JP2014093095A - データ交換符号化を使用してスマートエネルギープロファイルを実装するためのシステムおよび方法 - Google Patents

データ交換符号化を使用してスマートエネルギープロファイルを実装するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Abstract

【課題】データ交換符号化を使用して、スマートエネルギープロファイルを実装するためのシステムおよび方法を提供すること。
【解決手段】本開示の一実施形態によれば、システムを提供することができる。システムは、コンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのメモリを含むことができる。システムは、少なくとも1つのメモリにアクセスするように構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができ、少なくとも1つのプロセッサは、コンピュータ実行可能命令を実行して、少なくとも1つのプロセッサがホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信するように構成されている。少なくとも1つのプロセッサは、制御命令をJSONオブジェクトに変換し、JSONオブジェクトをHANデバイスに送信するように構成されてもよい。
【選択図】図1

Description

本開示の実施形態は、一般に、高度計測インフラストラクチャ(AMI)スマートメータに関し、より詳細には、データ交換符号化を使用して、スマートエネルギープロファイルを実装するためのシステムおよび方法に関する。
多種多様なユーティリティメータが、消費量を測定し、および/または他のネットワークデバイスと通信するように構成されている。たとえば、スマートメータは、消費量データおよび/または他のモニタリングデータ含むメッセージを、家庭用機器、ならびにサーバおよび/またはコントローラに送信するように構成されることがある。ユーティリティメータ、とりわけ、スマートメータが利用できる任意の通信ネットワークまたは通信技法に伴い、利用可能になる特定のメモリリソースに対する需要が増加している。
本開示の特定の実施形態は、上記のニーズおよび/または問題点のうちのいくつか、またはすべてに対処することができる。開示される実施形態は、Javascript Object Notation(JSON)などのデータ交換符号化を使用して、スマートエネルギープロファイル(SEP)を実装することを含むことができる。本開示の一実施形態によれば、コンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのメモリを含むシステムが開示される。システムは、少なくとも1つのメモリにアクセスするように構成された少なくとも1つのプロセッサを含むことができ、少なくとも1つのプロセッサは、コンピュータ実行可能命令を実行して、少なくとも1つのプロセッサがホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信するように構成されている。少なくとも1つのプロセッサは、制御命令をJSONオブジェクトに変換し、JSONオブジェクトをHANデバイスに送信するように構成されてもよい。
本開示の別の実施形態によれば、方法が開示され、方法は、エネルギーサービスポータル(ESP)の少なくとも1つのプロセッサが、ヘッドエンドサーバから、ホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信するステップを含むことができる。方法は、制御命令をJavaScript Object Notation(JSON)オブジェクトに変換するステップと、JSONオブジェクトをHANデバイスに送信するステップとをさらに含むことができる。
本発明の別の実施形態によれば、コンピュータ実行可能命令を記憶する1つまたは複数のコンピュータ可読媒体が開示され、コンピュータ実行可能命令は、少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、特定の動作を実施するように少なくとも1つのプロセッサを構成する。動作は、エネルギーサービスポータル(ESP)の少なくとも1つのプロセッサが、ヘッドエンドサーバから、ホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信し、制御命令を構文解析して、少なくとも1つの共通インターフェースモデル(CIM)オブジェクトおよび少なくとも1つの属性にし、CIMオブジェクトのためのCプログラミング構造体を生成し、少なくとも1つの属性ごとにCプログラミングスキーマを生成し、JavaScript Object Notation(JSON)構文を使用してCプログラミング構造体およびCプログラミングスキーマを符号化して、JSONオブジェクトを作成し、JSONオブジェクトをHANデバイスに送信することを含むことができる。
