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제1장 태양광발전 설비의 구조물 변화와 사고 사례1. 태양광발전 설비의 역사2. 주력 전원화를 위해3. 사고 사례4. 구조 관련 법규제5. 태양광발전의 설치 형태와 구조 6. 지상설치형 구조물의 부재 명칭에 관한 시안 제2장 구조 설계의 개념과 이해구조 설계의 구조1. 구조 설계의 개념2. 태양광발전 구조물의 법적 자리매김3. 설계 규준4. 하중과 허용 응력도5. 재료의 규격값과 실태값6. 구조실험에 의한 검증7. 모델링8. 응력도와 변형9. 하중10. 솔라 카포트는 건축11. 건축에서 접합부의 개념구조역학의 첫걸음1. 재료의 기계적 성질2. 단면 성능3. 경계 조건(지지 상태)…보를 예로 설명4. 접합부5. 안정·불안정…보를 예로 설명6. 정정·부정정…단순보와 연속보를 예로 설명7. 트러스 구조·라멘 구조-대표적인 구조 형식8. 변위와 응력…FEM 해석을 전제로 하중과 변위의 관계를 설명9. 기둥(압축재)의 좌굴이란?10. 국부 좌굴이란?11. 국부 좌굴에 대한 강재와 알루미늄 규준 개념의 차이12. 보의 횡좌굴구조 계산의 기본1. 구조 계산의 흐름2. 구조 계획-하중의 전달을 생각한다3. FEM 해석- 구조 모델과 경계 조건4. 하중5. 응력 해석6. 단면 산정 7. 접합부 설계8. 직접기초9. 말뚝기초10, 말뚝의 모델링정리제3장 내풍 설계-바람에 대한 구조 계산 방법1. 구조물 구조 설계 현황2. 내풍 설계 방침3. 내풍 설계 흐름4. 성능 목표의 설정5. 구조 계획 6. 풍하중 산정7. 응력과 변형 산정8. 부재 설계 9. 부재의 허용 응력도 산정10. 접합부 설계11. 부재의 응력도 검정12. 기초 설계제4장 구조 계산의 예1. 구조 계획2. 하중 산정3. 응력과 변형 산정4. 부재 설계5. 기초 설계 제5장 구조계산서의 체크 포인트1. 설계 방침과 설계 조건2. 구조물과 기초의 사양3. 설계하중과 부재의 단면 성능4. 부재에 작용하는 힘의 계산 결과5. 부재의 안전성 검토6. 기초의 저항력7. 구조계산서에 문제가 발견된 경우더 안전한 태양광발전 설비를 구축하려면1. 설계하중에서 고려해야 할 점 2. 재하시험에서 강도 확인의 중요성3. 장수명을 위한 부식대책칼럼제6장 지반과 기초에 대한 검토 방법과 유의점현장에서 발생할 수 있는 지반·기초에 관련된 여러 문제1. 태양광발전 설비 기초 설계의 현황과 과제2. 지반·기초에 관련된 여러 문제 지반·기초에 대한 안전 확보의 기본적인 개념1. 관계 법령 및 참고 가이드라인 등2. 태양광발전 설비의 기본적인 설계 흐름3. 태양광발전 설비 지반·기초의 요구 성능계획지의 사전 평가1. 계획지 사전 평가의 목적과 방법2. 문헌조사 방법과 주목할 점3. 현지답사 방법과 주목할 점현지조사에 의한 지반 조건의 파악1. 기초 설계에 필요한 지반조사 2. 지반의 액상화 판정에 필요한 지반조사3. 보링 및 표준 관입시험4. 스웨덴식 사운딩 시험(SWS 시험)5. 평판재하시험6. 말뚝의 지지력시험지반 조건에 따른 구조물 기초 형식의 선정1. 구조물의 기초 형식에 대한 개설2. 기초에 작용하는 하중·외력3. 기초 및 지반의 조사 방법4. 보조 공법의 지반 개량지반의 안전성 평가 방법(대체로 평탄한 지반면의 안전성 평가)1. 구조물 기초 지지 지반의 적정 평가2. 직접기초 지반의 안전성 평가 방법3. 말뚝기초 지반의 안전성 평가 방법조성·배수 계획1. 유의사항 및 기본적인 개념2. 절취·성토3. 배수4. 활동 붕괴 방지 대책5. 경사면 보호공사6. 유출 등 방지 대책7. 기타 유의사항적정한 유지관리 계획1. 유지관리의 목적과 방침2. 유지관리 계획의 입안과 유의점3. 점검 종류와 실시 시기 등의 개념4. 점검 시 유의사항
