MX2013008834A - Metodo y aparato para activamente administrar el consumo de energia electrica suministrada por una o mas compañias de energia. - Google Patents

Metodo y aparato para activamente administrar el consumo de energia electrica suministrada por una o mas compañias de energia.

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MX2013008834A
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Abstract

Un sistema de maneja el consumo de energía suministrada mediante al menos una compañía de energía a múltiples dispositivos consumidores de energía. El flujo de energía para los dispositivos que consumen energía se habilita y deshabilita mediante dispositivos controlables mediante uno o más dispositivos cliente. De acuerdo con una modalidad, se determina un grupo de uno o más dispositivos cliente al cual se comunica un mensaje de control de energía. El mensaje de control de energía indica al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y una identificación de uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía. Después del inicio del evento de reducción de energía, se hace una determinación de que al menos un dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía.

Description

METODO Y APARATO PARA ACTIVAMENTE ADMINISTRAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA POR UNA O MAS COMPAÑIAS DE ENERGIA Campo de la Invención La presente invención se refiere en general al campo de sistemas de control de carga de energía eléctrica y más particularmente a un método y sistema para activamente controlar la administración de carga de energía para clientes individuales y opcionalmente rastrear los ahorros de energía para ambos, el cliente individual así como la compañía de energía eléctrica global .
Antecedentes de la Invención La concientización en aumento del impacto de las emisiones de carbono del uso de generación eléctrica alimentada con combustible fósil combinada con el costo en aumento de la producción de energía pico durante condiciones de alta carga han aumentado la necesidad de soluciones alternativas utilizando control de carga como un mecanismo para diferir, o en algunos casos eliminar, la necesidad del despliegue de la capacidad generativa adicional por medio de las compañías de energía. Las compañías de energía eléctrica existentes son presionadas por métodos para diferir o eliminar la necesidad de construir la generación de electricidad a base de fósiles. Hoy en día, existe una Ref. 242818 diversidad de sistemas para implementar programas de administración de carga en respuesta a la demanda, por lo cual varios subsistemas de radio en varias bandas de frecuencia utilizan solamente método de comunicación con transmisión de "una vía" . Bajo estos programas, los interruptores de relevo controlador por RF típicamente se acoplan a un aire acondicionado del cliente, calentador de agua, o bomba de alberca. Se envía un comando de propagación a un área geográfica específica por lo cual todas las unidades receptoras dentro del intervalo de la estación transmisoras (por ejemplo, típicamente una red de paginación) se apagan durante horas pico a elección de la compañía de energía. Después de un período de tiempo cuando se ha superado la carga pico, un segundo comando de propagación se envía para encender esos dispositivos que han sido apagados.
A pesar de haber utilizado tele-medición para expresar el propósito de reportar el uso de energía, no existen técnicas para calcular el consumo de energía y/ó las emisiones de gas (por ejemplo, emisiones de gas carbono, emisiones de gas de dióxido de azufre (S02) , y/o emisiones" de dióxido de nitrógeno (N02) ) , y el reporte del estado de un dispositivo particular bajo el control de un dispositivo de administración de control de carga positivo de dos vías. En particular, un dispositivo de comunicación inalámbrica de una vía ha sido utilizado para desactivar electrodomésticos eléctricos, tales como unidades para calentamiento, ventilación, y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) , calentadores de agua, bombas para alberca, e iluminación, de un proveedor eléctrico existente o red asociada de distribución. Estos dispositivos típicamente se han utilizado en combinación con receptores de paginación inalámbricos que reciben comandos de "encender" u "apagar" del transmisor de paginación Adicionalmente , los dispositivos de una vía se conectan típicamente a un centro de control del proveedor eléctrico de servicio a través de circuitos de línea terrestre, o en algunos casos, transmisión de microondas al transmisor de paginación. El cliente que se suscribe al programa de administración de carga recibe un descuento para permitir al proveedor eléctrico de servicio (compañía eléctrica) para conectarse a sus electrodomésticos eléctricos y desactivar aquellos electrodomésticos! durante períodos con alto uso de energía.
A pesar de que los dispositivos de una vía son generalmente un estándar de la industria y relativamente baratos de implementar, la falta de una vía de retorno del receptor, combinado con la falta de información sobre los dispositivos actuales conectados al receptor, hace al sistema altamente ineficiente para medir la pérdida actual liberada de la compañía de energía. A pesar de que la corriente diferencial extraída es mensurable en las líneas de transmisión de la compañía de energía eléctrica de servicio, la carga actual liberada es aproximada y la ubicación de la postergación o reducción de la carga es aproximada en el centro de control de la compañía de energía de servicio.
Un sistema de tele-medición ilustrativo se describe en la Patente de E.U.A. No. 6,891,838 Bl . Esta patente describe detalles que rodean una comunicación en red dispositivos residenciales y el reporte y control de estos dispositivos, vía WAN, a una computadora. El objetivo de diseño indicado en esta patente es facilitar el "monitoreo y control de sistemas automatizados residenciales." Esta patente no explica cómo una compañía de energía de servicio o cliente podría activamente controlar los dispositivos para facilitar una reducción de electricidad. Más bien, esta patente describe técnicas que podrían utilizarse para reportar información que se está desplegando por el. medidor de energía de la compañía de energía de servicio (como lo hacen otras aplicaciones anteriores en el campo de la telemedición) .
Un sistema de tele-medición ilustrativo adicional se describe en la Publicación de Solicitud de Patente . de E.U.A. No. 2005/0240315 Al. El propósito principal ; 'de; ;¾"sta solicitud publicada es no controlar las cargas de la compañía de energía, sino más bien "proporcionar un sistema interactivo mejorado para monitorear y establecer remotamente el estado de la carga de la compañía de energía del cliente." Un objetivo indicado de esta publicación es reducir la cantidad de tiempo que el personal del campo de la compañía de energía tiene que gastar en los medidores del servicio en campo mediante el uso de la tecnología inalámbrica.
Otro sistema de la técnica anterior se describe en la Patente de E.U.A. No. 6,633,823 B2 , que describe, en detalle, el uso de hardware registrado para apagar o encender remotamente los dispositivos dentro de un edificio o residencia. A pesar de que inicialmente esta técnica anterior generalmente describe un sistema que ayudaría a las compañías de energía en la administración del control de la carga de energía, la técnica anterior no contiene los únicos atributos necesarios para construir o implementar un sistema completo. En particular, esta patente es deficiente en las áreas de seguridad, precisión de carga de un dispositivo controlado, y métodos que describen cómo un cliente que utiliza hardware aplicable podría determinar parámetros, tales como puntos de ajuste de temperatura, información de las preferencias del cliente, modificaciones manuales del cliente, dentro de un algoritmo inteligente que reduce la probabilidad, de . la insatisfacción de cliente y la cancelación o cancelación; de la suscripción del servicio.
Se han hecho intentos para puentear el hueco entre sistemas de administración de control de carga de energía de una vía, sin verificación y sistemas de administración de control de carga de energía verificada de control positivo. Sin embargo, hasta recientemente, las tecnologías tales como interruptores inteligentes, y dispositivos de relevador de comando no se consideraban para utilizarse en entornos residenciales y comerciales principalmente debido a lo puntos de entrada con altos costos, la falta de demanda del cliente, y el costo de generar energía relativa al costo de la implementación del control de carga.
Uno de tales intentos de puentear los huecos se describe en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 2005/0065742 Al. Esta publicación describe un sistema y método para la administración remota de energía utilizando enlaces de comunicación inalámbrica a base de IEEE 802. El sistema descrito en esta publicación incluye un procesador sobre-premisa (OPP, por sus siglas en inglés) , un procesador hospedero, y un dispositivo terminal. El procesador hospedero emite comandos de administración de energía al OPP, que a su vez se transmiten los comandos a los dispositivos terminales bajo su administración. A pesar de que el OPP descrito proporciona algo de inteligencia al sistema de administración de energía, no determina cuáles dispositivos terminales bajo su control se apagarán durante un evento de reducción de energía, en lugar de transmitir al dispositivo hospedero para tomar tal decisión. Por ejemplo, durante un evento de reducción de energía, el dispositivo terminal deberá solicitar permiso del OPP para encenderse. La solicitud se envía al dispositivo hospedero para una decisión sobre la solicitud en vista de los parámetros del evento de reducción de energía en curso. El sistema también contempla la lectura periódica de los medidores de la compañía de energía mediante el OPP y el almacenamiento de los datos de lectura en el OPP para comunicación posterior al dispositivo hospedero. El OPP también puede incluir inteligencia para indicar al procesador hospedero que el OPP no será capaz de cumplir con el comando de reducción de energía debido a la inhabilidad de desactivar una carga bajo el control del OPP. Sin embargo, ni el procesador hospedero ni el OPP determinan cuáles cargas eliminar con el fin de satisfacer un comando de reducción de energía de una compañía de energía eléctrica, particularmente cuando el comando es emitido por una de varias compañías de energía bajo la administración de un sistema de administración de energía. Además, ni el procesador hospedero ni el OPP rastrean o acumulan la energía ahorrada y/o créditos de carbono ganados sobre bases por cliente ó por compañía de energía para uso futuro por parte de la compañía de energía y/o cliente. Aun adicionalmente , el sistema de esta publicación carece de un programa de recompensa de incentivos a los clientes con base en su participación en, el sistema de administración de energía. Aun adicionalmente el sistema descrito en esta publicación no proporciona comunicaciones seguras entre el procesador hospedero y el OPP, y/o entre OPP y el dispositivo terminal. Como resultado, el sistema descrito carece de muchas características que pueden ser necesarias para una implementación comercialmente viable .
Breve Descripción de la Invención De acuerdo con una modalidad, la presente invención proporciona un método para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía. Los dispositivos consumidores de energía se localizan en uno o más puntos de servicio a los cuales se suministra energía eléctrica mediante la compañía de energía eléctrica. De acuerdo con el método, que puede ejecutarse a través de un controlador del sistema, se determina un grupo de uno o más dispositivos cliente al cual se emite o comunica un mensaje de control de energía. Cada dispositivo cliente del grupo de dispositivos cliente controla al menos un dispositivo controlable y cada dispositivo controlable controla (por ejemplo, selectivamente habilita o deshabilita) un flujo de energía eléctrica para al menos uno de los dispositivos consumidores de energía. El mensaje de control de energía indica al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y una identificación de uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía asociados. El mensaje de control de energía se emite a comunica al grupo de dispositivos cliente para iniciar un evento de control de reducción de energía. Posteriormente al inicio del evento de reducción de energía, se determina que por lo menos un dispositivo controlable tiene que salirse prematuramente del evento de reducción de energía. La salida prematura del evento de reducción de energía puede haber ocurrido como un resultado de un usuario que ajusta un dispositivo controlable ya sea manualmente (por ejemplo, a través de la manipulación manual de una interfaz de usuario del dispositivo controlable) o electrónicamente (por ejemplo, a través de un control en red, tal como utilizando Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, banda amplia sobre línea de poder (BPL, por sus siglas en inglés), cable, línea de suscriptor digital (DSL, por sus siglas en inglés), satélite, una red de área amplia inalámbrica (por ejemplo, una red celular) , o cualquier otra plataforma en red para controlar ' el dispositivo controlable directamente (por ejemplo, a través de una aplicación de control que corre en una computadora o dispositivo portátil) ) para así habilitar un flujo de energía eléctrica a un dispositivo consumidor de energía que previamente tuvo su flujo de energía eléctrica deshabilitado o reducido después del inicio del evento de reducción de energía. Por ejemplo, cuando un sistema de calentamiento, ventilación, y aire acondicionado (HVAC) es un dispositivo consumidor de energía que se deshabilitó después del inicio del evento de reducción de energía, el dispositivo controlable para un sistema HVAC puede ser un termostato digital y un usuario puede haber manualmente o electrónicamente ajustado la configuración de la temperatura del termostato para reducir (cuando el sistema HVAC está en modo de enfriamiento) o aumentar (cuando el sistema HVAC está en modo de calentamiento) el punto de ajuste de la temperatura. Alternativamente, cuando el dispositivo consumidor de energía deshabilitado es un dispositivo binario, conmutado o ambientalmente independiente (tal como, por ejemplo, un calentador de agua caliente, una secadora, una bomba para alberca, o un sistema de iluminación) , el dispositivo controlable puede ser un interruptor inteligente que se abrió electrónicamente después del inicio del evento de reducción de energía y un usuario puede haber manualmente o electrónicamente cerrado el interruptor inteligente para permitir el flujo de la corriente hacia el dispositivo consumidor de energía previamente deshabilitado.
La salida prematura del evento de reducción'; de energía puede haber ocurrido alternativamente a través; de otros mecanismos de modificación del cliente. Por ejemplo, un cliente de la compañía de energía puede haber accedido una interfaz a base de Internet al controlador del sistema (por ejemplo, tal como a través de un tablero del cliente con base en internet) , y capturado una solicitud de modificación causando que el evento de reducción de energía terminara con respecto a uno o más dispositivos controlables seleccionados. La solicitud de modificación puede haber identificado al dispositivo o dispositivos controlables directamente (por ejemplo, haciendo un ajuste al termostato HVAC o solicitando el cierre de un interruptor inteligente particular) o indirectamente (por ejemplo, en general solicitando la terminación del evento de reducción de energía en el punto de servicio completo del cliente o con respecto a uno o más dispositivos consumidores de energía específicos, tal como el sistema HVAC, calentador de agua caliente, iluminación, bomba para alberca, uno o más electrodomésticos, etc.) . En respuesta a la solicitud de modificación, puede emitirse un nuevo mensaje de control de energía (por ejemplo, enviar, transmitir, o por el contrario comunicar) al dispositivo cliente que controla el (los) dispositivo (s) controlable (s) que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía. El nuevo mensaje de control de energía instruye al dispositivo cliente habilitar un flujo de energía eléctrica al dispositivo (s) controlable (s) que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía.
En aún otra modalidad en donde el método se ejecuta mediante un controlador del sistema, el controlador del sistema puede recibir un comando de control de energía de la compañía de energía eléctrica. El comando de control de energía puede requerir una reducción en una cantidad de energía eléctrica consumida por al menos algunos de los dispositivos consumidores de energía localizados en los puntos de servicio que obtienen el servicio mediante la compañía de energía eléctrica. En este caso, el controlador del sistema puede determinar el grupo de dispositivos cliente al cual emitir o comunicar el mensaje de control de energía iniciando el evento de reducción de energía que responde al comando de control de energía. El controlador del sistema también puede determinar una cantidad de energía ahorrada mediante la compañía de energía eléctrica como resultado de la emisión del mensaje de control de energía y almacenar una indicación de la cantidad de energía ahorrada (por ejemplo, en una base de datos) . Al haber determinado la cantidad de energía ahorrada, el controlador del sistema o algún otro dispositivo además puede correlacionar la cantidad de energía ahorrada con una cantidad de créditos con base en las emisiones gaseosas (por ejemplo, créditos o compensaciones de carbono, o créditos o compensaciones con base en otras emisiones gaseosas) y almacenar una indicación de la cantidad de créditos con base en las emisiones gaseosas (por ejemplo, en la base de datos) .
En una modalidad más en donde el método se ejecuta mediante un controlador del sistema, el controlador del sistema puede determinar una primera cantidad de energía eléctrica que se ahorró debido a la participación en el evento de control de reducción de energía mediante el (los) dispositivo (s) controlable (s) que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía. Adicionalmente , el controlador del sistema puede seleccionar o por el contrario determinar un segundo grupo de uno o más dispositivos cliente al cual emitir o comunicar un segundo mensaje de control de energía que continúa el evento de reducción de energía previamente iniciado. El segundo grupo de dispositivos cliente seleccionado control uno o más dispositivos controlables que son operables para controlar (por ejemplo, selectivamente habilitar o deshabilitar) un flujo de una segunda cantidad de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía, en donde la segunda cantidad de energía eléctrica es al menos una porción de la primera cantidad de energía eléctrica. En una modalidad, la segunda cantidad de energía eléctrica es sustancialmente igual a la (por ejemplo, 90-100%) la primera cantidad, de energía eléctrica. En otra modalidad, los dispositivos cliente en el segundo grupo seleccionado no deshabilitan un flujo de energía eléctrica en ninguno de los dispositivos consumidores de energía en el momento en el cual segundo grupo de dispositivos cliente se determina. Por ejemplo, si el dispositivo controlable que se sacó prematuramente del evento de reducción de energía tuvo uno o más dispositivos consumidores de energía para ahorrar energía a un índice de dos megavatios por hora durante su participación en el evento de reducción de energía, el controlador del sistema selecciona uno o más dispositivos cliente para manejar uno o más dispositivos controlables que preferiblemente pueden ahorrar energía a un índice de al menos dos megavatios por hora. Si tales dispositivos cliente no están disponibles, el controlador del sistema puede seleccionar uno o más dispositivos cliente para manejar uno o más dispositivos controlables que preferiblemente pueden ahorrar energía a un índice más bajo (por ejemplo, menos de dos megavatios por hora) . Una vez que el segundo grupo de dispositivos cliente ha sido determinado, el controlador del sistema puede emitir o comunicar el segundo mensaje, de control de energía al segundo grupo de dispositivos cliente para continuar el evento de reducción de energía.
En una modalidad más, un método para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores, de energía puede ejecutarse a través de un dispositivo cliente localizado en punto de servicio de la compañía de energía en el cual los dispositivos consumidores de energía: están localizados. De acuerdo con esta modalidad, el dispositivo cliente recibe un mensaje de control de energía de un controlador del sistema para iniciar un evento de control de reducción de energía. El mensaje de control de energía indica al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y una identificación de al menos un dispositivo controlable a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía asociados. En respuesta al mensaje de control de energía, el dispositivo cliente emite o comunica un comando de administración de energía a uno o más dispositivos controlables, cuyo control un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía asociados (por ejemplo, sistema HVAC, iluminación, calentador de agua caliente, electrodomésticos, etc.). La recepción del comando de administración de energía del dispositivo cliente causa que el(los) dispositivo (s) controlable ( s) deshabiliten un flujo de energía eléctrica a por lo menos un dispositivo consumidor de energía asociado para apoyar el evento . de reducción de energía. Después de la emisión del comando de administración de energía, el dispositivo cliente determina que un dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía habilitando un flujo de energía eléctrica a un dispositivo consumidor de en'érgía asociado. El dispositivo cliente entonces envía un mensaje de estado al controlador del sistema informando al controlador del sistema que el dispositivo controlable se ha salido del evento de reducción de energía.
