WO2011162577A2 - 네트워크 시스템 - Google Patents

네트워크 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2011162577A2
WO2011162577A2 PCT/KR2011/004642 KR2011004642W WO2011162577A2 WO 2011162577 A2 WO2011162577 A2 WO 2011162577A2 KR 2011004642 W KR2011004642 W KR 2011004642W WO 2011162577 A2 WO2011162577 A2 WO 2011162577A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
energy
component
driving
unit
Prior art date
Application number
PCT/KR2011/004642
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2011162577A3 (ko
Inventor
안준호
김양환
이훈봉
이군석
장봉문
이욱진
서문석
서대근
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from KR1020100060590A external-priority patent/KR20120000295A/ko
Priority claimed from PCT/IB2010/003388 external-priority patent/WO2011064671A2/en
Priority claimed from KR1020110047838A external-priority patent/KR101898286B1/ko
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN201180035180.1A priority Critical patent/CN103004136B/zh
Priority to US13/806,733 priority patent/US20140148925A1/en
Priority to EP19155798.2A priority patent/EP3498905B1/en
Priority to EP11798412.0A priority patent/EP2587730B1/en
Publication of WO2011162577A2 publication Critical patent/WO2011162577A2/ko
Publication of WO2011162577A3 publication Critical patent/WO2011162577A3/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00004Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by the power network being locally controlled
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B15/00Systems controlled by a computer
    • G05B15/02Systems controlled by a computer electric
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00006Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment
    • H02J13/00028Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network characterised by information or instructions transport means between the monitoring, controlling or managing units and monitored, controlled or operated power network element or electrical equipment involving the use of Internet protocols
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • H02J13/00032Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for
    • H02J13/00034Systems characterised by the controlled or operated power network elements or equipment, the power network elements or equipment not otherwise provided for the elements or equipment being or involving an electric power substation
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J9/00Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
    • H02J9/002Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which a reserve is maintained in an energy source by disconnecting non-critical loads, e.g. maintaining a reserve of charge in a vehicle battery for starting an engine
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/10The network having a local or delimited stationary reach
    • H02J2310/12The local stationary network supplying a household or a building
    • H02J2310/14The load or loads being home appliances
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2310/00The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load
    • H02J2310/50The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads
    • H02J2310/56The network for supplying or distributing electric power characterised by its spatial reach or by the load for selectively controlling the operation of the loads characterised by the condition upon which the selective controlling is based
    • H02J2310/62The condition being non-electrical, e.g. temperature
    • H02J2310/64The condition being economic, e.g. tariff based load management
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B90/00Enabling technologies or technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02B90/20Smart grids as enabling technology in buildings sector
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/242Home appliances
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S50/00Market activities related to the operation of systems integrating technologies related to power network operation or related to communication or information technologies
    • Y04S50/10Energy trading, including energy flowing from end-user application to grid

