KR102305077B1 - 전력 모니터링 시스템 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템은 전력 시스템에 포함된 부하가 소비하는 전력 패턴을 측정하는 샘플링 장치, 계통으로부터 전력 시스템에 공급되는 제2 전력량을 측정하는 계량기, 저장된 전력 또는 발전으로부터 획득한 전력을 전력 시스템에 전력을 공급하고, 공급한 제3 전력량을 측정하는 전력 공급 장치, 상기 샘플링 장치로부터 부하가 소비하는 전력 패턴 측정 결과를 수신하고, 이를 분석하여 부하별로 소비하는 제1 전력량을 획득하고, 획득한 제1 전력량을 누적하여 통계화된 데이터를 저장하는 제1 외부 서버, 상기 제2 전력량 및 제3 전력량을 수신하고, 수신한 제2 전력량 및 제3 전력량을 제2 외부 서버로 송신하는 홈 서버 및 상기 제1 외부 서버로부터 제1 전력량을 수신하고, 상기 홈 서버로부터 제2 전력량 및 제3 전력량을 수신하는 제2 외부 서버를 포함하고, 상기 제2 외부 서버는 상기 제1 전력량과, 상기 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 연산한다.
Description
본 발명의 기술 분야는 전력 모니터링 시스템에 관한 것이다. 특히, 전력 모니터링 시스템에서 각 부하별 전력을 모니터링하고, 모니터링 결과를 종합하여 전체 시스템의 전력을 모니터링 하기 위한 구성에 관한 것이다.
일반적으로, 가정에서는 전력 계량기를 이용하여 소비 중인 전력을 모니터링할 수 있다. 그러나, 전력 계량기의 경우 가정의 전체 전력 소비량만을 알 수 있을 뿐, 가정 내의 각각의 전자기기마다의 전력 소비량을 알 수 없다. 따라서, 사용자는 전자기기 각각의 전력 소비량을 알 수 없는바, 전력 소비 절약을 위해 어떤 전자기기의 사용을 관리해야 하는지 알 수 없는 경우가 대부분이다. 또한, 각 전자기기의 전력 소비량을 알기 위해 전자기기별로 전력 계량기를 부착하는 것은 경제적으로 비 효율적일 수 있다.
따라서, 가정에서 각 전자기기별 전력 소비량을 하나의 장치로 모니터링 하기 위하여 비침입 부하 모니터링(NILM, non-intrusive load monitoring)이 개발되었다. 비침입 부하 모니터링은 전체적인 전압과 전류 공급을 측정하여 건물 내의 개별 부하(전자기기)에 대한 전력 소모량 및 전기 발전 운전 스케줄을 예측하는 기술이다.
구체적으로, 비침입 부하 모니터링은 샘플링 장치를 통해 수행될 수 있다. 샘플링 장치는 전력 소비 형태를 모니터링 하면서, 각 부하별 전력 소모 시 나타내는 특정 패턴을 분석할 수 있다. 구체적으로, 샘플링 장치는 각 부하마다의 전력 소모간 특정 패턴을 매칭하는 정보를 가지고, 해당 패턴이 모니터링되는 경우 매칭되는 전자기기가 전력을 소비하고 있음을 모니터링할 수 있다.
그러나, 샘플링 장치만으로 각 부하가 소비하는 전력을 알 수 있으나, 외부에서 전력이 공급되는 경우(예를 들면, 태양광 발전장치가 가정에 마련되어 있는 경우, 또는 에너지 관리 시스템이 구비된 가정 또는 건물인 경우), 공급되는 전력까지 고려된 전력 소비량을 알 수 없다는 문제가 있다. 구체적으로, 이하 도 1을 참고하여 일반적인 비침입 부하 모니터링 방법의 문제점을 설명하다.
도 1은 비침입 부하 모니터링을 위한 샘플링 장치를 포함하는 일반적인 전력 모니터링 시스템의 구성을 나타낸다.