El dispositivo cliente puede determinar que un dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía mediante la determinación de que el dispositivo controlable ha sido ajustado por un usuario ya sea manualmente (por ejemplo, a través de la manipulación manual de una interfaz de usuario del dispositivo controlable) o electrónicamente (por ejemplo, a través de un control en red, tal como utilizando Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, BPL, cable, DSL, satélite, una red de área amplia inalámbrica, o cualquier otra plataforma en red para controlar el dispositivo controlable directamente (por ejemplo, a través de una aplicación de control que corre en una computadora o dispositivo portátil) ) para así habilitar un flujo de energía eléctrica a un dispositivo consumidor de energía bajo el control del dispositivo controlable. Por ejemplo, en una modalidad, el dispositivo controlable puede ser un termostato de un sistema HVAC. En tal caso, el dispositivo cliente puede determinar que el dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía mediante la determinación de que una configuración de temperatura del termostato ha sido árjustáda por un usuario (por ejemplo, reducido cuando el sistema HVAC está en modo de enfriamiento o aumentada cuando el sistema HVAC está en modo de calentamiento) . En una modalidad alternativa, el dispositivo controlable puede ser un interruptor inteligente, tal como cuando el dispositivo consumidor de energía bajo control es un dispositivo binario, conmutado o por el contrario ambientaimente independiente (por ejemplo, un calentador de agua caliente, una secadora, un sistema de iluminación, y/o una bomba para alberca) . En este caso, el dispositivo cliente puede determinar que el dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía después de la determinación de que el interruptor inteligente, que se ha abierto previamente por el dispositivo controlable después del inicio del evento de reducción de energía, ha sido cerrado por el usuario ya sea manualmente o electrónicamente.
En aún otra modalidad, el dispositivo cliente puede alternativamente determinar que un dispositivo controlable se ha salido prematuramente del evento de reducción de energía al recibir otro mensaje de control del controlador del sistema. En este caso, el mensaje de control recién recibido instruye al dispositivo cliente habilitar un flujo de energía eléctrica para el dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía. Por ejemplo, un cliente de la compañía de energía puede haber accedido¦ una interfaz a base de Internet al controlador del sistema y capturado una solicitud de modificación causando que el evento de reducción de energía termine con respecto a uno o más dispositivos controlables seleccionados. La solicitud de modificación puede haber identificado al dispositivo o dispositivos controlables directamente o indirectamente. En respuesta a la solicitud de modificación, el nuevo mensaje de control de energía e envió desde el controlador del sistema al dispositivo cliente para efectuar la salida prematura del dispositivo controlable del evento de control de reducción de energía.
Al proporcionar la administración de la carga de energía en esta forma, la presente invención monitorea y toma en cuenta una modificación del cliente inesperada durante el evento de control de reducción de energía y proporciona opciones para continuar el evento de control a pesar del cambio de la base del cliente con respecto a algunos o todos los dispositivos controlables de los puntos de servicio que participan en el evento. De esta forma, la presente invención proporciona una estructura de control que permite .que un sistema de administración de carga activa detecte y se adapte a un cambio inesperado y potencialmente perjudicial, de. las circunstancias que surgen durante un evento de control de reducción de energía.
Breve Descripción de las Figuras Las figuras anexas, en donde números de referencia similares se refieren a elementos idénticos o funcionalménte similares en todas las vistas separadas y que junto con la descripción siguiente se incorporan en y forman parte de la descripción, sirven además para ilustrar varias modalidades y explicar varios principios y ventajas de acuerdo con la presente invención.
La FIG. 1 es un diagrama de bloque de un sistema de administración de carga activa con base en IP ilustrativa de acuerdo con una modalidad de la presente invención.
La FIG. 2 es un diagrama de bloque que ilustra el controlador del sistema ilustrativo (por ejemplo, un director de carga activa) como se utiliza en el sistema de administración de carga activa of FIG. 1.
La FIG. 3 es un diagrama de bloque que ilustra el dispositivo cliente ilustrativo (por ejemplo, un cliente de carga activa) y un centro de carga residencial o de interruptor inteligente como se utiliza en el sistema de administración de carga activa of FIG. 1.
La FIG. 4 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para automáticamente programar llamadas de servicio en un sistema de administración de carga de energía activa de acuerdo con una modalidad ilustrativa de la presente invención.
La FIG. 5 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para activar nuevos suscriptores en un sistema de administración de carga de energía activa de acuerdo con otra modalidad ilustrativa de la presente invención.
La FIG. 6 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para manejar eventos que ocurren en un sistema de administración de carga de energía activa de acuerdo con aún otra modalidad ilustrativa de la presente invención .
La FIG. 7 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para activamente reducir la energía consumida y rastrear los ahorros de energía sobre bases de cliente individual en un sistema de administración de carga de energía activa de acuerdo con otra modalidad ilustrativa de la presente invención.
La FIG. 8 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para rastrear los ahorros de energía acumulados de una compañía de energía eléctrica en u > sistema de administración de carga de energía activa durante un evento de reducción de energía de acuerdo con otra modalidad ilustrativa de la presente invención.
La FIG. 9 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para que un controlador del sistema maneje un flujo de energía suministrado por una compañía de :energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía de acuerdo con otra modalidad ilustrativa , de, la presente invención.
La FIG. 10 es un diagrama de flujo operacional que ilustra un método para que un dispositivo cliente maneje un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía localizada en un punto de servicio del cliente en el cual también se localiza el dispositivo cliente, acuerdo con otra modalidad ilustrativa más de la presente invención.
Los expertos apreciarán que los elementos en las figuras se ilustran por simplicidad y claridad y no se han dibujado necesariamente a escala. Por ejemplo, las dimensiones de algunos de los elementos en las figuras pueden ser exagerados solos o con relación a otros elementos para ayudar a mejorar el entendimiento de las varias modalidades de la presente invención.
Descripción Detallada de la Invención Antes de describir con detalle las modalidades ilustrativas que están de acuerdo con la presente invención, se debe observar que las modalidades residen principalmente en combinaciones de componentes del aparto y pasos de procesamiento relacionados para activamente administrar la carga de energía en un punto de servicio individual, grupos de puntos de servicio, y/o bases de compañía de energía eléctrica. Por consiguiente, los componentes del aparato y método han sido representados cuando es apropiado por símbolos convencionales en las figuras, mostrando solamente aquellos detalles específicos que son pertinentes para el entendimiento de las modalidades de la presente invención para así no oscurecer la descripción con detalles que serán fácilmente evidentes para los expertos en la técnica que tiene el beneficio de la descripción de la presente.
En este documento, los términos relaciónales tales como "primero" y "segundo", "superior" y "inferior", y similares, pueden utilizarse solamente para distinguir una entidad o elemento de otra entidad o elemento sin necesariamente requerir o implicar cualquier relación física o lógica u orden entre tales entidades o elementos. Los términos "comprende", "que comprende" y cualquier otra de sus variaciones pretenden cubrir una inclusión no exclusiva, tal como un proceso, método, artículo o aparato que comprende una lista de elementos que no incluye solamente esos elementos, sino que puede incluir otros elementos no expresamente enumerados o inherentes a tal proceso, método, artículo u aparato. El término "pluralidad de" como se utiliza en conexión con un objeto o acción significa dos o más de tales objetos o acciones. Un elemento reivindicado precedido para el artículo "uno" o "una" no excluye, sin más restricciones, la existencia de elementos idénticos adicionales en el proceso, método, artículo o aparato que incluye el elemento.
Adicionalmente , el término "ZigBee" se ref,iere ,a cualquier protocolo de comunicación inalámbrico adoptado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) de acuerdo con el estándar 802.15.4 o cualquier estándar sucesor, y el término "Bluetooth" se refiere a cualquier protocolo de comunicación de corto alcance implementando el estándar IEEE 802.15.1 o cualquier estándar sucesor. Comunicaciones de línea de energía se refiere a cualquier comunicación de datos utilizando líneas de energía, incluyendo, pero no limitándose a, Banda Ancha sobre Línea de Energía (BPL, por sus siglas en inglés) en sus varias formas, incluyendo a través de especificaciones promulgadas o que se están desarrollando por HOMEPLUG Powerline Alliance y el IEEE. El término "Acceso de Datos del Paquete de Alta Velocidad (HSPA, por sus siglas en inglés) " se refiere a cualquier protocolo de comunicación adoptado por la Unión de Telecomunicaciones Internacional (ITU, por sus siglas en inglés) u otro cuerpo estándar ;· de telecomunicaciones móvil que se refiere a la evolución del Sistema Global para el estándar de Comunicaciones Móviles (GSM, por sus siglas en inglés) más allá de sus protocolos del Sistema de Telecomunicaciones Móviles Universales dé la tercera generación (UMTS, por sus siglas en inglés).' El término "Revisión a Optimizada de Datos de Evolución, (EVDO, por sus siglas en inglés))" del Acceso Múltiple de División de Códigos (CDMA, por sus siglas en inglés) (CDMA EVDO Rev. A) " se refiere al protocolo de comunicación adoptado por ITU bajo el número estándar TIA- 856 Rev. A. El término "Evolución de Largo Término (LTE, por sus siglas en inglés) , se refiere a cualquier protocolo de comunicación con base en la Versión 8 (o cualquier versión posterior) del Proyecto de Asociación de la Tercera Generación (3GPP, por sus siglas en inglés) u otro cuerpo de estándares de comunicaciones móviles que se refiere a redes con base en GPS para estándares de voz, video y datos anticipados a ser protocolos de reemplazo para HSPA y EVDO .
Los términos "compañía de energía" , "compañía de electricidad" , "compañía de suministro de energía" y "compañía de energía eléctrica" se refieren a cualquier entidad que genera y distribuye energía eléctrica a sus consumidores, que compra energía de una entidad generadora de energía y distribuye la energía comprada a sus consumidores o que suministra electricidad creada ya sea actualmente o virtualmente a través de fuentes de energía alternativas, tales como energía solar, energía eólica o por el contrario entidades para la generación o distribución de energía a través de la red de energía eléctrica de la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés) o cualquiera otra cosa. De esta forma, el término "ambiente" se refiere a las condiciones generales, tales como la temperatura del aire, humedad, presión barométrica, velocidad del viento, cantidad de lluvia, temperatura del agua, etc., en o próximo a un punto de servicio o asociado con un dispositivo (por ejemplo, la temperatura del agua en un calentador de agua caliente o una alberca) . El término "dispositivo" como se utiliza en la presente, significa un dispositivo consumidor de energía y/o uno de sus componentes controlable o utilizado en el mismo, tal como un módulo de control localizado dentro de un dispositivo consumidor de energía (por ejemplo, un electrodoméstico inteligente) o un interruptor inteligente remoto. En general puede haber dos diferentes tipos de dispositivos en o localizados en un punto de servicio, principalmente, un dispositivo ambientalmente dependiente y un dispositivo ambientalmente independiente. Un dispositivo ambientalmente dependiente es un dispositivo ' que se enciende o apaga, o modifica su comportamiento, con base en uno o más sensores que detectan características o condiciones, tales como temperatura, humedad, presión, o varias otras características o condiciones, de un ambiente. Un dispositivo ambientalmente dependiente puede directamente afectar y/o ser afectado por el ambiente en el que opera. Los ejemplos de un dispositivo ambientalmente dependientes incluyen, pero no se limitan a, termostatos localizables para los HVAC del sistema y módulos de control localizables para refrigeradores y/o congeladores inteligentes. Un dispositivo ambientalmente independiente es un dispositivo que ¦ se enciende o apaga, o modifica su comportamiento, sin depender sus entradas de cualquier sensor ambiental . Hablando en general, un dispositivo ambientalmente independiente no afecta directamente, y no está típicamente afectado por, el ambiente en el que opera; sin embargo, como un experto en la técnica fácilmente reconocerá y apreciará, la operación de un dispositivo ambientalmente independiente puede indirectamente o incidentalmente afecta, u ocasionalmente verse afectado por, el ambiente. Por ejemplo, como entienden fácilmente los expertos en la técnica, las secadoras y otros electrodomésticos general calor durante la operación ordinaria, por lo tanto causando algo de calor del aire ambiental próximo al dispositivo. Los ejemplos de un dispositivo ambientalmente independiente incluyen, pero no se limitan a, interruptores inteligentes localizables , calentadores de agua, lavadoras, secadoras y sistemas de iluminación. El término "créditos" se refiere a créditos de carbono y/o créditos de energía renovable, independientemente de cómo se calculan. Los términos "energía" y "potencia" se utilizan de manera intercambiable en la presente.
Se apreciará que las modalidades o componentes de los sistemas descritos en la presente pueden estar comprendidos de uno o más procesadores convencionales y, de instrucciones de programa almacenadas únicas que controlan el uno o más procesadores para implementar, junto con óiertos circuitos no de procesador, algunas, la mayor parte, o todas las funciones para manejar la distribución de carga de energía como se describe en la presente. Los circuitos no de procesador pueden incluir, pero no se limitan a, receptores de radio, transmisores de radio, antenas, módems, impulsores de señal, circuitos de reloj, circuitos de fuente de energía, relevadores, medidores, interruptores inteligentes, sensores de corriente, y dispositivos de captura de usuario. Es decir, estas funciones pueden interpretarse como pasos de un método para distribuir información, así como varios comandos y señales de control, entre dispositivos en un sistema de administración de carga de energía. Alternativamente, algunas o todas las funciones podrían implementarse por una máquina de estado que no tiene instrucciones de programa almacenadas, o en uno o m s circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC, por sus siglas en inglés) , en donde cada función o algunas combinaciones de funciones se implementan como lógica normal. Por supuesto, una combinación de los métodos anteriores podría utilizarse. De esta forma, los métodos y medios para estas funciones se han descrito en la presente. Además, se espera que un experto en la técnica, no obstante un esfuerzo posiblemente significativo y muchas elecciones de diseño motivadas por, por ejemplo, el tiempo disponible, tecnología actual, y consideraciones económicas, cuando es guiado por los conceptos y principios descritos en : la presente, sería fácilmente capaz de generar tales instrucciones de software, programas y circuitos integrados (IC, por sus siglas en inglés) , apropiadamente configurando e integrando funcionalmente tales circuitos no de procesador, sin experimentación indebida.
La presente invención puede entenderse más fácilmente con referencia a las FIGs . 1-10, en donde los números de referencia similares designan artículos similares. La FIG. 1 describe un sistema de administración de carga activa (ALMS, por sus siglas en inglés) 10 con base en IP ilustrativo que puede ser utilizado por una compañía de energía eléctrica, que puede ser una compañía de energía o virtual generadora de energía convencional, de acuerdo con la presente invención. La descripción siguiente del ALMS 10 se limita a la descripción específica relacionada con las modalidades de la presente invención. La descripción adicional del ALMS 10 es provista en la Patente de E.U.A. No. 7,715,951, de propiedad común, que se incorpora en la presente por referencia como si se determinará completamente en la presente. El uso de un ALMS 10 para implementar una compañía de energía virtual se describe con detalle e " la Solicitud de E.U.A. co-pendiente y de propiedad común No. de Serie 12/001,819, que se presentó el 13 de Diciembre del 2007, publicada como la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20090063228 Al el 5 de Marzo del 2009, y que se incorpora en la presente por referencia como si se determinará completamente en la presente.
El ALMS 10 ilustrativo monitorea y maneja la distribución de energía vía un controlador del sistema, tal como un director de carga activa (ALD, por sus siglas en inglés) 100, conectado entre uno o más centros de control de la compañía de energía (UCC, por sus siglas en inglés) 200 (uno mostrado) y uno o más dispositivos cliente o controladores locales, tales como clientes de carga activa (ALC, por sus siglas en inglés) 300 (uno mostrado) , instalado en uno o más puntos de servicio 20 (uno mostrado) . El ALD 100 puede comunicarse con el centro de control de la compañía de energía 200 y cada cliente de carga activa 300 ya sea directamente o a través de una red 80 utilizando el protocolo de Internet (IP, por sus siglas en inglés) o cualquier otro protocolo de comunicación. Por ejemplo, el ALD 100 puede comunicarse utilizando sistemas F que operan vía una o más estaciones base 90 (una mostrada) utilizando uno o más protocolos de comunicación inalámbrica, tal como GSM, Entorno GSM de Datos Mejorados (EDGE, por sus siglas en inglés) , ANSI C12.22, HSPA, LTE, Acceso Múltiple de División de Tiempo (TDMA, por sus siglas en inglés) , o estándares de datos CDMA, incluyendo CDMA 2000, Revisión A de CDMA, Revisión B de CDMA, y Rev. A de CDMA EVDO . Alternativa, o adicionalmente , el ALD 100 puede comunicarse completa o parcialmente vía interfaz cableadas, tales como a través del uso de la tecnología de la línea de suscriptor digital (DSL, por sus siglas en inglés) , tecnología a base de IP de televisión por cable, y/u otra tecnología relacionada. En la modalidad ilustrativa mostrada en la FIG. 1, el ALD 100 se comunica con uno o más clientes de carga activa 300 utilizando una combinación de comunicación a base de IP tradicional (por ejemplo, sobre una línea truncada) a una estación base 90 y un canal inalámbrico que implementa el protocolo HSPA o EVDO de la estación base 90 al cliente de carga activa 300. La distancia entre la estación base 90 y el punto de servicio 20 el cliente de carga activa 300 típicamente referido como la "última milla" aun cuando la distancia puede actualmente no ser una milla. El ALD 100 o controlador del sistema equivalente pueden implementarse en varias formas, incluyendo, pero no limitándose a, como un servidor individual, como una aspa dentro de un servidor, en un entorno de computación distribuido, o en otras combinaciones de hardware y software. En la siguiente descripción, el ALD 100 se describirá como modalizado en un servidor individual para facilita el entendimiento de la presente invención.
Cada cliente de carga activa 300 es accesible a través de una dirección especificada (por ejemplo, dirección IP) y controla y monitorea el estado de los módulos de interruptor inteligente individuales o electrodomésticos inteligentes 60 instalados en el punto de servicio 20 Jpor ejemplo, en el negocio o residencia) con los cuales está asociado el cliente de carga activa 300 (por ejemplo, conectado o dando soporte) . Cada cliente de carga activa 300 preferiblemente está asociado con un solo cliente residencial o comercial. En una modalidad, el cliente de carga activa 300 se comunica con un centro de carga residencial 400 que contienen módulos interruptores inteligentes, que son capaces de cambiar de un estado "ENCENDIDO" (activo) a un estado "APAGADO" (inactivo), y viceversa, responder a la señalización del cliente de carga activa 300. Los' módulos de interruptor inteligente pueden incluir, por ejemplo, paneles de interruptores inteligentes fabricados por Schneider Electric SA bajo el nombre comercial de "Square D" o Eaton Corporation bajo el nombre comercial de "Cutler-Hammer" para la instalación durante la nueva construcción. Para la adaptación de los edificios existentes, los interruptores inteligentes que tienen medios para identificación y control individuales pueden utilizarse. Típicamente, cada interruptor inteligente controla un solo electrodoméstico (por ejemplo, una lavadora/secadora 30, un calentador de agua caliente 40, una unidad HVAC 50, o una bomba de alberca 70) . En una modalidad alternativa, la IP localizable se basa en,, o los controladores de dispositivos que operan en una forma similar en un "interruptor inteligente" que puede utilizarse en lugar de interruptores inteligentes, pero se instalaría coincidiendo con la carga bajo control y pueden medir la energía de arranque, la energía de estado estable, la calidad de energía, ciclo de trabajo y/o el perfil de la carga de energía del electrodoméstico individual 60, la unidad HVAC 40 o la bomba de alberca 70, el calentador de agua caliente 40 o cualquier otro dispositivo controlable según determinado por la compañía de energía o el consumidor final .