Definitions

  • the present invention relates to 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 invention is to provide a network system that can effectively manage energy sources.
  • An object of the present invention is to provide a network system that can effectively manage energy sources.
  • the network system includes an energy supply unit receiving energy and at least one component selected from an energy management unit managing the energy supply unit, and the energy consumption or energy use fee of the energy supply unit may be adjusted.
  • the energy usage or usage fee when the component is controlled based on at least the information related to the energy fee may be smaller than the energy consumption or usage fee when the component is controlled without at least the basis of the information related to the energy fee.
  • the energy supply unit includes an energy consumption unit that defines a general mode and a power saving mode for operation, and when high-cost information is received in relation to the energy fee, it is determined whether or not to perform power saving driving of the energy consumption unit.
  • the energy source can be efficiently produced, used, distributed, stored, and the like, thereby enabling effective management of the energy source.
  • the power saving driving of the energy consumption unit may not be performed, thereby enabling efficient use of the energy consumption unit.
  • 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 a process of transferring information 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 the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 illustrates a process of performing communication between a specific component and a communicator according to a second embodiment of the present invention.
  • 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 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. 11 is a block diagram illustrating a detailed configuration of a first component in FIG. 10.
  • FIG. 12 is a block diagram showing an example of components constituting the network system of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a home network according to the invention.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of an electrical appliance according to an embodiment of the present invention.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention.
  • 17 is a block diagram showing the configuration of an electrical appliance according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention.
  • 19 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention.
  • 20 is an example of power information utilized in the control method of the electrical appliance according to the present invention.
  • 21 and 22 are flowcharts illustrating a control method of an electric appliance according to the present invention.
  • 23 and 24 are flow charts showing another embodiment of the electrical appliance control method according to 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 power transmission line, and the power station transmits electricity to a substation so that the electricity is distributed to demand sources such as homes and offices. Electricity produced by eco-friendly energy is also transferred to substations for distribution 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, appliances, smart meters, capacitors, web servers, instrumentation devices, and home servers are the components of network systems.
  • each component may be constituted by a plurality of detailed components.
  • a component when one component is a home appliance, 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 consumption unit, that is, an energy supply and demand unit.
  • 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. Therefore, in terms of energy use, the energy storage unit 23 and the energy generation unit 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. In terms of receiving energy, the energy storage unit 23 and the energy generating unit 11 (which can generate energy by receiving energy) 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 a home appliance or a home appliance. 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 home 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 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. For example, there may be a plurality of energy generating units or energy consuming units.
  • 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 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.
  • 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.
  • 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.
  • 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 energy information is, for example, electricity rate information
  • the information related to the electricity rate is changed.
  • 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.
  • a true or false signal such as a Boolean
  • 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, which is a high or low amount of supply electricity, or information about electricity quality.
  • the AC power is transmitted or received by a true or false signal such as Boolean, or is supplied to a component (for example, home appliance).
  • 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.
  • 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.
  • it may be supplied to a relatively low power energy consuming unit.
  • it is also possible to supply electricity to the high power energy consumption 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 high 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 bill, it is possible to recognize the time zone (region) or the charge zone (region) for determining the driving method of the component according to the energy rate by dividing it into at least two or more.
  • 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. As described above, 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.
  • reference information for example, a reference value
  • 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. At this time, it will be easily understood that 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. Alternatively, the first and third information may be transmitted or received together, the second and third information may be transmitted or received together, or the first and second information may be transmitted or received together.
  • the specific component when a specific component receives the first information, the specific component may transmit the second information, or may transmit the second information and the third information. When a specific component receives only the third information, the specific component may generate and transmit new third information.
  • each component constituting the present network system may transmit or receive a message, and when the message is received, may correspond to the received message.
  • 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
  • the second mode may be a power saving mode
  • the first and second modes may be 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 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 component when the component is always driven electrical appliances (refrigerators, water purifiers, etc.), it can be understood as the time to reach the set target for the function of the component.
  • the total operating time 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.
  • 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.
  • 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.
  • “limitation” can be understood as being unimplemented or the output control being implemented is released.
  • 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 a refrigerator.
  • the output is reduced during the high-price time period and controlled to increase the output during the low-time time period, when the defrost heater is driven more frequently than the normal case (setting cycle), the temperature of the refrigerator storage compartment is increased. A problem arises, in which case it is possible to limit the adjustment of the output.
  • 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 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 view showing a communication structure of two components constituting a network system according to an embodiment of the present invention
  • Figure 5 is a block diagram showing a detailed configuration of a communication device constituting a 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.
  • 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.
  • the components may join the utility network 10 or the home network 20.
  • a plurality of components for example, the first component and the second component, are required to be able to communicate between them and at least Addresses that can be mapped to one group may be given to each.
  • 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. Meanwhile, 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 to reduce 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. In this case, 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 diagram illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to an embodiment of the present invention.
  • 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. Then, the second component 62 performs a function (command generation, operation, etc.) or waits for function execution based on the received information.
  • ack acknowledgment character
  • Nak negative acknowledgment character
  • 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.
  • 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.
  • the second communicator 52 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 is a diagram illustrating a communication process between a specific component and a communicator according to another embodiment of the present invention.
  • 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 a household appliance and the second component is an energy management unit
  • second component is an energy management unit
  • 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 a home appliance.
  • the first component 61 may include an energy storage unit 23, an energy consumption unit 26 (home appliances), 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 (the third component or the nth component). Even in this case, 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 another 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 (home 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.
  • 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 or received between the API 720 and the communication unit 760 is information related to the operation of the energy consumption unit (home appliance).
  • 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.
  • 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 another 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.
  • the first component 92 can communicate with the second to fourth components 94, 96, 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 (home appliances)
  • the fourth component 98 is an energy measurement 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).
  • API application programming interface
  • 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 (home appliance).
  • 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 on home appliances such as a refrigerator and a washing machine
  • the second local manager may process information on display products such as a television and a monitor.
  • the component 100 described below may be one component of a utility network or a home network.
  • the component 100 of the present invention may include a controller 101, an input unit 102 for inputting an operation command, and a display unit 103 for displaying information.
  • the input unit 102 may be provided in the display unit 103 by a touch screen method.
  • the controller 101 may communicate with the communicator 104.
  • the component 100 may further include a sensor, a driver, a memory, and the like. Alternatively, depending on the type of the component 100, the component 100 may not include an input unit or a display unit.
  • the component 100 may be a function execution component or may include a function execution component.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a home network according to an embodiment of the present invention.
  • an energy measuring unit 25 capable of measuring in real time power and / or electricity rates supplied from the utility network 10 to each home.
  • the energy management unit 24 is an electrical appliance as the energy consumption unit 26, i.e., a refrigerator 100a, a washing machine 100b, an air conditioner 100c, a dryer 100d or a cooking appliance through a home network. It can be connected to electrical appliances such as 100e) for two-way communication.
  • the communication in the home can be made through a wireless method such as Zigbee, wifi or a wire such as power line communication (PLC), and one home appliance can be connected to communicate with other home appliances.
  • PLC power line communication
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of an electrical appliance according to an embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance 100 as the “energy consuming unit” includes a communication unit 210.
  • the electrical appliance 100 may include the refrigerator 100a, the washing machine 100b, the air conditioner 100c, the dryer 100d, or the cooking appliance 100e.
  • the communication unit 210 may include an energy measuring unit 25 that recognizes additional information other than energy information or energy information, and an energy management unit that manages (controls) driving of the electrical appliance 100 according to the energy information or additional information. Communicate with at least one of the 24.
  • the energy measuring unit 25 and the energy management unit 24 may be connected to communicate with each other.
  • the communication unit 210 may be provided inside the electrical appliance 100 or may be detachably coupled to the electrical appliance 100.
  • the electrical appliance 100 includes an input unit 220 for inputting a predetermined command, a display unit 230 for displaying driving information of the electrical appliance 100 or information recognized by the communication unit 210;
  • the memory unit 250 stores the received information, that is, energy information (for example, energy charge information) or additional information (for example, environmental information), and a controller 200 for controlling these components.
  • the input unit 220 includes a power input unit 221 for inputting power of the electrical appliance 100, a mode selection unit 227 for selecting a driving mode of the electrical appliance 100, and the electrical appliance 100.
  • Start input unit 229 for inputting the start of the drive is included.
  • the mode selector 227 includes a general mode selector and a power saving mode selector.
  • the power saving mode selection unit may include a rate reduction mode for reducing the usage fee of the electrical appliance 100 and an energy reduction mode for reducing the use energy of the electrical appliance 100.
  • the "drive mode" of the electrical appliance 100 is a driving pattern determined according to whether the electrical appliance 100 is driven based on energy information, and may be broadly divided into a normal mode and a power saving mode. .
  • the general mode may be a state in which the electrical appliance 100 is driven without recognition of energy information
  • the power saving mode may be understood as a state in which it is driven based on recognition of the energy information.
  • the power saving mode may be previously selected manually or automatically before the driving of the electric appliance 100 starts. That is, when the user inputs the power saving mode selection unit to select the power saving mode or when the power of the electric appliance 100 is turned on, the power saving mode may be automatically selected. Of course, even if the power saving mode is automatically selected, the user may change the driving mode to the normal mode later.
  • a charge saving mode and an energy saving mode may be provided.
  • the user may select and input one of the charge saving mode or the energy saving mode.
  • the charge saving mode or energy saving mode may be set as a basic mode.
  • the separate power saving mode and energy saving mode are not provided in the power saving mode, and the power saving mode itself may be configured to reduce the usage fee or the energy used.
  • the driving method (information) of the electrical appliance 100 may be understood as the minimum information necessary for driving the electrical appliance 100.
  • the driving method may include a driving time (period) or driving course of the electrical appliance 100.
  • the "drive course” may be understood as a predetermined method for performing a function of the component constituting the electrical appliance 100 or the electrical appliance 100 itself.
  • the driving method may be manually input by a user or may be preset.
  • the basic driving scheme may be preset in the electrical appliance 100.
  • the electrical appliance 100 is a washing machine
  • a condition of "standard course, one hour" may be set by default when the washing machine is turned on. The user can see this and enter the "OK button" to perform the washing.
  • the driving method of the electrical appliance 100 may be recognized manually or automatically.
  • the first driving method may be a driving method that is set manually or automatically according to the general mode.
  • the electrical appliance 100 In the state where the low cost information is received by the electrical appliance 100, there may be no problem in driving the electrical appliance 100 in a first driving manner desired by the user. However, in the state where the expensive information is received by the electrical appliance 100, a problem may occur when the electrical appliance 100 is driven by the first driving method. For example, when the first driving method is a driving method using a high-output course in a situation where the price of currently supplied energy is very high, or a period coinciding with a period during which the driving period and the high cost of the electrical appliance 100 are formed. In many cases, there is a disadvantage in using fees.
  • the first and second information may be based on information on whether the energy charge is high and low, that is, the upper and lower information (high or low cost information) of the energy charge.
  • the driving method may be changed to the second driving method which saves the usage fee or energy.
  • the electrical appliance 100 may be driven in a manner in which electricity consumption or an electric charge is reduced than a recognized driving scheme, that is, a "power saving driving scheme".
  • the power saving driving method may be understood as a method of saving power by changing a driving time or a driving course of an electric product itself or a component constituting the electric product.
  • the electrical appliance or a component constituting the electrical appliance will be referred to as a "component”.
  • the power saving driving method may include a method of adjusting (increasing, maintaining or reducing) the output of the entire electrical product or a component, or a method of shifting the driving period.
  • a power saving driving scheme may be set in advance.
  • the electrical appliance 100 includes an operation unit 270 that is operated to perform a function of the electrical appliance 100.
  • the operation unit 270 may be the electrical appliance 100 itself or a component constituting the same.
  • driving of the operation unit 270 may be controlled according to the power saving driving method.
  • high cost section a time section in which high cost information is recognized is included in at least part of a driving section of the component. If a high cost section is included in at least some sections of the driving section of the component, the electrical appliance or the component may perform power saving driving in the corresponding high section or the entire driving section.
  • the performance of the power saving drive may be limited. The specific condition includes a case where the function performance or the function maintenance of the component is limited when the power saving driving is performed.
  • the term "function" may be understood as a target function that the electrical appliance 100 or component intends to achieve.
  • the target function may include a temperature value of a specific space.
  • the temperature value of the specific space may include a set storage room temperature of the refrigerator or a set cooking chamber temperature of the cooking appliance.
  • the target function may include a temperature value of the circulating medium.
  • the temperature value of the circulation medium may include a set washing water temperature of a washing machine or a set hot air temperature of a dryer.
  • the target function may include a function of maintaining a set power storage amount of the power storage device.
  • the target function may include a function of maintaining a set rotation speed of a motor or a compressor, a set heat generation amount of a heater, or a set power storage amount of a battery.
  • Whether to limit the function performance (maintenance) of the component may be determined according to whether the state information value of the component is outside the setting range.
  • the state information value may include a specific state value of the above-described component, that is, a temperature value, a power storage amount, a rotation speed, or a heat generation amount.
  • the setting range may be understood as the minimum limit range for maintaining the function of the component. In other words, the setting range may be a range that the component must satisfy at least to perform the original function.
  • the component may perform a unique function.
  • the component may perform driving according to the normal mode (hereinafter referred to as general driving) without performing driving according to the power saving mode (hereinafter referred to as power saving driving).
  • general driving may be understood to be driven according to a driving scheme (driving course or driving time) set in the electrical appliance 100 without being based on energy information.
  • Whether the function maintenance of the component is limited may be determined before or during the power saving driving of the component.
  • a control method according to the determination timing of whether to maintain the functional maintenance of the component will be described.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to an embodiment of the present invention. This embodiment shows a control method when it is determined whether to perform a power saving drive before the power saving drive of the component is performed.
  • the power of the component is turned on and a predetermined driving scheme is recognized.
  • the driving method may be recognized manually or automatically, and may include driving course or driving section information.
  • the component may receive energy information or additional information (S11). From the received energy information or additional information, it is recognized whether a high cost section is included in the driving section of the component (S12).
  • a driving scheme according to a power saving mode is recognized, and it may be determined whether the component performs the power saving driving (S13).
  • the power saving driving predictive information may include information regarding a duplicate size of a driving period and a high cost section of the component or whether the component deteriorates during power saving driving.
  • the state information value may be a predetermined value (temperature value, power storage amount, rotational speed, heat generation amount, etc.) that can be measured or detected in the process of driving the component.
  • the setting range may be a minimum limit range for maintaining the function of the component (S14). If the state information value is out of the setting range, it may be determined that the function maintenance of the component will be restricted in the power saving driving process (S15).
  • the component does not perform power saving driving and may perform general driving not based on an energy charge. That is, when the power saving driving is not performed, the component may be driven while maintaining the setting output or the setting driving period (S16).
  • the component can perform power saving driving.
  • the component can adjust (increase, maintain or reduce) the output and shift the driving period.
  • the movement of the driving period may include driving or delay driving in advance (S17).
  • 16 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention. This embodiment shows a control method when it is determined whether to cancel the power saving driving while the power saving driving of the component is being performed.
  • the power of the component is turned on and a predetermined driving scheme is recognized.
  • the driving method may be a driving method according to a power saving mode.
  • the component may start power saving driving according to the recognized driving method (S21).
  • the component may receive energy information or additional information (S22).
  • the power saving driving information may include information regarding a duplicate size of a driving period and a high cost section of the component or whether the component deteriorates when the power saving driving is performed (S25).
  • the component stops the power saving drive and can then perform the normal drive not based on the energy bill. That is, when the power saving driving is not performed, the component may be driven while maintaining the setting output or the setting driving period (S27).
  • the component can continue to perform power saving drive.
  • the component can adjust (increase, maintain or reduce) the output and shift the driving period.
  • the movement of the driving period may include driving or delay driving in advance (S28).
  • This embodiment has a difference in that the power saving drive is manually released or not performed compared to the previous embodiment, and the above description will be mainly focused on such differences, and the same reference numerals and reference numerals of the previous embodiment are used for the same parts as the previous embodiment. .
  • 16 is a block diagram showing a configuration of an electric appliance according to another embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance 100 includes a power saving release input unit 228 that may be input to perform or stop (stop) power saving driving of the electrical appliance 100.
  • the power saving cancel input unit 228 may be configured as an input unit separate from the power input unit 221, the mode selection unit 227, and the start input unit 229, and may have the same device as at least one of the input units 221, 227, and 229. It may be provided as a configuration.
  • the power saving wakeup input unit 228 may be activated or blinked so that the user can easily recognize it.
  • the power saving cancel input unit 228 may be provided by an input button or a screen touch method.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention.
  • the present embodiment shows a control method when manually performing power saving driving is selected before power saving driving of the component is performed.
  • the power of the component is turned on and a predetermined driving scheme is recognized.
  • the driving method may be recognized manually or automatically, and may include driving course or driving section information.
  • the component may receive energy information or additional information (S31). From the received energy information or additional information, it is recognized whether a high cost section is included in the driving section of the component (S32).
  • a driving scheme according to a power saving mode may be recognized, and a manual selection mode on whether to perform the power saving driving may be started (S33).
  • the power saving driving expected information and the setting range of the component may be displayed to be comparable. The user can check the displayed information (S34).
  • the power saving driving prediction information when the power saving driving prediction information is within the setting range, it can be recognized that the function performance of the component is maintained even when the component performs the power saving driving (S37).
  • the power saving driving prediction information that is, the state information value
  • the setting range may be a minimum limit range for maintaining the function of the component.