도 1에 도시된 바와 같이, 일반적인 전력 모니터링 시스템은 전력 계통(1)으로부터 송전되는 전력을 각 부하(3)(전자기기)로 분배하는 분전반(2)을 포함한다. 분전반은 복수개의 스위치를 포함하고 있으며, 누전 차단기를 포함할 수 있다.
이때, 샘플링 장치를 포함하는 일반적인 전력 모니터링 시스템은 분전반에 샘플링 장치(10)가 포함되어 있다. 구체적으로, 샘플링 장치는 각 부하(3)들로 전력이 분배되기 전 단계에 위치할 수 있다. 따라서, 샘플링 장치는 각 부하(3)들로 공급되는 전체 전력을 모니터링하여 각 부하별 전력 소비량을 분석할 수 있다.
그러나, 상술한 바와 같이, 일반적으로 샘플링 장치가 분전반 내에 위치하는 경우가 대부분으로, 이 경우, 외부로부터 공급되는 전력량까지 샘플링 장치가 모니터링 할 수 없다.
또한, 외부로부터 공급되는 전력량을 모니터링 하기 위하여 따로 샘플링 장치를 사용하는 것은 경제적으로 비 효율적일 수 있다. 따라서, 이하 본 발명의 일 실시 예에서, 추가적인 샘플링 장치를 마련하지 않고, 기존의 일반적인 모니터링 장치와 하나의 샘플링 장치의 조합으로 전체 시스템의 전력 공급/소비량을 정확하게 모니터링하는 전력 모니터링 시스템을 설명한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 추가적인 샘플링 장치 없이, 전체 시스템의 전력 공급/소비량을 정확하게 모니터링하는 전력 모니터링 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 각 모니터링 장치간에 통신 기술을 사용하여 전체 시스템의 구축비용을 절감하는 전력 모니터링 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템은 전력 시스템에 포함된 부하가 소비하는 전력 패턴을 측정하는 샘플링 장치, 계통으로부터 전력 시스템에 공급되는 제2 전력량을 측정하는 계량기, 저장된 전력 또는 발전으로부터 획득한 전력을 전력 시스템에 전력을 공급하고, 공급한 제3 전력량을 측정하는 전력 공급 장치, 상기 샘플링 장치로부터 부하가 소비하는 전력 패턴을 수신하고, 수신한 전력 패턴을 분석하여 부하에서 소비되는 제1 전력량을 획득하고, 획득한 제1 전력량을 누적하여 통계화된 데이터를 저장하는 제1 외부 서버, 상기 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를수신하고, 수신한 제2 전력량 및 제3 전력량을 제2 외부 서버로 송신하는 홈 서버 및 상기 제1 외부 서버로부터 제1 전력량을 수신하고, 상기 홈 서버로부터 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 수신하는 제2 외부 서버를 포함하고, 상기 제2 외부 서버는 상기 제1 전력량과, 상기 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 연산한다.
본 발명의 일 실시 예에 따르면, 추가적인 샘플링 장치 없이, 전체 시스템의 전력 공급/소비량을 정확하게 모니터링하는 전력 모니터링 시스템을 제공할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 각 모니터링 장치간에 통신 기술을 사용하여 전체 시스템의 구축비용을 절감할 수 있다.
도 1은 비침입 부하 모니터링을 위한 샘플링 장치를 포함하는 일반적인 전력 모니터링 시스템의 구성을 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템을 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템을 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템을 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3는 본 발명의 또 다른 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템을 구성을 나타내는 블록도이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템을 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템은 샘플링 장치(10), 계량기(20), 전력 공급 장치(30), 제1 외부 서버(40), 홈 서버(50) 및 제2 외부 서버(60)를 포함할 수 있다. 이때, 전력 모니터링 시스템에 포함된 두 개의 외부 서버는 운영 주체가 다를 수 있다. 운영 주체가 다른 두 개의 외부 서버를 통해 전력 모니터링 시스템은 운영상의 장점을 가질 수 있다.
