WO2011162555A2 - 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트 - Google Patents

네트워크 시스템을 위한 컴포넌트 Download PDF

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WO2011162555A2
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곽현정
김양환
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이훈봉
이군석
손구영
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    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/242Home appliances

Definitions

  • This specification relates to a component for a network system.
  • the supplier simply supplied energy sources such as electricity, water and gas, and the consumer simply used the supplied energy sources. Therefore, effective management in terms of energy production, distribution, or energy use has been difficult to carry out. Therefore, a network system for effectively managing energy is required.
  • An object of the present embodiment is to provide a component for a network system that can effectively manage the energy source.
  • a component for a network system includes communication means for communicating with another component; An input unit configured to input a command related to driving of a component; And a control unit controlling the driving of the component, wherein the component includes a power saving function capable of operating the component based on energy information.
  • FIG. 1 is a view schematically showing an example of a network system according to the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing an example of a network system according to the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an information transfer process on a network system of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a communication structure of two components of a network system according to a first embodiment of the present invention.
  • Fig. 5 is a block diagram showing a detailed configuration of one communicator constituting communication means.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to a second embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 illustrates a communication structure of components configuring a network system according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a detailed configuration of a first component in FIG.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a communication structure of components configuring a network system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a communication structure of components configuring a network system according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a first component in FIG. 10.
  • FIG. 12 is a perspective view of an electrical product that is an example of components constituting the network system of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram of a network system to which a network registration apparatus according to the present invention is applied.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a first embodiment of a control method for driving an electric appliance according to the present invention.
  • 15 is a flowchart showing a second embodiment of a control method for driving an electric appliance according to the present invention.
  • 16 is a view showing in detail a control panel of an electrical appliance according to a third embodiment of the present invention.
  • 17 to 19 are views showing an example of a screen displayed on the display unit of the washing machine.
  • 20 is a view showing another example of the hourly fee information screen displayed on the display unit of the washing machine.
  • 21 is a view showing in detail the control panel of the electrical appliance according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a view showing another example of the control panel of the electrical appliance of FIG.
  • FIG. 23 is a flowchart for explaining a method for controlling an electric product according to a fourth embodiment of the present invention.
  • 24 is a flowchart illustrating a control method of an electrical appliance according to a fifth embodiment of the present invention.
  • 25 is a flowchart illustrating a control method of an electrical appliance according to a sixth embodiment of the present invention.
  • 26 is a view showing a control panel of the electrical appliance according to the seventh embodiment of the present invention.
  • 27 is a graph for comparing power consumption and operating time according to a number of operating modes.
  • FIG. 28 is a view showing another example of the control panel of the electrical appliance of FIG.
  • 29 to 33 are views illustrating screens displayed on a display unit of a component according to an eighth embodiment of the present invention.
  • 34 is a flowchart for explaining a method for controlling a component according to an eighth embodiment of the present invention.
  • 35 is a flowchart for explaining a method for controlling a component according to the ninth embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view schematically showing an example of a network system according to the present invention.
  • This network system is a system for managing energy sources such as electricity, water, and gas.
  • the energy source means that the amount of generation, the amount of use, etc. can be measured.
  • the energy source may be a SOURCE not mentioned above.
  • electricity will be described as an example as an energy source, and the contents of the present specification may be equally applied to other energy sources.
  • an exemplary network system includes a power plant that generates electricity.
  • the power plant may include a power plant that generates electricity through thermal power generation or nuclear power generation, and a power plant using water, solar, wind, and the like, which are environmentally friendly energy.
  • the electricity generated in the power plant is transmitted to a substation through a transmission line, and the power station transmits electricity to a substation so that the electricity is distributed to a demand destination such as a home or an office.
  • the electricity produced by the environmentally friendly energy is also transmitted to the substation to be distributed to each customer. Then, the electricity transmitted from the substation is distributed to the office or home via the electrical storage device or directly.
  • HAN home area network
  • PHEV plug-in hybrid electric vehicle
  • the network system includes a smart meter for real-time measuring the electricity usage of the demand destination (home or office, etc.), and a meter (AMI: Advanced Metering infrastructure) for real-time measurement of the electricity usage of a plurality of demand destinations. May be included.
  • AMI Advanced Metering infrastructure
  • the network system may further include an energy management system (EMS) for managing energy.
  • EMS energy management system
  • the energy management device may generate information about the operation of one or more components in relation to energy (generation, distribution, use, storage, etc.) of energy.
  • the energy management device can generate instructions relating to the operation of at least the component.
  • a function or a solution performed by the energy management apparatus may be referred to as an energy management function or an energy management solution.
  • one or more energy management devices may be present in separate configurations, or may be included in one or more components as an energy management function or solution.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing an example of a network system according to the present invention.
  • the network system of the present invention is constituted by a plurality of components.
  • power plants, substations, power stations, energy management devices, electrical appliances, smart meters, capacitors, web servers, measuring devices, and home servers are the components of network systems.
  • each component may be constituted by a plurality of detailed components.
  • a microcomputer, a heater, a display, and the like may be detailed components. That is, in the present invention, everything that performs a specific function can be a component, and these components constitute the network system of the present invention.
  • the two components may communicate by a communication means.
  • one network may be one component or may be composed of multiple components.
  • a component capable of communicating by a communication means may be referred to as a communication component.
  • a network system in which communication information is associated with an energy source may be referred to as an energy grid.
  • the network system may be configured of a utility network (UAN) 10 and a home network (HAN) 20.
  • the utility network 10 and the home network 20 may communicate by wire or wirelessly by communication means, and bidirectional communication is possible.
  • a home means a group of specific components such as a building, a company, as well as a home in a dictionary meaning.
  • utility means a group of specific components outside the home.
  • the utility network 10 includes an energy generation component 11 for generating energy, an energy distribution component 12 for distributing or transferring energy, and an energy storage unit for storing energy.
  • the component that consumes energy may be an energy consumer.
  • the energy consumption unit is a component corresponding to the energy consumption unit 26 constituting the home network 20, and is the same component as the energy consumption unit 26, or another component that is distinguished from the energy consumption unit 26. Can be understood.
  • the energy generator 11 may be, for example, a power plant.
  • the energy distribution unit 12 distributes or delivers the energy generated by the energy generator 11 and / or the energy stored in the energy storage unit 13 to the energy consumption unit 26 that consumes energy.
  • the energy distribution unit 12 may be a power transmitter, a substation, or a power station.
  • the energy storage unit 13 may be a storage battery, and the energy management unit 14 is related to energy, the energy generating unit 11, energy distribution unit 12, energy storage unit 13, energy consumption unit ( 26) generates information for one or more of driving.
  • the energy management unit 14 may generate a command regarding the operation of at least a specific component.
  • the energy management unit 14 may be an energy management device.
  • the energy measuring unit 15 may measure information related to energy generation, distribution, use, storage, and the like, and may be, for example, a measuring device (AMI).
  • the energy management unit 14 may exist in a separate configuration from other components, or may be included as an energy management function in other components.
  • the utility network 10 may communicate with the home network 20 by a terminal component (not shown). That is, information generated or transmitted by a specific component constituting the utility network 10 may be transmitted to another component through a terminal component, and information of another component may be received through the terminal component.
  • the terminal component may be, for example, a gateway. Such terminal components may be provided in one or more of the utility network 10 and the home network 20.
  • the terminal component may be understood as a component necessary for transmitting and receiving information between a utility network and a home network.
  • the two components constituting the utility network 10 may communicate by a communication means.
  • the home network 20 includes an energy generation component 21 for generating energy, an energy distribution component 22 for distributing energy, and an energy storage component for storing energy. 23, an energy management component 24 that manages energy, an energy metering component 25 that measures energy-related information, and an energy consumption component that consumes energy. 26, a central management component 27 for controlling a plurality of components, and an energy grid assistance component 28.
  • the energy generation component 21 may be a household generator, the energy storage component 23 may be a storage battery, and the energy management component 24 may be an energy management device.
  • the energy generator 21 may be a solar cell, a fuel electric machine, a wind power generator, a generator using geothermal energy, a generator using sea water, or the like.
  • the energy storage unit 23 may store the energy generated by the energy generator 21.
  • the energy storage unit 23 and the energy generator 11 may be understood as an energy using component that uses energy together with the energy consumption unit 23. That is, the energy use component may include at least an energy consumer, an energy storage unit, and an energy generator. When the energy management unit uses energy, the energy management unit may also be included in an energy use component.
  • the energy storage unit 23 and the energy generating unit 11 are components that receive energy supplied with the energy consumption unit 23. It can be understood as (Energy suppiled component).
  • the energy metering component 25 may measure information related to generation, distribution, use, and storage of energy, and may be, for example, a smart meter.
  • the energy consumption unit 26 may be, for example, a heater, a motor, a display, a controller, or the like constituting an electric product or an electric product. Note that there is no restriction on the type of energy consumption unit 26 in this embodiment.
  • the energy generator 21 may be understood as a component of another utility network 10 that generates energy to be supplied to the home network 20.
  • the energy management unit 24 may be configured to exist separately from other components, or may be included as an energy management function in other components.
  • the energy management function may be executed by a control unit for controlling the energy consumption unit, and when the control unit executes the energy management function, the control unit may be understood as an energy management unit.
  • the energy management unit 14 constituting the utility network 10 or the energy management unit 24 constituting the home network 20 may be mounted on one or more components of a plurality of components constituting the networks 10 and 20. , May exist as a separate device.
  • the energy manager 24 may recognize information related to energy (energy information) and state information of components controlled by the energy manager 24.
  • the energy generator 21, the energy distributor 22, and the energy storage unit 23 may be individual components or may constitute a single component.
  • the central management unit 27 may be, for example, a home server that controls a plurality of electrical appliances.
  • the energy network assistant 28 is a component that has an original function while performing an additional function for the energy network.
  • the energy network assistant may be a web service provider (for example, a computer), a mobile device, a television, or the like.
  • energy information or additional information may be received, and at least an operation of the energy consumption unit 26 may be controlled using the received information.
  • the mobile device may automatically control the operation of the energy consumption unit 26 or control the operation of the energy consumption unit 26 by a user's operation.
  • the mobile device may display operation information, energy information or additional information of the energy consumption unit 26.
  • the two components constituting the home network 20 may communicate by a communication means.
  • the central management unit 27 may exist independently of each other, or two or more may constitute a single component.
  • the energy management unit 14 and 24, the energy measuring unit 15 and 25, and the central management unit 27 each exist as a single component, and perform smart functions, energy management devices, and home servers that perform their respective functions.
  • the energy management unit 14, 24, the energy measuring unit 15, 25, the central management unit 27 may mechanically constitute a single device.
  • the function in performing one function, the function may be sequentially performed in a plurality of components and / or communication means.
  • energy management functions may be sequentially performed in a separate energy management unit, an energy measuring unit, and an energy consumption unit.
  • a plurality of utility networks 10 may communicate with a single home network 20, and a single utility network 10 may communicate with a plurality of home networks 20.
  • a plurality of components of a specific function constituting the utility network and the home network may be provided.
  • the components constituting the utility network and the home network each have a function performing component that performs its own function or is itself a function performing component.
  • the energy consumption unit when the energy consumption unit is an electric product, the electric product has a function performing component such as a heater, a compressor, a motor, a display unit, and the like.
  • a function performing component such as a heater, a compressor, a motor, a display unit, and the like.
  • the energy consumption unit when the energy consumption unit is a heater, a compressor, a motor, a display unit, or the like, the energy consumption unit itself is a function performing component.
  • the network system may include an accessory component or a consumer handling component.
  • the accessory component is an energy network dedicated component that additionally functions for the energy network.
  • the accessory component may be an energy network dedicated weather antenna.
  • the consumer handling component is a component that stores, supplies, and delivers the consumer, and may identify or recognize information about the consumer.
  • the consumer can be, for example, an article or material that is used or processed in the operation of the component.
  • the consumer processor may be managed by the energy manager, for example, in an energy network.
  • the consumer may be a laundry cloth in a washing machine, a food in a cooking appliance, a detergent or a fabric softener for washing a laundry cloth in a washing machine, a seasoning for cooking food, and the like.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an information transfer process on a network system of the present invention.
  • a specific component may receive information related to energy (hereinafter, “energy information 40”) by communication means.
  • the specific component 30 may also communicate.
  • the means may further receive additional information (environmental information, time information, etc.) in addition to the energy information 40.
  • the information may be received from another component, that is, the received information includes at least energy information. do.
  • the specific component 30 may be one component constituting the utility network 10 or one component constituting the home network 20.
  • the energy information 40 may be one of information such as electricity, water, and gas, as described above. In the following description, electricity is taken as an example, but the same may be applied to other energy.
  • the types of information related to electricity include time-based pricing, curtailment, grid emergency, grid reliability, energy increment, and operational priority. (operation priority).
  • Such information may be classified into schedule information previously generated based on previous information and real time information that changes in real time.
  • the schedule information and the real time information may be distinguished by predicting information after the current time (future).
  • the energy information 40 may be transmitted / received as a true or false signal such as Boolean on the network system, an actual price may be transmitted or received, or a plurality of levels may be transmitted and received.
  • the energy information 40 may be classified into time of use (TOU) information, critical peak pattern (CPP) information, or real time pattern (RTP) information according to a change pattern of data over time.
  • TOU time of use
  • CPP critical peak pattern
  • RTP real time pattern
  • the TOU information data is gradually changed over time.
  • the CPP information the data changes step by step or in real time with time, and emphasis is displayed at a specific time point.
  • the RTP information data changes in real time with time.
  • the electric charge information may be transmitted / received by a true or false signal such as a Boolean on a network system, an actual price may be transmitted or received, or a plurality of levels may be transmitted and received.
  • one specific signal may be recognized as an on-peak signal and the other signal may be recognized as an off-peak signal.
  • the specific component 30 may recognize at least one driving information including the electric charge, and the specific component 30 compares the recognized information value with the reference information value and compares the on-peak with the on-peak. Off-peak can be recognized. For example, when the specific component 30 recognizes the leveled information or the actual pricing information, the specific component compares the recognized information value with the reference information value on-peak and off. -peak is recognized.
  • the information value related to the driving may be at least one of an electric charge, a power amount, a change rate of the electric charge, a change rate of the power amount, an average value of the electric charge, and an average value of the electric power.
  • the reference information value may be at least one of an average value, an average value of minimum and maximum values of power information during a predetermined section, and a reference rate of change of power information (eg, slope of power consumption per unit time) during the predetermined section.
  • the reference information value may be set in real time or may be set in advance.
  • the reference information value may be set in a utility network or in a home network (input from a consumer direct input, an energy manager, a central manager, etc.).
  • the output may be set to 0 (stopped or stopped) or the output may be reduced. And, if necessary, the output can be restored or increased.
  • the specific component may determine the driving method in advance before starting the operation, or change the driving method when the on-peak is recognized after starting the operation.
  • the output is maintained when the specific component 30 is operable.
  • the operable condition means that the information value related to driving is equal to or less than a predetermined standard.
  • the information value related to the driving may be information on an electric charge, power consumption amount or operation time.
  • the predetermined criterion may be a relative value or an absolute value.
  • the schedule standard may be set in real time or may be set in advance.
  • the schedule criterion may be set in the utility network or in a home network (input from a consumer direct input, an energy manager, a central manager, etc.).
  • the output of the specific component may be maintained or increased when a difference between the state information value and the reference value of the component is within a predetermined range. For example, when the compressor of the refrigerator is not operating in a low cost section, the temperature of the refrigerating compartment or the refrigerating compartment is increased. Therefore, the compressor should be turned on when the refrigerator compartment or freezer compartment temperature reaches the reference temperature. At this time, when the expensive section arrives after the compressor is turned on, if the difference between the freezer compartment temperature value or the refrigerator compartment temperature value and the reference value is within a certain range, the compressor maintains the current output. Alternatively, when the user selects the power saving driving release button while the specific component 30 recognizes the high cost information, the output of the specific component may be maintained.
  • the output when the specific component 30 recognizes on-peak (for example, recognition time), the output may be increased. However, even when the output is increased when the on-peak is recognized, the total output amount during the entire driving period of the specific component may be reduced or maintained more than the total output amount when the specific component operates at the normal output. Or, even if the output is increased when the on-peak is recognized, the total power consumption or total electric charge for the entire driving period of a specific component is lower than the total power consumption or total battery charge when the specific component operates at normal output. Can be.
  • the output may be increased.
  • a specific component may start driving before a set time, or a component having a larger output among a plurality of components may be driven first.
  • the output may be overcooled by increasing the output than the existing output, or in the case of a washing machine or a washing machine, the hot water may be stored by driving the heater in advance of the scheduled operation time of the heater. (Storage of hot water as an additional medium for the functioning of the washing machine or the washer).
  • Storage of hot water as an additional medium for the functioning of the washing machine or the washer.
  • the refrigerator can increase the output than the existing output can store the cold air in a separate sub-cooling room.
  • power storage can be performed.
  • the energy reduction information is information related to a mode in which a component is stopped or a low electric charge is used.
  • the energy saving information may be transmitted and received as a true or false signal such as Boolean on a network system.
  • the output may be zero (stopped or stopped) or the output may be reduced.
  • the grid emergency information is information related to a power failure and the like, and may be transmitted / received as a true or false signal such as Boolean.
  • Information related to the power outage is related to the reliability of the component using energy. When the specific component 30 recognizes the emergency information, it can be shut down immediately.
  • the grid reliability information is information about the quality of electricity or the amount of electricity supply which is high and low, and is transmitted or received by a true or false signal, such as Boolean, or supplied to a component (for example, an electric product).
  • the component may determine the frequency of the signal. That is, when a frequency lower than the reference frequency of the AC power supplied to the component is detected, it is determined that the supply electricity quantity is low (supply electricity shortage information), and when a frequency higher than the reference frequency of the AC power is detected, the supply electricity quantity is large (supply) Electricity excess information).
  • the specific component When the specific component recognizes that the amount of electricity is low in the network safety information or that the information indicating that the electrical quality is not good (supply electricity quantity lacking information), as described above, the specific component is sometimes output 0 (stop) Or stop) output can be reduced, maintained or increased. On the other hand, if the electricity supply excess information is recognized, the specific component can be increased in output or switched from off to on.
  • Energy information information is less information about the amount of electricity consumed by the component that consumes energy compared to the amount of power generation, information on the state of the generation of excess electricity, for example, can be transmitted and received as a true or false signal, such as Boolean.
  • the output may be increased. For example, when an operation reservation is set, a specific component may start driving before a set time, or a component having a larger output among a plurality of components may be driven first.
  • the output may be supercooled by increasing the output, or in the case of a washing machine or a washing machine, the hot water may be stored by driving the heater in advance than the scheduled time of operation of the heater.
  • the specific component 30 recognizes the off-peak (for example, a recognition time)
  • the power storage may be performed.
  • the energy storage unit 13 or 23 may receive electricity from the utility network when the power storage cost is smaller than a predetermined value. Can be. However, when the energy storage unit 23 is connected to the energy generation unit 21 constituting the home network, the energy storage unit 23 may continuously store energy generated by the energy generation unit 21 until completion of power storage. have. That is, the generated energy may be stored in the energy storage unit 23 while the energy generator 21 generates energy.
  • the energy storage units 13 and 23 When the energy storage units 13 and 23 perform power storage, it is determined whether power storage is completed, and when the power storage is completed, electricity supply for power storage is cut off. In detail, whether or not the power storage is completed may be determined by using a sensor that detects a voltage, temperature, or current value of the energy storage units 13 and 23. The interruption of the electricity supply may be performed by using a switch (or switch) provided at a supply terminal for supplying electricity to the energy storage units 13 and 23.
  • the power storage cost may be a total charge required for power storage during a specific time interval or an electric charge at a specific time point.
  • the energy storage units 13 and 23 may store power when it is off-peak (when recognizing low cost information to be described later).
  • the energy storage units 13 and 23 may accumulate the on-peak section (when recognizing high cost information to be described later).
  • the allowable section is a section in which the power consumption information value is equal to or less than a predetermined reference.
  • the power consumption information value may be an electric charge, a power consumption amount, a time range, or the like.
  • the schedule criterion may be a schedule fee, a schedule power consumption, a schedule time, and the like.
  • the predetermined criterion may be a relative value or an absolute value, and may be changed automatically or manually by a user.
  • the energy storage units 13 and 23 may store the counter electromotive force generated when the energy consumption unit rotating or the motor provided in the energy consumption unit stops (rotates). Alternatively, the energy storage units 13 and 23 may store power using a motor provided in the energy consuming unit or the energy consuming unit that rotates. For example, when the energy consumption unit is a refrigerator, the energy storage units 13 and 23 store electricity generated when the fan motor provided in the refrigerator rotates (the fan motor may serve as a generator or the generator may be connected). can do. Alternatively, when the energy consumption unit is a washing machine, the energy storage units 13 and 23 may store electricity generated when the motor for rotating the drum containing the laundry is rotated.
  • the energy storage units 13 and 23 may store electricity generated when the motor for rotating the cooling fan rotates.
  • the energy storage units 13 and 23 may store electricity generated when the motor for rotating the fan rotates. That is, in the present embodiment, when the motor is provided without any type of energy consumption unit, the energy storage units 13 and 23 may store electricity generated when the motor is rotated.
  • the generator may be connected to a fan that may be rotated by a flow of air (natural flow or forced flow) in addition to the motor, and the energy storage units 13 and 23 may store electricity generated by the generator.
  • the electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to one or more energy consumption units 26.
  • the electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to the energy consumption unit 26 when the electric charge is higher than the reference value.
  • electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to the energy consuming unit 26 when it is on-peak (when recognizing high cost information).
  • the electricity stored in the energy storage unit 13, 23 can be supplied to the energy consumption unit. have.
  • the electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to the energy consumption unit when the electricity supply generated by the energy generation unit 11 is interrupted by a power failure or the like.
  • electricity of the energy storage units 13 and 23 may be supplied to a communication means or a control unit provided in the electric product.
  • the electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to some of the energy consumption units.
  • a plurality of electrical appliances may be supplied to electrical appliances that require continuous operation, such as refrigerators.
  • a relatively low power energy consuming unit among a plurality of energy consuming units constituting one electric product, it may be supplied to a relatively low power energy consuming unit.
  • storage electricity may be supplied when a course that requires relatively little power is performed among a plurality of courses that the electrical appliance can perform.
  • power storage electricity can be supplied even when a course that consumes a lot of power is performed.
  • the electrical storage of the energy storage unit 13, 23 may be supplied to the energy consumption of the output is relatively low.
  • the electricity storage of the energy storage units 13 and 23 may be supplied to an LED light, a display, a controller, a communication unit, a low output heater, and the like.
  • the electricity stored in the energy storage units 13 and 23 may be supplied to the energy consumption unit in a course requiring low power when the energy consumption unit performs a plurality of courses.
  • the energy storage unit 23 may be embedded in one energy consumption unit or connected to one energy consumption unit. Alternatively, a plurality of energy storage units 23 may be embedded or connected to each of the plurality of energy consumption units. Alternatively, a plurality of energy storage units 23 may be embedded or connected to one energy consumption unit. The plurality of energy storage units 23 may be connected to each other to share storage electricity.
  • On-peak information, energy reduction information, and supply electricity shortage information among the energy-related information described above may be recognized as high-price information that is understood to be relatively expensive.
  • the section in which the high cost information is recognized may be referred to as low cost section information.
  • off-peak information, energy increase information, and excess electricity supply information among energy-related information may be recognized as low-price (low cost) information which is understood to be relatively low in energy bills.
  • low-price low cost information which is understood to be relatively low in energy bills.
  • a section in which the low cost information is recognized may be referred to as a low cost section.
  • the information (high cost or low cost information) related to the up and down of the energy fee may be recognized as information for determining a power saving driving method of a specific component (for example, the energy consumption unit). That is, by using the information on the up and down of the energy rate, the time period (region: time period) according to the energy rate or the price period (region: pricing period) for determining the driving method of the component is divided into at least two or more recognition can do.
  • the high cost section means a high cost time section or a high cost fee zone
  • the low cost section means a low cost time period or a low cost fee range.
  • two time zones for determining the time zone or the driving method of the component according to the energy fee may be recognized as two, and the information related to the energy is provided in a plurality of levels.
  • the time zone or rate zone may be recognized as three or more.
  • At least information related to energy rates corresponding to time may be recognized by being divided into information for determining a power saving driving method of the component. That is, by using the information related to the energy charge, it is possible to recognize the time zone (zone) or charge zone (zone) by dividing it into at least two or more.
  • the time zone or fee zone to be distinguished may be determined according to the type of information recognized (boolean, multiple levels, real time information).
  • two or more determinants for driving a component may be distinguished and recognized using information related to the up and down of the energy rate, and the determinants may include a function relating to time and energy rate.
  • a driving method may be determined for a specific component according to the leveled information.
  • the information related to the recognized energy fee is not classified according to a specific criterion (for example, real-time fee information)
  • the information related to the energy fee is compared with predetermined information, and according to the comparison result, the specific component Can be determined.
  • the predetermined information may be reference information (for example, a reference value) for distinguishing the information related to the energy rate, and the result of the comparison is related to whether or not the information related to the energy rate is greater than or equal to the reference value. Can be.
  • each kind of information related to the energy specifically, the unprocessed first information (first information: 41), the second information (second information: 42) that is the information processed from the first information, and the specific
  • the information may be divided into third information 43 which is information for performing a function of a component. That is, the first information is raw data, the second information is refined data, and the third information is a command for performing a function of a specific component.
  • information related to energy is included in the signal and transmitted.
  • one or more of the first to third information may be transmitted only a plurality of times without converting only the signal.
  • any component that has received a signal including the first information may only convert a signal and transmit a new signal including the first information to another component. Therefore, in the present embodiment, the signal conversion and the information conversion are described as different concepts.
  • the signal is also converted when the first information is converted into the second information.
  • the third information may be delivered a plurality of times in the state where the contents are converted or in a state where only the signal is converted while maintaining the same contents.
  • the second information may be processed electricity price information.
  • the processed electric charge information is information or analysis information in which electric charges are divided into multiple levels.
  • the third information is a command generated based on the second information.
  • the particular component may generate, transmit or receive one or more of the first to third information.
  • the first to third information are not necessarily sequentially transmitted and received. Only a plurality of third information may be transmitted or received sequentially or in parallel without the first and second information.
  • the first and third information may be transmitted or received together, the second and third information may be transmitted or received together, or the first and second information may be transmitted or received together.
  • the specific component may transmit the second information, or may transmit the second information and the third information.
  • the specific component may generate and transmit new third information.
  • the message may include data (first information or second information) and / or command (third information).
  • the command (third information) includes a data storage command, a data generating command, a data processing command (including generating additional data), a generating command of an additional command, a sending command of an additional generated command, and a received command. Commands and the like.
  • responding to a received message includes storing data, processing data (including generating additional data), generating a new command, sending a newly generated command, and simply passing the received command (another component).
  • Command can be generated together with the system), operation, transmission of stored information, transmission of acknowledgment character or negative acknowledgment character.
  • the component that has received the first information may correspond to this and generate the second information by processing the first information, or generate the second information and generate new third information. have.
  • the component receiving the message may respond with respect to energy.
  • “correspondence" can be understood as a concept that includes an operation that a component can perform its function.
  • the home network 20 may receive a message and perform an operation related to energy.
  • the component may be, for example, an energy consumption unit.
  • the energy consumption unit may be driven such that an energy fee when driven based on the recognition of energy information is lower than an energy fee driven without recognition of the energy information.
  • the component may include a plurality of modes that are driven for performing their own functions.
  • the plurality of modes may be driven in at least one of a first mode and a second mode in which an energy charge is saved in comparison with the first mode.
  • the first mode may be a normal mode (general function)
  • the second mode may be a power saving mode (power saving function)
  • the first and second modes may be all power saving modes.
  • the general mode may be understood as a mode in which a component's own function is performed without recognition of energy information.
  • the power saving mode may be understood as a mode that allows the component to perform its own function based on the recognition of the energy information in order to save energy charges.
  • the first and second modes are power saving modes
  • the first mode may be defined as a driving scheme for saving energy bills
  • the second mode may be defined as a driving scheme in which energy bills are saved more than the first mode. have.
  • the unrecognized portion may be generated to reduce the energy fee.
  • the recognized part may be changed in other ways.
  • at least a part of the driving method may be recognized through user setting, control of the energy management unit, or self control of the energy consumption unit.
  • the unrecognized driving method part may be newly generated, and the recognized part may be changed in another way to save energy.
  • the process of generating the unrecognized portion may be omitted, and in this case, the process of changing the recognized portion in another manner may be performed.
  • a process in which the recognized part is changed in another manner may be omitted, and in this case, a process of newly generating the unrecognized part may be performed.
  • the driving time may include a driving start time or a driving end time of the component.
  • the course may include the driving period and the output of the component.
  • the manner in which it is generated or the manner in which it is changed may be the way recommended by a particular component for saving energy bills.
  • the specific component may be an energy consumption unit (control unit) or an energy management unit.
  • the recognized driving method is a specific driving time
  • the specific driving time may be changed to another time in order to reduce energy charges, and a specific course may be generated.
  • the recognized driving method is a specific course
  • the specific course may be changed to another course and a specific time may be generated in order to reduce the energy charge.
  • a time or an output value may be changed with respect to an output function of a component over time.
  • the manner of generation or the manner of change may be made within a set range. That is, in the process of recognizing at least a part of the driving method, the driving method is within a predetermined criterion (for example, a restriction set by the user or set through the control of the energy management unit or the energy consumption unit) indicated by the recognized part. May be created or changed. Thus, within the range of the predetermined criterion, it is limited that the unrecognized portion is generated or the recognized portion is changed in another manner.
  • a predetermined criterion for example, a restriction set by the user or set through the control of the energy management unit or the energy consumption unit
  • the recognized driving method may further include fee information. That is, when fee information is recognized, a part related to a driving time or a course may be generated. The generated drive scheme may be recommended.
  • Output control may include output reduction (including output 0) or output increase. Depending on the perception of the information about the energy bill (on-peak or off-peak), it is as described above to reduce, maintain, or increase the output.
  • the output can be zeroed or reduced.
  • the output when high-price information is recognized can be reduced than the output when low-price information is recognized.
  • the reduction of the output may be determined in advance before the start of the operation of the component, or may be changed when the high-price information is recognized after the start of the operation.
  • the functionality that the component should perform may be lost than it would normally be.
  • a countermeasure can be made to preserve the lost functionality. For example, after the output of the component is reduced, the total operating time of the component may be increased or the output may be controlled to be increased in at least one time period after the output is reduced.
  • the term “section” may be divided based on a recognition time point of the recognized high-price information.
  • the total operating time may be understood as a time at which a specific target value is reached in the process of performing a component function.
  • the total operating time may be understood as the time until the corresponding course is completed.
  • the refrigerator may be a target temperature inside the refrigerator, a target ice level, or a target purified water amount.
  • the total operating time may be increased than the operating time set before the output reduction of the component, or may be increased than the operating time if the output is not reduced. However, even if the total operating time of the component is increased, the total energy charge generated by driving the component is controlled to be saved as compared with the case where the output is not reduced.
  • the output of the component can be increased. However, even when the output is increased when the high-price information is recognized, the total output amount during the entire driving period of the specific component may be reduced or maintained more than the total output amount when the specific component operates as a normal output. Or, even if the output is increased when the high-price information is recognized, the total power consumption or total electric charge for the entire driving period of a specific component is higher than the total power consumption or total battery charge when the specific component operates at a normal output. Can be reduced.
  • the output can be increased. For example, when an operation reservation is set, a specific component may start driving before a set time, or a component having a larger output among a plurality of components may be driven first.
  • the output in the case of a refrigerator, the output may be supercooled by increasing the output, or in the case of a washing machine or a washing machine, the hot water may be stored by driving the heater in advance than the scheduled time of operation of the heater.
  • a specific component recognizes low-price information (for example, when it is recognized), it can be stored.
  • the response of the component for example, the output control for power saving driving can be limited. That is, the output of the component can be maintained.
  • the specific condition includes a case in which the influence on the energy charge is minute even when the output of the component is not controlled, or when the output of the component needs to be prevented from degrading a function to be performed by the component.
  • Whether the influence on the energy charge is minute may be determined according to a certain criterion (information on an electric charge, power consumption, or operation time).
  • the predetermined criterion may be a relative value or an absolute value.
  • the component is a defrost heater of the refrigerator.
  • the specific component 30 may include a display unit 31 for displaying information.
  • 'information display' means that visual information, auditory information, olfactory information, and tactile information are known to the outside.
  • the display unit 31 may include a touch screen for selecting or inputting information.
  • the specific component 30 may include a separate input unit for inputting information by wire or wirelessly.
  • all the above-mentioned information (energy information or additional information other than energy information) may be displayed.
  • One of the energy information and the additional information may be displayed, or two or more information may be displayed at the same time. That is, two or more pieces of information may be simultaneously displayed on the display unit 31.
  • the selected screen may be enlarged and the unselected screen may be reduced.
  • the selected screen may be enlarged and the unselected screen may disappear.
  • the enlarged screen may display more specific information than the previous information or information different from the previous information. For example, when the information before selection is a character, graph information may be displayed on the enlarged screen. Alternatively, two or more pieces of information may be displayed sequentially. When two or more pieces of information are displayed on the display unit 31, two or more relative positions may vary.
  • the display unit 31 may display information other than the energy rate information and the energy rate.
  • the energy fee information may include a current fee, a past fee or a future forecast fee.
  • the energy fee information may include not only the fee information at a specific time period and a specific time but also a fee used in connection with the operation of the component, a fee being used, or a fee to be used (prediction fee).
  • the information other than the energy rate information may include information on energy reduction, emergency situation, network safety, power generation amount, operation priority, energy consumption amount, energy supply amount, etc., two or more pieces of information (one or more energy rate information and / or one or more energy). It includes newly generated information (eg, rate change rate, average rate, level, etc.) based on the non-fee information.
  • the energy consumption amount may be an energy consumption amount used in two or more home networks, and may be displayed simultaneously or selectively.
  • the energy consumption information may include past consumption information, current consumption information, future prediction consumption information.
  • the energy consumption information may include cumulative information, average information, increase rate, decrease rate, maximum consumption information, minimum consumption information, and the like for a specific period (time).
  • the additional information may include one or more of environment information, time information, information related to the one or more components, information related to another component, and information relating to a user who uses the one or more components.
  • the environmental information may include one or more of information related to carbon dioxide emission, carbon dioxide concentration in the air, temperature, humidity, rainfall, rainfall or the like, solar radiation, and air volume.
  • the time information may include one or more of current time information, time information related to energy, and information related to operation of the one or more components.
  • the processed information or newly generated information based on one or more information may also be displayed on the display unit 31.
  • the specific component 30 is the energy storage unit 13 or 23
  • whether electricity storage is used or the amount of remaining electricity may be displayed. Then, if the remaining power storage amount is less than or equal to a predetermined value, warning information may be displayed.