  • the power saving canceling input unit 228 may be activated. The user may determine whether the activated power saving cancel input unit 228 is selected (S38). If the power saving cancel input unit 228 is input, it is recognized that the user does not want to save power saving driving, and the power saving driving is not performed (S39).
  • the component performs power saving driving. Whether the power saving input unit 228 is input may be determined according to whether the power saving input unit 228 has been operated within a set time. If the power saving cancel input unit 228 is not input within the set time, the power saving driving may be performed (S40). As such, when the high cost section is included in the component driving section, the user can set whether to perform power saving driving, thereby increasing convenience of use and reducing energy bills.
  • FIG. 19 is a flowchart illustrating a method of controlling an electrical appliance according to another embodiment of the present invention. This embodiment shows a control method when it is determined whether to maintain a function while the power saving driving of the component is performed.
  • the power of the component is turned on and a predetermined driving scheme is recognized.
  • the driving method may be a driving method according to a power saving mode.
  • the component may start a power saving driving according to the recognized driving scheme.
  • the component may receive energy information or additional information (S52). From the received energy information, it is recognized whether a high cost section is included in the driving section of the component (S53).
  • a manual selection mode for whether the component performs power saving driving may be started (S54).
  • the power saving drive information and the setting range of the component can be displayed to be comparable.
  • the user can check the displayed information (S55). It is recognized whether the power saving drive information of the component is outside the set range (S56).
  • the power saving drive information is out of the setting range, when the component performs the power saving drive, it may be recognized that the function maintenance of the component is limited (S57).
  • the power saving cancel input unit 228 It is recognized whether the power saving cancel input unit 228 is input (S59).
  • the power saving cancel input unit 228 is input, it is recognized that the user does not want power saving driving of the component, so that the power saving driving is stopped and enters the normal mode.
  • the general mode is understood as a method in which the driving method is determined based on the energy information and the component is driven (S60).
  • driving information stored during the power saving driving may be displayed on the display 230.
  • the user may change the driving information of the component based on the content displayed on the display 230.
  • the changeable range of the driving information may be within the setting range, and the display 230 may guide the user to change the driving information to a value within the setting range (S61). May be driven with changed drive information or drive information corresponding to the normal mode (S62).
  • Whether the power saving input unit 228 is input may be determined according to whether the power saving input unit 228 has been operated within a set time (S63). As such, when a high cost section is included in the component driving section while the component performs the power saving driving, the user can set whether to stop the power saving driving, thereby increasing convenience of use and reducing energy bills.
  • the power information is an example of power information utilized in the control method of the electrical appliance according to the present invention.
  • the power information provides electricity rate information that changes with time.
  • various forms can be distinguished between an on-peak time period in which power demand is concentrated and an off-peak time period in which power demand is less concentrated. May be received as power information.
  • the on peak time period may be understood as an example of a high cost information period
  • the off peak time period may be understood as an example of a low cost information period.
  • the high cost information section (or on-peak time period) may be defined as a time period in which the electric charge exceeds a predetermined value (S), and the low cost information section (or off peak time period) may have an electric charge less than or equal to the predetermined value (S).
  • S predetermined value
  • the predetermined value S may be defined in various forms, including an average value of the electric charge provided in the power information, an average value of the electric charge after the scheduled execution of the electric product, and a maximum of the electric charge after the scheduled execution of the electric product.
  • An example may be an average value of a value and a minimum value.
  • the predetermined value S may not be a value calculated through the power information, but may be defined in a manner in which a user or a controller of an electric product sets an arbitrary electric charge.
  • the operation mode of the electric product may not be started and completed within the low cost information section.
  • the remaining administration of the operation mode that does not end in the low cost information section may be controlled to be postponed to the next low cost information section.
  • the operation mode provided in the electrical appliance may be set to perform a single stroke, but a plurality of strokes are generally provided in a combined form in a certain order. Therefore, if the initial administration provided in the operation mode is controlled to start in the low-cost information section, and the remaining strokes remaining at the end of the low-cost information section are controlled to be executed in the next low-cost information section, the electricity from the position of the user of the electric product or the power supply source is controlled. It will be able to reduce the cost and concentrate the power demand. However, controlling the electrical appliance to operate only in a low-cost information section may cause a problem of lowering the convenience of the electrical appliance.
  • the plurality of strokes set in the operation mode are combined in a certain order, and in some cases, the electrical appliance can achieve the intended performance when continuity is ensured in the order of the combination. Therefore, if the electrical appliance is controlled by simply ignoring the continuity of administrations to drive the electrical appliance only in the off-peak time period, the performance of the electrical appliance may be degraded or the user may not complete the selected operation mode within the desired time.
  • the present invention solves the above-mentioned problems by controlling the electric product to operate in the low cost information section, and also driving the electric product if there is a driving allowance time interval in the high cost information section located before and after the low cost information section. I would like to.
  • the driving allowance time period may be divided into a start allowance period and an end allowance allowance for driving an electric product as a time period belonging to a high cost information section.
  • the start allowance section belongs to the high cost information section but is provided before the low cost information section
  • the end allowance section belongs to the high cost information section and is characterized by being provided after the low cost information section.
  • the driving allowable time period is disadvantageous compared to the case in which the electric product is driven in the low cost information section based on power information such as an electric charge, but when a certain requirement is satisfied, the driving time period is selectively allowed. Is defined.
  • the driving allowable time interval is set to a time interval in which the estimated power consumption information value (electric charge, power consumption, or driving time, etc.) is assumed to be driven under the high cost information interval.
  • the power consumption information value refers to data on power information consumed by the electrical appliance, and corresponds to a concept corresponding to the power information provided to the electrical appliance. That is, if the power information provided to the electrical product is an electric charge, the power consumption information value means an electric charge imposed by driving the electric appliance.
  • the predetermined criterion may be a constant ratio of the driving time set in the electrical appliance (eg, the driving time set in the operation mode of the electrical appliance), or a constant ratio of the power consumption required when driving the electrical appliance for the predetermined driving time, or It may be set to a relative value of the power consumption information value, such as a certain percentage of the electric charges charged when the electrical appliance is driven for a set driving time.
  • the driving allowable time interval may be defined as a time interval within a high cost information section corresponding to a predetermined ratio (eg, 10%) of the total driving time set in the electrical appliance (the time set in the specific operation mode of the electrical appliance is For 100 minutes, 10 minutes worth of time within the expensive information section).
  • a predetermined ratio eg, 10%
  • the driving allowance time period is a percentage of the electric charges charged when driving the electrical appliance during the driving time set in the operation mode of the electrical appliance is charged when the electrical appliance is driven in the high-cost information section (eg It can be defined as a time period of 10% or less (a time period in which an electric charge of less than 10 won is charged within a high-cost information section if the electric charge is charged 100 won when executing a specific operation mode of the electric appliance).
  • the driving allowance time interval is a predetermined ratio of the amount of power consumed when driving the electrical appliance during the driving time set in the operation mode of the electrical appliance, the amount of power consumed when driving the electrical appliance in a high-cost information section (eg, 10 It can be defined as a time interval of less than (period of 10Wh or less in the high cost information section when the expected power consumption is 100Wh when running the operation mode of the electrical appliance).
  • the predetermined criterion may be set to a specific value of a driving time, a specific value of an electric charge, and a specific value of a power consumption amount.
  • the driving allowance time period is a time period that does not exceed a specified driving time (eg, 10 minutes) in the high-cost information section, and when the electric product is driven in the high-cost information section, the electric charge is a specific value (eg, 2000 won).
  • the above-described 'schedule criteria' may be set by the user inputting to the electrical appliance, the controller controlling the electrical appliance may be set by itself in consideration of the power information or the selected operation mode, or a power supply source for providing the power information. May be set.
  • the driving allowance time interval is a time interval provided in a high-cost information interval
  • the user can minimize the disadvantages such as electricity bills from the user's point of view and the time to solve the concentration of power demand to the extent of the power supply source. It is a section.
  • the driving allowance time period is a concept including a start allowance section and an end allowance section. Therefore, the setting of the start allowance section and the end allowance section may be performed based on the same criteria as the setting of the driving allowance time section. That is, the start allowable section may be defined as a time interval in which the expected power consumption information value is less than a predetermined standard when the electric product is driven in the high cost information section, and the end allowable section is an electrical product within the high cost information section. In this case, it can be defined as a time when the expected power consumption information value is below a certain standard.
  • the start allowance section exists within the high cost information section, but is provided before the start point of the low cost information section, and the end allowance section exists within the high cost information section, but the end allowance section exists within the high cost information section. It is provided after the end point and is distinguished in that it is a time period in which the driving of the electrical appliance can be terminated.
  • the driving allowable time interval is such that the sum of power consumption information values when the electrical appliance is driven in the start allowable interval and power consumption information values when the electrical appliance is driven in the end allowable interval does not exceed the above-mentioned predetermined criterion. It may be set to a time interval. In this case, the size of the start allowance section and the end allowance section may be adjusted according to the characteristics of the initial stroke and the final stroke of the operation mode set in the electric appliance.
  • the size of the start allowance section is set relatively smaller than the size of the end allowance section, but each stroke of the operation mode is continuously Controls that can be made will enable more efficient control of the driving of electrical appliances.
  • the driving allowable time section described above is a start time (starting allowable section) of the electric product within a high cost information section and a time section (end allowable section) that can be terminated. Therefore, the present invention starts and ends the driving of the electrical product within a low cost information section. Control method in which the operation is started in the start allowable section and the operation of the electrical appliance is terminated in the low cost information section, and the control of the operation of the electrical appliance in the end allowable interval is started. The method may provide a control method in which the driving of the electrical appliance is started in the start allowable section and the driving of the electrical appliance is terminated in the end allowable section.
  • 21 and 22 are flowcharts illustrating a control method of an electric appliance according to the present invention. 21 and 22, a control method of an electric product that receives power information from a power supply source will be described.
  • the control method of the present invention recognizes a high cost information section (eg, on-peak time section) and a low cost information section (eg, off-peak time section) by receiving power information and comparing it with a predetermined value (S, see FIG. 20). Proceed to step S70.
  • a high cost information section eg, on-peak time section
  • a low cost information section eg, off-peak time section
  • the step of recognizing the high-cost information section and the low-cost information section (S70) is the electrical appliance receives the power information from the power supply (S71) and compared with the power information received a predetermined value (S) set in the electrical appliance It may proceed by S72. If the power information is provided in the form of an electric charge, the predetermined value S will be predetermined electric charge data input by a user, a controller of an electric appliance, and the like.
  • the electrical appliance compares and analyzes the electric power information with a predetermined value and does not determine the high-cost information section and the low-cost information section, and the information of the high-cost information section and the low-cost information section is directly provided to the electrical product from the outside of the electrical product. It does not exclude it. That is, a power information provider located outside of the electrical appliance, such as a power supply source, may directly provide all the information of the high cost information section and the low cost information section to the electrical product.
  • the control method of the present invention controls the electronic product to drive the electric product in the low cost information section (S77).
  • the control method of the electrical appliance of the present invention determines whether a driving allowance time section exists within the high cost information section (S73).
  • the driving allowable time interval may be based on a predetermined basis (a certain ratio of electric charges, etc.) based on a predetermined power consumption information value (electric charge, power consumption, driving time, etc.) that is expected when the electrical appliance is driven within the high cost information interval. Time periods). Therefore, in the step S73 of determining whether the driving allowable time interval is present, the time interval when the power consumption information value (electric charge, etc.) expected when the electric appliance is driven within the high cost information interval is less than the predetermined criterion. It is understood as a step of determining whether it exists.
  • step S74 determines whether the driving allowance time interval is a start allowance interval and whether an end allowance interval exists.
  • the step (S74) may be provided to individually determine whether or not there is a start allowance section, whether there is an end allowance section, whether there is both a start allowance section and an end allowance section.
  • the start allowance section is provided in the high cost information section, but may be set to include an end point of the high cost information section as shown in FIG. 20 as a time section located before the low cost information section, and the end allowance section is included in the low cost information section.
  • a subsequent high cost information section may be set to include the starting point of the high cost information section as shown in FIG. 20.
  • the control method of the present invention starts the operation of the electrical appliance in the start allowance section, but operates the electrical appliance within the low cost information section or the end allowance section. It is preferable to control (S76) the electrical appliance so that it ends.
  • the control method of the present invention controls the electrical appliance to start the operation of the electrical appliance in the start allowable interval (S75) if the driving allowable time interval is the start allowable interval, and the control method of the present invention if the drive allowable time interval is the end allowable interval.
  • the control unit (S75) so that the operation of the electrical appliance is terminated in the end allowable section. That is, in the case where the driving allowable time interval is a start allowable period, the control of the electrical appliance is started so that the driving of the electrical appliance starts in the start allowable interval and ends within the off-peak time interval, and the driving allowable time is the end allowable interval. In the off-peak period, the driving of the electrical appliance is started and the electrical appliance is controlled to end the driving within the allowable termination period.
  • control method of the present invention enables the operation of the electric product while minimizing the disadvantage of the electric charge even during the on-peak period. Furthermore, the control method of the present invention may further include the step (S85, S87) of determining whether or not the start allow mode (or whether the end allow mode) (see Fig. 22).
  • the start allowance mode (or end allowance mode) is a concept that is meaningful when the drive allowance time interval is set to be equal to or less than a predetermined ratio of a drive time set in an electrical appliance or below a specific drive time.
  • a time corresponding to a predetermined ratio (eg, 10%) or a specified driving time (eg, 10 minutes) of the driving time set in the electrical appliance among the expensive information sections is set as the driving allowable time section.
  • a predetermined ratio eg, 10%
  • a specified driving time eg, 10 minutes
  • the step (S85, S87) of determining whether the start allowable mode or the end allowable mode is when the electric product is driven within the start allowable section or the end allowable section is less than the predetermined reference value It may be defined as a step of determining whether or not.
  • the step S75 is performed if the operation mode of the electrical appliance is the start allowance mode or the end allowance mode, but otherwise, the operation mode of the electric appliance is not executed. It is preferable that the control mode is controlled so as to execute the operation mode in the off-peak time period.
  • the operation S76 is performed if the operation mode of the electrical appliance is the start allowance mode and the end allowance mode. If the operation mode of the electrical appliance is not the start allowance mode and the end allowance mode, it is preferable to control the start and end of the operation of the electric appliance by determining whether the start allowance mode or the end allowance mode exists (S85). Do.
  • FIGS. 23 and 24 are flow charts showing another embodiment of the electrical appliance control method according to the present invention. Another embodiment of the control method of the present invention will be described with reference to FIGS. 23 and 24.
  • step S91 of receiving power information is performed first, and then it is determined whether the user has selected an operation mode for driving an electric product (S92).
  • the control method according to the present invention provides a current time (operation mode selection time) at which the selection signal of the operation mode is generated. After determining whether it belongs to a section, it provides a control method of optimized electrical products for each section.
  • the selected operation mode may be executed after the predetermined time has elapsed (in the case of reservation setting), so that the scheduled execution time of the selected operation mode receives the electricity rate data. It may be more desirable to control the electric product after determining (S93) which time period of the electric charge interval provided in step S91. Hereinafter, for the convenience of description, the latter will be described.
  • the step (S93) of determining the time period to which the scheduled execution point belongs may be performed by determining whether an electric charge of the scheduled execution point that can be determined from the power information exceeds a predetermined value (S) or less than the predetermined value (S). Can be.
  • the control method of the present invention determines whether the execution time point belongs to a start allowance section (S54).
  • the control method will execute the operation mode selected by the user (S107). Otherwise, start the operation mode selected by the user until the start allowable interval starts. I will not wait. At this time, it is preferable that a notification step (S106) of displaying time information and the like for starting the start allowable interval is performed so that the user can recognize the reason why the operation of the electric product is not immediately started.
  • the operation mode input to the electrical appliance is executed even though it is a high-cost information section in which a demand for power is relatively high and a relatively expensive electric bill is charged. Not only does it solve the problem, but it also meets the needs of users who want to operate electrical appliances.
  • control method of the present invention may further include the step (S103) of determining whether the operation mode selected by the user is the 'starting allowable mode' even when it is determined that the execution scheduled time is included in the start allowance section.
  • the 'starting allowable mode' may be defined as an operation mode in which the expected power consumption or the expected electric charge is less than or equal to a predetermined reference value when the driving mode is executed in the starting allowable section.
  • control method of the present invention can execute the selected operation mode only when the selected operation mode is the start allowance mode even when the operation mode is input in the start allowance section of the high cost information section (S107). This is because when the operation mode provided in the electrical appliance is a mode in which a heating wire such as a heater is used intensively, since power consumption is large, there is a concern that the power demand may be concentrated.
  • control method of the present invention proceeds to a notification step (S104) asking the user whether to execute the operation mode selected in the low cost information section, even if the scheduled execution time is not within the start allowable period, the user of the user, Intentionally executes the selected operation mode.
  • the control method determines whether the selected operation mode within the off-peak time period ends (S94), and if it is determined that the execution time ends in the off-peak time period, the selected operation immediately.
  • the mode is executed (S107). However, if the operation mode within the off-peak time period is not terminated, the control method of the present invention determines whether the selected operation mode is terminated within the end allowable interval (S95).
  • the selected operation mode is executed (S107). If not, a notification step (S97, time information of the next low-cost information interval whether to execute the remaining administration in the next low-cost information interval is also performed. Can be displayed), and the remaining administration is executed according to the user's intention.
  • control method of the present invention executes the selected operation mode until the end of the low-cost information section (S99) and then the remaining administration when the next low-cost information section is started (S100). Is executed (S101).
  • control method further includes the step (S96) of determining whether the stroke executed in the end allowance section is the end allowance mode even when it is determined in step S95 that the selected operation mode is terminated in the end allowance section.
  • the meaning of the 'end allowable mode' means that when the operating mode of the electrical appliance is executed in the end allowable section of the high-cost information section, the expected power consumption or the estimated electric charge is an operation lower than or equal to a predetermined reference value (standard power consumption or reference electric charge). Can be defined as a mode. This is to prevent the increase in the power demand in the on-peak time period when the operation mode provided in the electrical appliance is a mode of intensively using a heating wire such as a heater.
  • the driving allowable time section has been described only for the start allowable section, which is a time section including the end point of the high cost information section, and the end allowable section including the start point of the high cost information section.
  • the driving allowance time interval may be provided as a partial driving allowance interval provided between the start allowance section and the end allowance section.
  • the partial driving allowance section may be defined as a time section that allows the driving of the electric product in a limited cost section.
  • control method of the present invention can drive the electrical product in the partial driving allowance section of the high-cost information section provided before the low-cost information section when the operation of the electrical appliance is terminated, so that the electrical product avoids the high-cost information section. While driving, it is possible to minimize the driving time delay of electrical appliances.
  • the energy source can be efficiently produced, used, distributed, stored, and the like, and the effective management of the energy source is possible, so that the industrial applicability is remarkable.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Selective Calling Equipment (AREA)

