WO2014092260A1 - 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법 - Google Patents

디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법 Download PDF

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이상훈
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주식회사 노키온
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Definitions

  • the present invention relates to a home network control system and a method of controlling the same, and in particular, the supply / blocking operation of the corresponding energy for the smart grid and other energy use can be automatically adjusted and remotely controlled by the user.
  • relevant data such as consumption and charge of various energy such as standby power, power, gas, heating and cooling energy can be provided to users and managers through communication network and terminal of communication function.
  • the present invention relates to a home network control system and a control method thereof.
  • Standby power refers to power consumed by an electronic device connected to a power source waiting for an internal / external control signal for its operation. And the best way to prevent the waste of energy due to the standby power is to unplug the power plug of the electronic device when the electronic device is not in use, but it is practically inconvenient and the majority of electronic device users do not do this.
  • various types of electronic devices such as computers, TVs, air conditioners, microwave ovens, electric irons, electric hair dryers, and electric shavers are used.
  • the electric iron, electric hair dryer, electric shaver, etc. are relatively small and at the same time, the use time is short based on one time use. Plug the power plug into the outlet only for normal use, and then remove the power plug from the outlet.
  • computers, TVs, air conditioners, microwave ovens, etc. are relatively large in volume and are used for a long time on a single use basis. Therefore, most users use only the power switch mounted on the electronic device. Do not unplug the power outlet.
  • the electrical outlet is equipped with an electric or mechanical timer function, the power-saving outlet of the method of supplying or cutting off the power only at the time set by the user, the illumination sensor of the cadmium sulfide cells (cds), photodiode, etc.
  • Energy-saving outlets are provided to detect the illuminance or the human body by using optical sensors and pyroelectric sensors of near-infrared rays, and then supply or cut off power depending on the detection result.
  • the user of the electronic device does not always use the corresponding device at a predetermined time for each electronic device, and thus, the operation time setting of the power-saving outlet must be adjusted from time to time. It causes a great inconvenience in use, which causes the use of the power saving outlet itself.
  • the present invention has been proposed to solve the above problems, the standby power supply and blocking operation of the smart outlet module installed in the room is automatically adjusted according to whether or not the use of energy in the room occurs, including whether there is a room in the room.
  • a home network control system for energy control including a smart grid linked to a digital door lock that automatically adjusts the corresponding energy supply and blocking operation of the smart energy supply / blocking unit for city gas and heating / heating energy installed in the room.
  • the purpose is to.
  • the present invention is a smart outlet module for the supply of standby power and other energy and the operation of the smart energy supply / blocking unit smart associated with the digital door lock to allow the user or administrator to remotely control through a terminal of the communication function It is an object to provide a home network control system for energy control including a grid.
  • the present invention automatically contributes to the establishment and operation of an effective smart grid system by automatically transmitting usage information such as daily, monthly, and year of standby power and other energy, statistical information of usage fee, etc. to the communication terminal of the administrator.
  • usage information such as daily, monthly, and year of standby power and other energy, statistical information of usage fee, etc.
  • some or the same information provided to the administrator is automatically transmitted to the user's smartphone or other communication terminal so that the user can check and recognize various information related to energy use through his communication terminal.
  • the purpose is to provide a home network control system for energy control, including a smart grid associated with a digital door lock.
  • an object of the present invention is to provide a home network control method implemented through a home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock.
  • a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock includes a first entrance sensor installed indoors based on a door and the door based on the door.
  • a second room detection sensor installed outdoors and a room state checking unit for outputting a corresponding signal after determining whether there is a room in the room based on the door based on the signals input from the first and second door detection sensors;
  • a digital door lock installed on the door to open and close the door, and a signal output through the communication unit of the digital door lock; It generates and outputs standby power on / off signal of outlet installed indoors
  • a standby power control depending on the standby power on / off signal of the standby power control unit is configured to include a smart outlet module which the control and stopping of standby power for the electronic apparatus.
