KR101927744B1 - A network system - Google Patents

A network system Download PDF

Info

Publication number
KR101927744B1
KR101927744B1 KR1020110047569A KR20110047569A KR101927744B1 KR 101927744 B1 KR101927744 B1 KR 101927744B1 KR 1020110047569 A KR1020110047569 A KR 1020110047569A KR 20110047569 A KR20110047569 A KR 20110047569A KR 101927744 B1 KR101927744 B1 KR 101927744B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
energy
information
component
driving
unit
Prior art date
Application number
KR1020110047569A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR20120129366A (en
Inventor
김양환
박형준
오민진
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020110047569A priority Critical patent/KR101927744B1/en
Priority to PCT/KR2011/004574 priority patent/WO2011162552A2/en
Priority to US13/805,510 priority patent/US9696773B2/en
Priority to EP11798387.4A priority patent/EP2587445B1/en
Publication of KR20120129366A publication Critical patent/KR20120129366A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101927744B1 publication Critical patent/KR101927744B1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R22/00Arrangements for measuring time integral of electric power or current, e.g. electricity meters
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • 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
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L12/00Data switching networks
    • H04L12/02Details
    • H04L12/16Arrangements for providing special services to substations

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예는 네트워크 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지발생부가 포함되는 유틸리티 네트워크; 상기 에너지발생부에서 발생된 에너지를 소비하며, 절전모드가 규정되는 에너지소비부를 포함하는 가정용 네트워크; 및 상기 유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크에 구비되며, 상기 에너지소비부와 관련하여 상기 에너지 요금과 관련한 정보를 관리하는 에너지 관리부가 포함되고, 고비용 정보가 수신되는지 여부에 기초하여, 상기 에너지소비부의 구동을 위하여 인식된 제 1 구동방식이 상기 제 1 구동방식보다 사용요금 또는 에너지가 절감되는 제 2 구동방식으로 변경될 지 여부가 결정되며, 변경된 제 2 구동방식의 내용은 디스플레이 된다.
An embodiment of the present invention relates to a network system.
A network system according to an embodiment of the present invention includes a utility network including an energy generating unit; A home network including an energy consuming unit consuming energy generated in the energy generating unit and defining a power save mode; And an energy management unit that is provided in the utility network or the home network and manages information related to the energy charge in association with the energy consumption unit, It is determined whether the recognized first driving method is to be changed to a second driving method in which the usage fee or energy is lower than the first driving method and the contents of the changed second driving method are displayed.

Description

네트워크 시스템 {A network system}A network system

본 발명은 네트워크 시스템에 관한 것이다. The present invention relates to a network system.

공급자는 전기, 물, 가스 등과 같은 에너지원(Energy source)을 단순히 공급만하고, 수요처는 공급받은 에너지원을 단순히 사용만 하였다. 따라서, 에너지 생산, 분배, 또는 에너지 사용 등의 측면에서 효과적인 관리가 수행되기 어려웠다. 따라서, 에너지를 효과적으로 관리하기 위한 네트워크 시스템이 요구된다. Suppliers simply supply energy sources such as electricity, water, and gas, and demanders simply use the supplied energy sources. Therefore, effective management in terms of energy production, distribution, or energy use is difficult to perform. Therefore, a network system for effectively managing energy is required.

본 발명의 목적은, 에너지원을 효과적으로 관리할 수 있는 네트워크 시스템을 제공하는 것에 있다. An object of the present invention is to provide a network system capable of effectively managing an energy source.

본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지발생부가 포함되는 유틸리티 네트워크; 상기 에너지발생부에서 발생된 에너지를 소비하며, 절전모드가 규정되는 에너지소비부를 포함하는 가정용 네트워크; 및 상기 유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크에 구비되며, 상기 에너지소비부와 관련하여 상기 에너지 요금과 관련한 정보를 관리하는 에너지 관리부가 포함되고, 고비용 정보가 수신되는지 여부에 기초하여, 상기 에너지소비부의 구동을 위하여 인식된 제 1 구동방식이 상기 제 1 구동방식보다 사용요금 또는 에너지가 절감되는 제 2 구동방식으로 변경될 지 여부가 결정되며, 변경된 제 2 구동방식의 내용은 디스플레이 된다.A network system according to an embodiment of the present invention includes a utility network including an energy generating unit; A home network including an energy consuming unit consuming energy generated in the energy generating unit and defining a power save mode; And an energy management unit that is provided in the utility network or the home network and manages information related to the energy charge in association with the energy consumption unit, It is determined whether the recognized first driving method is to be changed to a second driving method in which the usage fee or energy is lower than the first driving method and the contents of the changed second driving method are displayed.

다른 실시예에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지발생부가 포함되는 유틸리티 네트워크; 상기 에너지발생부에서 발생된 에너지를 소비하며, 설정된 구동방식에 따라 제 1 출력으로 구동되는 에너지소비부를 포함하는 가정용 네트워크; 및 상기 유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크에 구비되며, 상기 에너지소비부와 관련하여 상기 에너지 요금과 관련한 정보를 관리하는 에너지 관리부가 포함되고, 고비용 정보가 인식되면, 상기 에너지소비부의 출력은 상기 제 1 출력보다 작은 제 2 출력으로 저감되며, 상기 시간구간이 종료되면, 상기 에너지소비부의 출력은 상기 제 2 출력보다 큰 제 3 출력으로 증가되는 것을 특징으로 한다.The network system according to another embodiment includes a utility network including an energy generating unit; An energy consuming unit that consumes energy generated by the energy generating unit and is driven to a first output according to a set driving method; And an energy management unit that is provided in the utility network or the home network and manages information related to the energy charge with respect to the energy consumption unit, and when the high cost information is recognized, And the output of the energy consuming unit is increased to a third output that is larger than the second output when the time interval is ended.

이러한 본 발명에 의하면, 에너지원을 효율적으로 생산, 사용, 분배, 저장 등을 할 수 있게 되어, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하게 된다. According to the present invention, it is possible to efficiently produce, use, distribute, and store an energy source, thereby effectively managing the energy source.

도 1은 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 네트워크 시스템 상에서의 정보 전달 과정을 보여주는 블럭도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따라, 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면이다.
도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따라, 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이다.
도 9는 도 8에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따라, 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이다.
도 11은 도 10에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 12는 본 발명에 따른 가정용 네트워크의 개략도이다.
도 13 및 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 다른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
1 is a schematic view showing an example of a network system according to the present invention.
2 is a block diagram schematically illustrating an example of a network system according to the present invention.
3 is a block diagram illustrating an information delivery process on the network system of the present invention.
4 is a diagram illustrating a communication structure of two components constituting a network system according to a first embodiment of the present invention.
Fig. 5 is a block diagram showing a detailed configuration of a communication device constituting communication means. Fig.
6 is a flowchart illustrating a communication process of a specific component and a communicator according to the first embodiment of the present invention.
7 is a flowchart illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to a second embodiment of the present invention.
8 is a diagram showing a communication structure of components constituting a network system according to a third embodiment of the present invention.
9 is a block diagram showing the detailed configuration of the first component in FIG.
10 is a diagram illustrating a communication structure of components constituting a network system according to a fourth embodiment of the present invention.
11 is a block diagram showing the detailed configuration of the first component in FIG.
12 is a schematic diagram of a home network according to the present invention.
13 and 14 are block diagrams showing the configuration of an electrical product according to an embodiment of the present invention.
15 is a flow chart showing a method of controlling an electrical product according to an embodiment of the present invention.
16 is a flow chart showing a control method of an electrical product according to another embodiment of the present invention.
17 is a flow chart showing a control method of another electric appliance according to still another embodiment of the present invention.

도 1은 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 도면이다. 1 is a schematic view showing an example of a network system according to the present invention.

본 네트워크 시스템은 전기, 물, 가스 등과 같이 에너지원(Energy source)을 관리하기 위한 시스템이다. 에너지원은, 발생량 또는 사용량 등이 계측(meter)될 수 있는 것을 의미한다. 따라서, 에너지원은 위에서 언급되지 않은 SOURCE라도 가능하다. 이하에서는 에너지원으로서 일 례로 전기에 대해서 설명하기로 하며, 본 명세의 내용은 다른 에너지원에도 동일하게 적용될 수 있다. The network system is a system for managing energy sources such as electricity, water, and gas. The energy source means that the generated amount or the used amount can be measured. Therefore, the energy source can be SOURCE not mentioned above. Hereinafter, electricity will be described as an example of the energy source, and the contents of this specification can be equally applied to other energy sources.

도 1을 참조하면, 일 실시 예의 네트워크 시스템은, 전기를 생산하는 발전소(Power plant)를 포함한다. 상기 발전소는, 화력발전이나 원자력발전을 통하여 전기를 생산하는 발전소와, 친환경 에너지인 수력, 태양광, 풍력 등을 이용한 발전소를 포함할 수 있다. Referring to FIG. 1, the network system of one embodiment includes a power plant that produces electricity. The power plant may include a power plant that generates electricity through thermal power generation or nuclear power generation, and a power plant that uses eco-friendly energy such as hydroelectric power, solar power, and wind power.

그리고, 상기 발전소에서 발생된 전기는 송전선을 통하여 전력소(substation)로 송전되고, 전력소에서는 변전소로 전기를 송전하여 전기가 가정이나 사무실 같은 수요처로 분배되도록 한다. Electricity generated in the power plant is transmitted to a substation through a transmission line, and electric power is transmitted to a substation in a power station so that electricity is distributed to consumers such as a home or an office.

그리고, 친환경 에너지에 의하여 생산된 전기도 변전소로 송전되어 각 수요처로 분배되도록 한다. 그리고, 변전소에서 송전된 전기는 전기저장장치를 거쳐서 또는 직접 사무실이나 각 가정으로 분배된다. Electricity generated by environmentally friendly energy is also transmitted to the substation and distributed to each customer. Electricity transmitted from the substation is distributed through an electric storage device or directly to the office or each household.

가정용 네트워크(HAN, Home Area Network)를 사용하는 가정에서도 태양광이나 PHEV(하이브리드 전기자동차, Plug in Hybrid Electric Vehicle)에 장착된 연료전지 등을 통하여 전기를 자체적으로 생산하거나, 저장하거나, 분배하거나, 남는 전기를 외부에 되팔 수도 있다. In the home using a home network (HAN, home area network), electric power can be produced, stored, distributed, or distributed through a solar cell or a fuel cell mounted on a PHEV (Hybrid Electric Vehicle) The remaining electricity can be returned to the outside.

또한, 상기 네트워크 시스템에는, 수요처(가정 또는 사무실 등)의 전기 사용량을 실시간으로 파악하는 스마트 미터(Smart meter)와, 다수의 수요처의 전기 사용량을 실시간으로 계측하는 계측장치(AMI: Advanced Metering infrastructure)가 포함될 수 있다. In addition, the network system includes a smart meter for real-time monitoring of electricity consumption of a consumer (home or office), an AMI (Advanced Metering infrastructure) for measuring electricity usage of a large number of consumers, May be included.

또한, 상기 네트워크 시스템은, 에너지를 관리하는 에너지관리장치(EMS: Energy Management System)를 더 포함할 수 있다. 상기 에너지관리장치는 에너지와 관련(에너지의 생성, 분배, 사용, 저장 등)하여, 하나 이상의 컴포넌트의 작동에 대한 정보를 생성할 수 있다. 상기 에너지관리장치는, 적어도 컴포넌트의 작동에 관한 명령을 생성할 수 있다. In addition, the network system may further include an energy management system (EMS: Energy Management System) for managing energy. The energy management device can generate information about the operation of one or more components in relation to energy (generation, distribution, use, storage, etc.) of the energy. The energy management device may generate at least instructions related to operation of the component.

본 명세서에서는 에너지관리장치에 의해서 수행되는 기능 또는 솔루션을 에너지관리기능(Energy Management Function) 또는 솔루션(Energy Management Solution)이라고 언급될 수 있다. In this specification, a function or a solution performed by the energy management apparatus may be referred to as an energy management function or an energy management solution.

본 발명의 네트워크 시스템에서 상기 에너지관리장치는 별도의 구성으로 하나 이상이 존재하거나, 하나 이상의 컴포넌트에 에너지관리기능 또는 솔루션으로서 포함될 수 있다. In the network system of the present invention, the energy management device may be included in one or more components in a separate configuration, or may be included as an energy management function or solution in one or more components.

도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 블럭도이다. 2 is a block diagram schematically illustrating an example of a network system according to the present invention.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 네트워크 시스템은 다수의 컴포넌트 들에 의해서 구성된다. 예를 들어, 발전소, 변전소, 전력소, 에너지관리장치, 가전제품, 스마트 미터, 축전기, 웹 서버, 계측장치, 홈 서버 등이 네트워크 시스템의 컴포넌트 들이다. Referring to FIGS. 1 and 2, the network system of the present invention is configured by a plurality of components. For example, power plants, substations, power stations, energy management devices, household appliances, smart meters, capacitors, web servers, measuring devices, and home servers are components of the network system.

또한, 본 발명에서, 각 컴포넌트는 다수의 세부 컴포넌트 들에 의해서 구성될 수 있다. 일 례로, 일 컴포넌트가 가전제품인 경우, 마이컴, 히터, 디스플레이 등이 세부 컴포넌트일 수 있다. Further, in the present invention, each component can be constituted by a plurality of detailed components. For example, when one component is an appliance, a microcomputer, a heater, a display, or the like may be a detailed component.

즉, 본 발명에서는 특정 기능을 수행하는 모든 것이 컴포넌트가 될 수 있으며, 이러한 컴포넌트 들은 본 발명의 네트워크 시스템을 구성한다. 그리고, 두 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다. That is, in the present invention, everything that performs a specific function may be a component, and these components constitute the network system of the present invention. And the two components can communicate by communication means.

또한, 하나의 네트워크(network)는 하나의 컴포넌트일 수 있거나, 다수의 컴포넌트로 구성될 수 있다. Further, one network may be a single component or may be composed of a plurality of components.

본 명세서에서, 통신 정보가 에너지원과 관련한 네트워크 시스템을 에너지 망(Energy grid)이라 할 수 있다. In this specification, a network system in which communication information is related to an energy source may be referred to as an energy grid.

일 실시 예의 네트워크 시스템은, 유틸리티 네트워크(UAN: Utility Area Network: 10)와, 가정용 네트워크(HAN, Home Area Network: 20)로 구성될 수 있다. 유틸리티 네트워크(10)와 가정용 네트워크(20)는 통신수단에 의해서 유선 또는 무선 통신할 수 있으며, 양방향 통신이 가능하다.The network system of one embodiment may be composed of a utility network (UAN) 10 and a home network (HAN) 20. The utility network 10 and the home network 20 can be wired or wirelessly communicated by communication means, and bi-directional communication is possible.

본 명세서에서, 가정은, 사전적 의미의 가정 뿐만 아니라, 건물, 회사 등 특정 컴포넌트 들이 모인 집단을 의미한다. 그리고, 유틸리티는 가정 외부의 특정 컴포넌트 들이 모인 집단을 의미한다. In this specification, assumption means a group of specific components such as a building, a company, and the like, as well as assumptions of a dictionary meaning. A utility is a collection of specific components outside the home.

상기 유틸리티 네트워크(10)는, 에너지를 발생하는 에너지발생부(Energy generation component: 11)와, 에너지를 분배 또는 전달하는 에너지분배부(Energy distribution component: 12)와, 에너지를 저장하는 에너지저장부(Energy storage component: 13)와, 에너지를 관리하는 에너지관리부(Energy management component: 14)와, 에너지 관련 정보를 측정하는 에너지측정부(Energy metering component: 15)를 포함한다. The utility network 10 includes an energy generation component 11 for generating energy, an energy distribution component 12 for distributing or transferring energy, and an energy storage unit An energy storage component 13 for managing energy, an energy management component 14 for managing energy, and an energy metering component 15 for measuring energy related information.

상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 하나 이상의 컴포넌트가 에너지를 소비하는 경우, 에너지를 소비하는 컴포넌트는 에너지소비부일 수 있다. When one or more components of the utility network 10 consume energy, the energy consuming component may be an energy consuming part.

상기 에너지소비부는, 가정용 네트워크(20)를 구성하는 에너지소비부(26)에 대응되는 컴포넌트로서 상기 에너지소비부(26)와 동일한 컴포넌트, 또는 상기 에너지소비부(26)와는 구별되는 또다른 컴포넌트로서 이해될 수 있다.The energy consuming unit is a component corresponding to the energy consuming unit 26 constituting the home network 20 or the same component as the energy consuming unit 26 or another component different from the energy consuming unit 26 Can be understood.

상기 에너지발생부(11)는 일 례로 발전소일 수 있다. 상기 에너지분배부(12)는 상기 에너지발생부(11)에서 생성된 에너지 및/또는 에너지저장부(13)에 저장된 에너지를 에너지를 소비하는 에너지 소비부(26)으로 분배 또는 전달한다. 상기 에너지분배부(12)는 송전기, 변전소, 전력소 등일 수 있다. The energy generating unit 11 may be, for example, a power plant. The energy distribution unit 12 distributes or delivers the energy generated by the energy generation unit 11 and / or the energy stored in the energy storage unit 13 to the energy consumption unit 26 consuming energy. The energy distribution unit 12 may be a power transmission unit, a substation, a power station, or the like.

상기 에너지저장부(13)는 축전지 일 수 있고, 상기 에너지관리부(14)는 에너지와 관련하여, 에너지발생부(11), 에너지분배부(12), 에너지저장부(13), 에너지소비부(26) 중 하나 이상의 구동을 위한 정보를 생성한다. 상기 에너지관리부(14), 적어도 특정 컴포넌트의 작동에 관한 명령을 생성할 수 있다. The energy storage unit 13 may be a battery and the energy management unit 14 may include an energy generation unit 11, an energy distribution unit 12, an energy storage unit 13, an energy consumption unit 26). ≪ / RTI > The energy management unit 14 may generate commands related to the operation of at least a specific component.

상기 에너지관리부(14)는 에너지관리장치 일 수 있다. 상기 에너지측정부(15)는 에너지의 발생, 분배, 사용, 저장 등과 관련한 정보를 측정할 수 있으며, 일 례로 계측장치(AMI) 일 수 있다. 상기 에너지관리부(14)는 별도의 구성이거나, 다른 컴포넌트에 에너지관리기능으로서 포함될 수 있다. The energy management unit 14 may be an energy management device. The energy measuring unit 15 may measure information related to energy generation, distribution, use, storage, and the like. For example, the energy measuring unit 15 may be an AMI. The energy management unit 14 may have a separate configuration or may be included as an energy management function in another component.

상기 유틸리티 네트워크(10)는, 터미널 컴포넌트(미도시)에 의해서 상기 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있다. 즉, 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 특정 컴포넌트에서 생성 또는 전달된 정보가 터미널 컴포넌트를 통하여 송신되거나 다른 컴포넌트로부터 정보를 수신할 수 있다. 상기 터미널 컴포넌트는 일 례로 게이트웨이(Gate way)일 수 있다. 이러한 터미널 컴포넌트는 상기 유틸리니 네트워크(10)와 가정용 네트워크 중 하나 이상에 구비될 수 있다.The utility network 10 may communicate with the home network 20 by a terminal component (not shown). That is, the information generated or transferred in the specific component that constitutes the utility network 10 may be transmitted through the terminal component or receive information from the other component. The terminal component may be, for example, a gateway way. Such a terminal component may be provided in at least one of the utility network 10 and the home network.

그리고, 상기 터미널 컴포넌트는 유틸리티 네트워크와 가정용 네트워크 사이에서 정보를 송수신하는데 필요한 컴포넌트로 이해될 수 있다.And, the terminal component can be understood as a component necessary for transmitting / receiving information between the utility network and the home network.

또한, 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 두 개의 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다. In addition, the two components constituting the utility network 10 can communicate by communication means.

상기 가정용 네트워크(20)는 에너지를 발생하는 에너지발생부(Energy generation component: 21)와, 에너지를 분배하는 에너지분배부(Energy distribution component: 22)와, 에너지를 저장하는 에너지저장부(Energy storage component: 23)와, 에너지를 관리하는 에너지관리부(Energy management component: 24)와, 에너지와 관련한 정보를 측정하는 에너지측정부(Energy metering component: 25)와, 에너지를 소비하는 에너지소비부(Energy consumption component: 26)와, 다수의 컴포넌트를 제어하는 중앙관리부(Central management component: 27)와, 에너지 망 보조부(Energy Grid Assistance Component: 28)를 포함한다. The home network 20 includes an energy generation component 21 for generating energy, an energy distribution component 22 for distributing energy, an energy storage component 22 for storing energy, 23, an energy management component 24 for managing energy, an energy metering component 25 for measuring energy related information, and an energy consumption component 26, a central management component 27 for controlling a number of components, and an energy grid assistance component 28. [

상기 에너지발생부(Energy generation component: 21)는 가정용 발전기일 수 있고, 상기 에너지저장부(Energy storage component: 23)는 축전지일 수 있고, 에너지관리부(Energy management component: 24)는 에너지관리장치 일 수 있고, 상기 에너지측정부(Energy metering component: 25)는 에너지의 발생, 분배, 사용, 저장 등과 관련한 정보를 측정할 수 있으며, 일 례로 스마트 미터(Smart meter)일 수 있다. 상기 에너지소비부(26)는 일 례로 가전제품 또는 가전제품을 구성하는 히터, 모터, 디스플레이 등일 수 있다. 본 실시 예에서 에너지소비부(26)의 종류에는 제한이 없음을 밝혀둔다. The energy generation component 21 may be a household power generator and the energy storage component 23 may be a battery and the energy management component 24 may be an energy management device. The energy metering component 25 may measure information related to energy generation, distribution, use, storage, and the like. For example, the energy metering component 25 may be a smart meter. The energy consuming unit 26 may be, for example, a heater, a motor, a display, or the like, which constitutes a household appliance or a household appliance. It is to be noted that there is no limitation in the kind of the energy consuming section 26 in the present embodiment.