Abstract

본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지를 공급받는 에너지수급부와, 상기 에너지수급부를 관리하는 에너지관리부 중 선택된 적어도 하나의 구성부를 포함하고, 상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고, 적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며, 상기 에너지수급부에는 작동을 위한 일반모드 및 절전모드가 규정되는 에너지소비부가 포함되고, 상기 에너지 요금과 관련하여 고비용 정보가 수신되면 상기 에너지소비부의 절전구동 수행 또는 미수행 여부가 결정된다.

Description

네트워크 시스템
본 발명은 네트워크 시스템에 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 발명의 목적은, 에너지원을 효과적으로 관리할 수 있는 네트워크 시스템을 제공하는 것에 있다. 본 발명의 목적은, 에너지원을 효과적으로 관리할 수 있는 네트워크 시스템을 제공하는 것에 있다.
일 측면에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지를 공급받는 에너지수급부와, 상기 에너지수급부를 관리하는 에너지관리부 중 선택된 적어도 하나의 구성부를 포함하고, 상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고, 적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며, 상기 에너지수급부에는 작동을 위한 일반모드 및 절전모드가 규정되는 에너지소비부가 포함되고, 상기 에너지 요금과 관련하여 고비용 정보가 수신되면 상기 에너지소비부의 절전구동 수행 또는 미수행 여부가 결정된다.
이러한 본 발명에 의하면, 에너지원을 효율적으로 생산, 사용, 분배, 저장 등을 할 수 있게 되어, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하게 된다.
그리고, 에너지소비부가 절전구동을 수행할 경우 상기 에너지소비부의 기능유지가 제한되는 것으로 판단되면, 상기 에너지소비부의 절전구동은 미수행 될 수 있으므로, 에너지소비부의 효율적인 사용이 가능하게 된다.
도 1은 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 2는 본 발명에 따른 네트워크 시스템의 일 례를 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 네트워크 시스템 상에서의 정보 전달 과정을 보여주는 블럭도이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면이다.
도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 6은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 특정 컴포넌트와 통신기의 통신 수행 과정을 보여주는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트 들의 통신 구조를 보여주는 도면이다.
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 도면이다.
도 11은 도 10에서 제 1 컴포넌트의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 12는 본 발명의 네트워크 시스템을 구성하는 컴포넌트의 일 례를 보여주는 블럭도이다.
도 13은 본 발명에 따른 가정용 네트워크의 개략도이다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 17은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 20은 본 발명에 따른 전기제품의 제어방법에 활용되는 전력정보의 일례이다.
도 21과 도 22는 본 발명에 따른 전기제품의 제어방법을 도시한 플로우 챠트이다.
도 23 및 도 24는 본 발명에 따른 전기제품 제어방법의 다른 실시예를 도시한 플로우 챠트이다.
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. 상기 발전소에서 발생된 전기는 송전선을 통하여 전력소(substation)로 송전되고, 전력소에서는 변전소로 전기를 송전하여 전기가 가정이나 사무실 같은 수요처로 분배되도록 한다. 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, 가전제품, 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 가전제품인 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 에너지소비부, 즉 에너지수급부일 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 상기 에너지발생부(11)는 상기 에너지소비부(23)와 함께 에너지를 사용하는 에너지사용 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 가전제품 또는 가전제품을 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 가전제품(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.
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 가전제품)로 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 고비용 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) 또는 컴포넌트의 구동방식 결정을 위한 요금대(영역)을 적어도 2개 이상으로 구분하여 인식할 수 있다.
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, 상기 제 2 모드는 절전 모드일 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, 상기 총 동작시간은, 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 경우로서, 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 정보는 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 일 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 두 컴포넌트의 통신 구조를 보여주는 도면이고, 도 5는 통신수단을 구성하는 일 통신기의 세부 구성을 보여주는 블럭도이다.
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.
일례로, 상기 제품 코드는 전기제품의 생산시에 결정되는 고유한 코드 또는 네트워크 등록을 위하여 별도로 부여되는 설치 코드일 수 있다. 그리고, 상기 제품 코드는 전기제품이 등록될 네트워크를 확인하는 ID로 전환될 수 있다.
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(가전제품 또는 가전제품을 구성하는 컴포넌트 등)인 경우, 상기 제2통신기는 에너지 소비를 줄이기 위한 명령을 생성할 수 있다. 상기 제2컴포넌트가 에너지 발생부, 분배부, 또는 저장부인 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 발생시기, 발생량, 에너지 분배시기, 분배량, 에너지 저장시기, 저장량 등에 관한 명령을 생성할 수 있다. 이 경우, 상기 제2통신기(52)는 에너지 관리부의 역할을 한다.
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 일 실시예에 따른 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 다른 실시예에 따른 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 가전제품이고 제2컴포넌트가 에너지관리부인 경우, 제1컴포넌트가 에너지관리부이고 제2컴포넌트가 가전제품인 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 가전제품일 수 있다. 이 경우, 상기 제1컴포넌트(61)는 에너지저장부(23), 에너지소비부(26: 가전제품), 에너지 관리부(24), 에너지측정부(25), 중앙관리부(27) 또는 웹 서버 컴포넌트(28), 또는 유틸리티 네트워크를 구성하는 일 컴포넌트 일 수 있다.
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 또는 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 다른 실시예들에 대하여 설명한다. 본 실시예들은 이전의 실시예들과 비교하여 차이점을 위주로 설명되며, 동일한 부분에 대하여는 이전의 실시예들의 설명과 도면 부호를 원용한다.
도 8은 본 발명의 또 다른 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(가전제품)이고, 제 4 컴포넌트(84)는 에너지 측정부(스마트 미터)이고, 제 5 컴포넌트(85)는 유틸리티 네크워크를 구성하는 일 컴포넌트 인 것으로 설명하기로 한다. 그리고, 상기 각 컴포넌트 들은 통신수단에 의해서 상호 통신할 수 있다. 도 8에서 예시되는 네트워크 시스템은 각 컴포넌트들이 제 1 컴포넌트(70)와 직접적으로 접속되어 통신하고 있으나, 각 컴포넌트(82, 83, 84, 85)가 새로운 컴포넌트들과 접속하여 통신하는 경우, 새로운 컴포넌트들에 의해서 본 발명에 따른 네트워크 시스템이 확장되어 운영될 수 있다.
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(가전제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 각각의 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(740)와, 상기 로컬 매니저(740)에서 상기 통신수단(760)으로 송신하는 정보 또는 상기 통신수단(760)에서 수신하는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 750)를 더 포함한다. 상기 인터프리터로부터 출력되는 정보는 각각의 에너지소비부와 관련한 정보값을 입력하거나(set), 정보값을 얻기 위해(get) 사용된다.
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 또 다른 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. 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(가전제품)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(가전제품)의 작동과 관련한 정보인 경우 에너지소비부와 대응되는 정보가 출력되는 로컬 매니저(950)와, 상기 로컬 매니저(950)에서 상기 통신수단(970)으로 송신되는 정보 또는 상기 통신수단(970)에서 송신되는 정보를 인터프리팅하는 인터프리터(interpreter: 960)를 더 포함한다.
본 실시 예에서 상기 인터프리터 및 상기 로컬 매니저의 기능은 이전 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. 또 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 가전 제품에 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 례를 보여주는 블럭도이다. 아래에서 설명되는 컴포넌트(100)는 유틸리티 네트워크 또는 가정용 네트워크의 일 컴포넌트일 수 있다.
도 12를 참조하면, 본 발명의 컴포넌트(100)는, 제어부(101)와, 작동 명령을 입력하기 위한 입력부(102)와, 정보를 디스플레이하기 위한 디스플레이부(103)를 포함할 수 있다. 이 때, 입력부(102)가 터치스크린 방식으로 상기 디스플레이부(103)에 구비될 수 있다. 그리고, 상기 제어부(101)는 통신기(104)와 통신할 수 있다.
상기 컴포넌트(100)의 종류에 따라서, 상기 컴포넌트(100)는, 센서, 구동부, 메모리부 등을 추가적으로 포함할 수 있다. 또는 상기 컴포넌트(100)의 종류에 따라서, 상기 컴포넌트(100)에는 입력부 또는 디스플레이부가 구비되지 않을 수 있다. 상기 컴포넌트(100)가 기능 수행 컴포넌트이거나, 기능 수행 컴포넌트를 포함할 수 있다.
도 13은 본 발명의 실시예에 따른 가정용 네트워크의 개략도이다.
도 13을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 가정용 네트워크(20)에는, 상기 유틸리티 네트워크(10)로부터 각 가정으로 공급되는 전력 및/또는 전기요금을 실시간으로 측정할 수 있는 에너지 측정부(25), 일례로 스마트 미터와, 상기 에너지 측정부(25) 및 전기제품과 연결되고 이들의 동작을 제어하는 에너지관리부(24)가 포함된다. 상기 에너지관리부(24)는 가정 내부의 네트워크망을 통하여 에너지소비부(26)로서의 전기제품, 즉 냉장고(100a), 세탁기(100b), 공기조화기(100c), 건조기(100d) 또는 조리기기(100e)와 같은 전기제품과 연결되어 양방향 통신을 할 수 있다. 가정에서의 통신은 Zigbee, wifi와 같은 무선 방식 또는 전력선 통신 방식 (PLC, Power line communication)와 같은 유선을 통하여 이루어질 수 있고, 하나의 가전기기는 다른 가전기기들과 통신가능하도록 연결될 수 있다.
도 14는 본 발명의 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 14를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 "에너지 소비부"로서의 전기제품(100)에는 통신부(210)가 포함된다. 상기 전기제품(100)에는, 상기 냉장고(100a), 세탁기(100b), 공기 조화기(100c), 건조기(100d) 또는 조리기기(100e)가 포함될 수 있다.
상기 통신부(210)는, 에너지 정보 또는 에너지 정보 이외의 부가 정보를 인식하는 에너지 측정부(25) 및 상기 에너지 정보 또는 부가 정보에 따라 상기 전기제품(100)의 구동을 관리(제어)하는 에너지관리부(24) 중 적어도 어느 하나와 통신할 수 있다. 상기 에너지측정부(25)와 에너지관리부(24)는 상호 통신 가능하게 연결될 수 있다. 그리고, 상기 통신부(210)는 상기 전기제품(100)의 내부에 제공되거나, 상기 전기제품(100)에 분리 가능하게 결합될 수 있다.
상기 전기제품(100)에는, 소정의 명령을 입력할 수 있는 입력부(220)와, 상기 전기제품(100)의 구동 정보 또는 상기 통신부(210)로부터 인식되는 정보를 디스플레이 하는 디스플레이부(230)와, 수신된 정보, 즉 에너지 정보(일례로, 에너지요금 정보) 또는 부가 정보(일례로, 환경정보)를 저장하는 메모리부(250) 및 이들 구성을 제어하는 제어부(200)가 포함된다.
상기 입력부(220)에는, 전기제품(100)의 전원을 입력하기 위한 전원 입력부(221)와, 상기 전기제품(100)의 구동모드를 선택할 수 있는 모드 선택부(227) 및 상기 전기제품(100)의 구동시작을 입력하기 위한 스타트 입력부(229)가 포함된다.
상기 모드 선택부(227)에는, 일반모드 선택부 및 절전모드 선택부가 포함된다. 상기 절전모드 선택부에는, 상기 전기제품(100)의 사용요금을 절감하기 위한 요금절감 모드 및 상기 전기제품(100)의 사용에너지를 절감하기 위한 에너지절감 모드가 포함될 수 있다.
상기 전기제품(100)의 "구동모드"라 함은, 상기 전기제품(100)이 에너지정보에 기초하여 구동되는지 여부에 따라 결정되는 구동모습으로서, 넓게는 일반모드 및 절전모드로 구분될 수 있다. 상기 일반모드는 상기 전기제품(100)이 에너지정보에 대한 인식없이 구동되는 모습이며, 상기 절전모드는 상기 에너지정보에 대한 인식에 기초하여 구동되는 모습으로 이해될 수 있다.
상기 절전모드는 상기 전기제품(100)의 구동시작 이전에 수동 또는 자동으로 미리 선택될 수 있다. 즉, 사용자가 상기 절전모드 선택부를 입력하여 절전모드를 선택하거나, 상기 전기제품(100)의 전원이 켜지면 자동으로 상기 절전모드가 선택될 수 있다. 물론, 상기 절전모드가 자동으로 선택되더라도, 이후에 사용자가 구동모드를 일반모드로 변경할 수도 있을 것이다.
상기 절전모드에는, 요금 절감모드 및 에너지 절감모드가 선택 가능하게 구비될 수 있다. 사용자는 상기 요금 절감모드 또는 에너지 절감모드 중 하나를 선택하여 입력할 수 있다. 반면에, 상기 요금 절감모드 또는 에너지 절감모드가 기본 모드로 설정되어 있을 수 있다. 다만, 상기 절전모드에 별도의 요금 절감모드 및 에너지 절감모드가 구비되지 않고, 절전모드 자체가 사용요금 또는 사용에너지를 절감할 수 있도록 구성될 수도 있을 것이다.
상기 전기제품(100)의 구동방식(정보)이라 함은, 상기 전기제품(100)을 구동시키기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 이해될 수 있다. 일례로, 상기 구동방식에는, 전기제품(100)의 구동시간(기간) 또는 구동코스등이 포함될 수 있다. 여기서, 상기 "구동코스"라 함은, 전기제품(100)을 구성하는 컴포넌트 또는 전기제품(100) 자체의 기능을 수행하기 위한 미리 결정된 방법으로서 이해될 수 있다. 상기 구동방식은 사용자가 수동으로 입력할 수도 있고, 미리 설정될 수도 있다.
일례로, 사용자가 상기 전기제품(100)의 구동방식을 별도로 입력하지 않더라도, 상기 전기제품(100)에는 기본 구동방식이 미리 설정될 수 있다. 일례로, 상기 전기제품(100)이 세탁기인 경우, 상기 세탁기의 전원을 켜면 기본으로 "표준코스, 1시간" 조건이 설정될 수 있다. 사용자는 이를 보고 "확인 버튼"만 입력하면 세탁을 수행할 수 있게 된다. 정리하면, 상기 전기제품(100)의 구동방식은 수동 또는 자동으로 인식될 수 있다.
이와 같이, 에너지 정보에 대한 인식이 없는 상태에서, 전기제품(100)의 구동을 위하여 사용자가 입력하거나 자동으로 설정된 구동방식을 "제 1 구동방식"이라 이름한다. 즉, 상기 제 1 구동방식은 일반 모드에 따라 수동 또는 자동으로 설정되는 구동방식일 수 있다.
상기 전기제품(100)에 상기 저비용 정보가 수신된 상태에서는, 상기 전기제품(100)이 사용자가 원하는 제 1 구동방식으로 구동하는 것에 문제가 없을 수 있다. 그러나, 상기 전기제품(100)에 상기 고비용 정보가 수신된 상태에서는, 상기 전기제품(100)이 상기 제 1 구동방식으로 구동하는 경우 문제가 발생할 수 있다. 일례로, 현재 공급되는 에너지의 요금이 매우 비싼 상황에서 상기 제 1 구동방식이 고출력의 코스를 이용하는 구동방식일 경우, 또는 전기제품(100)의 구동기간과 고비용이 형성되는 기간과 일치하는 구간이 많은 경우에는 사용요금에서 불리한 면이 있다.
따라서, 상기 전기제품(100)에 수동 또는 자동으로 제 1 구동방식이 인식되었다 하더라도, 에너지요금의 높고 낮음의 여부에 관한 정보, 즉 에너지요금의 상하정보(고비용 또는 저비용 정보)에 기초하여 제 1 구동방식보다 사용요금 또는 에너지가 절감되는 제 2 구동방식으로 변경될 수 있다.
