KR101508914B1 - openADR에서 메시지의 오버헤드 및 지연시간을 줄이는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치 - Google Patents

openADR에서 메시지의 오버헤드 및 지연시간을 줄이는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치 Download PDF

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Abstract

데이터 전송 방법이 개시된다. 일 실시예에 따른 데이터 전송 방법은 확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR 메시지를 생성하고, 상기 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(XML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 eXML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 스트림을 생성하며, 상기 EXI 스트림을 수신단으로 전송할 수 있다.

Description

openADR에서 메시지의 오버헤드 및 지연시간을 줄이는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치{DEVICE AND METHOD OF REDUCING AN OVERHEAD OF MESSAGE AND DELAY IN openADR}
아래 실시예들은 openADR에서 메시지의 오버헤드 및 지연시간을 줄이는 방법 및 그 방법을 수행하는 장치에 관한 것이다.
"그리드(grid)"는 전력 생산(electricity generation), 전력 전송(electricity transmission), 전력 분배(electricity distribution), 및 전력 제어(electricity control)를 수행하는 전력 시스템을 의미할 수 있다. "스마트 그리드"는 "그리드"의 진화된 표현으로, 통신 기술과 함께 구현될 수 있다.
종래의 그리드에서 파워는 제한된 소스로부터 다수의 유닛으로 전송된다. 하지만, 스마트 그리드는 전력 및 정보의 양 방향 흐름(two-ways flow of electricity)과 관련된다.
스마트 그리드에서 사용되는 통신 프로토콜은 복수 개가 있다. 통신 프로토콜 중 DR(Demand Response, 수요 반응 or 수요 응답) 메시지는 eXML를 통해 교환될 수 있다.
확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML)는 기계와 인간 모두 읽을 수 있는 언어이다. eXML은 인간이 쉽게 읽을 수 있는 구조화된 포맷으로 작성되고, eXML을 통해 디자이너는 어플리케이션을 쉽게 제작할 수 있다.
openADR에서, 각 노드는 eXML을 이용하여 통신을 할 수 있다. 즉, openADR을 구성하는 노드들은 eXML 포맷의 데이터를 교환한다.
2012년 06월 08일에 지멘스 인더스트리가 출원하고, 2014년 04월 07일에 공개된 공개문헌 제10-2014-0042852호(발명의 명칭: 자동화된 수요 응답 시스템)이 있다. 공개문헌에는 건물 자동화 시스템으로 설비 내의 전기 부하를 감소시키기 위한 시스템 및 방법으로서, ADR 클라이언트에서 ADR 서버로부터 DR 이벤트에 대한 정보를 수신하고, 새로운 DR 이벤트의 수신 후에, 시스템은 DR 이벤트 중에 제어하고자 하는 건물 자동화 시스템의 복수의 장치를 결정하고, 시스템은 DR 이벤트 중에 복수의 장치의 제어 작용의 스케쥴을 준비하며, DR 이벤트에 대한 제어 작용의 스케쥴에 따라서 복수의 장치에 대한 제어 작용을 실행하도록 건물 자동화 시스템으로 제어 메시지를 전송하는 구성이 개시된다.
실시예들은 주고받는 데이터를 효율적으로 압축하여, 제한적인 대역폭을 효과적으로 사용할 수 있다. 또한, 실시예들은 주고받는 데이터를 효율적으로 압축하여 메시지의 오버헤드를 줄일 수 있다.
일 측에 따른 데이터 전송 방법은 확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR 메시지를 생성하는 단계; 상기 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 eXML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 스트림을 생성하는 단계; 및 상기 EXI 스트림을 수신단으로 전송하는 단계를 포함한다.
이 때, 상기 데이터 전송 방법은, openADR 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다.
또한, 상기 수신단은, 상기 EXI 스트림을 기초로 예비 전력과 연관된 절차를 수행할 수 있다.
또한, 상기 EXI 스트림을 생성하는 단계는, EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나를 이용하여 상기 EXI 스트림을 생성할 수 있다.
일 측에 따른 데이터 전송 장치는 eXML) 포맷의 DR 메시지를 생성하는 생성부; 상기 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, XML 정보 집합(XML Information set, XML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 XML 인터체인지(Efficient XML Interchange, EXI) 스트림을 생성하는 인코더; 및 상기 EXI 스트림을 수신단으로 전송하는 전송부를 포함한다.
이 때, 상기 데이터 전송 장치는, openADR의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다.
또한, 상기 데이터 전송 장치는, 상기 openADR에서 가상 탑 노드일 수 있다.
