KR102079946B1 - 이기종 환경의 데이터 호환 시스템 - Google Patents

이기종 환경의 데이터 호환 시스템 Download PDF

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KR102079946B1 KR1020180105658A KR20180105658A KR102079946B1 KR 102079946 B1 KR102079946 B1 KR 102079946B1 KR 1020180105658 A KR1020180105658 A KR 1020180105658A KR 20180105658 A KR20180105658 A KR 20180105658A KR 102079946 B1 KR102079946 B1 KR 102079946B1
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Abstract

본 발명은, 제1 시스템 환경이 구축되며, 제1 전력계통기기들을 모니터링하는 제1 시스템 및 상기 제1 전력계통기기들을 모델링한 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 변환한 제1 XML(Extensible Markup Language) 데이터 및 상기 제1 XML 데이터를 파싱(pasing)하여 상기 제1 시스템 환경에 적용되는 제1 소스코드로 변환하고, 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 상기 제1 시스템로 전송하는 주 시스템를 포함하는 이기종 환경의 데이터 호환 시스템을 제공한다.

Description

이기종 환경의 데이터 호환 시스템{Data compatibility system of the heterogeneous environment}
본 발명은 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 복수의 시스템 각각에서 해당 전력계통기기들에 대한 모니터링이 원할하도록 호환된 데이터를 제공하는 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 관한 것이다.
전력 시장 및 전력계통 운영에 필수적인 MOS(Market Operation System)와 EMS(Energy Management System)은 각각 전력계통을 모델링한 데이터를 보유하고 있다. EMS는 효율적이고 안정적인 계통 운영을 위한 여러 응용프로그램을 구동하기 위해 필요하며, MOS는 전력계통의 안정성과 함께 전체 비용을 최소화할 수 있는 경제적인 급전 계획을 수립하고 이를 통한 실시간 시장 운영을 할 수 있는 기초자료로 사용된다.
전력 계통(전력망)은 전체가 하나의 망으로 끊김 없이 연결됨에 따라 전력계통을 모델링한 데이터 하나하나의 정확성은 계통해석 등의 모드 응용 프로그램을 결정하는 중요한 요소이다.
여기서, 전력계통 모델 데이터는 EMS와 MOS시스템에 별도로 구축함으로 인해 입력준비, 입력, 검증, 시스템 반영 등에 두 배의 시간 및 노력이 요구된다.
일반적으로, 전력계통 모델 데이터는 주 시스템에서 전력계통을 모델링하고, 주 시스템은 전체의 전력계통 중 일부분으로 분할되는 단위 전력계통들 각각을 개별 모니터링하는 복수의 시스템으로 해당 단위 전력계통을 모델링한 단위 전력계통 모델 데이터를 추출하여 전달할 수 있다.
이때, 주 시스템은 단위 전력계통 모델 데이터를 XML(Extensible Markup Language) 포맷으로 변환한 XML 데이터를 해당 시스템으로 전달할 수 있다.
해당 시스템은 수신한 XML 데이터를 해당 데이터 모델, 즉 설정된 시스템 환경에 적용할 수 있는 실행 파일로 변환하여 단위 전력계통에 설치된 기기들을 모니터링할 수 있다.
하지만, 해당 시스템은 XML 데이터를 실행 파일로 변환함에 있어, 단위 전력계통에 설치된 기기들 각각의 명칭 데이터 및 상기 명칭 데이터에 대한 데이터 제어값이 변환 오류 또는 사용자 설정에 따라 변경됨으로써, 실행 파일에 설정된 명칭 데이터 및 데이터 제어값이 실제 기기들에 부여된 명칭 및 데이터 제어값과 다르게 변환될 수 있으므로, 단위 전력계통에 설치된 기기들에 대한 모니터링 및 운용이 불가능한 문제점이 있다.
본 발명의 목적은, 복수의 시스템 각각에서 해당 전력계통기기들에 대한 모니터링이 원할하도록 호환된 데이터를 제공하는 이기종 환경의 데이터 호환 시스템을 제공함에 있다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템은, 제1 시스템 환경이 구축되며, 제1 전력계통기기들을 모니터링하는 제1 시스템 및 상기 제1 전력계통기기들을 모델링한 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 변환한 제1 XML(Extensible Markup Language) 데이터 및 상기 제1 XML 데이터를 파싱(pasing)하여 상기 제1 시스템 환경에 적용되는 제1 소스코드로 변환하고, 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 상기 제1 시스템로 전송하는 주 시스템를 포함할 수 있다.