상세히, 상기 에너지발생부(21)는 가정용 네트워크(20)로 공급될 에너지를 발생시키는 또다른 유틸리티 네트워크(10)의 컴포넌트로 이해될 수 있다.In detail, the energy generating unit 21 can be understood as a component of another utility network 10 that generates energy to be supplied to the home network 20. [

상기 에너지관리부(24)는 별도의 구성이거나, 다른 컴포넌트에 에너지관리기능으로서 포함될 수 있다. The energy management unit 24 may have a separate configuration or may be included as an energy management function in another component.

상세히, 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 에너지관리부(24) 또는 가정용 네트워크(20)를 구성하는 에너지관리부(24)는 네트워크(10,20)를 구성하는 다수의 컴포넌트 중 하나 이상의 컴포넌트에 탑재되거나, 별도의 장치로 존재할 수 있다. 상기 에너지관리부(24)는 에너지와 관련한 정보(에너지 정보)와 상기 에너지관리부(24)가 제어하는 컴포넌트의 상태 정보를 인식할 수 있다.In detail, the energy management unit 24 constituting the utility network 10 or the energy management unit 24 constituting the home network 20 may be installed in one or more components of the plurality of components constituting the network 10, 20 , Or as a separate device. The energy management unit 24 can recognize information related to energy (energy information) and status information of a component controlled by the energy management unit 24.

상기 에너지발생부(21), 상기 에너지분배부(22), 에너지저장부(23)는 개별적인 컴포넌트이거나, 단일의 컴포넌트를 구성할 수 있다. The energy generating unit 21, the energy distributing unit 22, and the energy storing unit 23 may be individual components or a single component.

상기 중앙관리부(27)는 일 례로 다수의 가전제품(Appliance)을 제어하는 홈 서버 일 수 있다. The central management unit 27 may be, for example, a home server for controlling a plurality of appliances.

상기 에너지 망 보조부(28)는, 상기 에너지 망을 위해 추가적인 기능을 하면서, 본래의 기능을 가지고 있는 컴포넌트이다. 예를 들어, 상기 에너지 망 보조부는 웹 서비스 제공부(일 례로 컴퓨터 등), 모바일 기기(Mobile device), 텔레비전 등일 수 있다. The energy network auxiliary unit 28 is a component having an original function while performing an additional function for the energy network. For example, the energy network sub-unit may be a web service provisioning (e.g., a computer), a mobile device, a television, and the like.

그리고, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 두 개의 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다. The two components constituting the home network 20 can be communicated by communication means.

위에서 언급된 에너지 발생부(11, 21), 에너지 분배부(12, 22), 에너지 저장부(13, 23), 에너지 관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 에너지소비부(26), 중앙관리부(27)는, 각각 독립적으로 존재하거나 둘 이상이 단일의 컴포넌트를 구성할 수 있다. The energy distributing units 12 and 22, the energy storing units 13 and 23, the energy managing units 14 and 24, the energy measuring units 15 and 25, The central management unit 26, and the central management unit 27 may exist independently of each other, or two or more may constitute a single component.

예를 들어, 에너지관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 중앙관리부(27)가 각각 단일의 컴포넌트로 존재하여, 각각의 기능을 수행하는 스마트미터, 에너지관리장치, 홈서버로 구성되거나 에너지관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 중앙관리부(27)가 기구적으로 단일의 장치를 이룰 수 있다. For example, the energy management units 14 and 24, the energy measurement units 15 and 25, and the central management unit 27 exist as a single component, and each of the smart meters, the energy management device, Or the energy management units 14 and 24, the energy measurement units 15 and 25, and the central management unit 27 may constitute a single unit.

또한, 하나의 기능을 수행함에 있어, 다수 개의 컴포넌트 및/또는 통신수단에서 그 기능이 순차적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 별도의 에너지관리부와, 에너지측정부 및 에너지소비부에서 순차적으로 에너지 관리 기능이 수행될 수 있다. Further, in performing a single function, the functions may be sequentially performed in a plurality of components and / or communication means. For example, an energy management function may be sequentially performed in a separate energy management unit, an energy measurement unit, and an energy consumption unit.

본 네트워크 시스템의 경우, 복수의 유틸리티 네트워크(10)가 단일의 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있고, 단일의 유틸리티 네트워크(10)가 복수의 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있다. In this network system, a plurality of utility networks 10 can communicate with a single home network 20, and a single utility network 10 can communicate with a plurality of home networks 20.

또한, 유틸리티 네트워크와 가정용 네트워크를 구성하는 특정 기능의 컴포넌트는 복수 개가 구비될 수 있다. 예를 들어, 에너지 발생부 또는 에너지소비부 등은 복수 개일 수 있다. In addition, a plurality of components of a specific function configuring the utility network and the home network may be provided. For example, the energy generating unit or the energy consuming unit may be plural.

도 3은 본 발명의 네트워크 시스템 상에서의 정보 전달 과정을 보여주는 블럭도다. 3 is a block diagram illustrating a process of transmitting information on the network system of the present invention.

도 3을 참조하면, 본 발명의 네트워크 시스템에서는, 특정 컴포넌트는 통신수단에 의해서 에너지와 관련한 정보(이하에서는 "에너지 정보(40))를 수신할 수 있다. 또한, 상기 특정 컴포넌트(30)는 통신수단에 의해서 에너지 정보(40) 외에 부가 정보(환경 정보, 시간 정보 등)를 더 수신할 수 있다. 이 때, 정보는 다른 컴포넌트로부터 수신할 수 있다. 즉, 수신되는 정보에는 적어도 에너지 정보가 포함된다. 3, in the network system of the present invention, a specific component can receive energy related information (hereinafter, "energy information 40 ") by communication means. (Environmental information, time information, etc.) in addition to the energy information 40. In this case, the information can be received from other components, that is, the received information includes at least energy information do.

상기 특정 컴포넌트(30)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 또는 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. The specific component 30 may be a component that constitutes the utility network 10 or a component that constitutes the home network 20. [

상기 에너지 정보(40)는, 상술한 바와 같이, 전기, 물, 가스 등의 정보 중 하나 일 수 있다. 이하에서는, 전기를 일례로 들어 설명하나 다른 에너지에 대하여도 동일하게 적용될 수 있다.The energy information 40 may be one of electricity, water, gas, and the like as described above. Hereinafter, electricity is described as an example, but the same applies to other energy.

일 례로, 전기와 관련한 정보의 종류는, 전기 요금(Time-based Pricing), 에너지저감(curtailment), 긴급상황(Grid emergency), 망 안전(grid reliability), 에너지증가(Energy increment), 작동 우선 순위(operation priority) 등이 있다. In one example, the types of information related to electricity include time-based pricing, energy curtailment, grid emergency, grid reliability, energy increment, (operation priority).

이러한 정보는, 이전의 정보를 토대로 미리 생성된 스케줄 정보(scheduled information)와, 실시 간으로 변동되는 실시 간 정보(real time information)로 구분될 수 있다. 스케줄 정보와 실시 간 정보는 현재 시간 이후(미래)의 정보 예측 여부에 의해서 구분될 수 있다. Such information can be divided into scheduled information generated in advance based on previous information and real time information that varies in real time. The schedule information and the real-time information can be classified according to the prediction of the information after the present time (future).

상기 에너지 정보(40)는, 네트워크 시스템 상에서 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 실제 Price가 송수신되거나, 다수 개로 레벨화되어 송수신될 수 있다. The energy information 40 may be transmitted or received as a true or false signal such as a Boolean on a network system, or the actual price may be transmitted or received, or may be transmitted and received in a plurality of levels.

또한, 상기 에너지 정보(40)는, 시간에 따른 데이터의 변화 패턴에 따라서 TOU(time of use) 정보이거나, CPP(critical peak pattern) 정보이거나, RTP(real time pattern) 정보로 구분될 수 있다. The energy information 40 may be time of use (TOU) information, critical peak pattern (CPP) information, or real time pattern (RTP) information according to a change pattern of data over time.

상기 TOU 정보에 의하면, 시간에 따라 데이터가 단계적으로 변화된다. 상기 CPP 정보에 의하면, 데이터가 시간에 따라 단계 또는 실시간으로 변화되며, 특정 시점에 강조(emphasis)가 표시된다. 상기 RTP 정보에 의하면, 시간에 따라 데이터가 실시간으로 변화된다. According to the TOU information, data is changed stepwise according to time. According to the CPP information, the data changes stepwise or real-time with time, and emphasis is displayed at a specific time point. According to the RTP information, data changes in real time.

에너지 정보가 일 례로 전기 요금 정보인 경우, 상기 전기 요금에 관련한 정보는 변동된다. 상기 전기요금 정보는 네트워크 시스템 상에서 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 실제 Price가 송수신되거나, 다수 개로 레벨화되어 송수신될 수 있다. If the energy information is electricity rate information as an example, the information related to the electricity rate may vary. The electricity bill information may be transmitted or received as a true or false signal such as a Boolean on a network system, a real price may be transmitted or received, or a plurality of levels may be transmitted and received.

상기 특정 컴포넌트(30)가 Boolean과 같이 true or false 신호를 수신하는 경우, 어느 하나의 신호를 on-peak 신호라 인식하고, 다른 하나의 신호를 off-peak 신호라 인식할 수 있다. When the specific component 30 receives a true or false signal such as a Boolean signal, it can recognize that one signal is an on-peak signal and the other signal is an off-peak signal.

이와 달리, 특정 컴포넌트(30)는 상기 전기요금을 포함하는 적어도 하나 이상의 구동에 관한 정보를 인식할 수 있고, 상기 특정 컴포넌트(30)는 인식된 정보값과 기준정보값을 비교하여 on-peak와 off-peak를 인식할 수 있다. Alternatively, the specific component 30 may recognize information about at least one drive that includes the electricity bill, and the specific component 30 compares the recognized information value with a reference information value to determine an on-peak off-peak can be recognized.

예를 들어, 특정 컴포넌트(30)가 레벨화된 정보 또는 실제 Pricing 정보를 인식하는 경우, 상기 특정 컴포넌트는 상기 특정 컴포넌트(30)는 인식된 정보값과 기준정보값을 비교하여 on-peak와 off-peak를 인식한다. For example, when the specific component 30 recognizes the leveled information or the actual pricing information, the specific component 30 compares the recognized information value with the reference information value to determine on-peak and off Recognize -peak.

이 때, 상기 구동에 관한 정보값은 전기요금, 전력량, 전기요금의 변화율, 전력량의 변화율, 전기요금의 평균값 및 전력량의 평균값 중 적어도 하나일 수 있다. 상기 기준 정보값은 에너지 요금에 관한 평균값, 소정 구간 동안의 전력정보(에너지 요금정보)의 최소값과 최대값의 평균값, 소정 구간 동안의 전력정보의 기준 변화율(일 례로: 단위 시간 당 소비전력량 기울기) 중 적어도 하나일 수 있다. At this time, the information value about the driving may be at least one of an electricity rate, a power rate, a rate of change of the electricity rate, a rate of change of the electric power rate, an average value of the electricity rate and an average value of the electric power amount. The reference information value includes a mean value of the energy charge, an average value of the minimum value and the maximum value of the power information (energy charge information) during a predetermined period, a reference change rate of the power information during a predetermined period (for example, a slope of power consumption per unit time) Lt; / RTI >

상기 기준정보값은 실시 간으로 설정하거나, 미리 설정되어 있을 수 있다. 상기 기준정보값은 유틸리티 네트워크에서 설정되거나, 가정용 네트워크(소비자직접입력, 에너지관리부, 중앙관리부 등에서 입력)에서 설정할 수 있다. The reference information value may be set in real time or set in advance. The reference information value may be set in a utility network or set in a home network (input by a consumer direct input, energy management unit, central management unit, etc.).

상기 특정 컴포넌트(30: 일 례로 에너지 소비부)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로, 인식 시점), 출력을 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감할 수 있다. 그리고, 필요 시에 출력을 회복하거나 증가할 수 있다. 상기 특정 컴포넌트는 작동 시작 전에 미리 판단하여 구동 방식을 결정할 수도 있고, 작동 시작 후 on-peak를 인식하였을 때, 구동 방식을 변경할 수 있다. When the specific component 30 (for example, the energy consuming unit) recognizes the on-peak (for example, the recognition time), the output may be set to 0 (stop or stop) and the output may be reduced. And, the output can be recovered or increased as needed. The specific component may determine the driving method in advance before starting the operation, or may change the driving method when the on-peak is recognized after the operation starts.

또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 동작 가능한 조건이면 출력을 유지한다. 이 때, 동작 가능한 조건은 구동에 관한 정보값이 일정 기준 이하인 경우를 의미한다. 상기 구동에 관한 정보값은, 전기요금, 소비전력량 또는 동작시간에 관한 정보 등일 수 있다. 상기 일정기준은 상대값 또는 절대값일 수 있다. Alternatively, if the specific component 30 recognizes the on-peak (for example, the recognition time), the output is maintained if the operation condition is operable. At this time, the operable condition means that the information value of the driving is below a certain standard. The information value of the driving may be information on an electric charge, an amount of power consumption, or an operation time. The constant criterion may be a relative value or an absolute value.

상기 일정기준은 실시 간으로 설정하거나, 미리 설정되어 있을 수 있다. 상기 일정기준은 상기 유틸리티 네트워크에서 설정되거나, 가정용 네트워크(소비자직접입력, 에너지관리부, 중앙관리부 등에서 입력)에서 설정할 수 있다. The predetermined criteria may be set in real time or may be set in advance. The predetermined criteria may be set in the utility network or in a home network (input by a consumer direct input, energy management unit, central management unit, etc.).

또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 출력을 증가시킬 수 있다. 다만, on-peak를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총출력량은, 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총출력량 보다 저감 또는 유지될 수 있다. 또는, on-peak를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도, 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총소모전력 또는 총전기요금은 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총소모전력 또는 총전지요금 보다 저감될 수 있다. Alternatively, the output may be increased when the specific component 30 recognizes the on-peak (for example, when it recognizes). However, even if the output increases at the time when the on-peak is recognized, the total output amount during the entire driving period of the specific component may be reduced or maintained to be less than the total output amount when the specific component operates at the normal output. Alternatively, even if the output increases at the time when the on-peak is recognized, the total consumed power or the total electricity charge during the entire driving period of the specific component is lower than the total consumed power or the total battery charge when the specific component operates at the normal output .

상기 특정 컴포넌트(30)가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나, 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다. When the specific component 30 recognizes an off-peak (for example, when it recognizes), the output can be increased. For example, when the operation reservation is set, a component whose operation starts before a setting time or a component having a large output among a plurality of components can be driven first. Further, in the case of a refrigerator, it is possible to store the hot water by supercooling the output by increasing the output from the existing output, or by driving the heater in advance of the operation time of the heater in the case of the washing machine or the washing machine. Or if a particular component recognizes an off-peak (for example, when it recognizes it).

상기 에너지저감(curtailment) 정보는, 컴포넌트가 정지되거나 전기요금을 적게 쓰는 모드와 관련한 정보이다. 상기 에너지저감 정보는, 네트워크 시스템 상에서 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다.The energy curtailment information is information related to a mode in which the component is stopped or the electricity fee is reduced. The energy reduction information may be transmitted or received as a true or false signal, for example, as a Boolean on a network system.

상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지저감 정보를 인식하면, 위에서 언급한 바와 같이 출력을 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감할 수 있다.When the specific component 30 recognizes the energy reduction information, the output can be set to 0 (stop or stop) and the output can be reduced as described above.

상기 긴급상황(Grid emergency) 정보는, 정전 등과 관련한 정보로서, 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다. 상기 정전 등과 관련한 정보는 에너지를 사용하는 컴포넌트의 신뢰성과 관련성이 있다. The emergency information (Grid emergency) is information related to a power failure or the like, and can be transmitted and received as a true or false signal, for example, as a Boolean. The information related to the power failure or the like is related to the reliability of components using energy.

상기 특정 컴포넌트(30)가 긴급상황 정보를 인식한 경우, 즉시 shut down될 수 있다. If the specific component 30 recognizes the emergency information, it can be shut down immediately.

상기 망 안전(grid reliability) 정보는, 공급 전기량의 많고 적음에 관한 정보 또는 전기의 품질에 관한 정보로서, Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 컴포넌트(일 례로 가전제품)으로 공급되는 AC전원의 주파수를 통하여 컴포넌트가 판단할 수도 있다. The grid reliability information is information about the amount of electricity supplied or the amount of electric power supplied or information about the quality of electric power. The grid reliability information may be transmitted or received as a true or false signal such as a Boolean, or an AC power The frequency of the component may be determined.

즉, 컴포넌트로 공급되는 AC 전원의 기준 주파수 보다 낮은 주파수가 감지되면 공급 전기량이 적은 것(공급 전기량 부족정보)으로 판단되고, AC 전원의 기준 주파수 보다 높은 주파수가 감지되면 공급 전기량이 많은 것(공급 전기량 과다정보)으로 판단될 수 있다. That is, when the frequency lower than the reference frequency of the AC power supplied to the component is detected, it is judged that the supplied electricity quantity is low (lack of supplied electricity quantity information), and when the frequency higher than the reference frequency of the AC power supply is detected, Electricity excess information).

상기 특정 컴포넌트가 망 안전 정보 중에서 전기량이 적음을 인식하거나 전기 품질이 좋지 않다는 정보(공급 전기량 부족정보)를 인식하는 경우, 위에서 언급한 바와 같이 상기 특정 컴포넌트는 경우에 따라서, 출력 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감하거나 출력을 유지하거나 출력을 증가할 수 있다.In the case where the specific component recognizes that the electricity quantity is small in the network safety information or recognizes that the electricity quality is not good (insufficient supply electricity quantity information), as mentioned above, the specific component may output 0 Or remain stationary) to reduce output, maintain output, or increase output.

반면에, 공급 전기량 과다정보가 인식되는 경우, 상기 특정 컴포넌트는 출력이 증가되거나 off 상태에서 on 상태로 작동 전환될 수 있다.On the other hand, when the amount of electricity supply excess information is recognized, the specific component can be switched from an off state to an on state.

에너지 증가정보(information)는, 발전량에 비하여 에너지를 소비하는 컴포넌트의 전기 사용량이 적어, 잉여 전기가 발생되는 상태에 관한 정보로서, 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다. The energy increase information is information about a state in which the electricity consumed by the component consuming energy is smaller than the electricity generation amount and the surplus electricity is generated. For example, the energy increase information can be transmitted or received as a true or false signal like a Boolean.

상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지 증가정보를 인식한 경우, 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나, 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트(30)가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다. When the specific component 30 recognizes the energy increase information, it can increase the output. For example, when the operation reservation is set, a component whose operation starts before a setting time or a component having a large output among a plurality of components can be driven first. Further, in the case of a refrigerator, it is possible to store the hot water by supercooling the output by increasing the output from the existing output, or by driving the heater in advance of the operation time of the heater in the case of the washing machine or the washing machine. Or if the particular component 30 recognizes an off-peak (for example, at the time of recognition).

이상에서 설명한, 에너지에 관련한 정보 중 on-peak 정보와, 에너지저감(curtailment) 정보 및 공급 전기량 부족정보는 상대적으로 에너지 요금이 비싼 것으로 이해되는 고비용(High-price) 정보로 인식될 수 있다.The on-peak information, the energy reduction information, and the electricity shortage information among the energy-related information described above can be recognized as high-price information, which is understood to be relatively expensive.

반면에, 에너지에 관련한 정보 중 off-peak 정보와, 에너지 증가정보 및 공급 전기량 과다정보는 상대적으로 에너지 요금이 싼 것으로 이해되는 Low-price(저비용) 정보로 인식될 수 있다.On the other hand, off-peak information, energy increase information, and excess electricity supply information among the energy-related information can be regarded as low-price information that is relatively low in energy charge.

상기 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)는 특정 컴포넌트(일례로, 에너지소비부)의 절전구동 방식을 결정하기 위한 정보로 인식될 수 있다. 즉, 상기 에너지 요금의 상하에 관한 정보를 이용하여, 에너지 요금에 따른 시간대(영역) 또는 컴포넌트의 구동방식 결정을 위한 요금대(영역)을 적어도 2개 이상으로 구분하여 인식할 수 있다. The information related to the upper and lower portions of the energy charge (high-cost or low-cost information) can be recognized as information for determining a power-saving driving mode of a specific component (for example, an energy consuming unit). That is, the user can recognize the time zone (region) according to the energy charge or the charge band (region) for determining the driving method of the component by using information about the up and down of the energy charge.

일례로, 에너지에 관련한 정보가 boolean 신호로 인식되는 경우, 상기 에너지 요금에 따른 시간대 또는 컴포넌트의 구동 방식 결정을 위한 요금대는 2개로 인식될 수 있으며, 상기 에너지에 관련한 정보가 다수의 레벨(level)로 구분되거나 실시간 정보로 인식되는 경우, 상기 시간대 또는 요금대는 3개 이상으로 인식될 수도 있을 것이다.For example, when information related to energy is recognized as a boolean signal, the charge band for determining the time zone or the driving method of the component according to the energy charge may be recognized as two, Or if it is recognized as real time information, the time zone or the fare zone may be recognized as three or more.

한편, 적어도 시간에 대응하는 에너지요금에 관련한 정보는 컴포넌트의 절전구동 방식을 결정하기 위한 정보로 구분하여 인식될 수 있다. 즉, 상기 에너지요금에 관련한 정보를 이용하여, 시간대(영역) 또는 요금대(영역)을 적어도 2개 이상으로 구분하여 인식할 수 있다. 상기한 바와 같이, 구분되는 시간대 또는 요금대는 인식되는 정보의 종류 (boolean, 다수의 레벨, 실시간 정보)에 따라 결정될 수 있을 것이다.On the other hand, the information related to the energy charge corresponding to at least the time can be recognized as information for determining the power saving drive method of the component. That is, the time zone (area) or the fare zone (area) can be recognized and distinguished by at least two or more using the information related to the energy charge. As described above, the time zone or the fare zone to be distinguished may be determined according to the type of information (boolean, multiple levels, real-time information) recognized.

달리 말하면, 상기 에너지요금의 상하에 관련한 정보를 이용하여 컴포넌트의 구동을 위한 2개 이상의 결정인자를 구분하여 인식할 수 있으며, 상기 결정인자에는 시간과 에너지요금에 관한 function이 포함될 수 있다.In other words, two or more determination factors for driving the component can be distinguished and recognized using information related to the energy charge. The determination factors may include functions related to time and energy charges.