  • the information displayed on the display unit 31 may include one or more information among numbers, letters, sentences, figures, shapes, symbols, images, and lights.
  • the information displayed on the display unit 31 may include one or more of graphs, levels, and table information for each time zone or period.
  • one or more of the shape, color, brightness, size, location, notification period, and notification time of the information displayed on the display unit may be changed.
  • the display unit 31 may display a function (or menu) that is currently operable.
  • the display unit 31 may display the functions that are operable and impossible among the plurality of functions by size, color, position, and the like.
  • a separate input unit exists, only an input unit for selecting an operable function may be activated, or an input unit for selecting an operable function and an input unit for selecting an inoperable function may be displayed in separate colors.
  • the object of the information displayed on the display unit or the method of displaying the information may be set and changed by the user or automatically changed.
  • the display may display specific information when a condition for informing the information is satisfied.
  • some of the plurality of pieces of information may be continuously displayed while the component is turned on.
  • the display timing of the information may be changed or set automatically or manually.
  • Specific information may be selected by displaying an information display and selecting information to be displayed using the input unit.
  • some information may be displayed when a user contacts a part of the component, for example, an input unit, a handle, a display unit, or manipulates one or more buttons or knobs constituting the input unit.
  • the information to be displayed can be set or changed.
  • the component may be provided with a sensing unit for detecting a user's touch.
  • the specific information may be displayed by varying an environment in which the component is installed or an outdoor environment.
  • the specific information may be displayed when the specific component receives new information.
  • the specific information may be displayed when the kind or state is changed.
  • the light emitting part may be turned off in the off peak period, and the light emitting part may be turned on when the on peak period arrives.
  • specific information may be automatically displayed when the operation or state of the component changes. For example, when a mode of a component is changed, information related to the changed mode may be automatically displayed.
  • the display unit 31 may be detachably connected or fixed to the component 30.
  • the display unit 31 may perform wired or wireless communication with the component 30 (which may be a control unit of the component).
  • the display unit 31 may perform wired or wireless communication with the component 30.
  • the display unit 31 When the display unit 31 is detachable from the component 30, the display unit 31 may be provided with a communication unit and an input unit for inputting or selecting information. Therefore, in the state in which the display unit 31 is separated from the component 30, information input or selection may be made through the input unit.
  • the component 30 is provided with a communication means, only the display unit 31 can be separated from the component 30 separately.
  • the display unit 31 may be the energy management unit 24, the energy measuring unit 25, or the central management unit 27, or may be a separate control device.
  • the component 30 may also be provided with communication means.
  • the display unit 31 may be used when the display unit 31 and the component 30 are in a state in which communication is possible and information can be transmitted and received through a communication signal. In other words, when the signal strength is secured to the extent that information can be included in the communication signal, the display unit 31 can be used.
  • the display unit 31 may be in an unusable state when it is in a state in which it cannot communicate with the component 30 or when communication is possible but the signal strength is so low that information cannot be included in the communication signal.
  • One of the display unit 31 and the component 30 transmits a communication signal, and the other transmits a response signal.
  • Whether the display unit 31 is used may be determined based on whether the communication signal and the response signal are received and the signal strength. That is, when either one of the display unit and the component does not receive a signal or the received signal strength is less than the reference strength may be determined to be unavailable. One of the display unit and the component may increase the transmission signal strength until a response signal of a reference strength or more is received.
  • the display unit 31 or the component 30 may display information indicating whether the display unit 31 can be used.
  • the component 30 may be controlled to increase intrinsic performance, a door lock function may be performed, or operation may be limited.
  • the component may be turned off, leaving only the power of a communication device (modem) required for communication in a network system.
  • the component may be powered off while maintaining only a memory function for storing state information of the component.
  • the display unit 31 and the component 30 is provided with a sensor, respectively, it can be detected whether the display unit 31 is mounted.
  • whether the display unit 31 is mounted may be determined when the component 30 is operating.
  • Each sensor may be a vibration sensor for detecting vibration.
  • the difference between the vibration values detected by the respective sensors Is less than or equal to a predetermined value, it may be recognized that the display unit 31 is mounted on the component 30.
  • the operation of the component 30 may be controlled to reduce vibration or noise generated when the component 30 is operated.
  • the component 30 when the component 30 is a washing machine or a dryer, the rotation speed of the motor may be reduced, and in the case of the refrigerator, the driving cycle of the compressor may be reduced.
  • the display unit if the display unit is recognized as detached from the component 30, the component may be controlled to increase intrinsic performance, a door lock function may be performed, or operation may be limited.
  • each sensor may be a temperature sensor.
  • the display unit 31 may be recognized as mounted on the component 30.
  • the component 30 may be provided with an auxiliary display unit in order to enable manipulation of the component 30.
  • the auxiliary display unit may determine whether to operate according to whether the display unit 31 is available. For example, when the display unit 31 is detached or unavailable from the component 30, the auxiliary display unit may be turned on.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a communication structure of two components constituting a network system according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a detailed configuration of one communicator constituting communication means.
  • a first component 61 and a second component 62 constituting the present network system are wired or wirelessly communicated by the communication means 50. can do.
  • the first component 61 and the second component 62 may communicate in one direction or two directions.
  • the communication means may be a simple communication line or a power line communication means.
  • the power line communication means may include a communicator (eg, a modem) connected to each of the two components.
  • the communication means 50 may include a first communicator 51 connected with the first component 61, and a second component 62. It may include a second communicator 52 to be connected. At this time, the first communicator and the second communicator perform wireless communication. When either one of the first communicator and the second communicator is powered on, one of the two communicators may transmit a network join request signal, and the other may transmit a permit signal.
  • the powered-on communicator transmits a network join request signal to a communicator that has already joined the network, and the communicator receiving the request signal is powered Allowed signal can be sent to the on-communicator.
  • the received information is re-requested. For example, when the first communicator receives energy information from the second communicator, but there is an error in the information, the first communicator may request to retransmit energy information to the second communicator. If the first communicator does not receive normal information for a predetermined time or a predetermined number of times, it is determined as a failure. In this case, information indicating a failure state may be displayed in the first communication device or the first component 61.
  • the first component 61 may be one component constituting the utility network 10 or one component constituting the home network 20.
  • the second component 62 may be one component constituting the utility network 10 or one component constituting the home network 20.
  • the first component 61 and the second component 62 may be the same type or different types.
  • a component may join the utility network 10 or home network 20.
  • a plurality of components for example, a first component and a second component, may be each given an address that may be mapped to at least one group and necessary for communication therebetween.
  • the address may be understood as a value converted from a unique code of the first component or the second component. That is, at least some of the components constituting the network may have an invariant / unique code, which may be translated into an address for configuring the network.
  • the product code for at least some of the plurality of components that may constitute the first network and the second network may be converted into different network codes depending on the network being configured. have.
  • the product code may be a unique code determined at the time of production of electrical appliances or an installation code separately assigned for network registration.
  • the product code may be converted into an ID for identifying a network to which an electric product is registered.
  • the first network and the second network may be networks constituting the utility network 10 or networks constituting the home network 20.
  • the first network may be a utility network 10
  • the second network may be a home network 20
  • the first network may be a home network 20
  • the second network may be a utility network 10. .
  • the plurality of components configuring the network may include a first component and a second component for joining the first component to the network.
  • the first component is an electrical appliance
  • the second component may be a server (server).
  • One of the first component and the second component may transmit a request signal to join the network, and the other may transmit a permit signal. That is, the signal can be transmitted and received between the first component and the second component, and whether network participation can be determined according to the transmission time or the number of transmissions of the signal.
  • the first component transmits a test signal to the second component, it is determined whether a response signal from the second component. If the response signal is not transmitted, the test signal is transmitted again and the transmission of the response signal is judged. This process is repeated, and if the number of transmissions of the test signal exceeds the set number of times, it may be determined that the test signal does not participate in the network.
  • the first component may transmit the test signal to the second component, and it may be determined that the test component does not participate in the network if a response signal is not transmitted from the second component within a set time.
  • the first communication unit 51 and the second communication unit 52 may have the same structure.
  • the first communicator 51 and the second communicator 52 will be collectively referred to as the communicators 51 and 52.
  • the communicators 51 and 52 may include a first communication part 511 for communication with the first component 61 and a second communication part for communication with the second component 61. 512, a memory 513 storing information received from the first component 61 and information received from the second component 62, a processor 516 for performing information processing, and It may include a power supply (517) for supplying power to the communicators (51, 52).
  • the communication language (or method) of the first communication unit 511 may be the same as or different from the communication language (or method) of the second communication unit 512.
  • Two types of information received from the two components may be stored in the memory 513.
  • the two types of information may be stored in a single sector or may be stored separately in separate sectors.
  • the area in which the information received from the first component 61 is stored is called the first memory 514
  • the area in which the information received from the second component 62 is stored is called the second memory 515. can do.
  • the processor 516 may generate second information or generate second information and third information based on the information received from the component or another communicator. For example, when the communicators 51 and 52 receive the first information, the communicators 51 and 52 may process the data to generate second information one or sequentially. Alternatively, when the communicators 51 and 52 receive the first information, the communicators 51 and 52 may process the data to generate second information and third information. When the communicators 51 and 52 receive the third information, the communicators 51 and 52 may generate new third information.
  • the second communicator may generate a command for reducing energy consumption.
  • the second communicator 52 may generate an instruction regarding an energy generation time, generation amount, energy distribution time, distribution amount, energy storage time, storage amount, and the like. have.
  • the second communicator 52 serves as an energy management unit.
  • the power supply 517 may be supplied with electricity from the components 61 and 62, may be supplied with power from a separate power source, or may be a battery.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to a first embodiment of the present disclosure.
  • the second component 62 and the second communicator 52 perform communication by way of example.
  • the communication process between the first component 61 and the first communication unit 51 may be equally applied to the communication process between the second component 62 and the second communication unit 52.
  • the second communicator 52 receives a message from the first communicator 51.
  • the second communicator 51 may receive a message in real time or periodically without a request to the first communicator 51, or may receive a message as a response to the message request to the first communicator 51.
  • the first communication unit 51 requests information from the first communication unit 51 at the time when the second communication unit 52 is first turned on, and then receives a message from the first communication unit 51 without requesting information. Information can be received liver or periodically.
  • Information received from the first communication unit 51 is stored in the memory 513.
  • the second communication unit 52 transmits the message to the second component 62.
  • the message transmitted to the second component 62 relates to new information different from the information previously stored in the memory 513 or to information generated by the processor 516.
  • the second component 62 transmits an acknowledgment character (ack) or a negative acknowledgment character (Nak) to the second communication unit 52 as a response to the message.
  • the second component 62 performs a function (command generation, operation, etc.) or waits for function execution based on the received information.
  • the second communicator 52 requests the second component 62 in real time or periodically for component information, for example, component state information, component unique code, manufacturer, service name code, and electricity usage. . Then, the second component 62 transmits component information to the second communication unit 52 in response to the request.
  • the component information is stored in the memory 513 of the second communicator 52.
  • the second communication unit 52 transmits component information stored in the memory 513.
  • the second communicator 52 transmits component information stored in the memory 513 to the first communicator 51 in real time or periodically.
  • the second communicator 52 may transmit information of the first component stored in the memory together with the information received from the first component to the first component. Alternatively, the second communicator 52 may transmit the information of the first component stored in the memory to the first component separately from transmitting the information received from the first component. Since the second communicator 52 stores the information of the second component 62, when the component information request message is received from the first communicator 51, the second communicator 52 does not request information from the second component 62. Instead, since the component information stored in the memory 513 is directly transmitted to the first communication unit 51, the communication load of the second component 62 may be reduced. That is, the second communicator 52 becomes a virtual component.
  • FIG. 7 illustrates a process of performing communication between a specific component and a communicator according to a second embodiment of the present disclosure.
  • the second component 62 and the second communicator 52 perform communication by way of example.
  • the communication process between the first component 61 and the first communication unit 51 may be equally applied to the communication process between the second component and the second communication unit 52.
  • the second communicator 52 receives a message from the first communicator 51.
  • the second communicator 51 may receive a message in real time or periodically without a request to the first communicator 51, or may receive a message as a response to the message request to the first communicator 51.
  • the first communication unit 51 requests information from the first communication unit 51 at the time when the second communication unit 52 is first turned on, and then receives a message from the first communication unit 51 without requesting information. Information can be received liver or periodically.
  • the second communicator 52 When the second communicator 52 receives a message about an information request from the second component 62, the second communicator 52 transmits a message to the second component 62 in response thereto. do. At this time, the message transmitted to the second component 62 relates to new information different from the information previously stored in the memory 513 or to information generated by the processor 516. Alternatively, the information transmitted to the second component 62 may be information received from the first component and / or information received from the first component. In addition, the second component 62 performs a function or waits to perform a function based on the received information.
  • the second component 62 performs information on the second component, for example, component state information, component unique code, manufacturer, service name code, electrical usage, etc., to the second communication unit 52. Transmit liver or periodically.
  • the electricity consumption may be determined by the smart meter.
  • the actual electricity consumption is corrected by comparing the information between the component information and the smart meter. This can be done.
  • the second communicator 52 stores component information in the memory 513 and transmits an acknowledgment character (ack) or a negative acknowledgment character (Nak) to the second component 62 as a response to the message. do.
  • ack acknowledgment character
  • Nak negative acknowledgment character
  • the second communication unit 52 When the second communication unit 52 receives the component information request message from the first communication unit 51, the second communication unit 52 transmits information of the second component stored in the memory 513. Alternatively, the second communicator 52 transmits component information stored in the memory 513 to the first communicator 51 in real time or periodically.
  • the second communicator 52 Since the second communicator 52 stores the information of the second component 62, when receiving a request message for component information from the first communicator 51, the second communicator 52 requests an information request from the second component 62. Instead, since the information stored in the memory 513 is directly transmitted to the first communicator 51, the communication load of the second component 62 may be reduced. That is, the second communicator 52 becomes a virtual component.
  • first component and the second component may be opposite to each other, redundant description thereof will be omitted.
  • first component is an electric product and the second component is an energy management unit
  • a description of the case where the first component is an energy management unit and the second component is an electric product will be omitted.
  • the information transmitted and received by each component may be all of the above-mentioned information, and in particular, specific information may be transmitted and received for each component.
  • the energy generators 11 and 21 may transmit and receive information related to the amount of energy generated.
  • the energy distribution units 12 and 22 may transmit and receive information related to energy distribution amount, distribution timing, and the like.
  • the energy storage units 13 and 23 may transmit information regarding energy distribution and storage time.
  • the energy measuring units 15 and 25 may transmit and receive energy consumption information.
  • the energy managers 14 and 24 may transmit and receive information on energy generation, distribution, storage, consumption, charge, stability, emergency situation, and the like.
  • the second component may be an energy consumption unit 26, for example, a heater, a motor, a compressor, a display, and the like.
  • the first component 61 may be, for example, a microcomputer or an energy consumption unit 26.
  • the microcomputer or one energy consumption unit 26 may transmit a message for reducing energy consumption to the other energy consumption unit 26. Then, the other energy consuming unit 26 may perform an operation for reducing energy as an example.
  • the energy consumption unit 26 may be an electric product.
  • the first component 61 may include an energy storage unit 23, an energy consumption unit 26 (electrical product), an energy management unit 24, an energy measurement unit 25, a central management unit 27, or a web server component. 28, or one component constituting the utility network.
  • the energy management function may or may not be included in the first component 61 except for the energy management unit 24. If the energy management function or solution is not included in the first component 61, the energy management function or solution may be included in the communication means, or the energy management function or solution may be included in the microcomputer of the second component. The energy management function at this time is related to energy consumption.
  • the second component 62 may be an energy generator 21, an energy distributor 22, or an energy storage unit 23.
  • the first component (61) comprises an energy management unit (24), a central management unit (27), and a web server component (28). Or one component constituting the utility network.
  • the second component 62 may transmit a message such as an energy generation time or an amount of energy, an energy storage time or an amount of energy, such as an energy storage time or an amount of energy, or the like.
  • the energy management function may or may not be included in the first component 61 except for the energy management unit 24.
  • the communication means may include an energy management function or solution. Energy management functions at this time are related to the generation, distribution and storage of energy.
  • the second component may be an energy measuring unit 25.
  • the first component 61 may be one component constituting the central management unit 27, the web server component 28, and the utility network 10.
  • the energy measuring unit 25 may or may not include an energy management function. If the energy measurement unit 25 includes an energy management function, the energy measurement unit 25 has the same function as the energy management device.
  • the communication means may include an energy management function or solution, or the second component may include an energy management function or solution.
  • the second component 62 may be a central management unit 27.
  • the first component 61 may be a component constituting the web server 28 and the utility network 10.
  • the first component 61 may be one component constituting the utility network 10.
  • the first component 61 and the second component 62 may be the same type or different types.
  • An energy management function may be included in the first component 61 or the second component 62 or the communication means.
  • the energy management function included in the specific component or the energy management function included in the energy management unit 14 may be related to the amount of power generation, distribution, storage, and energy consumption of one component constituting the home network.
  • a component not mentioned in the present specification can be a first component or a second component that performs communication through a communication means.
  • the automobile may be the second component
  • the first component may be the energy management unit 24.
  • each of the first component or the second component may communicate with one or more components (third component? N th component).
  • the relationship between the first component and the second component that communicates with the third component may be one of the above-mentioned examples.
  • the first component may be one component constituting a utility network
  • the second component may be an energy management unit 24 in communication with the first component
  • the third component may be energy consumed in communication with the second component. May be part 26. At this time, one or more of the three components may communicate with another component.
  • the first to n-th components may be components constituting a utility network, components constituting a home network, some components constituting a utility network, and others may be components constituting a home network. .
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a communication structure of components configuring a network system according to a third embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a first component in FIG. 8.
  • the first component 70 may be in communication with the second to fifth components 82, 83, 84, 85.
  • the first component 70 is a central management unit (home server)
  • the second and third components 82 and 83 are energy consumption units (electrical appliances)
  • the fourth component 84 measures energy.
  • the fifth component 85 will be described as being a component constituting the utility network.
  • Each of the components may communicate with each other by a communication means.
  • FIG. 8 although each component is directly connected to and communicates with the first component 70, when each component 82, 83, 84, and 85 communicates with new components, a new component is used. By doing so, the network system according to the present invention can be extended and operated.
  • the second component 82 and the third component 83 may be the same type or a different kind.
  • the second component 82 and the third component 83 are different types of energy consumption units. This will be described with an example.
  • the first component 70 simply passes information received from the fourth component 84 and / or the fifth component 85 to the second component 82 and / or the third component 83 or The received information can be processed and transmitted. In addition, the first component 70 simply transfers the information received from the second component 82 and / or the third component 83 to the fourth component 84 and / or the fifth component 85. Transmit (signal can be converted) or process received information and send (information converted).
  • the first component 70 communicates with a communication means 760 for communicating with another component, a central manager 710 for managing overall operation and / or information processing of the first component.
  • An application programming interface (API, 720: hereinafter referred to as “API”) that serves as an interface between the means 760 and the central manager 710 (specifically application software).
  • the communication unit 760 may include a first communication unit 762 for communicating with the second component 82 and the third component 83, and for communicating with the fourth component 84.
  • the first communication unit 762 and the second communication unit 764 may use different communication protocols.
  • the first communication unit 762 may use zigbee, and the second communication unit 764 may use wi-fi.
  • the first communication unit 762 and the second communication unit 764 may be used. It is noted that there are no restrictions on the type of communication protocol or method used.
  • the third communication unit 766 may use internet communication.
  • the API 720 includes a first API 722, a second API 724, and a third API 726.
  • the third API 726 is an interface between the central manager 710 and the third communication unit 766, and the first API 722 and the second API 724 are the first communication unit 762. And an interface between the second communication unit 764 and the central manager 710.
  • the first component 70 corresponds to each energy consumption unit when the information to be transmitted and received between the API 720 and the communication unit 760 is information related to the operation of the energy consumption unit (electrical product).
  • the local manager 740 includes a memory (not shown) in which information relating to one or more energy consumption units is stored. Alternatively, the local manager 740 may be connected to a memory in which information related to one or more energy consumers is stored.
  • the information related to each energy consuming unit of one or more energy consuming units may include operation information of each energy consuming unit and information for controlling the energy consuming unit. In addition, it may further include software download information for operating each energy consumption unit, information for remote control / monitoring.
  • a plurality of energy consumption units include a washing machine, a refrigerator, and a cooking appliance
  • information related to each product is stored in a memory.
  • Information related to the energy consumption unit stored by the local manager 740 may be changed according to changes of components connected to the network system.
  • the interpreter 750 converts the information transmitted from the local manager 740 into a machine language for transmission to the energy consuming unit.
  • the machine language may be a signal for setting or getting operation information of the energy consumer.
  • the first component 70 may receive energy information (eg, an energy saving signal: first command) from the fourth component 45 through the second communication unit 764.
  • the received energy information is communicated to the central manager 710 via the second API 724.
  • the second API 724 and the central manager 710 only the signal including the information is converted, but the content of the information is not converted.
  • the central manager 710 transmits information (second command) related to the operation of the energy consumer to the API 720. For example, the central manager 710 transmits information necessary for powering off the washing machine and the refrigerator. Then, the information is transferred from the first API 722 to the local manager 740.
  • the local manager 740 transmits information (third command) for controlling the operation of each energy consumption unit to the interpreter 750 based on the information transmitted from the first API 722. For example, when the information transmitted from the first API 722 is information targeting different types of energy consumption units, the local manager 740 transmits information related to control of each energy consumption unit to the interpreter 750. do. At this time, since the local manager 740 receives the second command and outputs the third command, the information input to the local manager 740 is converted and output by the local manager 740.
  • the interpreter 750 then converts the information sent from the local manager 740 into a machine language (signal). Then, the converted signal is transmitted to the target energy consuming part (second and third components) through the first communication part 762. Then, the energy consuming portion (second and third component) is finally turned off to reduce the energy.
  • the first component receives information through a second communication unit.
  • the first component may receive information through the third communication unit so that information related to control of the energy consumption unit may be output. .
  • the second component 82 and the third component 83 may transmit their operation information to the first component 70. Since the information transmitted from the second and third components 82 and 83 is related to the operation of the energy consumption unit, the signal received by the first communication unit 762 may be interpreted by the interpreter 750 or the local manager 760. The first manager 710 transmits the information to the central manager 710 via the first API 722. In this information transfer process, information relating to the second and third components 82, 83 is stored in the local manager 740. In the present embodiment, since the information related to the energy consumption unit is stored in the local manager, the local manager may be described as playing a virtual energy consumption unit. The central manager 710 may transmit the received information to the second communication unit 764 and 766 and / or the third communication unit.
  • the information received through the communication means 760 is directly transmitted to the API 720 or converted according to the type (or signal format) or converted (via the interpreter and the local manager). May be passed to the API 720.
  • the information transmitted from the central manager 710 may be directly transmitted to the communication unit 760 or converted and transmitted to the communication unit 760 depending on whether the energy consumption unit is operated.
  • an interpreter may be included in the local manager 740, and the information received through the communication unit 760 is transmitted to the local manager, but the information is converted according to the content of the transmitted information. You can output it as is, without converting the information.
  • the central manager 710 when the information transmitted to the API through the second communication unit 764 or the third communication unit 766 is information related to the electricity bill (raw data or refined data), the central manager 710 is ON-peak time If it is determined whether the information is on-peak time, information (first command) for controlling the operation of the energy consumer may be transmitted to the API 720. Then, this information is converted through the local manager 740 (second command), and then transmitted to the energy consuming unit through the interpreter 750 and the first communication unit 762. In contrast, the central manager 710 may transmit the electricity rate information to the first communication unit 762 through the second API 724 without determining ON-peak. In this case, the information may or may not be converted. That is, when the central manager receives the first information (raw data), the central manager may transmit the first information as it is, or convert the second information into converted data.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a communication structure of components configuring a network system according to a fourth embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a first component in FIG. 10.
  • the network system of the present embodiment may include at least first to fourth components 92, 94, 96, and 98.
  • first component 92 may communicate with the second to fourth components 94, 96, and 98.
  • the fourth component 98 may communicate with first to third components 92, 94, 96.
  • the first component 92 is a central management unit (home server)
  • the second and third components are energy consumption units (electrical appliances)
  • the fourth component 98 is an energy measuring unit (smart meter). It will be described as.
  • the central management unit (home server) may be understood as a component necessary to control at least one component constituting the home network 20.
  • the first component 92 includes: a communication means 970 for communicating with another component, a central manager 920 for managing overall operation and / or information transmission / reception processing of the first component; An application programming interface (API) 930, which serves as an interface between the communication means 970 and the central manager 920 (specifically application software).
  • the communication unit 970 may include a first communication unit 972 for performing communication with the second to fourth components 94, 96, and 98, and a second communication unit 974 for performing internet communication. It may include.
  • the API 930 includes a first API 932 and a second API 934.
  • the second API 934 is an interface between the central manager 920 and the second communication unit 974
  • the first API 930 is the first communication unit 972 and the central manager 920. Is the interface between.
  • the first component 92 corresponds to the energy consumption unit when the information to be transmitted and received between the first API 932 and the communication means 970 is information related to the operation of the energy consumption unit (electrical product).
  • the first component 92 may receive energy information (for example, an energy reduction signal) from the fourth component 98 through the first communication unit 972.
  • energy information may be received from an external component connected to the Internet through the second communication unit 974.
  • the received energy information is sent directly to the first API 932 or the second API 934 and then to the central manager 920. Since the energy information is information related to reducing energy consumption of the energy consumer, the central manager 920 transmits information related to the operation of the energy consumer to the first API 932. For example, the central manager 920 transmits information necessary for powering off the washing machine and the refrigerator. Then, the information is transferred from the first API 932 to the local manager 950.
  • the local manager 950 transmits information for controlling the operation of each energy consumption unit to the interpreter 960 based on the information transmitted from the first API 932. For example, when the information transmitted from the first API is information related to different types of energy consumption units, the local manager transmits information related to control of each energy consumption unit to the interpreter 960.
  • the interpreter 960 then converts the information sent from the local manager 950 into a machine language (signal). Then, the converted signal is transmitted to the energy consumption unit through the first communication unit 972. Then, the energy consumption unit is finally turned off to reduce the energy.
  • the second component 94 and the third component 96 may transmit their operation information to the first component 92. Since the information transmitted from the second and third components is information related to the operation of the energy consumption unit, the signal received by the first communication unit 972 is the interpreter 960, the local manager 950, and the first API. Via 932 is passed to the central manager (920). In this information transfer process, information relating to the second and third components 950 is stored in the local manager 950. The central manager 920 may transmit the received information to the first communication unit 974. Then, the information of the second and third components 94 and 96 is transferred to the fourth component 98.
  • the information received through the communication means 970 is directly transferred or converted (via an interpreter and a local manager) to the API according to the kind (or signal format) of the API 930. Can be delivered.
  • the information transmitted from the central manager may be directly transmitted to the communication means 970 or converted and transmitted to the communication means 970 depending on whether or not the energy consumption unit is operated.
  • the central manager determines whether the ON-peak time, and if the on-peak time to control the operation of the energy consumption unit Information can be sent to the API. This information is then transferred to the energy consumer via the local manager, interpreter, and first communicator.
  • the first component may be understood to serve as an energy management unit.
  • the first component is an example of a home server
  • the first component may be an energy management unit.
  • the fourth component may be a central manager, an energy manager, a smart meter, or the like.
  • the first component may be a smart meter.
  • the fourth component may be a central manager, an energy manager, or the like.
  • the first component may be the terminal component (eg, a gateway).
  • the second and third components may be an energy generator, an energy storage unit, or the like constituting a home network. That is, in the spirit of the present invention, at least one of the energy generating unit, the energy consuming unit, and the energy storing unit may communicate with the first component.
  • the memory included or connected to the local network includes not only information related to the energy consumption unit, but also information related to the energy generation unit (for example, information related to the operation of the energy generation unit) and the energy storage unit. Information (for example, information related to the operation of the energy storage unit) may be stored.
  • the first component has been described as performing internet communication, the first component may not perform internet communication.
  • the first embodiment is described as having a single local manager, a plurality of local managers may be provided.
  • the first local manager may process information about an electric product such as a refrigerator or a washing machine
  • the second local manager may process information about a display product such as a television or a monitor.
  • FIG. 12 is a perspective view of an electric product which is an example of components constituting the network system of the present invention.
  • the network system of the present invention includes an electrical appliance 200 as an energy consumption unit and a communication means 100 for communicating with the electrical appliance 200.
  • the communication means 100 may be embedded in the electrical appliance 200, may be detachably connected to the electrical appliance 200, or may be located within a communication distance with the electrical appliance 200.
  • the communication means 100 may be connected to the electrical appliance 200 by a wired or wireless manner.
  • the electrical appliance 200 may include a product input unit 220 capable of inputting a predetermined command and a display unit 210 displaying an operation state of the electrical appliance 200 or input contents of the product input unit 220. It may include.
  • the communication means 100 may be a component other than the electrical appliance 200 and the electrical appliance 200 (eg, an energy generator, an energy distributor, an energy storage unit, an energy management unit, an energy measuring unit, and another component). Enable communication of one or more of the energy consumption units).
  • the communication means may check whether the communication network is connected to the utility network 10 or the home network 20 before performing the communication.
  • the communication means 100 includes a communication input unit 102 for inputting a predetermined command for performing communication with the electrical appliance 200.
  • the communication unit 100 may recognize whether the electrical appliance 200 is connected. On the contrary, when power is applied to the electrical appliance 200, the communication means 100 may automatically set the state to be able to communicate by recognizing the electrical appliance 200.
  • the communication means 100 may be provided as a detachable module to the electrical appliance 200.
  • the communication means 100 may recognize the electrical appliance 200.
  • the communication means 100 confirms whether communication is possible between the communication means 100 and the electrical appliance 200 through a predetermined confirmation process. . Even if the communication means 100 recognizes the electrical appliance 200, there may be cases in which communication for information transmission is not smoothly performed, and thus it may be understood as a procedure for confirming this in advance.
  • Whether communication between the communication means 100 and the electrical appliance 200 is possible can be confirmed through whether a predetermined message (command or information) is transmitted or received with each other. For example, by operating the communication input unit 102 of the communication means 100 or the product input unit 220 of the electrical appliance 200, a predetermined message is displayed on the display of the communication means 100 and the electrical appliance 200. It can be identified as whether or not each can be displayed in the unit.
  • a predetermined message command or information
  • the electrical appliance 200 may store energy information in advance.
  • the electrical appliance 200 may be connected to a removable storage medium (USB) or a web server to be configured to periodically update the energy information.
  • USB removable storage medium
  • web server to be configured to periodically update the energy information.
  • the electrical appliance 200 may be configured to save power or reduce electricity bills based on previously stored energy information. Drive can be performed.
  • FIG. 13 is a diagram of a network system to which a network registration apparatus according to the present invention is applied.
  • the network system includes a network registration device 150 for registering an unregistered electric product on a network (utility network or home network).
  • the electrical appliance 200 may be registered in a network through the network registration device 300.
  • the network registration device 150 includes a display unit 151 for displaying information related to the registration of the electrical appliance 200.
  • the information related to the registration of the electrical appliance 200 includes a home code defined as an identification code of each household using the electrical appliance, a product code defined as an identification code for recognizing any one type of electrical appliance 200, and A unique identification code can be included to distinguish the same product.
  • the network registration device 150 further includes an input unit 152 for inputting a command related to the registration of the electrical appliance 200. Through operation of the input unit 152, the network registration device 150 may perform an initialization operation for communication with the communication means 100. Of course, the initialization operation may be performed through the communication input unit 102.
  • the network registration device 150 further includes a communication unit (not shown) for enabling communication with the communication means 100.
  • An initialization operation for communication between the communication means 100 and the network registration device 150 is performed by using an initialization button provided in the communication input unit 102 or the input unit 152.
  • Information about the electrical appliance 200 is transmitted to the network registration device 150 through the communication means 100.
  • the network registration device 150 transmits information about the electrical appliance 200 to a component provided in the home network 20, that is, the energy management unit 24, the energy measuring unit 25, or the central management unit 27. do.
  • the energy management unit 24, the energy measuring unit 25 or the central management unit 27 checks whether the information on the received electrical products is already registered information.
  • the energy management unit 24, the energy measuring unit 25 or the central management unit 27 notifies the network registration device 150 that the information is already registered. Then, the display unit 151 of the network registration device 150, the display unit 210 of the electrical appliance 200 or the display unit of the communication means 100 may display such notification contents.
  • the energy management unit 24, energy measuring unit 25 or the central management unit 27 gives a home code, product code or unique identification code for the electrical appliance 200. .
  • the electrical appliance 200 may be registered in a network system.
  • a separate network registration device 150 is provided so that the electrical appliance 200 and the energy management unit 24 is communicated, but the electrical appliance 200 is the communication means 100 It may be configured to communicate with the energy management unit 24 and the like through. That is, the energy management unit 24 may perform the function of the network registration device.
  • the communication means 100 may be operated to reset. That is, when the communication means 100 is a detachable module that previously acted as a communication device of another electric product, the communication means 100 undergoes a process of deleting information stored in the communication means 100.
  • the communication means 100 may store information of electrical appliances newly registered in the network.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a first embodiment of a control method for driving an electric appliance according to the present invention.
  • the communication means 100 and the electrical appliance 200 are in a communicable state
  • the communication means 100, the network registration device 150, the energy management unit 24, and the energy measurement unit 25 Alternatively, the electrical appliance 200 is registered on the network system through a process of transmitting and receiving information between the central management unit 27.
  • the electrical appliance 200 When the electrical appliance 200 is registered in the network system, the electrical appliance 200 transmits and receives information with other components constituting the utility network 10 or the home network 20 as the energy consumption unit 26.
  • the operation may be controlled by a specific component (S3).
  • S3 a specific component for driving may be selected for the electrical appliance 200.
  • the specific mode may include a power saving mode in which operation is controlled based on the energy information.
  • the power saving mode may include a plurality of power saving modes.
  • the plurality of power saving modes may include a first power saving mode and a second power saving mode.
  • the first power saving mode may be performed through a user interface according to a step of inputting first information to be determined for driving the electrical appliance 200 and energy related information corresponding to the input primary information. Electrical appliances are driven.
  • the primary information includes information about a driving method (course) or driving time that is suitable for the characteristics of the electrical appliance 200.
  • the energy-related information may include a selectable driving method (or time) for reducing power or reducing electric charges when driving the electrical appliance according to the selected primary information.
  • the electrical appliance 200 may display energy related information corresponding to the primary information.
  • the said electrical appliance is a washing machine
  • energy-related information for example, an electric charge or power amount corresponding to the washing course for each time zone may be displayed. For example, if you run the selected washing course from 11 am to 12 am, the electricity fee is 500 won. If you run the selected washing course from 12 pm to 13:00, the selected washing course is 800 won, and the selected washing course runs from 13:00 to 14:00. Information about 1000 won can be displayed. In this case, the electric charge information may be present as pre-stored data, or may be transmitted as real time from the energy management unit 24 or the energy measuring unit 25.