本開示の他の実施形態、システム、方法、装置の態様、および特徴は、以下の詳細な説明、添付の図面、および付記の特許請求の範囲から、当業者に明らかになるであろう。
次に、添付の図面への参照が行われるが、図面は、必ずしも一定の縮尺では描かれていない。
本開示の実施形態による、JSONなどのデータ交換符号化を使用してスマートエネルギープロファイルを実装するための例示的なシステムを示すコンピュータ環境の概略ブロック図である。 本開示の実施形態による、例示的なスマートエネルギーデバイスの詳細を図示する概略ブロック図である。 本開示の実施形態による、JSONなどのデータ交換符号化を使用してスマートエネルギープロファイルを実装するための例示的な方法を示す流れ図である。
次に、本出願の説明のための実施形態を、添付の図面を参照して以下でさらに十分に説明するが、図面においては、本開示のすべての実施形態ではなく、いくつかの実施形態が示されている。本開示は、多くの異なる形態で具体化することができ、本明細書で述べる実施形態に限定されるものとして解釈すべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が適用可能な法的要件を満たすことになるように提供される。全体を通して、同様の番号は、同様の要素を指す。
全体像としては、公益事業会社または他の電気供給業者が、電気を生成する、および/または電気を電力グリッドに提供する。電力グリッドは、電気を消費する顧客に、または他の公益事業会社に、電気を提供することができる。電気の顧客使用量は、1つまたは複数の計測デバイスを通してモニタすることができる。特定の事例では、計測デバイスは、電力グリッドおよび/または電気供給業者と通信するためのネットワークデバイスを含むことができる。ネットワークデバイスは、限定はしないが、需要応答メータ、スマートメータ、高度計測インフラストラクチャ(AMI)デバイス、および/またはホームエリアネットワーク(HAN)デバイスを含むことができる。
特定の事例では、グリッドセンターが、1つまたは複数の他のサブグリッド、電気ネットワーク、および/またはその電力グリッドからの他の消費者もしくは顧客の電気の使用量を制御するための制御メッセージを、ヘッドエンドサーバに送信することができる。ヘッドエンドサーバは、HANに位置するデバイスの1つまたは複数のネットワークに、命令を与えることができる。1つまたは複数の計測デバイスが、ネットワークを通して、ヘッドエンドサーバからメッセージおよび/または命令を受信することができる。1つまたは複数の計測デバイスは、これらのメッセージおよび/または命令を、関連したスマートエネルギーデバイスに伝達することができる。いくつかの事例において、スマートエネルギーデバイスが有するメモリリソースは限定されていることがある。
本開示の特定の実施形態において、ヘッドエンドサーバまたは他のリモートサーバは、スマートエネルギープロファイル(SEP)を実装することによって、リソースを管理することができる。リソースは、システムのメモリによって、または容量によって制約されることがある。SEPは、スマートデバイスとヘッドエンドサーバとの間でやり取りされることになる、多くのデータポイントのためのデータスキーマを表現することができる。SEPは、さまざまなスマートエネルギーデバイスの相互運用性を可能にすることができる規格またはプロトコルであってよい。SEPは、共通インターフェースモデル(CIM)オブジェクトマネージャを提供することができる。CIMオブジェクトマネージャは、ヘッドエンドサーバから管理対象リソースへとデータを転送することができる、ソフトウェアまたは別のコンピュータ実行可能命令のセットであってよい。
CIMは、環境における管理対象要素がオブジェクトの共通セットとしてどのように表現されるかを定義することができる、オープン規格であってよい。CIMはまた、これらのオブジェクト間の関係を管理することができ、製造業者のプロトコルから独立して、管理対象要素の一貫した管理を可能にすることができる。
しかしながら、スマートエネルギーデバイスが有するメモリ性能およびリソースは限定されている。したがって、従来のCIMインフラストラクチャは、スマートエネルギーデバイスを制御する際に、移植性がないことがある。JSONオブジェクトを使用すれば、最小限のメモリ要件でそれらをオンザフライで構文解析することができるので、スマートエネルギーデバイスのメモリ需要を削減することができる。