상기 에너지요금에 관련한 정보가 2이상의 수준으로 레벨화되어 인식되는 경우, 특정 컴포넌트는 상기 레벨화된 정보에 따라 구동방식이 결정될 수 있다. When the information related to the energy charge is leveled and recognized at two or more levels, the driving method may be determined according to the leveled information of the specific component.

반면에, 인식된 에너지요금에 관련한 정보가 특정 기준에 따라 구분되지 않는 경우(일례로, 실시간 요금정보)에는, 상기 에너지요금에 관련한 정보가 소정의 정보와 비교되며, 비교된 결과에 따라 특정 컴포넌트의 구동방식이 결정될 수 있다.On the other hand, when the information related to the recognized energy charge is not distinguished according to a specific criterion (for example, real-time charge information), information relating to the energy charge is compared with predetermined information, Can be determined.

여기서, 상기 소정의 정보는 에너지요금에 관련한 정보를 구분하기 위한 기준 정보(일례로, 기준값)일 수 있으며, 상기 비교된 결과는 상기 에너지요금에 관련한 정보가 상기 기준값 이상인지 이하인지 여부에 관한 것일 수 있다.Here, the predetermined information may be reference information (for example, a reference value) for distinguishing information related to the energy charge, and the comparison result may be related to whether or not the information related to the energy charge is equal to or greater than the reference value .

한편, 상기 에너지와 관련한 각 종류의 정보는, 구체적으로, 가공되지 않은 제1정보(first information: 41)와, 제1정보에서 가공된 정보인 제2정보(second information: 42)와, 상기 특정 컴포넌트의 기능 수행을 위한 정보인 제3정보(third information: 43)로 구분될 수 있다. 즉, 제1정보는 미가공된 데이터(raw data)이고, 제2정보는 가공된 데이터(refined data)이고, 제3정보는 특정 컴포넌트의 기능 수행을 위한 명령(command)이다. Specifically, each type of information related to the energy includes first unprocessed information 41, second information 42 that is information processed in the first information, And third information (43), which is information for performing a function of the component. That is, the first information is raw data, the second information is refined data, and the third information is a command for performing a function of a specific component.

그리고, 에너지와 관련한 정보는 신호에 포함되어 전달된다. 이 때, 제 1 내지 제 3 정보 중 하나 이상은 신호만 변환될 뿐 내용은 변환되지 않고 복수 회 전달될 수 있다. And, energy related information is included in the signal and transmitted. At this time, at least one of the first to third information may be converted only the signal, but the content may be transmitted a plurality of times without being converted.

일 례로 도면에 도시된 바와 같이 제 1 정보를 포함하는 신호를 받은 어느 한 컴포넌트는 단지 신호를 변환하여 제 1 정보를 포함하는 새로운 신호를 다른 컴포넌트로 송신할 수 있다. For example, as shown in the figure, a component receiving a signal including first information may simply convert a signal and transmit a new signal including first information to another component.

따라서, 본 실시 예에서 신호의 변환과 정보의 변환은 다른 개념인 것으로 설명된다. 이 때, 상기 제 1 정보에서 제 2 정보로 변환될 때에 신호도 함께 변환되는 것임은 용이하게 이해할 수 있을 것이다. Therefore, in this embodiment, the conversion of the signal and the conversion of the information are described as different concepts. At this time, it can be easily understood that the signals are also converted when the first information is converted to the second information.

다만, 상기 제 3 정보는 내용이 변환된 상태에서 다수 회 전달되거나 내용은 동일하게 유지하면서 신호만 변환된 상태에서 다수 회 전달될 수 있다. However, the third information may be transmitted a plurality of times in a state in which the contents are converted, or may be transmitted a plurality of times in a state in which signals are converted while maintaining the same contents.

상세히, 제1정보가 가공되지 않은 전기요금 정보인 경우, 상기 제2정보는 가공된 전기요금 정보일 수 있다. 가공된 전기요금 정보는 전기요금이 다수 레벨로 구분된 정보 또는 분석 정보이다. 상기 제3정보는 제2정보를 토대로 생성된 명령이다. In detail, when the first information is unprocessed electricity rate information, the second information may be processed electricity rate information. The processed electricity bill information is information or analytical information in which electric bill is divided into multiple levels. The third information is an instruction generated based on the second information.

특정 컴포넌트는 제 1 내지 제 3 정보 중 하나 이상의 정보를 생성, 송신 또는 수신할 수 있다. 상기 제 1 내지 제 3 정보는 반드시 순차적으로 송수신되는 것은 아니다. 제 1 및 제 2 정보 없이 제 3 정보 만 다수 개가 순차 또는 병렬로 송수신될 수 있다. 또는, 제 1 및 제 3 정보가 함께 송신 또는 수신되거나, 제 2 및 제 3 정보가 함께 송신 또는 수신되거나, 제 1 및 제 2 정보가 함께 송신 또는 수신될 수 있다. The specific component may generate, transmit, or receive one or more of the first to third information. The first to third pieces of information are not necessarily sequentially transmitted and received. A plurality of third information may be transmitted or received sequentially or in parallel without first and second information. Alternatively, the first and third information may be transmitted or received together, the second and third information may be transmitted or received together, or the first and second information may be transmitted or received together.

일 례로, 특정 컴포넌트가 제 1 정보를 수신하는 경우, 특정 컴포넌트는 제 2 정보를 송신하거나, 제 2 정보 및 제 3 정보를 송신할 수 있다. In one example, when a particular component receives the first information, the particular component may transmit the second information, or may transmit the second information and the third information.

특정 컴포넌트가 제3정보 만을 받은 경우, 상기 특정 컴포넌트는 새로운 제 3 정보를 생성 및 송신할 수 있다. When a specific component receives only third information, the specific component can generate and transmit new third information.

한편, 두 정보 간의 관계에서 어느 한 정보는 메시지이고, 다른 한 정보는 메시지에 대한 대응(response)이다. 따라서, 본 네트워크 시스템을 구성하는 각 컴포넌트는 메시지를 송신 또는 수신할 수 있고, 메시지를 수신하는 경우에는 수신된 메시지에 대응할 수 있다. 따라서, 메시지의 송신과 이에 대한 대응은 개별 컴포넌트의 경우 상대적인 개념이다. On the other hand, in the relationship between two pieces of information, one piece of information is a message and the other piece of information is a response to a message. Accordingly, each component constituting the network system can transmit or receive a message, and can respond to a received message when receiving a message. Therefore, the transmission and correspondence of a message is a relative concept for individual components.

상기 메시지는, 데이터(제1정보 또는 제2정보) 및/또는 명령(제3정보)을 포함할 수 있다. The message may comprise data (first information or second information) and / or instructions (third information).

상기 명령(제3정보)은, 데이터 저장 명령, 데이터 생성 명령, 데이터 가공 명령(추가 데이터를 생성하는 것을 포함함), 추가 명령의 생성 명령, 추가 생성된 명령의 송신 명령, 수신한 명령의 전달 명령 등을 포함할 수 있다. The command (third information) includes at least one of a data storage command, a data generation command, a data processing command (including generating additional data), an additional command generation command, a further generated command transmission command, Command, and the like.

본 명세서에서, 수신된 메시지에 대응(response)한다는 것은, 데이터 저장, 데이터 가공(추가 데이터를 생성하는 것을 포함함), 새로운 명령 생성, 새롭게 생성된 명령 송신, 수신한 명령을 단순히 전달(다른 컴포넌트로 전달을 위한 명령을 함께 생성할 수 있음), 작동, 저장된 정보 송신, 확인 메시지(acknowledge character or negative acknowledge character) 송신 등을 의미한다. In this specification, responding to a received message may include storing data, processing data (including generating additional data), generating a new command, sending a newly created command, simply passing the received command (For example, a command to transmit a message to a user), operation, transmission of stored information, transmission of an acknowledge character or negative acknowledge character.

예를 들어, 메시지가 제1정보인 경우 제1정보를 수신한 컴포넌트는 이에 대한 대응으로서, 제1정보를 가공하여 제2정보를 생성하거나, 제2정보 생성 및 새로운 제 3 정보를 생성할 수 있다. For example, if the message is first information, the component that received the first information may, in response thereto, generate the second information by processing the first information, or generate the second information and the new third information have.

메시지를 수신한 컴포넌트는 에너지와 관련한 대응을 할 수 있다. 여기서, "대응"에는, 컴포넌트가 그 기능을 수행할 수 있는 작동(operation)을 포함하는 개념으로 이해될 수 있다. 일례로, 상기 가정용 네트워크(20)는 메시지를 수신하여 에너지와 관련한 작동을 수행할 수 있다.The component that receives the message can respond to energy. Here, "correspondence" can be understood as a concept including an operation in which a component can perform its function. In one example, the home network 20 may receive messages and perform operations related to energy.

컴포넌트의 에너지와 관련한 대응(작동)에 대하여 자세하게 설명한다. 상기 컴포넌트는, 일례로 에너지소비부일 수 있다.We describe in detail the correspondence (operation) of the energy of a component. The component may be, for example, an energy consuming part.

상기 에너지소비부는 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 구동될 때의 에너지요금이, 에너지정보에 대한 인식없이 구동되는 에너지요금보다 절감되도록 구동될 수 있다.The energy consuming unit can be driven such that the energy charge when driven based on the recognition of the energy information is less than the energy charge driven without recognition of the energy information.

상기 컴포넌트에는, 자체 기능수행을 위하여 구동되는 복수의 모드가 포함될 수 있다. 상기 복수의 모드에는, 제 1 모드와, 상기 제 1 모드보다 상대적으로 에너지요금이 절약되는 제 2 모드 중 적어도 하나로 구동될 수 있다.The component may include a plurality of modes driven for self-functioning. The plurality of modes may be driven in at least one of a first mode and a second mode in which the energy charge is saved relative to the first mode.

여기서, 상기 제 1 모드는 일반 모드, 상기 제 2 모드는 절전 모드일 수 있으며, 상기 제 1,2 모드는 모두 절전 모드일 수 있다. Here, the first mode may be a general mode, the second mode may be a power saving mode, and the first and second modes may be all power saving modes.

상기 일반 모드는, 에너지정보에 대한 인식없이 컴포넌트의 자체 기능이 수행되도록 하는 모드로서 이해될 수 있다. 반면에, 상기 절전 모드는 에너지요금의 절약을 위하여 상기 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 컴포넌트의 자체 기능이 수행되도록 하는 모드로서 이해될 수 있다.The general mode can be understood as a mode in which the self-function of the component is performed without recognizing the energy information. On the other hand, the power saving mode can be understood as a mode in which the self-function of the component is performed based on the recognition of the energy information, in order to save energy costs.

상기 제 1,2 모드가 절전 모드일 경우, 상기 제 1 모드는 에너지요금 절약을 위한 구동방식으로 규정되며, 상기 제 2 모드는 상기 제 1 모드보다 에너지요금이 더 절약되는 구동방식으로 규정될 수 있다.When the first mode is the power saving mode, the first mode is defined as a driving mode for saving energy bills, and the second mode is defined as a driving mode in which the energy rate is further saved than the first mode have.

한편, 특정 컴포넌트(일례로, 에너지소비부)의 구동과 관련하여, 적어도 구동시간 및 코스를 포함하는 구동방식 중 적어도 일부가 인식되며, 에너지요금의 절감을 위하여 미인식된 부분은 생성될 수 있고, 인식된 부분은 다른 방식으로 변경될 수 있다.On the other hand, at least a part of the driving method including at least the driving time and the course is recognized in association with the driving of the specific component (for example, the energy consuming part), and an unrecognized part can be generated , The recognized portion can be changed in a different manner.

예를 들어, 사용자의 설정, 에너지관리부의 제어 또는 에너지소비부의 자체 제어등을 통하여 상기 구동방식의 적어도 일부가 인식될 수 있다. 그리고, 에너지요금의 절약을 위하여 특정 구동방식이 더 필요되는 경우, 인식되지 않은 구동방식 부분은 새로이 생성됨과 함께, 인식된 부분은 에너지 절감을 위하여 다른 방식으로 변경될 수 있다.For example, at least a part of the driving method can be recognized through setting of the user, control of the energy management unit, or self control of the energy consumption unit. And, when a specific driving method is further required for saving energy charges, the unrecognized driving method portion is newly generated, and the recognized portion can be changed in other ways for energy saving.

물론, 미인식된 부분이 생성되는 과정은 생략될 수 있으며, 이 경우 상기 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 과정이 수행될 수 있다. 반면에, 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 과정은 생략될 수 있으며, 이 경우 상기 미인식된 부분이 새로이 생성되는 과정이 수행될 수 있다.Of course, the process of generating the unrecognized portion may be omitted, and in this case, the process of changing the recognized portion in a different manner may be performed. On the other hand, the process of changing the recognized portion in a different manner may be omitted, and in this case, a process of newly generating the unrecognized portion may be performed.

상기 구동시간은 컴포넌트의 구동시작 시간 또는 구동종료 시간을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 코스는 컴포넌트의 구동기간 및 출력을 포함할 수 있다.The drive time may include a drive start time or a drive end time of the component. And, the course may include a driving period and an output of the component.

생성되는 방식 또는 변경되는 방식은 에너지요금의 절약을 위하여 특정 컴포넌트에 의하여 추천되는 방식일 수 있다. 여기서, 상기 특정 컴포넌트는 에너지소비부(제어부) 또는 에너지관리부 일 수 있다.The manner in which it is created or changed may be in a manner recommended by a particular component to save energy bills. Here, the specific component may be an energy consuming unit (control unit) or an energy managing unit.

일례로, 인식되는 구동방식이 특정 구동시간인 경우, 에너지요금의 절감을 위하여 상기 특정 구동시간을 다른 시간으로 변경할 수 있으며, 특정 코스를 생성할 수 있다.For example, if the recognized driving method is a specific driving time, the specific driving time may be changed to another time in order to reduce the energy charge, and a specific course may be created.

반면에, 인식되는 구동방식이 특정 코스인 경우, 에너지요금의 절감을 위하여 상기 특정 코스를 다른 코스로 변경할 수 있으며, 특정 시간을 생성할 수 있다.On the other hand, if the recognized driving method is a specific course, the specific course can be changed to another course and a specific time can be created to save energy costs.

이와 같은 제어에 의하면, 시간에 따른 컴포넌트의 출력 function에 대하여, 시간 또는 출력값의 변화가 이루어질 수 있다.According to this control, the time or the output value can be changed with respect to the output function of the component over time.

생성되는 방식 또는 변경되는 방식은 설정된 범위내에서 이루어질 수 있다. 즉, 상기 구동방식 중 적어도 일부가 인식되는 과정에서, 인식된 부분이 나타내는 소정의 기준(일례로, 사용자가 설정하거나 에너지관리부 또는 에너지소비부의 제어를 통하여 설정되는 제한사항등) 내에서, 구동방식의 생성 또는 변경이 이루어질 수 있다.The manner in which it is created or the manner in which it is changed can be made within a set range. That is, in the course of recognizing at least a part of the driving method, within a predetermined criterion (for example, a restriction set by a user or set by an energy management unit or an energy consumption unit) May be generated or changed.

따라서, 상기 소정의 기준을 벗어나는 범위에서, 상기 미인식된 부분이 생성되거나 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 것은 제한된다.Therefore, within a range beyond the predetermined criterion, generation of the unrecognized portion or modification of the recognized portion is limited in other ways.

다른 실시예를 제안한다. Other embodiments are suggested.

인식되는 구동방식에는 요금 정보가 더 포함될 수 있다. 즉, 요금 정보가 인식되는 경우, 구동시간 또는 코스와 관련된 부분이 생성될 수 있다. 생성된 구동방식은 추천될 수 있다.The recognized driving method may further include the charge information. That is, when the fare information is recognized, a portion related to the driving time or the course may be generated. The generated driving method can be recommended.

한편, 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)에 기초한 컴포넌트의 대응, 일례로 절전구동을 위한 출력 제어가 이루어질 수 있다. 출력 제어에는, 출력 저감(출력 0 포함) 또는 출력 증가가 포함될 수 있다.On the other hand, the correspondence of the components based on the information related to the up and down of the energy charge (high-cost or low-cost information), for example, output control for power saving drive can be performed. The output control may include output reduction (including output 0) or output increase.

에너지요금에 관한 정보(on-peak 또는 off-peak)에 관한 인식에 따라, 출력을 저감 또는 0으로 하거나, 유지하거나, 증가시키는 것은 상기한 바와 같다.According to the perception of information about the energy charge (on-peak or off-peak), the output is reduced or zeroed, maintained, or increased as described above.

High-price 정보가 인식되면, 출력이 0으로 되거나 저감될 수 있다. 상세히, High-price 정보가 인식될 때의 출력은, Low-price 정보가 인식될 때의 출력보다 저감될 수 있다. 상기한 바와 같이, 출력의 저감은 컴포넌트의 작동 시작 전에 미리 판단하여 결정할 수도 있고, 작동 시작 후 High-price 정보를 인식하였을 때, 변경할 수 있다. If high-price information is recognized, the output can be zeroed or reduced. In detail, the output when the high-price information is recognized can be lower than the output when the low-price information is recognized. As described above, the reduction of the output can be determined in advance before starting the operation of the component, or can be changed when the high-price information is recognized after the start of operation.

컴포넌트의 출력을 0으로 하거나 저감하는 경우, 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 정상적인 경우보다 손실될 수 있다. 따라서, 손실된 기능을 보전하기 위한 대응이 이루어질 수 있다.If the output of a component is zeroed or reduced, the function that the component needs to perform may be lost rather than the normal case. Therefore, a countermeasure for preserving the lost function can be made.

일례로, 상기 컴포넌트의 출력을 저감한 이후에는 컴포넌트의 총 동작시간을 증가시키거나, 출력 저감 이후 적어도 일 시간구간에서 출력이 증가되도록 제어할 수 있다.For example, after the output of the component is reduced, the total operation time of the component may be increased or the output may be increased in at least one time period after the output reduction.

달리 말하면, 상기 컴포넌트의 출력을 조절한 후의 구간에서, 에너지 정보에 관련한 특정 기준정보가 인식되면, 출력을 조절한 대응이 해제될 수 있다. 여기서, "구간"이라 함은, 인식된 High-price 정보의 인식 시점을 기준으로 구획될 수 있다.In other words, when the specific reference information related to the energy information is recognized in the section after the output of the component is adjusted, the output-adjusted correspondence can be released. Here, the term "section" may be defined based on the recognition time of the recognized high-price information.

상기 총 동작시간은, 컴포넌트의 기능이 수행되는 과정에서 특정 목표치까지 도달되는 시간으로서 이해될 수 있다. 일례로, 상기 컴포넌트가 간헐적으로 구동(특정 코스로 구동)되는 전기제품(세탁기, 건조기, 조리기기등)일 경우, 상기 총 동작시간은 해당코스가 완료될 때까지의 시간으로 이해될 수 있다.The total operation time can be understood as a time at which a specific target value is reached in the course of performing the function of the component. For example, when the component is an electric appliance (a washing machine, a dryer, a cooking appliance, etc.) which is driven intermittently (driven by a specific course), the total operation time may be understood as a time until the course is completed.

반면에, 상기 컴포넌트가 상시 구동되는 전기제품(냉장고, 정수기등)일 경우, 컴포넌트의 기능 수행을 위한 설정목표까지 도달되는 시간으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 냉장고 고내 목표온도, 목표 생성얼음량 또는 목표 정수량일 수 있다.On the other hand, when the component is an always-driven electric appliance (such as a refrigerator or a water purifier), it can be understood as a time to reach a set goal for performing a function of the component. For example, it may be a target temperature of the refrigerator, a target generated ice amount, or a target purified water amount.

그리고, 상기 총 동작시간은 컴포넌트의 출력저감 이전에 설정되었던 동작시간보다 증가하거나, 만약 출력을 저감하지 않은 경우 동작되는 시간보다 증가될 수 있다. 다만, 상기 컴포넌트의 총 동작시간이 증가되더라도, 컴포넌트 구동을 통하여 발생되는 총 에너지요금이 출력을 저감하지 않은 경우에 비하여 절약될 수 있도록 제어된다.And, the total operating time may be greater than the operating time set before the output reduction of the component, or may be increased over the operating time if the output is not reduced. However, even if the total operation time of the component is increased, the total energy charge generated through the component driving is controlled to be reduced as compared with the case where the output is not reduced.

High-price 정보가 인식되면, 컴포넌트의 출력을 증가할 수 있다.Once high-price information is recognized, the output of the component can be increased.

다만, High-price 정보를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총출력량은, 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총출력량 보다 저감 또는 유지될 수 있다. 또는, High-price 정보를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도, 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총소모전력 또는 총전기요금은 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총소모전력 또는 총전지요금 보다 저감될 수 있다. However, even if the output increases at the time of recognizing the high-price information, the total output amount during the entire driving period of the specific component may be reduced or maintained to be less than the total output amount when the specific component operates at the normal output. Alternatively, even if the output increases at the time of recognizing the high-price information, the total consumed power or the total electricity charge during the entire driving period of the specific component is less than the total consumed power or the total battery charge when the specific component operates at the normal output Can be reduced.

Low-price 정보가 인식되면, 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나, 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트가 Low-price 정보를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다. If the low-price information is recognized, the output can be increased. For example, when the operation reservation is set, a component whose operation starts before a setting time or a component having a large output among a plurality of components can be driven first. Further, in the case of a refrigerator, it is possible to store the hot water by supercooling the output by increasing the output from the existing output, or by driving the heater in advance of the operation time of the heater in the case of the washing machine or the washing machine. Or when a particular component recognizes Low-price information (for example, when it recognizes it).

한편, 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)에 기초하더라도 특정 조건(추가 조건)이 발생되는 경우, 컴포넌트의 대응, 일례로 절전구동을 위한 출력 제어가 제한될 수 있다. 즉, 컴포넌트의 출력이 유지될 수 있다.On the other hand, when a specific condition (additional condition) is generated even based on the information related to the upper and lower energy bills (high-cost or low-cost information), the correspondence of the components, for example, output control for power saving drive may be limited. That is, the output of the component can be maintained.