  • the cooking apparatus may include a power consumption device for cooking, for example, a bake heater, a convection heater, a convection fan, or a broil heater.
  • a power consumption device for cooking for example, a bake heater, a convection heater, a convection fan, or a broil heater.
  • energy related information for example, an electric charge or power amount for each output mode may be displayed.
  • the high power mode consumes 4000W when the broil heater and the bake heater alternately heat for a predetermined time
  • the intermediate power mode and convection which consumes 2500W when the bake heater and the convection heater alternately heat for a predetermined time.
  • the heater and the convection fan are operated simultaneously for a predetermined time, it can be displayed that one of the low power modes that consumes 2080W can be selected.
  • the user can view the displayed energy-related information and select the desired time zone (washing machine) or output mode (cooking device). And, the electrical appliance can be driven according to the selected information.
  • the first power saving mode may be referred to as "manual power saving mode”.
  • the driving of the electrical appliance for power saving is performed according to the step of inputting first information to be determined for driving the electrical appliance 200 and energy related information corresponding to the input primary information. Steps performed are included.
  • the electrical appliance 200 may be automatically driven according to the energy related information corresponding to the primary information. That is, when the primary information is input, the energy management unit 24, the energy measuring unit 25, the central management unit 27, or the control unit of the electrical appliance 200 recognizes the primary information and compares it with the energy information. do.
  • an optimized driving scheme or driving time that may reduce power consumption or reduce an electric charge may be determined. Then, the driving of the electrical appliance 200 may be controlled according to the determined driving scheme or driving time.
  • the second power save mode may be referred to as an "auto power save mode".
  • the first power saving mode or the second power saving mode may be programmed under the name of "sleep mode".
  • the user may activate a mode by operating a predetermined input unit (for example, a power saving mode input unit) to perform a set mode, not a concept of selection.
  • the specific mode may further include a general mode for driving the electrical appliance according to the primary information.
  • the normal mode may be named "manual mode".
  • the electrical appliance 200 may be driven by setting a driving course or driving time according to the user's intention regardless of the energy information. For example, even when the time point or time section at which the electric appliance 200 is driven is a time point or time section at which an electric charge is expensive, the electric appliance 200 may be driven irrespective of this.
  • the electrical appliance 200, the energy manager 24, the energy measurer 25, or the central manager 27 may include a predetermined input unit for selecting the power saving mode or the general mode.
  • the display When the user selects the power saving mode, the display may be configured to select the first power saving mode or the second power saving mode, and the user may select one of the first power saving mode and the second power saving mode accordingly. Can be.
  • the electrical appliance 200 may be the default setting of any one of the above-described power saving mode (first power saving mode, second power saving mode) or normal mode.
  • the basic mode of the electrical appliance 200 may be set to a power saving mode.
  • the input unit may be operated to change the power saving mode to a normal mode.
  • the basic mode of the electrical appliance when the basic mode of the electrical appliance is set to the normal mode, the input unit may be operated to change the normal mode to the power saving mode.
  • the basic mode of the electrical appliance 200 may not be set.
  • the electrical appliance 200, the energy management unit 24, the energy measuring unit 25 or the central management unit 27 has an interface (for example, a display) requesting to select one of a basic mode or a power saving mode.
  • the user may select a power saving mode or a basic mode through an interface (for example, an input unit operation), and may select a first power saving mode or a second power saving mode among the power saving modes.
  • the step of displaying price information according to the selected mode may be performed (S5).
  • the displaying of the price information may be performed when the first power saving mode is selected among the specific modes.
  • the electrical appliance 200, the energy management unit 24, the energy measuring unit 25 or the central management unit 27 has a power saving mode or a normal mode
  • a display may be implemented that shows that it is being performed.
  • the display method of driving the power saving mode or the normal mode includes a display method using a predetermined level or graph.
  • 15 is a flowchart illustrating a second embodiment of a control method for driving an electric appliance according to the present invention.
  • the mode selection step may be preferentially performed (S11).
  • the communication means recognition step 12 the communication availability check step 13 and the network registration step (S14) may be sequentially performed.
  • the driving mode of the electrical appliance 200 is selected as the power saving mode in the mode selection step (S11), but the communication means is not recognized or the communication is impossible, the power saving mode may be notified. In this case, the electrical appliance 200 may be driven in a normal mode. If the specific mode is selected as the first power saving mode, and communication means recognition, communication confirmation and network registration are normally performed, information related to energy (for example, price information) may be displayed (S151).
  • 16 is a view illustrating in detail a control panel of an electrical appliance according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 illustrates a control panel of a washing machine as an example of an electric appliance.
  • the control panel 330 of the washing machine includes a power button 331 for turning on / off the power of the washing machine and an operation button 332 for starting the washing machine or stopping or restarting the washing machine.
  • a mode or course selector for selecting an operating course or mode (333: hereinafter referred to as a "course selector"), and a function selector 335 including a plurality of buttons for selecting a desired function by a user.
  • a display unit 340 capable of displaying a selected item during operation of the function selection unit 335, a progress of a corresponding course (mode), and a remaining time, and a controller (not shown) for controlling various components. ) May be included. In the display unit 340, energy information or additional information may be displayed.
  • the function selection unit 335 and the course selection unit 333 may be collectively referred to as an input unit.
  • 17 to 19 are diagrams showing an example of a screen displayed on the display unit of the washing machine.
  • the washing machine receives the electricity rate information as an example through communication means. If the washing machine receives the schedule information and the schedule information, the controller may divide the actual fee information into a plurality of time intervals. For example, the electric charge of the divided section may be set as an average value of the electric charge of the section.
  • the washing machine when the washing machine receives TOU (time of use) information in real time, the received information may be stored and divided into a plurality of time intervals by using electric charge information of a previous day or a previous week.
  • the electric charge information may be received by at least one of the energy management unit 24, the energy measuring unit 25, the central management unit 27, and the like.
  • the display unit 340 displays the selected course (for example, a standard course) as illustrated in FIG. 17. ) And a screen (341: hereinafter referred to as "first screen") indicating water temperature (middle to middle).
  • the first screen 341 may display a total electricity usage fee (or total amount of power used) and / or remaining time until completion of the course (or course execution time) from the current time to completion of the selected course. have.
  • a high cost time zone may be displayed on the first screen 341. At this time, the remaining time (or course execution time) until completion of the course is set in advance for each course, is displayed on the display unit 340 when a course is selected, and the actual remaining time (or course execution time) by detecting the quantity afterward Can be changed to However, if the remaining time is changed, the total electricity bill for the course may be changed.
  • the reason why the high cost time information is displayed on the first screen 341 is to allow the user to determine whether to operate the washing machine by comparing the current time with the high cost time information. For example, if the current time belongs to a high cost time period, the user may operate the washing machine by avoiding the high cost time period. When the operation avoids the expensive time period, the user may operate the washing machine after avoiding the expensive time period, or may select a desired function or time period by using a mode selection screen to be described later.
  • the user may select the operation button 332 to start the selected course now.
  • the first screen 341 is a mode selection screen 342 (hereinafter referred to as "second screen") as shown in FIG. Is switched to.
  • a time now menu for starting the operation of the washing machine now a time selection menu for selecting a time desired by the user, and an automatic energy saving menu for automatically saving energy are displayed.
  • the user may move between menus by selecting the move button, and select a specific menu by selecting one of the function selection units 335 from a specific menu. If the user selects the start menu now, the washing machine immediately performs the selected course.
  • the second screen is switched to the hourly fee information screen 343 (hereinafter referred to as “third screen”) as shown in FIG. 19.
  • the third screen 343 may display a power rate per unit time for each specific time interval and a total electricity use fee when completing a selected course in the time zone.
  • a mode for selecting a time by selecting a time selection menu may be referred to as a manual power saving mode (manual power saving function).
  • the user may check the information displayed on the third screen 343 and select a specific time interval. If the current time is 10:10 am and the user selects a section corresponding to 12 o'clock (substantially from 12 to 14 o'clock), the reservation is set according to the time and the washing machine is automatically It starts and runs with the selected course.
  • the washing machine may be started at the start time of the specific time interval (for example, 12 o'clock). Can be. And, if the time for performing the selected course (for example, 2 hours 15 minutes) is greater than the specific time interval (for example, 2 hours), the operation time is set so that the time for performing the selected course is included in the section with the lower price. do.
  • a particular course eg, an operating time of 2 hours 15 minutes
  • start at 12 o'clock and end at 14:15 For example, if the user selects a time interval that includes 14:00, the particular course is set to begin at 11:45 and end at 14:00.
  • a warning message may be displayed.
  • the selected course is set to operate during the lowest fee time. Even when the automatic energy saving menu is selected as described above, if the time for performing the selected course (for example, 2 hours and 15 minutes) is greater than a specific time interval (for example, 2 hours), the time for performing the selected course is charged. The operating time is set to include a lot in this inexpensive interval. Alternatively, when the user sets the base rate, the user can start at the earliest time period among the time bands that fall below the base rate.
  • the washing machine when the washing machine processes the electricity rate information or when the automatic energy saving menu is selected, the washing machine automatically selects the lowest charge time period, so that the washing machine includes an energy management function. And, when the automatic energy saving menu is selected, it can be understood that the automatic power saving function is selected.
  • the electric charge information is displayed to select a time zone at which the electric charge is cheap or the automatic energy saving mode can be selected, the electric charge can be reduced.
  • Electricity rates are set high during times of high power demand, so that when electricity usage increases during times when electricity rates are low, the concentration of power demand can be resolved as a result.
  • the display unit may include a touch screen for selecting various functions by a touch method.
  • the touch screen performs the input unit function.
  • the course remaining time (or course execution time) is displayed before the quantity is detected.
  • the course remaining time according to the quantity is displayed on the first screen after the course is selected and the quantity is detected.
  • course execution time may be displayed. The process after the first screen is displayed is the same as described above.
  • the above embodiment has been described with respect to the screen displayed on the display unit of the energy consumption unit, in contrast, the energy management unit, the energy measuring unit or the central management unit is provided with a display unit, the screen described above is displayed, manual mode or automatic mode It is also possible to select (Auto Energy Saving Mode or Auto Electricity Saving Mode). In this case, the same screen may be displayed in the energy consumption unit.
  • 20 is a diagram illustrating another example of a time-based rate information screen displayed on a display unit of a washing machine.
  • the total electricity use fee according to the course start time may be displayed on the time zone screen 345 (the third screen) according to the present embodiment. Therefore, the user can select the start time after checking the fare information.
  • 21 is a view showing in detail the control panel of the electrical appliance according to the fourth embodiment of the present invention.
  • 21 shows a control panel of a washing machine as an example of an electric appliance.
  • the control panel 430 of the washing machine includes a power button 431 for turning the washing machine on / off, and an operation button 432 for starting the washing machine or stopping or restarting the washing machine.
  • Function selection including a start button), a course or mode selector for selecting an operating course or mode (hereinafter referred to as a course selector), and a plurality of buttons for selecting a desired function.
  • the display unit 435 may include a display unit 440 for displaying a selected item, a progress of a corresponding course (mode), a remaining time, etc. when the function selection unit 435 is operated.
  • the course selector 433 may be rotated like a knob Knob.
  • the function selection unit 435 includes at least a smart button 438.
  • the smart button 438 selects a smart function (power saving function) or releases the smart function (power saving function).
  • the function selection unit 435 and the course selection unit 433 may be collectively referred to as an input unit.
  • FIG. 22 is a view illustrating another example of a control panel of the electrical appliance of FIG. 21.
  • This embodiment is the same as that described in FIG. 21 in other parts, except that the smart course can be selected through the course selector 433.
  • the course selectable by the course selector 433 in the present embodiment includes at least a smart course.
  • a smart function for managing energy for example, reducing energy consumption
  • the smart course is a course for energy management
  • the course to be actually performed in the state in which the smart course is selected may be preset or changed by the user. That is, when the smart course is selected, the washing machine performs an operation for energy management while operating as a standard course, for example.
  • an operation for energy management is performed while operating as the strong course.
  • the user can easily select or deactivate the smart function regardless of the user's age, thereby improving user convenience.
  • FIG. 23 is a flowchart illustrating a control method of an electrical appliance according to a fourth embodiment of the present invention.
  • a control method for a washing machine will be described as an example of an electric product.
  • a specific course is selected by the course selector 433 to operate the washing machine (S21). Then, the smart button 438 is selected (S2). In the present embodiment, the smart button 438 is selected by the user. Hereinafter, the smart button 438 is selected.
  • the smart button 438 may be selected before course selection or after course selection.
  • the start button 432 is selected (S23).
  • the controller not shown
  • the controller of the washing machine determines the expected time required for the selected course.
  • the controller determines whether the sum of the sum of the estimated time required and the error time overlaps with the high cost time period. That is, it is determined whether a high cost time interval arrives when the washing machine operates during the summation time.
  • the estimated time required may vary depending on water supply pressure, laundry addition, etc. when the washing machine is actually operated. Therefore, whether the sum of the estimated time plus the error time corresponds to the high cost time interval. Judge. As such, when it is determined that the error time is added to the estimated time period to correspond to the expensive time interval, the operation time of the actual washing machine can be prevented from overlapping with the expensive time interval, thereby increasing the fee, and improving the reliability of the product. .
  • the washing machine operates in the selected course (S25). Then, it is determined whether the course is completed during the operation of the washing machine (S28), and when the course is completed, the operation of the washing machine is stopped.
  • the controller determines whether a start command is input (S27). If the start command is input, the washing machine starts operation (S25). If the start command is not input, the washing machine waits for the start in a stopped state.
  • the washing machine can operate in a user-centric manner.
  • the smart button is selected, but in contrast, when the smart course is selected and the start button is selected, the process under step S24 may be performed in the same manner.
  • FIG. 24 is a flowchart illustrating a control method of an electrical appliance according to a fifth embodiment of the present invention.
  • a control method of a washing machine will be described as an example of an electric product.
  • a specific course is selected by the course selector 433 to operate the washing machine (S31).
  • the smart button is selected (S32).
  • the start button 432 is selected (S33).
  • the washing machine starts operation (S34).
  • the controller determines whether the stop condition is satisfied (S35).
  • the energy consumption amount (the energy consumption amount of the electric appliance, the whole household utility, the energy consumption unit, etc.) is higher than the reference amount (the value set by the user or the value subject to the progressive tax).
  • the abnormal state of the internal parts (abnormal operating state) is included.
  • the control unit determines whether the washing water is present in the washing machine (S37). At this time, in the present embodiment, the presence of the wash water means that the wash water is enough to require drainage. If it is determined that the washing water is present in the washing machine, the drain pump operates to drain the washing water (S38). The reason why the drain pump operates in the present embodiment is to prevent laundry damage, odor, etc. due to the long time of the wash water.
  • the controller determines whether the operation start condition of the washing machine is satisfied (S39). When the operating time condition is satisfied, when the low cost interval is recognized, the case where one or more household utilities or one or more energy consumption units recognize that the current or cumulative energy consumption is lower than the reference amount may be included.
  • the washing machine When the operating time condition is satisfied, the washing machine returns to the original operating state (S40). Then, it is determined whether the course is completed during the operation of the washing machine (S41), and the operation of the washing machine is stopped when the course is completed.
  • 25 is a flowchart illustrating a control method of an electrical appliance according to a sixth embodiment of the present invention.
  • a control method of a dryer will be described as an example of an electric product.
  • a specific course is selected by the course selector 433 to operate the dryer (S51). Then, the smart button is selected (S52). Then, the start button 432 is selected (S53). When the start button 432 is selected, the dryer starts operation (S54). Then, while the dryer is in operation, the controller determines whether the stop condition is satisfied (S55).
  • the energy consumption amount (the energy consumption amount of the electric appliance, the whole household utility, the energy consumption unit, etc.) is higher than the reference amount (the value set by the user or the value applied to the progressive tax)
  • Recognition of high includes recognition of abnormal conditions (abnormal operating states) of internal components.
  • the controller determines whether the operation start condition of the washing machine is satisfied (S57).
  • the case where one or more household utilities or one or more energy consumption units recognize that the current or cumulative energy consumption is lower than the reference amount may be included.
  • the main heater is restarted (S58). Then, it is determined whether the course is completed during the operation of the dryer (S59), and when the course is completed, the operation of the dryer is stopped.
  • the main heater for drying has been described as being re-operated.
  • FIG. 26 is a view illustrating a control panel of an electrical appliance according to a seventh embodiment of the present invention.
  • a control panel of a washing machine will be described as an example of an electrical appliance.
  • the control panel 530 of the washing machine includes a power button 531 for turning the washing machine on and off, and an operation button 532 for starting the washing machine or stopping or restarting the washing machine.
  • a course or mode selection unit 533 (hereinafter referred to as a course selection unit) for selecting a course or mode
  • a function selection unit 535 including a plurality of buttons for selecting a desired function by the user and a function selection.
  • the display unit 540 may include a display of a selected item, a progress of a corresponding course (mode), a remaining time, and the like, during operation of the unit 535.
  • the course selector 535 may be rotated like a knob Knob.
  • the function selection unit 535 includes a mode selection button 536 for selecting an operation mode at least in the selected course, and a smart button 537 for selecting a smart function.
  • the washing machine can be operated in any one of a number of operating modes.
  • the plurality of operation modes may include a normal mode, a time reduction mode, and a power saving mode.
  • the plurality of operation modes may be classified by one or more of the required time, energy usage fee, and energy consumption amount of each mode.
  • the general mode may be preset at the time of production of the electrical appliance, and the operation method of the components constituting the electrical appliance in the normal mode may vary.
  • the normal mode and the time reduction mode mean a mode in which the washing machine (component) operates without a basis of energy information.
  • Course completion time in shortened mode is shorter than course completion time in normal mode.
  • the energy usage fee (or energy consumption amount) in the time reduction mode may be equal to or greater than the energy usage fee (energy consumption amount) in the general mode.
  • the energy usage fee (or energy consumption) in the time reduction mode may vary depending on how the component is operated.
  • the course completion time in the power saving mode is longer than the course completion time in the normal mode.
  • the energy usage fee (or energy consumption amount) in the power saving mode is less than the energy usage fee (or energy consumption amount) in the normal mode.
  • the course completion time in the time reduction mode and the power saving mode may be manually changed. Accordingly, the energy usage fee in the time reduction mode and the power saving mode may also be changed.
  • the product performance (eg, washing performance, cooking performance, etc.) when operating in the normal mode, the time reduction mode, and the power saving mode may be the same or similar.
  • the smart button 537 may be used to select a function for automatically changing the operation mode according to the energy information. That is, when the smart function is selected using the smart button 537, the operation mode may be automatically selected or changed according to the energy information.
  • a power saving mode may be selected when the course start time corresponds to a high cost time period, and a time reduction mode or a general mode may be selected when the course start time corresponds to a low cost time period.
  • the power saving mode may be changed.
  • the user can select or change the operation mode by using the mode selection button 536.
  • the display unit 540 may display information related to energy. That is, the current energy price and the like may be displayed, and the user may select one of the plurality of operation modes by checking the displayed energy price information.
  • the operation mode may be selected before course selection or after course selection.
  • a screen for selecting an operation mode may be displayed on the display unit 540. Then, the user can select a specific operation mode by using the mode selection button.
  • the user may select a specific operation mode by using the mode selection button. After selecting a particular course, you can select the Start button.
  • FIG. 27 is a graph for comparing power consumption and operating time according to a plurality of operating modes, in which FIG. 27A shows power consumption and operating time in a normal mode, and FIG. 27B shows time reduction. The power consumption and operating time in the mode are shown, and FIG. 27C shows the power consumption and operating time in the power saving mode.
  • a plurality of components of the same kind or different kinds may operate simultaneously or sequentially.
  • a single energy consumption ratio may operate in some of the entire sections.
  • a motor (second consumption portion) for rotating the drum may operate after the heater (first consumption portion) is operated in the washing stroke. At this time, the power consumption of the heater is higher than the power consumption of the motor. Or the motor can be operated in a dehydration stroke.
  • the operating time of the heater with high power consumption is increased as compared with the normal mode, and the operating time of the motor can be reduced as compared with the normal mode. Therefore, the time required for washing administration TW2 in the time reduced mode is shorter than the time required for washing administration TW1 in the normal mode. Therefore, the required time TF2 of the course in the time reduced mode is reduced than the required time TF1 of the course in the normal mode.
  • the operating time of the heater with high power consumption is reduced as compared with the normal mode, and the operating time of the motor may be increased as compared with the normal mode. Therefore, the time required for washing administration TW3 in the power saving mode is increased than the time required for washing administration TW1 in the normal mode. Therefore, the required time TF3 of the course in the power saving mode is increased than the required time TF1 of the course in the normal mode.
  • the RPM (average RPM or maximum RPM) of the motor in time reduced mode during the dehydration stroke is greater than the RPM of the motor in normal mode. Therefore, the time required for the dewatering stroke in the time reduction mode is shorter than the time required for the dewatering stroke in the normal mode.
  • the RPM of the motor in the power saving mode during the dehydration stroke is smaller than that of the motor in the normal mode. Therefore, the time required for the dewatering stroke in the power saving mode is increased than the time required for the dewatering stroke in the normal mode.
  • the method of operating a component is different in each mode in some sections of the entire course of the course.
  • the method of operating a component may be different in each mode in a plurality of sections of the course.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating another example of a control panel of the electrical appliance of FIG. 26.
  • the present embodiment is the same as that described with reference to FIG. 28 in other parts, except that a number of mode selection buttons corresponding to a plurality of operation modes are provided. That is, according to the present exemplary embodiment, the control panel includes a first button 541 (general mode selection unit) for selecting the normal mode, a second button 542 (time reduction mode selection unit) for selecting the time reduction mode, And a third button 543 (a power saving mode selection unit) for selecting a power saving mode.
  • a first button 541 general mode selection unit
  • second button 542 time reduction mode selection unit
  • a third button 543 for selecting a power saving mode.
  • FIG. 29 to 33 are views illustrating screens displayed on a display unit of a component according to an eighth embodiment of the present invention
  • FIG. 34 is a flowchart illustrating a method of controlling a component according to an eighth embodiment of the present invention.
  • the component is turned on to operate the component (S61).
  • the display unit 630 may be activated.
  • the communication means of the component attempts to communicate with another component. While the communication means is trying to communicate with another component (that is, while the component is trying to communicate with another component), the display unit 630 displays information (see 631 in FIG. 29) indicating that the communication is attempting. Can be. For example, the information indicating that the communication attempt is in progress (see 631 of FIG. 29) may be "receiving DATA."
  • the communication success determination criterion may be a number of communication attempts, a communication attempt time, and a communication strength. If communication between the communication means and other components is successful, the power saving mode is set. That is, the component performs a power saving function. If communication between the communication means and other components is successful, the display unit 630 displays information (see 632 of FIG. 30) indicating the power saving mode setting (S63). For example, the information (refer to 632 of FIG. 30) indicating the power saving mode setting may be an icon. However, the type of the information (refer to 632 of FIG. 30) is not limited, and may be one or more of various information such as symbols, characters, and the like.
  • information indicating the power saving mode setting is displayed while the communication means is trying to communicate with other components, and information indicating the power saving mode setting when the communication is successful (632 of FIG. 30).
  • Light can be irradiated.
  • the display unit 630 may display time information and energy charge information (for example, electric charge information) (S64).
  • the display unit 630 may display current time information and current electric charge information.
  • the display unit 630 may be referred to as the current time information and electricity rate information, and the time when the electricity rate is cheap (optimum time, power saving time, or recommendation time) within a time range from the current time to a certain time later.
  • the low cost may be a time when the fee is lowest) and the electric charge information (see 633 of FIG. 30) at that time may be displayed.
  • the electric charge information may be charge information per unit power.
  • the predetermined time may be 6 hours, and the predetermined time may be manually set and changed or automatically set or changed.
  • a certain time may be automatically set or changed depending on the season.
  • the reason why the electric charge is inexpensive time out of the time range from the current time after a certain time may be too long from the current time to the cheap time if the electric charge is inexpensive without a time limit. Because.
  • an operating condition of the component may be input (S65).
  • the operating condition of the component may be input at any time after the component is turned on.
  • the operating condition may be, for example, an operating course to be performed by the component.
  • the display unit 630 may display the input operating condition (standard course as an example in FIG. 30).
  • it is determined whether the start button is selected (S66). If it is determined that the start button is selected, the reservation is set to operate the component at the optimum time displayed on the display unit (S67).
  • the display unit 630 may display information indicating that the reservation is set (see 634 of FIG. 31 or information indicating that the operation will be performed after the current time).
  • Information indicating that a reservation has been set may be, for example, "in the reservation.” Then, the component operates at the scheduled optimal time (S68). That is, the component operates to satisfy the optimal time. For example, when the current time and the optimal time are the same, the component operates immediately. When the current time and the recommendation time are different as shown in FIG. 12, the component waits until the recommendation time and then operates the component at the recommendation time.
  • step S66 determines whether the start button is not selected. That is, it is determined whether the power saving mode release button is selected (S69). That is, it is determined whether a command for canceling the power saving mode has been input. If a command for canceling the power saving mode has not been entered, the process returns to step S66.
  • the power saving mode is switched to the normal mode. That is, the component performs a general function.
  • the display unit 630 disappears from the information indicating the power saving mode, time information and billing information (see FIGS. 30 and 33).
  • the display unit 630 may display information (refer to 636 of FIG. 33) for notifying of the normal mode.
  • the component when a command for canceling the power saving mode is input, the component is immediately operated under the input operating condition (S70).
  • the entered operating condition may include an operating time, such that the component may be activated immediately or at a time entered by the user.
  • the display unit 630 may display information (see 635 of FIG. 32) for notifying the general mode setting (S71).
  • the information (refer to 635 of FIG. 32) for notifying the general mode setting may be “communication disabled”.
  • the normal mode since the normal mode may be changed from the power saving mode to the normal mode, in order to distinguish between the two cases, different information is displayed on the display unit in each case.
  • different information is displayed on the display unit in each case.
  • no information is displayed, and information indicating the communication failure can be displayed only when communication is not available.
  • an operating condition of the component may be input (S72).
  • the operating condition of the component can be input at any point after the component is turned on.
  • the component operates under the input operating condition (S73).
  • 35 is a flowchart illustrating a method of controlling a component according to the ninth embodiment of the present invention.
  • the component is turned on to operate the component (S80).
  • the display unit of the component may be activated.
  • the communication means of the component attempts to communicate with another component. While the communication means is trying to communicate with other components, the display may display information indicating that the communication is being attempted. It is determined whether the communication means has successfully communicated with the other component during the communication attempt (S81).
  • the communication success determination criterion may be a number of communication attempts, a communication attempt time, and a communication strength.
  • the power saving mode is set. That is, the component performs a power saving function. If communication between the communication means and other components is successful, the display unit displays information indicating the power saving mode setting (S82).
  • the information indicating the power saving mode setting may be an icon.
  • the type of information for notifying the power saving mode setting is not limited, and may be one or more of various information such as symbols, characters, and the like.
  • information indicating the power saving mode setting may be displayed while the communication means is trying to communicate with another component, and when the communication is successful, light of the light emitting unit may be irradiated with the information indicating the power saving mode setting.
  • an operating condition of the component may be input (S83).
  • the operating condition of the component may be input at any point after the component is turned on.
  • the power saving operation condition is determined based on the input operation condition and energy information and is recommended to the user. That is, the power saving operation condition may be displayed on the display unit (S84).
  • an operating time (sleep time) of at least power saving of the component based on energy information and the input time information may be recommended.
  • the recommended operating time may be the same time as the input time or may be a time changed from the input time.
  • the recommended operation time may include an operation start time or an operation end time.
  • the driving time may be recommended within a certain time range.
  • the input operating condition is a driving method (eg, a course) of the component
  • a driving method of the component capable of at least power saving based on energy information and the input driving method may be recommended.
  • the recommended driving method may be the same as the input driving method or may be a driving method changed from the input driving method.
  • the driving scheme of the component when the input operating condition is the energy usage fee or energy consumption of the component, the driving scheme of the component to satisfy a value lower than the input energy usage fee or energy consumption based on the energy information and the input information. And / or time may be recommended.
  • step S85 if it is determined in step S85 that the power saving operation condition is not selected, it is determined whether the power saving mode release button is selected (S87). That is, it is determined whether a command for canceling the power saving mode has been input. If a command for canceling the power saving mode has not been entered, the process returns to step S85. On the other hand, if a command for canceling the power saving mode is input, the component operates under the input operating condition (S88).
  • the normal mode is set. That is, the component performs a general function.
  • the display unit may display information for informing the general mode setting (S89).
  • the information for notifying the general mode setting may be "communication disabled.”
  • an operating condition of the component may be input (S90).
  • the operating condition of the component can be input at any point after the component is turned on.
  • the component operates under the input operating condition (S91).
  • an operating condition for power saving may be recommended by comparing an operating condition input by a user with energy information, and when the user selects a power saving operating condition, the component is driven by power saving. This has the advantage of being reduced.
  • the energy saving mode of the energy management unit means a control mode for power saving of the energy consumption unit.
  • the power saving mode when the communication means can communicate with other components, the power saving mode is set.
  • the general mode is set regardless of whether communication is possible and when the power saving mode selection command is input (for example, the power saving mode). Power saving mode).
  • the power saving mode may be set in the high cost section, and the general mode may be set in the low cost section.

Abstract

본 명세서는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트에 관한 것이다. 일 측면에 다른 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트는, 다른 컴포넌트와 통신을 위한 통신수단; 컴포넌트의 구동과 관련한 명령을 입력할 수 있는 입력부; 및 상기 컴포넌트의 구동을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 컴포넌트는, 에너지 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 작동할 수 있는 절전 기능을 포함한다.

Description

네트워크 시스템을 위한 컴포넌트
본 명세서는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트에 관한 것이다.
공급자는 전기, 물, 가스 등과 같은 에너지원(Energy source)을 단순히 공급만하고, 수요처는 공급받은 에너지원을 단순히 사용만 하였다. 따라서, 에너지 생산, 분배, 또는 에너지 사용 등의 측면에서 효과적인 관리가 수행되기 어려웠다. 따라서, 에너지를 효과적으로 관리하기 위한 네트워크 시스템이 요구된다.
본 실시 예의 목적은, 에너지원의 효과적인 관리가 가능한 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트를 제공하는 것에 있다.
일 측면에 따른 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트는, 다른 컴포넌트와 통신을 위한 통신수단; 컴포넌트의 구동과 관련한 명령을 입력할 수 있는 입력부; 및 상기 컴포넌트의 구동을 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 컴포넌트는, 에너지 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 작동할 수 있는 절전 기능을 포함한다.
제안되는 실시 예에 의하면, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 도면.
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 블럭도.
도 3은 본 발명의 네트워크 시스템 상에서의 정보 전달 과정을 보여주는 블럭도.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면.
도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도.
도 6은 본 발명의 제 1 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면.
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면.
도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면.
도 9는 도 8에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도.
도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면.
도 11은 도 10에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도.
도 12는 본 발명의 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트의 일 례인 전기제품의 사시도.
도 13은 본 발명에 따른 네트워크 등록장치가 적용되는 네트워크 시스템에 관한 도면.
도 14는 본 발명에 따른 전기제품 구동을 위한 제어방법의 제 1 실시예를 보여주는 흐름도.
도 15는 본 발명에 따른 전기제품 구동을 위한 제어방법의 제 2 실시예를 보여주는 흐름도.
도 16은 본 발명의 제3실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 구체적으로 보여주는 도면.
도 17 내지 도 19는 세탁기의 디스플레이부에서 표시되는 화면의 일 례를 보여주는 도면.
도 20은 세탁기의 디스플레이부에서 표시되는 시간 대별 요금 정보 화면의 다른 예를 보여주는 도면.
도 21은 본 발명의 제4실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 구체적으로 보여주는 도면.
도 22는 도 21의 전기제품의 컨트롤 패널의 다른 예를 보여주는 도면.
도 23은 본 발명의 제4실시 예에 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도.
도 24은 본 발명의 제5실시 예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도.
도 25는 본 발명의 제6실시 예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도.
도 26은 본 발명의 제7실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 보여주는 도면.
도 27은 다수의 작동 모드에 따른 소비전력 및 작동 시간을 비교하기 위한 그래프.
도 28은 도 26의 전기제품의 컨트롤 패널의 다른 예를 보여주는 도면.
도 29 내지 도 33은 본 발명의 제8실시 예에 따른 컴포넌트의 디스플레이부에서 표시되는 화면을 보여주는 도면.
도 34은 본 발명의 제8실시 예에 따른 컴포넌트의 제어방법을 설명하는 흐름도.
도 35는 본 발명의 제9실시 예에 따른 컴포넌트의 제어방법을 설명하는 흐름도.
도 1은 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 도면이다.
본 네트워크 시스템은 전기, 물, 가스 등과 같이 에너지원(Energy source)을 관리하기 위한 시스템이다. 에너지원은, 발생량 또는 사용량 등이 계측(meter)될 수 있는 것을 의미한다. 따라서, 에너지원은 위에서 언급되지 않은 SOURCE라도 가능하다. 이하에서는 에너지원으로서 일 례로 전기에 대해서 설명하기로 하며, 본 명세의 내용은 다른 에너지원에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 1을 참조하면, 일 실시 예의 네트워크 시스템은, 전기를 생산하는 발전소(Power plant)를 포함한다. 상기 발전소는, 화력발전이나 원자력발전을 통하여 전기를 생산하는 발전소와, 친환경 에너지인 수력, 태양광, 풍력 등을 이용한 발전소를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 발전소에서 발생된 전기는 송전선을 통하여 전력소(substation)로 송전되고, 전력소에서는 변전소로 전기를 송전하여 전기가 가정이나 사무실 같은 수요처로 분배되도록 한다.
그리고, 친환경 에너지에 의하여 생산된 전기도 변전소로 송전되어 각 수요처로 분배되도록 한다. 그리고, 변전소에서 송전된 전기는 전기저장장치를 거쳐서 또는 직접 사무실이나 각 가정으로 분배된다.
가정용 네트워크(HAN, Home Area Network)를 사용하는 가정에서도 태양광이나 PHEV(하이브리드 전기자동차, Plug in Hybrid Electric Vehicle)에 장착된 연료전지 등을 통하여 전기를 자체적으로 생산하거나, 저장하거나, 분배하거나, 남는 전기를 외부에 되팔 수도 있다.
또한, 상기 네트워크 시스템에는, 수요처(가정 또는 사무실 등)의 전기 사용량을 실시간으로 파악하는 스마트 미터(Smart meter)와, 다수의 수요처의 전기 사용량을 실시간으로 계측하는 계측장치(AMI: Advanced Metering infrastructure)가 포함될 수 있다.
