CN106405216A - 功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法 - Google Patents

功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106405216A
CN106405216A CN201610602841.9A CN201610602841A CN106405216A CN 106405216 A CN106405216 A CN 106405216A CN 201610602841 A CN201610602841 A CN 201610602841A CN 106405216 A CN106405216 A CN 106405216A
Authority
CN
China
Prior art keywords
regenerative resource
energy
power
energy data
electric
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.)
Pending
Application number
CN201610602841.9A
Other languages
English (en)
Inventor
朴焄
刘泳奎
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LS Electric Co Ltd
Original Assignee
LSIS Co Ltd
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 LSIS Co Ltd filed Critical LSIS Co Ltd
Publication of CN106405216A publication Critical patent/CN106405216A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D4/00Tariff metering apparatus
    • G01D4/002Remote reading of utility meters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D4/00Tariff metering apparatus
    • G01D4/002Remote reading of utility meters
    • G01D4/004Remote reading of utility meters to a fixed location
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring
    • G05B23/0205Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults
    • G05B23/0208Electric testing or monitoring by means of a monitoring system capable of detecting and responding to faults characterized by the configuration of the monitoring system
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D2204/00Indexing scheme relating to details of tariff-metering apparatus
    • G01D2204/20Monitoring; Controlling
    • G01D2204/24Identification of individual loads, e.g. by analysing current/voltage waveforms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D2204/00Indexing scheme relating to details of tariff-metering apparatus
    • G01D2204/30Remote utility meter reading systems specially adapted for metering the generated energy or power
    • G01D2204/35Monitoring the performance of renewable electricity generating systems, e.g. of solar panels
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/34Smart metering supporting the carbon neutral operation of end-user applications in buildings
    • 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
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • 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
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/242Home appliances
    • 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
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/30Smart metering, e.g. specially adapted for remote reading

