WO2011162587A2 - 네트워크 시스템 - Google Patents

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WO2011162587A2
WO2011162587A2 PCT/KR2011/004664 KR2011004664W WO2011162587A2 WO 2011162587 A2 WO2011162587 A2 WO 2011162587A2 KR 2011004664 W KR2011004664 W KR 2011004664W WO 2011162587 A2 WO2011162587 A2 WO 2011162587A2
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안준호
김양환
이훈봉
이군석
이대귀
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엘지전자 주식회사
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    • 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.
  • a network system includes at least one unit selected from an energy supply unit receiving energy and 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 consumption or usage fee when the unit is controlled based on at least information relating to the energy fee may be less than the energy consumption or usage fee when the unit is controlled without at least a basis of information relating to the energy fee.
  • the energy supply unit includes one or more components that can operate in a plurality of spaces defined inside or outside the energy supply unit and consume energy, based on whether the information related to the energy fee corresponds to high cost information. Wherein the component is an enemy of the plurality of spaces. It is also characterized in that it selectively acts in some space.
  • the energy source can be efficiently produced, used, distributed, stored, and the like, thereby enabling effective management of the energy source.
  • the energy supply unit or the component included in the energy supply unit may selectively operate in a plurality of spaces, thereby reducing the energy bill.
  • 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 block diagram illustrating a configuration of a component acting on a plurality of space units according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • 16 is a block diagram showing a configuration of a component acting on a plurality of space parts according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a first embodiment of an electric appliance according to the present invention.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a second embodiment of an electrical appliance according to the present invention.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a third embodiment of an electrical appliance according to the present invention.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a fourth embodiment of an electrical appliance according to the invention.
  • 21 is a block diagram showing a fifth embodiment of an electric appliance according to the present invention.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a sixth embodiment of an electrical appliance according to the invention.
  • Figure 23 is a block diagram showing the configuration of an electrical appliance according to an embodiment of the present invention.
  • 24 is a graph showing a change in frequency according to the on and off of the compressor according to the first embodiment of the present invention.
  • 25 is a flowchart illustrating a control method of a refrigerator according to a first embodiment of the present invention.
  • 26 is a block diagram showing a configuration of an electric appliance according to another embodiment of the present invention.
  • 27 is a graph showing a frequency change according to the on or off of the compressor or the heater according to the prior art.
  • FIG. 28 is a front perspective view of a refrigerator constituting a network system according to an embodiment of the present invention.
  • 29 is a view illustrating a cold air flow occurring inside the refrigerator.
  • FIG. 30 is a block diagram schematically illustrating a network system according to an embodiment of the present invention.
  • 31 is a flowchart illustrating a control method of a network system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a view schematically showing an example of a network system according to the present invention.
  • This network system is a system for managing energy sources such as electricity, water, and gas.
  • the energy source means that the amount of generation, the amount of use, etc. can be measured.
  • the energy source may be a SOURCE not mentioned above.
  • electricity will be described as an example as an energy source, and the contents of the present specification may be equally applied to other energy sources.
  • an exemplary network system includes a power plant that generates electricity.
  • the power plant may include a power plant that generates electricity through thermal power generation or nuclear power generation, and a power plant using water, solar, wind, and the like, which are environmentally friendly energy.
  • the electricity generated in the power plant is transmitted to a substation through a 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.
  • the controlled energy consumption units may be differently selected according to the type or state of the energy information or additional information.
  • the energy consumption part controlled according to the energy price value or the energy price level may be selected differently.
  • the reference information value may include a first reference information value and a second reference information value larger than the first reference information value.
  • the reference information value may include a single value. For example, when the value of the energy information or additional information is greater than the value of the second reference information, the output of the first energy consumption unit (function consuming component that consumes energy) is adjusted (operation restriction), and the energy information or additional information is added.
  • the output of the second energy consumption unit (function consuming component consuming energy) is regulated (operation restriction), and the energy information or additional information If the value is smaller than the first reference information value, power storage may be made in the energy storage unit (operation of the function performing component for storing energy may be started).
  • one of a plurality of control targets or control methods may be selected according to the type or state of the energy information or the additional information.
  • the summation output of a plurality of energy consumption units that perform the same function constituting the component 100 may be reduced.
  • the plurality of energy consumption units may be the same kind or different kinds.
  • the high cost information is recognized, only some energy consumption units may be turned off or output may be reduced.
  • output of each energy consumption unit may be reduced while maintaining a plurality of energy consumption units.
  • the plurality of energy consumption units may reduce the output by the same output amount or by the same output reduction ratio.
  • the plurality of energy consumption units may reduce the output by another output amount or by another output reduction ratio.
  • the plurality of energy consumption units may be alternately turned on and off.
  • the performance of one or more energy consumption units is limited, and the other one or more energy consumption units. Negative functions can be performed.
  • the amount of power consumed by the energy consumption part of which the function is limited is larger than the amount of power consumed by the energy consumption part of the function performed. For example, when high cost information is recognized while a relatively high power component is operating, the high power energy consumption unit may be turned off and the relatively low power energy consumption unit may be turned on.
  • the operation of the energy consumption unit that satisfies the restriction condition may be limited among the plurality of energy consumption units constituting the component 100.
  • the limit condition may be the amount of power consumption, energy usage fee, the limit rank. That is, the operation of the energy consumption unit in which the amount of power consumption or the energy usage fee exceeds a reference value among the plurality of energy consumption units may be restricted.
  • the limit condition may be a relatively large amount of power consumption among the plurality of energy consumption units operated.
  • the operation mode of the component 100 when the operation mode of the component 100 is composed of a plurality of processes, performance of one or more of the plurality of processes is limited in a section in which high cost information is recognized.
  • the limitation means that the process is stopped or the amount of power consumed during the process is reduced.
  • the operation mode when the component is a washing machine, the operation mode may be a standard course, a duvet course, a wool course, and the like, and a plurality of processes may include at least one of soaking, washing, rinsing, dehydrating, and drying. . Restricted procedures can be set automatically or set or changed manually.
  • two or more factors among a plurality of factors related to the operation of one or more energy consuming units (function performing components) constituting the component 100 may be changed.
  • the factor may include an operation speed, an operation time, an output, an operation rate, and the like. At this time, if the value associated with any one of two or more factors is decreased, the value of the other factor may be increased.
  • the rotation speed of the motor may be reduced and the rotation time may be increased.
  • the energy consumption unit is a heater, the output of the heater can be reduced and the operating time can be increased. That is, if expensive information is recognized, two or more factors related to the operation of one or more energy consumers may be varied.
  • an operation pattern of the motor may vary. Specifically, in the case of a motor for rotating the drum provided in the washing machine, the motor may be rotated in one direction or the other direction. In the case of a washing machine, the motor is controlled to drop after lifting the laundry.
  • the drum driving motion may vary depending on the rotational speed of the motor and the rotational angle in a specific direction. Such a drum drive motion may be classified into a general drive motion and one or more special motions (higher rotational speed or greater rotational angle in one rotation than general motion).
  • the power consumption of the motor when operating in a special motion is greater than the power consumption of the motor when operating in a normal motion. In this example, if expensive information is reduced while operating in a special motion, the washing machine can perform the normal motion. When the low cost information is recognized while performing the general motion, the washing machine performs a specific motion that should be originally performed when the low cost information is recognized.
  • the component 100 may operate to satisfy a scheduled time, and if low cost information is recognized before satisfying the scheduled time, the component 100 may be at any point in time where low cost information is recognized. You can start working. In this case, since the component starts before the scheduled time, after the operation of the component is completed, a service function may be performed in the component to prevent the function from being degraded after the operation of the component is completed.
  • the reserved time is one of a driving start time, a driving end time, or a driving time section.
  • the motor for rotating the drum in which the laundry is accommodated may be rotated at predetermined time intervals to prevent wrinkles of the laundry.
  • the heater may be operated at a predetermined time interval or continuously at a minimum output to prevent the food from cooling after the operation of the cooking appliance is completed.
  • a plurality of components capable of operating in relation to energy may be controlled to operate based on a particular ranking.
  • the specific ranking may be any one of a priority of components to be operated first, an operation start ranking, an energy consumption amount, or an energy usage fee ranking. For example, the greater the current energy consumption, the current energy usage fee, the energy consumption during the reference time, and the energy usage fee during the reference time, the higher the order.
  • the operation ranking may be manually selected by the user, and a plurality of components of the same kind or different kinds may be set to the same rank.
  • the operation of the last-ranked component may be limited.
  • the operation of a plurality of components having a lower rank may be limited.
  • the operation-restricted component may be reactivated.
  • the criterion of the operation limitation may be one of the number of operable components, the total energy consumption available or the total energy usage fee. At this time, the operation limitation of the component can be performed immediately. Alternatively, when the operation of the component is made up of a plurality of processes, the operation of the component may be limited after one process is completed.
  • the operation of the component may be limited after a predetermined time after recognizing the expensive information.
  • the operation of the component may be restricted after the component to which operation is to be consumed consumes a certain amount of energy or after the energy usage fee reaches a certain value.
  • information indicating that the operation is being restricted may be displayed on the display unit of the component whose operation is limited.
  • the display unit of another component capable of controlling the component may display information indicating that the operation is being restricted.
  • the component 100 can have multiple spaces, which can be cooled or heated.
  • the cooling or heating state of the plurality of spaces may vary according to the type or state of the recognized energy information. For example, if expensive information is recognized, one or more of the plurality of spaces may be uncooled or unheated. Alternatively, a plurality of spaces may be prioritized so that they may be sequentially cooled or heated from the space of the priorities. At this time, the priority of the plurality of spaces may be set by the user or automatically set. As another example, when expensive information is recognized, heat or cold of one of the plurality of spaces may be moved to another space. For example, when high cost information is recognized, the heat of the cooking chamber may be supplied to the insulating chamber for insulating food.
  • 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 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 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 electrical appliance 100 includes one or more operating components 300 that can operate in a plurality of spaces and consume energy.
  • the acting component 300 may be the electrical appliance 100 itself or may be an energy consuming unit constituting the electrical appliance 100.
  • the acting component 300 may selectively act on some of the plurality of spaces based on information relating to energy.
  • the energy information may include information based on whether the energy charge is high or low (energy charge up / down information).
  • the driving of the operating component 300 may be limited to one of the plurality of spaces. “Limiting” the actuation of the actuation component 300 includes stopping the actuation, actuation delay or reducing the output of the actuation component 300. In addition, the driving stop of the action component 300 may include 'immediate stop' or 'stop after the set time operation'.
  • Selection of a space in which driving of the operating component 300 is restricted among a plurality of spaces may be made based on energy consumption information of the operating component 300 acting on each space. For example, if the action of the acting component 300 is limited in one space and kept in another space, if the energy consumed is less than the opposite, then the acting component 300 is limited in the one space. And will be kept in other spaces.
  • the acting component 300 is limited in another space and kept in one space and the energy consumed is less than in the opposite case, the acting component 300 is limited in the other space and the work Will be kept in space. That is, relative priority may be set to the selection of the space where the driving of the operating component 300 is limited.
  • the selection of the space in which the driving of the operating component 300 is limited may be made based on the size of the energy charge. For example, when the energy charge up and down information is greater than or equal to the first reference value, the action of the action component 300 in one space may be limited, and when the energy charge up / down information is greater than or equal to the second reference value, the action of the action component 300 in another space may be restricted. have.
  • the second reference value may be greater than the first reference value.
  • 15 is a block diagram illustrating a configuration of a component acting on a plurality of space units according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance 100 includes a plurality of space portions 101 defined therein and an action component 300 capable of acting on the plurality of space portions 101.
  • the plurality of space portions 101 include a first space 102, a second space 103, a third space 104, and an n-th space portion.