상기 제1 시스템은, 상기 주 시스템으로 제1 데이터 요청 정보를 송신하고 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 수신하면, 상기 제1 XML 데이터를 저장하고 상기 제1 소스코드를 컴파일(comfile)하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제1 소스코드를 제1 실행 파일을 변환하는 제1 데이터 변환 서버 및 상기 제1 데이터 변환 서버에 접속하여 상기 제1 실행 파일을 추출하고, 상기 제1 실행 파일을 실행시켜 상기 제1 전력계통기기에 대한 모니터링 화면을 표시하는 제1 모니터링 장치를 포함할 수 있다.
상기 제1 데이터 변환 서버는, 상기 제1 소스코드에서 오류가 검출되면 상기 제1 XML 데이터를 상기 제1 시스템 환경에 적용하는 제1 운영소스코드로 변환하고, 상기 제1 운영소스코드를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제1 운영소스코드를 상기 제1 실행 파일로 변환할 수 있다.
상기 데이터 변환 서버는, 상기 제1 운영소스코드에서 오류가 검출되면 상기 주 시스템으로 상기 제1 데이터 요청 정보를 재송신할 수 있다.'
본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템은, 제2 시스템 환경이 구축되며, 제2 전력계통기기들을 모니터링하는 제2 시스템을 더 포함하고, 상기 주 시스템은, 상기 제2 전력계통기기들을 모델링한 제2 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷으로 변환한 제2 XML 데이터 및 상기 제2 XML 데이터를 파싱(pasing)하여 상기 제2 시스템 환경에 적용되는 제2 소스코드로 변환하고, 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 상기 제2 시스템로 전송할 수 있다.
상기 제2 시스템은, 상기 주 시스템으로 제2 데이터 요청 정보를 송신하고 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 수신하면, 상기 제2 XML 데이터를 저장하고 상기 제2 소스코드를 컴파일(comfile)하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제2 소스코드를 제2 실행 파일을 변환하는 제2 데이터 변환 서버 및 상기 제2 데이터 변환 서버에 접속하여 상기 제2 실행 파일을 추출하고, 상기 제2 실행 파일을 실행시켜 상기 제2 전력계통기기에 대한 모니터링 화면을 표시하는 제2 모니터링 장치를 포함할 수 있다.
상기 제2 데이터 변환 서버는, 상기 제2 소스코드에서 오류가 검출되면 상기 제2 XML 데이터를 상기 제2 시스템 환경에 적용하는 제2 운영소스코드로 변환하고, 상기 제2 운영소스코드를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제2 운영소스코드를 상기 제2 실행 파일로 변환하며, 상기 제2 운영소스코드에서 오류가 검출되면 상기 주 시스템으로 상기 제2 데이터 요청 정보를 재송신할 수 있다.
본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템은, 제2 시스템 환경이 구축되며, 제2 전력계통기기들을 모니터링하는 제2 시스템을 더 포함하고, 상기 주 시스템은, 상기 제1 및 제2 전력계통기기들을 포함하는 통합전력계통기기들을 모델링한 통합전력계통기기 모델데이터를 생성하는 데이터 생성부, 상기 제1 및 제2 시스템 각각으로부터 송신된 제1 및 제2 데이터 요청 정보를 수신하면, 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제1 전력계통기기 모델데이터 및 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제2 전력계통기기들을 모델링한 제2 전력계통기기 모델데이터를 추출하는 데이터 추출부, 상기 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 상기 제1 XML 데이터로 변환하고, 상기 제2 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 제2 XML 데이터로 변환하는 XML 변환부, 상기 제1 XML 데이터를 상기 제1 소스코드로 변환하고, 상기 제2 XML 데이터를 파싱하여 상기 제2 시스템 환경에 적용되는 제2 소스코드로 변환하는 코드 변환부 및 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 상기 제1 시스템으로 전송하고, 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 상기 제2 시스템으로 전송하는 데이터 전송 제어부를 포함할 수 있다.
상기 데이터 생성부는, 상기 통합전력계통기기들 각각에 대한 명칭 데이터 및 상기 명칭 데이터에 대한 데이터 제어값을 포함하는 상기 통합전력계통기기 모델데이터를 생성할 수 있다.