Abstract

根据本公开的实施例的负载功率监视系统包括配电板,其用以从外部电功率供应源或第一可再生能源向电气装置分配电功率;至少一个功率计量装置,其用以感测电功率供应源和第一可再生能源中的至少一个的电能;第二功率计量装置,其用以感测分配给电气装置的电能;第三功率计量装置,其用以感测从第二可再生能源产生的电能;以及监视服务器,其用以收集在每个功率计量装置处感测的电能数据并基于收集到的电能数据来监视负载功率。

Description

功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及 其操作方法
技术领域
本公开涉及一种功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法。
背景技术
随着数字和网络技术的演进,家用设备和信息设备根据朝向融合的趋势出现而装配有多种功能。此类数字融合装置跨家庭或办公室而普遍流行。然而,由于功能的融合和联网的支持,此类信息设备在用户无意识的情况下消耗备用功率以及在有来自用户的请求时的电功率。
由于用户并未虑及在特定时段内哪个装置消耗多少电功率,其甚至对节省电能不感兴趣。
在这方面,为了监视每个电子装置的能量消耗,提出了一种通过使用测量每个家庭或建筑物将要消耗的电能的总量的电表来分析和监视在预定时段内的每个电气装置的电功率消耗的量和模式(pattern)的技术。
图1是典型负载功率监视系统的框图。
参考图1,在典型负载功率监视系统中,可将从外部电功率供应源1供应到家庭3的电功率供应给家用电气设备,其通过在家庭3处提供的配电板2而连接到电插座。特别地,配电板2配置有功率计量装置4,以用于关于从外部电功率供应源1供应的电功率如何用在家庭3中的家用电气设备处而监视电功率的使用状态和电能消耗。
功率计量装置4可使用家用电气设备的电能消耗和使用模式信息通过远程服务器来执行单独监视。
此类典型负载监视系统及其方法难以感测除外部电功率供应源1之外另外从电源或能量源流过的电能。此外,当通过添加要求高准确度的典型测量装置从而感测另外流入的电能来设计系统时,存在着可能根据不必要装置的配置而引起诸如昂贵的系统设计和大规模系统之类的问题。
发明内容
为了解决上述问题,本公开提供了一种功率计量系统、使用功率计量系统的负载功率监视系统以及其操作方法,能够通过除典型外部电功率供应源之外添加可再生能源来向负载供应能量,并且相对于向负载供应的能量而监视消耗状态。
并且,为了掌握相对于负载和电功率供应设备的电能消耗和状态,本公开提供了一种功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统以及其操作方法,能够通过以最低成本配置有效系统来监视负载功率。
此外,本公开提供了一种高可靠性且高效率的功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法,能够掌握相对于负载和电功率供应装置的电能消耗和状态。
根据本公开的实施例,该负载功率监视系统包括外部电功率供应源、用以充填或放出电功率的第一可再生能源、用以产生电功率的第二可再生能源、用以将从外部电功率供应源或第一可再生能源供应的电功率分配到电气装置的配电板、用以感测电功率供应源和第一可再生能源中的至少一个的电能的至少一个功率计量装置、用以感测分配给电气装置的电能的第二功率计量装置、用以感测从第二可再生能源产生的电能的第三功率计量装置以及用以收集在每个功率计量装置处感测到的电能数据并基于收集到的电能数据来监视负载功率的监视服务器。
并且,根据本公开的实施例,一种用于监视负载功率的方法包括收集从外部电功率源流出的第一电能数据、供应给电气装置的第二电能数据、第一可再生能源的第三电能数据以及第二能量源的第四电能数据之中的至少两个电能数据;验证收集到的电能数据;以及基于收集到的电能数据来估计和验证未收集到的电能数据和可再生能源的电能数据。
此外,根据本公开的实施例,一种功率计量系统包括外部电功率供应源、多个可再生能源、用以从外部电功率供应源或所述多个可再生能源接收电功率且用以向电气装置分配电功率的配电板、用以感测外部电功率供应源和所述多个可再生能源的电能数据的功率计量装置以及用以感测分配给电气装置的电能的第二功率计量装置。
如上所述,该功率计量装置、使用该功率计量装置的负载功率监视系统以及其操作方法具有有效性,在于可以以最低成本配置高可靠性且高性能系统,并且可使用该系统来有效地测量负载电能。
附图说明
图1是典型负载功率监视系统的框图。
图2是根据本公开的一个实施例的负载功率监视系统的框图。
图3至6是根据本公开的实施例的适用于负载功率监视系统的负载功率监视操作的流程图。
图7是根据本公开的实施例的监视服务器的框图。
图8是根据本公开的实施例的负载功率监视结果输出操作的流程图。
图9是根据本公开的实施例的负载功率监视结果输出的示例性图。
具体实施方式
在下文中,将详细地描述功率计量装置以及使用该电力计量系统的负载电力监视系统及其操作方法。
图2是根据本公开的一个实施例的负载功率监视系统的框图。
参考图2,根据本公开的实施例的负载功率监视系统包括:监视服务器10、外部电功率供应源110、配电板120、家用电气设备130、第一可再生能源140以及第二可再生能源150。特别地,在外部电功率供应源110、配电板120、第一可再生能源140以及第二可再生能源150的一端处,可配置用于监视输入到此类设备或从此类设备输出的电能数据的功率计量装置161、162、163以及164。
在本公开的实施例中,可以以复数数目配置可再生能源并作为示例而描述,并且将可再生能源的第一可再生能源140描述作为储能装置的示例,并且将第二可再生能源150描述作为太阳能发电厂的示例。可再生能源不限于此,并且能够产生、充填以及放出电功率的装置可适用。
监视服务器10可获得从功率计量装置161、162、163和164测量的负载和电能数据,包括电源的电能消耗、其电能的流入量或电能消耗模式。监视服务器10可基于所获得的数据而监视并输出负载的电功率。
图7是根据本公开的实施例的监视服务器的框图。
参考图7,根据本实施例的监视服务器10可被配置成包括通信单元11、控制器12、存储单元13以及输出单元14。
