태양광 현장에서 ShadeSol은 투자비 증가 없이 발전 수익을 높이는 매우 효과적인 솔루션입니다.


모니터링 시스템 (Monitoring System)

4-1. Smart Energy 플랫폼 개요

Solplanet Smart Energy는 태양광 발전소의 실시간 모니터링·관리를 위한 통합 플랫폼입니다. 웹 브라우저(https://internation-pro-cloud.solplanet.net/user/login)와 모바일 앱(iOS/Android)을 통해 언제 어디서나 발전 현황을 확인할 수 있습니다. 인버터별 실시간 출력, 일간·월간·연간 발전량 통계, 에러 알림, 원격 파라미터 설정, ShadeSol ON/OFF 전환 등 모든 운영 기능을 하나의 대시보드에서 관리합니다.

기능설명
실시간 모니터링인버터별 DC 입력·AC 출력·효율·온도 등 실시간 데이터 표시
발전량 통계일간 / 월간 / 연간 / 누적 발전량 그래프 및 리포트 제공
에러 알림이상 발생 시 푸시 알림·이메일·SMS 자동 발송
원격 설정출력 제한, 역률 조정, ShadeSol ON/OFF, Zero Export 설정 등
펌웨어 업데이트원격 OTA(Over-The-Air) 펌웨어 업그레이드 지원
다중 발전소 관리복수의 발전소를 하나의 계정으로 통합 관리

4-2. Ai-Dongle (Wi-Fi 통신 모듈)

Ai-Dongle은 인버터의 RS485 포트에 직접 연결하는 소형 Wi-Fi 통신 모듈입니다. 기존 Wi-Fi 공유기를 통해 인터넷에 접속하며, 별도의 배선 공사 없이 간편하게 설치할 수 있습니다. 소규모 가정용·상업용 발전소에 적합하며, 1개의 Ai-Dongle로 최대 10대의 인버터를 연결할 수 있습니다.

항목사양
통신 방식Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2.4 GHz)
인버터 인터페이스RS485
최대 연결 인버터 수10대
전원 공급인버터 RS485 포트에서 직접 공급
설치 방식인버터 RS485 포트에 플러그인 (공구 불필요)
적합 환경가정용 / 소규모 상업용

4-3. Ai-Logger (RS485 + LAN 통신 모듈)

Ai-Logger는 대규모 산업용 발전소를 위한 유선 통신 모듈로, RS485 및 LAN(이더넷) 인터페이스를 동시에 지원합니다. RS-485 라인 1개당 최대 30대의 인버터를 데이지체인 방식으로 연결할 수 있으며, 복수의 RS-485 라인을 구성하면 수백 대 규모의 대형 발전소도 하나의 Ai-Logger로 통합 관리가 가능합니다. LAN 포트를 통해 안정적인 유선 인터넷에 연결되므로 Wi-Fi 환경이 열악한 산업 현장에서도 신뢰성 높은 데이터 전송이 보장됩니다.

항목사양
통신 방식RS485 + LAN (Ethernet RJ45)
RS-485 라인당 인버터 수최대 30대
RS-485 라인 수복수 라인 확장 가능
프로토콜Modbus-Sunspec
데이터 저장내장 메모리 (네트워크 단절 시 로컬 저장 후 복구 시 자동 업로드)
적합 환경산업용 / 대규모 발전소 / MW급 프로젝트

4-4. Ai-Dongle vs Ai-Logger 비교

비교 항목Ai-DongleAi-Logger
통신Wi-Fi (무선)RS485 + LAN (유선)
최대 인버터 수10대RS-485 라인당 30대 (확장 가능)
설치 난이도매우 간편 (플러그인)RS485 배선 필요
네트워크 안정성Wi-Fi 환경에 의존유선 LAN으로 높은 안정성
로컬 데이터 저장제한적내장 메모리 (오프라인 저장)
추천 용도가정용 3~20 kW산업용 60 kW 이상 / MW급
비용저가중가 (배선 비용 별도)

4-5. 대규모 발전소 구성 예시

MW급 대규모 산업용 발전소에서는 Ai-Logger를 중심으로 다음과 같이 모니터링 시스템을 구성합니다. 각 인버터(ASW110K-LT)를 RS485로 데이지체인 연결하고, RS-485 라인 1개당 최대 30대를 묶어 Ai-Logger에 연결합니다. Ai-Logger는 LAN 케이블을 통해 현장 라우터 또는 스위치에 연결되며, 인터넷을 통해 Smart Energy 클라우드 서버로 데이터를 전송합니다. 발전소 운영자는 사무실 PC 또는 모바일 앱에서 전체 발전소의 인버터별 상태를 실시간으로 확인하고, 이상 발생 시 즉시 알림을 수신합니다.

구성 요소역할연결 방식
ASW110K-LT 인버터DC → AC 전력 변환RS485 데이지체인
Ai-Logger데이터 수집·클라우드 전송RS485 (인버터 측) + LAN (인터넷 측)
라우터 / 스위치인터넷 연결LAN (Ethernet)
Smart Energy 클라우드데이터 저장·분석·시각화인터넷 (HTTPS)
PC / 모바일 앱운영자 모니터링·제어웹 브라우저 / 앱

4-6. 모니터링 앱 주요 화면

Solplanet 모바일 앱은 직관적인 UI로 설계되어 있으며, 주요 화면 구성은 다음과 같습니다.

화면표시 내용
대시보드전체 발전소 현황 요약 — 금일 발전량, 현재 출력, 수익, 이상 인버터 수
인버터 상세개별 인버터의 DC 전압·전류, AC 전압·전류·주파수, MPPT별 입력 상태
발전량 그래프시간별 / 일별 / 월별 발전량 추이 곡선 및 막대 그래프
알림 센터에러·경고·정보 알림 이력 — 발생 시각, 에러 코드, 조치 가이드
설정ShadeSol ON/OFF, Zero Export 설정, 출력 제한, 역률 조정, Wi-Fi 설정

© Solplanet (AISWEI Technology). 본 자료의 사양은 제조사 사정에 의해 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

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