Adicionalmente , el cliente de carga activa 300 puede controlar electrodomésticos inteligentes individuales directamente (por ejemplo, sin comunicarse con el centro de carga residencial 400) a través de una o más de una variedad de protocolos de comunicación conocidos (por ejemplo, IP, BPL, Ethernet, Bluetooth, ZigBee, i-Fi (protocolo IEEE 802.11), Wi ax (protocolos EEE 802.16), HSPA, EVDO, etc.). Típicamente, un electrodoméstico inteligente 60 incluye un módulo de control de energía (no mostrado) que .tiene habilidades de comunicación. El módulo de control de energía se instala en línea con el suministro de energía en · el electrodoméstico 60, entre el electrodoméstico actual y la fuente de energía (por ejemplo, el módulo de control de energía se conecta en un tomacorriente en el hogar o negocio y el cable de energía del electrodoméstico 60 se conecta en el módulo de control de energía) . De esta forma, cuando el módulo de control de energía recibe una orden para apagar,,, el electrodoméstico 60, se desconecta de la energía actual, que se suministra al electrodoméstico 60. Alternativamente, el electrodoméstico inteligente 60 puede incluir un módulo de control de energía integrado directamente en el electrodoméstico, que puede recibir órdenes y controlar- a operación en el electrodoméstico directamente (por ejemplo, un termostato inteligente puede llevar a cabo tales funciones como elevar o disminuir la temperatura fija, cambiar una unidad HVAC de encendido o apagado, o cambiar de encendido a apagado un ventilador) . Los electrodomésticos inteligentes 60, los interruptores inteligentes, los controladores de dispositivo, y/u otros dispositivos controlables pueden incluir interfaz de usuario a través de las cuales los clientes u otros usuarios pueden manual o electrónicamente ajustar los dispositivos controlables (por ejemplo, el cambio de los puntos de ajuste de temperatura, apagar o prender los dispositivos, etc. según se desee) . Como se describe con mayor detalle más adelante con respecto a las FIGs . 9 y 10, la interfaz de usuario de un dispositivo controlable puede utilizarse por un cliente de la compañía de energía u otro usuario para prematuramente retirar el dispositivo controlable de un evento de un evento de control de reducción de energía.
El cliente de carga activa 300 además puede acoplarse a uno o más sensores del factor de variabilidad 94. Tales sensores 94 pueden utilizarse para monitorear : una variedad de factores de variabilidad que afectan la operación de los dispositivos, tales como la temperatura interior y/o exterior, la humedad interior y/o exterior, el tiempo del día, el conteo del polen, la cantidad de lluvia, la velocidad del viento y otros factores o parámetros.
Para un punto de servicio 20 asociado con una instalación de negocio o industrial, el ALMS 10 puede utilizarse para reducir el consumo de energía durante tiempos de demanda pico cortando la energía con base en un interruptor o un dispositivo ambientalmente independiente (tales como luces en áreas comunes y/o elevadores) y reduciendo o aumentando, según sea aplicable dependiendo del punto de ajuste y/o modo (calentamiento o enfriamiento) del dispositivo, la temperatura u otra característica ambiental bajo el control de un dispositivo ambientalmente dependiente (tal como reducir el calentamiento o aire acondicionado en áreas comunes, reducir las temperaturas del horno o aumentar las temperaturas del ref igerador) .
Como también se muestra en la FIG. 1, un punto de servicio 20 puede opcionalmente tener uno o más dispositivos generadores de energía 96 (uno mostrado) en el sitio, tales como paneles solares, celdas de combustible, y/o turbinas de aire. Cuando se incluye, cada dispositivo generador de energía 96 está acoplado al cliente de carga activa 300. La energía suministrada por el dispositivo generador de energía 96 puede utilizarse toda o en parte por los dispositivos en el punto de servicio 20 y cualquier energía extra, sin utilizar puede agregarse a la capacidad global de la compañía de energía. De acuerdo con las reglas de medición netas, la compañía de energía puede proveer crédito para el propietario de punto de servicio por cualquier energía producida por el punto de servicio 20 y suministrada a la red de energía eléctrica de la compañía de energía.
El punto de servicio 20 opcionalmente puede incluir uno o más dispositivos para almacenamiento de energía 62 (uno mostrado) en el sitio para almacenar la energía suministrada por la compañía de energía o producida por el dispositivo generador de energía 96. El dispositivo para almacenamiento de energía 62 puede utilizarse principalmente para almacenar energía o, más típicamente, para tener otro propósito primario, tal como consumo de energía, aunque el almacenamiento de energía es un propósito secundario. Normalmente, el dispositivo para almacenamiento de energía 62 se conecta en la red de energía eléctrica y de forma incremental almacena energía que puede utilizarse o consumirse después. Un ejemplo de un dispositivo para almacenamiento de energía 62 es un vehículo eléctrico Cuando no está en uso, el dispositivo para almacenamiento de energía 62 puede conectarse en un tomacorriente en el punto de servicio 20 para extraer y almacenar energía de red de energía eléctrica de la compañía de energía. El dispositivo para almacenamiento de energía 62 después puede desconectarse y utilizarse para su propósito primario. En el ejemplo de un vehículo eléctrico, el dispositivo para almacenamiento de energía 62 se desconecta para utilizarse para transporte. Alternativamente, el dispositivo para almacenamiento de energía 62 puede, . en un tiempo posterior después de ser cargado, servir como una fuente de energía, semejante a un dispositivo generador de energía 96. Por ejemplo, un vehículo eléctrico puede tomarse en un tomacorriente en el punto de servicio 20 y tener algo o toda su energía almacenada restante suministrada a la red de energía eléctrica de la compañía de energía cuando, por ejemplo, el propietario del vehículo eléctrico no planea utilizar el vehículo por un tiempo. En tal caso, el propietario del vehículo podría elegir suministrar energía a la red de energía eléctrica de la compañía de energía en tiempos de carga pico alta y recibir o consumir energía de la red de energía eléctrica- en tiempos de carga de pico baja, efectivamente tratando de almacenar energía como una comodidad.
El punto de servicio 20 además puede incluir una interfaz de usuario con base en la web (por ejemplo, portal web accesible por internet) en una interfaz del navegador web del ALD 100. La interfaz con base en la web es referida en la presente como "consola del cliente" 98. Cuando la consola del cliente 98 es accedida por el cliente vía una computadora, teléfono inteligente, asistente personal digital, u otro dispositivo comparable, la consola del cliente 98 puede utilizarse por el cliente para especificar preferencias de uso por el ALMS 10 para controlar los dispositivos en el punto de servicio del cliente- 20. La consola del cliente 98 efectivamente provee al cliente acceso al ALD 100. El ALD 100 (por ejemplo, a través de una interfaz de navegador web) acepta las capturas de la consola del cliente 98 y envía información a la consola del cliente 98 para desplegar al cliente. La consola del cliente 98 puede ser accedida desde el punto de servicio 20 o remotamente desde cualquier dispositivo accesible por Internet, preferiblemente a través del uso de un nombre de usuario y contraseña. De esta forma, la consola del cliente 98 es una interfaz en base a la web, preferiblemente segura, utilizada por los clientes para especificar preferencias asociadas con los dispositivos controlados por el ALD 100 y localizada en el punto.; de servicio del cliente 20, así como proveer información solicitada por una aplicación de configuraciones personales de cliente 138 o una aplicación de identificación del cliente 116 ejecutada por el ALD 100 en conexión con los dispositivos controlados y/o condiciones o parámetros del punto ¦ de servicio. Las preferencias del cliente pueden incluir, por ejemplo, preferencias del evento de control (por ejemplo, tiempos, duraciones, etc.), preferencias de administración de cuentas, (por ejemplo, meta u objetivo para un costo de facturación máximo) , configuraciones de límites máximo y mínimo para características o condiciones ambientales, y otras preferencias. Como se muestra en la FIG. 1, la consola del cliente 98 puede conectarse al ALD 100 vía un proveedor de servicio de Internet al punto de servicio 20 o puede implementarse como una aplicación de Internet cliente 92 cuando el servicio de Internet es suministrado a través del cliente de carga activa 300 como se explica más adelante y en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20090063228. Cómo también se explica con mayor detalle más adelante con respecto a las FIGs . 9 y 10, la consola del cliente 98 puede utilizarse por un cliente de la compañía de energía para modificar un evento de control de reducción de energía y retirar un dispositivo controlable del evento de control prematuramente.
Haciendo referencia ahora a la FIG. 2, el ALD 100 u otro controlador del sistema puede servir como la interfaz primaria a los clientes, así como el personal de servicio, y opera como el controlador del sistema enviando mensajes de control a, y recolectando datos de, los clientes de carga activa 300 instalados. En la modalidad ilustrativa descrita en la FIG. 2, el ALD 100 incluye una interfaz de seguridad del centro de control de la compañía de energía (UCC) 102, un procesador de comando UCC 104, un administrados de eventos maestro 106, un administrador ALC 108, una interfaz de seguridad ALC 110, una interfaz ALC 112, una interfaz de navegador web 114, una aplicación para la identificación del cliente 116, configuraciones personales del cliente 138, una aplicación de reportes del cliente 118, una aplicación de ahorros de energía 120, un administrador de diagnósticos ALC 122, una base de datos ALD 124, un administrador de despacho de servicio 126, un generador de cupón de problemas 128, un administrador del centro de llamadas 130, una aplicación de ahorro de carbón 132, una base de datos de energía y carbón de la compañía de energía (P & C) 134, una aplicación de medidor de lectura 136, un administrador del dispositivo de seguridad 140, y un controlador de dispositivo 144. Los detalles operacionales de varios de los elementos del ALD 100 se describen a continuación con respecto a su uso en pueden encontrarse en la Patente de E.U.A. No. 7,715,951 y la Publicación de la Solicitud de Patente de E. U. A. No. 20090062970.
En una modalidad, los clientes utilizan la consola del cliente 98 para interactuar con el ALD 100 a través de la interfaz del navegador web 114 y suscribirse a algunos o todos los servicios ofrecidos por el ALMS 10 vía! la aplicación de identificación del cliente 116. De acuerdo, con la aplicación de identificación del cliente 116, el cliente especifica configuraciones personales del cliente 138 que contienen información relacionada con el cliente y el punto de servicio del cliente 20 (por ejemplo, residencia o negocio) , y defines la magnitud del servicio al cual el cliente desea suscribirse. Por ejemplo, como se observa anteriormente, las configuraciones personales del cliente 138 pueden incluir, por ejemplo, preferencias del evento de control (por ejemplo, tiempos, duraciones, etc., tales como para, por ejemplo, implementar un programa o perfil de conservación de energía) , preferencias de administración de cuentas (por ejemplo, meta y objetivo para el costo de facturación máximo) , configuraciones de límites máximo y mínimo para características o condiciones ambientales (por ejemplo, configuraciones de temperatura máxima y mínima para un sistema HVAC durante el calentamiento y enfriamiento) , y otras preferencias. Los detalles adicionales relacionados con la aplicación de identificación de cliente 116 y la captura de las configuraciones personales del cliente 138 se explican a continuación y en la Publicación de Solicitud de Patenté de E.U.A. No. US 20100145534 Al, que se incorpora en la presente por referencia. Los clientes también utilizan la consola del cliente 98 para acceder y modificar información perteneciente a sus cuentas existentes después de que se han establecido. Los clientes además utilizan la consola del cliente , 98..para modificar un evento de control de reducción de energía como se describe más adelante con respecto a las FIGs. 9 y 10.
El ALD 100 también incluye una interfaz de seguridad UCC 102 que provee seguridad y codificación entre el ALD 100 y un centro de control de la compañía de la compañía de energía 200 para asegurar que ningún tercero sea capaz de proveer direcciones no autorizadas al ALD 100. Un procesador de comandos UCC 104 recibe y envía mensajes entre el ALD 100 y el centro de control de la compañía de energía 200. Similarmente , una interfaz de seguridad ALC 110 proporciona seguridad y codificación entre el ALD 100 y cada cliente de carga activa 300 en el sistema 10, asegurando que ningún tercero pueda enviar direcciones a, o recibir información del cliente de carga activa 300. Las técnicas de seguridad empleadas por la interfaz de seguridad ALC 110 y la interfaz de seguridad UCC 102 pueden incluir clave simétrica convencional o algoritmos clave simétricos, tales como el Protocolo de Codificación Inalámbrico ( EP, por sus siglas en inglés) , el Acceso Protegido Wi-Fi ( PA y WPA2) , el Estándar de Codificación Avanzado (AES, por sus siglas en inglés) , la Privacidad Bastante Buena (PGP, por sus siglas en inglés) , o técnicas de codificación propietarias.
En una modalidad, los comandos que pueden ser recibidos por procesador de comandos UCC 104 del centro de control de la compañía de energía eléctrica 200 incluye un comando "Cortar", un comando "Cuánto", un comando "Terminar Evento", y un comando "Leer Medidores". El comando "Cortar" instruye al ALD 100 para reducir una cantidad de energía especificada durante una cantidad de tiempo especificada. La cantidad de energía especificada puede ser una cantidad de energía instantánea o una cantidad promedio de energía consumida por unidad de tiempo. El comando "Cortar" también puede opcionalmente indicar áreas geográficas generales o ubicaciones específicas para la producción de carga de energía. El comando "Cuánto" solicita información de la cantidad de energía (por ejemplo, en megavoltios o megavoltio-horas) que después puede reducirse mandando una solicitud al centro de control de la compañía de energía 200. El comando "Terminar Evento" detiene la presente transacción ALD (por ejemplo, evento de control) . El comando "Leer Medidores " instruye al ALD 100 para leer los medidores para todos los clientes con el servicio solicitando a la compañía de energía o para uno o más clientes específicos con servicio mediante la compañía de energía solicitante.
El procesador de comandos UCC 104 puede enviar una respuesta al comando "Cuánto" o una confirmación de , estado "Evento Terminado" al centro de control de la compañía de energía 200. Una respuesta a un comando "Cuánto" devuelve la cantidad de energía que se puede cortar. Un mensaje de aprobación de "Evento Terminado" confirma que la transacción ALD presente ha terminado.
El administrador de eventos maestro 106 mantiene el estado global de las actividades de carga de energía controlado por el AL S 10. En una modalidad, el administrador de eventos maestro 106 mantiene un estado separado para cada compañía de energía que se controla (cuando de controlan múltiples compañías de energía are) y rastrea el uso de energía actual dentro de cada compañía de energía. El administrador de eventos maestro 106 también puede rastrar la condición de la administración de cada compañía de energía (por ejemplo, si cada compañía de energía está actualmente siendo manejada o no) . El administrador de eventos maestro 106 recibe instrucciones en la forma de solicitudes de transacción del procesador de comandos UCC 104 y direcciona las instrucciones para que los componentes necesarios completen la transacción solicitada, tales como el administrador ALC 108 y la aplicación de ahorro de¦ energía 120.
El administrador ALC 108 direcciona instrucciones entre el ALD 100 y cada cliente de carga activa 300 dentro del sistema 10 a través de la interfaz ALC 112. Por ejemplo, el administrador ALC 108 puede rastrear el estado de cada cliente de carga activa 300 con servicio por la compañía de energía especificada mediante la comunicación del cliente de carga activa 300 a través de una dirección IP individual 1 La interfaz ALC 112 traduce las instrucciones (por ejemplo, transacciones) recibidas del administrador ALC 108 en la estructura de mensaje apropiada entendida por el cliente cliente de carga activa 300 objetivo y después envía el mensaje al cliente.de carga activa 300. Igualmente, cuando la interfaz ALC 112 recibe mensajes de un cliente de carga activa 300, traduce el mensaje en la forma entendida por el administrador ALC 108 y direcciona el mensaje traducido al administrador ALC 108.
El administrador ALC 108 recibe de cada cliente de carga activa 300 que atiende, ya sea periódicamente o en respuesta a mensajes de sondeo enviados por el administrador ALC 108, mensajes que contienen el presente consumo de energía (o información de la que puede determinarse el presente consumo de energía, tal como extracción de corriente y voltaje (s) operativo ( s ) ) y el estado (por ejemplo, "ENCENDIDO" o "APAGADO") de cada dispositivo controlado por el cliente de carga activa 300. Alternativamente, si el dispositivo medidor individual no está disponible, entonces el total de consumo de energía (o información de la cual se determina el consumo de energía total, tal como la extracción de energía y voltaje (s) operativo (s) ) y el estado de la administración de la carga para el total del cliente de carga activa 300 pueden reportares. La información contenida en cada mensaje de estado se almacena en la base de datos ALD 124 en un registro asociado con el cliente de carga activa 300 especificado. La base de datos ALD 124 preferiblemente contiene toda la información necesaria para manejar cada cuenta de cliente y la distribución de energía. En una modalidad, la base de datos ALD 124 contiene información de contacto del cliente, tales como nombres, direcciones, números telefónicos, direcciones de correo electrónico y compañías de compañías de energía asociadas para todos los clientes que tienen clientes de carga activa 300 instalados en sus residencias o negocios, así como una descripción de las instrucciones operativa específicas (por ejemplo, las preferencias del cliente, tales como puntos de ajuste y sus variaciones máximas permitidas) para cada dispositivo manejado (por ejemplo, interruptor inteligente conducido por IP, electrodoméstico, u otro dispositivo controlable) , estado del dispositivo, e historial de diagnósticos del dispositivo.
Existen varios tipos de mensajes que! '; el administrador ALC 108 puede recibir de un cliente de carga activa 300 y por consiguiente los procesa. Uno de tales mensajes es un mensaje de alerta de seguridad. Un mensaje de alerta de seguridad se origina de un sistema de seguridad opcional o de monitoreo de seguridad instalado en el punto de servicio 20 (por ejemplo, en la residencia o negocio) y acoplado al cliente de carga activa 300 (por ejemplo, inalámbricamente o vía una conexión cableada) . Cuando se recibe un mensaje de alerta de seguridad, el administrador ALC 108 accede la base de datos ALD 124 para obtener información de direccionamiento para determinar a dónde enviar la alerta, y después envía la alerta como se dirigió. Por ejemplo, el administrador ALC 108 puede programarse para enviar la alerta u otro mensaje (por ejemplo, un mensaje de correo electrónico o mensaje de voz pre -grabado) a una compañía de servicio de monitoreo de seguridad y/o el propietario de la residencia o negocio.
Otro mensaje que puede comunicarse entre un cliente de carga activa 300 y el administrador ALC 108 es un mensaje que activa un reporte. Un mensaje que activa un reporte alerta al ALD 100 que ha sido consumida una cantidad de energía predeterminada mediante un dispositivo específico monitoreado por el cliente de carga activa 300. Cuando se recibe un mensaje de activación de reporte de un cliente de carga activa 300, el administrador ALC 108 registra- la información contenida en el mensaje en la base de datos ALD 124 para el cliente asociado con la información . que suministra el cliente de carga activa 300. La información del consumo de energía después se utiliza por el administrador ALC 108 para determinar el cliente de carga activa (s) 300 para enviar un mensaje de reducción de energía o "Corte" durante un evento de control de reducción de energía.
Aún otro mensaje que puede ser intercambiado entre un cliente de carga activa 300 y el administrador ALC 108 es un mensaje de respuesta de estado. Un mensaje de respuesta de estado reporta el tipo y estado de cada dispositivo controlado por el cliente de carga activa 300 al ALD 100. Cuando se recibe un mensaje de respuesta de estado de un cliente de carga activa 300, el administrador ALC 108 registra la información contenida en el mensaje en la base de datos ALD 124.