本開示の特定の実施形態は、計測デバイスに関連付けられた特定のネットワークデバイスに、負荷制御のメッセージおよび/または命令を与えることを対象とする。これらのメッセージおよび/または命令は、多種多様な要因および/またはシナリオに基づいてグリッド負荷を制限するよう、計測デバイスに指示することができる。たとえば、所定の時間量の間、スマートメータに比較的低電力モードに入るよう指示するメッセージおよび/または命令を、1つまたは複数のスマートメータに送信することができる。別の例として、所定の時間量の間、1つまたは複数の関連したプロセッサを比較的低電力モードにするためのメッセージおよび/または命令を、1つまたは複数のスマートメータに送信することができる。さらなる例として、所定の時間量の間、関連したHANネットワークを比較的低電力モードにするためのメッセージおよび/または命令を、1つまたは複数のスマートメータに送信することができる。
特定の実施形態は、JSONなどのデータ交換符号化を使用して、SEPを実装することを対象とすることができる。たとえば、JSONを使用してSEPを実装することによって、HANゲートウェイを通してHANデバイスから、メッセージおよび/または命令を送信することができる。一実施形態において、計測デバイスは、ローカルで、またはリモートでのいずれかで、HANデバイスのための制御命令を受信することができる。制御命令は、HANデバイスを制御する、または動作させるための任意のタイプの命令を含むことができる。たとえば、ユーザは、ラップトップまたは携帯電話を使用し、AMIメータに命令を送信して、リモートで自宅の特定の温度を設定することができる。
各計測デバイスは、ローカルエリアネットワーク(LAN)またはワイヤレスエリアネットワーク(WAN)に接続されてもよい。各計測デバイスが命令を受信すると、命令は、JSONオブジェクトに変換することができる。JSONオブジェクトは次いで、スマートエネルギーデバイスなどのHAN接続デバイスに送信されてもよい。JSONオブジェクトは、HANを通して、スマートエネルギーデバイスに送信されてもよい。
このようにして、スマートエネルギーデバイスに関連付けられたメモリの使用量の制約を伴うデバイスを管理することなどの特定の技術的なソリューションを、本開示の実施形態によって提供することができる。
図1は、本開示の実施形態による、例示的なシステム100の説明のための全体像を提供する概略ブロック図である。システム100は、少なくとも1つのネットワーク121を介して少なくとも1つのエネルギーサービスインターフェース(ESI)122と通信するように構成された、ヘッドエンドサーバ120を含むことができる。ネットワーク121は、有線もしくはワイヤレスネットワーク、ローカルもしくはワイドエリアネットワーク、および/またはインターネットの、任意のタイプのネットワークまたはそれらの組み合わせであってよい。
ESI122は、スマートメータまたは他のタイプの計測デバイスであってよく、これは、電気および/もしくは電力の消費量を測定する、消費量を調整する、および/または消費量情報を表示するための、命令を受け入れる、および/または動作を実施することができる。ESI122は、125などのHANまたは他のネットワークを介して、少なくとも1つのスマートエネルギーデバイス124と通信してもよい。スマートエネルギーデバイス124は、ESI122と通信するように構成された任意の機器、ヒーター、エアコンなどであってよい。
さらに図1を参照すると、説明のための一構成において、ESI122は、少なくとも1つのメモリ102と、1つまたは複数の処理ユニットまたはプロセッサ104とを含むことができる。1つまたは複数のプロセッサ104は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組み合わせにおいて適宜実装されてもよい。1つまたは複数のプロセッサ104のソフトウェアまたはファームウェアの実装形態は、説明されるさまざまな機能を実施するために、任意の好適なプログラミング言語で書かれたコンピュータ実行可能命令または機械実行可能命令を含むことができる。
メモリ102は、1つまたは複数のプロセッサ104にロード可能かつ実行可能なプログラム命令、ならびにこれらのプログラムの実行中に生成されるデータを記憶することができる。ESI122の構成およびタイプに応じて、メモリ102は、揮発性(ランダムアクセスメモリ(RAM)など)および/または不揮発性(読み出し専用メモリ(ROM)、フラッシュメモリ、その他など)であってよい。ESI122はまた、限定はしないが、磁気ストレージ、光学ディスク、および/またはテープストレージを含む、追加のリムーバブルストレージ106および/または非リムーバブルストレージ108を含むことができる。ディスクドライブおよびそれらの関連したコンピュータ可読媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、およびコンピューティングデバイスのための他のデータの不揮発性ストレージを提供することができる。いくつかの実装形態において、メモリ102は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、またはROMなどの、複数の異なるタイプのメモリを含むことができる。