상기 XML 변환부는, 상기 제1 및 제2 시스템에서 데이터 변환을 위해 상기 제1 및 제2 전력계통 모델데이터 각각을 문자열로 이루어진 상기 제1 및 제2 XML 데이터로 변환할 수 있다.
상기 코드 변환부는, 상기 제1 및 제2 시스템 환경에 포함된 운영체제 및 프로그래밍 언어에 부합되게 상기 제1 및 제2 XML 데이터 각각을 파싱하여 상기 제1 및 제2 소스 코드로 변환할 수 있다.
본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템은, 주 시스템이 제1 및 제2 시스템 각각으로부터 송신된 데이터 요청 정보를 수신하면, 제1 및 제2 시스템 각각의 해당 전력계통 모델데이터를 추출하여 XML 데이터 및 소스코드로 변환하여, 제1 및 제2 시스템으로 전송함으로써, 소스 코드를 실행 파일로 변경하여 해당 전력계통기기들을 모니터링 및 조작이 용이한 이점이 있다.
또한, 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템은, 소스 코드의 오류 검출 시, XML 데이터를 운영소스코드로 변환하고 실행 파일을 생성하고, 소스 코드와 운영소스코드를 비교하여 소스 코드의 오류를 확인할 수 있음으로, 해당 전력계통기기들을 제어하기 용이한 이점이 있다.
상술한 효과와 더불어 본 발명의 구체적인 효과는 이하 발명을 실시하기 위한 구체적인 사항을 설명하면서 함께 기술한다.
도 1은 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템을 나타낸 시스템도이다.
도 2는 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 대한 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 3은 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 포함된 주 시스템의 동작방법을 나타낸 순서도이다.
도 4는 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 포함된 제1 시스템의 동작방법을 나타낸 순서도이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시예에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템을 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템을 나타낸 시스템도 및 도 2는 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 대한 제어 구성을 나타낸 제어 블록도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 이기종 환경의 데이터 호환 시스템(100)은 제1 및 제2 시스템(110, 120)과, 주 시스템(130)을 포함할 수 있다.
도 1 및 도 2의 이기종 환경의 데이터 호환 시스템(100)은 2개의 제1 및 제2 시스템(110, 120)을 포함하는 것으로 나타내지만, 2개 이상의 시스템을 포함할 수 있으며, 이에 한정을 두지 않는다.
먼저, 제1 시스템(110)은 제1 데이터 변환 서버(112) 및 제1 모니터링 장치(114)를 포함할 수 있다.
제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 시스템 환경이 구축되며 제1 전력계통기기들에 대한 모니터링, 즉 조작 및 설정을 위한 제1 실행 파일(pf1)을 생성할 수 있다.
먼저, 제1 전력계통기기들에 대한 제1 실행 파일(pf1)을 생성하기 위하여, 제1 데이터 변환 서버(112)는 주 시스템(130)으로 제1 데이터 요청 정보(qs1)를 송신할 수 있다.
여기서, 제1 데이터 요청 정보(qs)는 주 시스템(130)에서 모델링한 제1 전력계통기기들에 대한 제1 전력계통기기 모델데이터에 대응하는 제1 XML(Extensible Markup Language) 데이터(XML1) 및 제1 소스코드(SC1)를 요청하는 정보일 수 있다.
이후, 제1 데이터 변환 서버(112)는 주 시스템(130)으로부터 송신된 제1 XML 데이터(XML1) 및 제1 소스코드(SC1)를 수신할 수 있다. 제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 XML 데이터(XML1)을 저장하고, 제1 소스코드(SC1)를 컴파일(comfile)하여 오류 검출 여부를 확인할 수 있다.
제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 소스코드(SC1)의 컴파일 결과, 오류가 검출되지 않으면 제1 소스코드(SC1)를 제1 실행 파일(pf1)로 변환할 수 있다.
또한, 제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 소스코드(SC1)의 컴파일 결과, 오류가 검출되면 저장된 제1 XML 데이터(XML1)를 제1 시스템 환경에 적용하는 제1 운영소스코드(DSC1)로 변환할 수 있다. 제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 운영소스코드(DSC1)를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으며 제1 운영소스코드(DSC1)를 제1 실행 파일(pf1)으로 변환할 수 있다.