샘플링 장치(10)는 상술한 바와 같이 전력 시스템 내 부하가 소비하는 전력을 분석한다. 구체적으로 샘플링 장치(10)는 부하들 각각이 소비하는 전력을 분석하여 전력 소비량을 계산할 수 있다.
계량기(20)는 일반적인 전력 계량기일 수 있다. 계량기(20)는 전력 시스템의 전체 전력 입/출력량을 계량할 수 있다. 구체적으로, 전력 시스템이 소비하는 전력 및 공급하는 전력을 모두 종합한 전력량을 계량할 수 있다.
전력 공급 장치(30)는 전력 시스템에 전력을 공급할 수 있다. 예를 들면, 전력 공급 장치(30)는 발전 장치일 수 있다. 또 다른 예를 들면, 전력 공급 장치(30)는 에너지 관리 시스템(EMS, Energy management system)일 수 있다. 에너지 관리 시스템이란, 전기 에너지의 사용이 적은 비수기에 전력을 저장하고 전력 사용량이 많은 시기에 저장된 전력을 사용하는 시스템일 수 있다. 전체 전력 모니터링 시스템이 전력 공급 장치(30)를 포함하는 경우에는 그렇지 않은 경우와는 달리 샘플링 장치(10)만으로는 전자기기 각각의 전력소비량만 파악할 수 있을 뿐 전력 계통으로부터 공급받는 전력량 및 전력 공급 장치(30)가 전력 계통 또는 분전반으로 공급하는 전력량은 파악할 수 없다.샘플링 장치
제1 외부 서버(40)는 샘플링 장치(10)로부터 분석 결과를 수신한다. 제1 외부 서버(40)는 샘플링 장치(10)로부터 전자기기의 전체 전력 소비량을 수신하고, 이를 NILM 알고리즘을 통해 분석하여 각 부하 별 전력 소비량을 획득할 수 있다. 이때, 제1 외부 서버(40)는 획득한 각 부하 별 전력 소비량을 제2 외부 서버(50)로 전송할 수 있다. 구체적으로, 제1 외부 서버(40)는 NILM 사업자일 수 있다. 제1 외부 서버(40)는 획득한 전력 소비량을 누적하여 통계화된 데이터를 저장할 수 있다.
또한, 제1 외부 서버(40)는 복수의 전력 시스템으로부터 전력 소비 데이터를 수집할 수 있다. 그리고 제1 외부 서버는 수집한 데이터를 통계화하여 빅데이터를 생성할 수 있다. 소비자는 제1 외부 서버에 접근하여 통계화된 데이터를 획득하고, 획득한 데이터를 통해 전력 소비 계획을 세울 수 있다. 또한, 소비자는 제1 외부 서버에 접근하여 통계화된 데이터로부터 사업 계획을 수립할 수도 있다.
다시 말해서, 소비자 또는 사용자는 제1 외부 서버에 사용자의 목적에 기초한 데이터 요청을 할 수 있다. 예를 들면, 발전소 설치 계획과 같은 건설 계획을 제1 외부 서버가 제공하는 데이터에 기초하여 수립할 수도 있다.
홈 서버(50)는 계량기(20)가 측정한 전력량 및 전력 공급 장치(30)가 측정한 전력량 데이터 중 적어도 하나를 획득한다. 이때, 계량기(20) 및 전력 공급 장치(30)는 측정한 전력량 데이터를 유/무선 통신으로 전송할 수 있다. 홈 서버(50)는 획득한 전력량 데이터를 제2 외부 서버(60)로 전송할 수 있다.