  • the number of the spaces can be two or more, and will not be limited to any one.
  • One working component 300 acts on a plurality of spaces formed inside the electrical appliance 100.
  • state information formed in the plurality of spaces may be changed.
  • the state information may include consumer processing state information of the plurality of spaces, a temperature value or a humidity value of the plurality of spaces.
  • the consumer can be, for example, an article or material that is used or processed in the operation of the component.
  • the consumer may be a laundry cloth in a washing machine, a food in a cooking appliance, a detergent or a fabric softener for washing a laundry cloth in a washing machine, a seasoning for cooking food, and the like.
  • the temperature values of the plurality of spaces may include a temperature of a refrigerator storage room, an internal temperature of a cooking apparatus, an internal temperature of a washing apparatus, and an internal temperature of a laundry treatment apparatus (washing machine, dryer).
  • the humidity values of the plurality of spaces may include humidity of a refrigerator storage room, an internal humidity of a cooking apparatus, an internal humidity of a washing apparatus, and an internal humidity of a laundry treatment apparatus (washing machine, dryer).
  • the plurality of spaces 101 are described as being formed inside the electrical appliance 100.
  • the plurality of spaces 101 may be formed outside the electrical appliance 100.
  • the plurality of spaces 101 may be a plurality of spaces connected to each other as a peripheral space in which the electrical appliance 100 is installed.
  • the electrical appliance 100 is an air conditioner
  • the acting component 300 may be an indoor unit or a driving unit constituting the air conditioner.
  • 16 is a block diagram showing a configuration of a component acting on a plurality of space parts according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance 100 includes a plurality of space portions 101 and an action component 300 capable of acting on the plurality of space portions 101.
  • the plurality of space portions 101 include a first space 102, a second space 103, a third space 104, and an n-th space portion.
  • the working component 300 includes a plurality of components, that is, a first component 310, a second component 320, a third component 330, and an n-th component.
  • the number of components may be two or more, and is not limited to any one.
  • the plurality of components 310, 320, 330 may operate in correspondence with the plurality of spaces 102, 103, 104. That is, the first component 310 is in the first space 102, the second component 320 is in the second space 103, and the third component 330 is in the third space 104. ) Will work.
  • the plurality of spaces 101 have been described as being formed inside the electrical appliance 100.
  • the plurality of spaces 101 may be formed on the outside of the electrical appliance 100.
  • the plurality of spaces 101 may be spaces in which a plurality of components are installed.
  • the electrical appliance 100 is an air conditioner, and the plurality of components may be an indoor unit or a driving unit constituting the air conditioner.
  • 17 to 22 are block diagrams showing first to sixth embodiments of an electrical appliance according to the present invention.
  • a first embodiment of an electrical appliance according to the present invention relates to a refrigerator 110.
  • the refrigerator 110 includes a refrigerating chamber 121 having a vegetable chamber 122 and a freezing chamber 125 having a special cooling chamber 127.
  • the plurality of components acting on the refrigerator 110 include a first component 310, a second component 320, and a third component 330.
  • the first component 310 may act on the refrigerating chamber 121 and the freezing chamber 125
  • the second component 320 and the third component 330 may act on the vegetable chamber 122 and the special cooling chamber 127, respectively.
  • the first component 310 may be a driving unit such as a motor or a compressor.
  • the second component 320 may be a first damper member for selectively introducing cold air from the refrigerating chamber 121 into the vegetable chamber 122
  • the third component 330 may be the special cooling chamber 127. It may be a second damper member for introducing a large amount of cold air at once. Based on the energy charge up / down information, at least one component of the first component 310, the second component 320, and the third component 330 may be limited in driving thereof.
  • a second embodiment of an electrical appliance according to the present invention relates to a dishwasher 160.
  • the dishwasher 150 includes a plurality of washing spaces 151, 152, 153 and a plurality of components 310, 320, 330 for supplying washing water to the plurality of washing spaces 151, 152, 153.
  • the plurality of washing spaces 151, 152, and 153 may be partitioned by a dish storage unit for storing dishes, for example, a dish rack, and include a first washing space 151, a second washing space 152, and a third washing. Space 153.
  • the plurality of washing spaces 151, 152, and 153 may be arranged in different positions within the dishwasher 150.
  • the plurality of components 310, 320, and 330 correspond to the plurality of cleaning spaces 151, 152, and 153, respectively, and include a first component 310, a second component 320, and a third component 330. However, unlike shown in the drawings, one component may be configured to act on a plurality of washing spaces.
  • the plurality of components 310, 320, and 330 may be washing jets (nozzles) for washing dishes located in the first cleaning space. Based on the energy charge up / down information, the driving of at least one component of the plurality of components 310, 320, 330 may be limited. Then, the washing operation may be performed in the washing space corresponding to the acting component.
  • a third embodiment of an electrical appliance relates to a cooking appliance 160.
  • the cooking appliance 160 includes a plurality of cooking spaces 161, 162, 163 and a plurality of components 310, 320, 330 for applying a heat source to the cooking spaces 161, 162, 163.
  • the plurality of cooking spaces 161, 162, and 163 may be partitioned by a food storage unit inside the cooking appliance 160, and the first cooking space 161, the second cooking space 162, and the third cooking space 163 may be divided. Include.
  • the plurality of cooking spaces 161, 162, 163 may be arranged in different positions inside the cooking appliance 160.
  • the plurality of components 310, 320, and 330 correspond to the plurality of cooking spaces 161, 162, and 163, respectively, and include a first component 310, a second component 320, and a third component 330. However, unlike shown in the drawing, one component may be configured to act on the plurality of cooking spaces.
  • the plurality of components 310, 320, and 330 may be heating elements for heating foods located in the first cooking space. Based on the energy charge up / down information, the driving of at least one component of the plurality of components 310, 320, 330 may be limited. The cooking space corresponding to the acting component may be heated.
  • a fourth embodiment of an electrical appliance relates to a cold / hot water heater 170.
  • the dishwasher 170 includes a plurality of storage spaces 171 and 172 and a plurality of components 310 and 320 for cooling or heating water stored in the plurality of storage spaces 171 and 172.
  • the plurality of storage spaces 171 and 172 include a first storage space 171 and a second storage space 172, wherein the first storage space 171 is a cold water tank, and the second storage space 172 is hot water. Can be tightened.
  • the plurality of components 310 and 320 correspond to the plurality of storage spaces 171 and 172, respectively, and include a first component 310 and a second component 320.
  • the first component 310 may be a drive motor or a compressor driven to cool water stored in the first storage space 171.
  • the second component 320 may be a heating member for heating water stored in the second storage space 172.
  • the driving of at least one component of the plurality of components 310 and 320 may be limited. Then, cooling or heating may be performed in the storage space corresponding to the acting component.
  • a fifth embodiment of an electrical appliance according to the present invention relates to an air conditioner 130.
  • the air conditioner 170 includes a plurality of harmonic spaces 131 and 132 and a plurality of components 310 and 320 for conditioning air present in the plurality of harmonic spaces 131 and 132.
  • the plurality of harmonic spaces 131 and 132 include a first harmonic space 131 and a second harmonic space 132, and the first harmonic space 131 is a space (one indoor) outside the air conditioner 130. Space), and the second storage space 132 may be another space (other indoor space) outside the air conditioner 130.
  • the plurality of components 310 and 320 correspond to the plurality of harmonic spaces 131 and 132, respectively, and include a first component 310 and a second component 320.
  • the first component 310 is an indoor unit or a driving unit (drive motor or compressor) operated to adjust the air present in the first harmonic space 131
  • the second component 320 is the It may be an indoor unit or a driving unit (drive motor or compressor) that is operated to match the air present in the second harmonic space 132.
  • the driving of at least one component of the plurality of components 310 and 320 may be limited.
  • an air conditioning operation may be performed in the coordination space corresponding to the acting component.
  • a sixth embodiment of an electrical appliance according to the present invention relates to a clothes treating apparatus 180.
  • the clothes treating apparatus 180 may include a washing machine 120 or a dryer 140.
  • the clothes treating apparatus 180 includes a plurality of clothes processing spaces 181 and 182 and a plurality of components 310 and 320 which are driven to process (wash or dry) clothes stored in the plurality of clothes processing spaces 181 and 182. do.
  • the plurality of clothes processing spaces 181 and 182 may include a first clothes processing space 181 and a second clothes processing space 182, and the first clothes processing space 181 may be a space for processing one garment.
  • the second clothing processing space 182 may be a space for processing other clothing.
  • the one garment may be clothing
  • the other clothing may be footwear.
  • the plurality of components 310 and 320 correspond to the plurality of clothes processing spaces 181 and 182, respectively, and include a first component 310 and a second component 320.
  • the first component 310 may be a driving unit or a heat generating member for processing clothes stored in the first clothing processing space 181
  • the second component 320 may be the second clothing processing space. It may be a driving unit or a heat generating member for processing clothes stored in 182. Based on the energy charge up / down information, the driving of at least one component of the plurality of components 310 and 320 may be limited.
  • a clothes treatment action may be performed in a clothes treatment space corresponding to the acting component.
  • the undivided space may be a clothes processing space of the clothes treating apparatus.
  • the clothes treating apparatus includes a washing machine (a washing machine having a drying function) or a dryer.
  • the acting component may be a damper member for discharging air at different positions or a heating element provided at a plurality of positions for heating the circulating air.
  • Figure 23 is a block diagram showing the configuration of an electrical appliance according to an embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance 400 as the “energy consuming unit” includes a communication unit 410.
  • the communication unit 410 is an energy measuring unit 25 that recognizes additional information other than energy information or energy information and energy for managing (controlling) driving of the energy consumption unit 400 according to the energy information or additional information. Communicate with at least one of the manager 24.
  • the electrical appliance 400 may be a refrigerator. Hereinafter, the electrical appliance will be described with the refrigerator 400.
  • the refrigerator 400 includes a compressor 450 that is one component of a refrigerating cycle for cooling the storage compartment of the refrigerator.
  • a compressor 450 that is one component of a refrigerating cycle for cooling the storage compartment of the refrigerator.
  • the refrigerator storage room includes a freezer compartment for freezing and storing the stored matter, and a refrigerating compartment for refrigerated storage.
  • Cold air generated by driving the refrigeration cycle may be supplied to the freezing compartment. At least a portion of the cold air supplied to the freezing compartment is supplied to the refrigerating compartment.
  • a damper portion 452 is provided between the freezer compartment and the refrigerating compartment.
  • the damper part 452 may be selectively opened. When the damper part 452 is opened, cold air of the freezing compartment may be supplied to the refrigerating compartment.
  • the refrigerator 400 includes a plurality of temperature sensors 454 and 456.
  • the plurality of temperature sensors 454 and 456 include a first temperature sensor 454 provided in the freezing compartment and a second temperature sensor 456 provided in the refrigerating compartment.
  • the compressor 450 When the temperature of the freezer compartment is higher than a predetermined temperature, the compressor 450 is driven to supply cold air to the freezer compartment. Meanwhile, when the compressor 450 is driven, the damper part 452 is opened immediately. Therefore, at least some of the cold air of the freezing compartment may be supplied to the refrigerating compartment.
  • the communication unit 410, the compressor 450, the damper 452, and the temperature sensors 454 and 456 may be controlled by the controller 440.
  • Figure 24 is a graph showing a change in frequency according to the on and off of the compressor according to the first embodiment of the present invention
  • Figure 25 is a flow chart showing a control method of the refrigerator according to the first embodiment of the present invention.
  • a frequency change according to the on / off operation of the compressor 150 according to the first embodiment of the present invention is shown.
  • the compressor frequency is increased after the time point 'to' when the compressor 150 is turned on, and the compressor frequency remains reduced after the time point t1 'when the compressor 150 is turned off.