여기서, "제한"은 미실시 되거나, 실시되는 출력 제어가 해제되는 것으로서 이해될 수 있다.Here, "limitation" can be understood as being abandoned or the output control being performed is released.

상기 특정 조건에는, 컴포넌트의 출력 제어를 하지 않더라도 에너지요금에 미치는 영향이 미세한 경우, 또는 컴포넌트의 출력을 제어하면 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 저하되는 것을 방지할 필요가 있는 경우를 포함한다.The specific conditions include a case where the influence on the energy charge is small even if the output control of the component is not performed, or a case where it is necessary to prevent the function to be performed by the component from being degraded by controlling the output of the component.

상기 에너지요금에 미치는 영향이 미세한지 여부는, 일정 기준(전기요금, 소비전력량 또는 동작시간에 관한 정보)에 따라 판단될 수 있다. 상기 일정기준은 상대값 또는 절대값일 수 있다. Whether or not the influence on the energy charge is fine can be judged according to a certain criterion (information on the electric charge, the amount of electric power consumption or the operation time). The constant criterion may be a relative value or an absolute value.

상기 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 저하되는 경우는, 일례로, 상기 컴포넌트가 냉장고의 제상히터인 경우를 생각할 수 있다.In the case where the function to be performed by the component is degraded, for example, the component may be a defrost heater of the refrigerator.

High-price 시간구간에 출력을 저감하고, Low-price 시간구간에 출력을 증가하도록 제어할 경우, 상기 제상히터의 구동이 정상적인 경우(설정 주기)보다 빈번하게 이루어지는 경우, 냉장고 저장실의 온도가 상승되는 문제점이 발생되는 바, 이 경우 출력의 조절을 제한할 수 있게 된다.In a case where the output is reduced in the high-price time interval and the output is increased in the low-price time interval, if the defrost heater is driven more frequently than the normal case (setting period), the temperature of the refrigerator storage room is raised In this case, the adjustment of the output can be restricted.

도 4는 본 발명의 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도다. FIG. 4 is a diagram showing a communication structure of two components constituting the network system of the present invention, and FIG. 5 is a block diagram showing a detailed configuration of a communicator constituting communication means.

도 2, 도 4 및 도 5를 참조하면, 본 네트워크 시스템을 구성하는 제 1 컴포넌트(61: first component)와, 제 2 컴포넌트(62: second component)는 통신수단(50)에 의해서 유선 또는 무선 통신할 수 있다. 그리고, 제 1 컴포넌트(61)와 제 2 컴포넌트(62)는 일 방향 또는 양 방향 통신할 수 있다. Referring to FIGS. 2, 4 and 5, a first component 61 and a second component 62 constituting the network system are connected to each other by a communication means 50, can do. And, the first component 61 and the second component 62 may communicate in one direction or in both directions.

상기 두 컴포넌트(61, 62)가 유선 통신하는 경우, 상기 통신수단은 단순 통신선 이거나 전력선 통신수단(Power line communication means)일 수 있다. 물론, 전력선 통신수단은 두 컴포넌트와 각각 연결되는 통신기(일 례로 모뎀 등)를 포함할 수 있다. When the two components 61 and 62 are in wired communication, the communication means may be a simple communication line or a power line communication means. Of course, the power line communication means may include a communicator (e.g., a modem or the like) connected to each of the two components.

상기 두 컴포넌트(61, 62)가 무선 통신하는 경우, 상기 통신수단(50)은, 제 1 컴포넌트(61)와 연결되는 제1통신기(first communicator: 51)와, 상기 제2컴포넌트(62)와 연결되는 제2통신기(second communicator: 52)를 포함할 수 있다. 이 때, 제1통신기와 제2통신기가 무선 통신하게 된다. When the two components 61 and 62 are in wireless communication, the communication means 50 includes a first communicator 51 connected to the first component 61, a second communicator 51 connected to the second component 62, And a second communicator 52 connected thereto. At this time, the first communicator and the second communicator perform wireless communication.

상기 제1컴포넌트(61)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트이거나, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. The first component 61 may be a component of the utility network 10 or may be a component of the home network 20.

상기 제2컴포넌트(62)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 이거나, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. The second component 62 may be one component of the utility network 10 or one component of the home network 20.

상기 제1컴포넌트(61)와 제2컴포넌트(62)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있다. The first component 61 and the second component 62 may be of the same type or different types.

컴포넌트는 상기 유틸리티 네트워크(10) 또는 가정용 네트워크(20)에 참가(join)될 수 있다.The component may be joined to the utility network 10 or the home network 20.

상세히, 복수의 컴포넌트, 일례로 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트에는, 그들간에 통신이 가능하기 위해 필요하며 적어도 하나의 그룹으로 매핑될 수 있는 주소(Address)가 각각 부여될 수 있다. Specifically, a plurality of components, for example, the first component and the second component, may be assigned Addresses, which are necessary for communication between them and can be mapped into at least one group, respectively.

상기 주소는 상기 제 1 컴포넌트 또는 제 2 컴포넌트의 고유한 코드로부터 전환된 값으로서 이해될 수 있다. 즉, 네트워크를 구성하는 컴포넌트들 중 적어도 일부는 불변/고유한 코드(code)를 가질 수 있으며, 상기 코드는 네트워크를 구성하기 위한 주소로 전환될 수 있다.The address can be understood as a value converted from the unique code of the first component or the second component. That is, at least some of the components constituting the network may have an unchanging / unique code, and the code may be converted to an address for configuring the network.

다시 말하면, 제 1 네트워크와 제 2 네트워크를 구성할 수 있는 다수의 컴포넌트들 중 적어도 일부의 컴포넌트에 대한 제품 코드(product code)는 구성되는 네트워크에 따라 서로 다른 네트워크 코드(network code)로 전환될 수 있다. In other words, product codes for at least some of the plurality of components that can constitute the first network and the second network can be converted into different network codes depending on the network being configured. have.

일례로, 상기 제품 코드는 전기제품의 생산시에 결정되는 고유한 코드 또는 네트워크 등록을 위하여 별도로 부여되는 설치 코드일 수 있다. 그리고, 상기 제품 코드는 전기제품이 등록될 네트워크를 확인하는 ID로 전환될 수 있다.In one example, the product code may be a unique code determined at the time of production of the electrical product, or an installation code separately assigned for network registration. The product code can be converted to an ID for identifying a network to which the electrical product is to be registered.

그리고, 상기 제 1 네트워크와 제 2 네트워크는 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 네트워크일 수도 있고, 가정용 네트워크(20)를 구성하는 네트워크일 수도 있다. 반면에, 상기 제 1 네트워크가 유틸리티 네트워크(10), 제 2 네트워크는 가정용 네트워크(20)일 수도 있고, 상기 제 1 네트워크가 가정용 네트워크(20), 제 2 네트워크는 유틸리티 네트워크(10)일 수도 있다.The first network and the second network may be a network constituting the utility network 10 or a network constituting the home network 20. On the other hand, the first network may be a utility network 10, the second network may be a home network 20, the first network may be a home network 20, and the second network may be a utility network 10 .

네트워크를 구성하는 다수의 컴포넌트들에는, 제 1 컴포넌트와 상기 제 1 컴포넌트를 네트워크에 참가시키기 위한 제 2 컴포넌트가 구비될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 컴포넌트는 전기제품이며, 상기 제 2 컴포넌트는 서버(server)일 수 있다.The plurality of components constituting the network may include a first component and a second component for joining the first component to the network. In one example, the first component is an electrical product and the second component may be a server.

상기 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트 중 어느 하나가 네트워크에 참가할 요청(request)신호를 송신하고, 다른 하나가 허가(permit)신호를 송신할 수 있다.One of the first component and the second component may transmit a request signal to join the network and the other may transmit a permit signal.

즉, 상기 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트 사이에는 신호의 송수신이 가능하고, 상기 신호의 전송시간 또는 전송 횟수에 따라서 네트워크 참가여부가 결정될 수 있다.That is, signals can be transmitted / received between the first component and the second component, and participation of the network can be determined according to the transmission time or the number of transmissions of the signal.

일례로, 제 1 컴포넌트가 제 2 컴포넌트에 테스트신호를 송신하고, 상기 제 2 컴포넌트로부터 응답신호가 전달되는지 여부가 판단된다. 상기 응답신호가 전달되지 않는 경우, 상기 테스트신호를 다시 송신하며 응답신호 전달여부가 재판단된다. 이러한 과정이 반복되며, 상기 테스트신호의 송신횟수가 설정횟수를 초과하면 네트워크에 참가되지 않는 것으로 결정될 수 있다.In one example, it is determined whether the first component transmits a test signal to the second component and a response signal is delivered from the second component. If the response signal is not transmitted, the test signal is transmitted again and it is judged whether or not the response signal is transmitted. This process is repeated. If the number of times of transmission of the test signal exceeds the preset number, it can be determined that the test signal is not participated in the network.

한편, 상기 제 1 컴포넌트는 상기 테스트신호를 상기 제 2 컴포넌트에 송신할 수 있으며, 설정시간 내에 상기 제 2 컴포넌트로부터 응답신호가 전달되지 않으면 네트워크에 참가되지 않는 것으로 결정될 수 있다.Meanwhile, the first component may transmit the test signal to the second component, and may be determined not to participate in the network unless a response signal is transmitted from the second component within the set time.

상기 제1통신기(51)와 제2통신기(52)는 동일한 구조를 가질 수 있다. 이하에서는 제1통신기(51) 및 제2통신기(52)를 통칭하여 통신기(51, 52)로 이름하기로 한다. The first communicator 51 and the second communicator 52 may have the same structure. Hereinafter, the first communicator 51 and the second communicator 52 are collectively referred to as communicators 51 and 52, respectively.

상기 통신기(51, 52)는 상기 제 1 컴포넌트(61)와의 통신을 위한 제1통신부(first communication part: 511)와, 상기 제 2 컴포넌트(61)와의 통신을 위한 제2통신부(second communication part: 512)와, 상기 제 1 컴포넌트(61)로부터 수신한 정보 및 상기 제 2 컴포넌트(62)로부터 수신한 정보를 저장하는 메모리(513)와, 정보 처리를 수행하는 프로세서(516: processor)와, 상기 통신기(51, 52)로 전원을 공급하는 전원 공급부(517: power supply)를 포함할 수 있다. The communicators 51 and 52 include a first communication part 511 for communication with the first component 61 and a second communication part 511 for communication with the second component 61. [ 512), a memory 513 for storing information received from the first component 61 and information received from the second component 62, a processor 516 for performing information processing, And a power supply 517 (power supply) for supplying power to the communicators 51 and 52.

상세히, 상기 제1통신부(511)의 통신 언어(또는 방식)은 제2통신부(512)의 통신 언어(또는 방식)과 동일하거나 다를 수 있다. In detail, the communication language (or mode) of the first communication unit 511 may be the same as or different from the communication language (or mode) of the second communication unit 512.

상기 메모리(513)에는 두 컴포넌트 들로부터 수신한 두 종류의 정보가 저장될 수 있다. 두 종류의 정보는 단일의 섹터에 저장되거나 별도의 섹터에 구분되어 저장될 수 있다. 어느 경우에나, 제1컴포넌트(61)로부터 수신한 정보가 저장되는 영역을 제1메모리(514)라하고, 제2컴포넌트(62)로부터 수신한 정보가 저장되는 영역을 제2메모리(515)라 할 수 있다. In the memory 513, two kinds of information received from the two components can be stored. Two types of information can be stored in a single sector or in separate sectors. In any case, an area where information received from the first component 61 is stored is referred to as a first memory 514, and an area where information received from the second component 62 is stored is referred to as a second memory 515 can do.

상기 프로세서(516)는, 상기 컴포넌트 또는 다른 통신기에서 수신한 정보를 토대로, 제 2 정보를 생성하거나 제 2 정보 및 제 3 정보를 생성할 수 있다. The processor 516 may generate the second information or generate the second information and the third information based on the information received from the component or another communicator.

일 례로, 상기 통신기(51, 52)가 제 1 정보를 수신하는 경우, 상기 통신기(51, 52)는 데이터를 가공하여 하나 또는 순차적으로 제 2 정보를 생성할 수 있다. 또는 상기 통신기(51, 52)가 제 1 정보를 수신하는 경우, 상기 통신기(51, 52)는 데이터를 가공하여 제 2 정보 및 제 3 정보를 생성할 수 있다. 상기 통신기(51, 52)가 제 3 정보를 수신하는 경우에는 상기 통신기(51, 52)는 새로운 제 3 정보를 생성할 수 있다. In one example, when the communicator 51, 52 receives the first information, the communicator 51, 52 may process the data to generate the second information one by one or sequentially. Or when the communicator 51, 52 receives the first information, the communicator 51, 52 may process the data to generate the second information and the third information. When the communicator 51 or 52 receives the third information, the communicator 51 or 52 can generate new third information.

예를 들어, 상기 제2컴포넌트가 에너지 소비부(가전제품 또는 가전제품을 구성하는 컴포넌트 등)인 경우, 상기 제2통신기는 에너지 소비를 줄이기 위한 명령을 생성할 수 있다. 상기 제2컴포넌트가 에너지 발생부, 분배부, 또는 저장부인 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 발생시기, 발생량, 에너지 분배시기, 분배량, 에너지 저장시기, 저장량 등에 관한 명령을 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 관리부의 역할을 한다. For example, if the second component is an energy consuming part (such as a component making up an appliance or a consumer product), the second communicator may generate an instruction to reduce energy consumption. When the second component is an energy generating unit, a distributing unit, or a storing unit, the second communicator 52 can generate a command related to an energy generation time, an amount of generated energy, an energy distribution timing, a distribution amount, have. In this case, the second communicator 52 serves as an energy management unit.

상기 전원 공급부(517)는 상기 컴포넌트(61, 62)로부터 전기를 공급받거나, 별도의 전원 소스로부터 전기를 공급받거나, 배터리 등 일 수 있다. The power supply unit 517 may receive electricity from the components 61 and 62, receive electricity from a separate power source, or may be a battery.

도 6은 본 발명의 제 1 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다. 6 is a flowchart illustrating a communication process of a specific component and a communicator according to the first embodiment of the present invention.

이하에서는 설명의 편의를 위하여 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)가 통신을 수행하는 것을 예를 들어 설명한다. 제1컴포넌트(61)와 제1통신기(51)의 통신과정은 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)의 통신과정에도 동일하게 적용될 수 있다. Hereinafter, the second component 62 and the second communicator 52 communicate with each other for convenience of explanation. The communication process between the first component 61 and the first communicator 51 can be equally applied to the communication process between the second component 62 and the second communicator 52. [

도 5 및 도 6을 참조하면, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 메시지를 수신한다. 상기 제 2 통신기(51)는 상기 제 1통신기(51)로의 요청 없이 실시 간 또는 주기적으로 메시지를 수신하거나, 상기 제1통신기(51)로의 메시지 요청에 의한 대한 응답으로서 메시지를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제2통신기(52)가 최초로 온(on)된 시점에 상기 제1통신기(51)로 정보를 요청하여 메시지를 수신하고, 그 다음에는 정보 요청 없이도 상기 제1통신기(51)로부터 실시 간 또는 주기적으로 정보를 수신할 수 있다. Referring to FIGS. 5 and 6, the second communicator 52 receives a message from the first communicator 51. The second communicator 51 can receive the message either real time or periodically without a request to the first communicator 51 or as a response to the message request to the first communicator 51. [ Alternatively, when the second communicator 52 is turned on for the first time, the first communicator 51 requests the information to receive the message, and then, without requesting the information, the first communicator 51 Or periodically. ≪ / RTI >

상기 제1통신기(51)로부터 수신한 정보는 상기 메모리(513)에 저장된다. 그리고, 메시지에 대한 대응으로서, 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 메시지를 송신한다. 이 때, 상기 제2컴포넌트(62)로 송신하는 메시지는 상기 메모리(513)에 기 저장되어 있던 정보와 다른 새로운 정보에 관한 것이거나, 프로세서(516)에서 생성한 정보에 관한 것이다. The information received from the first communicator 51 is stored in the memory 513. And, as a response to the message, the second communicator 52 sends a message to the second component 62. [ At this time, the message transmitted to the second component 62 is related to new information different from the previously stored information in the memory 513, or to information generated by the processor 516. [

그러면, 상기 제2컴포넌트(62)는 메시지에 대한 대응로서, 상기 제2통신기(52)로 acknowledge character(ack)또는 negative acknowledge character(Nak)를 송신한다. 그리고, 상기 제2컴포넌트(62)는 수신한 정보를 토대로 하여 기능을 수행(명령 생성, 작동 등)하거나 기능 수행을 대기한다. The second component 62 then sends an acknowledge character (ack) or a negative acknowledge character (Nak) to the second communicator 52 as a response to the message. The second component 62 performs a function (command generation, operation, or the like) based on the received information or waits for function execution.

한편, 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 컴포넌트 정보, 일 례로, 컴포넌트 상태 정보, 컴포넌트 고유 코드, 제조자, 서비스 네임 코드, 전기사용량 등에 관한 정보를 실시간 또는 주기적으로 요청한다. 그러면, 상기 제2컴포넌트(62)는 요청에 대한 대응으로서, 컴포넌트 정보를 제2통신기(52)로 송신하게 된다. 상기 컴포넌트 정보는 상기 제2통신기(52)의 메모리(513)에 저장된다. Meanwhile, the second communicator 52 requests the second component 62 in real time or periodically with information on the component information, for example, the component status information, the component specific code, the manufacturer, the service name code, . The second component 62 then sends the component information to the second communicator 52 as a response to the request. The component information is stored in the memory 513 of the second communicator 52.

그리고, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하면 이에 대한 대응으로서, 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 송신한다. 또는 상기 제2통신기(52)는 실시 간 또는 주기적으로 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 상기 제1통신기(51)로 송신한다. When the second communicator 52 receives the component information request message from the first communicator 51, the second communicator 52 transmits the component information stored in the memory 513 as a response thereto. Or the second communicator 52 transmits component information stored in the memory 513 to the first communicator 51 in real time or periodically.

상기 제2통신기(52)는 제1컴포넌트에서 수신한 정보와 함께 상기 메모리에 저장된 상기 제1컴포넌트의 정보를 제1컴포넌트로 송신할 수 있다. 또는 상기 제2통신기(52)는 제1컴포넌트에서 수신한 정보를 송신하는 것과 별개로, 상기 메모리에 저장된 상기 제1컴포넌트의 정보를 제1컴포넌트로 송신할 수 있다. The second communicator 52 may transmit the information of the first component stored in the memory to the first component along with the information received at the first component. Or the second communicator 52 may transmit information of the first component stored in the memory to the first component, apart from transmitting information received at the first component.

상기 제2통신기(52)는 제2컴포넌트(62)의 정보를 저장하고 있으므로, 상기 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하는 경우, 상기 제2컴포넌트(62)로 정보 요청을 하지 않고, 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 바로 상기 제1통신기(51)로 송신하게 되므로, 제2컴포넌트(62)의 통신 로드가 줄어들 수 있다. 즉, 상기 제2통신기(52)는 가상의 컴포넌트(virtual component)가 된다. Since the second communicator 52 stores the information of the second component 62, when receiving the component information request message from the first communicator 51, the second communicator 52 does not request the information to the second component 62 Since the component information stored in the memory 513 is directly transmitted to the first communicator 51, the communication load of the second component 62 can be reduced. That is, the second communicator 52 becomes a virtual component.

도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다. 7 is a diagram illustrating a communication process of a specific component and a communicator according to a second embodiment of the present invention.

이하에서는 설명의 편의를 위하여 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)가 통신을 수행하는 것을 예를 들어 설명한다. 제1컴포넌트(61)와 제1통신기(51)의 통신과정은 제2컴포넌트와 제2통신기(52)의 통신과정에도 동일하게 적용될 수 있다. Hereinafter, the second component 62 and the second communicator 52 communicate with each other for convenience of explanation. The communication process between the first component 61 and the first communicator 51 can be equally applied to the communication process between the second component and the second communicator 52. [

도 5 및 도 7을 참조하면, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 메시지를 수신한다. 상기 제 2 통신기(51)는 상기 제 1통신기(51)로의 요청 없이 실시 간 또는 주기적으로 메시지를 수신하거나, 상기 제1통신기(51)로의 메시지 요청에 의한 대한 응답으로서 메시지를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제2통신기(52)가 최초로 온(on)된 시점에 상기 제1통신기(51)로 정보를 요청하여 메시지를 수신하고, 그 다음에는 정보 요청 없이도 상기 제1통신기(51)로부터 실시 간 또는 주기적으로 정보를 수신할 수 있다. Referring to FIGS. 5 and 7, the second communicator 52 receives a message from the first communicator 51. The second communicator 51 can receive the message either real time or periodically without a request to the first communicator 51 or as a response to the message request to the first communicator 51. [ Alternatively, when the second communicator 52 is turned on for the first time, the first communicator 51 requests the information to receive the message, and then, without requesting the information, the first communicator 51 Or periodically. ≪ / RTI >

그리고, 상기 제2통신기(52)가 상기 제2컴포넌트(62)로부터 정보 요청에 관한 메시지를 수신하면, 이에 대한 대응으로 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 메시지를 송신한다. 이 때, 상기 제2컴포넌트(62)로 송신하는 메시지는 상기 메모리(513)에 기 저장되어 있던 정보와 다른 새로운 정보에 관한 것이거나, 프로세서(516)에서 생성한 정보에 관한 것이다. 또는, 상기 제2컴포넌트(62)에 송신하는 정보는 상기 제1컴포넌트로부터 수신한 정보 및/또는 상기 제1컴포넌트로부터 수신한 정보일 수 있다. When the second communicator 52 receives a message regarding the information request from the second component 62, the second communicator 52 transmits a message to the second component 62 in response thereto do. At this time, the message transmitted to the second component 62 is related to new information different from the previously stored information in the memory 513, or to information generated by the processor 516. [ Alternatively, the information to be transmitted to the second component 62 may be information received from the first component and / or information received from the first component.