En una modalidad, después de recibir la instrucción (por ejemplo, una instrucción de "Corte") del administrador de eventos maestro 106 para reducir el consumo de energía en una compañía de energía especificada, el administrador ALC 108 determines a cuáles clientes de carga activa 300 y/o dispositivos individualmente controlados cambiar del estado "APAGADO" con base en los datos de consumo de energía presentes o anteriores en la base de datos ALD 124. Los datos de consumo de energía pueden incluir datos de ; energía consumida, corriente extraída, ciclo de trabajo, voltaje operativo, impedancia operativa, período de tiempo de · uso, puntos de ajuste, temperaturas ambiental y exterior durante uso (según sea aplicable) , y/o varios otros datos de uso de energía o ambientales. El administrador ALC 108 entonces envía un mensaje a cada cliente de carga activa 300 seleccionado conteniendo instrucciones para apagar todos o algunos de los dispositivos bajo el control del cliente^ de carga activa.
En otra modalidad, una aplicación de ahorros energía 120 puede opcionalmente incluir calcular la cantidad total de energía ahorrada por cada compañía de energía durante un evento de reducción de energía (también referido en la presente como "Evento de Corte" o un evento de control) , así como la cantidad de energía ahorrada por cada cliente cuyo cliente de carga activa 300 redujo una cantidad de energía suministrada por el punto de servicio del cliente 20. La aplicación de ahorro de energía 120 accede los datos almacenados en la base de datos ALD 124 para cada cliente con servicio mediante una compañía de energía particular y almacena los ahorros de energía acumulados totales (por ejemplo, en megavatios por hora o megavatio-hora) acumulados por cada compañía de energía para cada evento de Corte en donde la compañía de energía participó como una entrada en la base de datos de Energía y Carbono ("P&C") 134 en la compañía de energía.
En una modalidad más, una aplicación de ahorro de carbono opcional 132 utiliza la información producida por la aplicación de ahorro de energía 120 para determinar la cantidad de dióxido de carbono o equivalentes de dióxido de carbono ahorrada por cada compañía de energía y por :cada cliente para cada evento de Corte. La información de ahorro de carbono tal como el tipo de combustible utilizado para generar energía para el cliente determinado que se incluyó en el evento de control recién completado, la energía ahorrada como resultado del evento de control, estándar gubernamental, u otros índices de cálculo, y/u otros datos (por ejemplo, generación de mezcla por compañía de energía de servicio y geografía de la ubicación del cliente y la ubicación de la fuente de energía más cercana) , se almacena en la base de datos ALD 124 para cada cliente de carga activa 300 (cliente) y en la base de datos 134 de compañía de energía P&C para cada compañía de energía. La aplicación de ahorro de energía 132 calcula el total equivalente de créditos de carbono ahorrados por cada cliente de carga activa 300 (cliente) y compañía de energía que participa en el evento de Corte previo, y almacena la información en la base de datos ALD 124 y la base de datos de la compañía de energía P&C 134, respectivamente. La determinación de créditos mediante la aplicación de ahorro de energía 132 se describe con mayor detalle en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20100235008 Al, que se incorpora en la presente por referencia. La aplicación de ahorro de carbono 132 preferiblemente se implementa como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenada en una memoria (no mostrada) del ALD 100 y ejecutado por uno o más procesadores 160 (uno mostrado) del ALD 100.
Una aplicación de del medidor de lectura 136 puede opcionalmente invocarse cuando el procesador de comandos "UCC 104 recibe un comando de "Leer Medidores" o equivalente del centro de control de la compañía de energía 200. La aplicación de medidor de lectura 136 ejecuta ciclos a través de la base de datos ALD 124 y envía un mensaje o comando de medidor de lectura para cada cliente de carga activa 300, o aquellos clientes de carga activa 300 específicamente identificados en el comando del UCC, vía el administrador ALC 108. La información recibida por el administrador ALC 108 del cliente de carga activa 300 se registra en la base de datos ALD 124 para cada cliente. Cuando la información del medidor del cliente de carga activa ha sido recibida, la información se envía al centro de control de la compañía de energía 200 solicitante utilizando un protocolo de negocio a negocio (por ejemplo, ebXML) u otro protocolo deseado.
En una modalidad más, el ALD server 100 también incluye una aplicación de reportes del cliente 118 que genera reportes a ser enviados a clientes individuales detallando la cantidad de energía ahorrada durante un ciclo de facturación previo. Cada reporte puede contener un total acumulado de ahorros de energía sobre el ciclo de facturación anterior, detalles de la cantidad de energía ahorrada por dispositivo controlado (por ejemplo, interruptor o electrodoméstico) , ahorros de energía de los eventos de control dirigidos a la compañía de energía, ahorros de energía de los eventos,: de control dirigidos al cliente (por ejemplo, como resultado de configuraciones personales del cliente 138 o en respuesta a las solicitudes del cliente recibidas vía la consola del cliente 98) , los dispositivos que se están manejando, los equivalentes de carbono total utilizados, y ahorrados durante el período de facturación y/o detalles específicos de cada evento de Corte en el cual el cliente de carga activa del cliente 300 participó. Los clientes también pueden recibir incentivos y recompensas por la participación en el ALMS 10 a través del programa de recompensas al cliente 150. Por ejemplo, las compañías de energía o un tercer operador del sistema pueden hacer convenios con proveedores de productos y/o servicios para ofrecer descuentos a los participantes del sistema en productos y servicios ofrecidos por los proveedores con base en ciertos niveles de participación o eventos importantes. El programa de recompensas 150 puede configurarse de una forma similar a los programas : de publicitarios frecuentes convencionales en donde se acumulan puntos por energía ahorrada (por ejemplo, un punto de cada megavatio ahorrado o diferido) y, después de la acumulación de niveles de puntos predeterminados, el cliente puede seleccionar un descuento en producto o servicio. Alternativamente, una compañía de energía de servicio puede ofrecer al cliente una tasa de descuento por participar en el ALMS 10.
En una modalidad de la presente invención, la compañía de energía o el ALD 100 determinar la cantidad de créditos o compensaciones de carbono relacionada con las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso, mercurio, u otras emisiones de invernadero, que están asociadas con la energía eléctrica ahorrada como el resultado de uno o más eventos de control . Los créditos de carbono para gases de invernadero diferentes del dióxido de carbono se calculan mediante la conversión de las cantidades de emisiones ahorrada por los factores de conversión publicados apropiados para obtener equivales de dióxido de carbono (C02) , o C02e . Los términos "créditos de carbono" y "compensaciones de carbono" como se utilizan en la presente incluyen créditos o compensaciones asociados con emisiones de gases de dióxido de carbono y otros gases de invernadero como se convierten en equivalentes de dióxido de carbono.
La compañía de energía puede ofrecer vender al menos algunos de los créditos o compensaciones de carbono en un mercado abierto, bajo convenios con- otras compañías de energía eléctrica, o cualquier otra compañía. Por ejemplo, una compañía de energía eléctrica virtual como se describe en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20090063228 puede negociar o por el contrario monetiza los créditos o compensaciones de carbono acumulados a través de varios medios comerciales, tal como a través de uno de los intercambios comerciales que recientemente han emergido en los intercambios de artículos de Europa y América.
Alternativamente, la compañía de energía virtual puede convenir en vender u ofrecer vender sus créditos de carbono a otras compañías de energía eléctrica, incluyendo, por ejemplo, una compañía de energía generadora de energía con la cual la compañía de energía virtual ha hecho convenios para el suministro de energía eléctrica como se describe con mayor detalle en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20090063228.
La cantidad de créditos o compensaciones de carbono acumulada por el aplazamiento o reducción del consumo de energía es una función de la cantidad de energía aplazada o ahorrada en combinación con la mezcla de generación de la compañía de energía de servicio que ofrece electricidad a los cliente dentro de un área geográfica predefinida afectada por un evento de control. La mezcla de generación identifica las fuentes de energía (por ejemplo, combustible) que proveen la capacidad global de cada compañía de energía de servicio para suministrar energía en cualquier momento dado. Por ejemplo, una compañía de energía de servicio en el momento de un evento de control particular, puede obtener 31% de su capacidad global de la quema de carbón, 6% del aceite, 17% de instalaciones nucleares, 1% de plantas hidroeléctricas, y el 45% restante de tecnologías limpias, tales como fuentes de gas natural o de energía renovable (por ejemplo, energía solar o energía eólica) . La 1 mezcla de generación es generalmente conocida en tiempo real por la compañía de energía de servicio. Sin embargo, debido a retraso inherente asociado con el uso de la transmisión de la red de energía eléctrica de la compañía de energía para transportar energía hacia y desde varios lugares interconectados de la red de energía eléctrica FERC, pueden utilizarse los datos históricos con respecto a la mezcla de generación para calcular los créditos de carbono en bases retrasadas o en tiempo real después de los eventos de conservación actuales (por ejemplo, uno o más eventos de control), la comercialización o generación de electricidad.
Alternativamente, los créditos o compensaciones de carbono pueden determinarse por la compañía de energía virtual en tiempo real con base en los datos de la mezcla de generación de la compañía de energía de servicio.
Debido a que los créditos de carbono se refieren a la cantidad de carbono quemado, cada tipo de energía tiene una clasificación de créditos de carbono diferente, En consecuencia, el valor del carbono se determina por las características de las fuentes de energía para la compañía de energía de servicio. Los créditos de carbono actuales acumulados por el desplazamiento de carga de energía pueden calcularse, por ejemplo, a través de la ejecución de la aplicación de ahorros de carbono 132 mediante un procesador 160 del ALD 100 o a través de otro método de administración de carga comercialmente viable o métodos de racionamiento, tales como los programas de control de carga directa industriales comerciales, que determinan el consumo de carga actual desplazado por cada cliente. Los créditos o compensaciones de carbono, o créditos o compensaciones para otras emisiones de gas de invernadero, pueden calcularse con base en el Protocolo Kyoto, de acuerdo con métodos obligatorios federales o estatales, o de acuerdo con un método convenido por una asociación o grupo de las compañías de energía eléctrica.
La FIG. 3 ilustra un diagrama de bloques de un cliente de carga activa 300 ilustrativo y el centro de carga residencial 400 como se utiliza de acuerdo con una modalidad del ALMS 10 de la FIG. 1. El cliente de carga activa 300 descrito incluye un sistema operativo 302 (por ejemplo, con base en Linux), un generador de respuesta de estado 304, un controlador del módulo de interruptor inteligente 306, una interfaz de comunicaciones 308, una interfaz de seguridad 310, un convertidor de comunicaciones a base de IP 312, un administrador de control de dispositivo 314, un administrador contador del interruptor inteligente (Bl-BN) 316,· un direccionador de 3 capas 320, una interfaz de' medidor inteligente 322, una interfaz de dispositivo inteligente .3,24 , una interfaz del dispositivo IP 330, un programador de eventos 344, y un interfaz del dispositivo despachador de energía 340. El cliente de carga activa 300, en esta modalidad, es una computadora o sistema a base de procesador localizado en el sitio en un punto de servicio 20 (por ejemplo, residencia o negocio del cliente) . La función primaria del cliente de carga activa 300 es manejar los niveles de carga de energía de dispositivos localizados en el punto de servicio 20, en donde el cliente de carga activa 300 supervisa y controla en beneficio del cliente. En una modalidad ilustrativa el cliente de carga activa 300 puede incluir la funcionalidad de cliente del protocolo de configuración de hospedero dinámico (DHCP, por sus siglas en inglés) para para permitir que el cliente de carga activa 300 solicite dinámicamente direcciones IP para el mismo y/o uno o más dispositivos controlables 402-412, 60 por lo tanto manejados desde un servidor DHCP server en la. red" IP hospedera que facilita las comunicaciones entre el cliente de carga activa 300 y el ALD 100. El cliente de carga activa 300 además puede incluir la funcionalidad de direccionamiento y mantener una tabla de rutas direcciones IP asignadas en una memoria del cliente de carga activa 300 para facilitar la entrega de mensajes del cliente de carga activa 300 a los dispositivos controlables 402-412, 60. El cliente de carga activa 300 además puede incluir la funcionalidad de despacho de energía (por ejemplo, una interfaz del dispositivo despachador de energía 340) y proporcionar información al ALD 100 con respecto a la energía disponible para despacho desde4 un dispositivo generador de energía 96 y/o una dispositivo para almacenamiento de energía 62 en el punto de servicio 20.
Una interfaz de comunicaciones 308 facilita la conectividad entre el cliente de carga activa 300 y el ALD 100. La comunicación entre el cliente de carga activa 300 y el ALD 100 puede basarse en cualquier tipo de IP u otro protocolo de comunicación de área amplia, incluyendo pero no limitándose a, el protocolo WiMax, HSPA, o LTE . De esta forma, la interfaz de comunicaciones 308 puede ser un módem cableado o inalámbrico, un punto de acceso inalámbrico u otra interfaz apropiada.
Un direccionador de 3 capas estándar 320 direcciona mensajes recibidos por la interfaz de comunicaciones 308 a ambos, el cliente de carga activa 300 y a cualquier : otro dispositivo IP localmente conectado 440. El direccionador 320 determina si un mensaje recibido es dirigido al client'e de carga activa 300 y, si es así, pasa el mensaje a una interfaz de seguridad 310 para ser descodificado. La interfaz de seguridad 310 proporciona protección al contenido del mensaje intercambiado entre el ALD 100 y el cliente de carga activa 300. El contenido del mensaje se codifica y descodifica, por la interfaz de seguridad 310 utilizando, por ejemplo, ' üna clave de codificación simétrica compuesta de una combinación de la dirección IP y los datos GPS para el cliente de carga activa 300 o cualquier otra combinación de información conocida. Si el mensaje no es dirige al el cliente de carga activa 300, entonces lo pasa a la interfaz del dispositivo IP 330 para enviarlo a uno o más dispositivos localmente conectados 440. Por ejemplo, el direccionador 320 puede programarse para dirigir los mensajes del sistema de administración de carga de energía así como los mensajes por Internet convencionales. En tal caso, el cliente de carga activa 300 puede funcionar como una entrada al servicio de Internet suministrado a la residencia o negocio en lugar de utilizar entradas o direccionadores de Internet separados. Cuando funciona para direccionar ambos mensajes ALMS y mensajes de Internet convencionales (por ejemplo, como una entrada al servicio de Internet general) , el direccionador IP 320 puede proporcionar prioridad al direccionamiento de todos los mensajes ALMS o al menos algunos mensajes ALMS (por ejemplo, los asociados con los eventos de control).
Un convertidor de comunicación con base en IP 312 abre los mensajes entrantes del ALD 100 y los dirige a la función apropiada dentro del cliente de carga activa 300. El convertidor 312 también recibe mensajes de varias funciones del cliente de carga activa 300 (por ejemplo, administrador de control de dispositivo 314, generador de respuesta de estado 304, y aplicación de activación del reporte), empaca los mensajes en la forma esperada por el ALD 100, y después los pasa a la interfaz de seguridad 310 para codificación.
El administrador de control de dispositivo 314 procesa los comandos de administración de' energía para los componentes controlables de varios dispositivos lógicamente conectados al cliente de carga activa 300. Los componentes controlables pueden ser interruptores inteligentes 402-412 (seis mostrados) o controladores de dispositivos inteligentes 60, tales como control módulos de electrodomésticos inteligentes. Cada componente del interruptor inteligente 402-412 está asociado con al menos un dispositivo y puede implementarse como un controlador de carga. Un controladór de carga puede configurarse para: (i) interrumpir o reducir la energía en uno o más dispositivos asociados durante un evento de control, (ii) detectar la demanda de energía durante un evento de control, (iii) detectar la generación de energía de un dispositivo asociado (cuando el dispositivo asociado es un dispositivo generador de energía 96), (iv) detectar las condiciones o características (por ejemplo, temperatura, humedad, luz, etc.) de un ambiente en donde el dispositivo asociado está operando, (v) detectar la degradación del dispositivo o el final de vida, (vi) comunicarse con otros controladores de dispositivos en el punto de servicio 20 y/o dentro del AL S 10, y/o (vii) validar el funcionamiento operativo de sus dispositivos asociados o dispositivos. El controlador de carga como se implementa con un interruptor inteligente 402-412 puede manejar múltiples dispositivos.
El administrador de control de dispositivo 314 también procesa la "Solicitud de Consulta" o comandos o mensajes equivalentes del ALD 100 consultando un generador de respuesta de estado 304, que mantiene el tipo y estado de cada dispositivo controlado por el cliente de carga activa 300, y proporcionando los estados al ALD 100. El mensaje de "Solicitud de Consulta" puede incluir información diferente de las meras solicitudes de estado. Por ejemplo, el mensaje de "Solicitud de Consulta" puede incluir información relacionada con las configuraciones personales del cliente 138, tales como temperatura u otros puntos de ajuste característicos ambientales para un dispositivo ambientalmente dependiente, intervalos de tiempo durante los. cuales el control de carga es permitido o prohibido, fechas durante las cuales el control de carga es permitido o prohibido, y prioridades del control del dispositivo (por ejemplo, durante un evento de control de reducción de energía, el calentador de agua caliente y la bomba para alberca se apagan antes de encender la unidad HVAC) . Si los puntos de ajuste de temperatura u otra información no . de estado se incluyen en un mensaje de "Solicitud de Consulta" y existe un dispositivo inteligente 60 (por ejemplo,1 1 un termostato localizable) acoplado al cliente de carga activa 300 que puede procesar la información, el punto de ajuste de la temperatura u otra información se envía a ese dispositivo 60 vía la interfaz de dispositivo inteligente 324.
El generador de respuesta de estado 304 recibe mensajes de estado del ALD 100 y, en respuesta a esto, sondea cada dispositivo bajo el control del cliente de carga activa para determinar si el dispositivo está activo y en un buen orden operacional. Cada dispositivo (por ejemplo, a través de su controlador asociado) responde a los sondeos con información operacional (por ejemplo, estado de actividad y/o reportes de error) en un mensaje de respuesta de estado. El cliente de carga activa 300 almacena las respuestas de éstado en una memoria asociada con el generador de respuesta de estado 304 para referencia en conexión con los eventos de control.
La interfaz de dispositivo inteligente 3241 facilita las comunicaciones por IP o con base en la dirección a los dispositivos individuales 60 (por ejemplo, módulos dé control de energía de electrodomésticos inteligentes) que están acoplados al cliente de carga activa 300. La conectividad puede hacerse a través de varios diferentes tipos de redes, incluyendo pero no limitándose a, BPL, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, o comunicaciones directas por Ethernet. De ' esta forma, la interfaz de dispositivo inteligente 324 en un módem adaptado para utilizarse dentro o en una red que conecta los dispositivos inteligentes 60 al cliente de carga activa 300. La interfaz de dispositivo inteligente 324 también permite al administrador de control de dispositivo 314 manejar esos dispositivos, tales como, por ejemplo termostatos localizables , que tienen la capacidad de detectar las configuraciones de temperatura y responder a variaciones en temperatura u otras características o condiciones ambientales. La interfaz de dispositivo inteligente 324 además puede configurarse para detectar los ajustes manuales y electrónicos al dispositivo inteligentes 60, que pueden ser hechos por un cliente durante un evento de control para, por ejemplo, prematuramente retirar un dispositivo inteligente 60 del evento. Tal interfaz de dispositivo inteligente 324 configurada proporciona un mecanismo para que el cliente de carga activa 300 determine que un dispositivo inteligente 60 se ha sacado prematuramente del evento de control, como se describe con mayor detalle más adelante con respecto a las FIGs. 9 y 10.