  • the damper unit 160 may be opened at the same time as the compressor 150 is turned on or immediately after the compressor 150 is turned on.
  • a subcooling section that is, f2 'to f1' section may be generated during the initial driving of the compressor 150.
  • the size H1 'of the interval f2' to f1 ' may be smaller than that of the prior art H1 (see FIG. 27). That is, the size of the subcooling section may be reduced.
  • FIG. 27 shows the frequency (current value) measured by the applied current while the compressor or the heater is turned on / off.
  • the frequency increases when the compressor or heater is on at time to, and the frequency remains reduced when off at time t1.
  • the frequency converges to the frequency f2 over time from time to t1.
  • the frequency between f2 and f1 is measured.
  • f1 has a frequency value greater than f2.
  • a frequency larger than the required frequency f2 is formed, overcooling of the refrigerator storage compartment or overheating of the cooking appliance cooking chamber may occur due to the operation of the compressor.
  • the frequency section overcooled or overheated may have a size of H1. As the supercooling or overheating occurs, unnecessary current consumption may occur.
  • the present exemplary embodiment may prevent the unnecessary overcooling of the freezer compartment by easily turning on the compressor 150 and supplying a part of the cold air of the freezer compartment to the refrigerator compartment, and easily cooling the refrigerator compartment.
  • the effect is that you can.
  • Power of the refrigerator 400 according to the first embodiment of the present invention is turned on (S11), energy information or additional information may be received through the communication unit 410.
  • the energy information may include power information such as electric charge information or supply power amount information (S12).
  • the reference information value is an average value associated with an electric charge or an amount of power supplied, an average value of minimum and maximum values of power information for a predetermined section, and a reference rate of change of power information for a predetermined section (for example: consumption per unit time).
  • Power amount gradient may be at least one (S13).
  • the corresponding time period is the on-peak time period.
  • the on peak time period may be understood as an example of a high cost information period (S14).
  • the damper unit 452 is opened at the same time when the compressor 450 is driven. Simultaneous driving of the compressor 450 and the damper unit 452 may be performed during the on-peak period.
  • the set time may mean the size of the on-peak time period, that is, the on-peak duration.
  • the damper unit 452 may be opened when the set condition is satisfied after the compressor 450 is driven.
  • the setting condition may be, for example, whether one component, that is, the refrigerating chamber is raised above a preset temperature, whether a preset time has elapsed since the compressor is turned on, or after the compressor 450 is turned on in advance. It may be whether or not the set frequency change is detected (S17). If it is recognized that the information value received in step S13 is less than the reference information value, step S17 or less may be performed.
  • the compressor 450 and the damper unit 452 are simultaneously opened only when the on-peak time period is less than the set time. On the contrary, if the on peak time period is recognized, simultaneous driving of the compressor 450 and the damper unit 452 may be performed during the time period without any other condition.
  • the compressor 450 and the damper unit 452 are simultaneously driven to maximize the reduction of the electric charge or power consumption.
  • 26 is a block diagram showing a configuration of an electric appliance according to another embodiment of the present invention.
  • the electrical appliance will be described as a cooking appliance 400.
  • the cooking apparatus 400 includes at least one of a first heater 472 for heating the cooking chamber, a heat insulating part 476 for maintaining and warming the temperature of the cooked food, and heat generated by the first heater 472. Heat transfer means 474 for transferring a portion to the heat retaining portion 476 is included.
  • the first heater 472 may be understood as a configuration corresponding to the compressor 450 of the refrigerator.
  • the compressor 450 and the first heater 472 may be referred to as a "drive part" of the electrical appliance.
  • the heat transfer means 474 may be understood as a configuration corresponding to the damper portion 452 of the refrigerator.
  • the damper part 452 may be referred to as a kind of "heat transfer means” in that it means for transferring cold air from the freezer compartment to the refrigerating compartment.
  • the heat insulating part 476 may be a separate heater from the first heater 472, or may be a predetermined area (heat insulating area) in which food may be kept warm. Even when the insulating part 476 is a separate heater, the insulating part 476 may be understood as a concept of one space in that the insulating part 476 is disposed in a specific space.
  • the heat transfer means 474 is configured to allow the heat of the first heater 472 to be transferred to the heat retaining portion 476 by a conduction method. It may be a second transmission member to be delivered to the heat retaining portion 476 by the method.
  • the first transfer member may be a contact member for selectively connecting the first heater 472 and the heat retainer 476, and the second transfer member may be a blower fan or a separate heater member.
  • the heat transfer means 474 may selectively transfer the heat of the first heater 472 to the heat retaining portion 476. When the first heater 472 is turned on, excess heat generated by the first heater 472 may be transferred to the heat retaining part 476 by the heat transfer means 474.
  • overheating of the first heater 472 can be effectively used, and unnecessary power consumption can be prevented.
  • the time interval for transmitting the excess heat source of the first heater 472 to the heat retaining portion 476 may be an on-peak time period that is maintained for less than the on-peak time period or a set time. If the on-peak time period is not recognized or the on-peak time period maintained for more than the set time is recognized, heat transfer may be performed according to the set condition.
  • the set condition may be one component, that is, when a specific command for heating the heat keeping part 476 is input, or when the temperature of the heat keeping part 476 falls below a setting temperature.
  • FIG. 28 is a front perspective view of a refrigerator constituting a network system according to an exemplary embodiment of the present invention
  • FIG. 29 is a view illustrating a flow of cold air occurring inside the refrigerator.
  • a refrigerator 500 includes a main body 501 having a freezing compartment 504 and a refrigerating compartment 505 therein, and a front surface of the main body 501. And a freezing compartment door 502 and a refrigerating compartment door 503 that are provided to open and close the freezing compartment 504 and the refrigerating compartment 505, respectively.
  • a front surface of the freezer compartment door 502 may be provided with a dispenser 522 for taking out ice and / or water.
  • a home bar structure 523 may be provided on the front surface of the refrigerating compartment door 503.
  • the storage spaces inside the freezing compartment 504 and the refrigerating compartment 505 may be divided into a plurality of storage compartments 504a to 504e and 505a to 505e by a plurality of partitions or shelf structures.
  • cold air outlets 501a may be formed on the rear walls of the plurality of storage compartments, respectively, so that each storage compartment may be individually cooled.
  • a damper may be installed in each of the cold air discharge ports 501a to selectively supply cold air into the storage compartment.
  • the freezing compartment 504 and the refrigerating compartment 505 are divided into a plurality of storage compartments, and the plurality of storage compartments may be prioritized for cooling according to any condition. And, by allowing the storage compartment to be cooled according to the priority, it is characterized in that the efficient refrigeration or freezing is made while reducing the electricity bill.
  • the cooling priority of the storage compartments is determined automatically or by the user, cold air is supplied according to the priority.
  • the amount of cold air is adjusted by adjusting operating conditions of a refrigerator compressor (not shown) and a cooling fan (not shown) according to energy rate information including electricity rate information transmitted from the utility network 10. For example, in an off-peak section, the device operates in a normal cooling mode, but in an on-peak section, the storage compartment is sequentially cooled according to priority. Then, while the amount of electricity consumed in the operation of the refrigerator is reduced, the refrigeration or freezing function is no different from the normal operation mode.
  • an operation mode for setting priority and allowing cold air to be differentially supplied as described above will be defined as an electric charge saving operation mode.
  • a general operation mode that is, an operation mode in which each of the refrigerator compartment or the freezer compartment is cooled but the entire storage compartment is cooled, will be defined as a basic operation mode.
  • FIG. 30 is a block diagram schematically illustrating a network system according to an embodiment of the present invention.
  • the refrigerator 500 communicates with at least the energy management unit 14 of the utility network 10 or the energy management unit 24 of the home network 20 for information exchange. This is possible.
  • the refrigerator 500 may include an input unit 534 provided in a button form or a touch screen form, and a signal transceiver 530 that transmits and receives additional information other than energy information and energy information from the energy managers 14 and 24. ), A control unit 540 for changing an operating condition of the refrigerator 500 based on the information provided through the signal transmitting and receiving unit 530, and a memory 560 in which information transmitted to the control unit 540 is stored. And a display unit 532 which displays a result of the operation processed by the controller 540 or an operation state or condition of the refrigerator, and a user's operation mode selection based on energy information transmitted from the energy managers 14 and 24.
  • Warning unit 550 including a notification means for requesting, a temperature sensor 580 for detecting the temperature in the refrigerator, and a drive unit 170 including at least a compressor 571, a fan 572 or a damper 573, etc. ) May be included.
  • the warning unit 550 may include an alarm means using voice or light.
  • the current time point on-peak period that is, high-cost information section
  • the warning unit 550 may be turned on.
  • the warning unit 550 notifies the user not to change the operation mode, or does the operation mode be truly changed? At least one or more of a warning sound, a warning letter, or a warning light may be output.
  • FIG. 31 is a flowchart illustrating a control method of a network system according to an embodiment of the present invention.
  • the control method receives energy-related information from the utility network 10 or the home network 20 as described above, and consumes the energy-related information based on the received information.
  • the purpose is to minimize the amount of power.
  • the plurality of storage compartments defined in the refrigerator may be cooled according to priority.
  • the user operates the input unit 534 of the refrigerator 500 to select a priority setting mode (S21). Then, a plurality of storage compartments formed in the refrigerator may be displayed in a sector form on the display unit 532 (S22). Alternatively, each of the plurality of storage compartments may be assigned a sequence number, and the number of each storage compartment may be displayed in a form of being listed. In this state, when the user selects the priority of cooling (S23), the priority result is displayed on the screen of the display unit 532 (S24).
  • a priority selection method a method of touching a sector or number of a corresponding storage compartment on the screen or inputting a storage compartment number according to the priority considered by the user can be proposed.
  • energy-related information that is, energy information and information other than energy information
  • the controller analyzes the received information to determine whether the current view is on-peak section (high cost information section) or off-peak section (low cost information section).
  • the controller transmits a notification signal asking whether to operate the refrigerator in an electric charge saving mode (S26).
  • voice, text, light, and the like which are presented above, may be used. Accordingly, when the user selects the electric charge reduction mode of operation (S27), the speeds of the compressor and the cooling fan are automatically adjusted (S28).
  • the speed of the compressor and cooling fan is reduced so that the cooling power is reduced. This will reduce the amount of power consumed.
  • the cold air generated in the evaporator is supplied to each storage compartment according to the priority (S29).
  • the dampers formed at the cold air discharge ports of the respective storage compartments are opened completely in the order of priority.
  • the cold air outlet damper of the storage bin that has not reached the rank can be opened slightly so that only cold air is maintained so that food is not damaged.
  • cold air is supplied to the storage compartment of the next order. That is, the damper of the storage compartment corresponding to the next order is completely opened, and the opening degree is adjusted so that the damper of the storage compartment corresponding to the previous order is only slightly open.
  • the electric charge saving mode operation when the electric charge saving mode operation is terminated (S30), it returns to the basic mode operation again (S31).
  • the stopping time of the electric charge saving mode operation may be set to the same or similar time point when the on-peak period ends.
  • the energy source can be efficiently produced, used, distributed, stored, and the like, and the energy source can be effectively managed.

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Abstract

본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템에는, 일 측면에 따른 네트워크 시스템에는, 에너지를 공급받는 에너지수급부와, 상기 에너지수급부를 관리하는 에너지관리부 중 선택된 적어도 하나의 유닛을 포함하고, 상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고, 적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며, 상기 에너지수급부에는, 상기 에너지수급부의 내부 또는 외부에 규정되는 복수의 공간에 작용 가능하며, 에너지를 소비하는 하나 이상의 컴포넌트가 포함되고, 상기 에너지 요금과 관련한 정보가 고비용 정보에 해당하는지 여부에 기초하여, 상기 컴포넌트는 상기 복수의 공간 중 적어도 일부 공간에 선택적으로 작용하는 것을 특징으로 한다.