メモリ102、リムーバブルストレージ106、および非リムーバブルストレージ108は、すべてコンピュータ可読ストレージ媒体の例である。たとえば、コンピュータ可読ストレージ媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール、または他のデータなどの情報を記憶するために任意の方法または技術で実装された、揮発性および不揮発性の媒体、リムーバブルおよび非リムーバブルの媒体を含むことができる。メモリ102、リムーバブルストレージ106、および非リムーバブルストレージ108は、すべてコンピュータストレージ媒体の例である。存在し得る追加のタイプのコンピュータストレージ媒体には、限定はしないが、プログラマブルランダムアクセスメモリ(PRAM)、SRAM、DRAM、RAM、ROM、電気的に消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、コンパクトディスク読み出し専用メモリ(CD−ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)もしくは他の光学ストレージ、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、所望の情報を記憶するために使用されてよく、サーバもしくは他のコンピューティングデバイスによってアクセスされてよい任意の他の媒体が含まれる。上記のうちのいずれかの組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
あるいは、コンピュータ可読通信媒体が、搬送波または他の伝送などのデータ信号内で送信されるコンピュータ可読命令、プログラムモジュール、または他のデータを含むことがある。しかしながら、本明細書で使用されるとき、コンピュータ可読ストレージ媒体は、コンピュータ可読通信媒体を含まない。
ESI122はまた、1つまたは複数の通信接続110を含むことができ、通信接続110により、ESI122は、記憶されたデータベース、別のコンピューティングデバイスもしくはサーバ、ユーザ端末、および/またはネットワーク上の他のデバイスと通信することができる。ESI122はまた、キーボード、マウス、ペン、音声入力デバイス、タッチ入力デバイス、その他などの1つまたは複数の入力デバイス112と、ディスプレイ、スピーカ、プリンタ、その他などの1つまたは複数の出力デバイス114とを含むことができる。
メモリ102の中身をさらに詳細に見てみると、メモリ102は、オペレーティングシステム116と、変換モジュール118を含む、本明細書で開示する特徴を実装するための1つまたは複数のアプリケーションプログラムまたはサービスとを含むことができる。いくつかの態様において、変換モジュール118は、命令を、JavaScript Object Notation(JSON)などの好適なデータ交換符号化に変換するように構成されてもよい。いくつかの例において、変換モジュール118は、JSONなどのデータ交換符号化に変換された命令を円滑に送信するために、通信接続110を利用することができる。変換モジュール118はまた、CIMオブジェクト表現になる命令を、JSONなどのデータ交換符号化に変換することができる。これらの命令は次いで、124などの、1つまたは複数のスマートエネルギーデバイスに送信されてもよい。
図2は、本開示の実施形態による例示的なスマートエネルギーデバイス124を詳述する概略ブロック図である。スマートエネルギーデバイス124は、ホームエリアネットワーク(HAN)を通して制御することができる、任意の機器またはデバイスであってよい。スマートエネルギーデバイス124は、コントローラ212と、1つまたは複数の通信接続210とを含むことができる。コントローラ212は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組み合わせにおいて実装されてもよい。コントローラ212は、受信した任意の命令を実行するために使用されてもよい。
スマートエネルギーデバイス124はまた、1つまたは複数のプロセッサ204を含むことができる。1つまたは複数のプロセッサ204は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組み合わせにおいて適宜実装されてもよい。1つまたは複数のプロセッサ204のソフトウェアまたはファームウェアの実装形態は、説明されるさまざまな機能を実施するために、任意の好適なプログラミング言語で書かれたコンピュータ実行可能命令または機械実行可能命令を含むことができる。