  • the first and second access detection sensors are sensors for detecting the personal identification information of the person entering and exiting through the door
  • the occupancy status check unit is pre-stored the personal information of the people entering and exiting through the door It is characterized by determining whether the occupant is occupied by determining whether the final detection position of the person included in the personal information is the first and second access sensor based on the current point.
  • the room state check unit is characterized in that integrally mounted to the digital door lock.
  • the standby power control unit generates a supply control signal for any one or more of power, city gas, heating and cooling energy supplied to the room based on the door when the standby power on / off signal is generated, and corresponding energy. It characterized in that the output to the smart supply / cut off.
  • the home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention, a wireless access point (WAP) for relaying signals between the occupancy check unit and the standby power control unit (WAP) And the wireless access point and a communication network, which receive and display standby power and other energy related data output from the smart outlet module and the smart supply / block, and simultaneously adjust the smart outlet module and the smart supply / block.
  • the apparatus may further include a user terminal for transmitting a user control signal to the wireless access point.
  • the home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention, is installed in the door to open and close the door and automatically generate and generate a signal for blocking the standby power of the outlet installed in the room Digital door lock having a communication unit for external transmission of the signal and the standby power to generate and output the standby power on / off signal of the outlet installed in the room based on the door according to the signal output through the communication unit of the digital door lock And a smart outlet module configured to control supply and interruption of standby power to the electronic device according to the standby power on / off signal of the standby power controller.
  • the digital door lock is an unmanned security system connected in parallel to one or both output lines of an audio signal and a video signal for initiating and canceling the unmanned security of the unmanned security system.
  • the digital door lock is connected in parallel with the power meter in the inner space on the basis of the corresponding door so that the power value input from the parallel connection point with the power meter is within a preset error range from the sum of the standby power of the smart outlet modules.
  • the situation persists for more than a predetermined time, it is characterized by automatically generating a signal for blocking the standby power of the outlets installed in the room and transmits to the standby power controller.
  • the standby power control unit generates a supply control signal for any one or more of power, city gas, heating and cooling energy supplied to the room based on the door when the standby power on / off signal is generated, and corresponding energy. It characterized in that the output to the smart supply / cut off.
  • the communication unit of the digital door lock is a wireless communication module
  • the smart outlet module has a wireless communication function
  • the standby power control unit is characterized in that the wireless communication with the communication unit and the smart outlet module of the digital door lock, respectively.
  • the home network control method for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention, the detection signal of the first and second access sensor installed in the room and the outside, respectively, based on the entrance door confirmation unit And a step of outputting the corresponding signal after determining that the occupant is present in the room based on the door based on the signals inputted from the first and second entrance / exit sensors, the inputted to the occupancy state checking unit;
  • the output signal of the confirmation unit is input to the digital door lock having a communication function installed in the door so that the digital door lock outputs the corresponding signal to the standby power control unit in accordance with the output signal of the occupancy status check unit, the standby power control unit the digital According to the output signal of the door lock, Generating and outputting an electromotive force on / off signal to the smart outlet module; and controlling the operation of supplying and blocking standby power to the electronic device according to the standby power on / off signal of the standby power controller by the smart outlet module; It is configured to include.
  • the occupancy status check unit determines whether the occupant is present in the room on the basis of the door, the occupancy state check unit on the basis of the current time to determine whether the presence of the occupant is the final detection position of the entrance included in the personal information storage unit If it is the first entrance detection sensor is characterized in that the occupancy state, the outdoor second entrance sensor is characterized in that the process of determining the occupancy state.
  • the standby power control unit may generate the standby power on / off signal and output the signal to the smart outlet module in any one or two of power, city gas, and heating / heating energy supplied to the room based on the door.
  • the supply control signal is generated through the standby power control, characterized in that the supply control signal is output to the smart supply / cut-off of the corresponding energy, characterized in that it comprises a.
  • the home network control method for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention, standby power and other energy-related data output from the smart outlet module and the smart supply / shut-off unit is the standby power control unit And wirelessly communicating with the communication network to a user terminal through a wireless access point (WAP) connected to a communication network, and control signals for adjusting the smart outlet module and the smart supply / blocking unit from the user terminal. And a process received through a wireless access point (WAP) respectively connected to the standby power control unit and input to the standby power control unit.