El controlador del módulo de interruptor inteligente 306 formatea, envía y recibe mensajes de y hacia el módulo del interruptor inteligente o centro de carga 400. En una modalidad, la comunicación es preferiblemente a través de una conexión BPL. En tal modalidad, el controlador del módulo de interruptor inteligente 306 incluye un módulo BPL y software de operaciones. El módulo del interruptor inteligente 400 contiene interruptores inteligentes individuales 402-412, en donde cada interruptor inteligente 402-412 incluye un módem aplicable (por ejemplo, un módulo BPL cuando el BPL es la tecnología de conexión en red utilizada) y está preferiblemente en-línea con la energía suministrada a un solo electrodoméstico u otro dispositivo. Cada interruptor inteligente 402-412 puede ser manualmente ajustable o electrónicamente ajustable, tal como vía señalización a través de un dispositivo conectado a una IP local 440, para permitir al cliente retirar el interruptor 402-412 de un evento de control en curso como se describe con mayor detalle más adelante con respecto a las FIGs .· 9 -y- 10. De esta forma, el controlador del módulo de interruptor inteligente 306 puede configurarse para detectar la apertura y cierre manual y electrónico de los interruptores inteligentes 402-412 durante eventos de control para así detectar que un interruptor inteligente 402-412 se ha salido prematuramente del evento. El administrador contador Bl-BN 316 determina y almacena el uso de energía eléctrica en tiempo real para cada interruptor inteligente 402-412 instalado. Por ejemplo, el administrador contador 316 rastrea o cuenta la cantidad de energía utilizada a través' de' cada interruptor inteligente 402-412 y almacena las cantidades contadas de energía en una memoria del cliente de carga activa 300 asociado con el administrador contador 316. Cuando el contador para cualquier interruptor 402-412 llega un límite predeterminado, el administrador contador 316 proporciona un número de identificación que corresponde al interruptor inteligente 402-412 y la cantidad correspondiente de energía (número de energía) a la aplicación que activa el reporte 318. Una vez que la información se pasa a la aplicación activadora del reporte 318, el administrador contador 316 reinicia el contador para interruptor aplicable 402-412 a cero de tal forma que la información de nuevo puede recolectarse. La aplicación activadora del reporte 318 después crea un mensaje de reporte con información de identificación para el cliente de carga activa 300, información de identificación para el interruptor inteligente 402-412 particular o dispositivo asociado con éste, y el número de energía, y envía el reporte al convertidor de comunicaciones con base en IP 312 para la transmisión al ALD 100. El ALD 100 almacena los datos de consumo de energía en la base de datos ALD 124 o algún otro depósito como se describe en detalle en la Publicación de Solicitud de Patente de E.U.A. No. US 20100222935 Al, que se incorpora en la presente por referencia.
La interfaz de medidor inteligente 322 maneja ya sea medidores inteligentes 460 que se comunican utilizando una BPL o un sensor de corriente 452 conectado a un medidor de energía tradicional 450. Cuando el cliente de carga activa 300 recibe un comando o mensaje de "Leer Medidores" del ALD 100 y un medidor inteligente 460 se acopla al cliente de carga activa 300, se envía un comando de "Leer Medidores" al medidor 460 vía la interfaz de medidor inteligente 322 (por ejemplo, un módulo BPL) . La interfaz de medidor inteligente 322 recibe una respuesta al mensaje de "Leer Medidores" del medidor inteligente 460, formatea esta información junto con la información de identificación para el cliente de carga activa 300, y proporciona el mensaje formateado al convertidor de comunicación con base en IP 312 para la transmisión al ALD 100.
En otra modalidad, algunas actividades en el punto de servicio 20 pueden dar como resultado ahorros en costo, así como la reducción de la identificación de carbono global en el punto de servicio 20. Por ejemplo, la energía agregada a red de energía eléctrica de la compañía de energía de un dispositivo generador de energía 96 en el punto de servicio 20 puede ganar créditos de carbono si el dispositivo generador de energía 96 emite gases de invernadero no de carbono (que pueden convertirse en equivalentes de dióxido de carbono como se explica anteriormente) . Cuando el nivel de equivalentes de dióxido de carbono emitidos por el dispositivo generador de energía 96 es menor que el nivel ' de dióxido de carbono y/o equivalentes de dióxido de carbono emitidos por la compañía de energía para suministrar una cantidad de energía equivalente, la identificación del carbono del punto de servicio experimenta una reducción neta debido al uso del dispositivo generador de energía 96. Como resultado, los créditos de carbono se ganan se evitó la generación de energía de la compañía de energía a través del uso de un dispositivo generador de energía local 96.
Los datos de consumo de energía se midieron precisamente por cada cliente de carga activa 300 y preferiblemente se enviaron al ALD 100 periódicamente (por ejemplo, cada cinco minutos u otros intervalos) pero pueden alternativamente reportase o solicitarse (por ejemplo, del ALD 100 al cliente de carga activa 300) tan frecuentemente como sea necesario para obtener o mantener los requerimientos de validación promulgados, tales como aquellos provistos bajo el Protocolo Kyoto según propuesto por la implementación a través del Mapa de Carreteras Bali. La frecuencia del réporte para el reporte automático puede ser una función de la velocidad del procesador, capacidades de memoria y velocidad de transmisión de las transmisiones entre el cliente de carga activa 300 y el ALD 100. Como un experto en la técnica fácilmente reconocerá y apreciará, el consumo de energía y los otro datos recolectados por un cliente de carga activa 300 pueden reportarse al ALD 100 en lotes, por lo tanto permitiendo que el cliente de carga activa 300 envíe datos de medición muy precisos al ALD 100 sin aumentar la frecuencia de las transmisiones de datos. Los datos de medición suministrados por cada cliente de carga activa 300 pueden verificarse por la compañía de energía o un tercero a través de la consulta de la base de datos ALD 124 y/o consultando los datos opcionalmente almacenados en el cliente de carga activa 300. Por ejemplo, la base de datos ALD 124 puede consultares por la aplicación de ahorro de energía 120 para obtener los datos de consumo de energía históricos actuales para el punto de servicio 20 o sus dispositivos controlados. La inclusión opcional de la información de ubicación específica basada en las referencias geodésicas, tales como GPS, coordenadas topográficas, dirección física, y/o número base del medidor, además proporcionan suficientes datos de referencia geodésica para sustanciar la ubicación creíble y actual de los ahorros de energía obtenidos, y resultando en créditos de carbono ganados, por el punto de servicio 20.
De acuerdo con otra modalidad, un cliente puede modificar un evento de control iniciado, a través de, por ejemplo, la presentación de una solicitud de modificación a través de la consola del cliente 98 o ajustando manual, o electrónicamente un dispositivo (por ejemplo, un termóstato HVAC) que está participando en el evento de control .; En el caso en donde un cliente modifica, un dispositivo que por el contrario se apagaría durante el evento de control realmente no está ahorrando energía. Debido a que el ALD 100 tiene conocimiento de la modificación, el ALD 100 puede tomar en cuenta la modificación cuando se determinan los ahorros de energía y créditos de carbono. Adicionalmente , el ciclo de trabajo indica la cantidad de tiempo que un dispositivo está normalmente encendido y apagado durante un período de tiempo particular. Por lo tanto, si ocurre un evento de control durante un período de tiempo cuando el ciclo de trabajo del dispositivo es menor del 100% o 1.0, entonces la cantidad de créditos de carbono ganados con respecto al dispositivo puede ajustarse para tomar en cuenta el ciclo de trabajo del dispositivo durante el evento de control. Aun adicionalmente, el ciclo de trabajo puede determinarse para un punto de servicio 20 como el porcentaje de tiempo que todos los dispositivos controlados en el punto de servicio 20 están consumiendo energía durante un período de tiempo particular. En tal caso, el punto de servicio 20 puede tener múltiples ciclos de trabajo (por ejemplo, uno diferente para cada cuarto u otra parte de una hora) . Las determinaciones de los ahorros de energía y créditos de carbono pueden tomar en cuenta el ciclo de trabajo del punto de servicio 20 durante el período de tiempo de un evento de control.
En otra modalidad, la base de datos ALD 124 puede ser actualizada por un cliente de carga activa 300 para informar al ALD 100 cuando un dispositivo que normalmente siempre está en estado "encendido" (por ejemplo, un dispositivo ambientalmente independiente) se apaga explícitamente a través de instrucciones dadas por el cliente separado de las configuraciones mantenidas en las configuraciones personales del cliente 138 (por ejemplo, mediante el uso de la consola del cliente 98 para instruir al dispositivo apagarse o apagando manualmente el dispositivo, tal como desconectando el dispositivo o apagando un interruptor de circuito para el dispositivo) . La energía ahorrada al apagar el dispositivo se reporta al ALD 100, se almacena en la base de datos de energía y carbono de la compañía de energía 134, y se utiliza por la aplicación de ahorros de energía 132 para determinar los créditos de carbono asociados con el evento de apagado con base en la Ecuación 3 anterior. La aplicación de ahorros de carbono 132 puede alternativa o adicionalmente utilizar la base de datos ALD 124 para determinar cuándo un cliente ha ajustado manualmente el punto de ajuste de temperatura del termostato u otro punto de ajuste del dispositivo control de un punto de ajuste "normal" previamente establecido. La energía ahorrada como un resultado del ajuste del punto de ajusto puede reportarse a la base de datos de energía y carbono 134 de la compañía de energía y utilizarse por la aplicación dé ahorro de carbono 132 para determinar los créditos de carbono asociados con el evento de ajuste. Por lo tanto, además de los créditos de carbono ganados como resultado de los eventos de control iniciados en ALD pueden ganarse por acciones de conservación de energía tomadas unilateralmente por el punto de servicio cliente.
Como se explica en general anteriormente con respecto a la inclusión opcional de un dispositivo generador de energía 96 en el punto de servicio 20, el ALMS 10 de la presente invención suporta la medición neta. Por ejemplo, haciendo referencia de nuevo a la FIG. 1, un dispositivo generador de energía 96, tal como paneles solares, turbinas de aire, o celdas de combustible, pueden, bajo ciertas circunstancias y/o durante ciertos períodos de tiempo, crear electricidad y agregar la electricidad creada a la red de energía eléctrica. En una modalidad, el dispositivo generador de energía 96 comunica información con respecto a la cantidad de energía generada para el cliente de carga activa 300 a través de la interfaz del dispositivo despachador de ' eñ rgía 340, como se muestra en la FIG. 3. La interfaz del dispositivo despachador de energía 340 envía los datos; con respecto a la cantidad de energía generada y el tiempo o período de tiempo durante el cual ocurrió la generación de energía al administrador de control de dispositivo 314,, que se basa en los datos para el ALD 100 vía el convertidor de comunicación con base en IP 312, la interfaz de seguridad 310, el direccionador de IP 320, y la interfaz¦ de comunicaciones 308.
También como se explica en general anteriormente, el ALMS 10 de la presente invención soporta la inclusión o uso del dispositivo para almacenamiento de energía, tales como vehículos de baterías o eléctricos, en un punto de servicio 20. Haciendo referencia de nuevo a la FIG. 1, un dispositivo para almacenamiento de energía 62 puede utilizarse para almacenar y/o despachar energía. Cuando el dispositivo para almacenamiento de energía 62 se localiza en un punto de servicio 20 y recibe de la red de energía eléctrica y/o de un dispositivo generador de energía 96 local o despacha energía a la red de energía eléctrica y/o un dispositivo generador de energía 96 local, el cliente de carga activa 300 notifica al ALD 100. El ALD 100 registra la cantidad de energía suministrada a o despachada por el dispositivo para almacenamiento de energía 62 y el período de tiempo de almacenamiento o actividad de suministro en la base de datos ALD 124. El ALD 100 también determina la identificación del carbono y los créditos de carbono asociados con la actividad de almacenamiento y/o suministro. Por ejemplo, para determinar la identificación del carbono y los créditos de carbono asociados con la actividad de almacenamiento o suministro de energía, el ALD 100 determina una mezcla de generación relacionada con la cantidad de energía suministrada a o despachada por el dispositivo para almacenamiento de energía 62.
La FIG. 4 ilustra un diagrama de flujo operacional ilustrativo 500 que proporciona los pasos ejecutados mediante un controlador del sistema, tal como el ALD 100 (por ejemplo, como parte del administrador de despacho de servicio 126) , para manejar solicitudes de servicio en el ALMS 10 ilustrativo, de acuerdo con una modalidad de la presente invención. Los pasos de la FIG. 4 preferiblemente es implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria (no mostrada) del ALD 100 y ejecutadas por uno o más procesadores 160 (uno mostrado) del ALD 100. De acuerdo con el flujo lógico, el administrador de despacho de servicio 126 recibe (502) un mensaje o comando de transacción y determina (503) el tipo de transacción. Después de la recepción de un mensaje de transacción de "Wuevo Servicio" , el administrador de despacho de servicio 126 programa (504) una persona para el servicio (por ejemplo, técnico) para hacer una visita de instalación inicial al nuevo cliente. El administrador de despacho de servicio 126 entonces notifica (506) la persona de servicio programada, o despachador del personal de servicio, de una llamada de servicio en espera utilizando por ejemplo, correo electrónico, mensaje de texto, y/o notificaciones de mensaje instantáneo .
En una modalidad, en respuesta a la notificación. de llamada de servicio, la persona de servicio obtiene el nombre y dirección del nuevo cliente, una descripción del servicio deseado, y un tiempo de servicio del registro de servicios de un administrador de despacho de servicio. La persona del servicio obtiene un dispositivo cliente o controlador local, tal como un cliente de carga activa 300, todos los módulos del interruptor inteligente necesarios 402-412, y todos los interruptores inteligentes necesario para instalare en el lugar del cliente. La persona de servicio anota cualquier información faltante de la información de la base de datos del cliente (por ejemplo, los dispositivos que se están controlando, tipo, marca y modelo de cada dispositivo, y cualquier otra información que el sistema necesitaría para funcionar correctamente) . La persona de servicio instala el cliente de carga activa 300 e interruptores inteligentes 402-412 en el lugar del nuevo cliente. Se puede utilizar opcionalmente un dispositivo satélite de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés) mediante la persona; de servicio para determinar una ubicación geográfica precisa del punto de servicio del nuevo cliente, que se agregará a la entrada del cliente en la base de datos ALD 124 y puede utilizarse para crear una clave de codificación simétrica para facilitar la comunicación segura entre el ALD 100 y el cliente de carga activa 30.0. La ubicación física del cliente de carga activa 300 instalado también se captura en la entrada del cliente. Los dispositivos de interruptores inteligentes pueden instalarse por la persona de servicio o dejarse en el lugar del cliente para ser instalados por el cliente. Después de que el cliente de carga activa 300 ha sido instalado, el administrador de despacho de servicio 126 recibe (508) un reporte de la persona de servicio, vía un registro de servicio, indicando que se completó la instalación. El administrador de despacho de servicio 126 entonces envía (510) un mensaje de "Actualizado" o de transacción equivalente al administrador ALC 108.
Regresando al bloque 503, cuando se recibe un mensaje de "Servicio" o transacción similar o comando, el administrador de despacho de servicio 126 programa (512) una persona para el servicio para hacer la llamada al cliente especificado. El administrador de despacho de servicio 126 entonces envía (514) un mensaje de "Diagnóstico" o transacción similar al administrador de diagnósticos ALC 122. El administrador de diagnósticos ALC 122 devuelve los resultados del procedimiento de diagnóstico al administrador de despacho de servicio 126, que entonces notifica (516) a la persona del servicio de la llamada de servicio y le proporciona los resultados del procedimiento de diagnóstico utilizando un cupón de problemas convencional. La persona- de servicio utiliza los resultados del procedimiento de diagnóstico y las partes de reemplazo necesarias para la llamada de servicio.
La FIG. 5 ilustra un diagrama de flujo operacional ilustrativo 600 que proporciona pasos ejecutado por el ALD 100 (por ejemplo, como parte del administrador ALC 108) o un controlador de sistema alternativo para confirmar e inscribirlo en el ALMS 10, de acuerdo con otra modalidad de la presente invención. Los pasos de la FIG. 5 preferiblemente se implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria del ALD 100 y ejecutadas por uno o más procesadores 160 del ALD 100. De acuerdo con el flujo lógico, el administrador ALC 108 recibe (602) un mensaje o comando de "Actualizar" o transacción similar del administrador de despacho de servicio 126 y uses la dirección IP especificada en el mensaje de "Actualizar" para enviar (604) una "Solicitud de Consulta" o mensaje o comando similar al cliente de carga activa 300. El mensaje de "Solicitud de Consulta" incluye una lista de dispositivos que el ' ALD 100 espera manejar. Si el cliente información captura al cliente la identificación incluye puntos de ajuste de temperatura para uno o más dispositivo ambientalmente dependientes, esta información se incluye en el mensaje de "Solicitud de Consulta" . El administrador ALC 108 recibe (606) una solicitud de consulta que contiene información acerca del cliente de carga activa 300 (por ejemplo, banda inalámbrica actual y/o protocolo que se está utilizando, estado operacional (por ejemplo, si está funcionando o no) , configuración de todos los contadores para medir el uso de corriente (por ejemplo, todos ser fijan en cero en un tiempo de configuración inicial) , y/o estado de los dispositivos que se están controlando (por ejemplo, ya sea conmutados al estado de "encendido" o estado de "apagado") . El administrador ALC 108 actualiza (608) la base de datos ALD 124 con la última información de estado obtenida del cliente de carga activa 300. Si -el administrador ALC 108 detecta (610) , de la respuesta a la consulta, que el cliente de carga activa 300 está funcionando apropiadamente, fija (612) el estado del cliente como "activo" para permitir la participación en las actividades del ALD. Sin embargo, si el administrador ALC 108 detecta (610) que el cliente de carga activa 300 no está funcionando apropiadamente, envía (614) un mensaje o comando de "Servicio" o transacción similar al administrador de despacho de servicio 126.