スマートエネルギーデバイス124は、限定はしないが、HANにおいて電気的に接続された、任意の機器、任意のエネルギー消費デバイス、照明、または他のインフラストラクチャであってよい。プロセッサ204はまた、通信接続210から命令を受信することができる。プロセッサ204は、命令を翻訳し、それらをコントローラ212に送信することができる。特定の実施形態において、コントローラ212はまた、通信接続210から命令を受信することができる。いくつかの例において、コントローラ212は、通知またはコマンドを含むことができる。たとえば、コントローラ212は、受信した命令に少なくとも部分的に基づいて、スマートエネルギーデバイス124を管理するように構成されてもよい。一例において、コントローラ212は、電源供給をオンまたはオフにするように、スマートエネルギーデバイス124を動作させることができる。他の例において、コントローラ212は、スマートエネルギーデバイス124の設定を変更するように構成されてもよい。
図3は、本開示の実施形態による、スマートエネルギープロファイル(SEP)においてJavaScript Object Notation(JSON)などのデータ交換符号化の処理を実装するための例示的な方法300を示す流れ図である。方法300は、JSONなどの好適なデータ交換符号化を使用して、例示的なSEPを実装することができる。一実施形態において、動作ブロック302で、図1の122などのESIデバイスが、制御命令を受信することができる。制御命令は、限定はしないが、124などのスマートエネルギーデバイスを管理するための任意の命令を含むことができる。制御命令は、任意の好適なプログラミング言語、またはマークアップ言語に符号化されてもよい。特定の実施形態において、制御命令は、120などのヘッドエンドサーバによって送信されてもよい。制御命令は、たとえば、SEP2.0規格におけるCIMオブジェクトとして受信されてもよい。他の実施形態において、制御命令は、JSONオブジェクトとしてヘッドエンドサーバ120から送られてもよい。
動作ブロック304で、制御命令を、JSONオブジェクトなどの好適なデータ交換符号化オブジェクトに変換することができる。説明のための一実施形態において、ESIデバイス122は、JSONオブジェクトに変換することができる制御命令を受信することができる。他の実施形態において、ヘッドエンドサーバ120は、制御命令をJSONオブジェクトに変換して、次いでそれをESIデバイス122に送信することができる。CIMオブジェクトとして定義することができる制御命令を、JSON等価物に変換することができる。一実施形態において、118などの変換モジュールは、属性ごとに情報を抽出し、キャプチャすることができる。特定の実施形態において、変換モジュール118は、Cオブジェクト形式または他の好適なプログラミング言語で書かれてもよい。変換モジュール118は、スマートエネルギーデバイスのタイプおよび状態情報などの関連データを抽出することができる。たとえば、SEP2.0での場合、冷蔵庫のための新たな温度を定義するためにCIMオブジェクトを作成することができ、変換モジュール118は、その作用に該当する情報を抽出することができる。変換モジュール118は、スマートエネルギーデバイスのタイプ、および実施されるべき関連する動作を抽出することができる。情報が抽出されると、変換モジュール118は、JSON構文を使用してJSONオブジェクトを作成することができる。変換モジュール118は、ESIデバイス122のためのファームウェアにおいて実装されてもよい。別の実施形態において、ESIデバイス122は、ヘッドエンドサーバ120からJSONオブジェクトを直接受信することができる。
動作ブロック306で、JSONオブジェクトを、スマートエネルギーデバイス124に送信することができる。一実施形態において、JSONオブジェクトは、125などのホームエリアネットワーク(HAN)を使用して、スマートエネルギーデバイス124に送信されてもよい。スマートエネルギーデバイス124は、HANに通信可能に結合されてもよいその通信接続を通して、JSONオブジェクトを受信することができる。JSONオブジェクト表現を、最小限のメモリリソースで符号化および復号化することができる。このようにして、スマートエネルギーデバイス124に関連付けられた204などのプロセッサは、JSONオブジェクトを記憶し、スマートエネルギーデバイス124内で命令を実行するための、十分なキャッシング性能を有することができる。スマートエネルギーデバイス124に関連付けられた212などのコントローラは、スマートエネルギーデバイス124上で命令を実行することができる。たとえば、JSONオブジェクトが冷蔵庫のための新たな温度設定を記述する場合に、コントローラ212は、冷蔵庫のための温度を変更するための信号を送信することができる。