또한, 상기 인코더는, EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나를 이용하여 상기 EXI 스트림을 생성할 수 있다.
일 측에 따른 데이터 수신 장치는 전송단으로부터 효율적인 XML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 포맷의 DR 메시지를 어플리케이션 계층에서 수신하는 수신부; 및 상기 EXI 포맷의 상기 DR 메시지를 EXML 정보 집합(XML Information set, XML infoset)으로 변환하는 디코더를 포함한다.
이 때, 상기 데이터 수신 장치는, openADR의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다.
또한, 상기 데이터 수신 장치는, 상기 openADR에서 가상 엔드 노드일 수 있다.
실시예들은 주고받는 데이터를 효율적으로 압축하여, 제한적인 대역폭을 효과적으로 사용할 수 있다. 또한, 실시예들은 주고받는 데이터를 효율적으로 압축하여 메시지의 오버헤드를 줄일 수 있다. 또한, 실시예들은 주고받는 데이터의 압축율을 높이는 인코더를 사용함으로써, 제한적인 대역폭에서 데이터를 주고받을 때 발생하는 딜레이를 줄일 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 수신 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 그리드 네트워크를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는 딜레이 및 대역폭의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는 딜레이 및 홈 영역 네트워크의 개수의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는딜레이 및 이벤트의 개수의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
이하, 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
아래 설명하는 실시예들에는 다양한 변경이 가해질 수 있다. 아래 설명하는 실시예들은 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 이들에 대한 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
실시예에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 실시예를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성 요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 명세서에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 방법을 설명하기 위한 순서도이다. 도 1에 도시된 방법은 데이터 전송 장치에 의해 수행될 수 있다.
도 1을 참조하면, 데이터 전송 장치는 확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR 메시지(Demand Response message, DR message)를 생성할 수 있다(110). DR 메시지는 DR과 연관된 메시지일 수 있다. 여기서, DR은 전기값이 높은 경우 등 전력 자원(electricity resource)에 대한 수요의 변화를 의미할 수 있다.
데이터 전송 장치는 eXML 포맷의 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 eXML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 스트림을 생성할 수 있다(120). 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치는 EXI 인코더를 이용하여 eXML infoset을 인코딩할 수 있다. 여기서, EXI 인코더는 EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나일 수 있다.
데이터 전송 장치는 EXI 스트림을 수신단으로 전송할 수 있다(130). 데이터전송 장치는 유무선 통신 인터페이스를 포함하고, 유무선 통신 인터페이스를 통해 EXI 스트림을 수신단으로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따른 데이터 전송 방법은 openADR 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다. openADR에서 데이터 전송 장치는 가상 탑 노드(Virtual Top Node, VTN)일 수 있고, 상기 수신단은 가상 엔드 노드(Virtual End Node, VEN)다. 예를 들어, 가상 탑 노드는 전력을 생산하는 엔티티(entity)일 수 있고, 가상 엔드 노드는 전력을 소비하는 엔티티일 수 있다.
openADR에서, 가상 탑 노드와 가상 엔드 노드 사이에 DR 메시지가 교환될 수 있다. 예를 들어, 가상 탑 노드와 가상 엔드 노드 사이에 교환되는 수용 반응 메시지는 oadrRequestevent, oadrDistributeEvent, oadrCreatedEvent, oadrResponse 또는 oadrReports를 포함할 수 있다. oadrRequestEvent는 가상 엔드 노드가 가상 탑 노드로부터 이벤트를 수신하기 위해 가상 탑 노드로 전송하는 이벤트이다. 가상 탑 노드는 oadrRequestEvent의 응답으로 oadrDistributeEvent를 가상 엔드 노드로 전송할 수 있다. oadrDistributeEvent는 이벤트에 관한 정보를 포함할 수 있다. oadrDistributeEvent를 수신한 가상 엔드 노드는 이벤트에 참여할 것인지 여부를 결정할 수 있다. 가상 엔드 노드는 이벤트에 참여할 것인지에 관한 정보를 포함한 oadrCreatedEvent를 가상 탑 노드로 전송할 수 있다. 가상 탑 노드는 oadrCreatedEvent를 기초로 가상 엔드 노드가 이벤트에 참여할 것인지 여부를 알 수 있다.
전술한 바와 같이 openADR에서, 가상 엔드 노드는 전력을 소비하는 엔티티일 수 있다. 전력을 소비하는 엔티티는 비상 사태에 대비하기 위해 예비 전력을 저장해야 한다. 예비 전력을 스피닝 리져브(spinning reserve)라 할 수 있다.