그리고, 상기 제2컴포넌트(62)는 수신한 정보를 토대로 하여 기능을 수행하거나, 기능 수행을 대기한다. The second component 62 performs a function based on the received information or waits for function execution.

한편, 상기 제2컴포넌트(62)는, 상기 제2통신기(52)로 상기 제2컴포넌트의 정보, 일 례로, 컴포넌트 상태 정보, 컴포넌트 고유 코드, 제조자, 서비스 네임 코드, 전기사용량 등에 관한 정보를 실시 간 또는 주기적으로 송신한다. Meanwhile, the second component 62 performs information on the second component, such as component status information, component specific code, manufacturer, service name code, electricity usage, and the like, to the second communicator 52 Intermittently or periodically.

상술한 바와 같이, 상기 스마트 미터에서 전기사용량을 파악할 수도 있으며, 상기 제2컴포넌트(62)의 정보에 전기사용량이 포함되는 경우에는 상기 컴포넌트 정보와 상기 스마트 미터의 정보 비교에 의해서 실제 전기사용량의 보정이 수행될 수 있다.As described above, when the amount of electricity used is included in the information of the second component 62, it is possible to determine the amount of electricity used by the smart meter by comparing the information of the component information with the information of the smart meter, Can be performed.

그러면, 상기 제2통신기(52)는 컴포넌트 정보를 상기 메모리(513)에 저장하고, 메시지에 대한 대응로서, 상기 제2컴포넌트(62)로 acknowledge character(ack)또는 negative acknowledge character(Nak)를 송신한다. The second communicator 52 then stores the component information in the memory 513 and sends an acknowledge character (ack) or negative acknowledge character (Nak) to the second component 62 as a response to the message do.

그리고, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하면 이에 대한 대응으로서, 상기 메모리(513)에 저장된 상기 제2컴포넌트의 정보를 송신한다. 또는 상기 제2통신기(52)는 실시 간 또는 주기적으로 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 상기 제1통신기(51)로 송신한다. When the second communicator 52 receives the component information request message from the first communicator 51, the second communicator 52 transmits the information of the second component stored in the memory 513 as a response thereto. Or the second communicator 52 transmits component information stored in the memory 513 to the first communicator 51 in real time or periodically.

상기 제2통신기(52)는 제2컴포넌트(62)의 정보를 저장하고 있으므로, 상기 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보의 요청 메시지를 수신하는 경우, 상기 제2컴포넌트(62)로 정보 요청을 하지 않고, 상기 메모리(513)에 저장된 정보를 바로 상기 제1통신기(51)로 송신하게 되므로, 제2컴포넌트(62)의 통신 로드가 줄어들 수 있다. 즉, 상기 제2통신기(52)는 가상의 컴포넌트(virtual component)가 된다.
Since the second communicator 52 stores the information of the second component 62, when receiving the request message of the component information from the first communicator 51, the second communicator 52 transmits an information request to the second component 62 The information stored in the memory 513 is directly transmitted to the first communicator 51, so that the communication load of the second component 62 can be reduced. That is, the second communicator 52 becomes a virtual component.

<적용 예><Application example>

하기의 설명에 있어서, 제1컴포넌트와 제2컴포넌트는 서로 반대가 될 수 있으므로, 중복 설명은 생략하기로 한다. 예를 들어, 제1컴포넌트가 가전제품이고 제2컴포넌트가 에너지관리부인 경우, 제1컴포넌트가 에너지관리부이고 제2컴포넌트가 가전제품인 경우의 설명은 생략하기로 한다. In the following description, the first component and the second component may be opposite to each other, and redundant description will be omitted. For example, in the case where the first component is an appliance product and the second component is an energy management part, the description of the case where the first component is an energy management part and the second component is an appliance product will be omitted.

각 컴포넌트가 송수신하는 정보는 위에서 언급된 모든 정보일 수 있으며, 특히, 각 컴포넌트 별로 특정 정보를 송수신할 수 있다. The information that each component sends and receives can be all the information mentioned above, and in particular, specific information can be transmitted and received for each component.

에너지발생부(11, 21)는 에너지 발생량 등과 관련한 정보를 송수신할 수 있다. 에너지분배부(12, 22)는 에너지 분배량, 분배 시기 등과 관련한 정보를 송수신할 수 있다. 에너지저장부(13, 23)는 에너지분배량, 저장 시기에 관려한 정보를 송신할 수 있다. 에너지측정부(15, 25)는 에너지소비 량 정보 등을 송수신할 수 있다. 에너지관리부(14, 24)는 에너지 발생, 분배, 저장, 소비, 요금, 안정성, 긴급 상황 등에 관한 정보를 송수신할 수 있다.
The energy generators 11 and 21 can transmit and receive information related to the energy generation amount and the like. The energy distributing units 12 and 22 can transmit and receive information related to the energy distribution amount, distribution timing, and the like. The energy storage units 13 and 23 can transmit information related to the energy distribution amount and storage timing. The energy measuring units 15 and 25 can transmit and receive energy consumption amount information and the like. The energy management units 14 and 24 can transmit and receive information on energy generation, distribution, storage, consumption, charge, stability, and emergency situations.

(1) 제2컴포넌트가 가정용 네트워크의 일 컴포넌트 인 경우(1) if the second component is a component of the home network

상기 제2컴포넌트는 에너지소비부(26), 일 례로 히터, 모터, 압축기, 디스플레이 등 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 일 례로 마이컴 또는 에너지소비부(26)일 수 있다. 상기 마이컴 또는 일 에너지 소비부(26)는 에너지 소비를 줄이기 위한 메시지를 다른 에너지 소비부(26)로 송신할 수 있다. 그러면, 상기 다른 에너지 소비부(26)는 일 례로 에너지를 줄이기 위한 동작을 수행할 수 있다. The second component may be an energy consuming unit 26, e.g., a heater, a motor, a compressor, a display, or the like. In this case, the first component 61 may be a microcomputer or an energy consuming unit 26, for example. The microcomputer or the one energy consumption unit 26 may transmit a message to the other energy consumption unit 26 to reduce the energy consumption. Then, the other energy consuming unit 26 may perform an operation for reducing energy, for example.

다른 예로서, 상기 에너지소비부(26)는 가전제품일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 에너지저장부(23), 에너지소비부(26: 가전제품), 에너지 관리부(24), 에너지측정부(25), 중앙관리부(27) 또는 웹 서버 컴포넌트(28), 또는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. As another example, the energy consuming unit 26 may be a household appliance. In this case, the first component 61 may include an energy storage unit 23, an energy consuming unit 26 (household electric appliances), an energy management unit 24, an energy measurement unit 25, a central management unit 27, (28), or a component of a utility network.

이 때, 상기 에너지관리부(24)를 제외한 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. At this time, the first component 61 excluding the energy management unit 24 may or may not include the energy management function.

상기 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우에는, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되거나, 상기 제2컴포넌트의 마이컴에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다. 이 때의 에너지관리기능은 에너지 소비와 관련된다. If the first component 61 does not include an energy management function or solution, the communication means may include an energy management function or solution, or the second component microcomputer may include an energy management function or solution. The energy management function at this time is related to energy consumption.

다른 예로서, 상기 제2컴포넌트(62)는 에너지발생부(21) 또는 에너지분배부(22), 에너지저장부(23) 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 에너지관리부(24), 중앙 관리부(27), 웹 서버 컴포넌트(28). 또는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. As another example, the second component 62 may be an energy generating unit 21 or an energy distributing unit 22, and an energy storing unit 23. In this case, the first component 61 includes an energy management unit 24, a central management unit 27, and a web server component 28. Or a component of a utility network.

상기 제2컴포넌트(62)로는 에너지의 발생시기 또는 발생양 등, 에너지 분배시기 또는 분배량 등, 에너지 저장시기 또는 저장량 등의 메시지가 송신될 수 있다. The second component 62 may transmit a message such as an energy storage timing or a storage amount, such as an energy generation timing or generation amount, an energy storage timing or a storage amount.

이 때, 상기 에너지관리부(24)를 제외한 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. At this time, the first component 61 excluding the energy management unit 24 may or may not include the energy management function.

상기 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우에는, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다. 이 때의 에너지관리기능은 에너지의 발생, 분배, 저장과 관련된다. If the first component 61 does not include an energy management function or solution, the communication means may include an energy management function or solution. The energy management function at this time is related to the generation, distribution and storage of energy.

다른 예로서, 상기 제2컴포넌트는 에너지측정부(25) 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 중앙관리부(27), 웹 서버 컴포넌트(28), 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있다. As another example, the second component may be an energy measurement unit 25. [ In this case, the first component 61 may be a component constituting the central management unit 27, the web server component 28, and the utility network 10. [

상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 만약, 상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능이 포함된 경우에는 상기 에너지측정부(25)는 상기 에너지관리장치와 동일한 작용을 하게 된다. The energy measurement unit 25 may or may not include an energy management function. If the energy measurement unit 25 includes an energy management function, the energy measurement unit 25 has the same function as the energy management unit.

상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되거나, 상기 제2컴포넌트에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다. If the energy measurement unit 25 does not include an energy management function or solution, the communication means may include an energy management function or solution, or the second component may include an energy management function or solution.

다른 예로서, 상기 제2컴포넌트(62)는 중앙관리부(27)일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 웹 서버(28), 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있다.
As another example, the second component 62 may be the central management unit 27. In this case, the first component 61 may be a component constituting the web server 28, the utility network 10, and the like.

(2) 제2컴포넌트가 유틸리티 네트워크의 일 컴포넌트 인 경우(2) the second component is a component of the utility network

제1컴포넌트(61)는 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. 이 때, 제1컴포넌트(61)와 제2 컴포넌트(62)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있다. The first component 61 may be a component of the utility network 10. At this time, the first component 61 and the second component 62 may be the same or different kinds.

제1컴포넌트(61) 또는 제2컴포넌트(62) 또는 통신수단에 에너지관리기능이 포함될 수 있다. The first component 61 or the second component 62 or the communication means may include an energy management function.

특정 컴포넌트에 포함되는 에너지관리기능 또는 에너지관리부(14)에 포함된 에너지관리기능은, 발전량, 분배량, 저장량, 가정용 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트의 에너지사용량과 관련될 수 있다.
The energy management function included in the specific component or the energy management function included in the energy management unit 14 may be related to the amount of power generation, the amount of distribution, the amount of storage, and the energy consumption of a component constituting the home network.

본 명세서에서는 네트워크 시스템을 구성할 수 있는 일 예를 설명하였으며, 본 명세서에서 언급되지 않은 컴포넌트라도 통신수단을 통하여 통신을 수행하는 제1컴포넌트 또는 제2컴포넌트가 될 수 있음을 밝혀둔다. 예를 들어, 자동차가 제2컴포넌트가 될 수 있고, 제1컴포넌트는 에너지관리부(24)가 될 수 있다.
Herein, an example in which a network system can be configured is described, and it is noted that even a component not mentioned in this specification can be a first component or a second component that performs communication through a communication means. For example, an automobile may be a second component, and a first component may be an energy management unit 24. [

(3) 제1 및 제 2 컴포넌트 중 하나가 제3컴포넌트와 통신하는 경우(3) when one of the first and second components communicates with the third component

위의 예들에서는 두 개의 컴포넌트 간의 통신에 대해서 설명하였으나, 제1컴포넌트 또는 제2컴포넌트는 각각 하나 이상의 컴포넌트(제3컴포넌트 또는 제 n컴포넌트)와 통신을 수행할 수 있다. Although communication between two components has been described in the above examples, the first component or the second component can communicate with one or more components (a third component or an n-th component), respectively.

이러한 경우에도, 제3컴포넌트 등과 통신을 수행하는 제 1 또는 제2컴포넌트의 관계는 위에서 언급한 예 중에서 하나일 수 있다. Even in this case, the relationship of the first or second component performing communication with the third component or the like may be one of the above-mentioned examples.

예를 들어, 제1컴포넌트는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있고, 제2컴포넌트는 제1컴포넌트와 통신하는 에너지관리부(24)일 수 있고, 제3컴포넌트는 제2컴포넌트와 통신하는 에너지소비부(26)일 수 있다. 이 때, 상기 세 개의 컴포넌트 중 하나 이상은 또 다른 컴포넌트와 통신할 수 있다. For example, the first component may be a component of a utility network, the second component may be an energy manager 24 in communication with the first component, and the third component may be an energy consuming (26). At this time, one or more of the three components can communicate with another component.

본 명세서에서 제1 내지 제n컴포넌트는 유틸리티 네트워크를 구성하는 컴포넌트 들이거나, 가정용 네트워크를 구성하는 컴포넌트 들이거나, 일부는 유틸리티 네트워크를 구성하는 컴포넌트이고, 다른 일부는 가정용 네트워크를 구성하는 컴포넌트일 수 있다. In the present specification, the first to n-th components may be components constituting a utility network, components constituting a home network, or a component constituting a part of a utility network, and another constituent constituting a home network .

이하에서는, 본 발명의 제 3 실시예 및 제 4 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예들은 이전의 실시예들과 비교하여 차이점을 위주로 설명되며, 동일한 부분에 대하여는 이전의 실시예들의 설명과 도면 부호를 원용한다.Hereinafter, a third embodiment and a fourth embodiment of the present invention will be described. The embodiments are described mainly in terms of differences as compared with the previous embodiments, and the same parts are abbreviated to the description and the reference numerals of the previous embodiments.

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따라, 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 9는 도 8에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.FIG. 8 is a diagram showing a communication structure of components constituting a network system according to a third embodiment of the present invention, and FIG. 9 is a block diagram showing a detailed configuration of a first component in FIG.

도 8 및 도 9를 참조하면, 제 1 컴포넌트(70)는 제 2 내지 제 5 컴포넌트(82, 83, 84, 85)와 통신할 수 있다. 이하에서는 일 례로 상기 제 1 컴포넌트(70)는 중앙 관리부(홈 서버)이고, 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)는 에너지 소비부(가전제품)이고, 제 4 컴포넌트(84)는 에너지 측정부(스마트 미터)이고, 제 5 컴포넌트(85)는 유틸리티 네크워크를 구성하는 일 컴포넌트 인 것으로 설명하기로 한다. 그리고, 상기 각 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 상호 통신할 수 있다. 도 8에서 예시되는 네트워크 시스템은 각 컴포넌트들이 제 1 컴포넌트(70)와 직접적으로 접속되어 통신하고 있으나, 각 컴포넌트(82, 83, 84, 85)가 새로운 컴포넌트들과 접속하여 통신하는 경우, 새로운 컴포넌트들에 의해서 본 발명에 따른 네트워크 시스템이 확장되어 운영될 수 있다. 8 and 9, the first component 70 may communicate with the second through fifth components 82, 83, 84, 85. Hereinafter, for example, the first component 70 is a central management unit (home server), the second and third components 82 and 83 are energy consuming units (household appliances) (Smart meter), and the fifth component 85 is a component of the utility network. And, the components can communicate with each other by communication means. Although the network system illustrated in FIG. 8 communicates with each component directly connected to the first component 70, when each of the components 82, 83, 84, and 85 connects and communicates with new components, The network system according to the present invention can be extended and operated.

상기 제 2 컴포넌트(82)와 상기 제 3 컴포넌트(83)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있으며, 본 실시 예에서는 상기 제 2 컴포넌트(82)와 상기 제 3 컴포넌트(83)가 다른 종류의 에너지소비부인 것을 예를 들어 설명하기로 한다. The second component 82 and the third component 83 may be of the same type or different types and in the present embodiment the second component 82 and the third component 83 are different kinds of energy consuming deniers For example,

상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 4 컴포넌트(84) 및/또는 상기 제 5 컴포넌트(85)로부터 수신한 정보를 상기 제 2 컴포넌트(82) 및/또는 제 3 컴포넌트(83)로 단순 전달하거나, 수신한 정보를 가공하여 송신할 수 있다. The first component 70 may simply forward information received from the fourth component 84 and / or the fifth component 85 to the second component 82 and / or the third component 83 , The received information can be processed and transmitted.

또한, 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 2 컴포넌트(82) 및/또는 상기 제 3 컴포넌트(83)로부터 수신한 정보를 상기 제 4 컴포넌트(84) 및/또는 제 5 컴포넌트(85)로 단순 전달하거나(신호는 변환될 수 있음), 수신한 정보를 가공하여 송신할 수 있다(정보가 변환됨). Also, the first component 70 may provide information received from the second component 82 and / or the third component 83 to the fourth component 84 and / or the fifth component 85, (The signal can be converted), and the received information can be processed and transmitted (the information is converted).

상기 제 1 컴포넌트(70)는, 다른 컴포넌트와 통신을 수행하기 위한 통신수단(760)과, 상기 제 1 컴포넌트의 전체 작동 및/또는 정보 처리를 관리하는 센트럴 매니저(central manager: 710)와, 통신수단(760)과 센트럴 매니저(710: 구체적으로 응용 소프트웨어) 사이의 인터페이스 역할을 하는 응용 프로그래밍 인터페이스 (Application programming interface: API, 720: 이하 "API"라 함)를 포함한다. The first component 70 includes a communication means 760 for communicating with other components, a central manager 710 for managing the overall operation and / or information processing of the first component, API 720 (hereinafter referred to as " API ") serving as an interface between the means 760 and the central manager 710 (specifically application software).

상기 통신수단(760)은, 상기 제 2 컴포넌트(82) 및 상기 제 3 컴포넌트(83)와 통신을 수행하기 위한 제 1 통신부(762)와, 상기 제 4 컴포넌트(84)와 통신을 수행하기 위한 제 2 통신부(764)와, 상기 제 5 컴포넌트(85)와 통신을 수행하기 위한 제 3 통신부(766)를 포함한다. The communication means 760 may include a first communication portion 762 for communicating with the second component 82 and the third component 83 and a second communication portion 762 for communicating with the fourth component 84. [ A second communication unit 764, and a third communication unit 766 for performing communication with the fifth component 85.

이 때, 상기 제 1 통신부(762)와 상기 제 2 통신부(764)는 서로 다른 통신 프로토콜을 사용할 수 있다. 일 례로 상기 제 1 통신부(762)는 zigbee 를 이용하고, 상기 제 2 통신부(764)는 wi-fi 를 이용할 수 있으며, 본 실시 예에서 상기 제 1 통신부(762)와 상기 제 2 통신부(764)가 이용하는 통신 프로토콜이나 방법의 종류에 대해서 제한이 없음을 밝혀둔다. 상기 제 3 통신부(766)는 일 례로 인터넷 통신을 이용할 수 있다. At this time, the first communication unit 762 and the second communication unit 764 can use different communication protocols. For example, the first communication unit 762 may use zigbee and the second communication unit 764 may use wi-fi. In this embodiment, the first communication unit 762 and the second communication unit 764, There is no restriction on the type of communication protocol or method used. The third communication unit 766 may use Internet communication as an example.

상기 API(720)는, 제 1 API(722)와, 제 2 API(724) 및 제 3 API(726)를 포함한다. 상기 제 3 API(726)는 상기 센트럴 매니저(710)와 상기 제 3 통신부(766) 사이의 인터페이스이고, 상기 제 1 API(722) 및 상기 제 2 API(724)는 상기 제 1 통신부(762) 및 제 2 통신부(764)와 상기 센트럴 매니저(710) 사이의 인터페이스이다. The API 720 includes a first API 722 and a second API 724 and a third API 726. The third API 726 is an interface between the central manager 710 and the third communication unit 766. The first API 722 and the second API 724 are interfaces between the first communication unit 762, And an interface between the second communication unit 764 and the central manager 710.

또한, 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 API(720)와 상기 통신수단(760) 사이에 송수신될 정보가 에너지소비부(가전제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 각각의 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(740)와, 상기 로컬 매니저(740)에서 상기 통신수단(760)으로 송신하는 정보 또는 상기 통신수단(760)에서 수신하는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 750)를 더 포함한다. 상기 인터프리터로부터 출력되는 정보는 각각의 에너지소비부와 관련한 정보값을 입력하거나(set), 정보값을 얻기 위해(get) 사용된다. In addition, the first component 70 may be configured such that when the information to be transmitted / received between the API 720 and the communication unit 760 is information related to the operation of the energy consuming unit (household appliance) An interpreter 750 for interpreting information to be transmitted from the local manager 740 to the communication means 760 or information received from the communication means 760, . The information output from the interpreter is used to set an information value associated with each energy consuming unit and to obtain an information value.

상기 로컬 매니저(740)에는 하나 이상의 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되는 메모리(미도시)를 포함한다. 이와 달리 상기 로컬 매니저(740)는 하나 이상의 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되는 메모리에 연결될 수 있다. 하나 이상의 에너지 소비부 중 각 에너지 소비부와 관련한 정보는 각 에너지 소비부의 작동 정보 및 상기 에너지 소비부의 제어를 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 각 에너지 소비부를 작동하기 위한 소프트웨어 다운로드 정보, 원격 제어/모니터링을 위한 정보를 더 포함할 수 있다.The local manager 740 includes a memory (not shown) in which information relating to one or more energy consuming units is stored. Alternatively, the local manager 740 may be coupled to a memory in which information relating to one or more energy consuming units is stored. The information relating to each energy consuming part among the at least one energy consuming part may include information for operating the energy consuming part and information for controlling the energy consuming part. Further, it may further include software download information for operating each energy consuming unit, and information for remote control / monitoring.

일 례로 다수의 에너지 소비부가 세탁기, 냉장고, 조리기기를 포함하는 경우, 각 제품과 관련한 정보가 메모리에 저장된다. 로컬 매니저(740)가 저장하는 에너지 소비부와 관련한 정보는 네트워크 시스템에 접속되는 컴포넌트들의 변경에 따라 변경될 수 있다.For example, when a plurality of energy consumption parts include a washing machine, a refrigerator, and a cooking appliance, information related to each product is stored in the memory. The information related to the energy consuming unit stored by the local manager 740 may be changed in accordance with changes of components connected to the network system.