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 유닛을 포함하고, 상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고, 적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며, 상기 에너지수급부에는, 상기 에너지수급부의 내부 또는 외부에 규정되는 복수의 공간에 작용 가능하며, 에너지를 소비하는 하나 이상의 컴포넌트가 포함되고, 상기 에너지 요금과 관련한 정보가 고비용 정보에 해당하는지 여부에 기초하여, 상기 컴포넌트는 상기 복수의 공간 중 적어도 일부 공간에 선택적으로 작용하는 것을 특징으로 한다.
이러한 본 발명에 의하면, 에너지원을 효율적으로 생산, 사용, 분배, 저장 등을 할 수 있게 되어, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하게 된다.
그리고, 고비용 정보가 수신되는지 여부에 기초하여, 에너지수급부 또는 에너지수급부에 포함되는 컴포넌트가 복수의 공간에 선택적으로 작용할 수 있으므로 에너지요금을 절감할 수 있다는 효과가 있다.
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 일 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수 공간부에 작용하는 컴포넌트의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수 공간부에 작용하는 컴포넌트의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 17은 본 발명에 따른 전기제품의 제 1 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 18은 본 발명에 따른 전기제품의 제 2 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 19는 본 발명에 따른 전기제품의 제 3 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 20은 본 발명에 따른 전기제품의 제 4 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 21은 본 발명에 따른 전기제품의 제 5 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 22는 본 발명에 따른 전기제품의 제 6 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 24는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 압축기의 온오프에 따른 주파수의 변화를 보여주는 그래프이다.
도 25는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 제어 방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 27은 종래 기술에 의한 압축기 또는 히터의 온오프에 따른 주파수 변화를 보여주는 그래프이다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 냉장고의 전면 사시도이다.
도 29는 냉장고 내부에서 일어나는 냉기 흐름을 보여주는 도면이다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 31은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템의 제어 방법을 보여주는 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.
이하에서는 상기 컴포넌트(100)의 작동 방법에 대한 다양한 예를 설명하기로 한다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트가 다수의 에너지소비부를 포함하는 경우, 에너지 정보 또는 부가 정보의 종류 또는 상태에 따라, 제어되는 에너지소비부가 다르게 선택될 수 있다. 예를 들어, 에너지 요금값 또는 에너지 요금 레벨에 따라서 제어되는 에너지소비부가 다르게 선택될 수 있다. 상기 기준 정보값은 제 1 기준 정보값과 상기 제 1 기준 정보값보다 큰 제 2 기준 정보값이 포함될 수 있다. 또는 상기 기준 정보값은 단일의 값을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 에너지 정보 또는 부가 정보 값이 상기 제 2 기준 정보값보다 크면, 제1에너지소비부(에너지를 소비하는 기능 수행 컴포넌트)의 출력을 조절하며(작동 제한), 상기 에너지 정보 또는 부가 정보 값이 상기 제 1 기준 정보값과 제 2 기준 정보값의 사이에 있으면, 제2에너지소비부(에너지를 소비하는 기능 수행 컴포넌트)의 출력을 조절하며(작동 제한), 상기 에너지 정보 또는 부가 정보 값이 상기 제 1 기준 정보값보다 작으면, 에너지저장부에 축전이 이루어질 수 있다(에너지를 저장하는 기능 수행 컴포넌트의 작동이 시작될 수 있음).
즉, 에너지 정보 또는 부가 정보의 종류 또는 상태에 따라서, 다수의 제어 대상 또는 제어 방법 중 어느 하나가 선택될 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)가 작동하는 중에 고비용 정보가 인식되면, 상기 컴포넌트(100)를 구성하는 동일 기능을 수행하는 복수의 에너지소비부의 합산 출력이 줄어들 수 있다. 상기 복수의 에너지소비부는 동일한 종류이거나 다른 종류일 수 있다. 상기 고비용 정보가 인식되는 경우 일부 에너지소비부만 오프되거나 출력이 저감될 수 있다. 또는 고비용 정보가 인식되는 경우 복수의 에너지소비부가 온 상태를 유지하면서 각 에너지소비부의 출력이 줄어들 수 있다. 또는 고비용 정보가 인식되는 경우 상기 복수의 에너지소비부는 동일한 출력량 만큼 또는 동일한 출력저감비율 만큼 출력이 저감될 수 있다. 또는 고비용 정보가 인식되는 경우 상기 복수의 에너지소비부는 다른 출력량 만큼 또는 다른 출력저감비율 만큼 출력이 저감될 수 있다. 또는 고비용 정보가 인식되는 경우, 복수의 에너지소비부가 교번하여 온오프될 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)가 작동하는 중에 고비용 정보가 인식되면, 상기 컴포넌트(100)를 구성하는 복수의 에너지소비부 중에서, 하나 이상의 에너지소비부의 기능 수행은 제한되고, 다른 하나 이상의 에너지소비부의 기능이 수행될 수 있다. 그리고, 기능이 제한되는 에너지소비부의 소비전력량은 기능이 수행되는 에너지소비부의 소비전력량 보다 크다. 예를 들어, 상대적으로 고출력의 컴포넌트가 작동되는 중에 고비용 정보가 인식되는 경우, 고출력의 에너지소비부가 오프되고 상대적으로 저출력의 에너지소비부가 온될 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)가 작동하는 중에 고비용 정보가 인식되면, 상기 컴포넌트(100)를 구성하는 복수의 에너지소비부 중에서, 제한 조건을 만족하는 에너지소비부의 작동이 제한될 수 있다. 이 때, 제한 조건은 소비전력량, 에너지사용요금, 제한 순위일 수 있다. 즉, 복수의 에너지소비부 중에서 소비전력량 또는 에너지사용요금이 기준값을 초과하는 에너지소비부의 작동이 제한될 수 있다. 또는, 제한 조건은 작동되는 복수의 에너지소비부 중에서 상대적으로 소비전력량이 큰 것일 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)의 작동 모드가 다수의 과정으로 구성되는 경우, 고비용 정보가 인식되는 구간에서는 다수의 과정 중 하나 이상의 과정 수행이 제한된다. 상기 제한은, 과정이 중단되거나 과정 수행 중의 소비전력량이 줄어드는 것을 의미한다. 일 례로, 상기 컴포넌트가 세탁기인 경우 상기 작동 모드는 표준 코스, 이불 코스, 울(wool) 코스 등일 수 있고, 다수의 과정은, 불림, 세탁, 헹굼, 탈수, 건조 과정 중 하나 이상이 포함될 수 있다. 제한되는 과정은 자동으로 설정되거나 수동으로 설정 또는 변경할 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)가 작동 중에 고비용 정보가 인식되면, 상기 컴포넌트(100)를 구성하는 하나 이상의 에너지소비부(기능 수행 컴포넌트)의 작동과 관련한 복수의 인자 중 둘 이상의 인자가 가변될 수 있다. 상기 인자는, 동작속도, 동작시간, 출력, 운전율 등을 포함할 수 있다. 이 때, 둘 이상의 인자 중 어느 한 인자와 관련한 값이 감소되면, 다른 한 인자의 값이 증가될 수 있다.
일 례로, 에너지소비부가 모터인 경우 모터의 회전 속도가 줄어들고 회전 시간이 증가될 수 있다. 에너지소비부가 히터인 경우 히터의 출력이 줄고 작동 시간이 증가될 수 있다. 즉, 고비용 정보가 인식되면, 하나 이상의 에너지소비부의 작동과 관련한 둘 이상의 인자가 가변될 수 있다.
또는, 상기 에너지소비부가 모터인 경우 모터의 작동 패턴이 가변될 수 있다. 구체적으로, 세탁기에 구비되는 드럼을 회전시키는 모터의 경우, 상기 모터는 일 방향 또는 타 방향으로 회전될 수 있다. 세탁기의 경우 세탁물의 들어 올려진 후 낙하하도록 모터가 제어된다. 모터의 회전 속도 및 특정 방향으로의 회전 각도에 따라서 드럼구동모션은 달라질 수 있다. 이와 같은 드럼구동 모션은 일반 구동모션과 하나 이상의 특별 모션(일반 모션에 비하여 회전 속도가 빠르거나 한번 회전 시 회전각도가 큼)으로 구분될 수 있다. 그리고, 특별 모션으로 작동할 때의 모터의 소비전력량은 일반 모션으로 작동할 때의 모터의 소비전력량 보다 크다. 본 예에서는, 특별 모션으로 작동하는 중에 고비용 정보가 저감되면, 세탁기는 일반 모션을 수행할 수 있다. 그리고, 상기 일반 모션 수행 중에 상기 저비용 정보가 인식되면, 상기 세탁기는 저비용 정보가 인식된 시점에서 원래 수행하여야 할 특정 모션을 수행하게 된다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)는 예약된 시간을 만족하기 위하여 작동할 수 있으며, 예약된 시간 만족 전에 저비용 정보가 인식되면, 상기 컴포넌트(100)는 저비용 정보가 인식되는 구간 중 어느 일 시점에서 작동 시작할 수 있다. 이 경우 예약된 시간 보다 상기 컴포넌트가 먼저 시작 하므로, 상기 컴포넌트의 작동이 완료된 후에는 상기 컴포넌트의 작동이 완료된 후에 기능이 저하되는 것을 방지하기 위하여 상기 컴포넌트에서는 서비스 기능이 수행될 수 있다. 상기 예약된 시간은, 구동시작 시간, 구동종료시간, 또는 구동시간구간 중 하나이다. 일 례로, 상기 컴포넌트가 세탁기인 경우, 상기 세탁기의 작동이 완료된 후에, 세탁물의 구김이 방지되도록 세탁물이 수용되는 드럼을 회전시키는 모터를 일정 시간 간격으로 회전시킬 수 있다. 다른 예로서, 상기 컴포넌트가 조리기기인 경우, 상기 조리기기의 작동이 완료된 후에 조리물이 식는 것이 방지되도록 히터가 일정 시간 간격으로 작동하거나 최소 출력으로 연속적으로 작동할 수 있다.
다른 예로서, 에너지와 관련하여 작동할 수 있는 복수의 컴포넌트는 특정 순위를 기준으로 작동이 제어될 수 있다. 상기 특정 순위는, 우선적으로 작동하여야 할 컴포넌트 들의 순위, 작동 시작 순위, 에너지소비량 또는 에너지사용 요금 순위 중 어느 하나일 수 있다. 예를 들어, 현재 에너지소비량, 현재 에너지사용요금, 기준 시간 동안의 에너지소비량, 기준 시간 동안의 에너지사용요금이 클수록 후 순위로 설정될 수 있다. 또는, 작동 순위는 사용자가 수동으로 선택할 수 있으며, 동종 또는 타종의 복수의 컴포넌트가 동일 순위로 설정될 수 있다.
복수의 컴포넌트가 작동하는 중에 고비용 정보가 인식되는 경우, 최후 순위의 컴포넌트의 작동이 제한될 수 있다. 또는, 순위가 늦은 복수의 컴포넌트(복수 순위의 컴포넌트)의 작동이 제한될 수 있다. 그리고, 컴포넌트의 작동이 제한된 상태에서 저비용 정보가 인식되면, 작동 제한된 컴포넌트가 재작동할 수 있다. 작동 제한의 기준은, 작동 가능한 가능한 컴포넌트의 대수, 사용 가능한 총 에너지소비량 또는 총 에너시사용요금 중 하나 일 수 있다. 이 때, 컴포넌트의 작동 제한은 즉시 수행될 수 있다. 또는, 컴포넌트의 작동이 다수의 과정으로 이루어지는 경우에는 일 과정이 완료된 후에 상기 컴포넌트의 작동이 제한될 수 있다. 또는 고비용 정보를 인식하고 일정 시간 경과 후 상기 컴포넌트의 작동이 제한될 수 있다. 또는, 작동이 제한되어야 할 컴포넌트가 에너지를 일정량 소비한 후 또는 에너지사용요금이 일정값에 도달한 후에 상기 컴포넌트의 작동이 제한될 수 있다. 이 때, 작동이 제한되는 컴포넌트의 디스플레이부에서는 작동 제한 중임을 알리는 정보가 표시될 수 있다. 또는 상기 컴포넌트를 제어할 수 있는 다른 컴포넌트의 디스플레이부에서는 작동 제한 중임을 알리는 정보가 표시될 수 있다.