이후, 제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 소스코드(SC1) 또는 제1 운영소스코드(DSC1)를 제1 XML 데이터(XML1)가 저장된 저장 영역에 세트로 저장하고, 제1 실행 파일(pf1)을 저장할 수 있다.
마지막으로, 제1 데이터 변환 서버(112)는 제1 운영소스코드(DSC1)의 컴파일 결과 오류가 검출되면 주 시스템(130)으로 제1 데이터 요청 정보(qs1)를 재송신할 수 있다.
제1 모니터링 장치(114)는 제1 데이터 변환 서버(112)에 접속하여 제1 실행 파일(pf1)을 추출할 수 있다. 이후, 제1 모니터링 장치(114)는 제1 실행 파일(pf1)을 실행시켜 제1 전력계통기기들에 대한 모니터링 화면을 표시할 수 있다.
이때, 관리자는 제1 모니터링 장치(114)에 표시된 모니터링 화면을 통하여 제1 전력계통기기들에 대한 조작 및 설정을 변경하는 명령을 입력할 수 있다.
제2 시스템(120)은 제2 데이터 변환 서버(122) 및 제2 모니터링 장치(124)를 포함할 수 있다.
제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 시스템 환경이 구축되며 제2 전력계통기기들에 대한 모니터링, 즉 조작 및 설정을 위한 제2 실행 파일(pf2)을 생성할 수 있다.
여기서, 상기 제2 시스템 환경은 제1 시스템(110)에 구축된 상기 제1 시스템 환경과 다른 것으로 설명하지만, 이에 한정을 두지 않는다.
제2 전력계통기기들에 대한 제2 실행 파일(pf2)을 생성하기 위하여, 제2 데이터 변환 서버(122)는 주 시스템(130)으로 제2 데이터 요청 정보(qs2)를 송신할 수 있다.
여기서, 제2 데이터 요청 정보(qs2)는 주 시스템(130)에서 모델링한 제2 전력계통기기들에 대한 제2 전력계통기기 모델데이터에 대응하는 제2 XML 데이터(XML2) 및 제2 소스코드(SC2)를 요청하는 정보일 수 있다.
이후, 제2 데이터 변환 서버(122)는 주 시스템(130)으로부터 송신된 제2 XML 데이터(XML2) 및 제2 소스코드(SC2)를 수신할 수 있다. 제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 XML 데이터(XML2)을 저장하고, 제2 소스코드(SC2)를 컴파일(comfile)하여 오류 검출 여부를 확인할 수 있다.
제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 소스코드(SC2)의 컴파일 결과, 오류가 검출되지 않으면 제2 소스코드(SC2)를 제2 실행 파일(pf2)로 변환할 수 있다.
또한, 제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 소스코드(SC2)의 컴파일 결과, 오류가 검출되면 저장된 제2 XML 데이터(XML2)를 제2 시스템 환경에 적용하는 제2 운영소스코드(DSC2)로 변환할 수 있다. 제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 운영소스코드(DSC2)를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으며 제2 운영소스코드(DSC2)를 제2 실행 파일(pf2)으로 변환할 수 있다.
이후, 제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 소스코드(SC2) 또는 제2 운영소스코드(DSC2)를 제2 XML 데이터(XML2)가 저장된 저장 영역에 세트로 저장하고, 제2 실행 파일(pf2)을 저장할 수 있다.
마지막으로, 제2 데이터 변환 서버(122)는 제2 운영소스코드(DSC2)의 컴파일 결과 오류가 검출되면 주 시스템(130)으로 제2 데이터 요청 정보(qs2)를 재송신할 수 있다.
제2 모니터링 장치(124)는 제2 데이터 변환 서버(122)에 접속하여 제2 실행 파일(pf2)을 추출할 수 있다. 이후, 제2 모니터링 장치(124)는 제2 실행 파일(pf2)을 실행시켜 제2 전력계통기기들에 대한 모니터링 화면을 표시할 수 있다.
이때, 관리자는 제1 모니터링 장치(114)에 표시된 모니터링 화면을 통하여 제1 전력계통기기들에 대한 조작 및 설정을 변경하는 명령을 입력할 수 있다.
주 시스템(130)은 데이터 생성부(131), 데이터 추출부(133), XML 변환부(135), 코드 변환부(137) 및 데이터 전송 제어부(139)를 포함할 수 있다.