상기 API(720)로부터 상기 로컬 매니저(740)로 신호가 전달되면, 특정 에너지 소비부에 대응하는 정보가 출력된다. 에너지 소비부가 다수 개인 경우 상기 메모리에는 다수의 에너지 소비부에 대한 정보가 저장된다. 상기 인터프리터(750)는 상기 로컬 매니저(740)에서 송신된 정보를 상기 에너지 소비부로 전송하기 위하여 기계 언어로 변환한다. 상기 기계 언어는 상기 에너지 소비부의 작동 정보를 입력(set)하거나, 얻기 위한(get) 신호일 수 있다.When a signal is transmitted from the API 720 to the local manager 740, information corresponding to the specific energy consuming unit is output. When there are a plurality of energy consuming parts, information on a plurality of energy consuming parts is stored in the memory. The interpreter 750 converts the information transmitted from the local manager 740 into a machine language for transmission to the energy consuming unit. The machine language may be a signal for inputting or obtaining operation information of the energy consuming part.

상기 제 1 컴포넌트(70)에서의 정보 전달 과정에 대해서 설명하기로 한다. The information transfer process in the first component 70 will be described.

일 례로 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 2 통신부(764)를 통하여 상기 제 4 컴포넌트(45)로부터 에너지 정보(일 례로 에너지저감신호: 제 1 command)를 수신할 수 있다. 수신된 에너지 정보는 상기 제 2 API(724)를 통하여 상기 센트럴 매니저(710)로 전달된다. 이 때, 제 2 API(724)와 상기 센트럴 매니저(710) 사이에서의 정보 전달 과정에서, 정보를 포함한 신호만 변환될 뿐 정보의 내용은 변환되지 않는다. For example, the first component 70 may receive energy information (e.g., an energy reduction signal: first command) from the fourth component 45 via the second communication unit 764. The received energy information is transmitted to the central manager 710 through the second API 724. [ At this time, in the process of transmitting information between the second API 724 and the central manager 710, only the signal including the information is converted and the contents of the information are not converted.

상기 에너지 정보는 에너지 소비부의 에너지 소비 저감과 관련한 정보이므로 상기 센트럴 매니저(710)는 상기 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보(제 2 command)를 상기 API(720)로 전송한다. 일 례로 상기 센트럴 매니저(710)는 세탁기 및 냉장고의 전원 오프를 위하여 필요한 정보를 전송한다. Since the energy information is related to energy consumption reduction of the energy consuming unit, the central manager 710 transmits information (second command) related to the operation of the energy consuming unit to the API 720. For example, the central manager 710 transmits information necessary for turning off the power of the washing machine and the refrigerator.

그러면, 상기 제 1 API(722)에서 상기 로컬 매니저(740)로 상기 정보가 전달된다. Then, the information is transferred from the first API 722 to the local manager 740.

상기 로컬 매니저(740)에서는 상기 제 1 API(722)에서 전송된 정보를 토대로 각 에너지 소비부의 작동 제어를 위한 정보(제 3 command)를 상기 인터프리터(750)로 전송한다. 일 례로 상기 제 1 API(722)에서 전송된 정보가 서로 다른 종류의 에너지 소비부를 타겟으로 하는 정보인 경우 상기 로컬 매니저(740)는 각 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보를 상기 인터프리터(750)로 전송한다. 이 때, 상기 로컬 매니저(740)는 제 2 command를 수신하여 제 3 command를 출력하므로, 상기 로컬 매니저(740)로 입력된 정보는 상기 로컬 매니저(740)에 의해서 변환되어 출력된다. The local manager 740 transmits information (third command) for controlling the operation of each energy consuming unit to the interpreter 750 based on the information transmitted from the first API 722. For example, when the information transmitted from the first API 722 is information that targets energy consuming units of different types, the local manager 740 transmits information related to control of each energy consuming unit to the interpreter 750 do. At this time, the local manager 740 receives the second command and outputs the third command, so that the information input to the local manager 740 is converted and output by the local manager 740.

그 다음, 상기 인터프리터(750)는 상기 로컬 매니저(740)로부터 전송된 정보를 기계 언어(신호)로 변환한다. 그러면, 변환된 신호는 상기 제 1 통신부(762)를 통하여 타켓 대상의 에너지 소비부(제 2 및 제 3 컴포넌트)로 전달된다. 그러면, 에너지 소비부(제 2 및 제 3 컴포넌트)는 최종적으로 에너지를 저감시키기 위한 오프된다. The interpreter 750 then converts the information sent from the local manager 740 into a machine language (signal). Then, the converted signal is transmitted to the energy consumption units (second and third components) of the target object via the first communication unit 762. Then, the energy consuming parts (second and third components) are finally turned off to reduce the energy.

위에서는 제 2 통신부를 통하여 상기 제 1 컴포넌트가 정보를 수신하는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 상기 제 3 통신부를 통하여 상기 제 1 컴포넌트가 정보를 수신하여 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보가 출력되도록 할 수 있다. In the above description, the first component receives information through the second communication unit. Otherwise, the first component receives the information through the third communication unit and outputs information related to the control of the energy consuming unit .

한편, 상기 제 2 컴포넌트(82) 및 제 3 컴포넌트(83)는 자신의 동작 정보를 상기 제 1 컴포넌트(70)로 송신할 수 있다. 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)에서 전송되는 정보는 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보이므로, 상기 제 1 통신부(762)에서 수신한 신호는 상기 인터프리터(750), 상기 로컬 매니저(760), 상기 제 1 API(722)를 거쳐서 상기 센트럴 매니저(710)로 전달된다. 이러한 정보 전달 과정에서, 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)와 관련한 정보는 상기 로컬 매니저(740)에 저장된다. 본 실시 예에서 상기 로컬 매니저에는 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되므로, 상기 로컬 매니저는 가상의 에너지 소비부 역할(abstraction model)을 하는 것으로 설명될 수도 있다. Meanwhile, the second component 82 and the third component 83 may transmit their operation information to the first component 70. Since the information transmitted from the second and third components 82 and 83 is information related to the operation of the energy consuming unit, the signal received by the first communication unit 762 is transmitted to the interpreter 750, the local manager 760, And is transmitted to the central manager 710 through the first API 722. [ In this information transfer process, the information related to the second and third components 82 and 83 is stored in the local manager 740. In this embodiment, since the local manager stores information related to the energy consuming unit, the local manager may be described as performing a virtual energy consuming unit abstraction model.

상기 센트럴 매니저(710)는 수신한 정보를 제 2 통신부(764, 766) 및/또는 제 3 통신부로 전송할 수 있다. The central manager 710 may transmit the received information to the second communication units 764 and 766 and / or the third communication unit.

제 1 컴포넌트의 작용을 정리하면, 통신수단(760)을 통하여 수신된 정보는 그 종류(또는 신호 형식)에 따라서, 직접 API(720)로 전달되거나, 변환되어(인터 프리터 및 로컬 매니저를 거쳐서) API(720)로 전달될 수 있다. In summary of the operation of the first component, the information received via the communication means 760 is passed directly to the API 720, transformed (via the interpreter and the local manager) according to its type (or signal format) API 720. &lt; / RTI &gt;

또한, 상기 센트럴 매니저(710)에서 전송된 정보는, 에너지 소비부의 작동과 관련 여부에 따라서, 직접 통신수단(760)으로 전달되거나, 변환되어 통신수단(760)으로 전달될 수 있다. The information transmitted from the central manager 710 may be transmitted to the direct communication means 760 or converted and transmitted to the communication means 760 depending on whether the energy consuming unit is related to the operation.

다른 예로서는, 상기 로컬 매니저(740)에 인터프리터가 포함되어 구성될 수 있고, 통신수단(760) 통하여 수신된 정보는 상기 로컬 매니저로 전송되고, 다만, 전송되는 정보의 내용에 따라서, 정보를 변환하여 출력하거나 정보를 변환하지 않고 그대로 출력할 수 도 있다. As another example, the local manager 740 may be configured to include an interpreter, and the information received via the communication means 760 is transmitted to the local manager, but the information is converted according to the contents of the transmitted information You can output it without outputting the information.

한편, 상기 제 2 통신부(764) 또는 제 3 통신부(766)를 통하여 API로 전달되는 정보가 전기 요금과 관련한 정보(raw data 또는 refined data)인 경우, 상기 센트럴 매니저(710)는 ON-peak time 여부를 판단하여, on-peak time인 경우 상기 에너지 소비부의 작동을 제어하기 위한 정보(제 1 command)를 API(720)로 송신할 수 있다. 그러면, 이러한 정보는 상기 로컬 매니저(740)를 통하면서 변환된 후에(제 2 command), 인터프리터(750), 제 1 통신부(762)를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 이와 달리 상기 센트럴 매니저(710)는 ON-peak를 판단하지 않고, 상기 전기 요금 정보를 제 2 API(724)를 통하여 상기 제 1 통신부(762)로 송신할 수 있다. 이러한 경우에는 정보는 변환되거나 변환되지 않을 수 있다. 즉, 상기 센트럴 매니저는 제 1 정보(raw data)를 받은 경우 그 대로 제 1 정보를 송신하거나, 제 2 정보(refined data)로 변환하여 송신할 수 있다. On the other hand, when the information transmitted to the API through the second communication unit 764 or the third communication unit 766 is raw data or refined data, the central manager 710 transmits an ON-peak time And transmits information (first command) to the API 720 to control the operation of the energy consuming unit in case of an on-peak time. Then, this information is converted through the local manager 740 (second command), and then transmitted to the energy consuming unit through the interpreter 750 and the first communication unit 762. Alternatively, the central manager 710 may transmit the electricity bill information to the first communication unit 762 through the second API 724 without determining the ON-peak. In this case, the information may or may not be converted. That is, when receiving the first information (raw data), the central manager can transmit first information or convert it into second information (refined data) and transmit the first information.

도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따라, 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 11은 도 10에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.FIG. 10 is a diagram showing a communication structure of components constituting a network system according to a fourth embodiment of the present invention, and FIG. 11 is a block diagram showing a detailed configuration of a first component in FIG.

도 10 및 도 11을 참조하면, 본 실시 예의 네트워크 시스템은 적어도 제 1 내지 제 4 컴포넌트(92, 94, 96, 98)가 포함될 수 있다. Referring to FIGS. 10 and 11, the network system of the present embodiment may include at least first to fourth components 92, 94, 96 and 98.

그리고, 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 2 내지 제 4 컴포넌트(94, 96, 98)와 통신할 수 있다. 상기 제 4 컴포넌트(98)는 제 1 내지 제 3 컴포넌트(92, 94, 96)와 통신할 수 있다. The first component 92 may communicate with the second through fourth components 94, 96, 98. The fourth component 98 may communicate with the first through third components 92, 94, 96.

이하에서는 일 례로 상기 제 1 컴포넌트(92)는 중앙 관리부(홈 서버)이고, 제 2 및 제 3 컴포넌트는 에너지 소비부(가전제품)이고, 제 4 컴포넌트(98)는 에너지 측정부(스마트 미터)인 것으로 설명하기로 한다.Hereinafter, for example, the first component 92 is a central management unit (home server), the second and third components are energy consuming units (household appliances), the fourth component 98 is an energy measuring unit (smart meter) .

상기 중앙 관리부(홈 서버)는 가정용 네트워크(20)를 구성하는 적어도 하나의 컴포넌트를 제어하는 데 필요한 컴포넌트로서 이해될 수 있다.The central management unit (home server) can be understood as a component necessary to control at least one component constituting the home network 20. [

상기 제 1 컴포넌트(92)는, 다른 컴포넌트와 통신을 수행하기 위한 통신수단(970)과, 상기 제 1 컴포넌트의 전체 작동 및/또는 정보 송수신 처리를 관리하는 센트럴 매니저(central manager: 920)와, 통신수단(970)과 센트럴 매니저(920: 구체적으로 응용 소프트웨어) 사이의 인터페이스 역할을 하는 응용 프로그래밍 인터페이스 (Application programming interface: API, 930)이하 "API"라 함)를 포함한다. The first component 92 includes a communication unit 970 for communicating with other components, a central manager 920 for managing the entire operation and / or information transmission / reception process of the first component, An application programming interface (API) 930 serving as an interface between the communication means 970 and the central manager 920 (specifically, application software).

상기 통신수단(970)은, 상기 제 2 컴포넌트 내지 제 4 컴포넌트(94, 96, 98)과 통신을 수행하기 위한 제 1 통신부(972)와, 인터넷 통신을 수행하기 위한 제 2 통신부(974)를 포함할 수 있다. The communication unit 970 includes a first communication unit 972 for performing communication with the second to fourth components 94, 96 and 98 and a second communication unit 974 for performing Internet communication .

상기 API(930)는, 제 1 API(932)와, 제 2 API(934)를 포함한다. 상기 제 2 API(934)는 상기 센트럴 매니저(920)와, 상기 제 2 통신부(974) 사이의 인터페이스이고, 상기 제 1 API(930)는 상기 제 1 통신부(972)와 상기 센트럴 매니저(920) 사이의 인터페이스이다. The API 930 includes a first API 932 and a second API 934. The second API 934 is an interface between the central manager 920 and the second communication unit 974 and the first API 930 is an interface between the first communication unit 972 and the central manager 920, Lt; / RTI &gt;

또한, 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 1 API(932)와 상기 통신수단(970) 사이에 송수신될 정보가 에너지소비부(가전제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(950)와, 상기 로컬 매니저(950)에서 상기 통신수단(970)으로 송신되는 정보 또는 상기 통신수단(970)에서 송신되는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 960)를 더 포함한다. If the information to be transmitted / received between the first API 932 and the communication unit 970 is information related to the operation of the energy consuming unit (household appliance), the first component 92 corresponds to the energy consuming unit An interpreter 960 for interpreting information transmitted from the local manager 950 to the communication means 970 or information transmitted from the communication means 970, .

본 실시 예에서 상기 인터프리터 및 상기 로컬 매니저의 기능은 제 3 실시 예와 동일하므로, 자세한 설명을 생략하기로 한다. In this embodiment, the functions of the interpreter and the local manager are the same as those of the third embodiment, and a detailed description thereof will be omitted.

상기 제 1 컴포넌트(92)에서의 정보 전달 과정에 대해서 설명하기로 한다. The information transfer process in the first component 92 will be described.

일 례로 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 1 통신부(972)를 통하여 상기 제 4 컴포넌트(98)로부터 에너지 정보(일 례로 에너지저감신호)를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제 2 통신부(974)를 통하여 인터넷과 연결된 외부 컴포넌트로부터 에너지 정보를 수신할 수 있다. For example, the first component 92 may receive energy information (e.g., an energy reduction signal) from the fourth component 98 via the first communication unit 972. [ Alternatively, the second communication unit 974 may receive energy information from an external component connected to the Internet.

수신된 에너지 정보는 직접 상기 제 1 API(932) 또는 제 2 API(934)로 전송된 후에 상기 센트럴 매니저(920)로 전달된다. 상기 에너지 정보는 에너지 소비부의 에너지 소비를 저감과 관련한 정보이므로 상기 센트럴 매니저(920)는 상기 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보를 상기 제 1 API(932)로 전송한다. 일 례로 상기 센트럴 매니저(920)는 세탁기 및 냉장고의 전원 오프를 위하여 필요한 정보를 전송한다.  The received energy information is transmitted directly to the first API 932 or the second API 934 and then to the central manager 920. Since the energy information is related to the reduction of energy consumption of the energy consuming unit, the central manager 920 transmits information related to the operation of the energy consuming unit to the first API 932. For example, the central manager 920 transmits information necessary for turning off the power of the washing machine and the refrigerator.

그러면, 상기 제 1 API(932)에서 상기 로컬 매니저(950)로 상기 정보가 전달된다. Then, the information is transferred from the first API 932 to the local manager 950.

상기 로컬 매니저(950)에서는 상기 제 1 API(932)에서 전송된 정보를 토대로 각 에너지 소비부의 작동 제어를 위한 정보를 상기 인터프리터(960)로 전송한다. 일 례로 상기 제 1 API에서 전송된 정보가 서로 다른 종류의 에너지 소비부와 관련한 정보인 경우 상기 로컬 매니저는 각 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보를 상기 인터프리터(960)로 전송한다. The local manager 950 transmits information for controlling the operation of each energy consuming unit to the interpreter 960 based on the information transmitted from the first API 932. For example, when the information transmitted from the first API is information related to energy consuming units of different types, the local manager transmits information related to control of each energy consuming unit to the interpreter 960.

그 다음, 상기 인터프리터(960)는 상기 로컬 매니저(950)로부터 전송된 정보를 기계 언어(신호)로 변환한다. 그러면, 변환된 신호는 상기 제 1 통신부(972)를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 그러면, 에너지 소비부는 최종적으로 에너지를 저감시키기 위한 오프된다. The interpreter 960 then converts the information sent from the local manager 950 into a machine language (signal). Then, the converted signal is transmitted to the energy consuming unit through the first communication unit 972. Then, the energy consuming part is finally turned off to reduce the energy.

한편, 상기 제 2 컴포넌트(94) 및 제 3 컴포넌트(96)는 자신의 동작 정보를 상기 제 1 컴포넌트(92)로 송신할 수 있다. 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트에서 전송되는 정보는 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보이므로, 상기 제 1 통신부(972)에서 수신한 신호는 상기 인터프리터(960), 상기 로컬 매니저(950), 상기 제 1 API(932)를 거쳐서 상기 센트럴 매니저(920)로 전달된다. 이러한 정보 전달 과정에서, 제 2 및 제 3 컴포넌트(950)와 관련한 정보는 상기 로컬 매니저(950)에 저장된다. Meanwhile, the second component 94 and the third component 96 may transmit their operation information to the first component 92. Since the information transmitted from the second and third components is information related to the operation of the energy consuming unit, the signal received by the first communication unit 972 is transmitted to the interpreter 960, the local manager 950, (932) to the central manager (920). In this information transfer process, information related to the second and third components 950 is stored in the local manager 950.

그리고, 상기 센트럴 매니저(920)는 수신한 정보를 제 1 통신부(974)로 전송할 수 있다. 그러면, 제 4 컴포넌트(98)로 제 2 및 제 3 컴포넌트(94, 96)의 정보가 전달된다. The central manager 920 can transmit the received information to the first communication unit 974. Then, the information of the second and third components 94 and 96 is transmitted to the fourth component 98.

제 1 컴포넌트의 작용을 정리하면, 통신수단(970)을 통하여 수신된 정보는 그 종류(또는 신호 형식)에 따라서, 직접 API로 전달되거나 변환되어(인터 프리터 및 로컬 매니저를 거쳐서) API(930)로 전달될 수 있다. In summary of the operation of the first component, the information received via the communication means 970 is passed directly to the API or transformed (via the interpreter and local manager) to API 930 according to its type (or signal format) Lt; / RTI &gt;

그 반대로, 센트럴 매니저에서 전송된 정보는, 에너지 소비부의 작동과 관련 여부에 따라서, 직접 통신수단(970)으로 전달되거나, 변환되어 통신수단(970)으로 전달될 수 있다. Conversely, the information transmitted from the central manager may be transferred to the direct communication means 970, or may be converted and communicated to the communication means 970, depending on whether it is related to the operation of the energy consuming unit.

한편, 상기 제 2 통신부를 통하여 API로 전달되는 정보가 전기 요금과 관련한 정보인 경우, 상기 센트럴 매니저는 ON-peak time 여부를 판단하여, on-peak time인 경우 상기 에너지 소비부의 작동을 제어하기 위한 정보를 API로 송신할 수 있다. 그러면, 이러한 정보는 상기 로컬 매니저, 인터프리터, 제 1 통신부를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 이러한 경우 상기 제 1 컴포넌트는 에너지관리부의 역할을 하는 것으로 이해될 수 있다. Meanwhile, when the information transmitted to the API through the second communication unit is information related to the electric charge, the central manager determines whether the device is ON-peak time, and controls the operation of the energy consuming unit when the on- Information can be transmitted to the API. Then, this information is transmitted to the energy consuming unit through the local manager, the interpreter, and the first communication unit. In this case, it can be understood that the first component serves as an energy management unit.

위의 설명에서 두 개의 에너지 소비부가 제 1 컴포넌트와 통신하는 것으로 설명되었으나, 제 1 컴포넌트와 통신하는 에너지 소비부의 개수에는 제한이 없음을 밝혀둔다. Although it has been described above that the two energy consuming parts communicate with the first component, it is noted that there is no limitation on the number of energy consuming parts in communication with the first component.

그리고, 제 1 컴포넌트가 일 례로 홈 서버인 것을 예를 들었으나, 이와 달리 상기 제 1 컴포넌트는 에너지관리부일 수 있다. 이러한 경우, 위의 실시 예 들에서 제 4 컴포넌트는, 중앙 관리부, 에너지 관리부, 스마트 미터 등일 수 있다. In addition, although the first component is a home server, for example, the first component may be an energy manager. In this case, the fourth component in the above embodiments may be a central management unit, an energy management unit, a smart meter, or the like.

다른 예로서, 상기 제 1 컴포넌트는 스마트 미터일 수 있다. 이러한 경우, 위의 실시 예 들에서 제 4 컴포넌트는, 중앙 관리부, 에너지 관리부 등일 수 있다. As another example, the first component may be a smart meter. In this case, in the above embodiments, the fourth component may be a central management unit, an energy management unit, or the like.

또 다른 예로서, 상기 제 1 컴포넌트는 상기 터미널 컴포넌트(일 례로 게이트 웨이)일 수 있다. As another example, the first component may be the terminal component (e.g., a gateway).

또 다른 예로서, 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트는 가정용 네트워크를 구성하는 에너지발생부, 에너지저장부 등일 수 있다. 즉, 본 발명의 사상은 에너지발생부, 에너지소비부, 에너지저장부 중 하나 이상이 상기 제 1 컴포넌트와 통신할 수 있다. 이러한 경우 상기 로컬 네트워크가 포함하는 또는 연결되는 메모리에는, 상기 에너지소비부와 관련한 정보 뿐만 아니라, 상기 에너지발생부와 관련한 정보(일 례로 에너지발생부의 작동과 관련한 정보)와, 상기 에너지저장부와 관련한 정보(일 례로 상기 에너지저장부)와 관련한 정보가 저장될 수 있다. As another example, the second and third components may be an energy generating unit, an energy storing unit, or the like, which constitute a home network. That is, the idea of the present invention is that at least one of the energy generating unit, the energy consuming unit, and the energy storing unit can communicate with the first component. In this case, the memory included in or connected to the local network may include information related to the energy generating unit (for example, information relating to the operation of the energy generating unit), information related to the energy storing unit Information related to the information (for example, the energy storage unit) can be stored.