  • WAP wireless access point
  • the home network control method for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention
  • the step of automatically generating a signal for the standby power blocking operation of the indoor smart outlet module in the digital door lock installed in the door Outputting a signal generated by the digital door lock to the outside through the communication unit, and a standby power control unit generates a standby power on / off signal for an indoor outlet based on the door according to a signal received from the digital door lock; And outputting the smart outlet module to the smart outlet module, and controlling the operation of supplying and blocking standby power to the electronic device according to the standby power on / off signal of the standby power controller.
  • the signal generation for the standby power blocking operation of the indoor smart outlet module in the digital door lock when the output of any one or both of the audio signal and the video signal to inform the start and cancellation of the unmanned security system of the unmanned security system
  • the digital door lock is received together with the digital door lock to generate a signal for the standby power blocking operation of the indoor smart outlet module according to this signal, or the power value data of the power meter for measuring the power of the room based on the door is the
  • the digital door lock causes standby power of the indoor smart outlet module.
  • Signal for Shutdown Operation It characterized by including the step of generating.
  • the standby power supply and shut-off operation of the smart outlet module installed in the room is automatically adjusted according to whether or not the indoor energy is not used in the room, including the presence of occupants in the room, and the city gas and heating / heating energy installed in the room.
  • the corresponding energy supply and shutdown operation of the smart energy supply / blocker for the light can be automatically adjusted.
  • the operation of the smart outlet module and the smart energy supply / blocking unit for supplying standby power and other energy can be remotely controlled by a user or an administrator through a terminal having a communication function.
  • usage information such as daily, monthly, and year of standby power and other energy and statistical information of usage fee are automatically transmitted to the communication terminal of the manager, which can greatly contribute to the establishment and operation of an effective smart grid system.
  • some or the same information provided to the manager is automatically transmitted to the user's smartphone or other communication terminal so that the user can check and recognize various information related to energy use through his communication terminal.
  • a home network control method implemented by a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a conceptual diagram of a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a block diagram showing a home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a block diagram showing the overall configuration of a smart grid device using a digital door lock according to another embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a block diagram showing the overall configuration of a smart grid device using a digital door lock according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to another embodiment of the present invention.
  • a home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to an embodiment of the present invention and a control method thereof.
  • FIGS. 1 and 2 a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a digital door lock according to an embodiment of the present invention
  • This is a block diagram showing the overall configuration of the home network control system for energy control including the associated smart grid.
  • the home network control system for energy control (100, hereinafter referred to as the "home network control system") including a smart grid associated with the digital door lock according to an embodiment of the present invention is the first access sensor ( 110, the second entrance sensor 120, the room state check unit 130, the digital door lock 140, standby power control unit 160, smart outlet module 171 is configured to include.
  • the home network control system 100 may further include a wireless access point (WAP) 180 and a user terminal 191.192.
  • WAP wireless access point
  • the first entrance detection sensor 110 and the second entrance detection sensor 120 are installed indoors and outdoors based on the entrance door, respectively, where the door is a building in which a predetermined number of persons such as a general home, a company, a laboratory, etc. reside. Although the entrance door of the facility is taken as an example, the present invention is not limited thereto.
  • the first and second access detection sensors 110 and 120 may each be a sensor for detecting personal identification information of an access person entering and exiting through the door.
  • the occupancy check unit 130 determines whether there are occupants in the room based on the door based on the signals input from the first and second access sensors 110 and 120.
  • the occupancy status checking unit 130 enters the personal information of the person entering and leaving the door. Is pre-stored. Accordingly, the occupancy status checker 130 determines which of the first and second access detection sensors 110 and 120 is the final sensing position of the person included in the human information on the basis of the present time of determining whether the occupants are present. If it is determined that there is no occupant after determining whether the occupant is occupied through the determination, the signal is transmitted to the communication unit 150 of the digital door lock 140.