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무너지지 않고 부서지지 않는태양광발전 설비의 구조물과 기초태양광발전은 지구 온난화를 방지할 수 있는 청정에너지로 주목받고 있다. 일본에서는 동일본대지진을 계기로 태양광발전을 중요한 에너지 정책으로 추진하면서 2012년에 신재생에너지의 고정가격 매입제도(FIT 제도:신재생에너지 전력을 국가가 정한 가격으로 일정 기간 전력회사에서 매입하도록 의무화한 제도)를 도입했다.이 제도를 추진한 후 몇 년 사이에 태양광발전 설비(PV)가 폭발적으로 늘어났다. 2019년 말에는 50GW에 달해 전 발전량의 7.4%(인정 NPO 법인 환경에너지정책연구소가 발표한 ‘2019년 자연에너지 전력 비율’)를 태양광발전이 차지했다. 수력발전에 비견할 정도로 태양광발전이 성장한 것이다. 하지만 태양광발전 설비는 각지에서 중대한 사고로 이어져 인근 주민과 갈등을 빚고 있다.사고와 문제점을 분석해 보면 그 원인의 대부분이 토목과 구조물·기초 설계·시공 문제이다. 2019년 국립연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)의 조사에 따르면 소규모 태양광발전 설비에는 설계 도서(설계도와 구조계산서)나 시공 기록 등이 거의 존재하지 않는다. 보통은 무설계, 무관리로 태양광발전 설비를 건설하고 있는 셈이다.유감스럽게 태양광발전 구조물의 경우에는 건축기준 관련법령에서 요구하는 설계에 필요한 자격인 ‘건축사’가 존재하지 않는다. 건축기준 관련법령에 따라 당연히 거쳐야 할 행정이나 제3자에 의한 ‘건축 확인’도 일부 초대형 태양광발전 설비 시설(특별고압) ‘공사계획 신고서’를 제외하고는 거의 없을 뿐 아니라 설계 도서와 시공 기록이 없는 경우도 많다. 초대형 태양광발전 설비 시설 또한 집중되는 고정가격 매입제도신청에 의해 심사 능력이 포화·부족했던 시기가 존재하므로 모두가 적정하다고는 말하기 어렵다. 고정가격 매입제도가 도입되어 태양광발전 설비가 확대일로에 있던 2012년경에는 태양광발전 설비의지반이나 구조에 관한 전문서가 없다 보니 건축이나 토목, 기계에 대한 지식을 응용하였다.2017년이 되어서야 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO)에서 ‘지상설치형 태양광발전 시스템의 설계 가이드라인’ 형태로 태양광발전 설비 구조 전문서가 나왔고, 2019년에는 실험 결과를 토대로 개정판이 나왔다. 구조 전문서가 나온 후 구조에 관한 지식은 크게 전진했다. 하지만 일반적으로 널리 이해할 수 있는 내용이 아니라 지나치게 전문적이어서 가이드라인의 저자 중 한 사람으로서 반성하고 있다.이 책은 이런 상황을 반영해 집필하였으며, 태양광발전 설비에 종사하는 분들의 구조 설계에 관한 이해를 돕는 동시에, 태양광발전 설비의 구조 설계에 도전하는 분들의 입문서로 그리고 태양광발전 설비에 관한 융자나 세컨더리 마켓(2차 시장)의 가치 평가 입문서로 도움이 되었으면 하는 바람이다.
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