가상 탑 노드는 DR 메시지를 openADR 통신 프로토콜을 통해 가상 엔드 노드로 전송할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 가상 탑 노드는 eXML 형식의 DR 메시지를 EXI 스트림으로 변환할 수 있고, EXI 스트림을 가상 엔드 노드로 전송할 수 있다.
eXML 형식의 DR 메시지는 데이터의 크기가 EXI 형식의 DR 메시지에 비해 크다. 제한적인 대역폭에서 복수 개의 DR 메시지가 가상 탑 노드와 가상 엔드 사이에서 교환된다. DR 메시지의 크기(즉, 용량)가 클 경우, 딜레이가 발생할 수 있다. 즉, 복수 개의 DR 메시지가 가상 탑 노드와 가상 엔드 노드 사이에서 교환될 때, 가상 탑 노드 및 가상 엔드 노드 간의 통신에 오버로드가 발생할 수 있다. 상기 오버로드로 인해, 딜레이가 발생할 수 있고, 스피닝 리져브의 구현에 문제가 발생할 수 있다. 오버로드의 해소를 위해, EXI를 이용하여 DR 메시지를 전송 또는 수신할 수 있다. EXI를 이용함으로써, DR 메시지의 크기(즉, 용량)가 감소할 수 있다. 아래 표 1은 eXML 형식으로 표현된 이벤트 및 그 크기이다.
eXML 형식으로 표현된 이벤트 및 그 크기
이벤트 파일 크기(bytes)
Oadrrequestevent 738
Oadrdistributeevent 3511
Oadrcreatedtevent 1351
Oadrresponseevent 762
아래 표 2는 EXI 형식으로 표현된 이벤트 및 그 크기이다. eXML infoset이 Nagasena encoder를 통해 EXI 형식으로 변환될 수 있다.
EXI 형식으로 표현된 이벤트 및 그 크기
이벤트 파일 크기(bytes)
Oadrrequestevent 306
Oadrdistributeevent 1240
Oadrcreatedtevent 484
Oadrresponseevent 330
표 2의 경우, 각각의 이벤트의 파일 크기가 감소한다. 즉, 제한적인 대역폭에서 파일 크기가 작은 DR 메시지가 교환되어, 오버로드 발생이 감소할 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치(200)는 생성부(210), 인코더(220), 및 전송부(230)를 포함한다.
생성부(210)는 확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR 메시지를 생성할 수 있다.
인코더(220)는 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 eXML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 스트림을 생성할 수 있다. 일례로, 인코더(220)는 EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나를 이용하여 EXI 스트림을 생성할 수 있다.
전송부(230)는 EXI 스트림을 수신단(240)으로 전송할 수 있다. 전송부(230)는 통신 인터페이스 장치로서 유선 또는 무선으로 EXI 스트림을 수신단(240)으로 전송할 수 있다.
일 실시예에 따라, 데이터 전송 장치(200)는 openADR의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다. openADR에서, 데이터 전송 장치(200)는 가상 탑 노드일 수 있고, 수신단(240)은 가상 엔드 노드일 수 있다. openADR에서, 데이터 전송 장치(200)는 EXI를 이용하여 데이터의 압축률이 높은 DR 메시지를 가상 엔드 노드로 전송할 수 있다. openADR에서, 수신단(240)은 EXI 스트림을 기초로 예비 전력과 연관된 절차를 수행할 수 있다. 즉, 수신단(240)은 비상 사태를 대비하기 위해 EXI 스트림을 기초로 스피닝 리져브를 구현할 수 있다.
도 1에 도시된 방법을 통해 기술된 사항들은 도 2의 각 블록에도 적용될 수 있으므로, 상세한 설명은 생략한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 수신 장치를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 일 실시예에 따른 데이터 수신 장치(300)는 수신부(310) 및 디코더(320)를 포함한다.
수신부(310)는 전송단(330)로부터 효율적인 XML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 포맷의 DR 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, 수신부(310)는 어플리케이션 계층(application layer)에서 DR 메시지를 수신할 수 있다.
디코더(320)는 EXI 포맷의 상기 DR 메시지를 eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)으로 변환할 수 있다. 디코더(320)는 바이너리 인코딩된 DR 메시지에 관한 데이터를 eXML infoset로 변환할 수 있다.