  • the occupancy status checker 130 determines whether the occupants are present, if the final detection position of the access person A included in the personal information is the first entrance detection sensor 110, the occupancy status is checked. The unit 130 determines that the entrance A is in the occupancy state, and if the final detection position of the entrance B included in the personal information is the second entrance detection sensor 120, the occupancy state checking unit 130 enters the entrance. It is determined that phosphorus B is leaving the room.
  • Such a state check room 130 may be integrally mounted to the digital door lock 140 to be described later.
  • the digital door lock 140 is installed at the door to open and close the door, and the digital door lock 140 includes a communication unit 150 for communication with the outside. That is, the communication unit 150 receives a signal transmitted from the occupancy state checking unit 130 and outputs it to the standby power control unit 160.
  • the standby power control unit 160 generates and outputs a standby power on / off signal of an outlet installed indoors based on the door according to the signal output through the communication unit 150 of the digital door lock 140.
  • the standby power controller 160 When the standby power on / off signal is generated, the standby power controller 160 generates a supply control signal for any one or more of power, city gas, and heating / heating energy supplied to the room based on the door. It may be to output to the smart supply / blocking portion (172 ⁇ 174) of the energy.
  • the smart outlet module 171 controls the supply and interruption of standby power to the electronic device according to the standby power on / off signal of the standby power controller 160.
  • the smart outlet module 171 is a concept including all outlets, such as a wall recessed outlet and a power strip having the function of a smart outlet.
  • the communication unit 150 of the digital door lock 140 is a wireless communication module
  • the smart outlet module 171 has a wireless communication function
  • the standby power control unit 160 is the communication unit 150 and the smart outlet of the digital door lock 140.
  • Each of the modules 171 may be a gateway for wireless communication.
  • a wireless access point (WAP) 180 functions to relay a signal between the occupancy check unit 130 and the standby power control unit 160.
  • the user terminals 191 and 192 are connected to the wireless access point 180 through a communication network to receive and display standby power and other energy related data output from the smart outlet module 171 and the smart supply / discharge units 172 to 174. At the same time, a function of transmitting a user control signal for adjustment of the smart outlet module 171 and the smart supply / blocking units 172 to 174 to the wireless access point 180.
  • the user terminals 191 and 192 may be a portable terminal 181 such as a smartphone or a tablet PC. Alternatively, the user terminals 191 and 192 may be a desktop computer 192 like a user PC.
  • the standby power supply and cutoff of the smart outlet module 171 installed in the room is automatically controlled according to the presence of the occupant in the room.
  • the corresponding energy supply and blocking of the smart supply / blocking units 172 to 174 installed to supply and block various energies such as city gas, power, and heating and cooling energy are automatically controlled.
  • the standby power and power will be described as an example.
  • the standby power and power are automatically controlled and controlled by the remote user through the terminals 191 and 192 of the communication network and the communication function.
  • the suppliers of electric energy can receive the usage data of electric energy transmitted through the communication network for each purpose after receiving the data for each user and contribute to the provision of an effective smart grid system.
  • a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock will be described with reference to FIG. 3.
  • the home network control system 200 for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present embodiment (hereinafter, referred to as a “home network control system”) according to the embodiments of FIGS. 1 and 2 will be described.
  • a home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present embodiment
  • the home network control system 200 is configured to include a digital door lock 210, standby power control unit 160, smart outlet module 171, and also home network control system 200 ) May further include a wireless access point (WAP) 180, user terminals 191 and 192, and smart supply / blocking units 172 to 174.
  • WAP wireless access point
  • the digital door lock 210 is installed at the door to open and close the door, and the digital door lock 210 automatically generates a signal for blocking the standby power of the outlets installed in the room, and then generates the generated signal to the standby power controller 160. send. That is, the communication unit 214 is installed in the digital door lock 210 to transmit a signal for blocking the standby power generated by the communication unit digital door lock 210 to the standby power control unit 160.
  • the digital door lock 210 is connected to the unmanned security system 10 connected in parallel on the output line of any one or both of the audio signal and the video signal for notifying the initiation and cancellation of the unmanned security system 10.