또한, 상기 네트워크 시스템은, 에너지를 관리하는 에너지관리장치(EMS: Energy Management System)를 더 포함할 수 있다. 상기 에너지관리장치는 에너지와 관련(에너지의 생성, 분배, 사용, 저장 등)하여, 하나 이상의 컴포넌트의 작동에 대한 정보를 생성할 수 있다. 상기 에너지관리장치는, 적어도 컴포넌트의 작동에 관한 명령을 생성할 수 있다.
본 명세서에서는 에너지관리장치에 의해서 수행되는 기능 또는 솔루션을 에너지관리기능(Energy Management Function) 또는 솔루션(Energy Management Solution)이라고 언급될 수 있다.
본 발명의 네트워크 시스템에서 상기 에너지관리장치는 별도의 구성으로 하나 이상이 존재하거나, 하나 이상의 컴포넌트에 에너지관리기능 또는 솔루션으로서 포함될 수 있다.
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 네트워크 시스템은 다수의 컴포넌트 들에 의해서 구성된다. 예를 들어, 발전소, 변전소, 전력소, 에너지관리장치, 전기제품, 스마트 미터, 축전기, 웹 서버, 계측장치, 홈 서버 등이 네트워크 시스템의 컴포넌트 들이다.
또한, 본 발명에서, 각 컴포넌트는 다수의 세부 컴포넌트 들에 의해서 구성될 수 있다. 일 례로, 일 컴포넌트가 전기제품인 경우, 마이컴, 히터, 디스플레이 등이 세부 컴포넌트일 수 있다. 즉, 본 발명에서는 특정 기능을 수행하는 모든 것이 컴포넌트가 될 수 있으며, 이러한 컴포넌트 들은 본 발명의 네트워크 시스템을 구성한다. 그리고, 두 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다. 또한, 하나의 네트워크(network)는 하나의 컴포넌트일 수 있거나, 다수의 컴포넌트로 구성될 수 있다. 본 명세서에서, 통신수단에 의해서 통신이 가능한 컴포넌트를 통신 컴포넌트라 이름할 수 있다.
본 명세서에서, 통신 정보가 에너지원과 관련한 네트워크 시스템을 에너지 망(Energy grid)이라 할 수 있다.
일 실시 예의 네트워크 시스템은, 유틸리티 네트워크(UAN: Utility Area Network: 10)와, 가정용 네트워크(HAN, Home Area Network: 20)로 구성될 수 있다. 유틸리티 네트워크(10)와 가정용 네트워크(20)는 통신수단에 의해서 유선 또는 무선 통신할 수 있으며, 양방향 통신이 가능하다. 본 명세서에서, 가정은, 사전적 의미의 가정 뿐만 아니라, 건물, 회사 등 특정 컴포넌트 들이 모인 집단을 의미한다. 그리고, 유틸리티는 가정 외부의 특정 컴포넌트 들이 모인 집단을 의미한다.
상기 유틸리티 네트워크(10)는, 에너지를 발생하는 에너지발생부(Energy generation component: 11)와, 에너지를 분배 또는 전달하는 에너지분배부(Energy distribution component: 12)와, 에너지를 저장하는 에너지저장부(Energy storage component: 13)와, 에너지를 관리하는 에너지관리부(Energy management component: 14)와, 에너지 관련 정보를 측정하는 에너지측정부(Energy metering component: 15)를 포함한다. 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 하나 이상의 컴포넌트가 에너지를 소비하는 경우, 에너지를 소비하는 컴포넌트는 에너지소비부일 수 있다.
상기 에너지소비부는, 가정용 네트워크(20)를 구성하는 에너지소비부(26)에 대응되는 컴포넌트로서 상기 에너지소비부(26)와 동일한 컴포넌트, 또는 상기 에너지소비부(26)와는 구별되는 또다른 컴포넌트로서 이해될 수 있다. 상기 에너지발생부(11)는 일 례로 발전소일 수 있다. 상기 에너지분배부(12)는 상기 에너지발생부(11)에서 생성된 에너지 및/또는 에너지저장부(13)에 저장된 에너지를, 에너지를 소비하는 에너지 소비부(26)으로 분배 또는 전달한다. 상기 에너지분배부(12)는 송전기, 변전소, 전력소 등일 수 있다. 상기 에너지저장부(13)는 축전지 일 수 있고, 상기 에너지관리부(14)는 에너지와 관련하여, 에너지발생부(11), 에너지분배부(12), 에너지저장부(13), 에너지소비부(26) 중 하나 이상의 구동을 위한 정보를 생성한다. 상기 에너지관리부(14), 적어도 특정 컴포넌트의 작동에 관한 명령을 생성할 수 있다. 상기 에너지관리부(14)는 에너지관리장치 일 수 있다. 상기 에너지측정부(15)는 에너지의 발생, 분배, 사용, 저장 등과 관련한 정보를 측정할 수 있으며, 일 례로 계측장치(AMI) 일 수 있다. 상기 에너지관리부(14)는 다른 컴포넌트와 별도의 구성으로 존재하거나, 다른 컴포넌트에 에너지관리기능으로서 포함될 수 있다.
상기 유틸리티 네트워크(10)는, 터미널 컴포넌트(미도시)에 의해서 상기 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있다. 즉, 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 특정 컴포넌트에서 생성 또는 전달된 정보는 터미널 컴포넌트를 통하여 다른 컴포넌트에 송신될 수 있고, 다른 컴포넌트의 정보는 상기 터미널 컴포넌트를 통하여 수신될 수 있다. 상기 터미널 컴포넌트는 일 례로 게이트웨이(Gate way)일 수 있다. 이러한 터미널 컴포넌트는 상기 유틸리니 네트워크(10)와 가정용 네트워크(20) 중 하나 이상에 구비될 수 있다. 그리고, 상기 터미널 컴포넌트는 유틸리티 네트워크와 가정용 네트워크 사이에서 정보를 송수신하는데 필요한 컴포넌트로 이해될 수 있다. 또한, 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 두 개의 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다.
상기 가정용 네트워크(20)는 에너지를 발생하는 에너지발생부(Energy generation component: 21)와, 에너지를 분배하는 에너지분배부(Energy distribution component: 22)와, 에너지를 저장하는 에너지저장부(Energy storage component: 23)와, 에너지를 관리하는 에너지관리부(Energy management component: 24)와, 에너지와 관련한 정보를 측정하는 에너지측정부(Energy metering component: 25)와, 에너지를 소비하는 에너지소비부(Energy consumption component: 26)와, 다수의 컴포넌트를 제어하는 중앙관리부(Central management component: 27)와, 에너지 망 보조부(Energy Grid Assistance Component: 28)를 포함한다.
상기 에너지발생부(Energy generation component: 21)는 가정용 발전기일 수 있고, 상기 에너지저장부(Energy storage component: 23)는 축전지일 수 있고, 에너지관리부(Energy management component: 24)는 에너지관리장치 일 수 있다. 일 례로 상기 에너지발생부(21)는 태양전지, 연료전기, 풍력발전기, 지열을 이용한 발전기, 해수를 이용한 발전기 등 일 수 있다. 상기 에너지저장부(23)는 상기 에너지발생부(21)에서 발생된 에너지를 사용하여 저장할 수 있다. 따라서, 에너지의 사용측면에서 상기 에너지저장부(23) 및 에너지발생부(11)는 상기 에너지소비부(23)와 함께 에너지를 사용하는 에너지 사용 컴포넌트(Energy using component)로 이해될 수 있다. 즉, 상기 에너지 사용 컴포넌트는 적어도 에너지소비부와 에너지저장부, 에너지발생부를 포함할 수 있다. 상기 에너지관리부가 에너지를 사용하는 경우 상기 에너지관리부도 에너지 사용 컴포넌트에 포함될 수 있다.
에너지를 공급받는 측면에서 상기 에너지저장부(23) 및 상기 에너지발생부(11: 에너지를 공급받아서 에너지를 발생할 수 있음)는 상기 에너지소비부(23)와 함께 에너지를 공급받는 에너지를 공급받는 컴포넌트(Energy suppiled component)로 이해될 수 있다.
상기 에너지측정부(Energy metering component: 25)는 에너지의 발생, 분배, 사용, 저장 등과 관련한 정보를 측정할 수 있으며, 일 례로 스마트 미터(Smart meter)일 수 있다. 상기 에너지소비부(26)는 일 례로 전기제품 또는 전기제품을 구성하는 히터, 모터, 디스플레이, 제어부 등일 수 있다. 본 실시 예에서 에너지소비부(26)의 종류에는 제한이 없음을 밝혀둔다.
상세히, 상기 에너지발생부(21)는 가정용 네트워크(20)로 공급될 에너지를 발생시키는 또 다른 유틸리티 네트워크(10)의 컴포넌트로 이해될 수 있다. 상기 에너지관리부(24)는 다른 컴포넌트와 별도로 존재하는 구성이거나, 다른 컴포넌트에 에너지관리기능으로서 포함될 수 있다. 일 례로 상기 에너지관리기능은 상기 에너지소비부를 제어하는 제어부에 의해서 실행될 수 있으며, 제어부가 에너지관리기능을 실행하는 경우 상기 제어부가 에너지관리부로 이해될 수 있다.
상세히, 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 에너지관리부(14) 또는 가정용 네트워크(20)를 구성하는 에너지관리부(24)는 네트워크(10,20)를 구성하는 다수의 컴포넌트 중 하나 이상의 컴포넌트에 탑재되거나, 별도의 장치로 존재할 수 있다. 상기 에너지관리부(24)는 에너지와 관련한 정보(에너지 정보)와 상기 에너지관리부(24)가 제어하는 컴포넌트의 상태 정보를 인식할 수 있다. 상기 에너지발생부(21), 상기 에너지분배부(22), 에너지저장부(23)는 개별적인 컴포넌트이거나, 단일의 컴포넌트를 구성할 수 있다. 상기 중앙관리부(27)는 일 례로 다수의 전기제품(Appliance)을 제어하는 홈 서버 일 수 있다.
상기 에너지 망 보조부(28)는, 상기 에너지 망을 위해 추가적인 기능을 하면서, 본래의 기능을 가지고 있는 컴포넌트이다. 예를 들어, 상기 에너지 망 보조부는 웹 서비스 제공부(일 례로 컴퓨터 등), 모바일 기기(Mobile device), 텔레비전 등일 수 있다. 상기 모바일 기기의 경우, 에너지 정보 또는 부가 정보(후술함)를 수신할 수 있으며, 수신된 정보를 이용하여 적어도 상기 에너지소비부(26)의 작동을 제어할 수 있다. 이 때, 상기 모바일 기기는 자동으로 상기 에너지소비부(26)의 작동을 제어하거나 사용자의 조작에 의해서 상기 에너지소비부(26)의 작동을 제어할 수 있다. 그리고, 상기 모바일 기기에서는 상기 에너지소비부(26)의 작동 정보, 에너지 정보 또는 부가 정보가 표시될 수 있다.
그리고, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 두 개의 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 통신할 수 있다.
위에서 언급된 에너지 발생부(11, 21), 에너지 분배부(12, 22), 에너지 저장부(13, 23), 에너지 관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 에너지소비부(26), 중앙관리부(27)는, 각각 독립적으로 존재하거나 둘 이상이 단일의 컴포넌트를 구성할 수 있다. 예를 들어, 에너지관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 중앙관리부(27)가 각각 단일의 컴포넌트로 존재하여, 각각의 기능을 수행하는 스마트미터, 에너지관리장치, 홈서버로 구성되거나 에너지관리부(14, 24), 에너지측정부(15, 25), 중앙관리부(27)가 기구적으로 단일의 장치를 이룰 수 있다. 또한, 하나의 기능을 수행함에 있어, 다수 개의 컴포넌트 및/또는 통신수단에서 그 기능이 순차적으로 수행될 수 있다. 예를 들어, 별도의 에너지관리부와, 에너지측정부 및 에너지소비부에서 순차적으로 에너지 관리 기능이 수행될 수 있다.
본 네트워크 시스템의 경우, 복수의 유틸리티 네트워크(10)가 단일의 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있고, 단일의 유틸리티 네트워크(10)가 복수의 가정용 네트워크(20)와 통신할 수 있다. 또한, 유틸리티 네트워크와 가정용 네트워크를 구성하는 특정 기능의 컴포넌트는 복수 개가 구비될 수 있다. 예를 들어, 에너지 발생부 또는 에너지소비부 등은 복수 개일 수 있다. 또한, 본 명세서에서, 유틸리티 네트워크와 가정용 네트워크를 구성하는 컴포넌트 들은 각각 그 자신의 기능을 수행하는 기능 수행 컴포넌트를 가지고 있거나 그 자신이 기능 수행 컴포넌트이다.
예를 들어 에너지소비부가 전기제품인 경우, 상기 전기제품은, 히터, 압축기, 모터, 디스플레이부 등과 같이 기능 수행 컴포넌트를 가지고 있다. 다른 예로서, 에너지소비부가 히터, 압축기, 모터, 디스플레이부 등인 경우, 에너지소비부 자체가 기능 수행 컴포넌트이다.
상기 네트워크 시스템은, 도시되지는 않았으나 악세사리 컴포넌트(Accessory component) 또는 컨슈머블 처리부(consumable handling component )를 포함할 수 있다. 상기 악세사리 컴포넌트는, 에너지 망을 위하여 추가적인 기능을 하는 에너지 망 전용 컴포넌트이다. 예를 들어, 상기 악세사리 컴포넌트는 에너지 망 전용 기상수신 안테나일 수 있다.
상기 컨슈머블 처리부(Consumable handling component)는 컨슈머블을 저장, 공급, 전달 등을 하는 컴포넌트로서, 컨슈머블에 관한 정보를 확인 또는 인식할 수 있다. 상기 컨슈머블은 일 례로 컴포넌트의 작동 시 사용 또는 처리되는 물품 또는 물질일 수 있다. 그리고, 상기 컨슈머블 처리부는 에너지 망에서 일 례로 상기 에너지관리부에 의해서 관리될 수 있다. 예를 들어, 상기 컨슈머블은, 세탁기에서 세탁포, 조리기기에서의 조리물이거나, 세탁기에서 세탁포를 세탁하기 위한 세제 또는 섬유유연제이거나, 조리물을 조리하기 위한 조미료 등 일 수 있다.
도 3은 본 발명의 네트워크 시스템 상에서의 정보 전달 과정을 보여주는 블럭도다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 네트워크 시스템에서는, 특정 컴포넌트는 통신수단에 의해서 에너지와 관련한 정보(이하에서는 "에너지 정보(40))를 수신할 수 있다. 또한, 상기 특정 컴포넌트(30)는 통신수단에 의해서 에너지 정보(40) 외에 부가 정보(환경 정보, 시간 정보 등)를 더 수신할 수 있다. 이 때, 정보는 다른 컴포넌트로부터 수신할 수 있다. 즉, 수신되는 정보에는 적어도 에너지 정보가 포함된다.
상기 특정 컴포넌트(30)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 또는 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다.
상기 에너지 정보(40)는, 상술한 바와 같이, 전기, 물, 가스 등의 정보 중 하나 일 수 있다. 이하에서는, 전기를 일례로 들어 설명하나 다른 에너지에 대하여도 동일하게 적용될 수 있다.
일 례로, 전기와 관련한 정보의 종류는, 전기 요금(Time-based Pricing), 에너지저감(curtailment), 긴급상황(Grid emergency), 망 안전(grid reliability), 에너지증가(Energy increment), 작동 우선 순위(operation priority) 등이 있다. 이러한 정보는, 이전의 정보를 토대로 미리 생성된 스케줄 정보(scheduled information)와, 실시 간으로 변동되는 실시 간 정보(real time information)로 구분될 수 있다. 스케줄 정보와 실시 간 정보는 현재 시간 이후(미래)의 정보 예측 여부에 의해서 구분될 수 있다.
상기 에너지 정보(40)는, 네트워크 시스템 상에서 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 실제 Price가 송수신되거나, 다수 개로 레벨화되어 송수신될 수 있다.
또한, 상기 에너지 정보(40)는, 시간에 따른 데이터의 변화 패턴에 따라서 TOU(time of use) 정보이거나, CPP(critical peak pattern) 정보이거나, RTP(real time pattern) 정보로 구분될 수 있다.
상기 TOU 정보에 의하면, 시간에 따라 데이터가 단계적으로 변화된다. 상기 CPP 정보에 의하면, 데이터가 시간에 따라 단계 또는 실시간으로 변화되며, 특정 시점에 강조(emphasis)가 표시된다. 상기 RTP 정보에 의하면, 시간에 따라 데이터가 실시간으로 변화된다.
에너지 정보가 일 례로 전기 요금 정보인 경우, 상기 전기 요금에 관련한 정보는 변동된다. 상기 전기요금 정보는 네트워크 시스템 상에서 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 실제 Price가 송수신되거나, 다수 개로 레벨화되어 송수신될 수 있다.
상기 특정 컴포넌트(30)가 Boolean과 같이 true or false 신호를 수신하는 경우, 어느 하나의 신호를 on-peak 신호라 인식하고, 다른 하나의 신호를 off-peak 신호라 인식할 수 있다. 이와 달리, 특정 컴포넌트(30)는 상기 전기요금을 포함하는 적어도 하나 이상의 구동에 관한 정보를 인식할 수 있고, 상기 특정 컴포넌트(30)는 인식된 정보값과 기준정보값을 비교하여 on-peak와 off-peak를 인식할 수 있다. 예를 들어, 특정 컴포넌트(30)가 레벨화된 정보 또는 실제 Pricing 정보를 인식하는 경우, 상기 특정 컴포넌트는 상기 특정 컴포넌트(30)는 인식된 정보값과 기준정보값을 비교하여 on-peak와 off-peak를 인식한다.
이 때, 상기 구동에 관한 정보값은 전기요금, 전력량, 전기요금의 변화율, 전력량의 변화율, 전기요금의 평균값 및 전력량의 평균값 중 적어도 하나일 수 있다. 상기 기준 정보값은 평균값, 소정 구간 동안의 전력정보의 최소값과 최대값의 평균값, 소정 구간 동안의 전력정보의 기준 변화율(일 례로: 단위 시간 당 소비전력량 기울기) 중 적어도 하나일 수 있다. 상기 기준정보값은 실시 간으로 설정하거나, 미리 설정되어 있을 수 있다. 상기 기준정보값은 유틸리티 네트워크에서 설정되거나, 가정용 네트워크(소비자직접입력, 에너지관리부, 중앙관리부 등에서 입력)에서 설정할 수 있다.
상기 특정 컴포넌트(30: 일 례로 에너지 소비부)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로, 인식 시점), 출력을 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감할 수 있다. 그리고, 필요 시에 출력을 회복하거나 증가할 수 있다. 상기 특정 컴포넌트는 작동 시작 전에 미리 판단하여 구동 방식을 결정할 수도 있고, 작동 시작 후 on-peak를 인식하였을 때, 구동 방식을 변경할 수 있다.
또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 동작 가능한 조건이면 출력을 유지한다. 이 때, 동작 가능한 조건은 구동에 관한 정보값이 일정 기준 이하인 경우를 의미한다. 상기 구동에 관한 정보값은, 전기요금, 소비전력량 또는 동작시간에 관한 정보 등일 수 있다. 상기 일정기준은 상대값 또는 절대값일 수 있다. 상기 일정기준은 실시 간으로 설정하거나, 미리 설정되어 있을 수 있다. 상기 일정기준은 상기 유틸리티 네트워크에서 설정되거나, 가정용 네트워크(소비자직접입력, 에너지관리부, 중앙관리부 등에서 입력)에서 설정할 수 있다.
또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 고비용 정보를 인식한 경우 상기 컴포넌트의 상태 정보값과 기준 값의 차이가 일정 범위 내이면 상기 특정 컴포넌트의 출력은 유지 또는 증가될 수 있다. 예를 들어 저비용 구간에서 냉장고의 압축기가 미작동 중인 경우 냉장실 또는 냉장실의 온도는 상승하게 된다. 따라서, 상기 압축기는 냉장실 또는 냉동실 온도가 기준온도에 도달하면 온되어야 한다. 이 때, 상기 압축기가 온된 후에 상기 고비용 구간이 도래하는 경우, 냉동실 온도값 또는 냉장실 온도값과 기준값의 차이가 일정 범위 내이면, 상기 압축기는 현재 출력을 유지하게 된다. 또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 고비용 정보를 인식한 상태에서 사용자가 절전구동 해제버튼을 선택하는 경우 상기 특정 컴포넌트의 출력은 유지될 수 있다.
또는, 상기 특정 컴포넌트(30)가 on-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 출력을 증가시킬 수 있다. 다만, on-peak를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총출력량은, 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총출력량 보다 저감 또는 유지될 수 있다. 또는, on-peak를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도, 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총소모전력 또는 총전기요금은 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총소모전력 또는 총전지요금 보다 저감될 수 있다.
상기 특정 컴포넌트(30)가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나(냉장고의 기능 수행을 위한 매체인 냉기의 상태 변화), 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다(세탁기 또는 세척기의 기능 수행을 위한 추가적인 매체인 온수의 저장). 또는 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 별도의 과냉각실에 냉기를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다.
상기 에너지저감(curtailment) 정보는, 컴포넌트가 정지되거나 전기요금을 적게 쓰는 모드와 관련한 정보이다. 상기 에너지저감 정보는, 네트워크 시스템 상에서 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다. 상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지저감 정보를 인식하면, 위에서 언급한 바와 같이 출력을 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감할 수 있다.
상기 긴급상황(Grid emergency) 정보는, 정전 등과 관련한 정보로서, 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다. 상기 정전 등과 관련한 정보는 에너지를 사용하는 컴포넌트의 신뢰성과 관련성이 있다. 상기 특정 컴포넌트(30)가 긴급상황 정보를 인식한 경우, 즉시 shut down될 수 있다.
상기 망 안전(grid reliability) 정보는, 공급 전기량의 많고 적음에 관한 정보 또는 전기의 품질에 관한 정보로서, Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신되거나, 컴포넌트(일 례로 전기제품)으로 공급되는 AC전원의 주파수를 통하여 컴포넌트가 판단할 수도 있다. 즉, 컴포넌트로 공급되는 AC 전원의 기준 주파수 보다 낮은 주파수가 감지되면 공급 전기량이 적은 것(공급 전기량 부족정보)으로 판단되고, AC 전원의 기준 주파수 보다 높은 주파수가 감지되면 공급 전기량이 많은 것(공급 전기량 과다정보)으로 판단될 수 있다.
상기 특정 컴포넌트가 망 안전 정보 중에서 전기량이 적음을 인식하거나 전기 품질이 좋지 않다는 정보(공급 전기량 부족정보)를 인식하는 경우, 위에서 언급한 바와 같이 상기 특정 컴포넌트는 경우에 따라서, 출력 0으로 하거나(정지 또는 정지상태유지) 출력을 저감하거나 출력을 유지하거나 출력을 증가할 수 있다. 반면에, 공급 전기량 과다정보가 인식되는 경우, 상기 특정 컴포넌트는 출력이 증가되거나 off 상태에서 on 상태로 작동 전환될 수 있다.
에너지 증가정보(information)는, 발전량에 비하여 에너지를 소비하는 컴포넌트의 전기 사용량이 적어, 잉여 전기가 발생되는 상태에 관한 정보로서, 일 례로 Boolean과 같이 true or false 신호로 송수신될 수 있다. 상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지 증가정보를 인식한 경우, 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나, 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트(30)가 off-peak를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다.
한편, 상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지 저장부(13, 23)인 경우, 일 례로 상기 에너지 저장부(13, 23)는 축전비용이 소정값 보다 작은 경우에 유틸리티 네트워크로부터 전기를 공급받아 축전할 수 있다. 다만, 상기 에너지 저장부(23)가 가정용 네트워크를 구성하는 에너지 발생부(21)에 연결된 경우 상기 에너지 저장부(23)는 상기 에너지 발생부(21)가 발생한 에너지를 축전 완료전까지 지속적으로 저장할 수 있다. 즉, 상기 에너지 발생부(21)가 에너지를 발생하는 동안에는 발생된 에너지가 상기 에너지 저장부(23)에 저장될 수 있다.
그리고, 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전을 수행하는 중에는 축전 완료여부가 판단되어, 축전이 완료된 경우 축전을 위한 전기 공급이 차단된다. 상세히, 상기 축전 완료여부는 상기 에너지 저장부(13, 23)의 전압, 온도 또는 전류값 등을 감지하는 센서를 이용하여 판단할 수 있다. 상기 전기 공급의 차단은 상기 에너지 저장부(13, 23)로 전기를 공급되는 공급단에 구비된 스위치(또는 개폐기)를 이용하여 수행될 수 있다. 상기 축전비용은, 특정시간구간 동안의 축전에 소요되는 총 요금이거나, 특정 시점의 전기요금일 수 있다.
상기 에너지 저장부(13, 23)는 일 례로 off-peak 인 경우(후술할 저비용 정보를 인식한 경우)에 축전할 수 있다. 또는 상기 에너지 저장부(13, 23)는 on-peak 구간이 허용 구간에 해당하는 경우에는 on-peak 구간(후술할 고비용 정보를 인식한 경우)에 축전할 수 있다. 이 때, 상기 허용 구간은, 소비전력정보값이 일정 기준 이하가 되는 구간이다. 상기 소비전력정보값은 전기요금, 소비전력량 또는 시간 범위 등일 수 있다. 일정 기준은 일정 요금, 일정 소비전력량, 일정 시간 등일 수 있다. 상기 일정 기준은 상대값이거나 절대값일 수 있으며, 자동으로 변경되거나 사용자에 의해서 수동으로 변경될 수 있다.
상기 에너지저장부(13, 23)는 회전 동작하는 에너지 소비부 또는 에너지 소비부에 구비된 모터가 정지(회전)할 때 발생하는 역기전력을 축전할 수 있다. 또는, 상기 에너지저장부(13, 23)는 회전 동작하는 에너지 소비부 또는 에너지 소비부에 구비된 모터를 이용하여 축전할 수 있다. 예를 들어, 상기 에너지 소비부가 냉장고인 경우 상기 냉장고에 구비되는 팬 모터의 회전 시 발생되는 전기(팬 모터가 발전기 역할을 하거나 발전기가 연결될 수 있음)를 상기 에너지저장부(13, 23)가 축전할 수 있다. 또는, 상기 에너지 소비부가 세탁기인 경우 세탁물이 수용되는 드럼을 회전시키는 모터의 회전 시 발생되는 전기를 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전할 수 있다. 상기 에너지 소비부가 조리기기인 경우 냉각 팬을 회전시키는 모터의 회전 시 발생되는 전기를 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전할 수 있다. 상기 에너지소비부가 공기 청정기인 경우 팬을 회전시키는 모터의 회전 시 발생되는 전기를 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전할 수 있다. 즉, 본 실시 예에서는 에너지소비부의 종류에 제한없이 모터를 구비하는 경우, 모터의 회전시 발생되는 전기를 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전할 수 있다. 또는 모터 외에 공기의 유동(자연 유동 또는 강제 유동)에 의해서 회전될 수 있는 팬에 발전기가 연결되어 발전기에서 생성된 전기를 상기 에너지 저장부(13, 23)가 축전할 수 있다.
상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기는 하나 이상의 에너지 소비부(26)로 공급될 수 있다. 상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기는 전기요금이 기준값 보다 높은 경우에 에너지 소비부(26)로 공급될 수 있다. 일 례로, 상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기는 on-peak 인 경우(고비용 정보를 인식한 경우) 상기 에너지 소비부(26)로 공급될 수 있다. 물론, 사용자 설정에 따라서, off-peak 인 경우(저비용 정보를 인식한 경우)에도 요금이 on-peak에 가까운 경우 상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기가 상기 에너지 소비부로 공급될 수 있다. 상기 에너지 저장부(13, 23)에 저장된 축전 전기가 소정치 이하가 되면, 상기 에너지 저장부(13, 23)에서 에너지 소비부로의 전원공급이 차단되고, 상기 에너지 발생부(11)에서 발생된 전기가 상기 에너지 소비부로 공급된다. 그 이유는 상기 에너지 소비부가 작동하는 중에 전기 공급이 중단되어 작동이 정지되는 것을 방지하기 위함이다.
상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기는, 정전 등에 의해서 상기 에너지 발생부(11)에서 생성된 전기 공급이 차단되는 경우, 상기 에너지 소비부로 공급될 수 있다. 이 때, 에너지 소비부가 전기 제품인 경우 전기 제품에 구비되는 통신수단 또는 제어부에 상기 에너지 저장부(13, 23)의 전기가 공급될 수 있다. 상기 에너지 저장부(13, 23)에 축전된 전기는 다수의 에너지 소비부 중 일부 에너지 소비부로 공급될 수 있다. 일 례로, 다수의 전기제품 중 냉장고와 같이 지속적으로 작동이 필요한 전기제품에 공급될 수 있다. 또는 하나의 전기제품을 구성하는 다수의 에너지 소비부 중에서, 상대적으로 저출력의 에너지 소비부로 공급될 수 있다. 물론, 고출력의 에너지 소비부로 축전 전기가 공급되는 것도 가능하다. 또는, 전기제품이 수행할 수 있는 다수의 코스 중 상대적으로 전력이 적게 소요되는 코스가 수행될 때 축전 전기가 공급될 수 있다. 물론, 전력이 많이 소요되는 코스가 수행될 때에도 축전 전기가 공급될 수 있다.
한편, 위와 같이 팬 또는 모터에 의해서 발전되어 축전된 경우에는 상기 에너지 저장부(13, 23)의 축전 전기는 출력이 상대적으로 낮은 에너지 소비부로 공급될 수 있다. 일 례로, 상기 에너지 저장부(13, 23)의 축전 전기는, LED 조명, 디스플레이, 제어부, 통신 수단, 저출력 히터 등에 공급될 수 있다. 또는, 상기 에너지 저장부(13, 23)의 축전 전기는, 에너지 소비부가 다수의 코스를 수행하는 경우, 저출력이 요구되는 코스에서 에너지 소비부로 공급될 수 있다.
상기 에너지 저장부(23)는 하나의 에너지 소비부에 내장되거나 하나의 에너지 소비부에 연결될 수 있다. 또는, 다수의 에너지 저장부(23)가 다수의 에너지 소비부 각각에 내장되거나 연결될 수 있다. 또는, 다수의 에너지 저장부(23)가 하나의 에너지 소비부에 내장되거나 연결될 수 있다. 그리고, 상기 다수의 에너지 저장부(23) 들은 서로 연결되어 축전 전기를 공유할 수 있다.
이상에서 설명한, 에너지에 관련한 정보 중 on-peak 정보와, 에너지저감(curtailment) 정보 및 공급 전기량 부족정보는 상대적으로 에너지 요금이 비싼 것으로 이해되는 고비용(High-price) 정보로 인식될 수 있다. 이 때, 상기 고비용 정보가 인식되는 구간을 저비용 구간 정보라 할 수 있다.
반면에, 에너지에 관련한 정보 중 off-peak 정보와, 에너지 증가정보 및 공급 전기량 과다정보는 상대적으로 에너지 요금이 싼 것으로 이해되는 Low-price(저비용) 정보로 인식될 수 있다. 이 때, 상기 저비용 정보가 인식되는 구간을 저비용 구간이라 할 수 있다.
상기 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)는 특정 컴포넌트(일례로, 에너지소비부)의 절전구동 방식을 결정하기 위한 정보로 인식될 수 있다. 즉, 상기 에너지 요금의 상하에 관한 정보를 이용하여, 에너지 요금에 따른 시간대(영역: time period) 또는 컴포넌트의 구동방식 결정을 위한 요금대(영역: pricing period)을 적어도 2개 이상으로 구분하여 인식할 수 있다. 이 때, 상기 고비용 구간은, 고비용 시간 구간 또는 고비용 요금대를 의미하고, 저비용 구간은, 저비용 시간 구간 또는 저비용 요금대를 의미한다. 일례로, 에너지에 관련한 정보가 boolean 신호로 인식되는 경우, 상기 에너지 요금에 따른 시간대 또는 컴포넌트의 구동 방식 결정을 위한 요금대는 2개로 인식될 수 있으며, 상기 에너지에 관련한 정보가 다수의 레벨(level)로 구분되거나 실시간 정보로 인식되는 경우, 상기 시간대 또는 요금대는 3개 이상으로 인식될 수도 있을 것이다.
한편, 적어도 시간에 대응하는 에너지요금에 관련한 정보는 컴포넌트의 절전구동 방식을 결정하기 위한 정보로 구분하여 인식될 수 있다. 즉, 상기 에너지요금에 관련한 정보를 이용하여, 시간대(영역) 또는 요금대(영역)을 적어도 2개 이상으로 구분하여 인식할 수 있다. 상기한 바와 같이, 구분되는 시간대 또는 요금대는 인식되는 정보의 종류 (boolean, 다수의 레벨, 실시간 정보)에 따라 결정될 수 있을 것이다. 달리 말하면, 상기 에너지요금의 상하에 관련한 정보를 이용하여 컴포넌트의 구동을 위한 2개 이상의 결정인자를 구분하여 인식할 수 있으며, 상기 결정인자에는 시간과 에너지요금에 관한 function이 포함될 수 있다.
상기 에너지요금에 관련한 정보가 2이상의 수준으로 레벨화되어 인식되는 경우, 특정 컴포넌트는 상기 레벨화된 정보에 따라 구동방식이 결정될 수 있다. 반면에, 인식된 에너지요금에 관련한 정보가 특정 기준에 따라 구분되지 않는 경우(일례로, 실시간 요금정보)에는, 상기 에너지요금에 관련한 정보가 소정의 정보와 비교되며, 비교된 결과에 따라 특정 컴포넌트의 구동방식이 결정될 수 있다. 여기서, 상기 소정의 정보는 에너지요금에 관련한 정보를 구분하기 위한 기준 정보(일례로, 기준값)일 수 있으며, 상기 비교된 결과는 상기 에너지요금에 관련한 정보가 상기 기준값 이상인지 이하인지 여부에 관한 것일 수 있다.
한편, 상기 에너지와 관련한 각 종류의 정보는, 구체적으로, 가공되지 않은 제1정보(first information: 41)와, 제1정보에서 가공된 정보인 제2정보(second information: 42)와, 상기 특정 컴포넌트의 기능 수행을 위한 정보인 제3정보(third information: 43)로 구분될 수 있다. 즉, 제1정보는 미가공된 데이터(raw data)이고, 제2정보는 가공된 데이터(refined data)이고, 제3정보는 특정 컴포넌트의 기능 수행을 위한 명령(command)이다.
그리고, 에너지와 관련한 정보는 신호에 포함되어 전달된다. 이 때, 제 1 내지 제 3 정보 중 하나 이상은 신호만 변환될 뿐 내용은 변환되지 않고 복수 회 전달될 수 있다. 일 례로 도면에 도시된 바와 같이 제 1 정보를 포함하는 신호를 받은 어느 한 컴포넌트는 단지 신호를 변환하여 제 1 정보를 포함하는 새로운 신호를 다른 컴포넌트로 송신할 수 있다. 따라서, 본 실시 예에서 신호의 변환과 정보의 변환은 다른 개념인 것으로 설명된다. 이 때, 상기 제 1 정보에서 제 2 정보로 변환될 때에 신호도 함께 변환되는 것임은 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 다만, 상기 제 3 정보는 내용이 변환된 상태에서 다수 회 전달되거나 내용은 동일하게 유지하면서 신호만 변환된 상태에서 다수 회 전달될 수 있다.