La FIG. 6 ilustra un diagrama de flujo operacional ilustrativo 700 que proporciona los pasos ejecutados por el ALD 100 (por ejemplo, como parte del administrador de eventos maestro 106) o un controlador de sistema alternativo para manejar eventos en el ALMS 10 ilustrativo, de acuerdo con otra modalidad de la presente invención. Los pasos de la FIG. 6 preferiblemente se implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria of el ALD 100 y ejecutadas por uno o más procesadores 160 of el ALD server. De acuerdo con el flujo lógico, el administrador de eventos maestro 106 rastrea (702) el uso de energía actual dentro de cada compañía de energía que se está manejando por el ALD 100. Cuando un administrador de eventos maestro 106 recibe (704) un mensaje o comando de transacción del procesador de comandos UCC 104 o el administrador ALC 108, el administrador de eventos maestro 106 determina (706) el tipo de transacción recibida. Después de la recepción de una transacción de "Corte" del procesador de comandos UCC 104 (que resulta del comando de "Corte" emitido por el centro de control de la compañía de energía 200) , el administrador de eventos maestro 106 coloca (708) la compañía de energía en un estado lógico administrado. El administrador de eventos maestro después envía <(710) una transacción de "Corte" o mensaje o comando de evento al administrador ALC 108 identificando la cantidad de energía (por ejemplo, en megavatios o megavatio-hora) que debe ser retirada ' del sistema de energía suministrado por la compañía de energía. La cantidad de energía especificada para reducción en un comando "Corte" puede ser una cantidad de energía instantánea o una cantidad promedio de energía por unidad de tiempo. ¡Finalmente, el administrador de eventos maestro 106 notifica (711) cada cliente que ha seleccionado para recibir : una notificación (por ejemplo, a través de la transmisión de un correo electrónico u otra técnica de notificación establecida) que el evento de control de energía está en proceso .
Regresando al bloque 706, cuando el administrador de eventos maestro 106 recibe un mensaje o comando de "Cuánto" u otra transacción de consulta de energía equivalente del procesador de comandos UCC 104 (dando como resultado un comando de "Cuánto" o consulta de energía equivalente emitida por el centro de control de la compañía de energía 200) , el administrador de eventos maestro 106 determina (712) la cantidad de energía que puede retirarse temporalmente de un sistema administrado de la compañía de energía particular accediendo la información de uso actual para esa compañía de energía. La información de uso actual se deriva, en una modalidad, agregando la carga disponible total para la compañía de energía de servicio, según determinada de la información de uso del cliente para la compañía dé energía almacenada en la base de datos ALD 124, con base en. la cantidad de energía total que puede tener que suministrarse a los clientes de la compañía de energía en vista de los estados de cada uno de los clientes de carga activa 300 y sus dispositivos controlables 402-412, 60, 460 respectivamente durante el intervalo de control de carga identificado en el mensaje de "Cuánto" .
Cada compañía de energía puede indicar una cantidad de energía máxima o porcentaje de energía máximo a ser 7 reducido durante un evento de reducción de energía. Tales máximos o límites pueden almacenarse en la base de datos de energía y carbono de la compañía de energía 134 del ADL 100 y descargarse al administrador de eventos maestro 106. En una modalidad, el administrador de eventos maestro 106 se programa para remover un porcentaje por omisión (1%) del consumo de energía actual de la compañía de energía durante un período de administrador de energía particular (por ejemplo, una hora) . En modalidades alternativas, el administrador de eventos maestro 106 puede programarse para remover otros porcentajes fijos del consumo de energía actual o porcentajes variables del consumo de energía con base en el consumo de energía actual (por ejemplo, 1% cuando el consumo de energía está en el máximo del sistema y 10% cuando el consumo de energía está solamente al 50% del máximo del sistema) . Con base en la cantidad de energía a ser removida, el administrador de eventos maestro 106 envía (710) un mensaje de "Corte" o evento equivalente al el administrador ALC 108 indicando la cantidad de energía (por ejemplo, en megavatios o megavatio-hora) que deben retirarse del' sistema de energía de la compañía de energía (por ejemplo, 1% del uso de corriente actual) , y notifica (711) todos los clientes que ha seleccionado para recibir una notificación de qué un evento de control de energía está en proceso. El administrador de eventos maestro 106 también envía · una respuesta al centro de control de la compañía de energía 200 vía el procesador de comandos UCC 104 avisando al centro de control de la compañía de energía 200 en cuanto a la cantidad de energía que puede reducirse temporalmente por medio de la compañía de energía solicitante.
Regresando de nuevo al bloque 706, cuando el administrador de eventos maestro 106 recibe un mensaje o comando de transacción de "Terminar Evento" o equivalente del procesador de comandos UCC 104 (que resulta de un comando de "Terminar Evento" emitido por el centro de control de la compañía de energía 200) , el administrador de eventos maestro 106 fija (714) el estado del evento actual como "Pendiente" y envía (716) un mensaje o evento de "Terminar Evento" o transacción equivalente al administrador ALC 108. Cuando el administrador ALC 108 ha llevado a cabo los pasos necesarios para terminar el evento presente (por ejemplo, una reducción de energía o evento de corte) , el administrador de eventos maestro 106 recibe (718) una transacción de "Evento Terminado" o equivalente del administrador ALC 108 y fija (720) a la compañía de energía en un estado de "No Administrado" lógico. El administrador de eventos maestro 106 entonces notifica (722) cada cliente que ha seleccionado para recibir una notificación (por ejemplo, a través, de la transmisión de un correo electrónico u otro mecanismo de notificación preestablecido) que el evento de control de energía ha terminado. Finalmente, el administrador de eventos maestro 106 envía un mensaje o comando de "Evento Terminado" o transacción equivalente a la aplicación de ahorro de energía 120 y el centro de control de la compañía de energía 200 (vía el procesador de comandos UCC 104) .
Cambiando ahora a la FIG. 7, el diagrama de flujo operacional ilustrativo 800 ilustra pasos ejecutados por el ALD 100 (por ejemplo, como parte del administrador ALC 108) o un controlador de sistema alternativo para manejar el consumo de energía en el ALMS 10 ilustrativo, de acuerdo con una modalidad más de la presente invención. Los pasos de la FIG. 7 preferiblemente se implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria del ADL 100 y ejecutadas por uno o más procesadores 160 del ADL 100. De acuerdo con el flujo lógico, el administrador ALC 108 rastrea (802) el estado de cada' cliente de carga activa 300 administrado mediante un estado regularmente recibido u otros mensajes (por ejemplo, periódicamente respondiendo a los sondeos emitidos por el administrador ALC 108) de cada cliente de carga activa 300 manejado por el administrador ALC 108. Los mensajes de estado indican los estados presentes de los clientes de carga activa 300 y pueden incluir el presente consumo de energía para o a través de cada dispositivo 402-412, 60 controlado : or. 'el cliente de carga activa 300 (o el consumo de energía total para o a través de todos los dispositivos 402-412, 60 controlado por el cliente de carga activa 300 si la medición del dispositivo individual no está disponible) y el estado de cada dispositivo 402-412, 60 (por ejemplo, ya sea "Apagado" o "Encendido") . El administrador ALC 108 almacena o registra (804) la información de consumo de energía y estado del dispositivo en la base de datos ALD 124 en un registro correspondiente al cliente de carga activa 300 especificado y su cliente y compañía de energía de servicio asociados.
Cuando la administrador ALC 108 recibe (806) un mensaje de transacción del administrador de eventos maestro 106, el administrador ALC 108 primero determina (808) el tipo de transacción recibido. Si el administrador ALC 108 recibe un mensaje o comando de "Cortar" o transacción equivalente del administrador de eventos maestro 106, el administrador ALC 108 captura (810) un estado lógico de "Manejar" . El administrador ALC 108 entonces determina (812) cuales clientes de carga activa 300 y dispositivos asociados :402-412, 60 reciben energía de la compañía de energía especificada en el mensaje de "Cortar" para conmutar ¦ al estado de "Apagado" . Si la ubicación (por ejemplo, lista de coordenadas GPS, un intervalo de coordenadas GPS, un área geográfica, o un área de referencia de la red de energía eléctrica) se incluye en el mensaje de transacción "Cortar", solamente los clientes de carga activa 300 dentro de la ubicación especificada se seleccionan para conmutar el estado de "Apagado". En otras palabras, el administrador ALC 108 puede seleccionar un grupo de dispositivos cliente de carga activa 300 al cual el mensaje de transacción "Apagar" con base en al menos parcialmente la ubicación geográfica de cada cliente de carga activa 300 tal como la ubicación se refiere a cualquier ubicación identificada en el mensaje de transacción recibido de "Cortar". La base de datos ALD 124 contiene información sobre el presente consumo de energía (y/o el promedio del consumo de energía) para y a través de cada dispositivo 402-412, 60 conectado a cada cliente de carga activa 300 en el ALMS 10. El administrador ALC 108 utiliza la información de consumo de energía almacenada para determinar cuántos y para seleccionar cuáles, dispositivos 402-412, 60 apagar para obtener la reducción de energía requerida por el mensaje de "Cortar". El administrador ALC 108 entonces envía (814) un mensaje o comando de "Apagar" o transacción equivalente a cada cliente de carga activa 300, junto con una lista de dispositivos a ser apagados y una indicación "cambio de estado a apagado" para cada dispositivo 402-412, 60 en la lista. El administrador ALC 108 entonces registra (816) la cantidad de energía (ya sea actual o promedio) , como se determina de la base de datos ALD 124, ahorrada para cada cliente de carga activa 300, juntó' córi un sellado de tiempo que indica cuando se redujo la energía.- El administrador ALC 108 entonces programa (818) transacciones para sí mismo "Encender" cada dispositivo apagado después de período de tiempo predeterminado (por ejemplo, que puede haber sido fijado de una compañía de energía especificada por omisión, fijada por instrucciones del cliente (por ejemplo, a través de configuraciones personales del cliente 138) , o por el contrario programada en el administrador ALC 108) .
Regresando de nuevo al bloque 808, cuando el administrador ALC 108 recibe un mensaje o comando de "Encender" o transacción equivalente del administrador de eventos maestro 106 para un cliente de carga activa 300 especificado, y el estado del administrador ALC está actualmente en un estado de "Manejar", el administrador ALC 108 encuentra (820) uno o más clientes de carga activa 300 que están en el estado de "Encendido" y no tienen ninguno o todos los dispositivos manejados 402-412, 60 apagados (y están en la ubicación especificada si así es requerido por el mensaje de transacción original "Cortar") , el cual, cuando uno o más de tales dispositivos 402-412, 60 se apagan, ahorrarán la misma o sustancialmente la misma cantidad de energía que actualmente se está ahorrando por los clientes de carga activa 300 especificados que están en el estado de "Apagado" . Después de la identificación de nuevos clientes de carga activa 300 de los cuales se ahorra energía, el administrador ALC 108 envía (822) un mensaje o comando de "Apagar" o transacción equivalente a cada cliente de carga activa 300 que debe apagarse con el fin de ahorrar o reducir la misma cantidad de energía como el cliente de carga activa (s) 300 a ser encendido (es decir, para tener su o sus dispositivos manejados 402-412, 60 encendidos) o para ahorrar por el contrario una cantidad de energía aceptable (por ejemplo, una porción de la energía previamente ahorrada o recortada por el cliente de carga activa (s) 300 a ser encendido de nuevo). El administrador ALC 108 también envía (824) un mensaje o comando de "Encender" o transacción equivalente a cada cliente de carga activa 300 para ser encendido de nuevo. El mensaje de "Encender" instruye a todos los clientes de carga activa 300 a los cuales se dirige el mensaje para encender algunos o todos los dispositivos que han sido apagados, y causa que los clientes de carga activa 300 afectados instruyan a sus dispositivos 402-412, 60 para permitir el flujo de energía eléctrica a sus dispositivos consumidores de energía asociados (por ejemplo, electrodoméstico, unidad HVAC, etc.). Finalmente, el administrador ALC 108 registra (826) el tiempo en que se envió el mensaje de "Encender" en la base de datos ALD 124.
Volviendo de nuevo al bloque 808, cuando el administrador ALC 108 recibe un mensaje o mando de "Terminar Evento" o transacción equivalente del administrador,, de eventos maestro 106, el administrador ALC 108 envía (828) un mensaje o comando de "Encender" o transacción equivalente a cada cliente de carga activa 300 que actualmente está en el estado de "apagado" y es servido por la compañía de energía de servicio identificada en el mensaje de "Terminar Evento" al cual se refiere el mensaje de "Terminar Evento". Después de la determinación (830) de que todos los clientes de carga activa 300 apropiados han pasado al estado de "Encendido" , el administrador ALC 108 envía (832) un mensaje o comando de "Evento Terminado" o transacción equivalente al administrador de eventos maestro 106.
Haciendo referencia ahora a la FIG. 8, el diagrama de flujo operacional ilustrativo 900 ilustra los pasos ejecutados por el ALD 100 (por ejemplo, a través de la operación de la aplicación de ahorro de energía 120) o un controlador de sistema alternativo para calcular y asignar los ahorros de energía en el ALMS 10, de acuerdo con otra modalidad de la presente invención. La aplicación de ahorro de energía 120 calcula la cantidad total de energía ahorrada por cada compañía de energía para cada evento de "Cortar", y la cantidad de energía ahorrada por cada cliente que posee un cliente de carga activa 300.
De acuerdo con el flujo lógico de la FIG., 8,1. la aplicación de ahorro, de energía 120 recibe (902) un mensaje o comando de "Evento Terminado" o transacción equivalente del administrador de eventos maestro 106 cada vez que ha terminado un evento de "Cortar" o de ahorro de energía. La aplicación de ahorro de energía 120 entonces accede (904) la base de datos ALD 124 para cada cliente de carga activa 300 involucrado en el evento "Cortar" . El registro en la base de datos para cada cliente de carga activa 300 contiene la cantidad actual (o cantidad promedio) de energía que se habría utilizado por el cliente de carga activa 300 durante el último evento de "Cortar" , junto con la cantidad de tiempo que cada dispositivo 402-412, 60 asociado con el cliente de carga activa 300 estuvo apagado. La aplicación de ahorro de energía 120 uses esta información para calcular la cantidad de energía (por ejemplo, en megavatios por hora o megavatio-hora) que se ahorró para cada cliente de carga activa 300. Los ahorros de energía totales para cada cliente de carga activa 300 se almacenan en su entrada correspondiente en la base de datos ALD 124. Un total de energía ahorrada corriente se mantiene para cada transacción de "Cortar" . Cada compañía de energía que tiene servicio del ALD 100 tiene una entrada en la base de datos P&C de la compañía de energía 134. La aplicación de ahorro de energía 120 almacena (906) la cantidad total de energía (por ejemplo, en megavatios' por hora o megavatio-hora) ahorrada por la compañía de energía específica en la entrada correspondiente en la compañía de energía en la base de datos P&C de la compañía de energía 134, junto con otras información relacionada con la reducción de energía o eventos de ahorro (por ejemplo, la duración en tiempo del evento, el número de clientes de carga activa 300 requerido para obtener ahorros de energía, la longitud, en tiempo promedio de cada dispositivo 402-412, 60 que estuvo en estado de apagado, más otra información que sería útil en la sintonización de eventos futuros y en la mejora de la experiencia del cliente) . Cuando todas las entradas de clientes de carga activa han sido procesadas, la aplicación de ahorro de energía 120 opcionalmente invoca (908) la aplicación de ahorros de carbono 132 o, análogamente, una aplicación de ahorros de dióxido de azufre, una aplicación de ahorros de dióxido de nitrógeno, o una aplicación de ahorros de cualquier otra emisión de gases, para correlacionar los ahorros de energía con créditos de carbono, créditos de dióxido de azufre, créditos de dióxido de nitrógeno, o cualquier otro crédito con base en las emisiones gaseosas, respectivamente, con base en una variedad de factores como se detalla en la Publicación de Solicitud de Patente de E.IT.'A. No. US 20100235008. Los créditos determinados pueden almacenarse en bases por cliente y/o por compañía de energía.
La FIG. 9 es un diagrama de flujo operacional 920 que ilustra un método para un controlador del sistema, tal como el ALD 100, para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía de acuerdo con otra modalidad ilustrativa de la presente invención. Los pasos de la FIG. 9 preferiblemente se implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria of el controlador del sistema y ejecutadas por uno o más procesadores of el controlador del sistema (por ejemplo, procesador 160 del ADL 100) . En tal modalidad, el software funciona para implementar muchos de los elementos lógicos del controlador del sistema, incluyendo, pero no limitándose a, el procesador de comandos UCC 104, el administrador de eventos maestro 106, el administrador ALC 108, la interfaz ALC 112, la interfaz del navegador web 114, la aplicación de ahorro de energía 120, y la aplicación de ahorros de carbono 132 en donde el controlador del sistema se implementa en un ALD 100.
De acuerdo con el flujo lógico, el controlador del sistema (por ejemplo, vía su procesador de comandos UCC 104) opcionalmente recibe (922) un comando de control de energía del centro de control 200 de la compañía de energía eléctrica. El comando de control de energía requiere de una reducción en una cantidad de energía eléctrica consumida por dispositivos consumidores de energía dentro del área de servicio de la compañía de energía o áreas que están , siendo manejadas por el controlador del sistema. Como se explica anteriormente con respecto a las FIG. 2, el comando de control de energía puede ser un comando de "Cortar" que especifica una cantidad de energía a ser recortada o reducida por el controlador del sistema. En respuesta al comando de control de energía o independiente del comando de control de energía (por ejemplo, tal como cuando el controlador del sistema está implementando una compañía de energía virtual o por el contrario está manejando el flujo de energía sin estímulo desde el exterior del ALMS 10), el controlador del sistema determina (924) un grupo de uno o más dispositivos cliente u otros controladores locales a los cuales emitir un mensaje de control de energía que busca la reducción en la energía consumida por dispositivos consumidores de energía localizados en los puntos de servicio 20 manejados localmente por el grupo de dispositivos cliente. El mensaje de control de energía indica una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y/o la(s) identificación (s) de uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica a los dispositivos consumidores de energía asociados. Por ejemplo, a mensaje de control de energía puede instruir a un dispositivo cliente a reducir una cantidad de energía particular (por ejemplo, 2500 vatios-horas o cualquier otra cantidad según se desee) , deshabilitar un flujo de energía a uno o más dispositivos particulares (por ejemplo, un interruptor inteligente 402-412 o un electrodoméstico inteligente 60 (que incluye un componente de control de un dispositivo que consume energía, tal como un termostato de una unidad HVAC 50)), o ambos. Como se describe anteriormente con respecto a las FIG. 3, cada dispositivo cliente (por ejemplo, cliente de carga activa 300) controla uno o más dispositivos controlables (por ejemplo, dispositivos 402-412, 60), que a su vez selectivamente habilitan o deshabilitan un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía (por ejemplo, dispositivos 30, 40, 50, 60, 70) . Cuando el mensaje de control de energía identifica uno o más dispositivos controlables específicos, el controlador del sistema determina los dispositivos controlables a ser identificados en el mensaje de control de energía consultando una base de datos (por ejemplo, la base de datos ALD 124) antes de la comunicación del mensaje de control de energía al grupo de dispositivos cliente.
Después de determinar el grupo de dispositivos cliente al cual enviar el mensaje de control de energía, el controlador del sistema emite (926) (i.e., genera y envía) uno o más mensaje de control de energía al grupo de dispositivos cliente para iniciar un evento de control de reducción de energía (que puede haber sido auto- iniciado; o incitado por un comando de control de energía de una compañía de energía eléctrica) . El mensaje de control de energía puede ser un mensaje de transacción de "Apagar", como se describe anteriormente, o cualquier otro mensaje apropiado comunicado desde el administrador ALC 108 al grupo de dispositivos cliente determinado. El mensaje de control de energía esencialmente instruye al grupo de dispositivos cliente a apagar la energía en uno o más dispositivos consumidores, de energía localizados en los puntos de servicio 20. Puede enviarse un solo mensaje a todos los dispositivos cliente en el grupo o pueden enviarse mensajes individuales a cada dispositivo cliente en donde el grupo de dispositivos cliente incluye más de un dispositivo.