  • a voice signal or a video signal is input, a signal for automatically blocking standby power of outlets installed in the room is automatically generated and then transmitted to the standby power controller 160.
  • control unit 12 of the unmanned security system 10 determines the corresponding signal according to the input signal of the input unit 11, and if the input signal is a signal for starting or canceling the unmanned security, "starts the security guard". Or outputting voice data such as “expenses canceled” to the speaker 13 so that the corresponding voice message is output through the speaker 13, and also displaying image data such as “expensed” or “disabled”.
  • the video message is output through the screen unit.
  • the data receiving unit 211 of the digital door lock 210 is connected in parallel on the data transmission line between the control unit 12 and the speaker 13 of the unmanned security system 10, thereby receiving the data through the data receiving unit 211.
  • the audio data or the image data of the unmanned security system 10 are analyzed by the data analyzer 212, and the data analyzed by the data analyzer 212 is input to the controller 213. Then, the controller 213 determines whether the data input through the data analyzer 212 is one of the unmanned security start and cancel signals, and if the determination result is one of the unmanned security start and cancel signals, the standby of the outlet
  • the signal for power off is output to the communication unit 214 so that the corresponding signal can be transmitted to the standby power control unit 160.
  • the remaining standby power control unit 160, the smart outlet module 171, the wireless access point (WAP) 180, the user terminals 191 and 192, and the smart supply / blocking units 172 to 174 are illustrated in FIG. 1. And since it is the same as the corresponding configuration of the home network control system 100 according to Figure 2 the detailed description thereof will be omitted. In addition, since the operation of the home network control system 200 according to the present embodiment is also the same as the home network control system 100 according to FIGS. 1 and 2, a detailed description thereof will be omitted.
  • a home network control system for energy control including a smart grid associated with a digital door lock will be described with reference to FIG. 4.
  • the home network control system 300 for energy control (hereinafter, referred to as a “home network control system”) including a smart grid associated with a digital door lock according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the embodiments of FIGS. 1 and 2.
  • the home network control system 100 there is a difference in the configuration of the digital door lock, and therefore, the following description will focus on the digital door lock.
  • the home network control system 300 is configured to include a digital door lock 310, standby power control unit 160, smart outlet module 171, and also the home network control system 300 ) May further include a wireless access point (WAP) 180, user terminals 191 and 192, and smart supply / blocking units 172 to 174.
  • WAP wireless access point
  • the digital door lock 310 is installed at the door to open and close the door, the digital door lock 310 automatically generates a signal for blocking the standby power of the outlets installed in the room after the generated signal to the standby power control unit 160 send. That is, the communication unit 314 is installed in the digital door lock 310 transmits a signal for blocking the standby power generated by the digital door lock 310 to the standby power control unit 160.
  • the digital door lock 310 is connected in parallel with the power meter 20 (in the present embodiment, the home integrated power meter is an example) based on the corresponding door, and thus the digital door lock 310 is connected to the power meter 30 in parallel. If the power value input from is within a preset error range from the sum of the standby powers of the smart outlet module 171 and this situation persists for more than a predetermined time, it is determined that it is not indoors or sleeps indoors. Automatically generate a signal for blocking the standby power of the outlet and transmits to the standby power control unit 160.
  • the digital door lock 310 is a data receiver 311 for receiving the power value, the power value analysis unit 312, the power value analysis unit 312 to analyze the power value input through the data receiver 311
  • the controller 313 and the controller 313 in which the analyzed power value is compared with the sum of the standby powers of the smart outlets 171a to 171d and the sum of the standby powers of the smart outlets 171a to 171d is preset.
  • After receiving the signal for blocking the standby power output from the outlet is configured to include a communication unit 314 and the like to transmit it to the standby power control unit 160.
  • the standby power controller 160, the smart outlet module 171, the wireless access point (WAP) 180, and the user terminals 191 and 192 of the home network control system 300 are configured according to FIGS. 1 and 2. Since the corresponding configurations of the home network control system 100 are the same, a detailed description thereof will be omitted. In addition, since the operation of the home network control system 300 according to the present embodiment is also the same as the home network control system 100 according to FIGS. 1 and 2, a detailed description thereof will be omitted.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating an embodiment of a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to an embodiment of the present invention.