그리고, 위에서는 제 1 컴포넌트가 인터넷 통신하는 것으로 설명되었으나 인터넷 통신을 수행하지 않을 수도 있다. In the above description, the first component is described as performing Internet communication, but may not perform Internet communication.

또한, 제 1 실시 예에서는 단일의 로컬 매니저가 구비되는 것으로 설명되나, 이와 달리 복수의 로컬 매니저가 구비될 수 있다. 이러한 경우, 일 례로 제 1 로컬 매니저는 냉장고, 세탁기 등의 가전 제품에 대한 정보를 처리할 수 있고, 제 2 로컬 매니저는 텔레비전, 모니터 등의 디스플레이 제품에 대한 정보를 처리할 수 있다. In the first embodiment, a single local manager is provided. Alternatively, a plurality of local managers may be provided. In this case, for example, the first local manager can process information on home appliances such as refrigerators and washing machines, and the second local manager can process information on display products such as televisions and monitors.

도 12는 본 발명에 따른 가정용 네트워크의 개략도이다.12 is a schematic diagram of a home network according to the present invention.

도 12를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 가정용 네트워크(20)에는, 상기 유틸리티 네트워크(10)로부터 각 가정으로 공급되는 전력 및/또는 전기요금을 실시간으로 측정할 수 있는 에너지 측정부(25), 일례로 스마트 미터와, 상기 에너지 측정부(25) 및 전기제품과 연결되고 이들의 동작을 제어하는 에너지관리부(24)가 포함된다.Referring to FIG. 12, the home network 20 according to the embodiment of the present invention includes an energy measuring unit 25 for measuring in real time power and / or electricity rates supplied from the utility network 10 to each home For example, a smart meter, the energy measurement unit 25, and an energy management unit 24 connected to and controlling the operation of the electric product.

한편, 각 가정의 전기요금은 시간당 요금으로 과금될 수 있으며, 전력소비량이 급격하게 증대되는 시간구간에서는 시간당 전기요금이 비싸지며, 전력소비량이 상대적으로 적은 심야시간과 같은 때에는 시간당 전기요금이 저렴해질 수 있다.On the other hand, the electricity rate of each household can be charged by the hourly rate, and the electricity rate per hour becomes high in the time interval in which the electric power consumption is rapidly increased, and the electricity rate per hour becomes low when the electric power consumption is relatively low .

상기 에너지관리부(24)는 가정 내부의 네트워크망을 통하여 에너지소비부(26)로서의 전기제품, 즉 냉장고(110), 세탁기(120), 공기 조화기(130), 건조기(140) 또는 조리기기(150)와 같은 전기제품과 연결되어 양방향 통신을 할 수 있다. The energy management unit 24 is connected to the energy management unit 24 through an internal network of the home and stores electrical products as an energy consuming unit 26 such as a refrigerator 110, a washing machine 120, an air conditioner 130, a dryer 140, 150) for bi-directional communication.

가정에서의 통신은 Zigbee, wifi와 같은 무선 방식 또는 전력선 통신 방식 (PLC, Power line communication)와 같은 유선을 통하여 이루어질 수 있고, 하나의 가전기기는 다른 가전기기들과 통신가능하도록 연결될 수 있다.Communication in the home can be done through wired such as Zigbee, wifi, or a power line communication (PLC, Power line communication), and one household appliance can be connected to communicate with other household appliances.

도 13 및 도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.13 and 14 are block diagrams showing the configuration of an electrical product according to an embodiment of the present invention.

도 13 및 도 14를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 "에너지 소비부"로서의 전기제품(100)에는 통신부(210)가 포함된다. 상기 전기제품(100)에는, 상기 냉장고(110), 세탁기(120), 공기 조화기(130), 건조기(140) 또는 조리기기(150)가 포함될 수 있다.13 and 14, a communication unit 210 is included in the electrical product 100 as an "energy consuming unit " according to the embodiment of the present invention. The electric appliance 100 may include the refrigerator 110, the washing machine 120, the air conditioner 130, the dryer 140, or the cooking appliance 150.

상기 통신부(210)는, 에너지 정보 또는 에너지 정보 이외의 부가 정보를 인식하는 에너지 측정부(25) 및 상기 에너지 정보 또는 부가 정보에 따라 상기 전기제품(100)의 구동을 관리(제어)하는 에너지관리부(24) 중 적어도 어느 하나와 통신할 수 있다.The communication unit 210 includes an energy measurement unit 25 for recognizing additional information other than energy information or energy information and an energy management unit 25 for managing (controlling) the operation of the electric product 100 according to the energy information or the additional information. (24). &Lt; / RTI &gt;

상기 에너지측정부(25)와 에너지관리부(24)는 상호 통신 가능하게 연결될 수 있다. 그리고, 상기 통신부(210)는 상기 전기제품(100)의 내부에 제공되거나, 상기 전기제품(100)에 분리 가능하게 결합될 수 있다.The energy measuring unit 25 and the energy managing unit 24 may be connected to each other to be able to communicate with each other. The communication unit 210 may be provided inside the electrical product 100 or may be detachably coupled to the electrical product 100.

상기 전기제품(100)에는, 소정의 명령을 입력할 수 있는 입력부(220)와, 상기 전기제품(100)의 구동 정보 또는 상기 통신부(210)로부터 인식되는 정보를 디스플레이 하는 디스플레이부(230)와, 수신된 정보, 즉 에너지 정보(일례로, 에너지요금 정보) 또는 부가 정보(일례로, 환경정보)를 저장하는 메모리부(250) 및 이들 구성을 제어하는 제어부(200)가 포함된다.The electronic product 100 includes an input unit 220 for inputting a predetermined command, a display unit 230 for displaying driving information of the electronic product 100 or information recognized from the communication unit 210, A memory unit 250 for storing received information, that is, energy information (for example, energy charge information) or additional information (for example, environmental information), and a control unit 200 for controlling these configurations.

상기 입력부(220)에는, 전기제품(100)의 전원을 입력할 수 있는 전원 입력부(221)와, 상기 전기제품(100)의 구동모드를 선택할 수 있는 모드 선택부(222)와, 상기 전기제품(100)의 구동방식을 결정할 수 있는 구동방식 입력부(227) 및 상기 전기제품(100)의 구동시작을 입력하기 위한 스타트 입력부(229)가 포함된다.The input unit 220 includes a power input unit 221 for inputting power of the electric product 100, a mode selection unit 222 for selecting a driving mode of the electric product 100, A drive system input unit 227 capable of determining a drive system of the electric product 100 and a start input unit 229 for inputting the start of driving of the electric product 100.

상기 모드 선택부(222)에는, 일반모드 선택부(223) 및 절전모드 선택부(224)가 포함된다. 상기 절전모드 선택부(224)에는, 상기 전기제품(100)의 사용요금을 절감하기 위한 요금절감 모드(225) 및 상기 전기제품(100)의 사용에너지를 절감하기 위한 에너지절감 모드(226)가 포함된다.The mode selection unit 222 includes a normal mode selection unit 223 and a power saving mode selection unit 224. The power saving mode selection unit 224 is provided with a rate reduction mode 225 for reducing the usage fee of the electric product 100 and an energy saving mode 226 for reducing the usage energy of the electric product 100 .

상기 전기제품(100)의 "구동모드"라 함은, 상기 전기제품(100)이 에너지정보에 기초하여 구동되는지 여부에 따라 결정되는 구동모습으로서, 넓게는 일반모드 및 절전모드로 구분될 수 있다. 상기 일반모드는 상기 전기제품(100)이 에너지정보에 대한 인식없이 구동되는 모습이며, 상기 절전모드는 상기 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 구동되는 모습으로 이해될 수 있다.The "drive mode" of the electrical product 100 is a drive mode determined depending on whether the electrical product 100 is driven based on energy information, and can be broadly divided into a general mode and a power saving mode . The general mode is a mode in which the electric appliance 100 is driven without recognizing energy information, and the power saving mode can be understood as being driven based on recognition of the energy information.

그리고, 상기 일반모드는 상기 일반모드 선택부(223)의 입력에 의하여 선택될 수 있으며, 상기 절전모드는 상기 절전모드 선택부(224)의 입력에 의하여 선택될 수 있다.The normal mode may be selected by the input of the normal mode selection unit 223 and the power saving mode may be selected by the input of the power saving mode selection unit 224. [

상기 절전모드는 상기 전기제품(100)의 구동시작 이전에 수동 또는 자동으로 미리 선택될 수 있다. 즉, 사용자가 상기 절전모드 선택부(224)를 입력하여 절전모드를 선택하거나, 상기 전기제품(100)의 전원이 켜지면 자동으로 상기 절전모드가 선택될 수 있다. 물론, 상기 절전모드가 자동으로 선택되더라도, 이후에 사용자가 구동모드를 일반모드로 변경할 수도 있을 것이다.The power saving mode can be selected manually or automatically before the start of driving of the electric product 100. [ That is, the user may select the power saving mode by inputting the power saving mode selection unit 224, or the power saving mode may be automatically selected when the power of the electric product 100 is turned on. Of course, even if the power saving mode is automatically selected, the user may change the drive mode to the normal mode later.

상기 절전모드에는, 요금 절감모드 및 에너지 절감모드가 선택 가능하게 구비될 수 있다. 사용자는 상기 요금 절감모드 또는 에너지 절감모드 중 하나를 선택하여 입력할 수 있다. 반면에, 상기 요금 절감모드 또는 에너지 절감모드가 기본 모드로 설정되어 있을 수 있다.In the power saving mode, a fare saving mode and an energy saving mode can be selectively provided. The user can select one of the above-described charge saving mode or energy saving mode and input the same. On the other hand, the fare saving mode or the energy saving mode may be set to the basic mode.

다만, 도면에 도시되는 바와 달리, 상기 절전모드에 별도의 요금 절감모드 및 에너지 절감모드가 구비되지 않고, 절전모드 자체가 사용요금 또는 사용에너지를 절감할 수 있도록 구성될 수도 있을 것이다.However, unlike the drawing, the power saving mode may not be provided with a separate fare saving mode and energy saving mode, and the power saving mode itself may be configured to reduce the usage fee or energy used.

상기 전기제품(100)의 구동방식(정보)이라 함은, 상기 전기제품(100)을 구동시키기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 이해될 수 있다. 일례로, 상기 구동방식에는, 전기제품(100)의 구동시간(기간) 또는 구동코스등이 포함될 수 있다. 여기서, 상기 "구동코스"라 함은, 전기제품(100)을 구성하는 컴포넌트 또는 전기제품(100) 자체의 기능을 수행하기 위한 미리 결정된 방법으로서 이해될 수 있다. The driving method (information) of the electric product 100 can be understood as the minimum information necessary for driving the electric product 100. For example, the driving method may include driving time (period) or driving course of the electric product 100. Here, the "drive course" can be understood as a predetermined method for performing the functions of the component constituting the electric product 100 or the electric product 100 itself.

사용자는 상기 구동방식 입력부(227)를 이용하여, 상기 전기제품(100)의 구동정보를 입력할 수 있다.The user can input driving information of the electric appliance 100 using the driving system input unit 227. [

한편, 사용자가 상기 전기제품(100)의 구동방식을 별도로 입력하지 않더라도, 상기 전기제품(100)에는 기본 구동방식이 미리 설정될 수 있다. 일례로, 상기 전기제품(100)이 세탁기인 경우, 상기 세탁기의 전원을 켜면 기본으로 "표준코스, 1시간" 조건이 설정될 수 있다. 사용자는 이를 보고 "확인 버튼"만 입력하면 세탁을 수행할 수 있게 된다. 정리하면, 상기 전기제품(100)의 구동방식은 수동 또는 자동으로 인식될 수 있다.On the other hand, even if the user does not separately input the driving method of the electric product 100, the basic driving method can be preset in the electric product 100. For example, when the electrical product 100 is a washing machine, a condition of "standard course, one hour" may be set by default when the washing machine is powered on. The user can perform washing by inputting only "OK button " In summary, the driving method of the electrical product 100 can be recognized manually or automatically.

이와 같이, 에너지 정보에 대한 인식이 없는 상태에서, 전기제품(100)의 구동을 위하여 사용자가 입력하거나 자동으로 설정된 구동방식을 "제 1 구동방식"이라 이름한다. In this way, in the state in which there is no recognition of the energy information, the driving method set by the user or automatically set for driving the electric product 100 is called "first driving method ".

상기 전기제품(100)에 상기 저비용 정보가 수신된 상태에서는, 상기 전기제품(100)이 사용자가 원하는 제 1 구동방식으로 구동하는 것에 문제가 없을 수 있다. 그러나, 상기 전기제품(100)에 상기 고비용 정보가 수신된 상태에서는, 상기 전기제품(100)이 상기 제 1 구동방식으로 구동하는 경우 문제가 발생할 수 있다.In a state in which the low-cost information is received in the electric product 100, there is no problem that the electric product 100 is driven by the first driving method desired by the user. However, in a state where the high-cost information is received in the electric product 100, a problem may occur when the electric product 100 is driven by the first driving method.

일례로, 현재 공급되는 에너지의 요금이 매우 비싼 상황에서 상기 제 1 구동방식이 고출력의 코스를 이용하는 구동방식일 경우, 또는 전기제품(100)의 구동기간과 고비용이 형성되는 기간이 상호 일치하는 구간이 많은 경우에는 사용요금에서 불리한 면이 있다.For example, in the case where the first driving method is a driving method using a high-output course or the driving period of the electric appliance 100 and the period in which a high cost is formed, In many cases there is a disadvantage in terms of usage fees.

따라서, 상기 전기제품(100)에 수동 또는 자동으로 제 1 구동방식이 인식되었다 하더라도, 에너지요금의 높고 낮음의 여부에 관한 정보, 즉 에너지요금의 상하정보에 기초하여 제 1 구동방식보다 사용요금 또는 에너지가 절감되는 제 2 구동방식으로 변경될 수 있다. Therefore, even if the first driving method is manually or automatically recognized in the electric product 100, the usage rate or the usage rate of the first driving method is lower than the first driving method based on the information on whether the energy rate is high or low, Can be changed to a second driving method in which energy is saved.

이러한 변경은, 상기 전기제품(100) 자체 또는 에너지관리부(24)의 제어에 의하여 자동으로 이루어지는 점에서, 상기 절전모드는 "강제모드"라 이름할 수 있다.The power saving mode may be referred to as "forced mode" in that the change is automatically performed under the control of the electric product 100 itself or the energy management unit 24. [

즉, 상기 제 1 구동방식의 내용이 미리 설정된 설정기준을 초과한 경우, 상기 전기제품(100)은 상기 제 1 구동방식을 대신하여 제 2 구동방식을 결정하며, 결정된 제 2 구동방식으로 운전될 수 있다. 이와 관련한 상세한 설명은 도면을 참조하여 후술한다.That is, when the content of the first driving method exceeds a predetermined setting reference, the electric appliance 100 determines the second driving method in place of the first driving method, and operates in the determined second driving method . A detailed description related to this will be given later with reference to the drawings.

도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이고, 도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.FIG. 15 is a flow chart showing a control method of an electrical product according to an embodiment of the present invention, and FIG. 16 is a flowchart showing a control method of an electrical product according to another embodiment of the present invention.

도 15를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명한다. 에너지소비부로서 상기 전기제품(100)의 전원이 ON 되고, 구동모드는 절전모드로 선택된다(S11).Referring to Fig. 15, a method of controlling an electronic product according to an embodiment of the present invention will be described. The electric power of the electric appliance 100 is turned on as the energy consumption part, and the drive mode is selected as the power saving mode (S11).

상기 전기제품(100)의 구동을 위하여, 제 1 구동방식이 입력 또는 설정될 수 있다. 상기한 바와 같이, 상기 제 1 구동방식에는, 상기 전기제품(100)의 구동시간 또는 구동코스가 포함될 수 있다(S12).In order to drive the electrical product 100, a first driving method may be input or set. As described above, the first driving method may include driving time or driving course of the electric product 100 (S12).

인식된 제 1 구동방식이 미리 설정된 설정기준을 초과하는지 여부가 판단된다. 상기 "설정기준"에는, 설정 사용요금 또는 설정 사용에너지량이 포함될 수 있다. 일례로, 상기 설정기준은 "누적 사용요금 1000원 또는 "누적 사용에너지량 10kwh 이하" 일 수 있다. It is determined whether or not the recognized first driving method exceeds a predetermined setting reference. The "setting reference" may include a set use fee or a set energy amount to be used. For example, the setting criterion may be "cumulative usage charge of 1000 won" or " cumulative usage energy amount of 10 kwh or less &quot;.

또한, 상기 "설정기준"에는, 상기 전기제품(100)이 구동되는 시간(시작시점, 종료시점 또는 구동구간)과 고비용 정보가 형성되는 시간구간의 중복크기가 포함될 수 있다. 일례로, 상기 설정기준은 "시간구간 중복량 1시간 이하"일 수 있다.In addition, the "setting reference" may include a time period (starting point, ending point or driving period) in which the electric appliance 100 is driven and a time interval in which the expensive information is formed. For example, the setting criterion may be "a time interval overlap amount of one hour or less ".

즉, 상기 전기제품(100)의 구동구간이 고비용 정보구간에 속하거나 속하는 시간구간이 클 경우, 상기 제 1 구동방식은 상기 설정기준을 초과하는 것으로 인식될 수 있다(S13).That is, if the driving period of the electrical product 100 belongs to or belongs to the high-cost information period, the first driving method may be recognized as exceeding the setting reference (S13).

상기 제 1 구동방식이 상기 설정기준을 초과하는 것으로 판단되면, 상기 전기제품(100)의 구동방식은 제 2 구동방식으로 변경될 수 있다. 상기 제 2 구동방식은 절전모드의 일 방식으로서, 그 내용은 수동 또는 자동으로 미리 설정 또는 저장될 수 있다. If it is determined that the first driving method exceeds the set reference, the driving method of the electrical product 100 may be changed to the second driving method. The second driving method is one mode of the power saving mode, and its contents can be preset or stored manually or automatically.

상기 제 2 구동방식에는, 구동중단, 구동지연 또는 상기 제 1 구동방식 이하의 출력으로 출력저감등이 포함될 수 있다. 물론, 상기 제 2 구동방식은 전기제품(100)의 구동시간 또는 구동코스와 같은 인자에 의하여 결정될 수 있다.The second driving method may include a driving stop, a driving delay, or an output lower than the first driving method and the like. Of course, the second driving method may be determined by a factor such as the driving time or the driving course of the electric appliance 100.

한편, 상기 전기제품(100)이 상기 요금 절감모드로 구동되는 과정에서 상기 제 1 구동방식에 따른 사용요금이 설정요금을 초과하면, 상기 제 1 구동방식은 상기 제 2 구동방식으로 변경될 수 있다. Meanwhile, if the usage fee according to the first driving method exceeds the set fee in the course of driving the electric product 100 in the charge saving mode, the first driving method may be changed to the second driving method .

반면에, 상기 전기제품(100)이 상기 에너지 절감모드로 구동되는 과정에서 상기 제 1 구동방식에 따른 사용에너지량이 설정량을 초과하면, 상기 제 1 구동방식은 상기 제 2 구동방식으로 변경될 수 있다(S14).On the other hand, if the amount of energy used according to the first driving method exceeds a predetermined amount in the process of driving the electric product 100 in the energy saving mode, the first driving method may be changed to the second driving method (S14).

상기 전기제품(100)은 변경된 제 2 구동방식으로 운전되며, 변경된 운전방식, 즉 제 2 구동방식에 대한 정보는 상기 전기제품(100) 또는 에너지관리부(24)에 디스플레이 될 수 있다. 따라서, 사용자는 자동으로 변경된 제 2 구동방식에 관한 정보를 확인할 수 있게 된다(S15,S16).The electric appliance 100 is operated in the second driving mode, and information on the changed driving mode, i.e., the second driving mode, can be displayed in the electric appliance 100 or the energy management unit 24. [ Accordingly, the user can confirm the information on the second drive mode that has been automatically changed (S15, S16).

S13 단계에서 상기 제 1 구동방식이 설정기준을 초과하지 않으면 상기 전기제품(100)은 선택된 제 1 구동방식으로 운전될 수 있다(S17).If the first driving mode does not exceed the set reference in step S13, the electric appliance 100 can be operated in the selected first driving mode (S17).

다른 실시예를 제안한다.Other embodiments are suggested.

도 15에서는 상기 제 1 구동방식이 설정 기준을 초과하는 경우 제 2 구동방식으로 변경되는 것으로 설명되었다. 그러나, 상기 제 1 구동방식이 선택되거나 상기 제 1 구동방식으로 전기제품(100)이 구동되는 과정에서, 고비용정보가 수신되는 경우 상기 전기제품(100)은 상기 제 1 구동방식이 설정 기준을 초과하는지 여부에 대한 판단없이, 상기 제 2 구동방식으로 운전방식이 변경될 수도 있을 것이다.In FIG. 15, it has been described that when the first driving method exceeds the set reference, the second driving method is changed. However, when the first drive mode is selected or the high-priced information is received in the process of driving the electric product 100 in the first drive mode, the electric device 100 may be configured such that the first drive mode exceeds the set reference The driving method may be changed to the second driving method without judging whether or not the driving method is performed.

반면에, 저비용정보가 수신되는 경우, 상기 전기제품(100)은 상기 제 1 구동방식으로 운전될 수도 있을 것이다.On the other hand, when low-cost information is received, the electric appliance 100 may be operated in the first driving mode.

도 16을 참조하여, 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명한다. 복수의 전기제품(100)에 대하여 각 구동방식이 선택된다. 여기서 상기 구동방식은 도 15에서 설명한 "제 1 구동방식"에 대응된다. 즉, 상기 구동방식은 수동 또는 자동으로 선택될 수 있다(S21).Referring to Fig. 16, a method of controlling an electronic product according to another embodiment of the present invention will be described. Each driving method is selected for a plurality of electrical products 100. [ Here, the driving method corresponds to the "first driving method" described in Fig. That is, the driving method may be manually or automatically selected (S21).