정리하면, 상기 전기제품(100)은 인식된 구동방식보다 전기 사용량 또는 전기요금이 저감되는 방식의 구동, 즉 "절전 구동방식"이 수행될 수 있다. 상기 절전 구동방식은 전기제품 자체 또는 전기제품을 구성하는 컴포넌트의 구동시간 또는 구동코스를 변경하여 절전이 이루어지는 방식으로 이해될 수 있다. 이하에서는, 상기 전기제품 또는 상기 전기제품을 구성하는 컴포넌트를 "컴포넌트"라 이름한다.
일례로, 상기 절전 구동방식에는, 전기제품 전체 또는 컴포넌트의 출력을 조절(증가, 유지 또는 저감)하는 방식 또는 구동기간을 이동(SHIFT) 하는 방식이 포함될 수 있다. 이러한, 절전 구동 방식은 미리 설정될 수 있다.
상기 전기제품(100)에는, 상기 전기제품(100)의 기능 수행을 위하여 작동되는 작동 유닛(270)이 포함된다. 상기 작동 유닛(270)은 전기제품(100) 자체 또는 이를 구성하는 컴포넌트일 수 있다. 고비용 정보가 인식되면, 상기 작동 유닛(270)의 구동은 상기 절전 구동방식에 따라 제어될 수 있다.
일례로, 고비용 정보가 인식되는 시간구간(이하, "고비용 구간")이 컴포넌트의 구동 구간 중 적어도 일부에 포함되는지 인식될 수 있다. 만약, 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동 구간 중 적어도 일부 구간에 포함된다면, 상기 전기제품 또는 컴포넌트는 해당 고비용 구간 또는 전체 구동구간에서 절전구동이 수행될 수 있다. 다만, 특정 조건이 인식되면 상기 절전구동의 수행은 제한될 수 있다. 상기 특정 조건에는, 절전구동이 수행되는 경우 상기 컴포넌트의 기능수행 또는 기능유지가 제한되는 경우를 포함한다.
여기서, "기능"이라 함은 상기 전기제품(100) 또는 컴포넌트가 달성하고자 하는 목표 기능으로서 이해될 수 있다. 일례로, 상기 목표 기능에는 특정 공간의 온도값이 포함될 수 있다. 상세히, 상기 특정 공간의 온도값에는, 냉장고의 설정 저장실온도 또는 조리기기의 설정 조리실온도가 포함될 수 있다.
상기 목표 기능에는, 순환매체의 온도값이 포함될 수 있다. 상세히, 상기 순환매체의 온도값에는 세탁기의 설정 세탁수온도 또는 건조기의 설정 열풍온도가 포함될 수 있다. 상기 목표 기능에는, 축전장치의 설정 축전량 유지 기능이 포함될 수 있다. 한편, 상기 목표 기능에는, 모터 또는 압축기의 설정 회전수, 히터의 설정 발열량 또는 배터리의 설정 축전량 유지기능이 포함될 수 있다.
상기 컴포넌트의 기능수행(유지)의 제한여부는, 컴포넌트의 상태 정보값이 설정범위 밖에 있는지 여부에 따라 결정될 수 있다. 상기 상태 정보값은 위에서 설명한 컴포넌트의 특정 상태값, 즉 온도값, 축전량, 회전수 또는 발열량이 포함될 수 있다. 그리고, 상기 설정범위는 상기 컴포넌트의 기능을 유지하기 위한 최소한의 한계범위로 이해될 수 있다. 다시 말하면, 상기 설정범위는 상기 컴포넌트가 적어도 본래 기능을 수행하기 위하여 만족해야 하는 범위일 수 있다.
따라서, 상기 상태 정보값이 상기 설정범위를 충족하지 못하는 경우, 상기 컴포넌트가 고유의 기능을 수행하는 것이 제한될 수 있다. 이 경우, 상기 컴포넌트는 절전모드에 따른 구동(이하 절전 구동)을 수행하지 않고, 일반모드에 따른 구동(이하 일반 구동)을 수행할 수 있다. 상기 일반 구동은, 상기한 바와 같이, 에너지 정보에 기초하지 않고 상기 전기제품(100)에 설정된 구동방식(구동코스 또는 구동시간)에 따라 구동되는 것으로 이해될 수 있다.
상기 컴포넌트의 기능유지가 제한되는지 여부는 상기 컴포넌트의 절전구동이 수행되기 전 또는 수행되는 중에 판단될 수 있다. 이하에서는, 상기 컴포넌트의 기능유지 제한여부의 판단시기에 따른 제어방법을 설명한다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다. 본 실시예는, 상기 컴포넌트의 절전구동이 수행되기 전, 절전구동의 수행여부가 판단되는 경우의 제어 방법을 보여준다.
상기 컴포넌트의 전원이 ON 되고 소정의 구동방식이 인식된다. 상기 구동방식은 수동 또는 자동으로 인식될 수 있으며, 구동코스 또는 구동구간 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트에는 에너지 정보 또는 부가 정보가 수신될 수 있다(S11). 수신된 에너지 정보 또는 부가 정보로부터, 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되는지 여부가 인식된다(S12).
상기 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되면, 절전모드에 따른 구동방식이 인식되며, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 지 여부가 판단될 수 있다(S13).
이를 위하여, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 경우의 예상정보(이하 "절전구동 예상정보")가 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다. 즉, 상기 절전구동을 수행할 경우 상기 컴포넌트의 상태 정보값이 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다. 상기 절전구동 예상정보에는, 상기 컴포넌트의 구동기간과 고비용 구간의 중복된 크기 또는 절전 구동시 상기 컴포넌트의 기능저하 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다.
상기한 바와 같이, 상기 상태 정보값은 상기 컴포넌트가 구동되는 과정에서 측정 또는 감지될 수 있는 소정의 값(온도값, 축전량, 회전수, 발열량등)일 수 있다. 그리고, 상기 설정범위는 컴포넌트의 기능을 유지하기 위한 최소한의 한계 범위일 수 있다(S14). 상기 상태 정보값이 상기 설정범위 밖에 있으면, 절전구동 과정에서 상기 컴포넌트의 기능 유지가 제한될 것으로 판단될 수 있다(S15).
이 경우, 상기 컴포넌트는 절전구동을 수행하지 않으며, 에너지 요금에 기초하지 않은 일반구동을 수행할 수 있다. 즉, 절전구동을 수행하지 않게 되면, 상기 컴포넌트는 설정 출력 또는 설정 구동기간을 유지하면서 구동될 수 있다(S16).
반면에, 상기 상태 정보값이 상기 설정범위 내에 있으면, 절전구동 과정에서 상기 컴포넌트의 기능 유지가 제한되지 않을 것으로 판단될 수 있다. 따라서, 상기 컴포넌트는 절전구동을 수행할 수 있다. 일례로, 상기 컴포넌트는 출력을 조절(증가, 유지 또는 저감)할 수 있으며, 구동기간을 이동(shift)할 수 있다. 여기서, 구동기간의 이동에는, 미리 구동 또는 지연구동이 포함될 수 있다(S17).
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다. 본 실시예는, 상기 컴포넌트의 절전구동이 수행되는 중, 절전구동 의 해제여부가 판단되는 경우의 제어 방법을 보여준다.
상기 컴포넌트의 전원이 ON 되고 소정의 구동방식이 인식된다. 상기 구동방식는 절전모드에 따른 구동방식일 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트는 인식된 구동방식에 따라 절전구동을 시작할 수 있다(S21). 그리고, 상기 컴포넌트에는 에너지 정보 또는 부가 정보가 수신될 수 있다(S22).
수신된 에너지 정보 또는 부가 정보로부터, 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되는지 여부가 인식된다(S23). 상기 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되면, 상기 컴포넌트의 절전구동이 계속 수행될 지 여부가 판단된다(S24).
이를 위하여, 상기 컴포넌트의 절전구동 정보가 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다. 즉, 상기 절전구동을 계속 수행할 경우 상기 컴포넌트의 상태 정보값이 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다. 상기 절전구동 정보에는, 상기 컴포넌트의 구동기간과 고비용 구간의 중복된 크기 또는 절전 구동시 상기 컴포넌트의 기능저하 여부에 관한 정보가 포함될 수 있다(S25).
상기 상태 정보값이 상기 설정범위 밖에 있으면, 절전구동 과정에서 상기 컴포넌트의 기능 유지가 제한될 것으로 판단될 수 있다(S26). 따라서, 상기 컴포넌트는 절전구동을 중단하며, 이후 에너지 요금에 기초하지 않은 일반구동을 수행할 수 있다. 즉, 절전구동을 수행하지 않게 되면, 상기 컴포넌트는 설정 출력 또는 설정 구동기간을 유지하면서 구동될 수 있다(S27).
반면에, 상기 상태 정보값이 상기 설정범위 내에 있으면, 절전구동 과정에서 상기 컴포넌트의 기능 유지가 제한되지 않을 것으로 판단될 수 있다. 따라서, 상기 컴포넌트는 절전구동을 계속 수행할 수 있다. 일례로, 상기 컴포넌트는 출력을 조절(증가, 유지 또는 저감)할 수 있으며, 구동기간을 이동(shift)할 수 있다. 여기서, 구동기간의 이동에는, 미리 구동 또는 지연구동이 포함될 수 있다(S28).
이하에서는, 본 발명의 또 다른 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예는 이전 실시예와 비교하여, 절전구동이 수동으로 해제 또는 미실시 되는 점에서 차이점이 있으므로 이러한 차이점을 위주로 설명하며, 이전 실시예와 동일한 부분에 대하여는 이전 실시예의 설명과 도면부호를 원용한다.
도 16은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 16을 참조하면, 본 실시예에 따른 전기제품(100)에는, 전기제품(100)의 절전구동을 미수행하거나 해제(중단)하기 위하여 입력 가능한 절전해제 입력부(228)가 포함된다. 상기 절전해제 입력부(228)는 상기 전원 입력부(221), 모드 선택부(227) 및 스타트 입력부(229)와는 별도의 입력부로서 구성될 수도 있고, 상기 입력부(221,227,229)들 중 적어도 하나와 동일한 장치적 구성으로서 구비될 수도 있다. 상기 절전해제 입력부(228)의 입력이 필요로 하는 시기에, 상기 절전해제 입력부(228)는 사용자가 알아보기 쉽도록 활성화 또는 깜빡거릴 수 있다. 상기 절전해제 입력부(228)는 입력 버튼 또는 스크린 터치방식으로 구비될 수 있다.
도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다. 본 실시예는, 상기 컴포넌트의 절전구동이 수행되기 전, 절전구동의 수행여부가 수동으로 선택되는 경우의 제어 방법을 보여준다.
상기 컴포넌트의 전원이 ON 되고 소정의 구동방식이 인식된다. 상기 구동방식은 수동 또는 자동으로 인식될 수 있으며, 구동코스 또는 구동구간 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트에는 에너지 정보 또는 부가 정보가 수신될 수 있다(S31). 수신된 에너지 정보 또는 부가 정보로부터, 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되는지 여부가 인식된다(S32).
상기 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되면, 절전모드에 따른 구동방식이 인식될 수 있으며, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 지 여부에 대한 수동 선택모드가 개시될 수 있다(S33). 상기 컴포넌트의 절전구동 예상정보와 설정범위가 비교 가능하게 디스플레이 될 수 있다. 사용자는 디스플레이 된 정보를 확인할 수 있다(S34).
상기 컴포넌트의 절전구동 예상정보가 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다. 상기 절전구동 예상정보가 상기 설정범위 밖에 있게 되면, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 경우, 상기 컴포넌트의 기능유지가 제한되는 것으로 인식될 수 있다(S36).
반면에, 상기 절전구동 예상정보가 상기 설정범위 내에 있게 되면, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행하더라도, 상기 컴포넌트의 기능수행이 유지되는 것으로 인식될 수 있다(S37). 상기한 바와 같이, 상기 절전구동 예상정보, 즉 상태 정보값은 상기 컴포넌트가 구동되는 과정에서 측정 또는 감지될 수 있는 소정의 값(온도값, 축전량, 회전수, 발열량등)일 수 있다. 그리고, 상기 설정범위는 컴포넌트의 기능을 유지하기 위한 최소한의 한계 범위일 수 있다.
상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었는지 여부가 인식된다. 상기 컴포넌트의 절전구동 예상정보와 설정범위가 비교 가능하게 디스플레이 된 상태에서, 상기 절전해제 입력부(228)는 활성화 될 수 있다. 사용자는 활성화 된 절전해제 입력부(228)의 선택여부를 결정할 수 있다(S38). 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었으면, 사용자가 컴포넌트의 절전구동을 원하지 않는 것으로 인식되어, 상기 절전구동이 미수행된다(S39).
반면에, 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되지 않았으면, 상기 컴포넌트는 절전구동을 수행하게 된다. 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었는지 여부는, 설정시간 내에 상기 절전해제 입력부(228)가 조작되었는지 여부에 따라 결정될 수 있다. 상기 설정시간 내에 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되지 않았으면, 상기 절전구동이 수행될 수 있다(S40). 이와 같이, 고비용 구간이 컴포넌트 구동구간에 포함되는 경우, 절전구동 수행여부를 사용자가 설정할 수 있으므로, 사용 편의성이 증대되고 에너지요금을 줄일 수 있다는 효과가 있다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 전기제품의 제어방법을 보여주는 플로우 챠트이다. 본 실시예는, 상기 컴포넌트의 절전구동이 수행되는 중, 기능유지 제한여부가 판단되는 경우의 제어 방법을 보여준다.
상기 컴포넌트의 전원이 ON 되고 소정의 구동방식이 인식된다. 상기 구동방식는 절전모드에 따른 구동방식일 수 있다. 그리고, 상기 컴포넌트는 인식된 구동방식에 따라 절전구동을 시작할 수 있다(S51). 그리고, 상기 컴포넌트에는 에너지 정보 또는 부가 정보가 수신될 수 있다(S52). 수신된 에너지 정보로부터, 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되는지 여부가 인식된다(S53).
상기 고비용 구간이 상기 컴포넌트의 구동구간에 포함되면, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 지 여부에 대한 수동 선택모드가 개시될 수 있다(S54). 상기 컴포넌트의 절전구동 정보와 설정범위가 비교 가능하게 디스플레이 될 수 있다. 사용자는 디스플레이 된 정보를 확인할 수 있다(S55). 상기 컴포넌트의 절전구동 정보가 설정범위 밖에 있는지 여부가 인식된다(S56). 상기 절전구동 정보가 상기 설정범위 밖에 있게 되면, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행할 경우, 상기 컴포넌트의 기능유지가 제한되는 것으로 인식될 수 있다(S57).
반면에, 상기 절전구동 정보가 상기 설정범위 내에 있게 되면, 상기 컴포넌트가 절전구동을 수행하더라도, 상기 컴포넌트의 기능수행이 유지되는 것으로 인식될 수 있다(S58).
상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었는지 여부가 인식된다(S59). 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었으면, 사용자가 컴포넌트의 절전구동을 원하지 않는 것으로 인식되어, 상기 절전구동은 중단되며, 일반모드로 진입하게 된다. 상기한 바와 같이, 상기 일반모드는 에너지 정보에 기초하지 않고 구동방식이 결정되어 상기 컴포넌트가 구동되는 방식으로서 이해된다(S60).
그리고, 상기 컴포넌트의 절전구동이 중단되기 전, 절전구동시 기억된 구동정보가 상기 디스플레이부(230)에 표시될 수 있다. 사용자는, 상기 디스플레이부(230)에 표시된 내용에 기초하여, 상기 컴포넌트의 구동정보를 변경할 수 있다.
물론, 상기 구동정보의 변경될 수 있는 범위는 상기 설정범위 내에 있게 되며, 상기 디스플레이부(230)에는 사용자가 상기 구동정보를 상기 설정범위 내의 값으로 변경하도록 가이드 할 수 있다(S61).상기 컴포넌트는 변경된 구동정보 또는 상기 일반모드에 대응하는 구동정보로 구동될 수 있다(S62).
반면에, 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되지 않았으면, 상기 컴포넌트는 절전구동을 계속 수행하게 된다. 상기 절전해제 입력부(228)가 입력되었는지 여부는, 설정시간 내에 상기 절전해제 입력부(228)가 조작되었는지 여부에 따라 결정될 수 있다(S63). 이와 같이, 컴포넌트가 절전구동을 수행하는 과정에서 고비용 구간이 컴포넌트 구동구간에 포함되는 경우, 절전구동 중단여부를 사용자가 설정할 수 있으므로, 사용 편의성이 증대되고 에너지요금을 줄일 수 있다는 효과가 있다.
다른 실시예를 제안한다.
도 20은 본 발명에 따른 전기제품의 제어방법에 활용되는 전력정보의 일례이다. 도 6을 참조하면, 전력정보는 시각에 따라 변동하는 전기요금 정보를 제공한다. 다만, 상기 전기요금은 전력정보의 일례일 뿐이므로 전력수요가 집중하는 온피크(On-Peak) 시간구간과 전력수요의 집중이 덜한 오프피크(Off-Peak) 시간구간을 구분할 수 있는한 다양한 형태의 데이터가 전력정보로 수신될 수 있다. 상기 온피크 시간구간은 고비용 정보구간의 일례로서, 상기 오프피크 시간구간은 저비용 정보구간의 일례로서 이해될 수 있다.
고비용 정보구간(또는 온피크 시간구간)은 전기요금이 소정값(S)을 초과하는 시간구간으로 정의될 수 있고, 저비용 정보구간(또는 오프피크 시간구간)은 전기요금이 소정값(S) 이하인 시간구간으로 정의될 수 있다.
상기 소정값(S)은 다양한 형태로 정의될 수 있는데, 상기 전력정보에서 제공되는 전기요금의 평균값, 전기제품의 실행예정시점 이후의 전기요금 평균값, 전기제품의 실행예정시점 이후의 전기요금의 최대값과 최소값의 평균값 등이 일례가 될 수 있다. 또한, 상기 소정값(S)은 상기 전력정보를 통해 산정되는 값이 아니라 사용자나 전기제품의 제어부가 임의의 전기요금을 설정하는 방식으로 정의되어도 무방하다.
도 6에 개시된 전력정보의 일례를 보면, 전력수요 집중을 해소하고 전기요금을 절약하기 위해서는 전기제품을 저비용 정보구간에만 구동시키는 것이 바람직하다.
다만, 전기제품의 운전모드가 상기 저비용 정보구간 내에서 시작과 완료가 이뤄지지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 이 경우, 저비용 정보구간 내에서 종료되지 않는 운전모드의 잔여행정은 차기 저비용 정보구간으로 연기되도록 제어될 수 있다.
즉, 전기제품에 구비된 운전모드는 단일 행정을 수행하도록 설정될 수도 있지만, 다수의 행정이 일정한 순서로 조합된 형태로 구비됨이 일반적이다. 따라서, 상기 운전모드에 구비된 최초행정을 상기 저비용 정보구간에서 시작하도록 제어하되 저비용 정보구간의 종료시 남아있는 나머지 행정들은 차기 저비용 정보구간에서 실행하도록 제어한다면 전기제품의 사용자나 전력공급원의 입장에서 전기요금의 절감 및 전력수요의 집중을 해소할 수 있게 될 것이다. 그러나, 저비용 정보구간에서만 전기제품이 구동하도록 제어하는 것은 전기제품의 편의성을 저하시키는 문제가 발생할 수 있다.