상세히, 제1정보가 가공되지 않은 전기요금 정보인 경우, 상기 제2정보는 가공된 전기요금 정보일 수 있다. 가공된 전기요금 정보는 전기요금이 다수 레벨로 구분된 정보 또는 분석 정보이다. 상기 제3정보는 제2정보를 토대로 생성된 명령이다.
특정 컴포넌트는 제 1 내지 제 3 정보 중 하나 이상의 정보를 생성, 송신 또는 수신할 수 있다. 상기 제 1 내지 제 3 정보는 반드시 순차적으로 송수신되는 것은 아니다. 제 1 및 제 2 정보 없이 제 3 정보 만 다수 개가 순차 또는 병렬로 송수신될 수 있다. 또는, 제 1 및 제 3 정보가 함께 송신 또는 수신되거나, 제 2 및 제 3 정보가 함께 송신 또는 수신되거나, 제 1 및 제 2 정보가 함께 송신 또는 수신될 수 있다. 일 례로, 특정 컴포넌트가 제 1 정보를 수신하는 경우, 특정 컴포넌트는 제 2 정보를 송신하거나, 제 2 정보 및 제 3 정보를 송신할 수 있다. 특정 컴포넌트가 제3정보 만을 받은 경우, 상기 특정 컴포넌트는 새로운 제 3 정보를 생성 및 송신할 수 있다.
한편, 두 정보 간의 관계에서 어느 한 정보는 메시지이고, 다른 한 정보는 메시지에 대한 대응(response)이다. 따라서, 본 네트워크 시스템을 구성하는 각 컴포넌트는 메시지를 송신 또는 수신할 수 있고, 메시지를 수신하는 경우에는 수신된 메시지에 대응할 수 있다. 따라서, 메시지의 송신과 이에 대한 대응은 개별 컴포넌트의 경우 상대적인 개념이다. 상기 메시지는, 데이터(제1정보 또는 제2정보) 및/또는 명령(제3정보)을 포함할 수 있다. 상기 명령(제3정보)은, 데이터 저장 명령, 데이터 생성 명령, 데이터 가공 명령(추가 데이터를 생성하는 것을 포함함), 추가 명령의 생성 명령, 추가 생성된 명령의 송신 명령, 수신한 명령의 전달 명령 등을 포함할 수 있다.
본 명세서에서, 수신된 메시지에 대응(response)한다는 것은, 데이터 저장, 데이터 가공(추가 데이터를 생성하는 것을 포함함), 새로운 명령 생성, 새롭게 생성된 명령 송신, 수신한 명령을 단순히 전달(다른 컴포넌트로 전달을 위한 명령을 함께 생성할 수 있음), 작동, 저장된 정보 송신, 확인 메시지(acknowledge character or negative acknowledge character) 송신 등을 의미한다. 예를 들어, 메시지가 제1정보인 경우 제1정보를 수신한 컴포넌트는 이에 대한 대응으로서, 제1정보를 가공하여 제2정보를 생성하거나, 제2정보 생성 및 새로운 제 3 정보를 생성할 수 있다. 메시지를 수신한 컴포넌트는 에너지와 관련한 대응을 할 수 있다. 여기서, "대응"에는, 컴포넌트가 그 기능을 수행할 수 있는 작동(operation)을 포함하는 개념으로 이해될 수 있다. 일례로, 상기 가정용 네트워크(20)는 메시지를 수신하여 에너지와 관련한 작동을 수행할 수 있다.
컴포넌트의 에너지와 관련한 대응(작동)에 대하여 자세하게 설명한다. 상기 컴포넌트는, 일례로 에너지소비부일 수 있다.
상기 에너지소비부는 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 구동될 때의 에너지요금이, 에너지정보에 대한 인식없이 구동되는 에너지요금보다 절감되도록 구동될 수 있다.
상기 컴포넌트에는, 자체 기능수행을 위하여 구동되는 복수의 모드가 포함될 수 있다. 상기 복수의 모드에는, 제 1 모드와, 상기 제 1 모드보다 상대적으로 에너지요금이 절약되는 제 2 모드 중 적어도 하나로 구동될 수 있다. 여기서, 상기 제 1 모드는 일반 모드(일반 기능), 상기 제 2 모드는 절전 모드(절전 기능)일 수 있으며, 상기 제 1,2 모드는 모두 절전 모드일 수 있다. 상기 일반 모드는, 에너지정보에 대한 인식없이 컴포넌트의 자체 기능이 수행되도록 하는 모드로서 이해될 수 있다. 반면에, 상기 절전 모드는 에너지요금의 절약을 위하여 상기 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 컴포넌트의 자체 기능이 수행되도록 하는 모드로서 이해될 수 있다. 상기 제 1,2 모드가 절전 모드일 경우, 상기 제 1 모드는 에너지요금 절약을 위한 구동방식으로 규정되며, 상기 제 2 모드는 상기 제 1 모드보다 에너지요금이 더 절약되는 구동방식으로 규정될 수 있다.
한편, 특정 컴포넌트(일례로, 에너지소비부)의 구동과 관련하여, 적어도 구동시간 및 코스를 포함하는 구동방식 중 적어도 일부가 인식되며, 에너지요금의 절감을 위하여 미인식된 부분은 생성될 수 있고, 인식된 부분은 다른 방식으로 변경될 수 있다. 예를 들어, 사용자의 설정, 에너지관리부의 제어 또는 에너지소비부의 자체 제어등을 통하여 상기 구동방식의 적어도 일부가 인식될 수 있다. 그리고, 에너지요금의 절약을 위하여 특정 구동방식이 더 필요한 경우, 인식되지 않은 구동방식 부분은 새로이 생성됨과 함께, 인식된 부분은 에너지 절감을 위하여 다른 방식으로 변경될 수 있다. 물론, 미인식된 부분이 생성되는 과정은 생략될 수 있으며, 이 경우 상기 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 과정이 수행될 수 있다. 반면에, 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 과정은 생략될 수 있으며, 이 경우 상기 미인식된 부분이 새로이 생성되는 과정이 수행될 수 있다.
상기 구동시간은 컴포넌트의 구동시작 시간 또는 구동종료 시간을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 코스는 컴포넌트의 구동기간 및 출력을 포함할 수 있다.
생성되는 방식 또는 변경되는 방식은 에너지요금의 절약을 위하여 특정 컴포넌트에 의하여 추천되는 방식일 수 있다. 여기서, 상기 특정 컴포넌트는 에너지소비부(제어부) 또는 에너지관리부 일 수 있다. 일례로, 인식되는 구동방식이 특정 구동시간인 경우, 에너지요금의 절감을 위하여 상기 특정 구동시간을 다른 시간으로 변경할 수 있으며, 특정 코스를 생성할 수 있다. 반면에, 인식되는 구동방식이 특정 코스인 경우, 에너지요금의 절감을 위하여 상기 특정 코스를 다른 코스로 변경할 수 있으며, 특정 시간을 생성할 수 있다. 이와 같은 제어에 의하면, 시간에 따른 컴포넌트의 출력 function에 대하여, 시간 또는 출력값의 변화가 이루어질 수 있다.
생성되는 방식 또는 변경되는 방식은 설정된 범위내에서 이루어질 수 있다. 즉, 상기 구동방식 중 적어도 일부가 인식되는 과정에서, 인식된 부분이 나타내는 소정의 기준(일례로, 사용자가 설정하거나 에너지관리부 또는 에너지소비부의 제어를 통하여 설정되는 제한사항등) 내에서, 구동방식의 생성 또는 변경이 이루어질 수 있다. 따라서, 상기 소정의 기준을 벗어나는 범위에서, 상기 미인식된 부분이 생성되거나 인식된 부분이 다른 방식으로 변경되는 것은 제한된다.
다른 실시예를 제안한다.
인식되는 구동방식에는 요금 정보가 더 포함될 수 있다. 즉, 요금 정보가 인식되는 경우, 구동시간 또는 코스와 관련된 부분이 생성될 수 있다. 생성된 구동방식은 추천될 수 있다.
한편, 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)에 기초한 컴포넌트의 대응, 일례로 절전구동을 위한 출력 제어가 이루어질 수 있다. 출력 제어에는, 출력 저감(출력 0 포함) 또는 출력 증가가 포함될 수 있다. 에너지요금에 관한 정보(on-peak 또는 off-peak)에 관한 인식에 따라, 출력을 저감 또는 0으로 하거나, 유지하거나, 증가시키는 것은 상기한 바와 같다.
High-price 정보가 인식되면, 출력이 0으로 되거나 저감될 수 있다. 상세히, High-price 정보가 인식될 때의 출력은, Low-price 정보가 인식될 때의 출력보다 저감될 수 있다. 상기한 바와 같이, 출력의 저감은 컴포넌트의 작동 시작 전에 미리 판단하여 결정할 수도 있고, 작동 시작 후 High-price 정보를 인식하였을 때, 변경할 수 있다.
컴포넌트의 출력을 0으로 하거나 저감하는 경우, 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 정상적인 경우보다 손실될 수 있다. 따라서, 손실된 기능을 보전하기 위한 대응이 이루어질 수 있다. 일례로, 상기 컴포넌트의 출력을 저감한 이후에는 컴포넌트의 총 동작시간을 증가시키거나, 출력 저감 이후 적어도 일 시간구간에서 출력이 증가되도록 제어할 수 있다. 달리 말하면, 상기 컴포넌트의 출력을 조절한 후의 구간에서, 에너지 정보에 관련한 특정 기준정보가 인식되면, 출력을 조절한 대응이 해제될 수 있다. 여기서, "구간"이라 함은, 인식된 High-price 정보의 인식 시점을 기준으로 구획될 수 있다.
상기 총 동작시간은, 컴포넌트의 기능이 수행되는 과정에서 특정 목표치까지 도달되는 시간으로서 이해될 수 있다. 일례로, 상기 컴포넌트가 간헐적으로 구동(특정 코스로 구동)되는 전기제품(세탁기, 건조기, 조리기기등)일 경우, 상기 총 동작시간은 해당코스가 완료될 때까지의 시간으로 이해될 수 있다.
반면에, 상기 컴포넌트가 상시 구동되는 전기제품(냉장고, 정수기등)일 경우, 컴포넌트의 기능 수행을 위한 설정목표까지 도달되는 시간으로 이해될 수 있다. 예를 들어, 냉장고 고내 목표온도, 목표 생성얼음량 또는 목표 정수량일 수 있다.
그리고, 상기 총 동작시간은 컴포넌트의 출력저감 이전에 설정되었던 동작시간보다 증가하거나, 만약 출력을 저감하지 않은 경우 동작되는 시간보다 증가될 수 있다. 다만, 상기 컴포넌트의 총 동작시간이 증가되더라도, 컴포넌트 구동을 통하여 발생되는 총 에너지요금이 출력을 저감하지 않은 경우에 비하여 절약될 수 있도록 제어된다. High-price 정보가 인식되면, 컴포넌트의 출력을 증가할 수 있다. 다만, High-price 정보를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총출력량은, 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총출력량 보다 저감 또는 유지될 수 있다. 또는, High-price 정보를 인식한 시점에서 출력이 증가되더라도, 특정 컴포넌트의 전 구동 기간 동안의 총소모전력 또는 총전기요금은 특정 컴포넌트가 정상 출력으로 동작할 때의 총소모전력 또는 총전지요금 보다 저감될 수 있다.
Low-price 정보가 인식되면, 출력을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 작동 예약 설정된 경우, 설정 시각 전에 특정 컴포넌트가 구동 시작하거나 복수의 컴포넌트 중 출력이 큰 컴포넌트가 먼저 구동할 수 있다. 또한, 냉장고의 경우 기존 출력 보다 출력을 증가시켜 과냉각하거나, 세탁기 또는 세척기의 경우, 히터의 동작 예정 시각 보다 미리 히터를 구동하여 온수를 저장할 수 있다. 또는 특정 컴포넌트가 Low-price 정보를 인식한 경우(일 례로 인식 시점), 축전할 수 있다.
한편, 에너지요금의 상하에 관련한 정보(고비용 또는 저비용 정보)에 기초하더라도 특정 조건(추가 조건)이 발생되는 경우, 컴포넌트의 대응, 일례로 절전구동을 위한 출력 제어가 제한될 수 있다. 즉, 컴포넌트의 출력이 유지될 수 있다.
여기서, "제한"은 미실시 되거나, 실시되는 출력 제어가 해제되는 것으로서 이해될 수 있다.
상기 특정 조건에는, 컴포넌트의 출력 제어를 하지 않더라도 에너지요금에 미치는 영향이 미세한 경우, 또는 컴포넌트의 출력을 제어하면 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 저하되는 것을 방지할 필요가 있는 경우를 포함한다.
상기 에너지요금에 미치는 영향이 미세한지 여부는, 일정 기준(전기요금, 소비전력량 또는 동작시간에 관한 정보)에 따라 판단될 수 있다. 상기 일정기준은 상대값 또는 절대값일 수 있다.
상기 컴포넌트가 수행해야 할 기능이 저하되는 경우는, 일례로, 상기 컴포넌트가 냉장고의 제상히터인 경우를 생각할 수 있다.
High-price 시간구간에 출력을 저감하고, Low-price 시간구간에 출력을 증가하도록 제어할 경우, 상기 제상히터의 구동이 정상적인 경우(설정 주기)보다 빈번하게 이루어지는 경우, 냉장고 저장실의 온도가 상승되는 문제점이 발생되는 바, 이 경우 출력의 조절을 제한할 수 있게 된다.
한편, 상기 특정 컴포넌트(30)는 정보를 디스플레이하기 위한 디스플레이부(31)를 포함할 수 있다. 본 실시 예에서 '정보 디스플레이'는 시각적 정보, 청각적 정보, 후각적 정보, 촉각적 정보가 외부로 알려지는 것을 의미한다. 그리고, 상기 디스플레이부(31)는 정보 선택 또는 입력을 위한 터치 스크린을 포함할 수 있다. 이와 달리 상기 특정 컴포넌트(30)는 유선 또는 무선으로 정보를 입력하기 위한 별도의 입력부를 포함할 수 있다.
상기 디스플레이부(31)에서는, 위에서 언급된 모든 정보(에너지 정보 또는 에너지 정보 외의 부가 정보)가 디스플레이될 수 있다. 그리고, 에너지 정보 및 부가 정보 중 하나가 표시되거나 둘 이상의 정보가 동시에 표시될 수 있다. 즉, 상기 디스플레이부(31)에서는 두 개 이상의 정보가 동시에 표시될 수 있다. 두 개 이상의 정보가 동시에 표시된 경우에는 어느 하나의 정보가 선택되면, 선택된 화면이 커지고 미선택 화면은 작아질 수 있다. 다른 예로서, 두 개 이상의 정보 중 어느 하나의 정보가 선택되면, 선택된 화면은 커지고, 미선택된 화면은 사라질 수 있다. 특정 정보가 선택되어 화면이 커지는 경우에는, 커진 화면에는 이전 정보보다 구체적인 정보 또는 이전 정보와 다른 형태의 정보가 표시될 수 있다. 예를 들어, 선택전 정보가 문자인 경우, 커진 화면에서는 그래프 정보가 표시될 수 있다. 또는 두 개 이상의 정보가 순차적으로 표시될 수 있다. 두 개 이상의 정보가 상기 디스플레이부(31)에서 표시되는 경우에는 두 개 이상의 상대위치가 가변될 수 있다.
상기 디스플레이부(31)에는, 에너지요금 정보와 에너지 요금 외의 정보가 디스플레이될 수 있다. 상기 에너지 요금 정보는 현재요금, 과거요금 또는 미래의 예측요금이 포함될 수 있다. 상기 에너지 요금 정보는, 특정 기간, 특정 시각의 요금 정보 뿐만 아니라, 컴포넌트의 작동과 관련하여 사용한 요금, 사용하고 있는 요금 또는 사용할 요금(예측 요금) 정보 등이 포함될 수 있다.
상기 에너지요금 정보 외의 정보는, 에너지저감, 긴급상황, 망 안전, 발전량, 작동 우선 순위, 에너지소비량, 에너지공급량 등의 각각의 정보, 두 개 이상의 정보(하나 이상의 에너지요금정보 및/또는 하나 이상의 에너지 요금 외 정보)를 토대로 새롭게 생성된 정보(일 례로, 요금변화비율, 평균요금, 레벨 등) 등을 포함한다. 이 때, 에너지소비량은 두 개 이상의 가정용 네트워크에서 사용되는 에너지소비량일 수 있으며, 동시 또는 선택적으로 표시될 수 있다.
상기 에너지소비량 정보는, 과거소비량 정보, 현재소비량 정보, 미래의 예측소비량 정보가 포함될 수 있다. 또한, 에너지소비량 정보는, 특정 기간(시간) 동안의 누적 정보, 평균 정보, 증가비율, 감소비율, 최대 소비량 정보, 최소 소비량 정보 등이 포함될 수 있다.
상기 부가 정보는, 환경 정보, 시간 정보, 상기 하나 이상의 컴포넌트와 관련한 정보, 다른 컴포넌트와 관련한 정보, 상기 하나 이상의 컴포넌트를 사용하는 사용자와 관련한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 환경 정보는, 이산화탄소 배출량, 공기 중 이산화탄소 농도, 온도, 습도, 강우량, 강우여부, 일사량, 풍량과 관련한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 시간 정보는, 현재 시간 정보, 에너지와 관련한 시간 정보, 상기 하나 이상의 컴포넌트의 작동과 관련한 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
위에서 언급된 각각의 정보 외에도 하나 또는 둘 이상의 정보를 기초로 가공된 정보 또는 새롭게 생성된 정보도 상기 디스플레이부(31)에서 표시될 수 있다.
상기 특정 컴포넌트(30)가 에너지 저장부(13, 23)인 경우에는 축전 전기 사용여부, 잔여 축전량 등이 디스플레이될 수 있다. 그리고, 잔여 축전량이 소정치 이하이면 경고 정보가 디스플레이될 수 있다.
상기 디스플레이부(31)에서 표시되는 정보는, 숫자, 문자, 문장, 도형, 모양, 기호, 이미지, 빛 중 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이부(31)에서 표시되는 정보는, 시간대별 또는 기간별 그래프, 레벨, 테이블 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 그리고, 상기 디스플레이부에서 표시되는 정보의 형태, 색상, 밝기, 크기, 위치, 알림주기, 알림시간 중 하나 이상은 가변될 수 있다.
그리고, 상기 디스플레이부(31)에서는 현재 동작 가능한 기능(또는 메뉴)이 표시될 수 있다. 또는, 상기 디스플레이부(31)에서는 다수의 기능 중에서 동작 가능한 기능과 불가능한 기능이 크기, 색상, 위치 등에 의해서 구분되어 표시될 수 있다. 또는, 별도의 입력부가 존재하는 경우에는, 동작 가능한 기능을 선택하기 위한 입력부 만이 활성화되거나, 동작 가능한 기능을 선택하기 위한 입력부와 동작 불가능한 기능을 선택하기 위한 입력부가 별도의 색상으로 표시될 수 있다. 그리고, 상기 디스플레이부에서 표시되는 정보의 대상 또는 정보의 표시 방법은 사용자가 설정 및 변경하거나, 자동으로 변경될 수 있다.
상기 디스플레이부에서는 정보를 알리기 위한 조건이 만족된 경우 특정 정보가 표시될 수 있다. 물론, 다수의 정보 중 일부 정보는 컴포넌트가 온된 상태에서 지속적으로 표시될 수 있다. 상기 정보의 표시 시기는, 자동 또는 수동으로 변경 또는 설정될 수 있다.
특정 정보(하나 이상의 정보)는, 상기 입력부를 이용하여 정보표시 선택과 표시될 정보를 선택하면, 선택된 정보가 표시될 수 있다. 또한, 정보표시 선택과 무관하게 사용자가 컴포넌트의 일부, 일 례로 입력부, 핸들, 디스플레이부 등을 접촉하거나, 입력부를 구성하는 하나 이상의 버튼 또는 놉 등을 조작하면 일부 정보가 표시될 수 있다. 이 때에도 표시될 정보는 설정 또는 변경할 수 있다. 물론, 상기 컴포넌트에는 사용자의 접촉을 감지하기 위한 감지부가 구비될 수 있다. 또는, 상기 특정 정보는, 상기 컴포넌트가 설치되는 환경 또는 실외 환경의 가변에 의해서 표시될 수 있다. 또는, 특정 정보는, 특정 컴포넌트가 새로운 정보를 수신할 때 표시될 수 있다. 또는, 특정 정보는, 그 종류 또는 상태가 가변될 때 표시될 수 있다. 일 례로, 오프 피크 구간에서 발광부가 오프되고, 온 피크 구간이 도래하면 발광부가 온될 수 있다. 또는, 특정 정보는, 상기 컴포넌트의 작동 또는 상태가 가변될 때에 자동으로 표시될 수 있다. 일 례로 컴포넌트의 모드가 변경되는 경우에 변경된 모드와 관련한 정보가 자동으로 표시될 수 있다.
한편, 상기 디스플레이부(31)는 상기 컴포넌트(30)에 분리 가능하게 연결되거나 고정될 수 있다. 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 분리 가능한 경우에는 상기 디스플레이부(31)는 상기 컴포넌트(30: 컴포넌트의 제어부일 수 있음)와 유선 또는 무선 통신할 수 있다. 물론, 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 고정된 경우에도 상기 디스플레이부(31)는 상기 컴포넌트(30)와 유선 또는 무선 통신할 수 있다.
상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 분리 가능한 경우 상기 디스플레이부(31)에 통신수단과 정보 입력 또는 선택을 위한 입력부가 구비될 수 있다. 따라서, 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)로부터 분리된 상태에서, 상기 입력부를 통하여 정보 입력 또는 선택을 할 수 있다. 물론, 상기 컴포넌트(30)에 통신수단이 구비되고, 상기 디스플레이부(31) 만 별도로 상기 컴포넌트(30)에서 분리될 수 있다. 상기 디스플레이부(31)는 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙관리부(27)일 수 있으며, 별도의 제어 장치일 수 있다.
상기 디스플레이부(31)가 통신수단을 가지는 경우 상기 컴포넌트(30)에도 통신수단이 구비될 수 있다. 상기 디스플레이부(31)와 상기 컴포넌트(30)가 통신 가능한 상태에 있으면서 통신 신호를 통하여 정보의 송수신이 가능한 상태에 있는 경우 상기 디스플레이부(31)의 사용이 가능하다. 다시 말하면, 상기 디스플레이부(31)는, 통신 신호에 정보가 포함될 수 있는 정도로 신호 강도가 확보되는 경우, 사용 가능한 상태에 있다고 할 수 있다. 반면에, 상기 디스플레이부(31)는 상기 컴포넌트(30)와 통신 불가능한 상태에 있거나, 통신은 가능하더라도 신호 강도가 미약하여 통신 신호에 정보가 포함될 수 없는 경우, 사용 불가능한 상태에 있다고 할 수 있다. 상기 디스플레이부(31)와 상기 컴포넌트(30) 중 하나가 통신신호를 송신하고, 다른 하나가 응답 신호를 송신한다. 통신신호 및 응답신호의 수신 여부 및 신호 강도에 의해서 상기 디스플레이부(31)의 사용 여부가 판단될 수 있다. 즉, 상기 디스플레이부와 상기 컴포넌트 중 어느 하나가 신호를 수신하지 못하거나 수신한 신호 강도가 기준 강도 미만인 경우 사용 불가로 판단될 수 있다. 상기 디스플레이부와 상기 컴포넌트 중 어느 하나는 기준 강도 이상의 응답신호를 수신할 때까지 송신 신호 강도를 증가시킬 수 있다.
그리고, 상기 디스플레이부(31) 또는 컴포넌트(30)에는 상기 디스플레이부(31)의 사용 가능 여부를 알리는 정보가 표시될 수 있다. 그리고, 상기 디스플레이부(31)가 사용 불가능한 것으로 인식되면, 상기 컴포넌트(30)는 고유 성능을 높이도록 제어되거나, 도어 잠금 기능이 수행되거나, 조작이 제한될 수 있다. 또는, 네트워크 시스템에서 통신을 위하여 요구되는 통신장치(모뎀)의 전원만 남겨놓고, 상기 컴포넌트의 전원을 오프할 수 있다. 또는 컴포넌트의 상태 정보를 저장하기 위한 메모리 기능만 유지한 채, 상기 컴포넌트의 전원을 오프시킬 수도 있을 것이다.
한편, 상기 디스플레이부(31) 및 상기 컴포넌트(30)에는 각각 센서가 구비되어 상기 디스플레이부(31)의 장착 여부가 감지될 수 있다. 상기 디스플레이부(31)의 장착 여부는 일 례로 상기 컴포넌트(30)가 동작하고 있을 때 판단될 수 있다. 상기 각 센서는 진동을 감지하기 위한 진동 센서일 수 있다. 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 장착되면, 상기 컴포넌트(30)의 작동 시 발생되는 진동이 상기 디스플레이부(31)로 전달될 수 있으므로, 상기 각 센서에서 감지된 진동값의 차이가 일정값 이하인 경우 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 장착된 것으로 인식될 수 있다. 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 장착된 것으로 인식되면, 상기 컴포넌트(30)의 작동 시 발생되는 진동 또는 소음이 줄어들도록 상기 컴포넌트(30)의 작동이 제어될 수 있다.
일 례로, 상기 컴포넌트(30)가 세탁기나 건조기인 경우 모터의 회전 속도가 줄어들 수 있고, 냉장고인 경우 압축기의 구동 주기가 감소될 수 있다. 반대로, 상기 디스플레이부가 상기 컴포넌트(30)에서 분리된 것으로 인식되면, 상기 컴포넌트는 고유 성능을 높이도록 제어되거나, 도어 잠금 기능이 수행되거나, 조작이 제한될 수 있다.
다른 예로서, 상기 각 센서는 온도 센서일 수 있다. 그리고, 각 센서에서 감지된 온도값의 차이가 일정값 이하인 경우 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에 장착된 것으로 인식될 수 있다.
상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)로부터 분리된 상태에서, 상기 컴포넌트(30)의 조작이 가능하기 위하여 상기 컴포넌트(30)에는 보조 디스플레이부가 구비될 수 있다. 상기 보조 디스플레이부는 상기 디스플레이부(31)의 사용 가능여부에 따라 작동 여부가 결정될 수 있다. 일 례로, 상기 디스플레이부(31)가 상기 컴포넌트(30)에서 분리되거나 사용 불가능하면, 상기 보조 디스플레이부는 온될 수 있다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도다.
도 2, 도 4 및 도 5를 참조하면, 본 네트워크 시스템을 구성하는 제 1 컴포넌트(61: first component)와, 제 2 컴포넌트(62: second component)는 통신수단(50)에 의해서 유선 또는 무선 통신할 수 있다. 그리고, 제 1 컴포넌트(61)와 제 2 컴포넌트(62)는 일 방향 또는 양 방향 통신할 수 있다.
상기 두 컴포넌트(61, 62)가 유선 통신하는 경우, 상기 통신수단은 단순 통신선 이거나 전력선 통신수단(Power line communication means)일 수 있다. 물론, 전력선 통신수단은 두 컴포넌트와 각각 연결되는 통신기(일 례로 모뎀 등)를 포함할 수 있다.
상기 두 컴포넌트(61, 62)가 무선 통신하는 경우, 상기 통신수단(50)은, 제 1 컴포넌트(61)와 연결되는 제1통신기(first communicator: 51)와, 상기 제2컴포넌트(62)와 연결되는 제2통신기(second communicator: 52)를 포함할 수 있다. 이 때, 제1통신기와 제2통신기가 무선 통신하게 된다. 그리고, 상기 제1통신기와 상기 제2통신기 중 어느 하나가 power-on되면, 두 통신기 중 하나가 네트워크 참가 요청 신호를 송신하고, 다른 하나가 허용 신호를 송신할 수 있다. 다른 예로서, 상기 제1통신기와 상기 제2통신기 중 어느 하나가 power-on되면, power-on된 통신기가 이미 네트워크에 참가한 통신기로 네트워크 참가 요청 신호를 송신하고, 요청 신호를 수신한 통신기는 power-on된 통신기로 허용 신호를 송신할 수 있다.
또한, 특정 통신기가 네트워크에 참가한 상태에서, 에너지 정보를 인식한 통신기가 정보 이상 여부를 판단하여 수신한 정보에 이상이 있는 경우, 정보를 재요청하게 된다. 예를 들어, 상기 제1통신기가 상기 제2통신기로부터 에너지 정보를 수신하였으나, 정보에 이상이 있는 경우, 상기 제1통신기는 상기 제2통신기로 에너지 정보 재송신 요청을 할 수 있다. 그리고, 상기 제1통신기가 일정 시간 또는 일정 횟수 동안 정상 정보를 수신하지 못하면, 장애로 판단된다. 이 경우, 상기 제1통신기 또는 상기 제1컴포넌트(61)에서 장애 상태를 알리는 정보가 표시될 수 있다.
상기 제1컴포넌트(61)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트이거나, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. 상기 제2컴포넌트(62)는 상기 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 이거나, 상기 가정용 네트워크(20)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. 상기 제1컴포넌트(61)와 제2컴포넌트(62)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있다.
컴포넌트는 상기 유틸리티 네트워크(10) 또는 가정용 네트워크(20)에 참가(join)될 수 있다. 상세히, 복수의 컴포넌트, 일례로 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트에는, 그들간에 통신이 가능하기 위해 필요하며 적어도 하나의 그룹으로 매핑될 수 있는 주소(Address)가 각각 부여될 수 있다. 상기 주소는 상기 제 1 컴포넌트 또는 제 2 컴포넌트의 고유한 코드로부터 전환된 값으로서 이해될 수 있다. 즉, 네트워크를 구성하는 컴포넌트들 중 적어도 일부는 불변/고유한 코드(code)를 가질 수 있으며, 상기 코드는 네트워크를 구성하기 위한 주소로 전환될 수 있다. 다시 말하면, 제 1 네트워크와 제 2 네트워크를 구성할 수 있는 다수의 컴포넌트들 중 적어도 일부의 컴포넌트에 대한 제품 코드(product code)는 구성되는 네트워크에 따라 서로 다른 네트워크 코드(network code)로 전환될 수 있다.
일 례로, 상기 제품 코드는 전기제품의 생산시에 결정되는 고유한 코드 또는 네트워크 등록을 위하여 별도로 부여되는 설치 코드일 수 있다. 그리고, 상기 제품 코드는 전기제품이 등록될 네트워크를 확인하는 ID로 전환될 수 있다. 그리고, 상기 제 1 네트워크와 제 2 네트워크는 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 네트워크일 수도 있고, 가정용 네트워크(20)를 구성하는 네트워크일 수도 있다. 반면에, 상기 제 1 네트워크가 유틸리티 네트워크(10), 제 2 네트워크는 가정용 네트워크(20)일 수도 있고, 상기 제 1 네트워크가 가정용 네트워크(20), 제 2 네트워크는 유틸리티 네트워크(10)일 수도 있다.
네트워크를 구성하는 다수의 컴포넌트들에는, 제 1 컴포넌트와 상기 제 1 컴포넌트를 네트워크에 참가시키기 위한 제 2 컴포넌트가 구비될 수 있다. 일례로, 상기 제 1 컴포넌트는 전기제품이며, 상기 제 2 컴포넌트는 서버(server)일 수 있다.
상기 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트 중 어느 하나가 네트워크에 참가할 요청(request)신호를 송신하고, 다른 하나가 허가(permit)신호를 송신할 수 있다. 즉, 상기 제 1 컴포넌트와 제 2 컴포넌트 사이에는 신호의 송수신이 가능하고, 상기 신호의 전송시간 또는 전송 횟수에 따라서 네트워크 참가여부가 결정될 수 있다. 일례로, 제 1 컴포넌트가 제 2 컴포넌트에 테스트신호를 송신하고, 상기 제 2 컴포넌트로부터 응답신호가 전달되는지 여부가 판단된다. 상기 응답신호가 전달되지 않는 경우, 상기 테스트신호를 다시 송신하며 응답신호 전달여부가 재판단된다. 이러한 과정이 반복되며, 상기 테스트신호의 송신횟수가 설정횟수를 초과하면 네트워크에 참가되지 않는 것으로 결정될 수 있다.
한편, 상기 제 1 컴포넌트는 상기 테스트신호를 상기 제 2 컴포넌트에 송신할 수 있으며, 설정시간 내에 상기 제 2 컴포넌트로부터 응답신호가 전달되지 않으면 네트워크에 참가되지 않는 것으로 결정될 수 있다.
상기 제1통신기(51)와 제2통신기(52)는 동일한 구조를 가질 수 있다. 이하에서는 제1통신기(51) 및 제2통신기(52)를 통칭하여 통신기(51, 52)로 이름하기로 한다. 상기 통신기(51, 52)는 상기 제 1 컴포넌트(61)와의 통신을 위한 제1통신부(first communication part: 511)와, 상기 제 2 컴포넌트(61)와의 통신을 위한 제2통신부(second communication part: 512)와, 상기 제 1 컴포넌트(61)로부터 수신한 정보 및 상기 제 2 컴포넌트(62)로부터 수신한 정보를 저장하는 메모리(513)와, 정보 처리를 수행하는 프로세서(516: processor)와, 상기 통신기(51, 52)로 전원을 공급하는 전원 공급부(517: power supply)를 포함할 수 있다.
상세히, 상기 제1통신부(511)의 통신 언어(또는 방식)은 제2통신부(512)의 통신 언어(또는 방식)과 동일하거나 다를 수 있다.
상기 메모리(513)에는 두 컴포넌트 들로부터 수신한 두 종류의 정보가 저장될 수 있다. 두 종류의 정보는 단일의 섹터에 저장되거나 별도의 섹터에 구분되어 저장될 수 있다. 어느 경우에나, 제1컴포넌트(61)로부터 수신한 정보가 저장되는 영역을 제1메모리(514)라하고, 제2컴포넌트(62)로부터 수신한 정보가 저장되는 영역을 제2메모리(515)라 할 수 있다.
상기 프로세서(516)는, 상기 컴포넌트 또는 다른 통신기에서 수신한 정보를 토대로, 제 2 정보를 생성하거나 제 2 정보 및 제 3 정보를 생성할 수 있다. 일 례로, 상기 통신기(51, 52)가 제 1 정보를 수신하는 경우, 상기 통신기(51, 52)는 데이터를 가공하여 하나 또는 순차적으로 제 2 정보를 생성할 수 있다. 또는 상기 통신기(51, 52)가 제 1 정보를 수신하는 경우, 상기 통신기(51, 52)는 데이터를 가공하여 제 2 정보 및 제 3 정보를 생성할 수 있다. 상기 통신기(51, 52)가 제 3 정보를 수신하는 경우에는 상기 통신기(51, 52)는 새로운 제 3 정보를 생성할 수 있다.