제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)로부터 계량기(20)가 측정한 전력량 및 전력 공급 장치(30)가 측정한 전력량 데이터를 획득한다. 제2 외부 서버(60)는 복수의 홈 서버(50)와 연결된 통합 서버일 수 있다. 일 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)를 포함하는 전력 시스템의 일 구성일 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 복수의 전력 시스템과 연결된 구성일 수 있다. 이 경우, 제2 외부 서버(60)는 복수의 전력 시스템의 전력 사용을 관리 감독하는 기능을 수행할 수도 있다. 또 다른 일 실시 예에서, 제1 외부 서버 및 제2 외부 서버는 하나의 더 큰 서버의 일 구성일 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 제1 외부 서버(40)는 샘플링 장치(10)에서 측정한 전체 부하의 소비 전력량을 수신한다. 이때, 제1 외부 서버(40)가 샘플링 장치(10)로부터 측정 결과를 수신하고, 분석을 통해 각 전자기기(또는 부하)별 소비한 전력량을 계산할 수도 있다. 그리고, 제1 외부 서버(40)는 부하가 소비한 전력량 데이터를 제2 외부 서버(60)로 전송한다. 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)를 통해 계량기(20)로부터 측정 전력량을 획득한다. 그리고 제2 외부 서버(60)는 계량기(20)로부터 수신한 전력 계통으로부터 공급된 전체 전력량에서 외부 서버(40)로부터 수신한 소비 전력량을 연산하여 전력 공급 장치(30)가 전력 시스템에 공급한 전력량을 획득한다.
구체적인 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)를 통해 계량기(20)로부터 수신한 전체 전력량에서 제1 외부 서버(40)로부터 수신한 소비 전력량을 감산하여 전력 공급 장치(30)가 전력 시스템에 공급한 전력량을 알 수 있다. 따라서, 이 경우, 전력 공급 장치(30)로부터 전력 공급량을 수신하지 않아도 제2 외부 서버(60)는 전력 공급량을 알 수 있다. 그리고, 제2 외부 서버(60)는 수신한 데이터 및 연산한 데이터 값을 사용자에게 제공할 수 있다.
또 다른 일 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)를 통해 전력 공급 장치(30)에서 측정한 전력 시스템으로 공급된 전력량을 수신한다. 또한, 제2 외부 서버(60)는 제1 외부 서버(40)를 통해 샘플링 장치(10)에서 분석된 부하에서 소비한 전력량을 수신한다. 이때, 제1 외부 서버(40)가 샘플링 장치(10)로부터 측정 결과를 수신하고, 이를 분석하여 부하별로 소비한 전력량을 계산할 수도 있다. 그리고, 제2 외부 서버(60)는 전력 공급 장치(30)로부터 수신한 공급 전력량에서 제1 외부 서버(40)로부터 수신한 소비 전력량을 연산하여 계통으로부터 전력 시스템, 즉 부하에 공급된 전체 전력량을 획득한다.
구체적인 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 전력 공급 장치(30)로부터 수신한 공급 전력량에서 제1 외부 서버(40)로부터 수신한 소비 전력량을 감산하여 전력 계통으로부터 전체 전력 시스템에 공급된 전력량을 알 수 있다. 구체적으로, 획득한 전체 전력량이 양수인 경우, 전력 공급 장치(30)가 공급한 전력량이 부하 소비량을 초과함을 의미할 수 있다. 또한, 획득한 전체 전력량이 음수인 경우, 전력 공급 장치(30)가 공급한 전력량이 부하 소비량보다 적음을 의미할 수 있다. 따라서, 이 경우, 계량기(20)로부터 전력계통으로부터 공급된 전체 전력 공급량을 수신하지 않아도 제2 외부 서버(60)는 전체 전력 공급량을 알 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 제2 외부 서버(60)는 계량기(20), 전력 공급 장치(30) 및 제1 외부 서버(40)로부터 측정한 전력량을 모두 수신할 수 있다. 구체적으로 제2 외부 서버(60)는 계량기(20) 및 전력 공급 장치(30)로부터 측정한 전력량을 홈 서버(50)를 통해 수신할 수 있다. 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)가 정제한 데이터를 수신할 수 있다. 예를 들면, 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)가 노이즈를 제거한 데이터를 수신할 수 있다.