通信单元11可配置有无线因特网模块,其使用无线局域网(WLAN)、Wi-Fi、无线宽带(Wibro)、全球微波接入互通(Wimax)以及高速线性链路分组接入(HSDPA)。并且,可以以多种形式配置通信单元11,诸如局域通信模块、有线通信模块等,其中可使用Bluetooth、射频识别(RFID)、红外线数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)以及ZigBee。通信单元11可从功率计量装置151、151、153和154接收电能数据。
控制器12可验证并分析功率计量装置161、162、163和164的通过通信单元11接收到的电能数据。控制器12可根据功率计量装置161、162、163和164的接收到的电能数据而提取并处理关于电能或电功率使用模式的数据。作为示例,可执行非侵入式负载监视(NILM)算法来分析电功率使用模式。并且,控制器12可控制用以存储电能数据和关于对应于该电能数据的功率计量装置的信息的存储单元13或用以将其输出的输出单元14。
存储单元13可存储通过通信单元11接收到的电能数据。存储单元13可存储将在控制器12中待被执行并待被用于分析电功率使用模式的算法。存储单元13的示例可包括闪存型、硬盘型或多媒体卡微型的存储器(例如,安全数字(SD)存储器、极限数字(XD)存储器等)、随机存取存储器(RAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁存储器、磁盘以及光盘之中的至少一个类型的存储介质。
输出单元14可在控制器12的控制下以多种形式(诸如图像、音频等)输出从功率计量装置接收到并处理的电能数据和被分析的数据。输出单元14的示例可包括显示单元、音频输出单元等。
另外,可配置用户输入单元(未示出),并且可控制服务器10并可基于用户输入单元的输入来输出被监视的负载的电能数据。
如上所述,用于获得在服务器10中正在处理的电能数据的配置可包括外部电功率供应源110、配电板120、家用电器设备130以及多个可再生能源140和150。
外部电功率供应源110可以是诸如发电厂之类的外部电源,并且从外部电功率供应源110流出的电功率可通过配电板120被供应给包括室内家用电气设备130的多种负载。并且,可将外部电功率供应源110的电功率供应给第一可再生能源140。也就是说,第一可再生能源140可以是储能装置,并且可存储(充填)从外部电功率供应源110施加的电功率。
配电板120可分配从外部电功率供应源110流出的电功率以施加于多种负载,诸如室内家用电气设备130。
第一可再生能源140可配置有电能储备(ESS),并存储从外部电功率供应源110流出的电功率。并且,从连接到第一可再生能源140的一端的第二可再生能源150供应的电功率可被存储。第一可再生能源140可存储从外部电功率供应源110或第二可再生能源150施加的电功率,并且可通过配电板120在预定时间或用户请求时间将存储在其中的电功率施加到家用电气设备130。例如,可在诸如在电功率消耗较少(例如夜晚之类)的时区处或者在功率使用费用低廉的时区处将电功率存储在第一可再生能源140中,并且另外,可在电功率消耗突然增加的时区处或者在功率使用费用昂贵的时区处将存储的电功率放出到家用电气设备130。
第二可再生能源150可配置有太阳能发电单元,并且太阳能发电单元可将入射到那里的日光转换成电功率以将已转换的电功率施加于第一可再生能源140。
可将功率计量装置161、162、163和164分别地连接到外部电功率供应源110、配电板120、第一可再生能源140以及第二可再生能源150的一端。
连接到外部电功率供应源110的输出端的第一功率计量装置161可以配置有能够测量从外部电功率供应源110供应的电能的至少一个模块。
连接到配电板120的输入端的第二功率计量装置162可配置有至少一个模块,其能够测量当从外部电功率供应源110或第一可再生能源140流出的电功率被供应给多种负载(诸如室内家用电气设备130)时要使用的电能。特别地,第二功率计量装置162可除负载的电能消耗的测量结果之外还测量负载的电能使用模式。也就是说,除负载的电能消耗之外,第二功率计量装置162可通过包括负载的操作状态信息及其电功率消耗模式信息来测量电能数据。
连接到第一可再生能源140的一端的第三功率计量装置163可配置有至少一个模块,该至少一个模块能够测量从外部电功率供应源110施加的电能数据以及对于其而言在第一可再生能源140中存储(充填)的电功率被放出到配电板120的电能数据。
连接到第二可再生能源150的一端的第四功率计量装置164可配置有能够测量关于在第二可再生能源150中产生的电功率的电能数据的至少一个模块。
第二可再生能源150可连接到第一可再生能源140的另一端。特别地,可将第四功率计量装置164连接在第一可再生能源140与第二可再生能源150之间以验证从第二可再生能源150施加到第一可再生能源140的电能数据。
参考图3至6,将基于包括如上所述的功率计量装置的负载功率监视系统的配置来详细地描述根据本公开的实施例的可适用于负载功率监视系统的负载功率监视方法。在下文中,将通过限制数据收集的顺序来描述监视方法,但是可与数据连接的顺序无关地从每个功率计量装置收集数据。
图3至6是根据本公开的实施例的适用于负载功率监视系统的负载功率监视操作的流程图。
图3是用于在监视服务器10中当第一可再生能源在充电模式下操作时执行负载功率监视操作的根据第一实施例的操作的流程图。
参考图3,监视服务器10可在操作S305中通过通信单元11从功率计量装置161、162、163和164收集电能数据。
监视服务器10的控制器12可在操作S310中验证第一功率计量装置161的通过通信单元11连接的电能数据。特别地,控制器12可验证第一电能数据,包括从外部电功率供应源110施加的电能。
当验证了第一电能数据时,控制器12可在操作S315中验证从第二功率计量装置162接收到的电能数据。特别地,控制器12可验证第二电能数据,其包括关于在被通过配电板120供应电功率的家用电气设备130中使用的电功率消耗和电功率消耗模式的信息。在这里,可通过非侵入式负载监视(NILM)算法来获得关于电功率消耗模式的信息。NILM算法可分析连接到配电板120的每个家用电气设备130所消耗的电能以及来自被连接到那里的功率计量装置的电功率使用模式。