일 실시예에 따른 데이터 수신 장치(300)는 openADR(open Automated Demand Response의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용될 수 있다. openADR에서, 데이터 수신 장치(300)는 전력을 소비하는 엔티티인 가상 엔드 노드일 수 있고, 전송단(330)은 전력을 생산 또는 공급하는 엔티티인 가상 탑 노드일 수 있다.
openADR에서, 가상 엔드 노드는 eXML infoset로 변환된 데이터를 이용하여 예비 전력에 관한 절차를 수행할 수 있다. 즉, 가상 엔드 노드는 가상 탑 노드가 전송한 EXI 스트림 포맷의 DR 메시지를 이용하여 스피닝 리져브를 구현할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 그리드 네트워크를 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참조하면, 일 실시예에 따른 스마트 그리드 네트워크는 광역 네트워크(Wide Area Network, WAN)(410), 필드 영역 네트워크(Field Area Network, FAN)(420), 및 홈 영역 네트워크(Home Area Network, HAN)(430)를 포함한다.
광역 네트워크(410)는 스마트 그리드 네트워크의 백본 통신망이고, 컨트롤 센터(440)와 연결될 수 있다. 즉, 광역 네트워크(410)는 컨트롤 센터(440)와 필드 영역 네트워크(420)를 연결할 수 있다.
필드 영역 네트워크(420)는 전력 분배 시스템(electricity distribution systems)에게 통신 능력(communication capability)을 제공할 수 있다. 전력 분배 시스템은 지능형 전기 기기(Intelligent Electronic Devices, IED), 서킷 브레이커(circuit breakers), 또는 스마트 미터(smart meters)를 포함할 수 있다.
홈 영역 네트워크(430)는 전력 소비자와 연관된 네트워크이다. 홈 영역 네트워크(430)는 소비자 관련 어플리케이션(예를 들어, 스마트 미터기(Advanced Metering Infrastructure, AMI))에게 통신 능력(communication capability)을 제공할 수 있다. 도 4에는 1개의 홈 영역 네트워크(430)만이 도시되어 있으나, 일반적으로 복수 개의 홈 영역 네트워크가 스마트 그리드 네트워크를 구성한다.
일 실시예에 따라, 홈 영역 네트워크(430)는 에 위치한 가상 엔드 노드는 oadrrequestevent를 생성하고, oadrrequestevent를 컨트롤 센터(VTN)(440)로 전송할 수 있다. 컨트롤 센터(440)는 oadrdistributeevent를 홈 영역 네트워크(430)로 전송함으로써, oadrrequestevent에 응답할 수 있다. 일 실시예에 따라, oadrrequestevent, 및 oadrdistributeevent는 EXI를 이용하여 인코딩될 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는 딜레이 및 대역폭의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 실선은 EXI 포맷을 이용한 결과를 나타내고, 점선은 eXML 포맷을 이용한 결과를 나타낸다. EXI 포맷의 경우, 대역폭의 변화에도 딜레이의 변화가 거의 없다.
동일한 대역폭에서, eXML 포맷을 사용한 경우보다 EXI 포맷을 사용한 경우에서, 딜레이가 감소한다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는 딜레이 및 홈 영역 네트워크의 개수의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 실선은 EXI 포맷을 이용한 결과를 나타내고, 점선은 eXML 포맷을 이용한 결과를 나타낸다. eXML 포맷을 이용한 경우, 홈 영역 네트워크의 개수가 증가할수록 딜레이가 증가한다. 즉, eXML 포맷을 이용한 경우, 홈 영역 네트워크의 개수와 딜레이는 선형관계이다. EXI 포맷을 이용한 경우, 홈 영역 네트워크의 개수가 증가하여도 딜레이는 거의 증가하지 않는다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 전송 장치의 적용으로 발생하는딜레이 및 이벤트의 개수의 변화를 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, 실선은 EXI 포맷을 이용한 결과를 나타내고, 점선은 eXML 포맷을 이용한 결과를 나타낸다. eXML 포맷을 이용한 경우, 이벤트의 개수가 증가하면 딜레이가 증가한다. EXI 포맷을 이용한 경우, 이벤트의 개수가 증가하여도 딜레이는 거의 증가하지 않는다.
이상에서 설명된 장치는 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.
소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체에 저장될 수 있다.
실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체에 기록되는 프로그램 명령은 실시예를 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다. 상기된 하드웨어 장치는 실시예의 동작을 수행하기 위해 하나 이상의 소프트웨어 모듈로서 작동하도록 구성될 수 있으며, 그 역도 마찬가지이다.
이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.
그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 특허청구범위와 균등한 것들도 후술하는 특허청구범위의 범위에 속한다.