예를 들어, 상기 제2컴포넌트가 에너지 소비부(전기제품 또는 전기제품을 구성하는 컴포넌트 등)인 경우, 상기 제2통신기는 에너지 소비를 줄이기 위한 명령을 생성할 수 있다. 상기 제2컴포넌트가 에너지 발생부, 분배부, 또는 저장부인 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 발생시기, 발생량, 에너지 분배시기, 분배량, 에너지 저장시기, 저장량 등에 관한 명령을 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 관리부의 역할을 한다. 상기 전원 공급부(517)는 상기 컴포넌트(61, 62)로부터 전기를 공급받거나, 별도의 전원 소스로부터 전기를 공급받거나, 배터리 등 일 수 있다.
도 6은 본 발명의 제 1 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)가 통신을 수행하는 것을 예를 들어 설명한다. 제1컴포넌트(61)와 제1통신기(51)의 통신과정은 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)의 통신과정에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 5 및 도 6을 참조하면, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 메시지를 수신한다. 상기 제 2 통신기(51)는 상기 제 1통신기(51)로의 요청 없이 실시 간 또는 주기적으로 메시지를 수신하거나, 상기 제1통신기(51)로의 메시지 요청에 의한 대한 응답으로서 메시지를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제2통신기(52)가 최초로 온(on)된 시점에 상기 제1통신기(51)로 정보를 요청하여 메시지를 수신하고, 그 다음에는 정보 요청 없이도 상기 제1통신기(51)로부터 실시 간 또는 주기적으로 정보를 수신할 수 있다.
상기 제1통신기(51)로부터 수신한 정보는 상기 메모리(513)에 저장된다. 그리고, 메시지에 대한 대응으로서, 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 메시지를 송신한다. 이 때, 상기 제2컴포넌트(62)로 송신하는 메시지는 상기 메모리(513)에 기 저장되어 있던 정보와 다른 새로운 정보에 관한 것이거나, 프로세서(516)에서 생성한 정보에 관한 것이다. 그러면, 상기 제2컴포넌트(62)는 메시지에 대한 대응로서, 상기 제2통신기(52)로 acknowledge character(ack)또는 negative acknowledge character(Nak)를 송신한다. 그리고, 상기 제2컴포넌트(62)는 수신한 정보를 토대로 하여 기능을 수행(명령 생성, 작동 등)하거나 기능 수행을 대기한다.
한편, 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 컴포넌트 정보, 일 례로, 컴포넌트 상태 정보, 컴포넌트 고유 코드, 제조자, 서비스 네임 코드, 전기사용량 등에 관한 정보를 실시간 또는 주기적으로 요청한다. 그러면, 상기 제2컴포넌트(62)는 요청에 대한 대응으로서, 컴포넌트 정보를 제2통신기(52)로 송신하게 된다. 상기 컴포넌트 정보는 상기 제2통신기(52)의 메모리(513)에 저장된다. 그리고, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하면 이에 대한 대응으로서, 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 송신한다. 또는 상기 제2통신기(52)는 실시 간 또는 주기적으로 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 상기 제1통신기(51)로 송신한다.
상기 제2통신기(52)는 제1컴포넌트에서 수신한 정보와 함께 상기 메모리에 저장된 상기 제1컴포넌트의 정보를 제1컴포넌트로 송신할 수 있다. 또는 상기 제2통신기(52)는 제1컴포넌트에서 수신한 정보를 송신하는 것과 별개로, 상기 메모리에 저장된 상기 제1컴포넌트의 정보를 제1컴포넌트로 송신할 수 있다. 상기 제2통신기(52)는 제2컴포넌트(62)의 정보를 저장하고 있으므로, 상기 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하는 경우, 상기 제2컴포넌트(62)로 정보 요청을 하지 않고, 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 바로 상기 제1통신기(51)로 송신하게 되므로, 제2컴포넌트(62)의 통신 로드가 줄어들 수 있다. 즉, 상기 제2통신기(52)는 가상의 컴포넌트(virtual component)가 된다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시 예에 의한 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
이하에서는 설명의 편의를 위하여 제2컴포넌트(62)와 제2통신기(52)가 통신을 수행하는 것을 예를 들어 설명한다. 제1컴포넌트(61)와 제1통신기(51)의 통신과정은 제2컴포넌트와 제2통신기(52)의 통신과정에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 5 및 도 7을 참조하면, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 메시지를 수신한다. 상기 제 2 통신기(51)는 상기 제 1통신기(51)로의 요청 없이 실시 간 또는 주기적으로 메시지를 수신하거나, 상기 제1통신기(51)로의 메시지 요청에 의한 대한 응답으로서 메시지를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제2통신기(52)가 최초로 온(on)된 시점에 상기 제1통신기(51)로 정보를 요청하여 메시지를 수신하고, 그 다음에는 정보 요청 없이도 상기 제1통신기(51)로부터 실시 간 또는 주기적으로 정보를 수신할 수 있다.
그리고, 상기 제2통신기(52)가 상기 제2컴포넌트(62)로부터 정보 요청에 관한 메시지를 수신하면, 이에 대한 대응으로 상기 제2통신기(52)는 상기 제2컴포넌트(62)로 메시지를 송신한다. 이 때, 상기 제2컴포넌트(62)로 송신하는 메시지는 상기 메모리(513)에 기 저장되어 있던 정보와 다른 새로운 정보에 관한 것이거나, 프로세서(516)에서 생성한 정보에 관한 것이다. 또는, 상기 제2컴포넌트(62)에 송신하는 정보는 상기 제1컴포넌트로부터 수신한 정보 및/또는 상기 제1컴포넌트로부터 수신한 정보일 수 있다. 그리고, 상기 제2컴포넌트(62)는 수신한 정보를 토대로 하여 기능을 수행하거나, 기능 수행을 대기한다.
한편, 상기 제2컴포넌트(62)는, 상기 제2통신기(52)로 상기 제2컴포넌트의 정보, 일 례로, 컴포넌트 상태 정보, 컴포넌트 고유 코드, 제조자, 서비스 네임 코드, 전기사용량 등에 관한 정보를 실시 간 또는 주기적으로 송신한다.
상술한 바와 같이, 상기 스마트 미터에서 전기사용량을 파악할 수도 있으며, 상기 제2컴포넌트(62)의 정보에 전기사용량이 포함되는 경우에는 상기 컴포넌트 정보와 상기 스마트 미터의 정보 비교에 의해서 실제 전기사용량의 보정이 수행될 수 있다. 그러면, 상기 제2통신기(52)는 컴포넌트 정보를 상기 메모리(513)에 저장하고, 메시지에 대한 대응로서, 상기 제2컴포넌트(62)로 acknowledge character(ack)또는 negative acknowledge character(Nak)를 송신한다.
그리고, 상기 제2통신기(52)는 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보 요청 메시지를 수신하면 이에 대한 대응으로서, 상기 메모리(513)에 저장된 상기 제2컴포넌트의 정보를 송신한다. 또는 상기 제2통신기(52)는 실시 간 또는 주기적으로 상기 메모리(513)에 저장된 컴포넌트 정보를 상기 제1통신기(51)로 송신한다.
상기 제2통신기(52)는 제2컴포넌트(62)의 정보를 저장하고 있으므로, 상기 제1통신기(51)로부터 컴포넌트 정보의 요청 메시지를 수신하는 경우, 상기 제2컴포넌트(62)로 정보 요청을 하지 않고, 상기 메모리(513)에 저장된 정보를 바로 상기 제1통신기(51)로 송신하게 되므로, 제2컴포넌트(62)의 통신 로드가 줄어들 수 있다. 즉, 상기 제2통신기(52)는 가상의 컴포넌트(virtual component)가 된다.
<적용 예>
하기의 설명에 있어서, 제1컴포넌트와 제2컴포넌트는 서로 반대가 될 수 있으므로, 중복 설명은 생략하기로 한다. 예를 들어, 제1컴포넌트가 전기제품이고 제2컴포넌트가 에너지관리부인 경우, 제1컴포넌트가 에너지관리부이고 제2컴포넌트가 전기제품인 경우의 설명은 생략하기로 한다.
각 컴포넌트가 송수신하는 정보는 위에서 언급된 모든 정보일 수 있으며, 특히, 각 컴포넌트 별로 특정 정보를 송수신할 수 있다.
에너지발생부(11, 21)는 에너지 발생량 등과 관련한 정보를 송수신할 수 있다. 에너지분배부(12, 22)는 에너지 분배량, 분배 시기 등과 관련한 정보를 송수신할 수 있다. 에너지저장부(13, 23)는 에너지분배량, 저장 시기에 관려한 정보를 송신할 수 있다. 에너지측정부(15, 25)는 에너지소비 량 정보 등을 송수신할 수 있다. 에너지관리부(14, 24)는 에너지 발생, 분배, 저장, 소비, 요금, 안정성, 긴급 상황 등에 관한 정보를 송수신할 수 있다.
(1) 제2컴포넌트가 가정용 네트워크의 일 컴포넌트 인 경우
상기 제2컴포넌트는 에너지소비부(26), 일 례로 히터, 모터, 압축기, 디스플레이 등 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 일 례로 마이컴 또는 에너지소비부(26)일 수 있다. 상기 마이컴 또는 일 에너지 소비부(26)는 에너지 소비를 줄이기 위한 메시지를 다른 에너지 소비부(26)로 송신할 수 있다. 그러면, 상기 다른 에너지 소비부(26)는 일 례로 에너지를 줄이기 위한 동작을 수행할 수 있다.
다른 예로서, 상기 에너지소비부(26)는 전기제품일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 에너지저장부(23), 에너지소비부(26: 전기제품), 에너지 관리부(24), 에너지측정부(25), 중앙관리부(27) 또는 웹 서버 컴포넌트(28), 또는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. 이 때, 상기 에너지관리부(24)를 제외한 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 상기 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우에는, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되거나, 상기 제2컴포넌트의 마이컴에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다. 이 때의 에너지관리기능은 에너지 소비와 관련된다.
다른 예로서, 상기 제2컴포넌트(62)는 에너지발생부(21) 또는 에너지분배부(22), 에너지저장부(23) 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 에너지관리부(24), 중앙 관리부(27), 웹 서버 컴포넌트(28). 또는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다.
상기 제2컴포넌트(62)로는 에너지의 발생시기 또는 발생양 등, 에너지 분배시기 또는 분배량 등, 에너지 저장시기 또는 저장량 등의 메시지가 송신될 수 있다. 이 때, 상기 에너지관리부(24)를 제외한 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 상기 제1컴포넌트(61)에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우에는, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다. 이 때의 에너지관리기능은 에너지의 발생, 분배, 저장과 관련된다.
다른 예로서, 상기 제2컴포넌트는 에너지측정부(25) 일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 중앙관리부(27), 웹 서버 컴포넌트(28), 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있다.
상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능이 포함되거나 포함되지 않을 수 있다. 만약, 상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능이 포함된 경우에는 상기 에너지측정부(25)는 상기 에너지관리장치와 동일한 작용을 하게 된다.
상기 에너지측정부(25)에 에너지 관리 기능 또는 솔루션이 포함되지 않은 경우, 상기 통신수단에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함되거나, 상기 제2컴포넌트에 에너지관리기능 또는 솔루션이 포함될 수 있다.
다른 예로서, 상기 제2컴포넌트(62)는 중앙관리부(27)일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 웹 서버(28), 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있다.
(2) 제2컴포넌트가 유틸리티 네트워크의 일 컴포넌트 인 경우
제1컴포넌트(61)는 유틸리티 네트워크(10)를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다. 이 때, 제1컴포넌트(61)와 제2 컴포넌트(62)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있다.
제1컴포넌트(61) 또는 제2컴포넌트(62) 또는 통신수단에 에너지관리기능이 포함될 수 있다.
특정 컴포넌트에 포함되는 에너지관리기능 또는 에너지관리부(14)에 포함된 에너지관리기능은, 발전량, 분배량, 저장량, 가정용 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트의 에너지사용량과 관련될 수 있다.
본 명세서에서는 네트워크 시스템을 구성할 수 있는 일 예를 설명하였으며, 본 명세서에서 언급되지 않은 컴포넌트라도 통신수단을 통하여 통신을 수행하는 제1컴포넌트 또는 제2컴포넌트가 될 수 있음을 밝혀둔다. 예를 들어, 자동차가 제2컴포넌트가 될 수 있고, 제1컴포넌트는 에너지관리부(24)가 될 수 있다.
(3) 제1 및 제 2 컴포넌트 중 하나가 제3컴포넌트와 통신하는 경우
위의 예들에서는 두 개의 컴포넌트 간의 통신에 대해서 설명하였으나, 제1컴포넌트 또는 제2컴포넌트는 각각 하나 이상의 컴포넌트(제3컴포넌트?제 n 컴포넌트)와 통신을 수행할 수 있다. 이러한 경우에도, 제3컴포넌트 등과 통신을 수행하는 제 1 또는 제2컴포넌트의 관계는 위에서 언급한 예 중에서 하나일 수 있다. 예를 들어, 제1컴포넌트는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트일 수 있고, 제2컴포넌트는 제1컴포넌트와 통신하는 에너지관리부(24)일 수 있고, 제3컴포넌트는 제2컴포넌트와 통신하는 에너지소비부(26)일 수 있다. 이 때, 상기 세 개의 컴포넌트 중 하나 이상은 또 다른 컴포넌트와 통신할 수 있다.
본 명세서에서 제1 내지 제n컴포넌트는 유틸리티 네트워크를 구성하는 컴포넌트 들이거나, 가정용 네트워크를 구성하는 컴포넌트 들이거나, 일부는 유틸리티 네트워크를 구성하는 컴포넌트이고, 다른 일부는 가정용 네트워크를 구성하는 컴포넌트일 수 있다.
이하에서는, 본 발명의 제 3 실시예 및 제 4 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예들은 이전의 실시예들과 비교하여 차이점을 위주로 설명되며, 동일한 부분에 대하여는 이전의 실시예들의 설명과 도면 부호를 원용한다.
도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 9는 도 8에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 8 및 도 9를 참조하면, 제 1 컴포넌트(70)는 제 2 내지 제 5 컴포넌트(82, 83, 84, 85)와 통신할 수 있다. 이하에서는 일 례로 상기 제 1 컴포넌트(70)는 중앙 관리부(홈 서버)이고, 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)는 에너지 소비부(전기제품)이고, 제 4 컴포넌트(84)는 에너지 측정부(스마트 미터)이고, 제 5 컴포넌트(85)는 유틸리티 네크워크를 구성하는 일 컴포넌트 인 것으로 설명하기로 한다. 그리고, 상기 각 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 상호 통신할 수 있다. 도 8에서 예시되는 네트워크 시스템은 각 컴포넌트들이 제 1 컴포넌트(70)와 직접적으로 접속되어 통신하고 있으나, 각 컴포넌트(82, 83, 84, 85)가 새로운 컴포넌트들과 접속하여 통신하는 경우, 새로운 컴포넌트들에 의해서 본 발명에 따른 네트워크 시스템이 확장되어 운영될 수 있다.
상기 제 2 컴포넌트(82)와 상기 제 3 컴포넌트(83)는 동종이거나 다른 종류 일 수 있으며, 본 실시 예에서는 상기 제 2 컴포넌트(82)와 상기 제 3 컴포넌트(83)가 다른 종류의 에너지소비부인 것을 예를 들어 설명하기로 한다.
상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 4 컴포넌트(84) 및/또는 상기 제 5 컴포넌트(85)로부터 수신한 정보를 상기 제 2 컴포넌트(82) 및/또는 제 3 컴포넌트(83)로 단순 전달하거나, 수신한 정보를 가공하여 송신할 수 있다. 또한, 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 2 컴포넌트(82) 및/또는 상기 제 3 컴포넌트(83)로부터 수신한 정보를 상기 제 4 컴포넌트(84) 및/또는 제 5 컴포넌트(85)로 단순 전달하거나(신호는 변환될 수 있음), 수신한 정보를 가공하여 송신할 수 있다(정보가 변환됨).
상기 제 1 컴포넌트(70)는, 다른 컴포넌트와 통신을 수행하기 위한 통신수단(760)과, 상기 제 1 컴포넌트의 전체 작동 및/또는 정보 처리를 관리하는 센트럴 매니저(central manager: 710)와, 통신수단(760)과 센트럴 매니저(710: 구체적으로 응용 소프트웨어) 사이의 인터페이스 역할을 하는 응용 프로그래밍 인터페이스 (Application programming interface: API, 720: 이하 "API"라 함)를 포함한다.
상기 통신수단(760)은, 상기 제 2 컴포넌트(82) 및 상기 제 3 컴포넌트(83)와 통신을 수행하기 위한 제 1 통신부(762)와, 상기 제 4 컴포넌트(84)와 통신을 수행하기 위한 제 2 통신부(764)와, 상기 제 5 컴포넌트(85)와 통신을 수행하기 위한 제 3 통신부(766)를 포함한다. 이 때, 상기 제 1 통신부(762)와 상기 제 2 통신부(764)는 서로 다른 통신 프로토콜을 사용할 수 있다. 일 례로 상기 제 1 통신부(762)는 zigbee 를 이용하고, 상기 제 2 통신부(764)는 wi-fi 를 이용할 수 있으며, 본 실시 예에서 상기 제 1 통신부(762)와 상기 제 2 통신부(764)가 이용하는 통신 프로토콜이나 방법의 종류에 대해서 제한이 없음을 밝혀둔다. 상기 제 3 통신부(766)는 일 례로 인터넷 통신을 이용할 수 있다.
상기 API(720)는, 제 1 API(722)와, 제 2 API(724) 및 제 3 API(726)를 포함한다. 상기 제 3 API(726)는 상기 센트럴 매니저(710)와 상기 제 3 통신부(766) 사이의 인터페이스이고, 상기 제 1 API(722) 및 상기 제 2 API(724)는 상기 제 1 통신부(762) 및 제 2 통신부(764)와 상기 센트럴 매니저(710) 사이의 인터페이스이다.
또한, 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 API(720)와 상기 통신수단(760) 사이에 송수신될 정보가 에너지소비부(전기제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 각각의 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(740)와, 상기 로컬 매니저(740)에서 상기 통신수단(760)으로 송신하는 정보 또는 상기 통신수단(760)에서 수신하는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 750)를 더 포함한다. 상기 인터프리터로부터 출력되는 정보는 각각의 에너지소비부와 관련한 정보값을 입력하거나(set), 정보값을 얻기 위해(get) 사용된다.
상기 로컬 매니저(740)에는 하나 이상의 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되는 메모리(미도시)를 포함한다. 이와 달리 상기 로컬 매니저(740)는 하나 이상의 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되는 메모리에 연결될 수 있다. 하나 이상의 에너지 소비부 중 각 에너지 소비부와 관련한 정보는 각 에너지 소비부의 작동 정보 및 상기 에너지 소비부의 제어를 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 각 에너지 소비부를 작동하기 위한 소프트웨어 다운로드 정보, 원격 제어/모니터링을 위한 정보를 더 포함할 수 있다.
일 례로 다수의 에너지 소비부가 세탁기, 냉장고, 조리기기를 포함하는 경우, 각 제품과 관련한 정보가 메모리에 저장된다. 로컬 매니저(740)가 저장하는 에너지 소비부와 관련한 정보는 네트워크 시스템에 접속되는 컴포넌트들의 변경에 따라 변경될 수 있다.
상기 API(720)로부터 상기 로컬 매니저(740)로 신호가 전달되면, 특정 에너지 소비부에 대응하는 정보가 출력된다. 에너지 소비부가 다수 개인 경우 상기 메모리에는 다수의 에너지 소비부에 대한 정보가 저장된다. 상기 인터프리터(750)는 상기 로컬 매니저(740)에서 송신된 정보를 상기 에너지 소비부로 전송하기 위하여 기계 언어로 변환한다. 상기 기계 언어는 상기 에너지 소비부의 작동 정보를 입력(set)하거나, 얻기 위한(get) 신호일 수 있다.
상기 제 1 컴포넌트(70)에서의 정보 전달 과정에 대해서 설명하기로 한다.
일 례로 상기 제 1 컴포넌트(70)는 상기 제 2 통신부(764)를 통하여 상기 제 4 컴포넌트(45)로부터 에너지 정보(일 례로 에너지저감신호: 제 1 command)를 수신할 수 있다. 수신된 에너지 정보는 상기 제 2 API(724)를 통하여 상기 센트럴 매니저(710)로 전달된다. 이 때, 제 2 API(724)와 상기 센트럴 매니저(710) 사이에서의 정보 전달 과정에서, 정보를 포함한 신호만 변환될 뿐 정보의 내용은 변환되지 않는다.
상기 에너지 정보는 에너지 소비부의 에너지 소비 저감과 관련한 정보이므로 상기 센트럴 매니저(710)는 상기 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보(제 2 command)를 상기 API(720)로 전송한다. 일 례로 상기 센트럴 매니저(710)는 세탁기 및 냉장고의 전원 오프를 위하여 필요한 정보를 전송한다. 그러면, 상기 제 1 API(722)에서 상기 로컬 매니저(740)로 상기 정보가 전달된다.
상기 로컬 매니저(740)에서는 상기 제 1 API(722)에서 전송된 정보를 토대로 각 에너지 소비부의 작동 제어를 위한 정보(제 3 command)를 상기 인터프리터(750)로 전송한다. 일 례로 상기 제 1 API(722)에서 전송된 정보가 서로 다른 종류의 에너지 소비부를 타겟으로 하는 정보인 경우 상기 로컬 매니저(740)는 각 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보를 상기 인터프리터(750)로 전송한다. 이 때, 상기 로컬 매니저(740)는 제 2 command를 수신하여 제 3 command를 출력하므로, 상기 로컬 매니저(740)로 입력된 정보는 상기 로컬 매니저(740)에 의해서 변환되어 출력된다.
그 다음, 상기 인터프리터(750)는 상기 로컬 매니저(740)로부터 전송된 정보를 기계 언어(신호)로 변환한다. 그러면, 변환된 신호는 상기 제 1 통신부(762)를 통하여 타켓 대상의 에너지 소비부(제 2 및 제 3 컴포넌트)로 전달된다. 그러면, 에너지 소비부(제 2 및 제 3 컴포넌트)는 최종적으로 에너지를 저감시키기 위한 오프된다.
위에서는 제 2 통신부를 통하여 상기 제 1 컴포넌트가 정보를 수신하는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 상기 제 3 통신부를 통하여 상기 제 1 컴포넌트가 정보를 수신하여 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보가 출력되도록 할 수 있다.
한편, 상기 제 2 컴포넌트(82) 및 제 3 컴포넌트(83)는 자신의 동작 정보를 상기 제 1 컴포넌트(70)로 송신할 수 있다. 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)에서 전송되는 정보는 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보이므로, 상기 제 1 통신부(762)에서 수신한 신호는 상기 인터프리터(750), 상기 로컬 매니저(760), 상기 제 1 API(722)를 거쳐서 상기 센트럴 매니저(710)로 전달된다. 이러한 정보 전달 과정에서, 제 2 및 제 3 컴포넌트(82, 83)와 관련한 정보는 상기 로컬 매니저(740)에 저장된다. 본 실시 예에서 상기 로컬 매니저에는 에너지 소비부와 관련한 정보가 저장되므로, 상기 로컬 매니저는 가상의 에너지 소비부 역할(abstraction model)을 하는 것으로 설명될 수도 있다. 상기 센트럴 매니저(710)는 수신한 정보를 제 2 통신부(764, 766) 및/또는 제 3 통신부로 전송할 수 있다.
제 1 컴포넌트의 작용을 정리하면, 통신수단(760)을 통하여 수신된 정보는 그 종류(또는 신호 형식)에 따라서, 직접 API(720)로 전달되거나, 변환되어(인터 프리터 및 로컬 매니저를 거쳐서) API(720)로 전달될 수 있다. 또한, 상기 센트럴 매니저(710)에서 전송된 정보는, 에너지 소비부의 작동과 관련 여부에 따라서, 직접 통신수단(760)으로 전달되거나, 변환되어 통신수단(760)으로 전달될 수 있다.
다른 예로서는, 상기 로컬 매니저(740)에 인터프리터가 포함되어 구성될 수 있고, 통신수단(760) 통하여 수신된 정보는 상기 로컬 매니저로 전송되고, 다만, 전송되는 정보의 내용에 따라서, 정보를 변환하여 출력하거나 정보를 변환하지 않고 그대로 출력할 수 도 있다.
한편, 상기 제 2 통신부(764) 또는 제 3 통신부(766)를 통하여 API로 전달되는 정보가 전기 요금과 관련한 정보(raw data 또는 refined data)인 경우, 상기 센트럴 매니저(710)는 ON-peak time 여부를 판단하여, on-peak time인 경우 상기 에너지 소비부의 작동을 제어하기 위한 정보(제 1 command)를 API(720)로 송신할 수 있다. 그러면, 이러한 정보는 상기 로컬 매니저(740)를 통하면서 변환된 후에(제 2 command), 인터프리터(750), 제 1 통신부(762)를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 이와 달리 상기 센트럴 매니저(710)는 ON-peak를 판단하지 않고, 상기 전기 요금 정보를 제 2 API(724)를 통하여 상기 제 1 통신부(762)로 송신할 수 있다. 이러한 경우에는 정보는 변환되거나 변환되지 않을 수 있다. 즉, 상기 센트럴 매니저는 제 1 정보(raw data)를 받은 경우 그 대로 제 1 정보를 송신하거나, 제 2 정보(refined data)로 변환하여 송신할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 11은 도 10에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 10 및 도 11을 참조하면, 본 실시 예의 네트워크 시스템은 적어도 제 1 내지 제 4 컴포넌트(92, 94, 96, 98)가 포함될 수 있다.
그리고, 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 2 내지 제 4 컴포넌트(94, 96, 98)와 통신할 수 있다. 상기 제 4 컴포넌트(98)는 제 1 내지 제 3 컴포넌트(92, 94, 96)와 통신할 수 있다.
이하에서는 일 례로 상기 제 1 컴포넌트(92)는 중앙 관리부(홈 서버)이고, 제 2 및 제 3 컴포넌트는 에너지 소비부(전기제품)이고, 제 4 컴포넌트(98)는 에너지 측정부(스마트 미터)인 것으로 설명하기로 한다.
상기 중앙 관리부(홈 서버)는 가정용 네트워크(20)를 구성하는 적어도 하나의 컴포넌트를 제어하는 데 필요한 컴포넌트로서 이해될 수 있다.
상기 제 1 컴포넌트(92)는, 다른 컴포넌트와 통신을 수행하기 위한 통신수단(970)과, 상기 제 1 컴포넌트의 전체 작동 및/또는 정보 송수신 처리를 관리하는 센트럴 매니저(central manager: 920)와, 통신수단(970)과 센트럴 매니저(920: 구체적으로 응용 소프트웨어) 사이의 인터페이스 역할을 하는 응용 프로그래밍 인터페이스 (Application programming interface: API, 930)이하 "API"라 함)를 포함한다. 상기 통신수단(970)은, 상기 제 2 컴포넌트 내지 제 4 컴포넌트(94, 96, 98)과 통신을 수행하기 위한 제 1 통신부(972)와, 인터넷 통신을 수행하기 위한 제 2 통신부(974)를 포함할 수 있다. 상기 API(930)는, 제 1 API(932)와, 제 2 API(934)를 포함한다. 상기 제 2 API(934)는 상기 센트럴 매니저(920)와, 상기 제 2 통신부(974) 사이의 인터페이스이고, 상기 제 1 API(930)는 상기 제 1 통신부(972)와 상기 센트럴 매니저(920) 사이의 인터페이스이다.
또한, 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 1 API(932)와 상기 통신수단(970) 사이에 송수신될 정보가 에너지소비부(전기제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(950)와, 상기 로컬 매니저(950)에서 상기 통신수단(970)으로 송신되는 정보 또는 상기 통신수단(970)에서 송신되는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 960)를 더 포함한다.
본 실시 예에서 상기 인터프리터 및 상기 로컬 매니저의 기능은 제 3 실시 예와 동일하므로, 자세한 설명을 생략하기로 한다.
상기 제 1 컴포넌트(92)에서의 정보 전달 과정에 대해서 설명하기로 한다. 일 례로 상기 제 1 컴포넌트(92)는 상기 제 1 통신부(972)를 통하여 상기 제 4 컴포넌트(98)로부터 에너지 정보(일 례로 에너지저감신호)를 수신할 수 있다. 또는, 상기 제 2 통신부(974)를 통하여 인터넷과 연결된 외부 컴포넌트로부터 에너지 정보를 수신할 수 있다.
수신된 에너지 정보는 직접 상기 제 1 API(932) 또는 제 2 API(934)로 전송된 후에 상기 센트럴 매니저(920)로 전달된다. 상기 에너지 정보는 에너지 소비부의 에너지 소비를 저감과 관련한 정보이므로 상기 센트럴 매니저(920)는 상기 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보를 상기 제 1 API(932)로 전송한다. 일 례로 상기 센트럴 매니저(920)는 세탁기 및 냉장고의 전원 오프를 위하여 필요한 정보를 전송한다. 그러면, 상기 제 1 API(932)에서 상기 로컬 매니저(950)로 상기 정보가 전달된다.
상기 로컬 매니저(950)에서는 상기 제 1 API(932)에서 전송된 정보를 토대로 각 에너지 소비부의 작동 제어를 위한 정보를 상기 인터프리터(960)로 전송한다. 일 례로 상기 제 1 API에서 전송된 정보가 서로 다른 종류의 에너지 소비부와 관련한 정보인 경우 상기 로컬 매니저는 각 에너지 소비부의 제어와 관련한 정보를 상기 인터프리터(960)로 전송한다.
그 다음, 상기 인터프리터(960)는 상기 로컬 매니저(950)로부터 전송된 정보를 기계 언어(신호)로 변환한다. 그러면, 변환된 신호는 상기 제 1 통신부(972)를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 그러면, 에너지 소비부는 최종적으로 에너지를 저감시키기 위한 오프된다.
한편, 상기 제 2 컴포넌트(94) 및 제 3 컴포넌트(96)는 자신의 동작 정보를 상기 제 1 컴포넌트(92)로 송신할 수 있다. 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트에서 전송되는 정보는 에너지 소비부의 작동과 관련한 정보이므로, 상기 제 1 통신부(972)에서 수신한 신호는 상기 인터프리터(960), 상기 로컬 매니저(950), 상기 제 1 API(932)를 거쳐서 상기 센트럴 매니저(920)로 전달된다. 이러한 정보 전달 과정에서, 제 2 및 제 3 컴포넌트(950)와 관련한 정보는 상기 로컬 매니저(950)에 저장된다. 그리고, 상기 센트럴 매니저(920)는 수신한 정보를 제 1 통신부(974)로 전송할 수 있다. 그러면, 제 4 컴포넌트(98)로 제 2 및 제 3 컴포넌트(94, 96)의 정보가 전달된다.
제 1 컴포넌트의 작용을 정리하면, 통신수단(970)을 통하여 수신된 정보는 그 종류(또는 신호 형식)에 따라서, 직접 API로 전달되거나 변환되어(인터 프리터 및 로컬 매니저를 거쳐서) API(930)로 전달될 수 있다. 그 반대로, 센트럴 매니저에서 전송된 정보는, 에너지 소비부의 작동과 관련 여부에 따라서, 직접 통신수단(970)으로 전달되거나, 변환되어 통신수단(970)으로 전달될 수 있다.
한편, 상기 제 2 통신부를 통하여 API로 전달되는 정보가 전기 요금과 관련한 정보인 경우, 상기 센트럴 매니저는 ON-peak time 여부를 판단하여, on-peak time인 경우 상기 에너지 소비부의 작동을 제어하기 위한 정보를 API로 송신할 수 있다. 그러면, 이러한 정보는 상기 로컬 매니저, 인터프리터, 제 1 통신부를 통하여 에너지 소비부로 전달된다. 이러한 경우 상기 제 1 컴포넌트는 에너지관리부의 역할을 하는 것으로 이해될 수 있다.
위의 설명에서 두 개의 에너지 소비부가 제 1 컴포넌트와 통신하는 것으로 설명되었으나, 제 1 컴포넌트와 통신하는 에너지 소비부의 개수에는 제한이 없음을 밝혀둔다.
그리고, 제 1 컴포넌트가 일 례로 홈 서버인 것을 예를 들었으나, 이와 달리 상기 제 1 컴포넌트는 에너지관리부일 수 있다. 이러한 경우, 위의 실시 예 들에서 제 4 컴포넌트는, 중앙 관리부, 에너지 관리부, 스마트 미터 등일 수 있다.
다른 예로서, 상기 제 1 컴포넌트는 스마트 미터일 수 있다. 이러한 경우, 위의 실시 예 들에서 제 4 컴포넌트는, 중앙 관리부, 에너지 관리부 등일 수 있다.
332또 다른 예로서, 상기 제 1 컴포넌트는 상기 터미널 컴포넌트(일 례로 게이트 웨이)일 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 제 2 및 제 3 컴포넌트는 가정용 네트워크를 구성하는 에너지발생부, 에너지저장부 등일 수 있다. 즉, 본 발명의 사상은 에너지발생부, 에너지소비부, 에너지저장부 중 하나 이상이 상기 제 1 컴포넌트와 통신할 수 있다. 이러한 경우 상기 로컬 네트워크가 포함하는 또는 연결되는 메모리에는, 상기 에너지소비부와 관련한 정보 뿐만 아니라, 상기 에너지발생부와 관련한 정보(일 례로 에너지발생부의 작동과 관련한 정보)와, 상기 에너지저장부와 관련한 정보(일 례로 상기 에너지저장부의 작동과 관련한 정보)가 저장될 수 있다. 그리고, 위에서는 제 1 컴포넌트가 인터넷 통신하는 것으로 설명되었으나 인터넷 통신을 수행하지 않을 수도 있다.
또한, 제 1 실시 예에서는 단일의 로컬 매니저가 구비되는 것으로 설명되나, 이와 달리 복수의 로컬 매니저가 구비될 수 있다. 이러한 경우, 일 례로 제 1 로컬 매니저는 냉장고, 세탁기 등의 전기제품에 대한 정보를 처리할 수 있고, 제 2 로컬 매니저는 텔레비전, 모니터 등의 디스플레이 제품에 대한 정보를 처리할 수 있다.
도 12는 본 발명의 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트의 일 례인 전기제품의 사시도이다.
도 12를 참조하면, 본 발명의 네트워크 시스템은 에너지소비부로서의 전기제품(200)과, 상기 전기제품(200)과 통신하는 통신수단(100)을 포함한다. 상기 통신수단(100)은 상기 전기제품(200)에 내장되거나, 상기 전기제품(200)에 분리 가능하게 연결되거나, 상기 전기제품(200)과 통신 가능한 거리내에 위치될 수도 있다. 그리고, 상기 통신수단(100)이 상기 전기제품(200)으로부터 통신 가능한 거리내에 이격되어 있는 경우, 상기 통신수단(100)은 유선 또는 무선 방식에 의하여 상기 전기제품(200)에 연결될 수 있다.