動作ブロック308で、ESIデバイス122は、スマートエネルギーデバイス124からJSONオブジェクトを受信することができる。この実施形態において、命令が実行されると、コントローラ212は、スマートエネルギーデバイス124についての新たな状態を受信することができる。実行された命令を反映する新たな状態は、プロセッサ204によってJSONオブジェクトに符号化することができる。スマートエネルギーデバイス124の新たな状態を反映するこのJSONオブジェクトは、HANを介して、ESIデバイス122に送信されてもよい。
動作ブロック310で、JSONオブジェクトをCIMオブジェクトに変換することができる。この実施形態において、変換モジュール118は、JSONオブジェクトを復号し、特定のスマートエネルギーデバイス124を表現するCIMオブジェクトを更新することができる。たとえば、CIMオブジェクトは、ESIデバイス122が冷蔵庫からJSONオブジェクトを受信した後に、冷蔵庫のための更新された温度を有することができる。特定の実施形態において、CIMオブジェクトはまた、XML表現に変換されてもよい。
動作ブロック312で、更新されたCIMオブジェクトを、ヘッドエンドサーバ120に送信することができる。この実施形態において、ESIデバイス122は、JSON表現からの変換の後に、スマートエネルギーデバイスについてのCIMオブジェクトデータをヘッドエンドサーバ120に送信することができる。CIMオブジェクトは、ワイヤレスネットワークまたはAMI無線を介して送信されてもよい。いくつかの実施形態において、ESIデバイス122は、ESIデバイス122と通信しているスマートエネルギーデバイスのすべて、またはその多くについてのCIMオブジェクトデータを送信するための定期的なスケジュールを有することができる。たとえば、ESIデバイス122は、すべてのスマートエネルギーデバイスの状態のヘッドエンドサーバを更新する場合のインターバルを有することができる。この状況において、ESIデバイス122は、そのメモリ102の中にCIMオブジェクトを記憶することができる。他の実施形態において、ESIデバイス122は、変換後即座に、CIMオブジェクトについての新たな定義を送信することができる。
需要応答ネットワークデバイスの負荷制御を実装する説明のための方法およびシステムを以上で説明した。これらのシステムおよび方法のいくつかまたはすべては、上で図1に示したようなアーキテクチャによって少なくとも部分的に実装されてもよいが、そうする必要があるわけではない。
方法300は、本開示の特定の実施形態に従って、さまざまなやり方で変更されてもよいことに留意されたい。たとえば、方法300の1つまたは複数の動作が、本開示の他の実施形態においては、削除されても、または異なる順序で実行されてもよい。さらに、本開示の他の実施形態に従って、方法300に他の動作が加えられてもよい。
実施形態は、構造的特徴および/または方法論的作用に特有の言語で説明されてきたが、本開示は、説明された特有の特徴または作用に必ずしも限定されないことを理解されたい。むしろ、特有の特徴および作用は、実施形態を実装する説明のための形態として開示されている。
100 システム
102 メモリ
104 処理ユニットまたはプロセッサ
106 リムーバブルストレージ
108 非リムーバブルストレージ
110 通信接続
112 入力デバイス
114 出力デバイス
116 オペレーティングシステム
118 変換モジュール
120 ヘッドエンドサーバ
121 ネットワーク
122 エネルギーサービスインターフェース、ESIデバイス
124 スマートエネルギーデバイス
125 ネットワーク
204 プロセッサ
210 通信接続
212コントローラ

Claims (20)

  1. コンピュータ実行可能命令を記憶する少なくとも1つのメモリと、
    前記少なくとも1つのメモリにアクセスするように構成された少なくとも1つのプロセッサと
    を含むシステムであって、
    前記少なくとも1つのプロセッサが、前記コンピュータ実行可能命令を実行して、
    前記少なくとも1つのプロセッサがホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信し、
    前記制御命令をJavaScript Object Notation(JSON)オブジェクトに変換し、
    前記JSONオブジェクトを前記HANデバイスに送信するように
    構成されている、システム。
  2. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記コンピュータ実行可能命令を実行して、前記HANデバイスから、JSONオブジェクトとして符号化されたHANデバイスデータを受信するようにさらに構成されている、請求項1記載のシステム。