다른 예로서, 상기 컴포넌트(100)는 다수의 공간을 가질 수 있으며, 상기 다수의 공간은 냉각 또는 가열될 수 있다. 그리고, 인식되는 에너지 정보의 종류 또는 상태에 따라서, 다수의 공간의 냉각 또는 가열 상태가 가변될 수 있다. 예를 들어, 고비용 정보가 인식되면, 다수의 공간 중 하나 이상의 공간은 미냉각 또는 미가열될 수 있다. 또는, 다수의 공간의 우선 순위가 결정되서, 선 순위의 공간부터 순차적으로 냉각 또는 가열될 수 있다. 이 때, 상기 다수의 공간의 우선 순위를 사용자가 설정하거나 자동으로 설정될 수 있다. 다른 예로서, 고비용 정보가 인식되면, 다수의 공간 중 일 공간의 열 또는 냉기가 다른 공간으로 이동될 수 있다. 일 례로, 고비용 정보가 인식되면, 조리실의 열이 음식물을 보온하기 위한 보온실로 공급될 수 있다.
도 13은 본 발명의 일 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 일 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 14를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 "에너지 소비부"로서의 전기제품(100)에는 통신부(210)가 포함된다. 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 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.
그리고, 상기 전기제품(100)에는, 복수의 공간에 작용 가능하며 에너지를 소비하는 하나 이상의 작용 컴포넌트(300)가 포함된다. 상기 작용 컴포넌트(300)는 전기제품(100) 자체일 수도 있고, 상기 전기제품(100)을 구성하는 에너지 소비유닛일 수도 있다.
상기 작용 컴포넌트(300)는 에너지에 관련한 정보에 기초하여, 상기 복수의 공간 중 일부 공간에 선택적으로 작용될 수 있다. 일례로, 상기 에너지 정보에는, 에너지 요금의 높고 낮음의 여부에 기초한 정보(에너지요금 상하정보)가 포함될 수 있다.
일례로, 에너지 요금에 관한 정보가 고비용 정보인 것으로 인식되면, 상기 복수의 공간 중 일 공간에는 상기 작용 컴포넌트(300)의 구동이 제한될 수 있다. 상기 작용 컴포넌트(300) 구동의 "제한"에는, 구동중단, 구동연기 또는 상기 작용 컴포넌트(300)의 출력저감이 포함된다. 그리고, 상기 작용 컴포넌트(300)의 구동중단에는, '즉시중단' 또는 '설정시간 작동후 중단'이 포함될 수 있다.
복수의 공간 중 상기 작용 컴포넌트(300)의 구동이 제한되는 공간의 선택은, 각 공간에 작용하는 작용 컴포넌트(300)의 소비 에너지정보에 기초하여 이루어질 수 있다. 예를 들어, 상기 작용 컴포넌트(300)의 작용이 일 공간에서 제한되고 타 공간에서 유지되는 경우가, 그 반대의 경우보다 소비되는 에너지가 작으면, 상기 작용 컴포넌트(300)는 상기 일 공간에서 제한되고 타 공간에서 유지될 것이다.
반대로, 상기 작용 컴포넌트(300)의 작용이 타 공간에서 제한되고 일 공간에서 유지되는 경우가, 그 반대의 경우보다 소비되는 에너지가 작으면, 상기 작용 컴포넌트(300)는 상기 타 공간에서 제한되고 일 공간에서 유지될 것이다. 즉, 상기 작용 컴포넌트(300)의 구동이 제한되는 공간의 선택에는, 상대적인 우선순위가 설정될 수 있다.
한편, 상기 작용 컴포넌트(300)의 구동이 제한되는 공간의 선택은, 에너지 요금의 크기에 기초하여 이루어질 수 있다. 예를 들어, 상기 에너지요금 상하정보가 제 1 기준값 이상이 되면 일 공간에서의 작용 컴포넌트(300) 작용을 제한하고, 제 2 기준값 이상이 되면 타 공간에서의 작용 컴포넌트(300) 작용을 제한할 수 있다. 여기서, 상기 제 2 기준값은 제 1 기준값보다 클 수 있다.
도 15는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수 공간부에 작용하는 컴포넌트의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 15를 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품(100)에는, 내부에 규정되는 복수 공간부(101) 및 상기 복수 공간부(101)에 작용 가능한 작용 컴포넌트(300)가 포함된다. 상기 복수 공간부(101)에는, 제 1 공간(102), 제 2 공간(103), 제 3 공간(104) 및 제 n 공간부가 포함된다. 상기 공간의 수는 2개 이상이라면 가능하고, 어느 하나의 개수에 한정되지는 않을 것이다.
하나의 작용 컴포넌트(300)는 상기 전기제품(100)의 내부에 형성되는 복수의 공간에 작용한다. 그리고, 상기 작용 컴포넌트(300)의 작용에 의하여, 상기 복수의 공간에서 형성되는 상태정보가 변경될 수 있다. 상기 상태정보에는, 상기 복수의 공간에 위치하는 컨슈머블(consumable)의 처리상태 정보, 상기 복수의 공간의 온도값 또는 습도값등이 포함될 수 있다.
상기 컨슈머블은 일 례로 컴포넌트의 작동 시 사용 또는 처리되는 물품 또는 물질일 수 있다. 예를 들어, 상기 컨슈머블은, 세탁기에서 세탁포, 조리기기에서의 조리물이거나, 세탁기에서 세탁포를 세탁하기 위한 세제 또는 섬유유연제이거나, 조리물을 조리하기 위한 조미료 등 일 수 있다.
일례로, 상기 복수의 공간의 온도값에는, 냉장고 저장실의 온도, 조리기기의 내부온도, 세척장치의 내부온도, 의류처리장치(세탁기, 건조기)의 내부온도가 포함될 수 있다. 그리고, 일례로, 상기 복수의 공간의 습도값에는, 냉장고 저장실의 습도, 조리기기의 내부습도, 세척장치의 내부습도, 의류처리장치(세탁기, 건조기)의 내부습도가 포함될 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
위 실시예는 상기 복수 공간부(101)가 상기 전기제품(100)의 내부에 형성되는 것으로 설명되었으나, 이와는 달리 상기 복수 공간부(101)는 전기제품(100)의 외부에 형성될 수도 있을 것이다. 일례로, 상기 복수 공간부(101)는 상기 전기제품(100)이 설치되는 주변 공간으로서 서로 연결되는 복수의 공간일 수 있다. 여기서, 상기 전기제품(100)은 공기 조화기이며, 상기 작용 컴포넌트(300)는 상기 공기 조화기를 구성하는 실내기 또는 구동부일 수 있다.
도 16은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복수 공간부에 작용하는 컴포넌트의 구성을 보여주는 블럭도이다.
도 16을 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품(100)에는, 복수 공간부(101) 및 상기 복수 공간부(101)에 작용 가능한 작용 컴포넌트(300)가 포함된다. 상기 복수 공간부(101)에는, 제 1 공간(102), 제 2 공간(103), 제 3 공간(104) 및 제 n 공간부가 포함된다. 그리고, 상기 작용 컴포넌트(300)에는 복수의 컴포넌트, 즉 제 1 컴포넌트(310), 제 2 컴포넌트(320), 제 3 컴포넌트(330) 및 제 n 컴포넌트가 포함된다. 상기 컴포넌트의 개수는 2개 이상이라면 가능하고, 어느 하나의 개수에 한정되지는 않을 것이다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320,330)는 상기 복수의 공간(102,103,104)에 대응하여 작용할 수 있다. 즉, 상기 제 1 컴포넌트(310)는 상기 제 1 공간(102)에, 상기 제 2 컴포넌트(320)는 상기 제 2 공간(103)에, 상기 제 3 컴포넌트(330)는 상기 제 3 공간(104)에 작용할 수 있을 것이다.
다른 실시예를 제안한다.
위 실시예는 상기 복수 공간부(101)가 전기제품(100)의 내부에 형성되는 것으로 설명되었으나, 이와는 달리 상기 복수 공간부(101)는 상기 전기제품(100)의 외부에 헝성될 수 있다. 일례로, 상기 복수 공간부(101)는 복수의 컴포넌트가 설치되는 공간일 수 있다. 여기서, 상기 전기제품(100)은 공기 조화기이며, 상기 복수의 컴포넌트는 상기 공기 조화기를 구성하는 실내기 또는 구동부일 수 있다.
도 17 내지 도 22는 본 발명에 따른 전기제품의 제 1 실시예 내지 제 6 실시예를 보여주는 블럭도이다.
도 17을 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 1 실시예는 냉장고(110)에 관한 것이다. 상기 냉장고(110)에는, 야채실(122)을 구비하는 냉장실(121) 및 특냉실(127)을 구비하는 냉동실(125)이 포함된다.
상기 냉장고(110)에 작용하는 복수의 컴포넌트들에는, 제 1 컴포넌트(310), 제 2 컴포넌트(320) 및 제 3 컴포넌트(330)가 포함된다. 상기 냉장실(121) 및 냉동실(125)에는, 제 1 컴포넌트(310)가 작용하며, 상기 야채실(122) 및 특냉실(127)에는 제 2 컴포넌트(320) 및 제 3 컴포넌트(330)가 각각 작용할 수 있다.
일례로, 상기 제 1 컴포넌트(310)는 모터 또는 압축기와 같은 구동부일 수 있다. 그리고, 상기 제 2 컴포넌트(320)는 상기 냉장실(121)의 냉기를 상기 야채실(122)로 선택적으로 유입시키는 제 1 댐퍼부재일 수 있고, 상기 제 3 컴포넌트(330)는 상기 특냉실(127)로 한꺼번에 많은 양의 냉기를 유입시키기 위한 제 2 댐퍼부재 일 수 있다. 상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 제 1 컴포넌트(310), 제 2 컴포넌트(320) 및 제 3 컴포넌트(330) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다.
도 18을 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 2 실시예는 식기세척기(160)에 관한 것이다. 상기 식기세척기(150)에는, 복수의 세척공간(151,152,153) 및 상기 복수의 세척공간(151,152,153)에 세척수를 공급하기 위한 복수의 컴포넌트(310,320,330)가 포함된다.
상기 복수의 세척공간(151,152,153)은 식기가 수납되는 식기 수납부, 일례로 식기 랙(rack)에 의하여 구획될 수 있으며, 제 1 세척공간(151), 제 2 세척공간(152) 및 제 3 세척공간(153)을 포함한다. 상기 복수의 세척공간(151,152,153)은 상기 식기세척기(150)의 내부에서 그 위치를 달리하여 배치될 수 있다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320,330)는 상기 복수의 세척공간(151,152,153)에 각각 대응되어 작용하며, 제 1 컴포넌트(310), 제 2 컴포넌트(320) 및 제 3 컴포넌트(330)를 포함한다. 다만, 도면에 도시된 바와 달리, 하나의 컴포넌트가 복수의 세척공간에 작용하도록 구성될 수도 있을 것이다.