  • a home including a digital door lock is described below.
  • the configuration of the network control system follows the embodiment of Figs. 1 and 2, so it is noted that the sign of the configuration is also according to Figs.
  • the home network control method for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to an embodiment of the present invention
  • the door in step S110 Detects the presence of the person through the corresponding door from the first and second access sensor 110, 120 installed indoors and outdoors, respectively.
  • step S120 the first and second detection sensors 110 and 120 input the detected entrance / detection signal to the occupancy status checking unit 130.
  • step S130 the occupancy state checking unit 130 determines whether there are occupants in the room according to signals input through the first and second entrance detection signals 110 and 120, and determines that there are no occupants as a result of the determination.
  • the communication unit 150 receives the signal of the received room status check unit 130 standby power control unit 160 Output to
  • the occupancy status check unit 130 determines whether the occupants in the room based on the door, the final detection position of the occupants included in the personal information storage unit on the basis of the current time to determine the presence of the occupants If the first entrance detection sensor 110 of the person to determine the occupancy state, and if the final detection position of the accessor by the second entrance detection sensor 120 of the outdoor judging the person in the exit state Is made by.
  • step S141 the standby power control unit 160 receives a signal output through the occupancy state checking unit 130 and accordingly outputs the signal to the smart outlet module 171 installed indoors based on the door. Generate and output standby power off signal.
  • step S150 the smart outlet module 171 receives the standby power off signal of the standby power controller 160, and accordingly, the smart outlet module 171 blocks the supply of standby power to the corresponding electronic device. .
  • the standby power controller 160 When it is determined that there is a room again based on the door after step S150, the standby power controller 160 generates a standby power on signal for outputting the signal to the smart outlet module 171 after receiving the corresponding signal. Output to the smart outlet module 171, and thus the smart outlet module 171 resumes supplying standby power to the electronic device.
  • the standby power control unit 160 for any one or more of the power, city gas, heating and heating energy supplied to the room through the steps (S142 ⁇ 144). It may be to generate a supply control signal and to output it to the smart supply / blocking unit (172 ⁇ 174) of the corresponding energy, respectively. Accordingly, the smart supply / blocking units 172 to 174 that receive the supply control signal from the standby power control unit 160 supply or block the corresponding energy to the room.
  • standby power and other energy related data output from the smart outlet module 171 and the smart supply / discharge units 172 to 174 are stored in the standby power control unit ( The method may further include transmitting to the user terminals 191 and 192 through a wireless access point (WAP) 180 connected to the communication network while simultaneously wirelessly communicating with the 160.
  • WAP wireless access point
  • the control signal for adjusting the smart outlet module 171 and the smart supply / shut-off unit 172 ⁇ 174 from the user terminal (191,192) is a wireless access point ( 180 may further include a process received through a wireless access point (WAP) and input to the standby power controller 160.
  • WAP wireless access point
  • FIG. 6 is a flow chart of a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the home network control system including the digital door lock follows the embodiment of FIG. 3, and accordingly, the sign of the configuration is also shown in FIG.
  • step S210 any one or both of the audio data and the image data of the unmanned security system 10 is received in the digital door lock 210.
  • step S220 the digital door lock 210 determines whether any one of the voice data and the image data or the voice data and the image data of the received unmanned security system 10 is the start or cancel signal of the unmanned security.
  • the flowchart of the drawing was created based on the audio data in order to more simply express the technical content, and the video data is included in the flowchart as well.
  • step S230 when the data received from the unmanned security system 10 as a result of the determination of step S220 is a signal for starting or canceling the unmanned security, the digital door lock 210 waits for the smart outlet module 171. After generating the power off signal and outputs it to the standby power control unit 160, and at the same time generates a corresponding energy cut signal for the smart supply / cut-off unit (172 ⁇ 174) and then the smart supply / cut-off unit (172 ⁇ 174) Output to
  • step S230 the same processes as the steps S151 to S154 of the embodiment of FIG. 5 are performed sequentially.