운전모드에 설정된 다수의 행정들은 일정한 순서에 의해 조합되는 것으로서, 조합의 순서에 연속성이 보장될 때 전기제품이 의도하는 성능을 발휘할 수 있는 경우도 있다. 따라서, 단순히 오프피크 시간구간에서만 전기제품을 구동하기 위해 행정들의 연속성을 무시하고 전기제품을 제어하게 되면 전기제품의 성능저하나 사용자가 원하는 시간 내 선택된 운전모드를 완료시키지 못하는 문제가 발생할 수 있다.
따라서, 본 발명은 저비용 정보구간 내에서 전기제품이 구동할 수 있도록 제어할 뿐만 아니라 저비용 정보구간의 전후에 위치하는 고비용 정보구간에 구동허용시간구간이 존재하면 전기제품을 구동시킴으로써 상술한 문제를 해결하고자 한다.
상기 구동허용시간구간은 고비용 정보구간에 속하는 시간구간으로 전기제품의 구동이 허용되는 시작허용구간과 종료허용구간으로 구분될 수 있다. 상기 시작허용구간은 상기 고비용 정보구간에 속하되 저비용 정보구간 이전에 구비되는 것이 특징이고, 상기 종료허용구간은 상기 고비용 정보구간에 속하되 상기 저비용 정보구간 이후에 구비되는 것이 특징이다.
즉, 상기 구동허용시간구간은 전기요금과 같은 전력정보에 근거할 때 저비용 정보구간에서 전기제품이 구동하는 경우에 비해 불리한 면이 있지만 일정한 요건을 만족할 경우 선택적으로 전기제품의 구동이 허용되는 시간구간으로 정의된다.
보다 상세히 설명하면, 상기 구동허용시간구간은 고비용 정보구간 내에서 상기 전기제품을 구동시킨다고 가정할 때 예상되는 소비전력정보값(전기요금, 소비전력량 또는 구동시간 등)이 일정 기준 이하인 시간구간으로 설정될 수 있다. 여기서, 소비전력정보값은 전기제품이 소비하는 전력정보에 관한 데이터를 의미하는 것으로 전기제품에 제공되는 전력정보에 대응하는 개념이다. 즉, 전기제품에 제공되는 전력정보가 전기요금이면 상기 소비전력정보값은 전기제품의 구동으로 부과되는 전기요금을 의미하게 된다.
한편, 상기 일정 기준은 상기 전기제품에 설정된 구동시간(예, 전기제품의 운전모드에 설정된 구동시간)의 일정비율, 또는 전기제품을 설정된 구동시간동안 구동할 때 요구되는 소비전력량의 일정비율, 또는 전기제품을 설정된 구동시간동안 구동할때 부과되는 전기요금의 일정비율과 같이 상기 소비전력정보값의 상대값으로 설정될 수 있다.
따라서, 상기 구동허용시간구간은 상기 전기제품에 설정된 총 구동시간의 일정 비율(예, 10%)에 해당하는 고비용 정보구간 내의 시간구간으로 정의될 수 있다(전기제품의 특정 운전모드에 설정된 시간이 100분인 경우, 고비용 정보구간 내 10분 상당의 시간구간).
또한, 상기 구동허용시간구간은 상기 전기제품을 고비용 정보구간에서 구동할 때 부과되는 전기요금이 상기 전기제품의 운전모드에 설정된 구동시간 동안 전기제품을 구동할 때 부과되는 전기요금의 일정 비율(예10%) 이하인 시간구간으로 정의될 수 있다(전기제품의 특정 운전모드를 실행할때 전기요금이 100원 부과될 경우, 고비용 정보구간 내에서 10원 이하의 전기요금이 부과되는 시간구간).
또한, 상기 구동허용시간구간은 상기 전기제품을 고비용 정보구간에서 구동할 때 소비되는 전력량이 상기 전기제품의 운전모드에 설정된 구동시간동안 전기제품을 구동할 때 소비되는 전력량의 일정비율(예, 10%) 이하인 시간구간으로 정의될 수 있다(전기제품의 운전모드를 실행할 경우 예상되는 소비전력량이 100Wh일때, 고비용 정보구간에서 10Wh 이하의 전력이 소비되는 시간구간).
한편, 상기 일정 기준은 구동시간의 특정값, 전기요금의 특정값, 소비전력량의 특정값으로 설정될 수도 있다. 이 경우, 상기 구동허용시간구간은 고비용 정보구간 내 특정된 구동시간(예, 10분)을 초과하지 않는 시간구간, 전기제품을 고비용 정보구간에서 구동할 경우 전기요금이 특정값(예, 2000원)을 초과하지 않는 전기제품의 구동가능 시간구간, 전기제품을 고비용 정보구간에서 구동할 경우 소비전력량이 특정값(10Wh)를 초과하지 않는 전기제품의 구동가능 시간구간을 의미하게 된다.
한편, 상술한 '일정 기준'은 사용자가 전기제품에 입력함으로써 설정될 수도 있고, 전기제품을 제어하는 제어부가 전력정보 또는 선택된 운전모드를 고려하여 스스로 설정할 수도 있으며, 전력정보를 제공하는 전력공급원 등에 의해 설정될 수도 있다.
따라서, 상기 구동허용시간구간은 고비용 정보구간에 구비되는 시간구간임에도 불구하고, 사용자의 입장에서는 전기요금 등의 불이익을 최소화할 수 있고 전력공급원의 입장에서는 전력수요 집중을 어느 정도 해소할 수 있는 시간구간이다.
한편, 앞서 설명한 바와 같이 상기 구동허용시간구간은 시작허용구간과 종료허용구간을 포함하는 개념이다. 따라서, 상기 시작허용구간과 종료허용구간의 설정은 상술한 구동허용시간구간의 설정과 동일한 기준으로 진행될 수 있다. 즉, 상기 시작허용구간은 고비용 정보구간 내에서 전기제품이 구동할 경우 예상되는 소비전력정보값이 일정 기준 이하가 되는 시간구간으로 정의될 수 있고, 상기 종료허용구간은 고비용 정보구간 내에서 전기제품이 구동할 경우 예상되는 소비전력정보값이 일정 기준 이하가 되는 시간으로 정의될 수 있다.
다만, 상기 시작허용구간은 고비용 정보구간 내에 존재하되 저비용 정보구간의 시작점 이전에 구비되어 전기제품의 구동이 개시될 수 있는 시간구간이고, 상기 종료허용구간은 고비용 정보구간 내에 존재하되 저비용 정보구간의 종료점 이후에 구비되어 전기제품의 구동이 종료될 수 있는 시간구간이라는 점에서 구분된다.
나아가, 상기 구동허용시간구간은 시작허용구간에서 전기제품이 구동할 경우의 소비전력정보값과 종료허용구간에서 전기제품이 구동할 경우의 소비전력정보값이 합이 상술한 일정 기준을 초과하지 않는 시간구간으로 설정될 수도 있다. 이 경우, 시작허용구간의 크기와 종료허용구간의 크기는 전기제품에 설정된 운전모드의 최초행정과 최종행정의 특성에 따라 조절될 수 있을 것이다.
따라서, 운전모드의 최초행정이 전력소비가 큰 행정이고 최후행정은 전력소비가 적은 행정이라면 상기 시작허용구간의 크기는 종료허용구간의 크기에 비해 상대적으로 작게 설정하되 운전모드의 각 행정이 연속적으로 이루어질 수 있는 제어가 가능하므로 전기제품의 구동을 보다 효율적으로 제어할 수 있게 될 것이다.
상술한 구동허용시간구간은 고비용 정보구간 내에서 전기제품의 구동개시(시작허용구간) 및 구동종료가 가능한 시간구간(종료허용구간)이므로 본 발명은 저비용 정보구간 내에서 전기제품의 구동개시와 종료가 이루어지는 제어방법, 시작허용구간에서 구동이 개시되어 저비용 정보구간에서 전기제품의 구동이 종료되는 제어방법, 저비용 정보구간에서 전기제품의 구동이 개시되어 종료허용구간에서 전기제품의 구동이 종료되는 제어방법, 시작허용구간에서 전기제품의 구동이 개시되어 종료허용구간에서 전기제품의 구동이 종료되는 제어방법을 제공할 수 있다.
도 21과 도 22는 본 발명에 따른 전기제품의 제어방법을 도시한 플로우 챠트이다. 도 21 및 도 22를 참조하여, 전력정보를 전원공급원으로부터 제공받는 전기제품의 제어방법에 대해 설명한다.
본 발명 제어방법은 전력정보를 수신한 뒤 소정값(S, 도 20 참고)과 비교함으로써 고비용 정보구간(일례로, 온피크 시간구간)과 저비용 정보구간(일례로, 오프피크 시간구간)을 인식하는 단계(S70)를 진행한다.
한편, 상기 고비용 정보구간과 저비용 정보구간을 인식하는 단계(S70)는 상기 전기제품이 전력공급원으로부터 전력정보를 수신(S71)한 뒤 전기제품에 설정된 소정값(S)을 수신한 전력정보와 비교(S72)함으로써 진행될 수 있다. 상기 전력정보가 전기요금의 형태로 제공된다면 상기 소정값(S)은 사용자, 전기제품의 제어부 등에 의해 입력된 소정 전기요금 데이터가 될 것이다.
다만, 상기 전기제품이 전력정보와 소정값을 비교, 분석하여 고비용 정보구간과 저비용 정보구간을 판단하지 않고, 전기제품의 외부로부터 고비용 정보구간과 저비용 정보구간의 정보가 곧바로 전기제품에 제공되는 경우를 배제하는 것은 아니다. 즉, 전력공급원과 같이 전기제품의 외부에 위치한 전력정보 제공자가 상기 전기제품으로 고비용 정보구간과 저비용 정보구간의 모든 정보를 직접 제공할 수도 있다.
수신된 전력정보가 소정값(S) 이하인 저비용 정보구간이라고 판단한 경우 본 발명 제어방법은 전기제품을 저비용 정보구간에서 구동하도록 전기제품을 제어(S77)하게 된다. 그러나, 수신된 전력정보가 소정값(S)을 초과하는 고비용 정보구간이라고 판단한 경우, 본 발명 전기제품의 제어방법은 고비용 정보구간 내에 구동허용시간구간이 존재하는지 여부를 판단(S73)하게 된다.
상기 구동허용시간구간은 앞서 설명한 바와 같이 고비용 정보구간 내에서 전기제품이 구동할 경우 예상되는 소비전력정보값(전기요금, 소비전력량, 구동시간 등)이 일정 기준(전기요금 등의 일정비율, 특정된 전기요금 등) 이하인 시간구간이다. 따라서, 상기 구동허용시간구간의 존재 여부를 판단하는 단계(S73)는 상기 고비용 정보구간 내에서 전기제품의 구동 시 예상되는 소비전력정보값(전기요금 등)이 상기 일정 기준 이하가 되는 시간구간이 존재하는지 여부를 판단하는 단계로서 이해된다.
구동허용시간구간이 존재할 경우, 본 발명 제어방법은 상기 구동허용시간구간이 시작허용구간인지 및 종료허용구간이 모두 존재하는지 여부를 판단하는 단계(S74)를 진행한다. 물론, 상기 단계(S74)는 시작허용구간인지 여부, 종료허용구간이 존재하는지 여부, 시작허용구간 및 종료허용구간이 모두 존재하는지 여부를 개별적으로 판단하도록 구비되어도 무방하다.
상기 시작허용구간은 고비용 정보구간에 구비되되 저비용 정보구간 이전에 위치하는 시간구간으로 도 20에 도시된 바와 같이 고비용 정보구간의 종료점을 포함하도록 설정될 수 있고, 상기 종료허용구간은 저비용 정보구간에 이어지는 고비용 정보구간으로 도 20에 도시된 바와 같이 고비용 정보구간의 시작점을 포함하도록 설정될 수 있다.
한편, 상기 구동허용시간구간이 시작허용구간 및 종료허용구간을 모두 포함하는 경우 본 발명 제어방법은 시작허용구간에서 전기제품의 구동을 개시시키되 저비용 정보구간 또는 상기 종료허용구간 내에서 전기제품의 구동이 종료되도록 전기제품을 제어(S76)함이 바람직하다.
그러나, 구동허용시간구간 내 시작허용구간 또는 종료허용구간이 존재하는 경우(S74, No), 본 발명 제어방법은 아래와 같은 제어과정이 진행된다.
상기 구동허용시간구간이 시작허용구간이면 본 발명 제어방법은 상기 시작허용구간에서 전기제품의 구동이 개시되도록 전기제품을 제어(S75)하고, 상기 구동허용시간구간이 종료허용구간이면 본 발명 제어방법은 상기 종료허용구간에서 전기제품의 구동이 종료되도록 전기제품을 제어(S75)하게 된다. 즉, 상기 구동허용시간구간이 시작허용구간인 경우에는 전기제품의 구동이 상기 시작허용구간에서 개시되어 오프피크 시간구간 내에서 종료되도록 전기제품을 제어하고, 상기 구동허용시간이 종료허용구간인 경우에는 오프피크 시간구간 내에서 전기제품의 구동이 개시되어 종료허용구간 내에서 구동이 종료하도록 전기제품을 제어하게 된다.
따라서, 본 발명 제어방법은 온피크 시간구간 중에도 전기요금의 불이익을 최소화하면서 전기제품의 구동이 가능하다. 나아가, 본 발명 제어방법은 시작허용모드인지 여부(또는 종료허용모드인지 여부)를 판단하는 단계(S85, S87)를 더 포함할 수 있다(도 22 참고). 상기 시작허용모드(또는 종료허용모드)는 상기 구동허용시간구간을 전기제품에 설정된 구동시간의 소정비율 이하 또는 특정한 구동시간 이하로 설정할 경우에 의미가 있는 개념이다.
고비용 정보구간 중 전기제품에 설정된 구동시간의 소정비율(예, 10%) 또는 특정된 구동시간(예, 10분)에 해당하는 시간을 구동허용시간구간으로 설정하는 경우를 가정한다. 이 경우, 상기 구동허용시간구간 내에서 구동하는 전기제품의 운전모드가 많은 양의 전력을 필요로 한다면 상기 구동허용시간구간이 비교적 짧은 시간구간임에도 불구하고 많은 전력을 소비할 것이므로 전기요금 절감과 같은 본 발명의 목적을 달성하기 어려운 모순이 발생될 수 있다.
따라서, 상기 시작허용모드 또는 종료허용모드인지 여부를 판단하는 단계(S85, S87)는 상기 시작허용구간 또는 종료허용구간 내에서 전기제품을 구동시킬 경우 소비전력량(또는 전기요금)이 소정 기준값 이하가 되는지 여부를 판단하는 단계로 정의될 수 있다.
한편, 구동허용시간구간 내 시작허용구간 또는 종료허용구간이 구비된 경우, 전기제품의 운전모드가 시작허용모드나 종료허용모드이면 S75단계가 진행되나 그렇지 않은 경우라면 전기제품의 운전모드를 실행하지 않도록 제어함(예, 오프피크 시간구간에서 운전모드가 실행되도록 제어)이 바람직하다.
그러나, 구동허용시간구간 내 시작허용구간 및 종료허용구간이 모두 구비된 경우에는 전기제품의 운전모드가 시작허용모드 및 종료허용모드이면 S76단계를 진행한다. 만약, 전기제품의 운전모드가 시작허용모드 및 종료허용모드가 아니면 시작허용모드 또는 종료허용모드가 존재하는지 여부를 판단(S85)하는 단계를 통해 전기제품의 구동 시작과 종료를 각각 제어함이 바람직하다.
도 23 및 도 24는 본 발명에 따른 전기제품 제어방법의 다른 실시예를 도시한 플로우 챠트이다. 도 23 및 도 24를 참조하여 본 발명 제어방법의 다른 실시예에 대해 설명한다.
본 실시예도 도 21, 22에 개시된 실시예와 마찬가지로 전력정보를 수신하는 단계(S91)가 먼저 진행되며, 이후 사용자가 전기제품의 구동을 위한 운전모드를 선택하였는지 여부를 판단(S92)하게 된다. 사용자에 의한 운전모드 선택 신호가 발생된 경우 본 발명 제어방법은 상기 운전모드의 선택 신호가 발생된 현재시각(운전모드 선택시각)이 상기 전력정보 수신단계(S91)에서 제공받은 전기요금구간 중 어떤 구간에 속하는지 판단한 뒤 각 구간별 최적화된 전기제품의 제어방법을 제공한다.
다만, 경우에 따라서는 사용자가 운전모드를 선택하더라도 일정시간이 경과한 뒤 선택된 운전모드가 실행(예약 설정의 경우)될 수도 있으므로, 선택된 상기 운전모드의 '실행예정시점'이 상기 전기요금데이터 수신단계(S91)에서 제공받은 전기요금구간 중 어떤 시간구간에 속하는지 판단(S93)한 뒤 전기제품을 제어함이 더욱 바람직할 것이다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 후자를 기준으로 설명한다.
상기 실행예정시점이 속하는 시간구간을 판단하는 단계(S93)는 전력정보로 부터 판단가능한 실행예정시점의 전기요금이 소정값(S)을 초과하는지 상기 소정값(S)이하인지 여부를 판단함으로써 진행될 수 있다.
선택된 운전모드의 실행예정시점이 고비용 정보구간이라고 판단한 경우, 본 발명 제어방법은 상기 실행예정시점이 시작허용구간에 속하는지 여부를 판단(S54)하게 된다.
만약 상기 실행예정시점이 시작허용구간 내에 있다면 본 실시예에 따른 제어방법은 사용자가 선택한 운전모드를 실행(S107)시킬 것이나 그렇지 않은 경우에는 상기 시작허용구간이 시작될 때까지 사용자가 선택한 운전모드를 시작시키지 않고 대기하게 된다. 이때, 사용자가 해당 전기제품의 작동이 곧바로 개시되지 않는 이유를 인식할 수 있도록 시작허용구간이 개시되는 시간정보 등을 표시하는 알림단계(S106)가 진행됨이 바람직하다.
이와 같이 전력의 수요가 많아 비교적 비싼 전기요금이 부과되는 고비용 정보구간임에도 전기제품에 입력된 운전모드를 실행시키는 것은 상기 시작허용구간이 고비용 정보구간의 말단에 구비되어 있기 때문에 전력수요의 집중을 어느 정도 해소할 뿐만 아니라 전기제품을 작동시키고자하는 사용자의 요구도 충족시킬 수 있기 때문이다.
한편, 본 발명 제어방법은 실행예정시점이 상기 시작허용구간에 포함된다고 판단한 경우라도 사용자가 선택한 운전모드가 '시작허용모드'인지 여부를 판단하는 단계(S103)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 '시작허용모드'는 상기 운전모드가 시작허용구간에서 실행될 경우 예상되는 전력소비량이나 예상되는 전기요금이 소정의 기준값 이하인 운전모드로 정의될 수 있다.
즉, 본 발명 제어방법은 고비용 정보구간의 시작허용구간에서 운전모드가 입력되더라도 선택된 운전모드가 시작허용모드인 경우에만 선택된 운전모드를 실행(S107)시킬 수 있다. 이는 전기제품에 구비된 운전모드가 히터와 같은 전열선을 집중적으로 이용하는 모드인 경우, 전력소비량이 크기 때문에 오히려 전력수요 집중을 가중시킬 우려가 있기 때문이다.
한편, 본 발명 제어방법은 실행예정시점이 시작허용구간 내에 있더라도 시작허용모드가 아닌 경우에는 사용자에게 저비용 정보구간에서 선택한 운전모드를 실행할 것인지 여부를 묻는 알림단계(S104)를 진행한 뒤, 사용자의 의사에 따라 선택된 운전모드를 실행하게 된다.
이하에서는 실행예정시점이 속하는 시간구간을 판단(S93)한 결과 저비용 정보구간이라고 판단한 경우의 제어방법에 대해 설명한다.
실행예정시점이 오프피크 시간구간에 속하는 것으로 판단되면, 본 발명 제어방법은 오프피크 시간구간 내 선택된 운전모드가 종료되는지 여부를 판단(S94)하여 오프피크 시간구간 내 종료되는 것으로 판단되면 곧바로 선택된 운전모드를 실행(S107)한다. 그러나, 오프피크 시간구간 내 운전모드가 종료되지 않으면 본 발명 제어방법은 선택된 운전모드가 종료허용구간 내에서 종료되는지 여부를 판단(S95)하게 된다.
선택된 운전모드가 종료허용구간 내에서 종료된다면 선택된 운전모드를 실행(S107)하나 그렇지 않은 경우에는 잔여행정을 차기 저비용 정보구간에서 실행할 것인지 여부를 묻는 알림단계(S97, 차기 저비용 정보구간의 시간정보도 표시 가능)를 진행한 뒤 사용자의 의사에 따라 잔여행정을 실행하게 된다.
만약, 사용자가 차기 저비용 정보구간에서 잔여행정을 진행하겠다는 선택을 하면 본 발명 제어방법은 저비용 정보구간 종료시까지 선택된 운전모드를 실행(S99)한 뒤 차기 저비용 정보구간이 시작(S100)된 때 잔여행정을 실행(S101)하게 된다.
한편, 본 실시예에 따른 제어방법은 선택된 운전모드가 종료허용구간 내에 종료된다고 판단(S95)한 경우라도 종료허용구간 내에서 실행되는 행정이 종료허용모드인지 여부를 판단하는 단계(S96)를 더 포함할 수 있다. 여기서, 상기 '종료허용모드'의 의미는 전기제품의 운전모드가 고비용 정보구간의 종료허용구간에서 실행될 경우 예상되는 소비전력량이나 예상되는 전기요금이 소정 기준값(기준 소비전력량 또는 기준 전기요금) 이하인 운전모드로 정의될 수 있다. 이는 전기제품에 구비된 운전모드가 히터와 같은 전열선을 집중적으로 이용하는 모드인 경우, 전력소비량이 커 온피크 시간구간에서의 전력수요 집중을 가중시키는 것을 방지하기 위함이다.
한편, 상술한 실시예에서 상기 구동허용시간구간은 고비용 정보구간의 종료점을 포함하는 시간구간인 시작허용구간과, 고비용 정보구간의 시작점을 포함하는 종료허용구간에 대해서만 설명하였다. 그러나, 상기 구동허용시간구간은 상기 시작허용구간과 종료허용구간 사이에 구비되는 일부구동허용구간으로 구비될 수도 있다. 이 경우, 상기 일부구동허용구간은 고비용 정보구간 중 제한적으로 전기제품의 구동을 허용하는 시간구간으로 정의될 수 있다.
전기제품이 시작허용구간 또는 저비용 정보구간에서 구동이 개시되었으나 차기 저비용 정보구간에서 종료되는 경우를 가정한다. 이 경우, 본 발명 제어방법은 전기제품의 구동이 종료되는 저비용 정보구간 이전에 구비된 고비용 정보구간의 상기 일부구동허용구간에서 전기제품을 제한적으로 구동할 수 있으므로, 고비용 정보구간을 피해 전기제품을 구동시키면서도 전기제품의 구동시간 지연을 최소화할 수 있다.
본 실시예에 따른 네트워크 시스템에 의하면, 에너지원을 효율적으로 생산, 사용, 분배, 저장 등을 할 수 있게 되어, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하므로, 산업상 이용가능성이 현저하다.