데이터 생성부(131)는 제1 및 제2 전력계통기기들을 포함하는 통합전력계통기기들을 모델링한 통합전력계통기기 모델데이터를 생성할 수 있다.
즉, 데이터 생성부(131)는 통합전력계통 기기들 각각에 대한 명칭 데이터 및 상기 명칭 데이터에 따라 조작 및 설정을 위한 데이터 제어값을 포함하는 통합전력계통기기 모델데이터를 생성할 수 있다.
데이터 추출부(133)는 제1 시스템(110)으로부터 송신된 제1 데이터 요청 정보(qs1)를 수신하면, 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제1 전력계통기기 모델데이터를 추출할 수 있다.
또한, 데이터 추출부(133)는 제2 시스템(120)으로부터 송신된 제2 데이터 요청 정보(qs2)를 수신하면, 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제2 전력계통기기 모델데이터를 추출할 수 있다.
이하에서는, 제1 및 제2 시스템(110, 120) 각각에서 송신된 제1 및 제2 데이터 요청 정보(qs1, qs2)를 주 시스템(130)에서 수신한 것으로 설명한다.
XML 변환부(135)는 상기 제1 및 제2 전력계통기기 모델데이터 각각을 설정된 XML 포맷에 따라 제1 및 제2 XML 데이터(XML1, XML2)로 변환할 수 있다.
여기서, 제1 및 제2 XML 데이터(XML1, XML2) 각각은 제1 및 제2 전력계통기기들 각각에 대한 명칭 및 데이터 제어값이 문자열로 이루어진 데이터일 수 있다.
코드 변환부(137)는 제1 및 제2 XML 데이터(XML1, XML2) 각각을 파싱하여 제1 및 제2 시스템(110, 120) 각각의 제1 및 제2 시스템 환경에 적용되는 제1 및 제2 소스코드(SC1, SC2)로 변환할 수 있다.
이때, 제1 및 제2 소스코드(SC1, SC2) 각각은 C언어, C++ 언어, C# 언어 및 Java 언어 중 어느 하나일 수 있다.
실시 예에서, 코드 변환부(137)는 설정된 소정 개수의 프로그래밍 언어로 XML 데이터를 소스코드로 변환하는 것으로 나타내며, 설정된 프로그래밍 언어 체제로 동작하지 않는 시스템으로부터 데이터 요청 정보가 입력되면 XML 데이터를 설정된 하나의 프로그래밍 언어로 이루어진 소스코드로 변환할 수 있다.
데이터 전송 제어부(139)는 제1 XML 데이터(XML1) 및 제1 소스코드(SC1)를 제1 시스템(110)으로 전송하고, 제2 XML 데이터(XML2) 및 제2 소스코드(SC2)를 제2 시스템(120)으로 전송할 수 있다.
본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템(100)은 주 시스템(130)에서 제1 및 제2 시스템(110, 120) 각각으로 공통적인 XML 포맷으로 이루어진 XML 데이터와, 제1 및 제2 시스템(110, 120) 각각의 시스템 환경에 적용하는 소스코드를 전송함으로써, 제1 및 제2 시스템(110, 120) 각각의 모니터링 동작에 대한 오류를 방지할 수 있는 이점이 있다.
도 3은 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 포함된 주 시스템의 동작방법을 나타낸 순서도이다.
도 3을 참조하면, 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 포함된 주 시스템(130)은 통합전력계통기기들을 모델링한 통합전력계통기기 모델데이터를 생성할 수 있다(S110).
주 시스템(130)은 제1 시스템(110)으로부터 송신된 제1 데이터 요청 정보(qs1)의 수신 여부를 판단하고(S120), 제1 데이터 요청 정보(qs1)이 수신된 것으로 판단하면 통합전력계통기기 모델데이터에서 제1 전력계통기기들에 대응하는 제1 전력계통기기 모델데이터를 추출할 수 있다(S130).
주 시스템(130)은 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 제1 XML 데이터(XML1)로 변환하고(S140), 제1 XML 데이터(XML1)를 파싱하여 제1 시스템(110)의 제1 시스템 환경에 적용되는 제1 소스코드(SC1)로 변환할 수 있다(S150).
이후, 주 시스템(130)은 제1 XML 데이터(XML1) 및 제1 소스코드(SC1)를 제1 시스템(110)으로 전송할 수 있다(S160).