  3. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記コンピュータ実行可能命令を実行して、JSONオブジェクトとして符号化された前記HANデバイスデータを、共通インターフェースモデル(CIM)オブジェクトに変換するようにさらに構成されている、請求項2記載のシステム。
  4. 前記少なくとも1つのプロセッサが、前記コンピュータ実行可能命令を実行して、前記CIMオブジェクトをヘッドエンドサーバに送信するようにさらに構成されている、請求項3記載のシステム。
  5. 受信した制御命令が、CIMオブジェクトを含む、請求項1記載のシステム。
  6. 前記CIMオブジェクトが、スマートエネルギープロファイル(SEP)規格に準拠する、請求項1記載のシステム。
  7. 前記制御命令の変換が、前記少なくとも1つのプロセッサが前記コンピュータ実行可能命令を実行して、前記CIMオブジェクトのためのCプログラミング構造体を生成するようにさらに構成されていることを含む、請求項1記載のシステム。
  8. 前記制御命令の変換が、前記少なくとも1つのプロセッサが前記コンピュータ実行可能命令を実行して、前記CIMオブジェクトの属性ごとにCプログラミングスキーマを生成するようにさらに構成されていることを含む、請求項1記載のシステム。
  9. 前記JSONオブジェクトを前記HANデバイスに送信するより前に、前記CIMオブジェクトの属性ごとの前記Cプログラミングスキーマが、JSON構文を使用して符号化される、請求項8記載のシステム。
  10. 前記属性が、名前、タイプ、または長さを含む、請求項8記載のシステム。
  11. エネルギーサービスポータル(ESP)の少なくとも1つのプロセッサが、ヘッドエンドサーバから、ホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信するステップと、
    前記制御命令をJavaScript Object Notation(JSON)オブジェクトに変換するステップと、
    前記JSONオブジェクトを前記HANデバイスに送信するステップと
    を含む方法。
  12. 前記HANデバイスから、JSONオブジェクトとして符号化されたHANデバイスデータを受信するステップをさらに含む請求項11記載の方法。
  13. JSONオブジェクトとして符号化された前記HANデバイスデータを、共通インターフェースモデル(CIM)オブジェクトに変換するステップをさらに含む請求項12記載の方法。
  14. 前記CIMオブジェクトを前記ヘッドエンドサーバに送信するステップをさらに含む請求項13記載の方法。
  15. 受信した制御命令が、CIMオブジェクトを含む、請求項11記載の方法。
  16. 前記CIMオブジェクトが、スマートエネルギープロファイル(SEP)規格に準拠する、請求項11記載の方法。
  17. 前記制御命令を変換するステップが、前記CIMオブジェクトのためのCプログラミング構造体を生成するステップ含む、請求項11記載の方法。
  18. 前記制御命令を変換するステップが、前記CIMオブジェクトの属性ごとにCプログラミングスキーマを生成するステップを含む、請求項11記載の方法。
  19. 前記JSONオブジェクトを前記HANデバイスに送信するステップより前に、前記CIMオブジェクトの属性ごとの前記Cプログラミングスキーマが、JSON構文を使用して符号化される、請求項18記載の方法。
  20. 少なくとも1つのプロセッサによって実行されたとき、
    エネルギーサービスポータル(ESP)の少なくとも1つのプロセッサが、ヘッドエンドサーバから、ホームエリアネットワーク(HAN)デバイスのための制御命令を受信し、
    前記制御命令を構文解析して、少なくとも1つの共通インターフェースモデル(CIM)オブジェクトおよび少なくとも1つの属性にし、
    前記CIMオブジェクトのためのCプログラミング構造体を生成し、
    少なくとも1つの属性ごとにCプログラミングスキーマを生成し、
    JavaScript Object Notation(JSON)構文を使用して前記Cプログラミング構造体および前記Cプログラミングスキーマを符号化して、JSONオブジェクトを作成し、
    前記JSONオブジェクトを前記HANデバイスに送信すること
    を含む動作を実施するように、前記少なくとも1つのプロセッサを構成するコンピュータ実行可能命令を記憶する
    1つまたは複数のコンピュータ可読媒体。
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