当验证了第二电能数据时,监视服务器10的控制器12可在操作S320中基于第一电能数据和第二电能数据来估计第一可再生能源140的操作模式。特别地,控制器12可将第一电能数据与第二电能数据相比较。
控制器12可在操作S325中根据所述比较来验证第一可再生能源140的操作模式是否是充电模式。特别地,当在第一电能数据和第二电能数据之中第二电能数据是0时,可估计从外部电功率供应源110施加的电功率将被施加于第一可再生能源140而不是施加于配电板120。因此,当作为验证第一电能数据和第二电能数据的结果、第二电能数据是0时,可将第一可再生能源140被估计为充电模式。
因此,当第一可再生能源140的操作模式被验证为充电模式时,在操作S330中控制器12可将第二电能数据估计为第一可再生能源140的第一电能。
另一方面,当第一电能数据和第二电能数据被验证且然后第一可再生能源140的操作模式不是充电模式时,在操作S335中控制器12可估计根据估计出的操作模式的信息和对应于该信息的电能数据。
当估计第一可再生能源140的第一电能时,在操作S340中监视服务器10的控制器12可估计第一可再生能源140的第二电能。特别地,当接收到并存储由连接到第一可再生能源140的一端的第二可再生能源150产生的电功率时,控制器12可基于从第四功率计量装置164接收到的电能数据(第四电能数据)来估计从第二可再生能源150施加的电能数据,亦即第二电能。
在操作S345中监视服务器10的控制器12可将关于由上述操作验证的电能数据的信息存储在存储单元13中。
如上所述,可用第一充电量和第二充电量之和来估计在第一可再生能源140充填的总充电量。并且,通过从第四功率计量装置164接收到的第四电能数据,可估计由第二可再生能源150产生的电能。也就是说,即使省略第三功率计量装置163,也可估计并验证第一可再生能源140的充电量和第二可再生能源150的能量产生量。
图4是用于当第一可再生能源在充电模式下操作时在监视服务器10中执行负载功率监视操作的根据第二实施例的操作的流程图。
参考图4,在操作S405中监视服务器10可通过通信单元11从功率计量装置161、162、163和164收集电能数据。
在操作S410中监视服务器10的控制器12可基于从第二功率计量装置162接收到并从通信单元11收集的电能数据来验证从外部电功率供应源施加的电能数据。特别地,控制器12可验证第二电能数据,其包括关于在被通过配电板120供应电功率的家用电气设备130中使用的电功率消耗和电功率消耗模式的信息。在这里,可通过NILM算法来获得关于电功率消耗模式的信息。NILM算法可从连接到那里的功率计量装置分析连接到配电板120的每个家用电气设备130所使用的电功率消耗和电功率消耗模式。
在操作S415中监视服务器10的控制器12可验证从第三功率计量装置163收集的并通过通信单元11的电能数据。
当验证了第二电能数据和第三电能数据时,在操作S420中监视服务器10的控制器12可用第二电能数据和第三电能数据的和来估计从外部电功率供应源110流出的电能数据(第一电能数据)。
在操作S425中监视服务器10的控制器12可基于估计出的第一电能数据和第二和第三电能数据来估计第一可再生能源140的操作模式。特别地,当估计第一电能数据和第三电能数据彼此相同时,控制器12可估计从外部电功率供应源110施加的电功率未被施加于配电板120而被施加于第一可再生能源140。因此,当第一电能数据和第三电能数据彼此相同时,在操作S430中控制器12可确定为充电模式,并且在操作S435中可将第一电能数据估计为第一可再生能源140的第一充电量。
另一方面,当第一可再生能源140的估计出的操作模式不是充电模式时,在操作S440中控制器12可估计对应于估计出的操作模式的信息和电能数据。
并且,在操作S445中监视服务器10的控制器12可基于从第四功率计量装置164接收到的电能数据来估计第一可再生能源的第二充电量。特别地,当接收到并存储由连接到第一可再生能源140的一端的第二可再生能源150产生的电功率时,控制器12可基于从第四功率计量装置164接收到的电能数据(第四电能数据)来估计从第二可再生能源150施加的电能数据,亦即第二充电量。
在操作S450中监视服务器10的控制器12可将关于由上述操作验证的电能数据的信息存储在存储单元13中。
如上所述,可用第一充电量和第二充电量之和来估计在第一可再生能源140充填的全部充电量。并且,通过从第四功率计量装置164接收到的第四电能数据,可估计由第二可再生能源150产生的电能。也就是说,即使省略第一功率计量装置161,也可估计并验证第一可再生能源140的充电量和第二可再生能源150的能量产生量。
图5是用于当第一可再生能源在放电模式下操作且第二可再生能源并未产生电功率时在监视服务器10中执行负载功率监视操作的根据第一实施例的操作的流程图。
参考图5,在操作S505中监视服务器10可通过通信单元11从功率计量装置161、162、163和164收集电能数据。
在操作S510中监视服务器10的控制器12可验证第一功率计量装置161的通过通信单元11收集的电能数据。特别地,控制器12可验证第一电能数据,其包括从外部电功率供应源110施加的电能。
当验证第一电能数据时,在操作S515中控制器12可验证从第二功率计量装置162接收到的电能数据。特别地,控制器12可验证第二电能数据,其包括关于在被通过配电板120供应电功率的家用电气设备130中使用的电功率消耗和电功率消耗模式的信息。在这里,可通过NILM算法来获得关于电功率消耗模式的信息。NILM算法可从连接到那里的功率计量装置分析连接到配电板120的每个家用电气设备130的电功率消耗和电功率使用模式。
当验证了第二电能数据时,在操作S515中监视服务器10的控制器12可基于第一电能数据和第二电能数据来估计第一可再生能源140的操作模式和根据操作模式的电能数据。特别地,当已验证的第二电能数据超过第一电能数据(第一电能数据<第二电能数据)时,控制器12可估计第一可再生能源140在其中放出电功率的放电模式下操作。因此,当第一可再生能源140被估计为在放电模式下操作时,在操作S520中控制器12可用第一电能数据与第一电能数据之间的差来估计第一可再生能源140的放电量。