(S120) 단계 이후, 주 시스템(130)은 제1 데이터 요청 정보(qs1)가 수신되지 않은 것으로 판단하면, 제2 시스템(120)으로부터 송신된 제2 데이터 요청 정보(qs2)의 수신 여부를 판단할 수 있다(S170).
주 시스템(130)은 제2 데이터 요청 정보(qs2)이 수신된 것으로 판단하면 통합전력계통기기 모델데이터에서 제2 전력계통기기들에 대응하는 제2 전력계통기기 모델데이터를 추출할 수 있다(S180).
주 시스템(130)은 제2 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 제2 XML 데이터(XML2)로 변환하고(S190), 제2 XML 데이터(XML2)를 파싱하여 제2 시스템(120)의 제2 시스템 환경에 적용되는 제2 소스코드(SC2)로 변환할 수 있다(S200).
이후, 주 시스템(130)은 제2 XML 데이터(XML2) 및 제2 소스코드(SC2)를 제2 시스템(120)으로 전송할 수 있다(S210).
도 4는 본 발명에 따른 이기종 환경의 데이터 호환 시스템에 포함된 제1 시스템의 동작방법을 나타낸 순서도이다.
먼저, 제1 및 제2 시스템(110, 120)은 서로 동일하게 동작하므로, 도 4는 제1 시스템(110)에 대한 동작을 설명한다.
도 4를 참조하면, 제1 시스템(110)은 주 시스템(130)으로 제1 전력계통기기들을 모니터링하기 위해 제1 데이터 요청 정보(qs1)를 송신할 수 있다(S310).
제1 시스템(110)은 주 시스템(130)으로부터 송신된 제1 XML 데이터(XML1) 및 제1 소스코드(SC1)를 수신할 수 있다(S320).
이후, 제1 시스템(110)은 제1 XML 데이터(XML1)를 저장 및 제1 소스코드(SC1)를 컴파일하여 오류 검출을 판단할 수 있다(S330).
제1 시스템(110)은 제1 소스코드(SC1)에서 오류가 검출되면, 저장된 제1 XML 데이터(XML1)를 제1 시스템 환경에 적용되는 제1 운용소스코드(DSC1)로 변환할 수 있다(S340).
제1 시스템(110)은 제1 운용소스코드(DSC1)를 컴파일하여 오류 검출을 판단하고(S350), 제1 운용소스코드(DSC1)에서 오류가 검출되면 주 시스템(130)으로 제1 데이터 요청 정보(qs1)을 재 송신할 수 있다(S360).
또한, (S330) 단계 이후, 제1 시스템(110)은 제1 소스코드(SC1)에서 오류가 검출되지 않으면, 제1 소스코드(SC1)를 제1 실행 파일(pf1)으로 변환할 수 있다(S370).
제1 시스템(110)은 제1 실행 파일(pf1)을 실행하여, 제1 전력계통기기들을 모니터링할 수 있다(S380).
또한, (S350) 단계 이후, 제1 시스템(110)은 제1 운용소스코드(DSC1)에서 오류가 검출되지 않으면, 제1 운용소스코드(DSC1)를 제1 실행 파일(pf1)으로 변환할 수 있다(S390).