Claims (27)

  1. 에너지를 공급받는 에너지수급부와, 상기 에너지수급부를 관리하는 에너지관리부 중 선택된 적어도 하나의 구성부를 포함하고,
    상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고,
    적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 컴포넌트가 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며,
    상기 에너지수급부에는 작동을 위한 일반모드 및 절전모드가 규정되는 에너지소비부가 포함되고,
    상기 에너지 요금과 관련하여 고비용 정보가 수신되면 상기 에너지소비부의 절전구동 수행 또는 미수행 여부가 결정되는 네트워크 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 에너지소비부가 절전구동을 수행할 경우 상기 에너지소비부의 기능유지가 제한되는 것으로 판단되면, 상기 에너지소비부의 절전구동은 미수행 될 수 있는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 에너지소비부의 기능유지가 제한되는지 여부는,
    상기 에너지소비부의 구동정보 또는 예상 구동정보가 설정범위 내에 위치하는지 여부에 따라 결정되는 네트워크 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 구동정보에는, 상기 에너지소비부의 구동기간과 상기 고비용 정보가 인식되는 시간구간의 중복된 크기 또는 절전구동시 상기 에너지소비부의 기능저하 여부에 관한 정보가 포함되는 네트워크 시스템.
  5. 제 3 항에 있어서,
    상기 설정범위는 상기 에너지소비부의 기능을 유지하기 위한 최소한의 한계범위인 네트워크 시스템.
  6. 제 3 항에 있어서,
    상기 설정범위는 상기 에너지소비부에 형성되는 특정공간의 온도값, 순환매체의 온도값 또는 축전량에 대한 범위인 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  7. 제 3 항에 있어서,
    상기 설정범위는 상기 에너지소비부를 구성하는 컴포넌트의 회전수, 발열량 또는 축전량에 대한 범위인 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  8. 제 2 항에 있어서,
    상기 에너지소비부의 기능유지 제한여부는,
    상기 에너지소비부가 절전구동을 수행하기 전 또는 수행중에 인식되는 네트워크 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 에너지소비부의 절전구동 수행전 상기 기능유지가 제한되는 것으로 인식되면, 상기 에너지소비부는 상기 절전구동을 실시하지 않는 네트워크 시스템.
  10. 제 8 항에 있어서,
    상기 에너지소비부의 절전구동 수행중 상기 기능유지가 제한되는 것으로 인식되면, 상기 에너지소비부는 상기 절전구동을 중단하는 네트워크 시스템.
  11. 제 2 항에 있어서,
    상기 절전구동은 상기 에너지소비부가 상기 에너지요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 절전모드로 구동하는 것이며,
    상기 에너지소비부의 설정된 출력을 저감하거나 설정된 구동구간을 이동시키는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  12. 제 2 항에 있어서,
    상기 일반모드는 상기 에너지소비부가 상기 에너지요금과 관련한 정보에 기초하지 않고 설정된 출력 또는 설정된 구동구간에 따라 구동하는 것이며,
    상기 절전구동이 수행되지 않으면, 상기 에너지소비부는 상기 일반모드에 기초하여 구동되는 네트워크 시스템.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 에너지소비부의 절전구동이 미수행 될 지 여부는, 수동으로 선택 가능한 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 고비용 정보가 수신되면,
    상기 에너지소비부의 구동정보 또는 예상구동정보와 설정범위가 비교 가능하게 디스플레이 되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 디스플레이 된 내용에 기초하여, 상기 에너지소비부의 절전구동을 미수행하도록 명령을 입력하기 위한 절전해제 입력부가 더 포함되는 네트워크 시스템.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 절전해제 입력부는 입력버튼 또는 스크린 터치 방식을 구비되는 네트워크 시스템.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 절전해제 입력부가 입력되면,
    상기 에너지소비부의 절전구동과 관련한 기억된 구동정보가 디스플레이 되는 네트워크 시스템.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 기억된 구동정보는 변경 가능한 네트워크 시스템.
  19. 제 1 항에 있어서,
    상기 고비용 정보의 시간구간에 상기 에너지소비부의 구동허용 시간구간이 존재하는지 여부가 판단되며,
    상기 에너지소비부의 구동시간 중 적어도 일부가 상기 구동허용 시간구간에 포함되도록, 상기 에너지소비부의 구동이 제어되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 구동허용 시간구간은 상기 고비용 정보의 시간구간 내에서 상기 에너지소비부가 동작하는 경우 예상되는 소비에너지정보값이 일정 기준 이하가 되는 시간구간인 네트워크 시스템.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 소비에너지정보값은 에너지요금, 소비에너지량 또는 동작시간 중 어느 하나인 네트워크 시스템.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 일정 기준은 상기 에너지소비부에 설정된 구동시간의 일정비율 또는 특정값, 소비에너지량의 일정비율 또는 특정값, 및 에너지요금의 일정비율 또는 특정값 중 어느 하나인 네트워크 시스템.
  23. 제 20 항에 있어서,
    상기 구동허용 시간구간은 상기 에너지소비부의 구동이 개시되는 시작허용구간 또는 종료허용구간인 것을 특징으로 하고,
    상기 시작허용구간 또는 종료허용구간은 상기 고비용 정보의 시간구간 종료점을 포함하되 저비용 정보의 시간구간 이전인 네트워크 시스템.
  24. 제 23 항에 있어서,
    상기 일정 기준은 상기 에너지소비부의 운전모드에 설정된 구동시간의 소정비율 이하의 시간구간인 네트워크 시스템.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 운전모드를 상기 시작허용구간 또는 종료허용구간내에서 실행할 경우 예상되는 소비에너지량 또는 에너지요금이 소정 기준값 이하인 경우에만 상기 에너지소비부를 구동시키는 네트워크 시스템.
  26. 제 20 항에 있어서,
    상기 일정 기준은 상기 에너지소비부의 운전모드를 상기 고비용 정보의 시간구간에서 실행할 경우 예상되는 소비에너지량 또는 에너지요금이 소정 기준값 이하인 시간구간인 네트워크 시스템.
    템.
  27. 제 20 항에 있어서,
    상기 구동허용 시간구간은 상기 에너지소비부의 구동이 개시되는 시작허용구간과 상기 에너지소비부의 구동이 종료되는 종료허용구간을 포함하고,
    상기 구동허용 시간구간은 상기 시작허용구간에서 상기 에너지소비부이 구동하는 경우 예상되는 소비에너지정보값과 상기 종료허용구간에서 상기 에너지소비부가 구동하는 경우 예상되는 소비에너지정보값의 합이 상기 일정 기준 이하가 되는 시간구간인 네트워크 시스템.
PCT/KR2011/004642 2010-06-25 2011-06-24 네트워크 시스템 WO2011162577A2 (ko)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201180035180.1A CN103004136B (zh) 2010-06-25 2011-06-24 网络系统
US13/806,733 US20140148925A1 (en) 2010-06-25 2011-06-24 Network system
EP19155798.2A EP3498905B1 (en) 2010-06-25 2011-06-24 Network system
EP11798412.0A EP2587730B1 (en) 2010-06-25 2011-06-24 Network system