상기 전기제품(200)은, 소정의 명령을 입력할 수 있는 제품 입력부(220) 및 상기 전기제품(200)의 작동 상태 또는 상기 제품 입력부(220)의 입력 내용등을 디스플레이 하는 디스플레이부(210)를 포함할 수 있다.
상기 통신수단(100)은, 상기 전기제품(200)과 상기 전기제품(200) 외의 일 컴포넌트(예를 들어, 에너지 발생부, 에너지 분배부, 에너지 저장부, 에너지 관리부, 에너지 측정부, 또 다른 에너지 소비부 중 하나 이상)의 통신이 가능하도록 한다.
상기 통신 수단은 통신 수행 이전에, 상기 유틸리티 네트워크(10) 또는 가정용 네트워크(20)에 연결되었는지 여부를 확인할 수 있다.
이하에서는, 일례로 상기 통신수단(100)과 전기제품(200)과의 통신여부 확인에 대하여 설명한다.
상기 통신수단(100)은, 상기 전기제품(200)과의 통신 수행을 위하여 소정의 명령을 입력할 수 있는 통신 입력부(102)를 포함한다. 사용자가 상기 통신 입력부(102)를 조작하면, 상기 통신수단(100)은 전기제품(200)의 연결여부를 인식할 수 있다. 이와 달리, 상기 전기제품(200)에 전원이 인가되면, 상기 통신수단(100)은 자동적으로 상기 전기제품(200)을 인식하여 통신 가능한 상태로 설정될 수도 있다.
상기 통신수단(100)은 상기 전기제품(200)에 착탈 가능한 모듈로 제공될 수도 있다. 상기 통신수단(100)이 상기 전기제품(200)에 장착되면, 상기 통신수단(100)은 상기 전기제품(200)을 인식할 수 있다. 상기 통신수단(100)이 상기 전기제품(200)을 인식한 경우, 상기 통신수단(100)은 소정의 확인과정을 통하여 상기 통신수단(100)과 전기제품(200)간에 통신가능 여부를 확인한다. 상기 통신수단(100)이 상기 전기제품(200)을 인식하더라도, 정보 전달을 위한 통신 수행이 원활하게 이루어지지 않는 경우도 있을 수 있으므로, 이를 사전에 확인하는 절차로서 이해될 수 있다.
상기 통신수단(100)과 전기제품(200)간의 통신가능 여부는, 소정의 메시지(명령 또는 정보)가 상호간에 송수신 되는지 여부를 통하여 확인 가능하다. 예를 들면, 상기 통신수단(100)의 통신 입력부(102) 또는 전기제품(200)의 제품 입력부(220)를 조작하여, 소정의 메시지가 상기 통신수단(100)과 전기제품(200)의 디스플레이부에 각각 표시될 수 있는지 여부로서 확인될 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
상기 전기제품(200)에는, 에너지 정보가 미리 저장될 수 있다. 예를 들어, 상기 전기제품(200)은 이동식 저장매체(USB) 또는 웹 서버와 연결되어 상기 에너지 정보를 주기적으로 업데이트 하도록 구성될 수도 있다.
만약, 상기 통신수단(100)과 전기제품(200)이 연결되지 않거나, 상호간 통신이 불가능한 것으로 인식되는 경우, 상기 전기제품(200)은 미리 저장된 에너지 정보에 근거하여, 절전 또는 전기요금 감소를 위한 구동을 수행할 수 있다.
도 13은 본 발명에 따른 네트워크 등록장치가 적용되는 네트워크 시스템에 관한 도면이다.
도 13을 참조하면, 본 발명에 따른 네트워크 시스템에는, 네트워크(유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크) 상에 미등록된 전기제품을 등록하기 위한 네트워크 등록장치(150)를 포함한다.
상기 통신수단(100)과 전기제품(200)의 연결이 인식되고, 상호 통신 가능한 상태로 인정되는 경우, 상기 전기제품(200)은 상기 네트워크 등록장치(300)를 통하여 네트워크에 등록될 수 있다.
상기 네트워크 등록장치(150)는, 전기제품(200)의 등록과 관련된 정보가 표시되는 표시부(151)를 포함된다. 상기 전기제품(200)의 등록과 관련된 정보에는, 전기제품을 사용하는 각 가정의 식별코드로 규정되는 홈코드와, 어느 한 종류의 전기제품(200)을 인식하는 식별코드로 규정되는 제품코드 및 동종의 제품들을 구별하기 위한 고유식별 코드가 포함될 수 있다.
그리고, 상기 네트워크 등록장치(150)는, 전기제품(200)의 등록과 관련된 명령을 입력하기 위한 입력부(152)를 더 포함된다. 상기 입력부(152)의 조작을 통하여, 상기 네트워크 등록장치(150)는 상기 통신수단(100)과의 통신을 위한 초기화 작업이 수행될 수 있다. 물론, 상기 통신 입력부(102)를 통하여, 상기 초기화 작업이 수행될 수도 있을 것이다. 상기 네트워크 등록장치(150)는, 상기 통신수단(100)과 통신 가능하도록 하는 통신부(미도시)를 더 포함한다.
상기 전기제품(200)의 등록 과정에 대하여 간단하게 설명한다.
상기 통신 입력부(102) 또는 상기 입력부(152)에 마련되는 초기화 버튼 등을 이용하여, 상기 통신 수단(100)과 네트워크 등록장치(150)의 통신을 위한 초기화 작업을 수행한다. 상기 전기제품(200)에 관한 정보는 상기 통신 수단(100)을 통하여 상기 네트워크 등록장치(150)로 전달된다. 상기 네트워크 등록장치(150)는 상기 전기제품(200)에 관한 정보를 상기 가정용 네트워크(20)에 마련되는 컴포넌트, 즉 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)에 전달한다. 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)는 전달받은 전기제품에 관한 정보가 이미 등록되어 있는 정보인지 여부를 확인한다.
만약, 전달받은 정보가 이미 등록되어 있는 정보이면, 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)는 이미 등록되어 있는 정보임을 상기 네트워크 등록장치(150)에 알린다. 그러면, 상기 네트워크 등록장치(150)의 표시부(151), 상기 전기제품(200)의 디스플레이부(210) 또는 상기 통신 수단(100)의 디스플레이부는 이러한 알림 내용을 표시할 수 있다.
전달받은 정보가 등록되지 않은 정보이면, 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)는 상기 전기제품(200)에 대한 홈코드, 제품코드 또는 고유식별 코드를 부여한다. 이러한 과정을 통하여, 상기 전기제품(200)은 네트워크 시스템에 등록될 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
위 실시예에서는, 별도의 네트워크 등록장치(150)가 구비되어 상기 전기제품(200)과 상기 에너지관리부(24) 등이 통신되도록 구성되었으나, 이와는 달리 상기 전기제품(200)이 상기 통신 수단(100)을 통하여 상기 에너지관리부(24) 등에 통신되도록 구성될 수도 있을 것이다. 즉, 상기 에너지관리부(24)가 네트워크 등록장치의기능을 수행할 수 있을 것이다.
다른 실시예를 제안한다.
상기 통신 수단(100)과 네트워크 등록장치(150) 간에 통신을 위한 초기화 작업이 수행되는 과정에서, 상기 통신 수단(100)이 리셋되도록 작용될 수도 있다. 즉, 상기 통신 수단(100)이 착탈 가능한 모듈로서 이전에 다른 전기제품의 통신장치로서 작용하였을 경우, 상기 통신 수단(100) 내부에 저장된 정보등을 삭제하는 과정을 거치게 된다.
상기 통신 수단(100)이 리셋되는 과정을 거친 후, 상기 통신 수단(100)에는 네트워크에 새롭게 등록된 전기제품의 정보가 저장될 수 있다.
도 14는 본 발명에 따른 전기제품 구동을 위한 제어방법의 제 1 실시예를 보여주는 흐름도이다.
도 14를 참조하여, 전기제품이 네트워크 시스템에 등록된 후 절전을 위한 소정의 모드로 구동될 수 있는 과정에 대하여 설명한다.
상기 통신 수단(100)이 전기제품(200)에 연결된 것이 인식되면(S1), 상기 통신 수단(100)과 전기제품(200)이 통신 가능한 상태에 있음을 체크하게 된다(S2).
상기 통신 수단(100)과 전기제품(200)이 통신 가능한 상태에 있음을 확인한 경우, 상기 통신 수단(100)과 네트워크 등록장치(150), 그리고 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27) 간에 정보 송수신 과정을 통하여 상기 전기제품(200)이 네트워크 시스템 상에 등록되도록 한다.
상기 전기제품(200)이 상기 네트워크 시스템에 등록되면, 상기 전기제품(200)은 상기 에너지소비부(26)로서 상기 유틸리티 네트워크(10) 또는 가정용 네트워크(20)를 구성하는 다른 컴포넌트와 정보를 송수신 할 수 있으며, 특정 컴포넌트에 의하여 그 작동이 제어될 수도 있을 것이다(S3). 상기 전기제품(200)이 상기 네트워크 시스템에 등록된 상태에서, 상기 전기제품(200)에는 구동을 위한 특정 모드가 선택될 수 있다.
상기 특정 모드는, 상기 에너지 정보에 기초하여 작동이 제어되는 절전모드를 포함할 수 있다. 상기 절전모드는, 복수의 절전모드를 포함할 수 있다. 일 례로 상기 복수의 절전모드는 제 1 절전모드 및 제 2 절전모드를 포함할 수 잇다.
상기 제 1 절전모드는, 전기제품(200)의 구동을 위하여 결정되어야 하는 제 1차 정보를 입력하는 단계 및 입력된 1차 정보에 대응하는 에너지 관련정보에 따라, 사용자 인터페이스(User Interface)를 통하여 전기제품이 구동되는 단계를 포함된다. 여기서, 상기 1차 정보에는, 전기제품(200)의 특성에 맞는 구동 방식(코스) 또는 구동 시간등에 관한 정보가 포함된다. 그리고, 상기 에너지 관련정보에는, 선택된 1차 정보에 따라 전기제품을 구동할 경우, 전력 저감 또는 전기요금 감소를 위한 선택 가능한 구동 방법(또는 시간)이 포함될 수 있다.
상세히, 사용자가 전기제품의 구동을 위하여 상기 1차 정보를 입력하면, 상기 전기제품(200)은 상기 1차 정보에 대응하는 에너지 관련정보를 디스플레이할 수 있다.
상기 전기제품이 세탁기인 경우를 일례로 설명한다. 사용자가 1시간 과정의 세탁 코스를 선택한 경우, 에너지 관련정보, 일례로 시간대별 상기 세탁 코스에 대응하는 전기요금 또는 전력량등이 디스플레이 될 수 있다. 예를 들면, 오전 11시부터 12시까지 선택된 세탁 코스를 구동하면 전기요금은 500원이며, 12시부터 13시까지 선택된 세탁 코스를 구동하면 800원, 13시부터 14시까지 선택된 세탁 코스를 구동하면 1000원이 소요된다는 정보가 디스플레이 될 수 있다. 여기서, 상기 전기요금에 관한 정보는 미리 저장된 데이터(scheduled data)로 존재하거나, 또는 상기 에너지 관리부(24) 또는 에너지 측정부(25) 등으로부터 실시간 데이터(real time)로 전송받을 수 있다.
상기 전기제품이 조리기기인 경우를 일례로 설명한다. 상기 조리기기에는, 조리를 위한 전력소모 장치, 일례로 베이크(bake) 히터, 컨벡션(convection) 히터, 컨벡션 팬 또는 브로일(broil) 히터가 포함될 수 있다. 사용자가 식품의 조리를 위하여 예열 온도 및 예열 시간을 선택한 경우, 에너지 관련정보, 일례로 출력 모드별 전기요금 또는 전력량등이 디스플레이 될 수 있다. 예를 들면, 상기 브로일 히터와 베이크 히터가 소정시간 동안 교번 가열할 경우 4000W가 소모되는 고출력 모드와, 상기 베이크 히터와 컨벡션 히터가 소정시간 동안 교번 가열할 경우 2500W가 소모되는 중간출력 모드 및 컨벡션 히터와 컨벡션 팬이 소정 시간동안 동시에 동작될 경우 2080W가 소모되는 저출력 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 디스플레이 할 수 있다.
사용자는 디스플레이된 에너지 관련정보를 보고 희망하는 시간대(세탁기) 또는 출력 모드(조리기기)를 선택할 수 있다. 그리고, 전기제품은 선택된 정보에 따라 구동될 수 있다. 상기 제 1 절전 모드는 "수동 절전모드"라 이름할 수 있을 것이다.
상기 제 2 절전 모드는, 전기제품(200)의 구동을 위하여 결정되어야 하는 제 1차 정보를 입력하는 단계 및 입력된 1차정보에 대응하는 에너지 관련정보에 따라, 절전을 위한 전기제품의 구동이 수행되는 단계가 포함된다. 상세히, 사용자가 전기제품(200)의 구동을 위하여 상기 1차 정보를 입력하면, 상기 전기제품(200)은 상기 1차 정보에 대응하는 에너지 관련정보에 따라 자동으로 구동될 수 있다. 즉, 상기 1차 정보가 입력되면, 상기 에너지관리부(24), 에너지측정부(25), 중앙 관리부(27) 또는 전기제품(200)의 제어부는 상기 1차 정보를 인식하여, 에너지 정보와 비교한다. 그리고, 상기 전기제품(200)이 상기 1차 정보에 따라 구동을 할 경우 소모전력이 저감되거나 전기요금이 감소될 수 있는 최적화된 구동방식 또는 구동시간을 결정할 수 있다. 그리고, 결정된 구동방식 또는 구동시간에 따라 전기제품(200)의 구동이 제어될 수 있다. 상기 제 2 절전모드는 "자동 절전모드"라 이름할 수 있을 것이다.
상기 전기제품(200)에는, 하나의 모드만이 미리 설정될 수 있다. 즉, 상기 제 1 절전모드 또는 제 2 절전모드가 "절전 모드"의 이름으로 프로그램화 될 수 있다. 이 경우, 사용자는 선택의 개념이 아닌, 설정된 모드 수행을 위하여 소정의 입력부(일례로, 절전모드 입력부)를 조작하여 모드를 활성화시킬 수 있을 것이다.
한편, 상기 특정모드는, 상기 1차 정보에 따라 전기제품이 구동되도록 하는 일반모드를 더 포함할 수 있다. 상기 일반 모드는 "수동 모드"라 이름할 수 있을 것이다.
사용자가 상기 일반모드를 선택할 경우, 상기 전기제품(200)은 상기 에너지 정보에 관계없이 사용자의 의사에 따라 구동 코스 또는 구동 시간등이 설정되어 구동될 수 있다. 예를 들어, 전기제품(200)이 구동될 시점 또는 시간구간이 전기요금이 비싼 시점 또는 시간구간이라 할지라도, 상기 전기제품(200)은 이에 상관없이 구동될 수 있다.
상기 전기제품(200), 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)에는, 상기 절전모드 또는 일반모드를 선택할 수 있는 소정의 입력부가 구비될 수 있다.
사용자가 상기 절전 모드를 선택한 경우, 상기 제 1 절전 모드 또는 제 2 절전 모드를 선택할 수 있는 내용의 디스플레이가 이루어질 수 있으며, 사용자는 이에 따라 상기 제 1 절전 모드 및 제 2 절전 모드 중 어느 하나를 선택할 수 있다.
한편, 상기 전기제품(200)은 위에서 설명한 절전 모드(제 1 절전모드, 제 2 절전모드) 또는 일반 모드 중 어느 하나의 모드로 기본 설정이 되어 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 전기제품(200)의 기본 모드가 절전 모드로 설정되어 있을 수 있다. 이 경우, 상기 입력부를 조작하여 상기 절전 모드가 일반 모드로 변경되도록 할 수 있다. 반면에, 상기 전기제품의 기본모드가 일반 모드로 설정되어 있는 경우, 상기 입력부를 조작하여 상기 일반 모드가 상기 절전 모드로 변경되도록 할 수 있다.
물론, 상기 전기제품(200)의 기본 모드가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 상기 전기제품(200), 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)에는 기본 모드 또는 절전 모드 중 어느 하나를 선택할 것을 요청하는 인터페이스(일례로, 디스플레이)가 구현될 수 있다. 그리고, 사용자는 인터페이스(일례로, 입력부 조작)를 통하여 절전 모드 또는 기본 모드를 선택할 수 있으며, 상기 절전 모드 중 제 1 절전 모드 또는 제 2 절전 모드를 선택할 수도 있을 것이다.
물론, 사용자가 일 모드를 선택하더라도, 이후에 타 모드로 변경할 수도 있을 것이다 (S4).
전기 제품(200)의 모드 선택 단계(S4)가 완료되면, 선택된 모드에 따라 가격정보가 디스플레이 되는 단계가 수행될 수 있다(S5). 다만, 가격정보가 디스플레이 되는 단계는 상기 특정 모드 중 제 1 절전모드가 선택된 경우에 수행될 수 있을 것이다.
한편, 상기 절전 모드가 선택되어 전기제품(200)이 구동되는 경우, 상기 전기제품(200), 에너지관리부(24), 에너지측정부(25) 또는 중앙 관리부(27)에는 절전 모드 또는 일반 모드가 수행되고 있음을 보여주는 디스플레이가 구현될 수 있다.
그리고, 상기 절전 모드 또는 일반 모드 구동여부의 디스플레이 방법은, 소정의 레벨(level) 또는 그래프를 이용한 디스플레이 방법을 포함한다.
이하에서는, 본 발명의 제 2 실시예를 설명한다. 본 실시예는 제 1 실시예와 비교하여 제어방법의 순서에 있어서만 차이가 있으므로, 차이점을 위주로 설명하며 동일한 부분에 대하여는 제 1 실시예의 설명과 도면 부호를 원용한다.
도 15는 본 발명에 따른 전기제품 구동을 위한 제어방법의 제 2 실시예를 보여주는 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 전기제품(200)을 구동하는 제어방법에 있어서, 모드 선택단계가 우선적으로 수행될 수 있다 (S11). 위에서 설명한 모드 선택단계가 수행된 후, 통신수단 인식단계(12), 통신가능 여부 체크단계(13), 네트워크 등록단계(S14)가 차례로 수행될 수 있다.
상기 모드 선택단계(S11)에서 상기 전기제품(200)의 구동모드가 절전모드로 선택되었으나, 통신수단 미인식 또는 통신 불가능으로 확인되면, 상기 절전모드는 수행될 수 없음을 사용자에게 알릴 수 있다. 이 경우, 상기 전기제품(200)은 일반모드로 구동될 수 있을 것이다. 그리고, 상기 특정모드가 제 1 절전모드로 선택되고, 통신수단 인식, 통신가능 확인 및 네트워크 등록이 정상적으로 이루어지면 에너지와 관련한 정보(일례로, 가격정보)가 디스플레이 될 수 있을 것이다(S151).
도 16은 본 발명의 제3실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 구체적으로 보여주는 도면이다.
도 16에는 전기제품의 일 례로서 세탁기의 컨트롤 패널이 도시된다.
도 16을 참조하면, 세탁기의 컨트롤 패널(330)는, 세탁기의 전원을 온/오프하는 전원버튼(331)과, 세탁기의 작동을 시작하거나, 세탁기의 작동을 일시 정지하거나 재가동하는 작동버튼(332)과, 작동 코스 또는 모드를 선택하기 위한 모드 또는 코스 선택부(333: 이하에서는 "코스 선택부"라 함)와, 사용자가 원하는 기능을 선택하기 위한 다수의 버튼을 포함하는 기능선택부(335)와, 기능선택부(335)의 조작 시 선택된 항목 표시, 해당 코스(모드)의 진행 상황, 잔여 시간 등이 표시될 수 있는 디스플레이부(340)와, 각종 부품을 제어하기 위한 제어부(미도시)를 포함할 수 있다. 상기 디스플레이부(340)에서는, 에너지 정보 또는 부가 정보가 디스플레이될 수 있다. 본 실시 예에서 상기 기능선택부(335)와 상기 코스 선택부(333) 등은 입력부로 통칭될 수 있다.
이하에서는 세탁기를 작동시킬 때에 상기 디스플레이부에서 표시되는 정보에 대해서 설명하기로 한다. 특히, 상기 디스플레이부(340)에서 에너지와 관련한 정보가 표시될 수 있는 경우에 대해서 예를 들어 설명한다.
도 17 내지 도 19는 세탁기의 디스플레이부에서 표시되는 화면의 일 례를 보여주는 도면이다.
도 17 내지 도 19를 참조하면, 먼저, 사용자가 전원버튼(331)을 선택하여 세탁기가 온되면, 상기 세탁기는 통신수단을 통하여 일 례로 전기요금정보를 수신하게 된다. 만약, 실제 요금 정보이면서 스케줄 정보를 상기 세탁기가 수신하는 경우에는 상기 제어부는 실제 요금 정보를 다수의 시간 구간으로 구분할 수 있다. 구분된 구간의 전기요금은 일 례로 그 구간의 전기요금의 평균값으로 설정될 수 있다.
반면, 실시간 정보이면서 TOU(time of use) 정보를 상기 세탁기가 수신하는 경우에는, 수신하는 정보를 저장하고, 이전 일(日) 또는 이전 주의 전기요금정보를 이용하여 다수의 시간 구간으로 구분할 수 있다. 이 때, 상기 전기요금정보는, 에너지관리부(24), 에너지측정부(25), 중앙 관리부(27) 등 중 하나 이상에서 수신할 수 있다.
사용자가 상기 코스 선택부(333)를 이용하여 코스를 선택하고, 물 온도 버튼을 이용하여 물 온도를 선택하면, 상기 디스플레이부(340)에서는 도 17에 도시된 바와 같이 선택된 코스(일 례로 표준코스) 및 물 온도(상, 중 하 중에서 중) 등을 알리는 화면(341: 이하에서는 "제 1 화면" 이라함)이 디스플레이 된다.
또한, 상기 제 1 화면(341)에는, 현재시각으로부터 선택된 코스를 완료하기까지의 총 전기 사용요금(또는 총 사용 전력량) 및/또는 코스 완료까지의 남은 시간(또는 코스 수행 시간)이 표시될 수 있다. 또한, 상기 제 1 화면(341)에는 고비용 시간 대가 표시될 수 있다. 이 때, 코스 완료까지의 남은 시간(또는 코스 수행 시간)은 각 코스 별로 미리 설정되어, 코스가 선택되면 상기 디스플레이부(340)에서 표시되고, 추후 포량 감지하여 실제 남은 시간(또는 코스 수행 시간)으로 변경될 수 있다. 다만, 남은 시간이 변경되는 경우에는 코스를 수행할 때의 총 전기사용요금이 변경될 수 있다.
상기 제 1 화면(341)에서 고비용 시간 정보가 표시되는 이유는 사용자가 현재 시간과 고비용 시간 정보를 비교하여, 현재 세탁기를 동작시킬 지 여부를 판단할 수 있도록 하기 위함이다. 예를 들어, 현재 시간이 고비용 시간 구간에 속하는 경우, 사용자는 고비용 시간 구간을 회피하여 세탁기를 작동시킬 수 있다. 상기 고비용 시간 구간을 회피하여 작동시키는 경우는, 사용자가 고비용 시간 구간을 회피한 후에 상기 세탁기를 작동시키거나, 후술할 모드선택화면을 이용하여 원하는 기능 또는 시간 구간을 선택할 수 있다.
상기 제 1 화면(341)에서 사용자는 작동 버튼(332)을 선택하여, 선택한 코스가 지금 시작되도록 할 수 있다. 이와 달리 사용자가 기능선택부(335) 중에 하나인 이동 버튼을 선택하면, 상기 제 1 화면(341)은 도 18에 도시된 바와 같은 모드선택화면(342: 이하에서는 "제 2 화면"이라 함)으로 전환된다.
상기 제 2 화면(342)에는, 세탁기의 작동을 지금 시작하기 위한 지금 시간 메뉴와, 사용자가 원하는 시간을 선택하기 위한 시간 선택 메뉴와, 자동으로 에너지가 절감되도록 하기 위한 자동 에너지 절감 메뉴가 표시된다.
사용자는 상기 이동버튼을 선택하여 메뉴간 이동할 수 있고, 특정 메뉴에서 상기 기능선택부(335) 중에 하나인 선택버튼을 선택하여 특정 메뉴를 선택할 수 있다. 사용자가 지금 시작 메뉴를 선택하면, 상기 세탁기는 선택된 코스를 바로 수행하게 된다. 사용자가 시간 선택 메뉴를 선택하면, 상기 제 2 화면은 도 19에 도시된 바와 같이 시간 대별 요금 정보 화면(343: 이하에서는 "제 3 화면"이라 함)으로 전환된다.
상기 제 3 화면(343)에서는 특정 시간 구간 별로 단위 시간당 전력요금과 그 시간 대에서 선택된 코스를 완료할 경우의 총 전기사용요금이 표시될 수 있다. 본 실시 예에서 시간 선택 메뉴를 선택하여 시간을 선택 가능하도록 하는 모드를 수동 절전 모드(수동 절전 기능)라 할 수 있다.
그러면, 사용자는 제 3 화면(343)에 표시되는 정보를 확인하여 특정 시간 구간을 선택할 수 있다. 만약, 현재 시간이 오전 10시 10분이고, 사용자가 12시에 해당하는 구간(실질적으로 12시부터 14시 까지의 구간임)을 선택하면, 그 시간 대로 예약 설정되고, 선택된 구간에 상기 세탁기가 자동 시작되어 선택된 코스로 작동된다.
만약, 선택된 코스를 수행하는 시간(일 례로 1시간 35분)이 특정 시간 구간(일 례로 2시간) 보다 작은 경우에는, 특정 시간 구간의 시작 시점(일 례로 12시)에 상기 세탁기의 작동이 시작될 수 있다. 그리고, 선택된 코스를 수행하는 시간(일 례로 2시간 15분)이 특정 시간 구간(일 례로 2시간) 보다 큰 경우에는, 선택된 코스를 수행하는 시간이 요금이 저렴한 구간에 많이 포함되도록 작동 시간이 설정된다.
예를 들어, 사용자가 12시가 포함된 시간 구간을 선택한 경우, 특정 코스(일 례로 작동 시간이 2시간 15분)가 12시에 시작하여 14시 15분에 종료하도록 설정된다. 다른 예로서, 사용자가 14시가 포함된 시간 구간을 선택한 경우, 특정 코스는 11시 45분에 시작하여, 14시에 종료하도록 설정된다. 그리고, 사용자가 전기 요금이 최대인 시간 구간을 선택한 경우에는 도시되지는 않았으나, 경고 메시지가 디스플레이되도록 할 수 있다.
한편, 제 2 화면(342)에서 자동에너지절감 메뉴가 선택되면, 최저 요금 시간 대에 선택된 코스가 작동되도록 설정된다. 위에서 설명한 바와 같이 자동에너지절감 메뉴가 선택된 경우에도, 선택된 코스를 수행하는 시간(일 례로 2시간 15분)이 특정 시간 구간(일 례로 2시간) 보다 큰 경우에는, 선택된 코스를 수행하는 시간이 요금이 저렴한 구간에 많이 포함되도록 작동 시간이 설정된다. 이와 달리, 사용자가 기준 요금을 설정한 경우에는, 기준 요금 이하가 되는 시간 대 중에서 가장 빠른 시간 대에 시작할 수 있다.
본 실시 예에서, 세탁기가 전기요금정보를 가공하거나, 자동에너지절감 메뉴가 선택된 경우, 자동으로 최저 요금 시간 대를 선택하여 작동하므로, 세탁기에는 에너지관리기능이 포함된 것으로 이해될 수 있다. 그리고, 자동에너지절감 메뉴가 선택된 경우, 자동 절전 기능이 선택된 것으로 이해될 수 있다.
이와 같은 본 발명에 의하면, 전기요금 정보가 디스플레이되어 전기요금이 저렴한 시간 대를 선택하거나 자동 에너지절감모드를 선택할 수 있으므로, 전기요금을 절감시킬 수 있는 장점이 있다.
수요처에서 전기요금이 저렴한 시간 대에 전기를 사용하게 되면, 전력수요 및 전력공급의 집중이 해소될 수 있으므로, 전력공급자는 전력수요 및 전력공급의 효율적 관리가 가능하게 된다.
전기요금은 전력수요가 많은 시간 대에 높게 책정되므로, 전기요금이 저렴한 시간 대에 전기 사용량이 증가되면, 결과적으로 전력수요의 집중이 해소될 수 있게 된다.
위에서는 기능선택부 및 코스 선택부에 의해서 각종 코스 및 기능이 선택되도록 하였으나, 이와 달리 상기 디스플레이부가 터치 방식에 의해서 각종 기능을 선택되도록 하기 위한 터치 스크린을 포함할 수 있다. 이러한 경우 터치 스크린이 입력부 기능을 수행하게 된다.
위의 실시 예에서는 코스를 선택하게 되면 포량 감지 전에 코스 잔여 시간(또는 코스 수행 시간)이 디스플레이되는 것으로 설명되나, 이와 달리 코스 선택하고, 포량 감지된 후에 제 1 화면에 포량에 따른 코스 잔여 시간(또는 코스 수행 시간)이 디스플레이될 수 있다. 제 1 화면이 표시된 후의 과정은 위에서 설명한 바와 동일하다.
또한, 위의 실시 예에서는 에너지 소비부의 디스플레이부에서 표시되는 화면에 대해서 설명하였으나, 이와 달리 에너지관리부, 에너지측정부 또는 중앙 관리부에 디스플레이부가 구비되어, 위에서 설명한 화면이 표시되고, 수동 모드 또는 자동 모드(자동 에너지절감 모드 또는 자동 전기요금절감 모드)를 선택하는 것도 가능하다. 이 때, 에너지 소비부에서도 동일한 화면이 디스플이될 수 있다.
도 20은 세탁기의 디스플레이부에서 표시되는 시간 대별 요금 정보 화면의 다른 예를 보여주는 도면이다.
도 20을 참조하면, 본 실시 예에 따른 시간대별 화면(345: 제 3 화면)에는, 코스 시작 시간에 따른 총 전기 사용 요금이 디스플레이될 수 있다. 따라서, 사용자는 요금 정보를 확인한 후에 시작 시간을 선택할 수 있다.
도 21은 본 발명의 제4실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 구체적으로 보여주는 도면이다.
도 21에는 전기제품의 일 례로서 세탁기의 컨트롤 패널이 도시된다.
도 21을 참조하면, 세탁기의 컨트롤 패널(430)은, 세탁기의 전원을 온/오프하는 전원버튼(431)과, 세탁기의 작동을 시작하거나 세탁기의 작동을 일시 정지하거나 재가동하는 작동버튼(432: 시작 버튼이라고 할 수 있음)과, 작동 코스 또는 모드를 선택하기 위한 코스 또는 모드 선택부(433: 이하에서는 코스 선택부라 함)와, 사용자가 원하는 기능을 선택하기 위한 다수의 버튼의 포함되는 기능선택부(435)와, 기능선택부(435)의 조작 시 선택된 항목 표시, 해당 코스(모드)의 진행 상황, 잔여 시간 등이 표시될 수 있는 디스플레이부(440)를 포함할 수 있다. 상기 코스 선택부(433)는 일 례로 놉(Knob)과 같이 회전 동작될 수 있다.
상기 기능선택부(435)에는 적어도 스마트 버튼(438)이 포함된다. 상기 스마트 버튼(438)으로 스마트 기능(절전 기능)을 선택하거나 스마트 기능(절전 기능)을 해제할 수 있다. 본 실시 예에서 상기 기능선택부(435)와 상기 코스 선택부(433) 등은 입력부로 통칭될 수 있다.
도 22는 도 21의 전기제품의 컨트롤 패널의 다른 예를 보여주는 도면이다.
본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 도 21에서 설명한 것과 동일하고, 다만, 코스 선택부(433)를 통하여 스마트 코스를 선택할 수 있다.
도 5를 참조하면, 본 실시 예에서 코스 선택부(433)로 선택할 수 있는 코스는 적어도 스마트 코스를 포함한다.
상기 스마트 코스가 선택되는 경우 미리 설정된 코스로 작동하면서 에너지를 관리(일 례로 에너지소비 저감)하기 위한 위한 스마트 기능이 수행된다. 이 때, 스마트 코스는 에너지 관리를 위한 코스이므로, 스마트 코스가 선택된 상태에서 실제 수행되어야 할 코스는 사용자가 미리 설정하거나 변경할 수 있다. 즉, 스마트 코스를 선택하면, 상기 세탁기는 일 례로 표준 코스로 작동하면서 에너지 관리를 위한 작동을 수행한다. 다른 예로서, 상기 스마트 코스에서 강력 코스가 수행되도록 설정된 경우에는, 상기 스마트 코스가 선택되면 강력 코스로 작동하면서 에너지 관리를 위한 작동을 수행한다.
본 발명에 의하면, 스마트 기능을 선택하기 위한 입력부가 구비되므로, 사용자의 연령에 관계없이 사용자가 용이하게 스마트 기능을 선택 또는 기능해제할 수 있으므로, 사용자의 편의성이 향상되는 장점이 있다.
도 23은 본 발명의 제4실시 예에 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도이다. 이하에서는 전기제품의 일 례로 세탁기에 대한 제어방법을 설명하기로 한다.
도 23을 참조하면, 상기 세탁기의 작동을 위하여 상기 코스 선택부(433)에 의해서 특정 코스가 선택된다(S21). 그 다음, 상기 스마트 버튼(438)이 선택된다(S2). 본 실시 예에서 스마트 버튼(438)은 사용자가 선택하는 것으로서, 이하에서는 스마트 버튼(438)이 선택된 것을 예를 들어 설명하기로 한다. 그리고, 상기 스마트 버튼(438)은 코스 선택 전에 선택하거나 코스 선택 후에 선택할 수 있다.
그리고, 상기 시작 버튼(432)이 선택된다(S23). 상기 시작 버튼(432)이 선택되면, 도시되지 않은 제어부에서 세탁기의 작동 시작 조건이 만족되었는지 여부가 판단된다(S24). 상세히, 상기 시작 버튼(432)이 선택되면, 상기 세탁기의 제어부는 선택된 코스의 예상 소요 시간을 판단하게 된다. 그 다음, 상기 제어부는 판단된 예상 소요 시간과 오차 시간을 합한 합산 시간이 고비용 시간 구간과 중복되는지 여부를 판단한다. 즉, 상기 합산 시간 동안 세탁기가 작동할 때 고비용 시간 구간이 도래하는지 여부를 판단한다.