  • step S150 of FIG. 5 when the unmanned security release signal is transmitted from the unmanned security system 10 to the digital door lock 210, the digital door lock 210 outputs the smart outlet module 171. Generates a standby power on signal and outputs it to the smart outlet module 171, and at the same time generates a supply signal of the corresponding energy for output to the smart supply / cut-off unit (172 ⁇ 174) and smart supply / cut-off unit 172 To 174). Therefore, the smart outlet module 171 resumes the standby power supply to the electronic device, and the smart supply / blocking units 172 to 174 resume supply of the corresponding energy.
  • FIG. 7 a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to another embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a home network control method for energy control including a smart grid associated with a digital door lock according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the home network control system including the digital door lock follows the embodiment of FIG. 4, and accordingly, the sign of the configuration is also shown in FIG.
  • the power value of the power meter 30 is received in the digital door lock 310 in step S310.
  • step S320 the digital door lock 310 checks whether the power value of the received power meter 20 is within a preset error range by comparing the power value with the standby power of the smart outlet module 171 installed indoors.
  • step S330 the power value received from the wattmeter as a result of the checking in step S320 is within a preset error range compared to the power value of the sum of the standby powers of the smart outlet module 171, and the situation persists for a predetermined time or more.
  • the digital door lock 310 When the digital door lock 310 generates a standby power off signal for the smart outlet module 171, the digital door lock 310 outputs the signal to the standby power controller 160.
  • the digital door lock generates a corresponding energy cutoff signal for the smart supply / blocking units 172 to 174 and outputs it to the corresponding smart supply / blocking units 172 to 174.
  • step S330 the same processes as the steps S151 to S154 of the embodiment of FIG. 5 are performed sequentially.
  • the digital door lock 310 is connected to the smart outlet module 171.
  • the home network control system for energy control including a smart grid associated with the digital door lock according to the present invention and the control method
  • the presence of the occupant in the room The standby power supply and shutdown operation of the smart outlet module installed in the room is automatically adjusted according to whether or not the indoor energy is not used, including whether or not the smart energy supply / blocking unit for city gas and heating / heating energy installed in the room is The corresponding energy supply and shutdown operation can be adjusted automatically.
  • the operation of the smart outlet module and the smart energy supply / blocking unit for supplying standby power and other energy can be remotely controlled by a user or an administrator through a terminal having a communication function.
  • usage information such as daily, monthly, and year of standby power and other energy and statistical information of usage fee are automatically transmitted to the communication terminal of the administrator, which can greatly contribute to the establishment and operation of an effective smart grid system.
  • some or the same information provided to the manager is automatically transmitted to the user's smartphone or other communication terminal so that the user can check and recognize various information related to energy use through his communication terminal.
  • the digital door lock according to the present invention by installing a manual switch or other manual operation for blocking the standby power, it is also possible to block the standby power of the room by manually operating such a manual operation. This can be very useful if you use it to block indoor standby power before going to bed at home.

Abstract

본 발명에 따른 홈네트워크 제어 시스템은, 출입문을 기준으로 실내에 설치되는 제1 출입감지센서와, 상기 출입문을 기준으로 실외에 설치되는 제2 출입감지센서와, 상기 제1 및 제2 출입감지센서로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부를 판단 후 해당 신호를 출력하는 재실 상태 확인부와, 상기 재실 상태 확인부로부터 신호 수신 후 해당 신호를 외부에 출력하기 위한 통신부를 구비하며 상기 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하는 디지털 도어락과, 상기 디지털 도어락의 통신부를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력하는 대기전력 제어부와, 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어되는 스마트 콘센트 모듈을 포함하여 구성된다.

Description

디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법
본 발명은 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법에 관한 것으로서, 특히 스마트 그리드 및 기타 에너지 사용을 위한 해당 에너지의 공급/차단 동작이 자동 조정되는 동시에 사용자를 통해 원격 제어될 수 있고, 이 과정에서 발생되는 대기전력, 전원, 가스, 냉난방 에너지 등 다양한 에너지의 사용량, 요금 등의 관련 데이터들이 통신망 및 통신 기능의 단말기를 통해 사용자 및 관리자에 제공될 수 있는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법에 관한 것이다.