因此,在操作S525中监视服务器10的控制器12可将关于第一可再生能源140、第一电能数据以及第二电能数据的操作模式和放电量(其被上述操作验证)的信息存储在存储单元13中。
图6是用于当第一可再生能源在放电模式下操作且第二可再生能源并未产生电功率时在监视服务器10中执行负载功率监视操作的根据第二实施例的操作的流程图。
参考图6,在操作S605中监视服务器10可通过通信单元11从功率计量装置161、162、163和164收集电能数据。
在操作S610中监视服务器10的控制器12可基于从第二功率计量装置162接收到的并通过通信单元11收集的电能数据来验证从外部电功率供应源施加的电能数据。特别地,控制器12可验证第二电能数据,其包括关于在被通过配电板120供应电功率的家用电气设备130中使用的电功率消耗和电功率消耗模式的信息。在这里,可通过NILM算法来获得关于电能消耗模式的信息。NILM算法可从连接到那里的功率计量装置分析连接到配电板120的每个家用电气设备130所使用的电功率消耗和电功率消耗模式。
当验证了第二电能数据时,在操作S615中监视服务器10的控制器12可验证从第三功率计量装置163接收到的电能数据。
在操作S620中监视服务器10的控制器12可基于第二电能数据和第三电能数据来估计从外部电功率供应源110施加的电能数据。特别地,控制器12可用第二电能数据和第三电能数据之和来估计从外部电功率供应源110施加的电能数据(第一电能数据)。
在操作S625中监视服务器10的控制器12可基于第一电能数据、第二电能数据和第三电能数据来估计第一可再生能源140的操作模式和根据操作模式的电能数据(放电量)。特别地,当第二电能数据和第三电能数据的和大于估计出的第一电能数据(第二电能数据+第三电能数据>第一电能数据)时,控制器12可确定除从外部电功率供应源110流出的电功率之外还存在从第一可再生能源140放出的电能。因此,控制器12可估计第一可再生能源140在放电模式下操作。
因此,随着第一可再生能源140放电,控制器12可基于第三功率计量装置163的电能数据来估计第一可再生能源140的放电量。
因此,在操作S630中监视服务器10的控制器12可将关于第一可再生能源140的操作模式和放电量(其被上述操作验证)及关于估计出并已验证的电功率数据的信息存储在存储单元13中。
图8是根据本公开的实施例的负载功率监视结果输出的操作的流程图,并且图9是根据本公开的实施例的负载功率监视结果输出的示例性图。
参考图8和9来详细地描述根据本公开的实施例的用于输出存储在监视服务器10的存储单元13中的负载功率监视结果的操作。
参考图8和9,在操作S810中监视服务器10的控制器12可感测根据本公开的一个实施例及其它实施例测量的并获得且存储在存储单元13中的电能数据的输出请求信号。可通过用户输入单元(未示出)来输入该输出请求信号,或者可通过有线或无线通信从远程终端等接收到。
在操作S820中监视服务器10的控制器12可检索存储在存储单元13中的电能数据,并且可在操作S830中以多种形式(诸如图9中所示的图表、数字、文本等)显示电能数据。图9示出了关于电气设备和可再生能源中的每一个的电功率消耗或充电量的信息。例如,A至C可以是家用电气设备130的电功率数据的示例,并且D可以是可再生能源140或150的示例。在家用电气设备的电能数据中,电能数据的时段根据NILM分析所需的数据的感测可更短。
虽然已连续地描述了用于测量或估计外部电功率供应源110、连接到配电板120的家用电气设备130、储能装置140或太阳能发电装置150中的电能数据的操作,但其不限于所述操作顺序,并且可在多种修改中执行。
如上所述,该功率计量装置、使用该功率计量装置的负载功率监视系统以及其操作方法具有有效性,因为可以以最低成本配置高可靠性且高性能系统,并且可使用该系统来有效地测量负载电能。
虽然已举例说明并描述了优选实施例,但本公开的技术概念不限于上述特定实施例,并且应理解的是在不脱离由所附权利要求定义的本公开的精神的情况下由本领域的技术人员不同地实现各种其它修改,并且不应从本公开的技术概念和预测单独地理解这些修改。

Claims (9)

1.一种用于监视负载功率的系统,包括:
外部电功率供应源;
第一可再生能源,其被配置成充填或放出电功率;
第二可再生能源,其被配置成产生电功率;
配电板,其被配置成将从外部电功率供应源或第一可再生能源施加的电功率分配到电气装置;
至少一个功率计量装置,其被配置成感测电功率供应源和第一可再生能源中的至少一个的电能;
第二功率计量装置,其被配置成感测被分配给电气装置的电能;
第三功率计量装置,其被配置成感测从第二可再生能源产生的电能;以及
监视服务器,其被配置成收集在每个功率计量装置处感测的电能数据并基于收集到的电能数据来监视负载功率,
其中,所述第二功率计量装置感测电能数据,其包括施加于电气装置的电能和在电气装置中消耗的电能消耗模式。
2.权利要求1的系统,
其中,所述第一可再生能源是储能装置,并且所述第二可再生能源是太阳能发电装置。
3.权利要求1的系统,
其中,感测从外部电功率供应源施加的电能数据并感测放出到配电板的电能数据的功率计量装置被连接到第一可再生能源的一端,并且第二可再生能源被连接到其另一端。
4.权利要求3的系统,
其中,感测由第二可再生能源产生并施加于第一可再生能源的电能的功率计量装置被连接到第一可再生能源的所述另一端和第二可再生能源的一端。
5.权利要求1的系统,
其中,所述服务器通过非侵入式负载监视(NILM)算法从由第二功率计量装置感测的电能数据获得电能消耗模式。
6.权利要求1的系统,其中,所述服务器包括:
通信单元,其被配置成收集来自功率计量装置的电能数据;
控制器,其被配置成验证收集到的电能数据;
存储单元,其被配置成存储已验证的电能数据;以及
输出单元,其被配置成输出在存储单元中存储的电能数据。
7.权利要求6的系统,
其中,所述服务器基于收集到的电能数据之中的至少两个电能数据来估计至少一个电能数据。
8.权利要求7的系统,
其中,所述服务器基于估计出或已验证的电能数据而验证第一可再生能源的操作模式,并估计第一可再生能源的充电量和放电量。