본 실시 예에서 상기 예상소요시간은, 실제 세탁기가 작동할 때의 급수 압력, 세탁물 추가 등의 경우에 따라 가변될 수 있으므로, 예상소요시간에 오차 시간을 더한 합산 시간이 고비용 시간 구간에 해당하는지 여부를 판단한다. 이와 같이 예상소요시간에 오차시간을 더하여 고비용 시간 구간에 해당하는지 판단하게 되면, 실제 세탁기의 작동 시간이 고비용 시간 구간과 중복되어 요금이 증가되는 것이 방지될 수 있고, 제품 신뢰성이 향상되는 장점이 있다.
만약, 상기 세탁기의 작동 시작 조건이 만족된 경우에는, 상기 세탁기는 선택된 코스로 작동하게 된다(S25). 그리고, 세탁기의 작동 중 코스의 완료 여부가 판단되고(S28), 코스가 완료된 경우 상기 세탁기의 작동은 정지하게 된다.
한편, 단계 S24에서 판단 결과, 작동 시작 조건이 만족되지 않은 경우, 조건 불만족 여부를 알리기 위한 메시지가 상기 디스플레이부(440)에서 표시된다(S26). 그리고, 상기 디스프플레이부(440)에서는 작동을 지금 시작할 지 여부를 확인하는 메시지가 표시된다.
그 다음, 상기 제어부는 시작 명령이 입력되었는지 여부를 판단한다(S27). 만약, 시작 명령이 입력된 경우에는 상기 세탁기는 작동을 시작하고(S25), 시작 명령이 입력되지 않은 경우에는 상기 세탁기는 정지된 상태에서 시작을 대기한다.
본 실시 예에 의하면, 작동 시작 조건을 만족하지 않은 경우, 사용자에게 정보가 알려지므로, 사용자가 세탁 가능 여부를 용이하게 확인할 수 있게 되어 사용자의 편의성이 향상되며, 사용자가 작동 시작 여부를 재차 판단할 수 있으므로, 사용자 중심적으로 세탁기가 작동할 수 있는 장점이 있다.
위의 실시 예에서는 스마트 버튼이 선택되는 것에 대해서 설명하였으나, 이와 달리 스마트 코스가 선택되고, 시작 버튼이 선택된 경우에도 단계 S24이하의 과정이 동일하게 수행될 수 있다.
도 24은 본 발명의 제5실시 예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도이다. 이하에서는 전기제품의 일 례로 세탁기의 제어방법에 대해서 설명하기로 한다.
도 24를 참조하면, 상기 세탁기의 작동을 위하여 상기 코스 선택부(433)에 의해서 특정 코스가 선택된다(S31). 그 다음, 상기 스마트 버튼이 선택된다(S32). 그리고, 상기 시작 버튼(432)이 선택된다(S33). 상기 시작 버튼(432)이 선택되면, 상기 세탁기는 작동을 시작하게 된다(S34). 그리고, 상기 세탁기가 작동 중에, 상기 제어부는 정지 조건이 만족되었는지 여부를 판단한다(S35).
상기 정지 조건을 만족한 경우는, 고비용 구간을 인식한 경우, 에너지 소비량(전기제품, 가정용 유틸리티 전체, 에너지소비부 등의 에너지소비량)이 기준량(사용자가 설정한 값 또는 누진세가 적용되는 값) 보다 높음을 인식한 경우, 내부 부품의 이상 상태(비정상 작동 상태) 인식한 경우 등을 포함한다.
만약, 정지 조건이 만족되었다고 판단되면, 상기 세탁기의 작동이 정지된다(S36). 그리고, 상기 제어부는 상기 세탁기에 세탁수가 존재하는 지 여부를 판단한다(S37). 이 때, 본 실시 예에서 상기 세탁수의 존재는 배수가 필요할 만큼의 세탁수가 존재하는 것을 의미한다. 상기 세탁기에 세탁수가 존재하는 것으로 판단되면, 배수펌프가 작동하여 세탁수가 배수된다(S38). 본 실시 예에서 배수펌프가 작동하는 이유는 세탁수의 장시간 존재로 인하여 세탁물 손상, 냄새의 발생 등을 방지하기 위함이다. 그 다음, 상기 제어부는 상기 세탁기의 작동 시작 조건이 만족되었는지 여부를 판단한다(S39). 상기 작동 시간 조건이 만족되는 경우는, 저비용 구간을 인식한 경우, 하나 이상의 가정용 유틸리티 또는 하나 이상의 에너지소비부의 현재 또는 누적 에너지소비량이 기준량 보다 낮음을 인식한 경우 등이 포함될 수 있다.
상기 작동 시간 조건이 만족된 경우, 상기 세탁기는 원래의 작동 상태로 복귀하게 된다(S40). 그리고, 세탁기의 작동 중 코스의 완료 여부가 판단되고(S41), 코스가 완료된 경우 상기 세탁기의 작동은 정지하게 된다.
위의 실시 예에서는 시작 조건이 만족된 경우 원 상태로 복귀하는 것으로 설명하였으나, 이와 달리, 시작 조건 만족 여부를 판단하지 않고, 정지한 상태를 지속적으로 유지하는 것도 가능하다.
도 25는 본 발명의 제6실시 예에 따른 전기제품의 제어방법을 설명하는 흐름도이다. 이하에서는 전기제품의 일 례로 건조기의 제어방법에 대해서 설명하기로 한다.
도 25를 참조하면, 상기 건조기의 작동을 위하여 상기 코스 선택부(433)에 의해서 특정 코스가 선택된다(S51). 그 다음, 상기 스마트 버튼이 선택된다(S52). 그리고, 상기 시작 버튼(432)이 선택된다(S53). 상기 시작 버튼(432)이 선택되면, 상기 건조기는 작동을 시작하게 된다(S54). 그리고, 상기 건조기가 작동 중에, 상기 제어부는 정지 조건이 만족되었는지 여부를 판단한다(S55).
상기 정지 조건을 만족한 경우는, 고비용 구간을 인식한 경우, 에너지 소비량(전기제품, 가정용 유틸리티 전체, 에너지소비부 등의 에너지소비량)이 기준량(사용자가 설정한 값 또는 누진세가 적용되는 값) 보다 높음을 인식한 경우, 내부 부품의 이상 상태(비정상 작동 상태) 인식 등을 포함한다.
만약, 정지 조건이 만족되었다고 판단되면, 상기 건조기를 구성하는, 건조를 위한 메인히터의 작동이 정지하게 된다(S56). 그 다음, 상기 제어부는 상기 세탁기의 작동 시작 조건이 만족되었는지 여부를 판단한다(S57).
상기 작동 시간 조건이 만족되는 경우는, 저비용 구간을 인식한 경우, 하나 이상의 가정용 유틸리티 또는 하나 이상의 에너지소비부의 현재 또는 누적 에너지소비량이 기준량 보다 낮음을 인식한 경우 등이 포함될 수 있다.
상기 작동 시간 조건이 만족된 경우, 상기 메인히터는 재작동하게 된다 (S58). 그리고, 건조기의 작동 중 코스의 완료 여부가 판단되고(S59), 코스가 완료된 경우 상기 건조기의 작동은 정지하게 된다.
위의 실시 예에서는 시작 조건이 만족된 경우 건조를 위한 메인히터가 재작동하는 것으로 설명하였으나, 이와 달리, 시작 조건 만족 여부를 판단하지 않고, 정지한 상태를 지속적으로 유지하는 것도 가능하다.
도 26은 본 발명의 제7실시 예에 따른 전기제품의 컨트롤 패널을 보여주는 도면이다. 이하에서는 전기제품의 일 례로 세탁기의 컨트롤 패널에 대해서 설명하기로 한다.
도 26을 참조하면, 세탁기의 컨트롤 패널(530)은, 세탁기의 전원을 온/오프하는 전원버튼(531)과, 세탁기의 작동을 시작하거나 세탁기의 작동을 일시 정지하거나 재가동하는 작동버튼(532)과, 코스 또는 모드를 선택하기 위한 코스 또는 모드 선택부(533: 이하에서는 코스 선택부라 함)와, 사용자가 원하는 기능을 선택하기 위한 다수의 버튼이 포함되는 기능선택부(535)와, 기능선택부(535)의 조작 시 선택된 항목 표시, 해당 코스(모드)의 진행 상황, 잔여 시간 등이 표시될 수 있는 디스플레이부(540)를 포함할 수 있다. 상기 코스 선택부(535)는 일 례로 놉(Knob)과 같이 회전 동작될 수 있다. 상기 기능선택부(535)는 적어도 선택된 코스에서 작동 모드를 선택하기 위한 모드선택버튼(536)과, 스마트 기능을 선택하기 위한 스마트 버튼(537)을 포함한다.
특정 코스가 선택되면, 세탁기는 다수의 작동 모드 중 어느 한 작동 모드로 작동될 수 있다. 상기 다수의 작동 모드는, 일반모드와, 시간단축모드와, 절전모드를 포함할 수 있다. 상기 다수의 작동 모드는 각 모드의 소요시간과 에너지사용요금, 에너지소비량 중 하나 이상에 의해서 구분될 수 있다.
일반 모드는 전기제품의 생산 시 미리 설정되어 있을 수 있으며, 일반 모드에서 전기제품을 구성하는 컴포넌트의 작동 방법은 가변될 수 있다. 상기 일반 모드와 상기 시간단축모드는 에너지 정보의 기초없이 상기 세탁기(컴포넌트)가 작동하는 모드를 의미한다.
시간단축모드에서의 코스 완료 시간은 일반모드에서의 코스 완료 시간 보다 짧다. 이 때, 시간단축모드에서의 에너지사용요금(또는 에너지소비량)은 상기 일반 모드에서의 에너지사용요금(에너지소비량)과 동일하거나 많을 수 있다. 상기 시간단축모드에서의 에너지사용요금(또는 에너지소비량)은 상기 컴포넌트의 작동 방법을 가변함에 따라 달라질 수 있다.
절전모드에서의 코스 완료 시간은 일반 모드에서의 코스 완료 시간 보다 길다. 그러나, 절전모드의 에너지사용요금(또는 에너지소비량)은 상기 일반 모드에서의 에너지사용요금(또는 에너지소비량) 보다 적다. 상기 시간단축모드 및 상기 절전모드에서의 코스 완료 시간은 수동으로 변경할 수 있다. 이에 따라, 상기 시간단축모드 및 상기 절전모드에서의 에너지사용요금도 변경될 수 있다. 그리고, 상기 일반 모드, 상기 시간단축모드, 상기 절전모드로 작동할 때의 제품 성능(일 례로 세탁 성능, 조리 성능 등)은 동일하거나 유사할 수 있다.
상기 스마트 버튼(537)을 이용하여 상기 작동 모드가 에너지 정보에 따라 자동으로 변경되도록 하기 위한 기능을 선택할 수 있다. 즉, 상기 스마트 버튼(537)을 이용하여 스마트 기능을 선택하면, 상기 작동 모드가 에너지 정보에 따라 자동으로 선택 또는 변경될 수 있다.
일 례로, 코스 시작 시점이 고비용 시간 구간에 해당하는 경우 절전모드가 선택될 수 있고, 코스 시작 시점이 저비용 시간 구간에 해당하는 경우 시간단축모드 또는 일반 모드가 선택될 수 있다. 다른 예로서, 저비용 시간 구간을 인식하여 시간단축 모드 또는 일반 모드가 수행되는 중에, 고비용 시간 구간이 인식되면, 절전모드로 변경될 수 있다.
반면, 상기 스마트 기능을 해제하면, 사용자는 상기 모드선택버튼(536)을 이용하여 상기 작동 모드를 선택 또는 가변할 수 있게 된다.
상기 디스플레이부(540)에서는 에너지와 관련한 정보가 디스플레이될 수 있다. 즉, 현재의 에너지요금 등이 디스플레이될 수 있고, 사용자는 디스플레이되는 에너지 요금 정보를 확인하여 상기 다수의 작동 모드 중 하나의 모드를 선택할 수 있다.
본 실시 예에서, 작동 모드는 코스 선택 전에 선택하거나 코스 선택 후에 선택할 수 있다. 일 례로, 스마트 기능이 해제된 상태에서, 사용자가 표준 코스를 선택한 경우, 상기 디스플레이부(540)에서 작동 모드를 선택하기 위한 화면이 표시될 수 있다. 그러면, 사용자는 모드선택버튼을 이용하여 특정 작동 모드를 선택할 수 있다. 다른 예로서, 스마트 기능이 해제된 상태에서, 사용자가 모드선택버튼을 이용하여 특정 작동 모드를 선택할 수 있다. 그 다음 특정 코스를 선택한 후에 시작 버튼을 선택할 수 있다.
이 때, 코스 선택 전에 사용자가 특정 작동 모드를 선택하지 않은 상태에서 시작 버튼이 선택된 경우에는 작동 모드 선택 여부를 알리기 위한 메시지가 상기 디스플레이부에서 표시되거나, 이전의 코스 수행 시 선택되었던 작동 모드가 자동으로 선택될 수 있다.
도 27은 다수의 작동 모드에 따른 소비전력 및 작동 시간을 비교하기 위한 그래프로서, 도 27의 (a)는 일반 모드에서의 소비전력 및 작동시간을 보여주고, 도 27의 (b)는 시간단축모드에서의 소비전력 및 작동시간을 보여주며, 도 27의 (c)는 절전모드에서의 소비전력 및 작동시간을 보여준다.
도 27을 참조하면, 상기 각 코스에서의 일부 또는 전체 구간에서는 동종 또는 타종의 복수의 컴포넌트가 동시 또는 순차적으로 작동할 수 있다. 또는 전체 구간 중 일부 구간에서는 단일의 에너지소부비가 작동할 수 있다.
이하에서는 일 례로 세탁기에 대해서 예를 들어 설명하기로 한다. 세탁기의 경우 세탁 행정에서 히터(제1소비부)가 작동한 후에 드럼을 회전시키기 위한 모터(제2소비부)가 작동할 수 있다. 이 때, 상기 히터의 소비전력은 모터의 소비전력보다 높다. 또는 탈수 행정에서 상기 모터가 작동할 수 있다.
시간단축모드에서는 소비전력이 높은 히터의 작동시간이 일반모드에 비하여 증가되고, 모터의 작동시간은 일반 모드에 비하여 줄어들 수 있다. 따라서, 시간단축모드에서의 세탁행정의 소요시간(TW2)은 일반모드에서의 세탁행정의 소요시간(TW1) 보다 줄어든다. 따라서, 시간단축모드에서의 코스의 소요시간(TF2)은 일반모드에서의 코스의 소요시간(TF1)보다 줄어든다.
반면, 절전모드에서는 소비전력이 높은 히터의 작동시간이 일반모드에 비하여 줄어들고, 모터의 작동시간은 일반 모드에 비하여 증가될 수 있다. 따라서, 따라서, 절전모드에서의 세탁행정의 소요시간(TW3)은 일반모드에서의 세탁행정의 소요시간(TW1) 보다 증가된다. 따라서, 절전모드에서의 코스의 소요시간(TF3)은 일반모드에서의 코스의 소요시간(TF1)보다 증가된다.
다른 예로서, 탈수 행정 중에 시간단축모드에서의 모터의 RPM(평균 RPM 또는 최대 RPM)은 일반모드에서의 모터의 RPM보다 크다. 따라서, 시간단축모드에서의 탈수 행정의 소요시간은 일반모드에서의 탈수 행정의 소요시간보다 줄어들다. 반면, 탈수 행정 중에 절전모드에서의 모터의 RPM은 일반모드에서의 모터의 RPM 보다 작다. 따라서, 절전모드에서의 탈수 행정의 소요시간은 일반모드에서의 탈수 행정의 소요시간보다 증가된다.
위에서는 코스 전체 구간 중 일부 구간에서 각 모드 마다 컴포넌트의 작동 방법이 달라지는 것을 설명하였으나, 이와 달리 코스 전체 구간 중 복수 구간에서 각 모드마다 컴포넌트의 작동 방법이 달라지는 것도 가능하다.
또한, 위에서는 에너지소비부(일 례로 전기제품)에서 작동 모드를 선택하는 것을 설명하였으나, 이와 달리, 특정 에너지소비부 외의 다른 에너지소비부 또는 다른 컴포넌트에서 작동 모드를 선택하고, 선택된 모드와 관련한 정보가 특정 에너지소비부로 송신될 수 있다.
도 28은 도 26의 전기제품의 컨트롤 패널의 다른 예를 보여주는 도면이다.
도 28을 참조하면, 본 실시 예는 다른 부분에 있어서는 도 28에서 설명한 내용과 동일하고, 다만, 다수의 작동 모드와 대응되는 수의 모드선택버튼이 구비되는 것을 특징으로 한다. 즉, 본 실시 예에 의하면, 컨트롤 패널에는 일반모드를 선택하기 위한 제1버튼(541: 일반모드 선택부)과, 시간단축모드를 선택하기 위한 제2버튼(542: 시간단축모드 선택부)과, 절전모드를 선택하기 위한 제3버튼(543: 절전모드 선택부)을 포함한다.
도 29 내지 도 33은 본 발명의 제8실시 예에 따른 컴포넌트의 디스플레이부에서 표시되는 화면을 보여주는 도면이고, 도 34은 본 발명의 제8실시 예에 따른 컴포넌트의 제어방법을 설명하는 흐름도이다.
도 29 내지 도 34를 참조하면, 컴포넌트의 작동을 위하여 컴포넌트가 온된다(S61). 상기 컴포넌트가 온되면, 디스플레이부(630)가 활성화될 수 있다.
상기 컴포넌트가 온되면, 상기 컴포넌트의 통신수단은 다른 컴포넌트와 통신을 시도한다. 상기 통신수단이 다른 컴포넌트와 통신을 시도하는 중(즉, 컴포넌트가 다른 컴포넌트와 통신을 시도하는 중)에는, 상기 디스플레이부(630)에서는 통신 시도 중임을 알리는 정보(도 29의 631참조)가 표시될 수 있다. 일 례로, 상기 통신 시도 중임을 알리는 정보(도 29의 631참조)는, "DATA 수신중...."일 수 있다.
통신 시도 중에 상기 통신수단이 상기 다른 컴포넌트와 통신이 성공하였는지 여부가 판단된다(S62). 일 례로, 통신 성공 판단 기준은, 통신 시도 횟수, 통신 시도 시간, 통신 강도일 수 있다. 만약, 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공한 경우에는 절전모드가 설정된다. 즉, 상기 컴포넌트는 절전 기능을 수행하게 된다. 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공한 경우, 상기 디스플레이부(630)에서는 절전모드 설정을 알리는 정보(도 30의 632참조)가 표시된다(S63). 일 례로 상기 절전모드 설정을 알리는 정보(도 30의 632참조)는 아이콘 일 수 있다. 그러나, 상기 정보(도 30의 632참조)의 종류에는 제한이 없고, 기호, 문자, 등 다양한 정보 중 하나 이상일 수 있다.
다른 예로서, 상기 통신수단이 다른 컴포넌트와 통신을 시도하는 중에 상기 절전모드 설정을 알리는 정보(도 30의 632참조)가 표시되고, 통신이 성공한 경우 상기 절전모드 설정을 알리는 정보(도 30의 632참조)로 발광부의 빛이 조사되도록 할 수 있다.
또한, 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공한 경우, 상기 디스플레이부(630)에서는 시간 정보와 에너지요금 정보(일 례로 전기요금 정보)가 표시될 수 있다(S64). 일 례로, 상기 디스플레이부(630)에서는 현재 시간 정보와 현재의 전기요금 정보가 표시될 수 있다. 다른 예로서, 상기 디스플레이부(630)에서는 현재의 시간 정보 및 전기요금 정보와, 현재 시간으로부터 일정 시간 후까지의 시간 범위 내에서 전기요금이 저렴한 시간(최적 시간, 절전 시간 또는 추천 시간이라고 이름할 수 있고, 저렴한 시간은 요금이 최저인 시간일 수 있음)과 그 시간에서의 전기요금 정보(도 30의 633참조)가 표시될 수 있다.
이 때, 상기 전기요금 정보는, 단위 전력당 요금 정보일 수 있다. 상기 일정 시간은 일 례로 6시간일 수 있으며, 상기 일정 시간은 수동으로 설정 및 변경되거나, 자동으로 설정 또는 변경될 수 있다. 예를 들어, 계절에 따라서 일정 시간이 자동으로 설정 또는 변경될 수 있다. 본 실시 예에서, 현재 시간으로부터 일정 시간 후까지의 시간 범위 중에서 전기요금이 저렴한 시간을 표시하는 이유는 시간 제한 없이 전기요금이 저렴한 시간을 보여주면 현재 시간으로부터 저렴한 시간까지 너무 긴 경우가 있을 수 있기 때문이다.
그 다음, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력될 수 있다(S65). 상기 컴포넌트의 작동 조건은 상기 컴포넌트가 온 된후에 어느 시점에서도 입력될 수 있다. 상기 작동 조건은, 일 례로, 상기 컴포넌트가 수행하여야 할 작동 코스일 수 있다. 상기 작동 조건이 입력되면, 상기 디스플레이부(630)에서는 입력된 작동 조건(도 30에는 일 례로 표준코스)이 디스플레이될 수 있다. 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력된 후에는 상기 시작 버튼이 선택되었는지 여부가 판단된다(S66). 만약, 시작 버튼이 선택되었다고 판단되면, 상기 디스플레이부에 표시된 최적 시간에 상기 컴포넌트가 작동하도록 예약이 설정된다(S67). 그리고, 상기 디스플레이부(630)에서는 예약이 설정되었음을 알리는 정보(도 31의 634참조 또는 현재 시간 이후에 작동할 것임을 알리는 정보)가 표시될 수 있다. 예약이 설정되었음을 알리는 정보는 일 례로 "예약 중입니다."일 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트는 예약된 최적 시간에 작동한다(S68). 즉, 상기 컴포넌트는 최적 시간을 만족하도록 작동한다. 예를 들어, 현재시간과 최적시간이 동일한 경우에는 상기 컴포넌트는 즉시 작동하고, 도 12와 같이 현재 시간과 추천 시간이 다른 경우에는 추천 시간까지 대기하다가 추천 시간에 상기 컴포넌트가 작동하게 된다.
한편, 단계 S66에서 판단결과, 시작 버튼이 선택되지 않았다고 판단되면, 절전모드 해제버튼이 선택되었는지 여부가 판단된다(S69). 즉, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 입력되었는지 여부가 판단된다. 만약, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 미입력된 경우에는 단계 S66으로 복귀하게 된다. 반면, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 입력되면, 상기 절전 모드에서 일반 모드로 전환된다. 즉, 상기 컴포넌트는 일반 기능을 수행하게 된다. 상기 절전 모드에서 일반 모드로 전환되면, 상기 디스플레이부(630)에서는 절전모드임을 알리는 정보와 시간정보 및 요금정보가 사라지게 된다(도 30 및 도 33참조). 그리고, 상기 디스플레이부(630)에서는 일반 모드임을 알리기 위한 정보(도 33의 636참조)가 표시될 수 있다.
또한, 상기 절전모드를 해제하기 위한 명령이 입력되면, 상기 컴포넌트는 입력된 작동 조건으로 즉시 작동하게 된다(S70). 다른 예로서, 입력된 작동 조건에는 작동 시간이 포함될 수 있으므로, 상기 컴포넌트는 즉시 또는 사용자가 입력한 시간에 작동될 수 있다.
한편, 단계 S72에서 판단결과, 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공하지 못한 경우(통신 불능)에는, 상기 일반모드가 설정된다. 즉, 상기 컴포넌트는 일반 기능을 수행하게 된다. 그리고, 상기 디스플레이부(630)에서는 일반모드 설정을 알리기 위한 정보(도 32의 635참조)가 표시될 수 있다(S71). 일 례로, 상기 일반모드 설정을 알리기 위한 정보(도 32의 635참조)는 "통신불능"일 수 있다.
본 실시 예에서, 일반모드는 통신 불능인 경우와 절전 모드에서 일반 모드로 변경되는 경우가 있으므로, 이 두 가지 경우를 구분하기 위하여, 각 경우마다 다른 정보가 상기 디스플레이부에서 표시된다. 다른 예로서는, 절전 모드에서 일반 모드로 변경되는 경우에는 아무런 정보가 표시되지 않고, 통신 불능인 경우에만 통신 불능을 알리는 정보가 표시될 수 있다.
그 다음, 상기 일반모드가 설정된 후에는, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력될 수 있다(S72). 위에서 언급한 바와 같이 상기 컴포넌트의 작동 조건은 상기 컴포넌트가 온 된후에 어느 시점에서도 입력될 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력되면, 상기 컴포넌트는 입력된 작동 조건으로 작동하게 된다(S73).
도 35는 본 발명의 제9실시 예에 따른 컴포넌트의 제어방법을 설명하는 흐름도이다.
도 35를 참조하면, 컴포넌트의 작동을 위하여 컴포넌트가 온된다(S80). 상기 컴포넌트가 온되면, 컴포넌트의 디스플레이부가 활성화될 수 있다.
상기 컴포넌트가 온되면, 상기 컴포넌트의 통신수단은 다른 컴포넌트와 통신을 시도한다. 상기 통신수단이 다른 컴포넌트와 통신을 시도하는 중에는, 상기 디스플레이부에서는 통신 시도 중임을 알리는 정보가 표시될 수 있다. 통신 시도 중에 상기 통신수단이 상기 다른 컴포넌트와 통신이 성공하였는지 여부가 판단된다(S81). 일 례로, 통신 성공 판단 기준은, 통신 시도 횟수, 통신 시도 시간, 통신 강도일 수 있다.
만약, 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공한 경우에는 상기 절전모드가 설정된다. 즉, 상기 컴포넌트는 절전 기능을 수행하게 된다. 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공한 경우, 상기 디스플레이부에서는 절전 모드 설정을 알리는 정보가 표시된다(S82). 일 례로 상기 절전 모드 설정을 알리는 정보는 아이콘 일 수 있다. 그러나, 상기 절전 모드 설정을 알리는 정보의 종류에는 제한이 없고, 기호, 문자, 등 다양한 정보 중 하나 이상일 수 있다.
다른 예로서, 상기 통신수단이 다른 컴포넌트와 통신을 시도하는 중에 상기 절전 모드 설정을 알리는 정보가 표시되고, 통신이 성공한 경우 상기 절전 모드 설정을 알리는 정보로 발광부의 빛이 조사되도록 할 수 있다.
그 다음, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력될 수 있다(S83). 상기 컴포넌트의 작동 조건은 상기 컴포넌트가 온 된 후에 어느 시점에서도 입력될 수 있다. 상기 작동 조건이 입력되면, 입력된 작동 조건과 에너지 정보를 기초로 절전 작동 조건이 판단되어 사용자에게 추천된다. 즉, 상기 디스플레이부에서는 절전 작동 조건이 표시될 수 있다(S84).
일 례로, 입력된 작동 조건이 상기 컴포넌트의 작동과 관련한 시간 정보인 경우, 에너지 정보 및 입력된 시간 정보를 기초로 적어도 절전이 가능한 상기 컴포넌트의 작동시간(절전시간)이 추천될 수 있다. 이 때, 추천된 작동시간은 입력된 시간과 동일한 시간이거나, 입력된 시간에서 변경된 시간일 수 있다. 그리고, 추천된 작동시간은 작동시작시간 또는 작동종료시간을 포함할 수 있다. 또는 입력된 작동시간이 일정 시간 범위인 경우에는 일정 시간 범위 내에서 구동시간이 추천될 수 있다. 그리고, 사용자가 추천된 절전시간을 선택하면, 상기 컴포넌트는 상기 절전시간을 만족하도록 작동한다.
다른 예로서, 입력된 작동 조건이 상기 컴포넌트의 구동방식(일 례로 코스)인 경우, 에너지 정보 및 입력된 구동방식을 기초로 적어도 절전이 가능한 상기 컴포넌트의 구동방식이 추천될 수 있다. 이 때, 추천되는 구동방식은 입력된 구동방식과 동일하거나, 입력된 구동방식에서 변경된 구동방식일 수 있다.
또 다른 예로서, 입력된 작동 조건이 상기 컴포넌트의 에너지사용요금 또는 에너지사용량인 경우, 에너지 정보 및 입력된 정보를 기초로 입력된 에너지사용요금 또는 에너지사용량 보다 낮은 값을 만족하도록 상기 컴포넌트의 구동방식 및/또는 시간이 추천될 수 있다.
그 다음, 사용자가 추천된 절전 작동 조건을 선택하였는지 여부가 판단된다(S85). 만약, 추전된 절전 작동 조건이 선택되었다고 판단되면, 상기 컴포넌트는 선택된 절전 작동 조건으로 작동하게 된다(S86).
반면, 단계 S85에서 판단결과, 절전 작동 조건이 선택되지 않았다고 판단되면, 절전모드 해제버튼이 선택되었는지 여부가 판단된다(S87). 즉, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 입력되었는지 여부가 판단된다. 만약, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 미입력된 경우에는 단계 S85로 복귀하게 된다. 반면, 절전모드를 해제하기 위한 명령이 입력되면, 상기 컴포넌트는 입력된 작동 조건으로 작동하게 된다(S88).
한편, 단계 S81에서 판단결과, 상기 통신수단과 다른 컴포넌트와의 통신이 성공하지 못한 경우(통신 불능)에는, 상기 일반모드가 설정된다. 즉, 상기 컴포넌트는 일반 기능을 수행하게 된다. 그리고, 상기 디스플레이부에서는 일반모드 설정을 알리기 위한 정보가 표시될 수 있다(S89). 일 례로, 상기 일반모드 설정을 알리기 위한 정보는 "통신불능"일 수 있다.
그 다음, 상기 일반모드가 설정된 후에는, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력될 수 있다(S90). 위에서 언급한 바와 같이 상기 컴포넌트의 작동 조건은 상기 컴포넌트가 온 된후에 어느 시점에서도 입력될 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트의 작동 조건이 입력되면, 상기 컴포넌트는 입력된 작동 조건으로 작동하게 된다(S91).
본 실시 예에 의하면, 사용자가 입력한 작동 조건과 에너지 정보를 비교하여 절전을 위한 작동 조건이 추천될 수 있고, 절전 작동 조건을 사용자가 선택한 경우 상기 컴포넌트가 절전 구동하므로, 사용자 측면에서 전기사용요금이 줄어들 수 있는 장점이 있다.
위의 예에서, 상기 컴포넌트가 에너지소비부 외에 에너지관리부인 경우에는 상기 에너지관리부의 절전 모드는, 상기 에너지소비부의 절전을 위한 제어모드를 의미한다.
또한, 위의 예에서는 통신수단이 다른 컴포넌트와 통신 가능한 경우 절전모드가 설정되는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 통신 가능 여부와 무관하게 일반 모드가 설정되고, 절전 모드 선택 명령이 입력되면(일 례로 절전모드 선택버튼을 선택), 절전 모드가 설정될 수도 있다. 다른 예로서, 고비용 구간에서는 절전 모드가 설정되고, 저비용 구간에서는 일반 모드가 설정될 수 있다.

Claims (20)

  1. 다른 컴포넌트와 통신할 수 있는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트로서,
    상기 다른 컴포넌트와 통신을 위한 통신수단;
    상기 컴포넌트의 구동과 관련한 명령을 입력할 수 있는 입력부; 및
    상기 컴포넌트의 구동을 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 컴포넌트는, 에너지 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 작동할 수 있는 절전 기능을 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 에너지 정보의 기초없이 상기 컴포넌트가 작동하는 일반 기능을 더 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 입력부는, 절전 기능 또는 일반 기능을 선택하기 위한 선택부를 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 선택부의 선택에 의해서, 절전 기능과 일반 기능 중 어느 한 기능이 다른 한 기능으로 전환되는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 선택부는, 절전 기능을 선택하기 위한 절전 기능 선택부와, 일반 기능을 선택하기 위한 일반 기능 선택부를 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 컴포넌트와 상기 다른 컴포넌트의 통신 가능 여부에 따라서, 상기 절전 기능과 상기 일반 기능 중 어느 하나가 선택되는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 컴포넌트와 상기 다른 컴포넌트의 통신이 가능하면 상기 절전 기능이 선택되고,
    상기 컴포넌트와 상기 다른 컴포넌트의 통신이 불가능하면 상기 일반 기능이 선택되는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  8. 제 2 항에 있어서,
    고비용 구간 또는 저비용 구간에 따라서 상기 절전 기능과 상기 일반 기능 중 어느 하나가 선택되는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  9. 제 8 항에 있어서,
    고비용 구간에서 상기 절전 기능이 선택되고,
    저비용 구간에서 상기 일반 기능이 선택되는, 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 절전 기능이 설정된 상태에서 상기 컴포넌트가 특정 코스로 작동할 때의 에너지사용량 또는 에너지사용요금은, 상기 일반 기능이 설정된 상태에서 상기 컴포넌트가 특정 코스로 작동할 때의 에너지사용량 또는 에너지사용요금 보다 저렴한 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 컴포넌트는, 에너지 정보의 기초없이 상기 컴포넌트가 작동하며 상기 일반 기능에 비하여 상기 컴포넌트의 작동 시간이 줄어드는 시간 단축 기능을 더 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 기능이 설정되었음을 알리기 위한 정보가 표시되는 디스플레이부를 더 포함하는, 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 절전 기능이 설정된 상태에서, 상기 디스플레이부에서는 시간정보와 에너지요금 정보가 표시될 수 있는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 디스플레이부에서는, 현재 시점에서 상기 컴포넌트가 특정 코스로 작동하였을 때의 총 에너지사용요금이 표시될 수 있는, 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  15. 제 13 항에 있어서,
    상기 디스플레이부에서는 시간 구간 별로 그 구간 내에서 상기 컴포넌트가 특정 코스로 작동될 때의 총 에너지사용요금이 디스플레이될 수 있는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 기능은, 상기 컴포넌트의 구동 방법 또는 구동 시간이 자동으로 선택되는 자동 절전 기능과, 상기 컴포넌트의 구동 방법 또는 구동 시간이 수동으로 선택되는 수동 절전 기능을 포함하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  17. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 기능이 설정된 상태에서, 상기 컴포넌트의 특정 코스가 선택되고 시작 버튼이 입력되면,
    상기 제어부는 작동 시작 조건을 만족하는지 여부를 판단하고,
    작동 시작 조건이 만족된 경우, 상기 컴포넌트가 선택된 특정 코스를 수행하는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 작동 시작 조건 만족여부 판단은, 선택된 특정 코스의 작동소요시간과 오차시간을 합한 합산 시간이 고비용 구간과 중복되는지 여부를 판단하는 것인 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  19. 제 17 항에 있어서,
    상기 작동 시작 조건이 만족되지 않은 경우, 상기 컴포넌트가 현재 시간 이후의 시간에 작동하도록 작동 예약이 설정되는 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
  20. 제 1 항에 있어서,
    상기 절전 기능이 설정된 상태에서, 상기 입력부를 통하여 특정 명령이 입력되면, 에너지 정보와 입력된 특정 명령을 기초로 에너지사용요금 또는 에너지사용량을 절감하기 위한 절전 작동 조건이 추천되는, 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트.
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