각 에너지소비부의 구동방식의 합(전체 전기제품의 구동방식)이 설정기준을 초과하는지 여부가 판단된다. 여기서, 상기 "구동방식의 합"이라 함은, 선택된 구동정보에 따른 전기제품(100)의 사용요금 또는 사용에너지량의 합으로 이해될 수 있다(S22).It is judged whether or not the sum of the driving methods of the respective energy consuming parts (the driving method of the entire electric appliance) exceeds the set reference. Here, the sum of the driving method can be understood as the sum of the usage charge or the amount of energy used of the electric appliance 100 according to the selected driving information (S22).

상기 구동방식의 합이 상기 설정기준을 초과하면, 상기 복수의 전기제품(100) 중 적어도 하나의 전기제품(100)의 구동방식은 변경될 수 있다. 변경된 구동방식은 도 15에서 설명한 "제 2 구동방식"에 대응된다. If the sum of the driving methods exceeds the set reference, the driving method of at least one electric product 100 among the plurality of electric products 100 may be changed. The changed driving method corresponds to the "second driving method" described in Fig.

따라서, 상기 변경된 구동방식은 S21 단계에서 선택된 구동방식에 비하여, 사용요금 또는 사용에너지량이 절감될 수 있는 구동방식일 수 있다(S23). 그리고, 상기 전기제품(100)은 변경된 구동방식에 따라 사용요금 또는 에너지를 절감할 수 있는 운전을 수행할 수 있게 된다(S24).Therefore, the modified driving method may be a driving method in which the usage fee or the amount of energy used can be reduced as compared with the driving method selected in step S21 (S23). Then, the electric appliance 100 can perform the operation of reducing the usage fee or energy according to the changed driving method (S24).

상기 전기제품(100)이 변경된 구동방식으로 운전되는 과정에서 미리 설정된 설정시간이 경과될 수 있다(S25). 그리고, 상기 각 전기제품(100)의 구동방식의 합이 상기 설정기준을 초과하는지 여부를 다시 판단한다. In the process of operating the electrical product 100 in the changed driving mode, a predetermined set time may elapse (S25). Then, it again determines whether or not the sum of the driving methods of the electric products 100 exceeds the set reference.

상기 구동방식의 합이 상기 설정기준을 초과하면 S24 단계로 되돌아가며, 상기 구동방식의 합이 상기 설정기준을 초과하지 않으면 상기 전기제품(100)의 구동방식은 상기 제 1 구동방식으로 복귀될 수 있다(S26,S27). If the sum of the driving methods exceeds the set reference, the process returns to step S24. If the sum of the driving methods does not exceed the set reference, the driving method of the electrical product 100 may be returned to the first driving method (S26, S27).

일례로, 고비용 정보의 수신등이 해제되어, 상기 구동방식의 합이 설정기준 이내인 것으로 인식되면, 전기제품(100)은 사용자가 원하는 구동방식으로 되돌아가 운전될 수 있다는 효과가 있다(S26,S27).For example, if the sum of the driving methods is recognized to be within the set reference, the electric appliance 100 can be returned to the driving mode desired by the user and operated (S26, S27).

한편, 상기 S22 단계에서 상기 구동방식의 합이 상기 설정기준을 초과하지 않으면, 상기 복수의 전기제품(100)은 선택된 각 구동방식으로 운전될 수 있다(S28).On the other hand, if the sum of the driving methods does not exceed the set reference in step S22, the plurality of electric appliances 100 may be operated in each selected driving method (S28).

다른 실시예를 제안한다.Other embodiments are suggested.

도 16에서는 상기 구동방식의 합이 설정 기준을 초과하는 경우 제 2 구동방식으로 변경되는 것으로 설명되었다. 그러나, 각 전기제품에 대하여 상기 제 1 구동방식 선택되거나, 각 전기제품이 상기 제 1 구동방식으로 구동되는 과정에서, 고비용정보가 수신되는 경우 상기 전기제품(100)은 상기 구동방식의 합이 설정 기준을 초과하는지 여부에 대한 판단없이 상기 제 2 구동방식으로 운전방식이 변경될 수도 있을 것이다.In FIG. 16, it has been described that when the sum of the driving methods exceeds the set reference, the second driving method is changed. However, when the high-cost information is received in the process of selecting the first driving mode for each electric product or driving each electric product in the first driving mode, the electric appliance 100 determines whether the sum of the driving methods is set The driving mode may be changed to the second driving mode without determining whether the reference value is exceeded.

반면에, 저비용정보가 수신되는 경우, 각 전기제품(100)은 상기 제 1 구동방식으로 운전될 수 있을 것이다.On the other hand, when low-cost information is received, each electric appliance 100 may be operated in the first driving mode.

이하에서는, 본 발명의 또 다른 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예는 이전 실시예와 비교하여 전기제품의 제어방법에 있어서 차이가 있으므로 차이점을 위주로 설명하며, 동일한 부분에 대하여는 이전 실시예의 설명과 도면부호를 원용한다.Hereinafter, another embodiment of the present invention will be described. Since the present embodiment differs from the previous embodiment in the control method of the electric product, the difference will be mainly described, and the description of the previous embodiment and the reference numerals will be used for the same part.

도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 다른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다. 도 17을 참조하여, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명한다.17 is a flow chart showing a control method of another electric appliance according to still another embodiment of the present invention. Referring to Fig. 17, a control method of an electric product according to another embodiment of the present invention will be described.

에너지 소비부의 전원이 ON 된다. 상기 에너지 소비부는 전기제품 자체일 수도 있고, 상기 전기제품을 구성하는 일 컴포넌트일 수 있다. 상기 에너지 소비부가 상기 일 컴포넌트일 경우, 상기 에너지 소비부에는 모터, 압축기, 발열부재 또는 발광부재등이 포함될 수 있다(S31).The power of the energy consuming part is turned on. The energy consuming unit may be the electric appliance itself or a component constituting the electric appliance. When the energy consuming unit is the one component, the energy consuming unit may include a motor, a compressor, a heating member, a light emitting member, or the like (S31).

상기 에너지소비부는 설정된 구동방식에 따라 구동될 수 있다. 상기 에너지소비부가 전기제품 자체일 경우, 상기 구동방식은 구동코스 또는 일련의 사이클 구동(일례로, 냉장고의 냉동사이클)일 수 있다. 반면에, 상기 에너지소비부가 상기 일 컴포넌트일 경우, 상기 구동방식은 미리 설정된 조건(시간, 온도 또는 설정주기등)에 기초한 구동으로 이해될 수 있다(S22).The energy consuming part may be driven according to a set driving method. When the energy consuming part is the electric appliance itself, the driving method may be a driving course or a series of cycle driving (for example, refrigeration cycle of the refrigerator). On the other hand, when the energy consuming unit is the one component, the driving method can be understood as driving based on a predetermined condition (time, temperature, setting period, etc.) (S22).

상기 에너지소비부가 구동되는 과정에서, 상기 에너지소비부는 소정의 출력을 낼 수 있다. 이 때의 출력을 제 1 출력(A)으로 이름한다. 상기 제 1 출력은 에너지 정보에 대한 인식없이, 상기 에너지소비부가 설정된 구동방식에 따라 구동되는 경우 발생되는 출력으로서 "설정된 출력"으로 이해된다(S33).In the course of driving the energy consuming unit, the energy consuming unit can output a predetermined output. The output at this time is referred to as a first output (A). The first output is understood as "set output" as an output generated when the energy consuming part is driven according to the set driving method without recognizing energy information (S33).

에너지 정보 또는 부가 정보가 수신된다(S34). 수신된 정보에 기초하여 고비용 정보가 수신된 것으로 인식되면, 상기 에너지소비부의 출력이 저감될 수 있다. 저감된 출력은 상기 제 1 출력보다 작은 제 2 출력(B)으로 이해될 수 있다. 즉, 상기 제 2 출력은 상기 구동방식에 따른 설정된 출력보다 작은 출력일 수 있다.Energy information or additional information is received (S34). If the high-cost information is recognized as being received based on the received information, the output of the energy consuming unit can be reduced. The reduced output can be understood as a second output (B) smaller than the first output. That is, the second output may be smaller than the set output according to the driving method.

상기 제 2 출력으로의 출력 저감은 고비용 정보가 수신되는 시간구간(이하, "고비용 구간") 중 적어도 일부 구간에서 이루어질 수 있다. 즉, 상기 고비용 구간 전체에서 상기 제 2 출력으로 출력 저감될 수도 있고, 일부 구간에서만 출력 저감될 수도 있다.The output reduction to the second output can be made in at least a part of a time interval (hereinafter, "high cost interval") where high cost information is received. That is, the output may be reduced to the second output in the whole high-cost period, or the output may be reduced only in a certain period.

상기 "구간"이라 함은, 수신된 에너지 정보 또는 부가 정보에 기초하여, ㅇ에너지 요금에 관한 on/off 피크신호 또는 그 외의 에너지와 관련한 신호(에너지저감, 긴급상황, 망 안전, 에너지증가, 작동 우선 순위등)에 대한 인식 시점을 기준으로 구획되는 시간구간으로 이해될 수 있다.The term "section" shall mean, based on the received energy information or additional information, a signal related to the on / off peak signal or other energy related to the energy charge (energy reduction, emergency situation, network safety, Priority, etc.) of the user.

반면에, 상기 고비용 정보가 수신된 것으로 인식되지 않으면 S33 단계로 되돌아 가며, 상기 에너지소비부는 제 1 출력으로 설정된 구동방식에 따라 구동될 수 있다(S35, S36).On the other hand, if the high-cost information is not recognized as being received, the process returns to step S33, and the energy consuming unit may be driven according to the driving scheme set to the first output (S35, S36).

상기 에너지소비부가 상기 제 2 출력으로 구동되는 과정에서, 상기 고비용 구간이 종료되었는지 여부가 판단된다. 상기 고비용 구간이 종료되었으면, 상기 에너지소비부의 출력은 증가된다. 증가된 출력은 제 3 출력(C)으로 이해될 수 있다.In the course of driving the energy consumption unit to the second output, it is determined whether or not the high cost period ends. When the high-cost period ends, the output of the energy consuming unit is increased. The increased output can be understood as the third output (C).

고비용 정보가 수신되어 상기 에너지소비부의 출력을 저감한 경우, 상기 에너지소비부가 수행해야 할 기능에 있어 손실이 발생될 수 있다. 따라서, 상기 고비용 구간이 종료되면 출력을 증가시켜 손실을 보상(대체)할 수 있다.When the high-cost information is received and the output of the energy consuming unit is reduced, a loss may occur in a function to be performed by the energy consuming unit. Therefore, when the high-cost period ends, the output can be increased to compensate (replace) the loss.

상기 고비용 구간이 종료되었다는 것은, 고비용 정보의 수신이 중단된 상태로서 상기 에너지 정보 또는 부가 정보의 수신 자체가 중단된 것으로 이해될 수도 있고, 고비용 구간이 아닌 저비용 구간으로 전환된 것으로 이해될 수 있다.The completion of the high cost section may be understood as a state in which the reception of the high cost information is stopped and the reception of the energy information or the supplementary information itself is stopped or may be understood as being switched to the low cost section instead of the high cost section.

상기 제 3 출력(C)은 상기 에너지소비부의 이전 출력보다 증가된 출력인 거으로 이해된다.It is understood that the third output (C) is an output that is higher than the previous output of the energy consuming part.

여기서, 상기 이전 출력은 상기 고비용 구간에서 저감되었던 출력, 즉 제 2 출력(B)으로 이해될 수도 있고, 상기 고비용 구간 이전의 출력, 즉 제 1 출력(A)으로 이해될 수도 있다.Here, the previous output may be understood as an output that has been reduced in the high cost section, that is, a second output (B), or may be understood as an output before the high cost section, that is, a first output (A).

상기 에너지소비부는, 상기 고비용 구간이 종료된 이후 상기 에너지소비부의 구동이 완료되는 시간까지의 구간 중 적어도 일부 구간에서 상기 제 3 출력으로 구동될 수 있다. The energy consuming unit may be driven to the third output in at least a part of a period between the end of the high cost period and the completion of the driving of the energy consuming unit.

즉, 상기 에너지소비부는 상기 고비용 구간의 종료이후 잔여 구동기간 전체에 대하여 제 3 출력으로 구동될 수도 있고,상기 잔여 구동기간 중 적어도 일부 구간에 대하여 상기 제 3 출력으로 구동될 수도 있다.That is, the energy consuming unit may be driven with the third output for the entire remaining driving period after the expiration of the high-cost period, or may be driven with the third output for at least a part of the remaining driving period.

반면에, 상기 고비용 구간이 종료되지 않았으면, S36 이하의 단계를 반복한다(S37,S38).On the other hand, if the high-cost period has not ended, steps S36 and subsequent steps are repeated (S37, S38).

한편, 상기 에너지소비부가 고비용 구간에서 제 2 출력으로 출력 저감하고, 고비용 구간이 종료된 이후 상기 제 3 출력으로 출력 증가시키는 것에 의하여 발생되는 전체 에너지요금은, 상기 고비용 구간에서 제 1 출력으로 구동될 때의 전체 에너지요금에 비하여 증가되지 않도록 제어될 수 있다.On the other hand, the total energy charge generated by the output of the energy consuming part to the second output in the high cost period and the output of the third output after the end of the high cost period is driven to the first output in the high cost period Lt; RTI ID = 0.0 &gt; energy &lt; / RTI &gt;

따라서, 도 17과 같은 제어방법에 의하여, 상기 에너지소비부의 구동에 따른 전체 에너지요금이 저감될 수 있다는 0장점이 있다.Accordingly, there is an advantage in that the total energy charge due to the driving of the energy consuming part can be reduced by the control method as shown in FIG.

24 : 에너지 관리부 25 : 에너지 측정부
100 : 전기제품 200 : 제어부
210 : 통신부 220 : 입력부
221 : 전원 입력부 222: 모드선택부
227 : 구동방식 입력부 229 : 스타트 입력부
24: Energy management unit 25: Energy measurement unit
100: electrical appliance 200: control unit
210: communication unit 220: input unit
221: Power input unit 222: Mode selection unit
227: drive system input unit 229: start input unit

Claims (22)

에너지발생부가 포함되는 유틸리티 네트워크;
상기 에너지발생부에서 발생된 에너지를 소비하여, 절전모드가 규정되는 에너지소비부를 포함하는 가정용 네트워크;
상기 유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크에 구비되며, 상기 에너지 소비부와 관련하여 에너지 요금과 관련한 정보를 관리하는 에너지 관리부; 및
상기 에너지소비부의 구동을 위하여 제 1 구동방식이 입력되는 입력부를 포함하고,
상기 에너지소비부는 입력된 제 1 구동방식으로 구동하는 과정에서,
상기 에너지소비부의 제 1 구동방식에 포함되는 구동시간 또는 구동코스가 설정기준을 초과할 경우,
상기 제 1 구동방식은 제 2 구동방식으로 자동변경되고, 변경된 제 2 구동방식의 정보는 디스플레이되며,
상기 제 2 구동방식에는, 상기 제 1 구동방식의 구동중단과, 지연 또는 상기 제 1 구동방식보다 출력이 저감되는 것 중 적어도 하나가 포함되고,
상기 설정기준에는,
상기 에너지소비부의 구동기간과 고비용 구간에 대하여, 중복되는 구간의 크기가 포함되고,
상기 에너지소비부의 구동기간과 고비용 구간의 중복되는 구간이, 기준 시간구간보다 클 경우, 상기 제 1 구동방식은 상기 설정기준을 초과하는 것으로 인식되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
A utility network including an energy generating unit;
A home network including an energy consuming unit consuming energy generated by the energy generating unit and defining a power saving mode;
An energy management unit, provided in the utility network or the home network, for managing information related to the energy charge with respect to the energy consumption unit; And
And an input unit to which the first driving method is inputted for driving the energy consuming unit,
Wherein the energy consuming part is driven in the first driving mode,
When the driving time or the driving course included in the first driving method of the energy consuming unit exceeds the set reference,
The first driving method is automatically changed to the second driving method, the changed information of the second driving method is displayed,
The second driving method may include at least one of a driving stop of the first driving method and a delay or a reduction of the output from the first driving method,
In the setting reference,
The size of the overlapping section is included in the driving period and the high-cost section of the energy consuming section,
Wherein the first driving method is recognized as exceeding the setting reference when the overlapping period of the driving period and the high-cost interval of the energy consuming unit is larger than the reference time interval.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 제 2 구동방식은 상기 절전모드의 일 방식인 네트워크 시스템.
The method according to claim 1,
And the second driving method is one of the power saving modes.
제 3 항에 있어서,
상기 절전모드는 상기 에너지소비부의 구동시작 이전에 수동 또는 자동으로 미리 선택 가능한 네트워크 시스템.
The method of claim 3,
Wherein the power saving mode is manually or automatically pre-selectable before starting the driving of the energy consuming part.
제 3 항에 있어서,
상기 제 2 구동방식은 수동 또는 자동으로 미리 설정되는 네트워크 시스템.
The method of claim 3,
Wherein the second driving method is manually or automatically preset.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 설정기준에는,
사용요금 또는 사용에너지량이 포함되는 네트워크 시스템.
The method according to claim 1,
In the setting reference,
A network system that includes usage charges or energy usage.
삭제delete 제 1 항에 있어서,
상기 절전모드에는,
요금 절감모드 또는 에너지 절감모드가 포함되는 네트워크 시스템.
The method according to claim 1,
In the power saving mode,
A network system that includes a fare reduction mode or an energy saving mode.
제 12 항에 있어서,
상기 요금 절감모드 구동시, 상기 제 1 구동방식에 따른 사용요금이 설정요금을 초과하면 상기 제 2 구동방식으로 변경되는 네트워크 시스템.
13. The method of claim 12,
And the second driving mode is changed when the usage fee according to the first driving mode exceeds the set fee when the fare reduction mode is driven.
제 12 항에 있어서,
상기 에너지 절감모드 구동시, 상기 제 1 구동방식에 따른 사용에너지량이 설정량을 초과하면 상기 제 2 구동방식으로 변경되는 네트워크 시스템.
13. The method of claim 12,
Wherein when the amount of energy used according to the first driving method exceeds a predetermined amount during the energy saving mode driving, the second driving method is changed.
제 1 항에 있어서,
상기 에너지소비부는 복수 개로 구비되며, 전체 에너지소비부들의 구동방식이 상기 설정기준을 초과하면, 적어도 하나의 에너지소비부가 제 2 구동방식으로 변경되는 네트워크 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the plurality of energy consuming units are provided and at least one energy consuming unit is changed to a second driving method when the driving method of the entire energy consuming units exceeds the setting standard.
제 15 항에 있어서,
상기 전체 에너지소비부들의 구동방식이 상기 설정기준 이하가 되면, 상기 적어도 하나의 에너지소비부는 상기 제 1 구동방식으로 복귀되는 네트워크 시스템.
16. The method of claim 15,
Wherein the at least one energy consuming unit returns to the first driving mode when the driving method of the total energy consuming units is less than the set reference.
삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete 삭제delete
KR1020110047569A 2010-06-22 2011-05-19 A network system KR101927744B1 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110047569A KR101927744B1 (en) 2011-05-19 2011-05-19 A network system
PCT/KR2011/004574 WO2011162552A2 (en) 2010-06-22 2011-06-22 Network system
US13/805,510 US9696773B2 (en) 2010-06-22 2011-06-22 Consumption unit for effectively managing energy sources
EP11798387.4A EP2587445B1 (en) 2010-06-22 2011-06-22 Network system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020110047569A KR101927744B1 (en) 2011-05-19 2011-05-19 A network system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20120129366A KR20120129366A (en) 2012-11-28
KR101927744B1 true KR101927744B1 (en) 2018-12-12

Family

ID=47513867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020110047569A KR101927744B1 (en) 2010-06-22 2011-05-19 A network system

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR101927744B1 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102055944B1 (en) * 2013-08-20 2019-12-13 엘지전자 주식회사 A communication component for a network system and method of controlling a component
KR101788010B1 (en) 2014-08-21 2017-10-19 엘지전자 주식회사 Refrigerator and method for operating the same
KR20160024154A (en) 2014-08-25 2016-03-04 엘지전자 주식회사 Home appliance and method for operating the same
US10181803B2 (en) 2014-08-25 2019-01-15 Lg Electronics Inc. Home appliance and operating method thereof

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030178894A1 (en) * 2002-03-22 2003-09-25 Ghent Bobby A. Energy management system for an appliance
US20100090806A1 (en) * 2008-09-15 2010-04-15 General Electric Company Management control of household appliances using rfid communication

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030178894A1 (en) * 2002-03-22 2003-09-25 Ghent Bobby A. Energy management system for an appliance
US20100090806A1 (en) * 2008-09-15 2010-04-15 General Electric Company Management control of household appliances using rfid communication

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120129366A (en) 2012-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20120000011A (en) Network system and energy consumption component
KR101927744B1 (en) A network system
KR101741845B1 (en) Network system
KR101781221B1 (en) A network system
KR101897818B1 (en) Network system
KR101898286B1 (en) A network system
KR101617469B1 (en) A network system
KR101625689B1 (en) Network system
KR101796317B1 (en) A network system
KR101687026B1 (en) A network system
KR101801982B1 (en) A network system
KR101359814B1 (en) Controlling method of component
KR20120128735A (en) Controlling method of network system and controlling method of a component for network system
KR101605209B1 (en) Network system
KR101915817B1 (en) A network system
KR101615386B1 (en) Network system
KR101648224B1 (en) Network system
KR101897819B1 (en) A network system and control method thereof
KR101788861B1 (en) A network system
KR101677767B1 (en) A network system
KR101801978B1 (en) Network system
KR101821815B1 (en) A network system
KR101820163B1 (en) A network system
KR101907205B1 (en) A component for Network system
KR20110139040A (en) Network system and control method the same

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
AMND Amendment
E601 Decision to refuse application
AMND Amendment
X701 Decision to grant (after re-examination)
GRNT Written decision to grant