9.权利要求8的系统,
其中,所述服务器根据第一可再生能源的操作模式基于多个电能数据来计算第一可再生能源的第一充电量和第二充电量。
CN201610602841.9A 2015-07-28 2016-07-27 功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法 Pending CN106405216A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2015-0106911 2015-07-28
KR1020150106911A KR101727390B1 (ko) 2015-07-28 2015-07-28 전력 측정 시스템 및 이를 이용한 부하 전력 모니터링 시스템 및 그 동작 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106405216A true CN106405216A (zh) 2017-02-15

Family

ID=56178255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610602841.9A Pending CN106405216A (zh) 2015-07-28 2016-07-27 功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10381868B2 (zh)
EP (1) EP3124918B1 (zh)
JP (1) JP6360111B2 (zh)
KR (1) KR101727390B1 (zh)
CN (1) CN106405216A (zh)
ES (1) ES2678076T3 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106483369A (zh) * 2015-09-02 2017-03-08 Ls 产电株式会社 功率监视系统及其用于监视功率的方法
CN106501596A (zh) * 2015-09-03 2017-03-15 Ls 产电株式会社 功率监视系统及其用于监视功率的方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102416996B1 (ko) * 2020-04-27 2022-07-05 에스큐아이소프트(주) 지능형 운용 모드 설정 기능을 갖춘 데이터 수집 및 처리용 엣지 디바이스
KR102462089B1 (ko) * 2020-09-16 2022-11-03 주식회사 세수 재생에너지 수익의 주민 배당 시스템

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102435840A (zh) * 2010-09-03 2012-05-02 Ls产电株式会社 支持动态时变能源定价的能源计量系统,能源计量方法及电表
US20120290232A1 (en) * 2009-12-02 2012-11-15 Nec Corporation Electric power measurement system, electric power measurement method, and information processing device
JP2014039352A (ja) * 2012-08-10 2014-02-27 Kyocera Corp エネルギー管理装置、エネルギー管理システムおよびエネルギー管理方法
CN104272128A (zh) * 2012-05-29 2015-01-07 东京毅力科创株式会社 太阳光发电监视方法以及在该方法中使用的太阳光发电监视系统

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995020836A1 (en) * 1994-01-26 1995-08-03 Onan Corporation Generator power system and method
JP3551302B2 (ja) 1999-04-30 2004-08-04 日本電信電話株式会社 電力モニタリングシステム
JP2001268801A (ja) 2000-03-22 2001-09-28 Sekisui Chem Co Ltd 太陽光発電システム
JP2002345156A (ja) 2001-05-18 2002-11-29 Hitachi Maxell Ltd 充電電池あるいは充電電池パック
TWI385169B (zh) 2005-10-31 2013-02-11 Eisai R&D Man Co Ltd 經雜環取代之吡啶衍生物及含有彼之抗真菌劑
US8103465B2 (en) * 2007-04-09 2012-01-24 Noveda Technologies, Inc. System and method for monitoring and managing energy performance
US8282266B2 (en) * 2007-06-27 2012-10-09 H R D Corporation System and process for inhibitor injection
US8872379B2 (en) * 2007-11-30 2014-10-28 Johnson Controls Technology Company Efficient usage, storage, and sharing of energy in buildings, vehicles, and equipment
EP2262372B1 (en) * 2008-03-20 2014-07-16 Diversey, Inc. Non-aqueous generation of chlorine dioxide from sodium chlorite and octanoic acid
KR20110057559A (ko) 2009-11-24 2011-06-01 엘지전자 주식회사 지능형 전력 공급 네트워크에서의 에너지 관리 방법 및 장치