200: 데이터 전송 장치 300: 데이터 수신 장치
210: 생성부 310: 수신부
220: 인코더 320: 디코더
230: 전송부 330: 전송단
240: 수신단

Claims (12)

  1. 확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR(Demand Response) 메시지-상기 DR 메시지는 적어도 하나의 이벤트를 포함함-를 생성하는 단계;
    상기 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 XML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 스트림을 생성하는 단계;
    상기 EXI 스트림을 수신단으로 전송하는 단계; 및
    상기 수신단으로부터 상기 수신단이 상기 적어도 하나의 이벤트에 참여할 것인지 여부를 나타내는 메시지 -상기 메시지는 EXI 포맷인- 를 수신하는 단계
    를 포함하고,
    상기 EXI 스트림을 생성하는 단계는,
    상기 수신단과 대응하는 네트워크의 개수, 상기 이벤트의 개수, 및 대역폭의 변화 중 적어도 하나에 기초한 딜레이에 의한 영향 없이 예비 전력과 연관된 절차를 수행하도록 상기 EXI 스트림을 생성하는 단계를 포함하는 데이터 전송 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 전송 방법은,
    openADR(open Automated Demand Response)의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 수신단은, 상기 EXI 스트림을 기초로 예비 전력과 연관된 절차를 수행하는, 데이터 전송 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 EXI 스트림을 생성하는 단계는,
    EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나를 이용하여 상기 EXI 스트림을 생성하는, 데이터 전송 방법.
  5. 데이터 전송 장치에 있어서,
    확장성 마크업 언어(Extensible Markup Language, eXML) 포맷의 DR 메시지-상기 DR 메시지는 적어도 하나의 이벤트를 포함함-를 생성하는 생성부;
    상기 eXML 포맷의 상기 DR 메시지에서, eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)에 정의된 정보를 인코딩하여 효율적인 XML 인터체인지(Efficient XML Interchange, EXI) 스트림을 생성하는 인코더; 및
    상기 EXI 스트림을 수신단으로 전송하는 전송부
    를 포함하고,
    상기 데이터 전송 장치는, 상기 수신단으로부터 상기 수신단이 상기 이벤트에 참여할 것인지 여부를 나타내는 메시지 - 상기 메시지는 EXI 포맷인- 를 수신하고,
    상기 인코더는, 상기 수신단과 대응하는 네트워크의 개수, 상기 이벤트의 개수, 및 대역폭의 변화 중 적어도 하나에 기초한 딜레이에 의한 영향 없이 예비 전력과 연관된 절차를 수행하도록 상기 EXI 스트림을 생성하는 데이터 전송 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 데이터 전송 장치는,
    openADR(open Automated Demand Response)의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용되는, 데이터 전송 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 데이터 전송 장치는, 상기 openADR에서 가상 탑 노드인, 데이터 전송 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 인코더는,
    EXIficient 프로세서 및 Nagasena 프로세서 중 어느 하나를 이용하여 상기 EXI 스트림을 생성하는, 데이터 전송 장치.
  9. 제5항에 있어서,
    상기 수신단은, 상기 EXI 스트림을 기초로 예비 전력과 연관된 절차를 수행하는, 데이터 전송 장치.
  10. 데이터 수신 장치에 있어서,
    전송단으로부터 효율적인 eXML 인터체인지(Efficient eXML Interchange, EXI) 포맷의 DR 메시지를 어플리케이션 계층에서 수신하는 수신부; 및
    상기 EXI 포맷의 상기 DR 메시지-상기 DR 메시지는 적어도 하나의 이벤트를 포함함-를 eXML 정보 집합(eXML Information set, eXML infoset)으로 변환하는 디코더
    를 포함하고,
    상기 수신부는, 상기 데이터 수신 장치와 대응하는 네트워크의 개수, 상기 이벤트의 개수, 및 대역폭의 변화 중 적어도 하나에 기초한 딜레이에 의한 영향 없이 예비 전력과 연관된 절차를 수행하도록 생성된 상기 DR 메시지를 수신하고,
    상기 데이터 수신 장치는, 상기 이벤트에 참여할 것인지 여부를 나타내는 메시지 -상기 메시지는 EXI 포맷인- 를 상기 전송단으로 전송하는 데이터 수신 장치.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 데이터 수신 장치는,
    openADR(open Automated Demand Response)의 통신 프로토콜이 적용되는 네트워크에서 사용되는, 데이터 수신 장치.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 데이터 수신 장치는, 상기 openADR에서 가상 엔드 노드인, 데이터 수신 장치.
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