일례로, 상기 복수의 컴포넌트(310,320,330)는 상기 제 1 세척공간에 위치하는 식기를 세척하기 위한 세척 분사부(노즐)일 수 있다. 상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 복수의 컴포넌트(310,320,330) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다. 그리고, 작용하는 컴포넌트에 대응하는 세척공간에서 세척작용이 수행될 수 있다.
도 19를 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 3 실시예는 조리기기(160)에 관한 것이다. 상기 조리기기(160)에는, 복수의 조리공간(161,162,163) 및 상기 복수의 조리공간(161,162,163)에 열원을 작용하기 위한 복수의 컴포넌트(310,320,330)가 포함된다.
상기 복수의 조리공간(161,162,163)은 조리기기(160) 내부의 음식물 수납부에 의하여 구획될 수 있으며, 제 1 조리공간(161), 제 2 조리공간(162) 및 제 3 조리공간(163)을 포함한다. 상기 복수의 조리공간(161,162,163)은 상기 조리기기(160)의 내부에서 그 위치를 달리하여 배치될 수 있다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320,330)는 상기 복수의 조리공간(161,162,163)에 각각 대응되어 작용하며, 제 1 컴포넌트(310), 제 2 컴포넌트(320) 및 제 3 컴포넌트(330)를 포함한다. 다만, 도면에 도시된 바와 달리, 하나의 컴포넌트가 복수의 조리공간에 작용하도록 구성될 수도 있을 것이다.
일례로, 상기 복수의 컴포넌트(310,320,330)는 상기 제 1 조리공간에 위치하는 조리물을 가열하기 위한 가열부재일 수 있다. 상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 복수의 컴포넌트(310,320,330) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다. 그리고, 작용하는 컴포넌트에 대응하는 조리공간이 가열될 수 있다.
도 20을 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 4 실시예는 냉온수기(170)에 관한 것이다. 상기 식기세척기(170)에는, 복수의 저장공간(171,172) 및 상기 복수의 저장공간(171,172)에 저장되는 물을 냉각 또는 가열하기 위한 복수의 컴포넌트(310,320)가 포함된다. 상기 복수의 저장공간(171,172)은 제 1 저장공간(171) 및 제 2 저장공간(172)을 포함하며, 상기 제 1 저장공간(171)은 냉수조, 상기 제 2 저장공간(172)은 온수조일 수 있다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320)는 상기 복수의 저장공간(171,172)에 각각 대응되어 작용하며, 제 1 컴포넌트(310) 및 제 2 컴포넌트(320)를 포함한다. 일례로, 상기 제 1 컴포넌트(310)는 상기 제 1 저장공간(171)에 저장되는 물을 냉각하기 위하여 구동되는 구동모터 또는 압축기일 수 있다. 그리고, 상기 제 2 컴포넌트(320)는 상기 제 2 저장공간(172)에 저장되는 물을 가열하기 위한 가열부재 일 수 있다.
상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 복수의 컴포넌트(310,320) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다. 그리고, 작용하는 컴포넌트에 대응하는 저장공간에서 냉각 또는 가열작용이 이루어질 수 있다.
도 21을 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 5 실시예는 공기 조화기(130)에 관한 것이다. 상기 공기조화기(170)에는, 복수의 조화공간(131,132) 및 상기 복수의 조화공간(131,132)에 존재하는 공기를 조화시키기 위한 복수의 컴포넌트(310,320)가 포함된다.
상기 복수의 조화공간(131,132)은 제 1 조화공간(131) 및 제 2 조화공간(132)을 포함하며, 상기 제 1 조화공간(131)은 공기조화기(130) 외부의 일 공간(일 실내공간), 상기 제 2 저장공간(132)은 공기조화기(130) 외부의 타 공간(타 실내공간)일 수 있다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320)는 상기 복수의 조화공간(131,132)에 각각 대응되어 작용하며, 제 1 컴포넌트(310) 및 제 2 컴포넌트(320)를 포함한다. 일례로, 상기 제 1 컴포넌트(310)는 상기 제 1 조화공간(131)에 존재하는 공기를 조화시키기 위하여 작동되는 실내기 또는 구동유닛(구동모터 또는 압축기)이며, 상기 제 2 컴포넌트(320)는 상기 제 2 조화공간(132)에 존재하는 공기를 조화시키기 위하여 작동되는 실내기 또는 구동유닛(구동모터 또는 압축기)일 수 있다. 상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 복수의 컴포넌트(310,320) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다. 그리고, 작용하는 컴포넌트에 대응하는 조화공간에서 공기조화 작용이 이루어질 수 있다.
도 22를 참조하면, 본 발명에 따른 전기제품의 제 6 실시예는 의류처리장치(180)에 관한 것이다. 상기 의류처리장치(180)에는, 세탁기(120) 또는 건조기(140)가 포함될 수 있다.
상기 의류처리장치(180)에는, 복수의 의류처리공간(181,182) 및 상기 복수의 의류처리공간(181,182)에 수납되는 의류를 처리(세탁 또는 건조)하기 위하여 구동되는 복수의 컴포넌트(310,320)가 포함된다.
상기 복수의 의류처리공간(181,182)은 제 1 의류처리공간(181) 및 제 2 의류처리공간(182)을 포함하며, 상기 제 1 의류처리공간(181)은 일 의류를 처리하기 위한 공간이고, 상기 제 2 의류처리공간(182)은 타 의류를 처리하기 위한 공간일 수 있다. 일례로, 상기 일 의류는 피복류, 상기 타 의류는 신발류일 수 있다.
상기 복수의 컴포넌트(310,320)는 상기 복수의 의류처리공간(181,182)에 각각 대응되어 작용하며, 제 1 컴포넌트(310) 및 제 2 컴포넌트(320)를 포함한다. 일례로, 상기 제 1 컴포넌트(310)는 상기 제 1 의류처리공간(181)에 수납되는 의류를 처리하기 위한 구동부 또는 발열부재일 수 있으며, 상기 제 2 컴포넌트(320)는 상기 제 2 의류처리공간(182)에 수납되는 의류를 처리하기 위한 구동부 또는 발열부재일 수 있다. 상기 에너지요금 상하정보에 기초하여, 상기 복수의 컴포넌트(310,320) 중 적어도 하나의 컴포넌트는 그 구동이 제한될 수 있다. 그리고, 작용하는 컴포넌트에 대응하는 의류처리공간에서 의류처리 작용이 이루어질 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
도 17 내지 도 22에서는, 복수의 공간이 서로 구획 가능한 공간으로서 설명되었으나, 이와는 달리 상기 복수의 공간은 구획되지 않는 공간으로서 상기 작용 컴포넌트가 복수의 위치에서 작용하는 공간으로서 이해될 수도 있다. 일례로, 상기 구획되지 않는 공간은 의류처리장치의 의류 처리공간일 수 있다. 그리고, 상기 의류처리장치에는 세탁기(건조기능이 구비된 세탁기) 또는 건조기가 포함된다. 상기 작용 컴포넌트에는, 서로 다른 위치에서 공기를 배출하기 위한 댐퍼부재 또는 순환 공기를 가열하기 위하여 복수의 위치에 제공되는 발열부재일 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
도 23은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도다.
도 23을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 "에너지 소비부"로서의 전기제품(400)에는 통신부(410)가 포함된다. 상기 통신부(410)는, 에너지 정보 또는 에너지 정보 이외의 부가 정보를 인식하는 에너지 측정부(25) 및 상기 에너지 정보 또는 부가 정보에 따라 상기 에너지소비부(400)의 구동을 관리(제어)하는 에너지관리부(24) 중 적어도 어느 하나와 통신할 수 있다. 본 실시예에서, 상기 전기제품(400)은 냉장고일 수 있다. 이하에서는, 전기제품을 냉장고(400)로 설명한다.
상기 냉장고(400)에는, 냉장고의 저장실을 냉각하기 위한 냉동 사이클의 일 구성인 압축기(450)가 포함된다. 상기 압축기(450)가 구동되면, 복수의 열교환기에 의한 열교환 작용을 통하여 냉기가 발생되고, 발생된 냉기는 냉장고 저장실에 공급될 수 있다. 상기 냉장고 저장실에는, 저장물을 냉동 저장하기 위한 냉동실과, 냉장 저장하기 위한 냉장실이 포함된다. 냉동 사이클의 구동에 의하여 발생된 냉기는 냉동실로 공급될 수 있다. 그리고, 냉동실에 공급된 냉기 중 적어도 일부는 냉장실로 공급된다.
냉동실과 냉장실의 사이에는 댐퍼부(452)가 구비된다. 상기 댐퍼부(452)는 선택적으로 개방될 수 있으며, 상기 댐퍼부(452)가 개방되면 상기 냉동실의 냉기는 냉장실로 공급될 수 있다.
상기 냉장고(400)에는, 복수의 온도센서(454,456)가 포함된다. 상기 복수의 온도센서(454,456)에는, 냉동실에 구비되는 제 1 온도센서(454) 및 냉장실에 구비되는 제 2 온도센서(456)가 포함된다. 상기 냉동실의 온도가 미리 설정된 온도 이상으로 높아지면, 상기 압축기(450)가 구동되어 상기 냉동실로 냉기가 공급된다. 한편, 상기 압축기(450)가 구동되면 즉시 상기 댐퍼부(452)가 개방된다. 따라서, 상기 냉동실의 냉기 중 적어도 일부는 상기 냉장실로 공급될 수 있다. 상기 통신부(410), 압축기(450), 댐퍼부(452) 및 온도센서(454,456)는 제어부(440)에 의하여 제어될 수 있다.
도 24는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 압축기의 온오프에 따른 주파수의 변화를 보여주는 그래프이고, 도 25는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고의 제어 방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 24를 참조하면, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 압축기(150)가 온/오프 작동에 따른 주파수 변화가 도시된다. 상기 압축기(150)가 온되는 시점(to') 이후에 압축기 주파수는 상승되며, 상기 압축기(150)가 오프되는 시점(t1') 이후에 압축기 주파수는 감소된 상태를 유지한다. 여기서, 상기 압축기(150)이 온됨과 동시에, 또는 상기 압축기(150)가 온되고 난 이후 즉시 상기 댐퍼부(160)는 개방될 수 있다.
한편, 상기 압축기(150)의 초기 구동시 과냉각 구간, 즉 f2'~f1' 구간이 발생될 수 있다. 그러나, 상기 f2'~f1' 구간의 크기(H1')는 종래 기술의 H1(도 27 참조)에 비하여 작게 형성될 수 있다. 즉, 과냉각 구간의 크기가 줄어들 수 있다.
종래 기술에 대하여 간단하게 설명한다. 도 27에는, 압축기 또는 히터가 온/오프 되는 과정에서, 인가되는 전류에 의하여 측정되는 주파수(전류값)가 도시된다. 상기 압축기 또는 히터가 시간 to에서 온되면 주파수는 증가되며, 시간 t1에서 오프되면 주파수는 감소된 상태를 유지한다. 그리고, 주파수는 시간 to로부터 t1까지 시간 경과에 따라 주파수 f2에 수렴된다.
한편, 상기 압축기 또는 히터가 온 동작되는 초기에는, f2와 f1 사이의 주파수가 측정된다. 여기서, 상기 f1은 f2보다 큰 주파수 값을 가진다. 요구되는 주파수 f2보다 큰 주파수가 형성됨에 따라, 압축기 동작에 의한 냉장고 저장실의 과냉각 또는 조리기기 조리실의 과열이 발생할 수 있다. 그리고, 과냉각 또는 과열되는 주파수 구간은 H1의 크기를 가질 수 있다. 상기 과냉각 또는 과열이 이루어짐에 따라, 불필요한 전류 소모가 발생되는 문제점이 발생될 수 있다.