KR101015133B1 (ko) 2009-12-23 2011-02-16 서울전력(주) 태양광발전시스템 연계형 가전기기 제어시스템
JP5498300B2 (ja) 2010-07-27 2014-05-21 トヨタホーム株式会社 建物の機器制御システム
EP2615465A4 (en) * 2010-09-08 2016-04-13 Panasonic Ip Man Co Ltd METHOD FOR PERFORMANCE VISUALIZATION AND DEVICE FOR PERFORMANCE VISUALIZATION
JP2012182922A (ja) * 2011-03-02 2012-09-20 Sony Corp 充電器、充電システム、および、充電方法
JP5790081B2 (ja) * 2011-03-30 2015-10-07 富士通株式会社 電力制御装置、電力制御プログラムおよび電力制御方法
US8937822B2 (en) 2011-05-08 2015-01-20 Paul Wilkinson Dent Solar energy conversion and utilization system
JP4875779B1 (ja) 2011-06-09 2012-02-15 ネクストワンクリエイト有限会社 電源システム、電源装置及び電力供給方法
JP5608615B2 (ja) 2011-07-27 2014-10-15 株式会社日立製作所 充電用の電力管理システムおよびその電力管理装置
DE102011080263B4 (de) * 2011-08-02 2013-09-26 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Röntgenbildgebung für Projektionsradiographie und Computertomographie sowie ein entsprechend ausgebildetes Verfahren zur Röntgenbildgebung
US20130190937A1 (en) * 2012-01-23 2013-07-25 General Electric Company Systems, Methods, and Apparatus for Monitoring and Alerting Based on Energy Sources and Energy Consumption
JP6020880B2 (ja) 2012-03-30 2016-11-02 ソニー株式会社 データ処理装置、データ処理方法、及び、プログラム
JP6277537B2 (ja) 2012-04-09 2018-02-14 パナソニックIpマネジメント株式会社 エネルギー管理装置、エネルギー管理システム、エネルギー管理方法、およびプログラム
KR101979272B1 (ko) * 2012-06-25 2019-05-16 엘지전자 주식회사 에너지 저장장치, 서버 및 그 동작방법
KR20140003019A (ko) * 2012-06-28 2014-01-09 삼성전기주식회사 디지털 그레이스케일 기반의 멀티노즐 피에조 잉크젯헤드의 구동 장치 및 방법
JP2014011863A (ja) 2012-06-29 2014-01-20 Hitachi Appliances Inc 太陽光発電システム
EP2973932A4 (en) * 2013-03-15 2016-11-16 Bosch Gmbh Robert SYSTEM AND METHOD FOR DISTRIBUTION OF ENERGY
KR20140132523A (ko) 2013-05-08 2014-11-18 삼성전자주식회사 전력 부하 모니터링 장치 및 방법
US10483761B2 (en) * 2013-07-12 2019-11-19 Panasonic Corporation Power management device, power management system, server, power management method, and program
KR101727356B1 (ko) 2013-07-22 2017-04-14 엘에스산전 주식회사 에너지 관리 시스템
US9563530B2 (en) 2013-12-03 2017-02-07 Kabushiki Kaisha Toshiba Device state estimation apparatus, device power consumption estimation apparatus, and program
KR101519530B1 (ko) 2013-09-17 2015-05-13 주식회사 티에스이에스 마이크로그리드 기반 가정용 전력관리장치
KR101391876B1 (ko) 2013-09-25 2014-05-07 플러스이앤지 주식회사 태양광 발전 장치 모니터링 시스템 및 그 제어방법
KR101516802B1 (ko) 2014-05-16 2015-05-04 케이씨코트렐 주식회사 독립형 마이크로그리드용 배전반
JP6352062B2 (ja) 2014-06-11 2018-07-04 エスアールジータカミヤ株式会社 制振装置付き構造物
KR101527194B1 (ko) 2014-11-03 2015-06-11 플러스이앤지 주식회사 독립형 발전 장치의 에너지 관리 시스템 및 그 제어방법
KR101963445B1 (ko) * 2015-04-02 2019-07-31 엘에스산전 주식회사 전력 측정 시스템 및 이를 이용한 부하 전력 모니터링 시스템 및 그 동작 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120290232A1 (en) * 2009-12-02 2012-11-15 Nec Corporation Electric power measurement system, electric power measurement method, and information processing device