상술한 본 발명의 일 실시 예의 경우, 전력 모니터링 시스템의 일 구성에 고장이 발생한 경우에도 제2 외부 서버(50)는 연산을 통해 고장난 구성에서 측정될 전력량을 획득할 수 있다.
도 3은 본 발명의 또 다른 일 실시 예에 따른 전력 모니터링 시스템의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3의 구성은 도 2의 구성과 같은 바, 여기에서는 설명을 생략한다.
도 2의 실시 예와 다르게, 도 3의 실시 예는 제1 외부 서버(40)가 수신된 측정 전력량을 종합하여 연산할 수 있다. 구체적으로 제1 외부 서버(40)는 제2 외부 서버(60)를 통해 계량기(20)가 측정한 전력량 및 전력 공급 장치(30)가 측정한 전력량 데이터를 수신할 수 있다. 구체적으로, 홈 서버(50)가 계량기(20) 및 전력 공급 장치(30)로부터 전력량 데이터를 수신하고, 이를 다시 제2 외부 서버(60)로 전송할 수 있다. 그리고, 제2 외부 서버(60)는 홈 서버(50)로부터 수신한 데이터를 제1 외부 서버(40)로 전송할 수 있다. 또한, 제1 외부 서버(40)는 샘플링 장치(10)로부터 수신한 부하 전력 소비 패턴을 분석하여 부하별 전력 소비량을 획득할 수 있다.
이때, 홈 서버(50)는 계량기(20) 및 전력 공급 장치(30)로부터 수신한 전력량 데이터를 변환하여 제1 외부 서버(40) 및 제2 외부 서버(60)로 전송할 수 있다. 구체적인 실시 예에서 홈 서버(50)는 계량기(20) 및 전력 공급 장치(30)로부터 수신한 아날로그 값을 디지털 값으로 변환하여 제1 외부 서버(40) 및 제2 외부 서버(60)로 전송할 수 있다. 이 경우, 제1 외부 서버(40) 및 제2 외부 서버(60)는 별도의 변환 과정 없이, 바로 측정한 전력량을 종합할 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에서, 제1 외부 서버(40)는 제2 외부 서버(60)를 통해 계통으로부터 공급된 전체 전력량을 수신하고, 샘플링 장치(10)로부터 수신한 부하 전력 소비량을 연산하여 전력 공급 장치(30)가 전력 시스템에 공급한 전력량을 획득할 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 제1 외부 서버(40)는 제2 외부 서버(60)를 통해 전력 공급 장치(30)가 전력 시스템에 공급한 전력량을 수신하고, 샘플링 장치(10)로부터 수신한 부하 전력 소비량을 연산하여 계통으로부터 공급된 전체 전력량을 획득할 수 있다.
이때 제1 외부 서버(40)는 획득한 전력량을 다른 전력 시스템과 비교하고, 비교 결과를 제2 외부 서버(60)로 전송할 수 있다. 사용자는 제1 외부 서버(40)로부터 홈 서버(50)를 통해 수신한 비교 데이터를 통해 전력 소비 계획을 세울 수 있다.
또 다른 실시 예에서, 제1 외부 서버(40) 및 제2 외부 서버(60) 중 적어도 하나는 홈 서버(50)를 통해 전력 시스템의 전력 소비를 제어할 수 있다. 구체적으로 홈 서버(50)는 전력 시스템의 전력 소비량을 제어하는 기능을 포함할 수 있다. 그리고 제1 외부 서버(40) 및 제2 외부 서버(60) 중 연산의 주체가 되는 외부 서버는 연산 결과에 기초하여 전력 소비량을 제어하는 명령을 홈 서버(50)로 전송할 수 있다. 홈 서버(50)는 수신한 제어 명령에 기초하여 전력 시스템의 전력 소비를 제어할 수 있다. 구체적인 실시 예에서, 홈 서버(50)는 부하로 공급되는 전력량을 제어할 수 있다. 또 다른 실시 예에서, 홈 서버(50)는 전력 공급 장치(30)의 전력 공급량을 제어할 수 있다. 예를 들면, 홈 서버(50)는 전력 공급 장치(30)가 에너지 관리 시스템인 경우, 충/방전 되는 전력량을 제어할 수 있다. 결과적으로 본 실시 예에 따라, 복수의 홈 서버(50)와 연결된 제1 외부 서버(40) 또는 제2 외부 서버(60)는 모니터링 값에 기초하여 일괄적으로 전력 소비를 제어할 수 있다. 다시 말해서, 본 발명의 일 실시 예에 따르면, 대규모 공장 단지 또는 대규모 주거 단지를 총괄하는 외부 서버가, 일 전력 시스템의 전력 소비 형태를 종합하여 전력 소비를 제어할 수 있다.