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020100060590A KR20120000295A (ko) 2010-06-25 2010-06-25 전기제품의 제어방법
KR10-2010-0060590 2010-06-25
IBPCT/IB2010/003388 2010-09-17
PCT/IB2010/003388 WO2011064671A2 (en) 2009-11-26 2010-11-26 Network system for a component
KR10-2011-0047838 2011-05-20
KR1020110047838A KR101898286B1 (ko) 2011-05-20 2011-05-20 네트워크 시스템

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2011162577A2 true WO2011162577A2 (ko) 2011-12-29
WO2011162577A3 WO2011162577A3 (ko) 2012-05-03

Family

ID=45371983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2011/004642 WO2011162577A2 (ko) 2010-06-25 2011-06-24 네트워크 시스템

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20140148925A1 (ko)
EP (2) EP3498905B1 (ko)
CN (1) CN103004136B (ko)
WO (1) WO2011162577A2 (ko)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9689709B2 (en) * 2012-02-10 2017-06-27 Aclara Meters Llc Apparatus and methods to mirror a battery operated instrument
CN104300672A (zh) * 2013-07-16 2015-01-21 中兴通讯股份有限公司 智能限电方法、装置及系统
TWI525560B (zh) * 2013-11-07 2016-03-11 財團法人資訊工業策進會 效能管理系統、方法與其電腦可讀取記錄媒體
KR20150128126A (ko) * 2014-05-08 2015-11-18 엘에스산전 주식회사 전력 공급 제어 장치
JP6561562B2 (ja) * 2014-06-30 2019-08-21 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 加熱調理装置、情報表示装置、制御方法、調理器具、およびコンピュータプログラム
JP6583777B2 (ja) * 2015-07-29 2019-10-02 パナソニックIpマネジメント株式会社 節電制御装置および節電制御方法
ES2901536T3 (es) 2017-01-25 2022-03-22 Landis & Gyr Innovations Inc Técnicas para gestionar el consumo de recursos para contabilización basada en demanda
US11106104B2 (en) * 2019-01-29 2021-08-31 Kinestral Technologies, Inc. Distributed energy management system
CN117726150B (zh) * 2024-02-08 2024-04-26 天津天创绿能投资管理有限公司 基于预定时长段用能数据的能源站供能调配方法及设备

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1308403B1 (it) * 1999-03-03 2001-12-17 Merloni Elettrodomestici Spa Metodo, sistema e dispositivo per la gestione del consumo di energiaelettrica in un ambiente domestico.
US6502265B2 (en) * 2000-12-21 2003-01-07 Maytag Corporation Interactive control system for a laundry appliance
US7110832B2 (en) * 2002-03-22 2006-09-19 Whirlpool Corporation Energy management system for an appliance
KR100701110B1 (ko) * 2002-03-28 2007-03-30 로버트쇼 컨트롤즈 캄파니 에너지 관리 시스템 및 방법
WO2005041326A2 (en) * 2003-10-27 2005-05-06 Ben M Enis Storing and using energy to reduce the end-user cost
CN101053136A (zh) * 2004-11-02 2007-10-10 Lg电子株式会社 消耗的室内功率量的管理系统
KR20070098172A (ko) * 2006-03-31 2007-10-05 주식회사 대우일렉트로닉스 홈 네트워크 시스템 및 가전기기 제어 방법
US20070239317A1 (en) * 2006-04-07 2007-10-11 Bogolea Bradley D Artificial-Intelligence-Based Energy Auditing, Monitoring and Control
US20070299545A1 (en) * 2006-06-22 2007-12-27 Kavita Agrawal Control of washing machines using color sensors
KR100934866B1 (ko) * 2007-11-06 2009-12-31 엘에스산전 주식회사 전력 계통의 감시데이터 수집 및 운영 시스템과 그 방법
US7726974B2 (en) * 2008-03-20 2010-06-01 Illumitron International Magnetic power and data coupling for LED lighting
AU2009290591B2 (en) * 2008-09-15 2015-10-01 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Energy management of clothes washer appliance
US20110112780A1 (en) * 2009-11-06 2011-05-12 David Moss Electrical power consumption measuring system
EP2510493A1 (en) * 2009-12-10 2012-10-17 Lowfoot Inc. System, method and computer program for energy use management and reduction
US8369998B2 (en) * 2009-12-22 2013-02-05 General Electric Company Updating demand response settings
US20110153101A1 (en) * 2009-12-22 2011-06-23 General Electric Company Household energy management system and method for one or more appliances
US9154001B2 (en) * 2011-05-19 2015-10-06 Honeywell International Inc. Intuitive scheduling for energy management devices

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
See also references of EP2587730A4

Also Published As

Publication number Publication date
EP3498905B1 (en) 2020-03-11
EP2587730A4 (en) 2014-03-26
US20140148925A1 (en) 2014-05-29
CN103004136B (zh) 2015-09-30
EP2587730A2 (en) 2013-05-01
EP3498905A1 (en) 2019-06-19
WO2011162577A3 (ko) 2012-05-03
EP2587730B1 (en) 2019-04-24
CN103004136A (zh) 2013-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011162554A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트 및 그의 제어방법
WO2011162576A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162577A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162581A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트의 제어방법
WO2011162551A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트의 제어방법
WO2011162586A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162553A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162578A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162555A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트
WO2011162587A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162580A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트의 제어방법
WO2011162584A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2011162556A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2016111604A1 (ko) 에너지관리 시스템 및 그 제어방법
WO2011083967A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2018093099A1 (ko) 무선 전력 전달 방법 및 이를 위한 장치
WO2011162552A2 (ko) 네트워크 시스템
WO2012093897A2 (ko) 세탁처리장치 및 원격 제어기
WO2018056633A1 (ko) 무선 전력 전달 방법 및 이를 위한 장치
WO2011034253A1 (ko) 원격 전기 안전 진단 시스템 및 장치
WO2015037963A1 (en) Home appliance and mobile terminal
WO2013062341A1 (en) System and method for controlling an electronic device
WO2015156561A1 (en) Remote maintenance server, total maintenance system including the remote maintenance server and method thereof
WO2017095208A1 (en) Method and apparatus for managing device using at least one sensor
WO2011162579A2 (ko) 네트워크 시스템을 위한 컴포넌트

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11798412

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011798412

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13806733

Country of ref document: US