CN102435840A (zh) * 2010-09-03 2012-05-02 Ls产电株式会社 支持动态时变能源定价的能源计量系统,能源计量方法及电表
CN104272128A (zh) * 2012-05-29 2015-01-07 东京毅力科创株式会社 太阳光发电监视方法以及在该方法中使用的太阳光发电监视系统
JP2014039352A (ja) * 2012-08-10 2014-02-27 Kyocera Corp エネルギー管理装置、エネルギー管理システムおよびエネルギー管理方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
余贻鑫 等: "非侵入式居民电力负荷监测与分解技术", 《南方电网技术》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106483369A (zh) * 2015-09-02 2017-03-08 Ls 产电株式会社 功率监视系统及其用于监视功率的方法
US10591521B2 (en) 2015-09-02 2020-03-17 Lsis Co., Ltd. Power monitoring system and method for monitoring power thereof
CN106501596A (zh) * 2015-09-03 2017-03-15 Ls 产电株式会社 功率监视系统及其用于监视功率的方法
US10527658B2 (en) 2015-09-03 2020-01-07 Lsis Co., Ltd. Power monitoring system and method for monitoring power thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JP6360111B2 (ja) 2018-07-18
US10381868B2 (en) 2019-08-13
JP2017034988A (ja) 2017-02-09
KR101727390B1 (ko) 2017-04-26
ES2678076T3 (es) 2018-08-08
EP3124918B1 (en) 2018-05-16
US20170033600A1 (en) 2017-02-02
EP3124918A1 (en) 2017-02-01
KR20170013783A (ko) 2017-02-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102314548B (zh) 能源管理装置和方法
KR101215186B1 (ko) 에너지 표시 시스템, 에너지 표시 장치, 에너지 표시 방법
CN106405216A (zh) 功率计量系统、使用该功率计量系统的负载功率监视系统及其操作方法
CN100451472C (zh) 多路空调器中央控制系统及其功率控制方法
CN106053934A (zh) 电力测量系统和利用该系统的负荷电力监测系统及其操作方法
CN206311674U (zh) 一种电能计量及分析预警装置
CN102387192B (zh) 能源管理系统和方法以及用于能源管理系统的转发器
KR101272539B1 (ko) 검침 스케줄을 이용하는 검침 데이터 관리 장치, 검침 데이터 관리 방법 및 그 시스템
US10527658B2 (en) Power monitoring system and method for monitoring power thereof
CN106468734A (zh) 电力监视系统
CN106483368A (zh) 功率监视系统和用于监视功率监视系统的功率的方法
JP6331909B2 (ja) 電力管理システム
CN106160232A (zh) 一种用于电力系统的负荷监管设备
RU2473916C1 (ru) Способ контроля и управления процессом потребления электрической энергии и устройство для его осуществления
US10591521B2 (en) Power monitoring system and method for monitoring power thereof
CN103853691A (zh) 运转效率推定装置以及方法
JP7245625B2 (ja) 受電点電力予測装置、受電点電力予測方法、およびプログラム
Littman et al. Exploring advanced metering infrastructure deployments for commercial and industrial sites
Nalajala et al. A closed-loop home energy automation system via power provisioning
Mahapatra et al. Realtime Energy Monitoring And Control Using Iot Framework
Hsu et al. Meter data management system with multi-channel power supply and matrix electrical measurements
KR101470305B1 (ko) 산업전력을 효율적으로 관리하기 위한 전력관리시스템
CN109242334A (zh) 分布式能源调度系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170215

RJ01 Rejection of invention patent application after publication