이상에서 실시 예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (7)
- 전력 시스템에 포함된 부하가 소비하는 전력 패턴을 측정하는 샘플링 장치;
계통으로부터 전력 시스템에 공급되는 제2 전력량을 측정하는 계량기;
기 저장되었거나 발전으로부터 획득되어 상기 전력 시스템에 공급하는 제3 전력량을 측정하는 전력 공급 장치;
상기 샘플링 장치로부터 상기 부하가 소비하는 전력 패턴을 수신하고, 상기 수신된 전력 패턴을 분석하여 상기 부하에서 소비되는 제1 전력량을 획득하고, 획득한 제1 전력량을 누적하여 통계화된 데이터를 저장하는 제1 외부 서버;
상기 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 수신하고, 상기 수신된 제2 전력량 및 제3 전력량을 제2 외부 서버로 송신하는 홈 서버; 및
상기 홈 서버로부터 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 수신하고, 상기 제1 외부 서버와 데이터를 송/수신하는 제2 외부 서버를 포함하고,
상기 제1 외부 서버 및 제2 외부 서버 중 어느 하나는 상기 제1 전력량과, 상기 제2 전력량 및 제3 전력량 중 적어도 하나를 연산하고,
상기 제2 외부 서버는 상기 제1 외부 서버와 데이터를 송/수신하며,
상기 제1 외부 서버 및 제2 외부 서버 중 어느 하나는,
상기 계량기 또는 상기 전력 공급 장치가 고장나 상기 계량기 및 상기 전력 공급 장치 중 하나로부터 전력량이 수신되고 다른 하나로부터 전력량이 수신되지 않더라도, 상기 제1 전력량과 상기 수신된 전력량을 바탕으로 상기 수신되지 않은 전력량을 획득하는
전력 모니터링 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 외부 서버 및 상기 제2 외부 서버 중 어느 하나는 상기 제1 전력량에서 상기 제2 전력량을 감산하여 상기 제3 전력량을 획득하는
전력 모니터링 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 외부 서버 및 상기 제2 외부 서버 중 어느 하나는 상기 제1 전력량에서 상기 제3 전력량을 감산하여 상기 제2 전력량을 획득하는
전력 모니터링 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 홈 서버는 상기 제2 전력량 및 상기 제3 전력량 중 적어도 어느 하나를 수신하고, 수신한 제2 전력량 및 제3 전력량을 아날로그에서 디지털로 변환하여 상기 제2 외부 서버로 전송하는
전력 모니터링 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제1 외부 서버는, 상기 제2 외부 서버로부터 상기 제2 전력량 및 제3 전력량을 수신하는, 전력 모니터링 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 제2 외부 서버는, 상기 제1 외부 서버로부터 상기 제1 전력량을 수신하는 전력 모니터링 시스템. - 제1항 또는 제5항에 있어서,
상기 제1 외부 서버 및 제2 외부 서버 중 적어도 하나는 획득한 제1 전력량, 제2 전력량 및 제3 전력량에 기초하여 전력 소비 제어를 위한 제어 명령을 상기 홈 서버로 송신하고,
상기 홈 서버는 수신한 제어 명령에 기초하여 전력 시스템의 전력 소비를 제어하는
전력 모니터링 시스템.
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