결국, 상기 종래기술에 대비하여 볼 때, 본 실시예는 상기 압축기(150)의 온 작동 됨과 동시에 냉동실의 냉기 일부가 냉장실로 공급됨으로써, 냉동실의 불필요한 과냉각을 방지할 수 있으며, 냉장실을 용이하게 냉각시킬 수 있다는 효과가 있다.
도 25를 참조하여, 본 실시예에 따른 제어 방법을 설명한다.
본 발명의 제 1 실시예에 따른 냉장고(400)의 전원이 ON 되고(S11), 상기 통신부(410)를 통하여 에너지 정보 또는 부가 정보가 수신될 수 있다. 상기 에너지 정보에는, 전기요금 정보 또는 공급 전력량 정보와 같은 전력 정보가 포함될 수 있다(S12).
수신된 정보값이 기준 정보값 이상인지 여부가 판단된다. 상기한 바와 같이, 상기 기준 정보값은 전기요금 또는 공급 전력량과 관련한 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(S13).
수신된 정보값이 기준 정보값 이상이면, 해당되는 시간구간이 온피크 시간구간인 것으로 인식된다. 상기한 바와 같이, 상기 온피크 시간구간은 고비용 정보구간의 일례로서 이해될 수 있다(S14).
그리고, 상기 온피크 시간구간이 설정시간 미만인지 여부가 판단된다(S15). 상기 온피크 시간구간이 설정시간 미만인 것으로 결정되면, 상기 압축기(450)가 구동되는 경우 이와 동시에 상기 댐퍼부(452)를 개방하게 된다. 이러한 압축기(450)와 댐퍼부(452)의 동시 구동은 상기 온피크 시간구간 동안 이루어질 수 있다. 여기서, 상기 설정시간은 상기 온피크 시간구간의 크기, 즉 온피크 지속시간을 의미할 수 있다. 물론, 상기 온피크 시간구간인 것으로 인식된다 하더라도, 상기 냉동실의 냉기 공급이 필요하지 않은 경우에는 상기 압축기(450) 구동 및 댐퍼부(452)의 개방은 이루어지지 않을 수 있다.
상기한 바와 같이, 온피크 시간구간, 일례로 전기요금이 비싼 구간이 일정 시간 미만으로 지속되는 경우, 상기 압축기(450)와 댐퍼부(452)를 동시 작동함으로써, 과냉각에 의한 불필요한 전력소모를 줄일 수 있으며, 냉동실의 냉기 부족 현상을 방지할 수 있다는 효과가 있다(S16).
한편, 상기 온피크 시간구간이 상기 설정시간 이상이면, 상기 압축기(450)가 구동된 이후 설정조건을 충족하는 경우에 상기 댐퍼부(452)가 개방될 수 있다. 상기 설정조건은, 일례로 일 컴포넌트, 즉 상기 냉장실이 미리 설정된 온도 이상으로 상승되었는지 여부, 상기 압축기가 온 동작된 이후 미리 설정된 시간이 경과하였는지 여부, 또는 상기 압축기(450)가 온 동작된 이후 미리 설정된 주파수 변화가 감지되었는지 여부일 수 있다(S17). S13 단계에서 수신된 정보값이 기준 정보값 미만인 것으로 인식되면, S17 이하의 단계를 수행할 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
위 플로우 챠트에서는, 온피크 시간구간이 설정시간 미만인 경우에 한하여 압축기(450) 및 댐퍼부(452)가 동시에 개방되는 것으로 설명하였다. 그러나, 이와는 달리 상기 온피크 시간구간이 인식되면 다른 조건없이 그 시간구간 동안 상기 압축기(450)와 댐퍼부(452)의 동시 구동이 수행될 수도 있을 것이다.
이와 같은 제어방법에 의하면, 상기 온피크 시간구간이 다소 길더라도 압축기(450)와 댐퍼부(452)를 동시 구동함으로써 전기요금 또는 소모 전력량의 저감 정도를 극대화 할 수 있다는 효과가 있다.
도 26은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전기제품의 구성을 보여주는 블럭도이다. 본 실시예에서, 전기제품을 조리기기(400)로 설명한다.
상기 조리기기(400)에는, 조리실을 가열하기 위한 제 1 히터(472)와, 조리된 음식의 온도를 유지, 보온하기 위한 보온부(476) 및 상기 제 1 히터(472)에서 발생하는 열의 적어도 일부를 상기 보온부(476)에 전달하기 위한 열전달 수단(474)이 포함된다.
상기 제 1 히터(472)는 상기한 냉장고의 압축기(450)에 대응되는 구성으로서 이해될 수 있다. 상기 압축기(450) 및 제 1 히터(472)는 전기제품의 "구동부"라 이름할 수 있을 것이다. 상기 열전달 수단(474)은 상기한 냉장고의 댐퍼부(452)에 대응되는 구성으로서 이해될 수 있다. 상기 댐퍼부(452)는, 냉동실의 냉기를 냉장실로 전달하는 수단이라는 점에서 일종의 "열전달 수단"이라 이름할 수 있을 것이다.
상기 보온부(476)는 상기 제 1 히터(472)와는 다른 별도의 히터일 수도 있고, 음식물이 위치하여 보온될 수 있는 소정의 영역(보온 영역)일 수도 있다. 상기 보온부(476)가 별도의 히터일 경우에도, 특정 공간에 배치되는 점에서 상기 보온부(476)는 일 공간의 개념으로 이해될 수 있다.
상기 열전달 수단(474)는, 상기 제 1 히터(472)의 열이 전도 방식에 의하여 상기 보온부(476)로 전달되도록 하는 제 1 전달부재 또는 상기 제 1 히터(472)의 열이 대류, 복사 방식에 의하여 상기 보온부(476)로 전달되도록 하는 제 2 전달부재일 수 있다. 일례로서, 상기 제 1 전달부재는 상기 제 1 히터(472)와 보온부(476)를 선택적으로 연결하는 접촉부재일 수 있으며, 상기 제 2 전달부재는 송풍 팬 또는 별도의 히터부재일 수 있다.
제어부(440)에 의하여, 상기 열전달 수단(474)은 상기 제 1 히터(472)의 열을 상기 보온부(476)에 선택적으로 전달할 수 있다. 상기 제 1 히터(472)가 온되면, 이와 동시에 상기 제 1 히터(472)에서 발생된 초과된 열은 상기 열전달 수단(474)에 의하여 상기 보온부(476)로 전달될 수 있다.
이 경우, 도 24에서 설명한 바와 같이, 주파수 f2'~f1' 사이에 형성되는 과열 영역의 크기(H1')는 종래에 비하여 작아지게 된다. 결국, 상기 제 1 히터(472)의 과열을 효과적으로 이용할 수 있으며, 불필요한 소모 전력을 방지할 수 있게 된다.
한편, 상기 제 1 히터(472)의 초과 열원을 상기 보온부(476)에 전달하는 시간 구간은, 온피크 시간구간 또는 설정시간 미만동안 유지되는 온피크 시간구간일 수 있다. 만약, 온피크 시간구간이 인식되지 않거나, 상기 설정시간 이상동안 유지되는 온피크 시간구간이 인식되면, 설정 조건에 따라 열 전달이 이루어질 수 있다. 여기서, 상기 설정 조건은 일 컴포넌트, 즉 상기 보온부(476)의 가열을 위한 특정 명령이 입력된 경우, 또는 상기 보온부(476)의 온도가 설정 온도 이하로 내려간 경우일 수 있다.
다른 실시예를 제안한다.
도 28은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템을 구성하는 냉장고의 전면 사시도이고, 도 29는 냉장고 내부에서 일어나는 냉기 흐름을 보여주는 도면이다.
도 28 및 도 29를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(500)는, 내부에 냉동실(504)과 냉장실(505)이 구비되는 본체(501)와, 상기 본체(501)의 전면에 제공되어 상기 냉동실(504)과 냉장실(505)을 각각 개폐하는 냉동실 도어(502) 및 냉장실 도어(503)를 포함한다. 상세히, 상기 냉동실 도어(502)의 전면에는 얼음 및/또는 물을 취출할 수 있는 디스펜서(522)가 제공될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실 도어(503)의 전면에는 홈바 구조(523)가 제공될 수 있다.
또한, 상기 냉동실(504)과 냉장실(505) 내부의 저장 공간은 다수의 격벽 또는 선반 구조 등에 의하여 다수의 저장칸(504a ~ 504e, 505a ~ 505e)으로 구획될 수 있다. 그리고, 상기 구획되는 다수의 저장칸 후벽에는 냉기 토출구(501a)가 각각 형성되어, 각각의 저장칸이 개별 냉각되도록 할 수 있다. 그리고, 상기 냉기 토출구(501a) 각각에는 댐퍼가 장착되어 냉기가 저장칸 내부로 선택적으로 공급되도록 할 수 있다.
이하에서는 상기 냉동실(504)과 냉장실(505)이 다수의 저장칸으로 구획되고, 다수의 저장칸들은 임의의 조건에 의하여 냉각의 우선 순위가 결정될 수 있다. 그리고, 우선 순위에 따라 저장칸들이 냉각되도록 함으로써, 전기 요금을 절감하면서 효율적인 냉장 또는 냉동이 이루어지도록 하는 것을 특징으로 한다.
상세히, 저장 칸들의 냉각 우선 순위가 자동으로 또는 사용자에 의하여 결정되면, 우선 순위에 따라서 냉기가 공급되도록 한다. 상기 유틸리티 네트워크(10)로부터 전송되는 전기 요금 정보를 포함하는 에너지 요금 정보에 따라서 냉장고 압축기(미도시) 및 냉각팬(미도시)의 운전 조건을 조정하여, 냉기 공급량을 조절한다. 예를 들어, off-peak 구간에서는 일반 냉각 모드로 운전하되, on-peak 구간에서는 우선 순위에 따라서 저장칸을 순차적으로 냉각하도록 한다. 그러면, 냉장고의 운전에 소모되는 전기량이 감소되면서, 냉장 또는 냉동 기능은 일반 운전 모드와 차이가 없어지게 된다. 여기서, 냉기 공급 순서가 돌아오지 않는 다른 저장칸의 경우도 냉기 공급이 전혀 되지 않는 것은 아니며, 음식이 상하지 않고 유지될 수 있는 최소한의 온도 유지가 되도록 냉기가 공급되는 것이 좋다. 즉, 댐퍼의 개방 정도를 적절히 조절하도록 프로그램될 것이다. 이하에서는, 상기에서 설명한 바와 같은, 우선 순위를 설정하고 그에 따라 냉기가 차등 공급되도록 하는 운전 모드를 전기 요금 절감 운전 모드로 정의하겠다. 그리고, 일반적인 운전 모드, 즉 냉장실 또는 냉동실 각각을 냉각하되 각 저장실 전체를 냉각하는 운전 모드는 기본 운전 모드로 정의하겠다.
도 30은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 30을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 냉장고(500)는 적어도 상기 유틸리티 네트워크(10)의 에너지 관리부(14) 또는 상기 가정용 네트워크(20)의 에너지 관리부(24)와 정보 교환을 위한 통신이 가능하다.
상세히, 상기 냉장고(500)는, 버튼 형태 또는 터치 스크린 형태로 제공되는 입력부(534)와, 상기 에너지 관리부(14,24)로부터 에너지 정보 및 에너지 정보 이외의 부가 정보를 송수신하는 신호 송수신부(530)와, 상기 신호 송수신부(530)를 통하여 제공되는 정보를 기반으로 냉장고(500)의 운전 조건을 가변하는 제어부(540)와, 상기 제어부(540)로 전송된 정보가 저장되는 메모리(560)와, 상기 제어부(540)에서 연산 처리된 결과 또는 냉장고의 운전 상태 또는 조건 등이 표시되는 디스플레이부(532)와, 상기 에너지 관리부(14,24)로부터 전송되는 에너지 정보에 기반한 사용자의 운전 모드 선택을 요구하는 알림 수단 등을 포함하는 경고부(550)와, 고내 온도를 감지하는 온도 센서(580)와, 적어도 압축기(571),팬(572) 또는 댐퍼(573) 등을 포함하는 구동부(170)를 포함할 수 있다.