전술한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
110: 제1 시스템 120: 제2 시스템
130: 주 시스템

Claims (11)

  1. 제1 시스템 환경이 구축되며, 제1 전력계통기기들을 모니터링하는 제1 시스템; 및
    상기 제1 전력계통기기들을 모델링한 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 변환한 제1 XML(Extensible Markup Language) 데이터 및 상기 제1 XML 데이터를 파싱(pasing)하여 상기 제1 시스템 환경에 적용되는 제1 소스코드로 변환하고, 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 상기 제1 시스템로 전송하는 주 시스템를 포함하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 시스템은,
    상기 주 시스템으로 제1 데이터 요청 정보를 송신하고 상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 수신하면, 상기 제1 XML 데이터를 저장하고 상기 제1 소스코드를 컴파일(comfile)하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제1 소스코드를 제1 실행 파일을 변환하는 제1 데이터 변환 서버; 및
    상기 제1 데이터 변환 서버에 접속하여 상기 제1 실행 파일을 추출하고, 상기 제1 실행 파일을 실행시켜 상기 제1 전력계통기기에 대한 모니터링 화면을 표시하는 제1 모니터링 장치를 포함하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제1 데이터 변환 서버는,
    상기 제1 소스코드에서 오류가 검출되면 상기 제1 XML 데이터를 상기 제1 시스템 환경에 적용하는 제1 운영소스코드로 변환하고, 상기 제1 운영소스코드를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제1 운영소스코드를 상기 제1 실행 파일로 변환하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 데이터 변환 서버는,
    상기 제1 운영소스코드에서 오류가 검출되면 상기 주 시스템으로 상기 제1 데이터 요청 정보를 재송신하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    제2 시스템 환경이 구축되며, 제2 전력계통기기들을 모니터링하는 제2 시스템을 더 포함하고,
    상기 주 시스템은,
    상기 제2 전력계통기기들을 모델링한 제2 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷으로 변환한 제2 XML 데이터 및 상기 제2 XML 데이터를 파싱(pasing)하여 상기 제2 시스템 환경에 적용되는 제2 소스코드로 변환하고, 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 상기 제2 시스템로 전송하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 제2 시스템은,
    상기 주 시스템으로 제2 데이터 요청 정보를 송신하고 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 수신하면, 상기 제2 XML 데이터를 저장하고 상기 제2 소스코드를 컴파일(comfile)하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제2 소스코드를 제2 실행 파일을 변환하는 제2 데이터 변환 서버; 및
    상기 제2 데이터 변환 서버에 접속하여 상기 제2 실행 파일을 추출하고, 상기 제2 실행 파일을 실행시켜 상기 제2 전력계통기기에 대한 모니터링 화면을 표시하는 제2 모니터링 장치를 포함하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 제2 데이터 변환 서버는,
    상기 제2 소스코드에서 오류가 검출되면 상기 제2 XML 데이터를 상기 제2 시스템 환경에 적용하는 제2 운영소스코드로 변환하고, 상기 제2 운영소스코드를 컴파일하여 오류가 검출되지 않으면 상기 제2 운영소스코드를 상기 제2 실행 파일로 변환하며, 상기 제2 운영소스코드에서 오류가 검출되면 상기 주 시스템으로 상기 제2 데이터 요청 정보를 재송신하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  8. 제 1 항에 있어서,
    제2 시스템 환경이 구축되며, 제2 전력계통기기들을 모니터링하는 제2 시스템을 더 포함하고,
    상기 주 시스템은,
    상기 제1 및 제2 전력계통기기들을 포함하는 통합전력계통기기들을 모델링한 통합전력계통기기 모델데이터를 생성하는 데이터 생성부;
    상기 제1 및 제2 시스템 각각으로부터 송신된 제1 및 제2 데이터 요청 정보를 수신하면, 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제1 전력계통기기 모델데이터 및 상기 통합전력계통기기 모델데이터에서 상기 제2 전력계통기기들을 모델링한 제2 전력계통기기 모델데이터를 추출하는 데이터 추출부;
    상기 제1 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 상기 제1 XML 데이터로 변환하고, 상기 제2 전력계통기기 모델데이터를 XML 포맷에 따라 제2 XML 데이터로 변환하는 XML 변환부;
    상기 제1 XML 데이터를 상기 제1 소스코드로 변환하고, 상기 제2 XML 데이터를 파싱하여 상기 제2 시스템 환경에 적용되는 제2 소스코드로 변환하는 코드 변환부; 및
    상기 제1 XML 데이터 및 상기 제1 소스코드를 상기 제1 시스템으로 전송하고, 상기 제2 XML 데이터 및 상기 제2 소스코드를 상기 제2 시스템으로 전송하는 데이터 전송 제어부를 포함하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 데이터 생성부는,
    상기 통합전력계통기기들 각각에 대한 명칭 데이터 및 상기 명칭 데이터에 대한 데이터 제어값을 포함하는 상기 통합전력계통기기 모델데이터를 생성하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 XML 변환부는,
    상기 제1 및 제2 시스템에서 데이터 변환을 위해 상기 제1 및 제2 전력계통 모델데이터 각각을 문자열로 이루어진 상기 제1 및 제2 XML 데이터로 변환하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
  11. 제 8 항에 있어서,
    상기 코드 변환부는,
    상기 제1 및 제2 시스템 환경에 포함된 운영체제 및 프로그래밍 언어에 부합되게 상기 제1 및 제2 XML 데이터 각각을 파싱하여 상기 제1 및 제2 소스 코드로 변환하는,
    이기종 환경의 데이터 호환 시스템.
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