Posteriormente al inicio del evento de reducción de energía, el controlador del sistema determina (928) si al menos dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía. El controlador del sistema (y, en particular, el administrador ALC 108) puede determinar que un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía en una variedad de formas. Por ejemplo, el controlador del sistema puede recibir ;un mensaje de estado de un dispositivo cliente incluyendo información para indicar que el dispositivo controlable sé ha sacado prematuramente del evento. De esta forma, el mensaje de estado puede identificar el dispositivo controlablé, o un dispositivo consumidor de energía controlado por el dispositivo controlable, que se ha sacado del evento. Alternativa, o adicionalmente, el mensaje de estado' puede incluir una cantidad de energía que ya no se está recortando como un resultado de la salida del dispositivo controlable del evento. El mensaje de estado puede ser recibido en respuesta al ajuste del usuario del dispositivo controlable que se sacó prematuramente del evento de reducción de energía o ajuste del usuario de un dispositivo consumidor de energía controlado por el dispositivo controlable que se sacó prematuramente. En tal caso, el dispositivo cliente detecta el ajuste del usuario del dispositivo controlable o el dispositivo consumidor de energía y envía el mensaje de estado al controlador del sistema. Por ejemplo, el mensaje de estado puede ser enviado a y recibido por el controlador del sistema en respuesta a un ajuste del usuario de un termostato de un sistema HVAC 50 durante un evento de reducción de energía. En este caso, el mensaje de estado puede activarse mediante un ajuste de aumento de temperatura cuando el sistema HVAC 50 está en modo de calentamiento, un ajuste de reducción de temperatura cuando el sistema HVAC 50 está en modo de enfriamiento, o la remoción del sistema HVAC 50. de una configuración automática (AUTO) en ya sea el modo de enfriamiento o de calentamiento. Alternativamente, el mensaje de estado puede ser enviado a y recibido por el controlador del sistema en respuesta a un ajuste del usuario (por ejemplo, cierre) de un interruptor inteligente 402-412 después de que el interruptor inteligente 402-412 há sido abierto electrónicamente en respuesta al inicio del evento de control de reducción de energía.
Aparte de la recepción del mensaje de estado de un dispositivo cliente, el controlador del sistema puede determinar (928) que un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía mediante la recepción de una solicitud de modificación para terminar el evento de control de reducción de energía con respecto al dispositivo controlable o uno o más de los dispositivos consumidores de energía bajo el control del dispositivo controlable. En otras palabras, la solicitud de modificación puede buscar sacar uno o más dispositivos de un evento de control en marcha. La solicitud de modificación alternativamente puede solicitud que el evento de control sea terminado en un punto de servicio 20 particular (es decir, con respecto a los puntos de servicio 20 completos) . La solicitud de modificación puede ser recibida en el controlador del sistema a través de una interfaz con. base en el Internet 114 del controlador, tal como vía la consola del cliente 98. En respuesta a una solicitud de modificación, el controlador del sistema puede transmitir un segundo mensaje de control de energía al dispositivo cliente que controla el dispositivo controlable retirado prematuramente, en donde el segundo mensaje instruye al dispositivo cliente para encenderse o permitir un flujo de energía eléctrica para el dispositivo consumidor de energía o dispositivos previamente apagados bajo el control del dispositivo controlable retirado prematuramente. El controlador del sistema después puede determinar la cantidad de energía ahorrada como un resultado del evento de control de reducción de energía y la cantidad de créditos de carbono u otros créditos a base de emisiones de gas asociados con el punto de servicio 20 tomando en cuenta la temprana terminación del evento de control, como se explica con mayor detalle más adelante con respecto a los bloques 938 a 944.
Cuando el controlador del sistema determina (928) que un dispositivo controlable ha salido del evento de control de reducción de energía prematuramente, el controlador del sistema puede continuar el evento de control sin tomar ninguna acción adicional, por lo tanto reduciendo los ahorros o recortes de energía generales provistos por el evento, o puede tomar otra acción para tratar de reemplazar los ahorros de energía perdidos por la salida prematur . del dispositivo controlable. En una modalidad opcional en donde el controlador del sistema toma acción para reemplaza al menos algunos de los ahorros de energía perdidos por, la salida prematura del dispositivo controlable, el controlador del sistema determina (930) una cantidad de energía ahorrada debido a la salida prematura del dispositivo controlable en evento de reducción de energía. Por ejemplo, el controlador del sistema puede obtener datos de consumo energía para el dispositivo controlable saliente o los dispositivos consumidores de energía bajo su control de una base de datos (por ejemplo, la base de datos ALD 124) y calcular una cantidad de energía estimada que se ahorraría si el dispositivo controlable saliente continúa su participación en el evento de reducción de energía. La base de datos 124 pueden incluir una variedad de datos de consumo de energía, incluyendo data categorizados por tiempo del día, día de la semana, día del mes, etc., para permitir al controlador del sistema determinar precisamente el impacto sobre los ahorros de energía resultantes de la salida prematura del dispositivo controlable del evento de reducción de energía. Como se describe anteriormente, el controlador del sistema (por ejemplo, el ALD 100) regularmente recibe información de consumo de energía para los dispositivos (por ejemplo, dispositivos 30, 40, 50, 60, 70, 402-412) de los dispositivos cliente (por ejemplo, clientes de carga activa. 300) localizados en los puntos de servicio 20 de la compañía de energía durante la operación del ALMS 10.
Después de determinar la cantidad de energía estimada que ser ahorraría si el dispositivo controlable saliente continúa su participación en el evento de reducción de energía, el controlador del sistema determina (932) un grupo de reemplazo de uno o más dispositivos cliente a los cuales emitir un mensaje de control de energía. Como se explica anteriormente con respecto al bloque 924, el mensaje de control de energía busca una reducción en la energía consumida por dispositivos localizados en los puntos de servicio 20 manejados por el grupo de reemplazo de dispositivos cliente. El mensaje de control de energía indica una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y/o la(s) identificación(s) de uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica en los dispositivos consumidores de energía asociados. Por ejemplo, el mensaje de control de energía para un dispositivo cliente de reemplazo puede instruir al dispositivo cliente a recortar una cantidad de energía particular, deshabilitar un flujo de energía a uno o más dispositivos controlables particulares (por ejemplo, un interruptor inteligente 402-412 o un electrodomés ico inteligente 60), o ambos. En esta modalidad, el grupo de dispositivos cliente de reemplazo se selecciona de tal forma que la cantidad de energía eléctrica consumida por uno o más dispositivos manejados por el grupo de dispositivos cliente de reemplazo es al menos una porción de una cantidad de energía a ser consumida por el dispositivo consumidor de energía o dispositivos controlados por los dispositivos controlables salientes después de que un flujo de energía es habilitado para el dispositivo consumidor de energía o dispositivos. En otras palabras, el controlador del sistema selecciona el grupo de reemplazo de dispositivos cliente con base en potencial del grupo para ahorrar o recortar sustancialmente la misma cantidad de energía como la ahorrada por el dispositivo controlable saliente durante su participación en el evento de reducción de energía o como se esperaría ahorrar si el dispositivo controlable saliente continúa su participación en el evento de reducción de energía. De esta forma, el grupo de reemplazo de dispositivos cliente puede determinarse de tal forma que el grupo que controla uno o más dispositivos controlables que son operables para selectivamente habilitar o deshabilitar un flujo de energía eléctrica para dispositivos consumidores de energía, de tal forma que el flujo de energía eléctrica controlable es al menos una porción, y más preferiblemente sustancialmente la misma que, la cantidad de energía que se espera consumir por el dispositivo consumidor de energía o dispositivos bajo el control del dispositivo controlable saliente.
En una modalidad ilustrativa, el grupo de reemplazo de dispositivos cliente se selecciona de tal forma que los dispositivos controlables bajo el control del grupo : de reemplazo no deshabilitan o recortan un flujo de energía eléctrica a ninguno de los dispositivos consumidores de energía en el momento en el cual los grupos de reemplazo de dispositivos cliente se determinan. En tal modalidad, los grupos de reemplazo de dispositivos cliente excluirían el dispositivo cliente que controla el dispositivo controlable saliente. Alternativamente, los grupos de reemplazo de dispositivos cliente pueden seleccionarse de tal forma que al menos algunos de los dispositivos controlables bajo el control del grupo de reemplazo deshabilitan o recortan un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía en el momento en el cual los grupos de reemplazo de dispositivos cliente se determinan. En tal caso, los dispositivos cliente de reemplazo que ya están involucrados en el evento de control en marcha tienen capacidad adicional para liberar la carga o consumó de energía. Cuando el dispositivo cliente que controla el dispositivo controlable saliente tiene capacidad de liberación de carga adicional, el dispositivo cliente puede formar parte de los grupos de reemplazo de dispositivos cliente o aún puede ser el único dispositivo cliente de reemplazo del grupo (por ejemplo, cuando el grupo de reemplazo incluye un solo dispositivo cliente) .
Una vez que los grupos de reemplazo de dispositivos cliente se determinan, el controlador del sistema emite (934) un mensaje de control de reducción de energía a los grupos de reemplazo de dispositivos cliente para continuar con,,, el evento de reducción de energía. Después de que el controlador del sistema emite el mensaje de control de energía a los grupos de reemplazo de dispositivos cliente o cuando no se han sacado prematuramente dispositivos controlables del evento de control de reducción de energía, el controlador del sistema determina (936) si el evento de control ha terminado. El controlador del sistema puede determinar que el evento de control ha terminado después de la recepción de un comando de terminación, tal como un comando de "Terminar Evento", del centro de control de la compañía de energía 200, después de determinar que el evento de control ha cumplido con sus objetivos (por ejemplo, recortar una cantidad de energía predeterminada durante un período de tiempo predeterminado) , o una duración de tiempo asociada con el evento de control que ha vencido. Si el evento de control no ha terminado, el controlador del sistema continúa evaluando si alguno de los dispositivos controlables, dispositivos cliente, o dispositivos consumidores de energía han salido prematuramente del evento de control .
Si el evento de control ha terminado, el controlador del sistema puede opcionalmente determinar (938) una cantidad de energía ahorrada por la compañía de energía (y opcionalmente por los clientes cuyos puntos de servició 20 participaron en el evento) como un resultado del evento de control de reducción de energía. Los ahorros de energía pueden ser determinados sobre bases de compañía de energía y/o en bases de cliente por cliente tomando en cuenta reducciones de ahorro de energía para esos puntos de servicio del cliente 20 en donde los dispositivos controlables salieron prematuramente del evento de control. Si los dispositivos de control de reemplazo se utilizaron para superar . la pérdida completa de ahorros de energía (y aumentos asociados con el consumo de energía) que resultan de la salida prematura de uno o más dispositivos controlables del evento de control, los ahorros de energía perdidos netos por la compañía de energía sería cero. Sin embargo, si no se utilizó un dispositivo de control de reemplazo o los dispositivos de control utilizado fueron incapaces de superar la pérdida de ahorros de energía que resultan de la salida prematura de uno o más dispositivos controlables del evento de control, la compañía de energía puede haber incurrido en una reducción en ahorros de energía o puede no haber ahorrado tanta energía como se anticipó originalmente debido a : la salida prematura del evento de control del dispositivo o dispositivos controlables. Después de que se ha determinado la cantidad de energía ahorrada como un resultado del evento de reducción de energía, el controlador del sistema almacena (940) una indicación de la cantidad de energía ahorrada por la compañía de energía y/o sobre bases de cliente por cliente en una base de datos (por ejemplo, en la base de datos ALD 124 y/o la base de datos de energía y carbono 134de -la compañía de energía) . ' "' Además de determinar la cantidad de energía ahorrada como un resultado del evento de control, el controlador del sistema opcionalmente puede correlacionar (942) la cantidad de energía ahorrada con una cantidad de créditos por emisiones con base gaseosa, tales como créditos de carbono utilizando la aplicación de ahorros de carbono 132 descrita anteriormente. La determinación de los créditos por emisiones a base de gas puede llevarse a cabo para la compañía de energía y/o sobre bases de cliente por cliente. El controlador del sistema almacena (944) una indicación de la cantidad de créditos por emisiones a base de gas en una base de datos para la compañía de energía y/o para cada cliente. Los créditos después pueden venderse o intercambiarse en un intercambio apropiado por sus respectivos dueños.
La FIG. 10 es un diagrama de flujo operacional 1000 que ilustra un método para un dispositivo cliente (o controlador local equivalente) para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía localizados en un punto de servicio del cliente en el cual ,los dispositivo cliente también están localizados, de acuerdo con una modalidad ilustrativa adicional de la presente invención. Los pasos de la FIG. 10 preferiblemente se implementan como un grupo de instrucciones de computadora (software) almacenado en una memoria of el dispositivo cliente (por ejemplo, un cliente de carga activa 300) o controlador local equivalente y ejecutadas por uno o más procesadores of el dispositivo cliente. En tal modalidad, el software funciona para implementar muchos de los elementos lógicos del dispositivo cliente, incluyendo, pero no limitándose a, una estructura de datos del protocolo de comunicación 308-312, el administrador de control de dispositivo 314, la interfaz de dispositivo inteligente 324, el controlador del interruptor inteligente 306, y el programador de eventos 344 en donde el dispositivo cliente/controlador local se implementan como un cliente de carga activa 300.
De acuerdo con el flujo lógico, el dispositivo cliente recibe (1002) un mensaje de control de energía de un controlador del sistema, tal como el ALD 100 '. u otro controlador centralizado, iniciando un evento de control de reducción de energía. En una modalidad en donde el dispositivo cliente es un cliente de carga activa 300, el mensaje de control de energía puede ser recibido : vía : la interfaz de comunicaciones 308, el direccionador IP .320, la interfaz de seguridad 310, y el convertidor de comunicaciones con base en IP 312, y pasarse al programador de eventos, 344 para programar el evento de control solicitado con el administrador de control de dispositivo 314. El mensaje de control de energía puede indicar una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y/o puede identificar uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía asociados. Por ejemplo, el mensaje de control de energía generalmente puede indicar una cantidad de energía esperada a ser reducida por el dispositivo cliente en el punto de servicio, puede específicamente identificar uno o más dispositivos controlables (por ejemplo, interruptor inteligentes, controladores electrodoméstico inteligentes, termostatos localizables , etc.) a los cuales el dispositivo cliente debe enviar instrucciones para deshabilitar un flujo de energía a sus dispositivos consumidores de energía asociados (por ejemplo, sistema HVAC, iluminación, electrodoméstico, etc.), o ambos. En respuesta al mensaje de control de energía, el dispositivo cliente emite (1004) o comunica un comando de administración de energía respectivo a uno o más dispositivos controlables instruyendo¦ al dispositivo o dispositivos controlables a deshabilitar un flujo de energía eléctrica a uno o más dispositivos consumidores de energía asociados. El dispositivo controlable o dispositivos a los cuales se envía el comando de administración de energía pueden haber sido identificado en el mensaje de control de energía recibido del controlador del sistema. Alternativamente, el dispositivo cliente puede haber determinado unilateralmente a cual dispositivo controlable o dispositivos enviar el comando de administración de energía con base en la cantidad de energía a ser reducida como se indica en el mensaje de control de energía, la cantidad de energía consumida por los dispositivos consumidores controlables de energía en el punto de servicio 20 (por ejemplo, como puede almacenarse localmente o recibirse del controlador del sistema) , y un mapeo de los dispositivos controlables para los dispositivos consumidores de energía (por ejemplo, como también pueden almacenarse localmente o ser recibidos del controlador del sistema) .
Posterior a la emisión de un comando' de administración de energía para un dispositivo controlable, el dispositivo cliente determina (1006) si el dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de control de reducción de energía y habilitado un flujo de energía eléctrica para un dispositivo consumidor de energía asociado. Por ejemplo, en donde el dispositivo cliente es un cliente de carga activa 300, la determinación de si un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de control de reducción de energía puede hacerse por el administrador de control de dispositivo 314 en respuesta a la señalización de la interfaz de dispositivo inteligente 324, el controlador del interruptor inteligente 306, u otra interfaz apropiada acoplada entre el administrador de control de dispositivo 314 y el dispositivo controlable retirado prematuramente, según sea aplicable. El dispositivo cliente puede determinar que un dispositivo controlable ha salido del evento de control prematuramente mediante la determinación de que el dispositivo controlable ha sido ajustado por un usuario para así habilitar que fluya energía eléctrica a un dispositivo consumidor de energía asociado cuando el flujo de energía debería haber sido deshabilitado por la emisión del comando de administración de energía. Por ejemplo, en donde el dispositivo controlable es un termostato de un sistema HVAC, el dispositivo cliente puede determinar que el termostato ha salido del evento de control después de la detección de que la temperatura del termostato ha sido ajustada por el usuario durante el evento de control de tal forma que se permite que fluya a los dispositivos consumidores de energía principales del sistema HVAC (por ejemplo, el manipulador de aire y el compresor) . Alternativamente, en donde el dispositivo controlable es un interruptor inteligente, el dispositivo cliente puede determinar que el interruptor ha salido del evento de control después de la detección de que el interruptor ha sido cerrado por el usuario después de qüe ' ha sido abierto en respuesta al comando de administración de energía. Aun adicionalmente, el dispositivo cliente puede determinar que el dispositivo controlable ha salido.-, del evento de control en respuesta a la recepción de otro mensaje de control de energía del controlador del sistema que instruye al dispositivo cliente a remover el dispositivo controlable del evento de control antes de la terminación del evento de control. Una instrucción para la remoción y salida del dispositivo controlable puede ser recibida posterior a una solicitud del cliente para modificar el evento de control. En este caso, el dispositivo cliente puede transmitir un nuevo comando de administración al dispositivo controlable retirado prematuramente instruyendo al dispositivo controlable para reiniciar el flujo de energía eléctrica a su dispositivo consumidor de energía o dispositivos asociados.
Después de la determinación de que un dispositivo controlable ha salido del evento de control de reducción de energía prematuramente, el dispositivo cliente envía (1008) un mensaje al controlador del sistema informando, al controlador del sistema que el dispositivo controlable ha salido del evento de control. Por ejemplo', en donde el dispositivo cliente es un cliente de carga activa 300, el mensaje de estado puede ser generado por el administrador de control de dispositivo 314 o el programador de eventos .344 después de que el administrador de control de dispositivo 314 ha determinado que el dispositivo controlable ha salido del evento de control. El mensaje de estado informa al controlador del sistema que el dispositivo controlable, ha salido del evento de control y permite al controlador del sistema tomar en cuenta el consumo de energía resultante de la salida prematura del dispositivo controlable cuando opcionalmente se determinan los ahorros y créditos de energía con base en las emisiones gaseosas. El controlador del sistema también puede utilizar el mensaje de estado como un activador para encontrar uno o más dispositivos controlables de reemplazo para agregar el evento de control en un intento de mantener un nivel de ahorros o reducción de energía deseados. Cuando el controlador del sistema ha notificado al dispositivo cliente que el dispositivo controlable está saliendo del evento de control en respuesta a una solicitud de modificación del cliente, el mensaje de estado puede servir como una aprobación o confirmación de que el dispositivo cliente ha recibido la noticia y removido el dispositivo controlable del evento de control.