더욱 상세히, 상기 경고부(550)는 음성 또는 빛을 이용한 알람 수단을 포함할 수 있다. 일례로서, 상기 에너지 관리부(14,24)로부터 전송된 정보에 기반하여 현재 시점이 on-peak 구간(즉, 고비용 정보구간)이라고 판단되어 사용자에게 전기 요금 절감 운전 모드를 실행할지를 묻기 위하여 상기 경고부(550)에서 경고음 또는 경고 문자 또는 경고등이 켜지도록 할 수 있다. 또는, 현재 on-peak 구간에서 전기 요금 절감 운전 모드를 수행하고 있는데 사용자가 임의로 운전 모드를 전환하려고 할 때, 상기 경고부(550)에서 운전 모드를 바꾸지 말 것을 알리거나, 진정으로 운전 모드를 바꿀지를 묻는 경고음 또는 경고 문자 또는 경고등 중 적어도 하나 또는 그 이상이 출력되도록 할 수 있다.
이하에서는 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템의 제어 방법에 대하여 플로우 차트를 참조하여 상세히 설명하도록 한다. 도 31은 본 발명의 실시예에 따른 네트워크 시스템의 제어 방법을 보여주는 플로우 챠트이다.
도 31을 참조하면, 본 실시예에 따른 제어 방법은 상술한 바와 같이, 유틸리티 네트워크(10) 또는 가정용 네트워크(20)로부터 에너지 관련 정보를 수신하고, 수신된 정보에 기반하여 에너지 소비부에서 소비하는 전력량을 최소화하도록 하는데 있다. 구체적으로는 냉장고를 구동함에 있어서, 특정 조건에서는 고내에 정의된 다수의 저장칸이 우선 순위에 따라 냉각되도록 하는 것을 특징으로 한다.
먼저, 사용자는 상기 냉장고(500)의 입력부(534)를 조작하여 우선 순위 설정 모드를 선택한다(S21). 그러면 냉장고 내부에 형성된 다수의 저장칸이 상기 디스플레이부(532)에 섹터 형태로 표시될 수 있다(S22). 또는, 상기 다수의 저장칸 각각에 순번이 붙여지고, 각 저장칸의 번호가 나열되는 형태로 표시될 수도 있을 것이다. 이 상태에서, 사용자가 냉각의 우선 순위를 선정하면(S23), 우선 순위 결과가 디스플레이부(532) 화면에 표시된다(S24). 여기서, 우선 순위 선정 방법으로는, 사용자가 생각하고 있는 우선 순위에 따라 해당 저장칸의 섹터 또는 번호를 화면 상에서 터치하는 방법 또는 저장칸의 번호를 입력하는 방법 등이 제안 가능하다.
위와 같은 방법에 따라 우선 순위 결정이 완료된 상태에서 상기 에너지 관리부(14,24)로부터 에너지 관련 정보, 즉 에너지 정보 및 에너지 정보 이외의 정보를 수신하여 제어부로 전송한다(S25). 그러면, 상기 제어부에서는 수신된 정보를 해석하여 현재 시점이 on-peak 구간(고비용 정보구간)인지 off-peak 구간(저비용 정보구간)인지 여부를 판단하게 된다. 그리고, 현재 시점이 on-peak 구간이라고 해석하면, 상기 제어부에서는 전기 요금 절감 모드로 냉장고를 운전할지 여부를 묻는 알림 신호를 송출하게 된다(S26). 알림 신호 송출 방법으로서 위에서 제시한, 음성, 문자, 빛 등이 사용될 수 있을 것이다. 이에 따라 사용자가 전기 요금 절감 모드 운전을 선택하면(S27), 압축기와 냉각팬의 속도가 자동으로 조절된다(S28).
다시 말하면, 압축기와 냉각팬의 속도가 감소되어 냉력이 감소되도록 한다. 그러면, 소비되는 전력량이 감소될 것이다. 만일 사용자가 전기 요금 절감 모드 운전을 선택하지 않으면 이전의 기본 운전 모드가 계속해서 수행된다(S32). 그리고, 증발기에서 생성되는 냉기는 우선 순위에 따라 각 저장 칸으로 공급된다(S29). 상세히, 우선 순위가 빠른 순서대로 각 저장칸의 냉기 토출구에 형성된 댐퍼가 완전히 개방된다. 순위에 도달하지 않은 저장칸의 냉기 토출구 댐퍼는 약간만 개방되어, 음식물이 상하지 않고 유지될 정도의 냉기만이 공급되도록 할 수 있다. 그리고, 해당 저장칸의 냉각이 완료되면 다음 순서의 저장칸으로 냉기가 공급되도록 한다. 즉, 다음 순서에 해당하는 저장칸의 댐퍼가 완전히 개방되고, 이전 순서에 해당하는 저장칸의 댐퍼는 약간만 개방된 상태가 되도록 개도가 조절된다.
한편, 전기 요금 절감 모드 운전이 종료되면(S30), 다시 기본 모드 운전으로 복귀(S31)하게 된다. 여기서, 전기 요금 절감 모드 운전의 정지 시점은 on-peak 구간이 종료되는 시점과 동일 또는 유사한 시점으로 설정될 수 있다.
상기와 같은 제어 방법에 의하여, 전기 요금이 비싼 on-peak 구간에서는 냉동 사이클의 운전 강도를 낮추어 소비 전력량이 감소하도록 하고, 상대적으로 전기 요금이 싼 off-peak 구간에서 일반 운전 모드 상태로 냉동 사이클이 구동하도록 함으로써, 전기 요금을 절감할 수 있는 장점이 있다.
본 실시예에 따른 네트워크 시스템에 의하면, 에너지원을 효율적으로 생산, 사용, 분배, 저장 등을 할 수 있게 되어, 에너지원의 효과적인 관리가 가능하므로 산업상 이용 가능성이 현저하다.

Claims (26)

  1. 에너지를 공급받는 에너지수급부와, 상기 에너지수급부를 관리하는 에너지관리부 중 선택된 적어도 하나의 유닛을 포함하고,
    상기 에너지수급부의 에너지 사용량 또는 에너지사용요금이 조절될 수 있고,
    적어도 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금은 적어도 에너지 요금과 관련한 정보의 기초없이 상기 유닛이 제어될 때의 에너지사용량 또는 사용요금 보다 작을 수 있으며,
    상기 에너지수급부에는,
    상기 에너지수급부의 내부 또는 외부에 규정되는 복수의 공간에 작용 가능하며, 에너지를 소비하는 하나 이상의 컴포넌트가 포함되고,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보가 고비용 정보에 해당하는지 여부에 기초하여, 상기 컴포넌트는 상기 복수의 공간 중 적어도 일부 공간에 선택적으로 작용하는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보가 상기 고비용 정보에 해당하면, 상기 복수의 공간 중 일 공간에는 상기 컴포넌트의 구동이 제한되는 네트워크 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 컴포넌트의 구동이 제한되는 일 공간은, 우선순위 또는 상기 에너지요금의 상하에 기초하여 결정되는 네트워크 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 컴포넌트의 작용에는,
    상기 복수의 공간에 위치한 컨슈머블의 처리;
    상기 복수의 공간의 온도조절; 및
    상기 복수의 공간의 습도조절 중 어느 하나가 포함되는 네트워크 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 공간에 각각 대응되어 작용하는 복수의 컴포넌트가 포함되는 네트워크 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 공간은 구획 가능한 공간인 네트워크 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 공간은 상기 에너지수급부의 내부 공간에 형성되는 네트워크 시스템.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 복수의 공간은 냉장고의 저장실, 식기 세척장치의 내부공간, 조리기기의 내부공간, 정수기의 온수조 또는 냉수조 및 의류처리장치의 의류처리공간 중 하나에서 형성되는 네트워크 시스템.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 공간은 상기 에너지소비부의 외부에 형성되며, 상기 에너지소비부 또는 컴포넌트가 설치되는 설치 공간인 네트워크 시스템.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 컴포넌트는 구동부 또는 발열부재인 네트워크 시스템.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 공간은 구획되지 않은 공간으로서, 상기 컴포넌트가 복수의 위치에서 작용하는 공간으로서 규정되는 네트워크 시스템.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 구획되지 않은 공간은 의류처리장치의 의류처리공간이며,
    상기 컴포넌트는 상기 의류처리장치에 구비되는 댐핑유닛 또는 발열부재인 네트워크 시스템.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 컴포넌트에는, 상기 에너지수급부에서 발생하는 초과 열원을 상기 복수의 공간 중 일 공간에 전달하는 열전달 수단이 포함되는 네트워크 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보가 고비용 정보이면, 상기 열전달 수단은 상기 초과 열원을 상기 일 공간에 전달하는 네트워크 시스템.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 에너지 요금과 관련하여, 고비용 정보의 시간구간이 설정시간보다 작으면, 상기 초과 열원을 상기 일 공간에 전달하는 네트워크 시스템.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 에너지수급부는 냉장고이며,
    상기 냉장고의 압축기 구동과 동시에 댐퍼부가 개방되어, 냉동실의 초과 열원이 냉장실로 전달되는 네트워크 시스템.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 에너지수급부는 조리기기이며,
    상기 조리기기의 히터가 구동되면, 상기 히터의 초과 열원이 보온부로 전달되는 네트워크 시스템.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보가 저비용 정보이거나 고비용 정보의 시간구간이 설정시간보다 크면, 상기 초과 열원은 설정 조건에 따라 상기 일 공간으로 전달되는 네트워크 시스템.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 설정 조건은,
    상기 일 공간으로 열원 공급이 필요한 것으로 인식되는 조건인 네트워크 시스템.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 에너지수급부는 냉장고이고, 상기 일 공간은 저장실이며,
    상기 설정 조건은,
    상기 저장실의 온도가 미리 설정된 온도 이상으로 상승되었는지 여부, 압축기가 온 동작된 이후 미리 설정된 시간이 경과하되었거나 주파수 변화가 감지되었는지 여부인 네트워크 시스템.
  21. 제 19 항에 있어서,
    상기 에너지수급부는 조리기기이고, 상기 일 공간은 보온부이며, 상기 설정 조건은,
    상기 보온부의 가열을 위한 특정 명령이 입력된 경우, 또는 상기 보온부의 온도가 설정 온도 이하로 내려간 경우인 네트워크 시스템.
  22. 제 1 항에 있어서,
    상기 에너지수급부에는 다수의 저장칸을 구비하는 냉장고가 포함되며,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여, 상기 다수의 저장칸으로의 냉기 공급이 우선 순위에 따라 이루어지는 전기요금 절감모드가 선택적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 네트워크 시스템.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 냉장고에는,
    상기 다수의 저장칸에 형성된 냉기 토출구를 개폐하는 댐퍼를 포함하는 구동부가 포함되는 네트워크 시스템.
  24. 제 22 항에 있어서,
    상기 에너지 요금과 관련한 정보에 기초하여, 알림신호가 출력되는 경고부가 포함되며, 상기 알림신호는 음성, 문자, 빛 중 적어도 하나 또는 그 이상을 포함하는 네트워크 시스템.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 알림 신호는, 상기 전기요금 절감모드를 수행할지 여부를 묻는 알림 신호를 포함하는 네트워크 시스템.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 알림 신호는, 전기요금 절감모드가 수행되고 있는 중에 사용자에 의하여 운전모드 전환명령이 입력될 때, 이를 경고하는 경고 신호를 포함하는 네트워크 시스템.
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