Cuando el dispositivo cliente no ha determinado que un dispositivo controlable ha salido del evento de control prematuramente o después de que el dispositivo cliente ha enviado un mensaje de estado al controlador del sistema avisándole que un dispositivo controlable ha salido del evento de control prematuramente, el dispositivo .cliente determina (1010) si el evento de control ha terminado. Tal determinación puede hacerse en respuesta a la recepción de un mensaje de control de energía del controlador del sistema que termina el evento de control y/o instruye al dispositivo cliente para habilitar a todos sus dispositivos consumidores de energía deshabilitados (por ejemplo, un mensaje de "Encender") . Si el evento de control no ha terminado, el dispositivo cliente continúa monitoreando la salida prematura de los dispositivos controlables hasta que el evento de control termina.
Como se describe anteriormente, la presente invención abarca un método y aparato para manejar y distribuir energía dentro de un sistema de administración de energía con base en retroalimentación en tiempo real de dispositivos localizables y remotamente controlables, en donde la retroalimentación incluye la actual cantidad de energía actual que se está consumiendo individual o colectivamente por los dispositivos o por otros dispositivos que controla. Con esta invención, el sistema de administración de energía puede iniciar eventos de ; control para deshabilitar la energía en dispositivos dentro del sistema con el fin de ahorrar una cantidad de energía deseada y además puede configurarse para detectar cuándo uno o más del dispositivos salen prematuramente de un evento de control (por ejemplo, debido a una modificación del cliente) En respuesta a la determinación de que un dispositivo ha salido prematuramente de un evento de control, el sistema puede tomar acción correctiva para reemplazar el dispositivo saliente con uno o más nuevos dispositivos para continuar el evento de control y mantener el nivel de ahorros de energía deseado .
En la descripción anterior, la presente invención ha sido descrita con referencia a modalidades específicas. Sin embargó, un experto en la técnica apreciará que pueden hacerse varias modificaciones y cambios sin apartarse del espíritu y alcance de la presente invención como se determina en las reivindicaciones anexas. Por ejemplo, el ALD 100 puede ser reemplazado por un procesador centralizado o distribuido o arreglos de procesadores que están comunicativamente acoplados a clientes de carga activa 300 u otros dispositivos de reporte de dos vías distribuidos en toda el área de ¡servicio de una compañía de energía. Adicionalmente , cuando se implementa un programa de conservación de energía para un cliente, un evento de control o un mensaje de "Cortar" comunicado del ALD 100 al cliente de carga activa 300 puede incluir detalles de programa u otra información de ' control (por ejemplo, tiempos y duraciones de eventos de control, tiempos para reportar cantidades de energía ahorrada, etc.) suficiente para permitir al cliente de carga activa 300 automáticamente ejecutar el programa de energía en el punto de servicio 20 con poca o sin capturas adicionales del ALD 100. Además, las funciones de los módulos específicos dentro del ALD 100, el cliente de carga activa 300, y/o una compañía de energía eléctrica virtual pueden llevarse a cabo a través de uno o más medios equivalentes implementados en hardware o software (incluyendo firmware y middleware) . Adicionalmente , a pesar de que los diagramas de flujo lógico 500, 600, 700, 800, 900, 920, 1000 ilustran órdenes o arreglos de pasos ilustrativos para llevar a cabo varias modalidades de la presente invención, los expertos en la técnica reconocerán fácilmente y apreciarán que muchos, sino todos, los pasos en los flujos lógicos pueden ocurrir en diferentes órdenes y aún obtener los beneficios y ventajas de la presente invención. Por lo tanto, los órdenes de pasos como se ilustran en las FIGs . 4-10 no deberán construirse para limitar el alcance de las reivindicaciones anexas. Por consiguiente, la descripción y las figuras serán referidas en un sentido ilustrativo en lugar de restrictivo, y todas las modificaciones pretenden estar incluidas dentro del alcance de la presente invención.
Los beneficios, otras ventajas y soluciones a los problemas han sido descritos anteriormente con respecto a modalidades específicas de la presente invención. Sin embargo, los beneficios, ventajas y soluciones a los problemas así como cualquier elemento (s) pueden causar o dar como resultado tales beneficios, ventajas y soluciones a los problemas como más pronunciados, y no se construyen como características o elementos críticos, requeridos o esenciales de cualquiera o todas las reivindicaciones. La invención- se define solamente por las reivindicaciones anexas incluyendo cualquier enmienda hecha durante el estado de pendiente de esta solicitud y todos los equivalentes a esas reivindicaciones como se emiten.
Se hace constar que con relación a esta fecha, el mejor método conocido por la solicitante para llevar a la práctica la citada invención, es el que resulta claro de la presente descripción de la invención.

Claims (34)

REIVINDICACIONES Habiéndose descrito la invención como antecede, se reclama como propiedad lo contenido en las siguientes reivindicaciones:
1. Un método para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía, la pluralidad de dispositivos consumidores de energía estando localizada en uno o más puntos de servicio a los cuales se suministra energía eléctrica a través de la compañía de energía eléctrica, caracterizado porque comprende: determinar un grupo de uno o más dispositivos cliente a los cuales comunicar un mensaje de control de energía, cada dispositivo cliente del grupo de dispositivos cliente controla al menos un dispositivo controlable, cada dispositivo controlable controla un flujo de energía eléctrica para al menos un dispositivo consumidor de energía de la pluralidad de dispositivos consumidores de energía, el mensaje de control de energía indica al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y una identificación de uno o más dispositivos controlables a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía asociados; comunicar el mensaje de control de energía al grupo de dispositivos cliente para iniciar un evento de reducción de energía; y después del inicio del evento de reducción de energía, determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía .
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la determinación de que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende recibir un mensaje de estado de un dispositivo cliente del grupo de dispositivos cliente, en donde el mensaje de estado indica que un dispositivo controlable ha salido del evento de reducción de energía .
3. El método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el mensaje de estado se envía en respuesta a un ajuste del usuario del dispositivo controlable que salió del evento de reducción de energía.
4. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque el dispositivo controlable es un termostato de un sistema HVAC y en donde el mensaje de estado se envía en respuesta a un ajuste del usuario del termostato'.
5. El método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque el dispositivo controlable es un interruptor inteligente, en donde el interruptor inteligente se abrió en respuesta al inicio del evento de reducción de energía, y en donde el mensaje de estado se envió en respuesta al cierre del interruptor inteligente por un usuario.
6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la determinación de que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende: recibir, vía una interfaz con base en Internet, una entrada de solicitud de modificación en beneficio de un cliente de la compañía de energía, la solicitud de modificación utilizando la terminación del evento de reducción de energía con respecto a al menos un dispositivo controlable.
7. El método de conformidad con la reivindicación 6, caracterizado porque además comprende: en respuesta a la solicitud de modificación, comunicar un segundo mensaje de control de energía para uno o más dispositivos cliente que controlan al menos un dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía, el segundo mensaje de: control de energía instruye a uno o más dispositivos cliente para habilitar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía bajo el control dé al menos un dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía.
8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende: recibir un comando de control de energía de la compañía de energía eléctrica, el comando de control de energía requiriendo una reducción en una cantidad de energía eléctrica consumida por al menos algunos de los dispositivos consumidores de energía; en donde el grupo de dispositivos cliente a los cuales se comunica el mensaje de control de energía se determina, que responde al comando de control de energía;
9. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende: determinar una cantidad de energía ahorrada por la compañía de energía eléctrica como un resultado del mensaje de control de energía; y almacenar una indicación de la cantidad de energía ahorrada por la compañía de energía eléctrica.
10. El método de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque además comprende: correlacionar la cantidad de energía ahorrada con una cantidad de créditos con base en las emisiones gaseosas; y almacenar una indicación de la cantidad de créditos con base en las emisiones gaseosas.
11. El método de conformidad con la reivindicación 10, caracterizado porque los créditos con base en las emisiones gaseosas are créditos de carbono.
12. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque además comprende: determinar una primera cantidad de energía eléctrica que se habría ahorrado debido a la participación continua en el evento de reducción de energía por al menos un dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía; determinar un segundo grupo de uno o más dispositivos cliente al cual comunicar un segundo mensaje de control de energía, el segundo grupo de dispositivos cliente controla uno o más dispositivos controlables que son operables para controlar un flujo de una segunda cantidad de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía de la pluralidad de dispositivos consumidores de energía, en donde la segunda cantidad de energía eléctrica es al menos una porción de la primera cantidad de energía eléctrica; y comunicar el segundo mensaje de control de energía al segundo grupo de dispositivos cliente.
13. El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque la segunda cantidad de energía eléctrica es sustancialmente igual a la primera cantidad de energía eléctrica.
14. El método de conformidad con la reivindicación 12, caracterizado porque el uno o más dispositivos controlables controlados por el segundo grupo de dispositivos cliente no están deshabilitando un flujo de energía eléctrica J en ninguno de dispositivos consumidores de energía en el momento en el cual el segundo grupo de dispositivos cliente se determina.
15. Un método para manejar un flujo de energía suministrado por una compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía, la pluralidad de dispositivos consumidores de energía estando localizada en uno o más puntos de servicio a los cuales se suministra energía eléctrica a través de la compañía de energía eléctrica, caracterizado porque comprende: recibir a mensaje de control de energía de un controladór del sistema, el mensaje de control de energía iniciando un evento de reducción de energía e indicando al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y una identificación de al menos un dispositivo controlable a ser instruidos para deshabilitar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía asociados; en respuesta al mensaje de control de energía, emitir un comando de administración de energía para uno o más dispositivos controlables, el comando de administración de energía causando que el uno o más dispositivos controlables deshabilite un flujo de energía eléctrica a por lo menos un dispositivo consumidor de energía asociado; después de la emisión del comando de administración de energía, determinar que un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía y habilitado un flujo de energía eléctrica para un dispositivo consumidor de energía asociado; y enviar un mensaje de estado al controlador del sistema informado al controlador del sistema que el dispositivo controlable ha salido del evento de reducción de energía.
16. El método de conformidad con la reivindicación 15, caracterizado porque la determinación de que un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende determinar que un dispositivo controlable ha sido ajustado por un usuario para así habilitar un flujo de energía eléctrica para: un dispositivo consumidor de energía asociado.
17. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el dispositivo controlable es un termostato de un sistema HVAC y en donde la determinación de que el dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende determinar que el termostato ha sido ajustado por un usuario.
18. El método de conformidad con la reivindicación 16, caracterizado porque el dispositivo controlable es un interruptor inteligente y en donde la determinación de que el dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende determinar que el interruptor inteligente ha sido cerrado por un usuario.
19. El método de conformidad con la reivindicación 15·, caracterizado porque la determinación de que un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende recibir un segundo mensaje de control del. controlador del sistema, el segundo mensaje de control incluyendo una instrucción para remover el dispositivo controlable del evento de reducción de energíá.
20. Un sistema para manejar la energía suministrada por al menos una compañía de energía eléctrica a ' una pluralidad de dispositivos consumidores de energía, en donde el flujo de energía para la pluralidad de dispositivos consumidores de energía se habilita y , deshabilita mediante una pluralidad de dispositivos controlables y en donde la pluralidad de dispositivos controlables opera bajo el control de uno o más dispositivos cliente, caracterizado porque comprende : un administrador de. eventos operable para mantener al menos un estado de administración de energía relacionado con cada dispositivo cliente y generar instrucciones de un evento de control de energía para iniciar y terminar eventos de control de energía; una base de datos operable para almacenar, en al menos en bases por dispositivo cliente y bases por compañía de energía eléctrica, información relacionada con la energía consumida por la pluralidad de dispositivos consumidores de energía; y un administrador del dispositivo cliente operablemente acoplado al administrador de eventos y la base de datos, el administrador del dispositivo cliente siendo operable para: seleccionar de la base de datos, con base en la información almacenada en la base de datos, al menos un dispositivo cliente al cual se comunica un mensaje de control de energía indicando al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y la identificación de al menos un dispositivo controlable a ser instruido para deshabilítar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía asociados en respuesta a la recepción de una instrucción de un evento de control de energía requiriendo una reducción en una cantidad especificada de energía eléctrica, la instrucción del evento de control de energía iniciando un evento de reducción de energía; y determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía después del inicio del evento de reducción de energía .
21. El sistema de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el administrador del dispositivo cliente es operable para determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía al recibir un mensaje de estado de un dispositivo cliente de al menos un dispositivo cliente, en donde el mensaje de estado indica que un dispositivo controlable ha salido del evento de reducción de energía .
22. El sistema de conformidad con la reivindicación 21, caracterizado porque el mensaje de estado se envía en respuesta a un ajuste del usuario del dispositivo controlable que salió del evento de reducción de energía.
23. El sistema de conformidad con la reivindicación 22, caracterizado porque el dispositivo controlable es un termostato de un sistema HVAC y en donde el mensaje de estado se envía en respuesta a un ajuste del usuario del termostato.
24. El sistema de conformidad con la reivindicáción 22, caracterizado porque el dispositivo controlable es un interruptor inteligente, en donde el interruptor inteligente se abrió en respuesta al inicio del evento de reducción 'de energía, y en donde el mensaje de estado se envió en respuesta al cierre del interruptor inteligente por un usuario .
25. El sistema de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque el administrador del evento además es operable para emitir una segunda instrucción de evento de control de energía al administrador del dispositivo cliente identificando uno o más dispositivos cliente a los cuales comunicar un segundo mensaje de control de energía que instruye a uno o más dispositivos cliente para habilitar un flujo de energía eléctrica para al menos un dispositivo consumidor de energía que tiene un flujo de energía eléctrica deshabilitado, la segunda instrucción de evento de control de energía termina el evento de reducción de energía con respecto a al menos un dispositivo consumidor de energía, y en donde el administrador del dispositivo cliente además es operable para: determinar, de la base de datos, al menos un dispositivo cliente de reemplazo al cual comunicar un tercer mensaje de control de energía indicando al menos' un dispositivo consumidor de energía de reemplazo en el cual deshabilitar un flujo de energía eléctrica, en donde una cantidad de energía eléctrica consumida por al menos un dispositivo consumidor de energía de reemplazo es al menos una porción de una cantidad de energía a ser consumida por al menos un dispositivo consumidor de energía después de habilitar un flujo de energía para al menos un dispositivo consumidor de energía; enviar el segundo mensaje de control de energía al uno o más dispositivos cliente para por lo tanto habilitar un flujo de energía para al menos un dispositivo consumidor de energía; y enviar un tercer mensaje de control de energía para al menos un dispositivo cliente de reemplazo para iniciar un evento de reducción de energía con respecto para al menos un dispositivo cliente de reemplazo y por lo tanto deshabilitar un flujo de energía eléctrica para al menos un dispositivo consumidor de energía de reemplazo.
26. El sistema de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado porque la cantidad de energía eléctrica consumida por al menos un dispositivo consumidor de reemplazo de energía antes de la comunicación del tercer mensaje de control de energía es sustancialmente igual a la cantidad de energía a ser consumida por al menos un dispositivo consumidor de energía después de habilitar un flujo de energía para al menos un dispositivo consumidor de energía.
27. El sistema de conformidad con la reivindicación 25, caracterizado porque al menos un dispositivo cliente de reemplazo no controla, antes de la comunicación del tercer mensaje de control de energía, ningún dispositivo consumidor de energía que tiene un flujo de energía eléctrica deshabilitado .
28. El sistema de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque además comprende: un procesador de comandos operable para recibir comandos de control de energía de al menos un compañía de energía eléctrica y generar mensajes de evento de control de energía que responden a esto, al menos uno del comando de control de energía requiriendo una reducción en una cantidad de energía eléctrica consumida por la pluralidad de dispositivos consumidores de energía.
29. El sistema de conformidad con la reivindicación 20, caracterizado porque además comprende: al menos un dispositivo cliente al cual se comunica el mensaje de control de energía.
30. Un sistema para manejar el consumo de energía suministrado por al menos un compañía de energía eléctrica a una pluralidad de dispositivos consumidores de energía, en donde el flujo de energía para la pluralidad de dispositivos consumidores de energía se habilita y deshabilita' mediante una pluralidad de dispositivos controlables y en donde la pluralidad de dispositivos controlables operan bajo el control de uno o más dispositivos cliente, caracterizado porque comprende : un administrador de eventos operable para mantener al menos un estado de la administración de energía relacionado con cada dispositivo cliente y generar instrucciones del evento de control de energía y terminar el evento de reducción de energía; una base de datos operable para almacenar, en al menos uno de bases por dispositivo cliente y uno de bases por compañía de energía eléctrica, información relacionada con la energía consumida por la pluralidad de dispositivos consumidores de energía; y un administrador del dispositivo cliente operablemente acoplado al administrador de eventos y la base de datos, el administrador del dispositivo cliente siendo operable para seleccionar de la base de datos, con base en la información almacenada en la base de datos, al menos un dispositivo cliente al cual comunicar un mensaje de control de energía indicando al menos uno de una cantidad de energía eléctrica a ser reducida y la identificación de al menos un dispositivo controlable a ser instruido para deshabilitar un flujo de energía eléctrica para uno o más dispositivos consumidores de energía asociados que responden a la recepción de una instrucción de evento de control de energía requiriendo una reducción en una cantidad de energía eléctrica especificada, la instrucción del evento de control de energía iniciando un evento de reducción de energía; y medios, operablemente acoplados al administrador de eventos, para determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía después del inicio del evento de reducción de energía.
31. El sistema de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque los medios para determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende el administrador del dispositivo cliente y en donde el administrador del dispositivo cliente además es operable para recibir un mensaje de estado de un dispositivo cliente de al menos un dispositivo cliente, en donde el mensaje de estado indica que un dispositivo controlable ha salido del evento de reducción de energía.
32. El sistema de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque los medios para determinar que al menos un dispositivo controlable se ha sacado prematuramente del evento de reducción de energía comprende una interfaz con base en Internet operable para recibir una solicitud de modificación de un cliente de la compañía de energía, la solicitud de modificación utilizando el evento de reducción de energía para terminar con respecto a al menos un dispositivo controlable.
33. El sistema de conformidad con la reivindicación 32, caracterizado porque el administrador del dispositivo cliente además es operable, en respuesta a la solicitud de modificación, para comunicar un segundo mensaje de control de energía para uno o más dispositivos cliente que controlan al menos un dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía, el segundo mensaje de control instruye a uno o más dispositivos cliente para habilitar un flujo de energía eléctrica para al menos un dispositivo controlable que se ha sacado previamente del evento de reducción de energía.
34. El sistema de conformidad con la reivindicación 30, caracterizado porque además comprende: un procesador de comandos operable para recibir comandos de control de energía de al menos un compañía de energía eléctrica y generar mensajes de eventos de control de energía en respuesta al mismo, al menos uno de el comando de control de energía requiriendo una reducción en una cantidad de energía eléctrica consumida por la pluralidad ¦ de dispositivos consumidores de energía.
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