한정된 에너지 자원을 절약하고 더욱 효율적으로 이용하기 위한 다양한 시도가 이루어지고 있으며, 전기에너지의 경우 대기전력의 축소가 주요 관심 대상이 되고 있다.
대기전력이란 전원과 연결된 전자기기가 그 동작을 위해 내/외부의 제어신호를 기다리면서 소비하는 전력을 말한다. 그리고 이러한 대기전력으로 인한 에너지 낭비를 막는 가장 좋은 방법은 전자 기기의 미사용시 해당 전자 기기의 전원플러그를 콘센트로부터 뽑는 것이지만, 현실적으로 불편하여 대다수의 전자 기기 사용자들이 이를 행하지 않고 있다.
일반 가정을 예로 부연 설명하면, 가정에서는 컴퓨터, TV, 에어컨, 전자레인지, 전기다리미, 전기 헤어드라이기, 전기면도기 등 다양한 종류의 전자 기기들이 사용된다. 여기서, 전기다리미, 전기 헤어드라이기, 전기면도기 등은 그 부피가 비교적 작은 동시에 1회 사용을 기준으로 그 사용시간이 짧아 통상 사용할 때만 전원플러그를 콘센트에 꽂아 사용한 다음 다시 콘센트에서 전원플러그를 뽑아 보관하게 되지만, 컴퓨터, TV, 에어컨, 전자레인지 등은 그 부피가 비교적 커 고정 설치된 상태에서 1회 사용을 기준으로 비교적 장시간 사용되고, 따라서 그 사용 시 대부분의 사용자들은 해당 전자 기기에 장착된 전원스위치만을 온/오프 할 뿐 전원콘센트를 뽑지는 않는다.
상기와 같은 이유로, 콘센트에 전기전자식 또는 기계식 타이머 기능이 구비되어 사용자가 설정한 시간에만 전원을 공급 또는 차단하는 방식의 절전형 콘센트, 또는 황화카드뮴셀(cds)의 조도센서, 포토다이오드(photodiode) 등의 광센서, 근적외선의 인체감지센서(pyroelectric sensor) 등을 이용하여 조도나 인체를 감지 후 그 감지 결과에 따라 전원을 공급 또는 차단하는 방식의 절전형 콘센트가 제공되고 있기도 하다.
그러나, 상기와 같은 타이머 기능이 있는 종래 절전형 콘센트의 경우, 전자 기기의 사용자가 전자 기기별로 항상 일정한 시간에 해당 기기를 사용하지는 않는바, 절전형 콘센트의 작동 시간 설정을 수시로 조정해야 하고, 이는 전자 기기 사용에 매우 큰 불편을 초래하여 절전형 콘센트의 사용 자체를 멀리하는 요인이 된다.
또한, 조도나 인체 감지 결과에 따라 작동하는 종래 절전형 콘센트의 경우, 사용자가 전자 기기의 사용과는 무관하게 절전형 콘센트 주변에 머물더라도 해당 절전형 콘센트는 대기전력을 소모하는 상태에 있게 되고, 또한 센서 기능 이상 시 콘센트의 사용이 불가능하게 되는 등의 문제를 발생한다.
따라서, 가정이나 회사 등에서 모든 콘센트의 대기전력 소모를 효과적으로 통제 및 관리할 수 있는 기술의 제공이 절실히 요구되는 상황이다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 실내의 재실자 존재 여부를 포함하여 실내의 에너지 미사용 상황 발생 여부에 따라 해당 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 공급 및 차단 동작이 자동 조정되는 동시에 해당 실내에 설치된 도시가스, 냉난방 에너지 등을 위한 스마트 에너지 공급/차단부의 해당 에너지 공급 및 차단 동작이 자동 조정될 수 있도록 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 제공하는데 목적이 있다.
또한, 본 발명은 대기전력 및 기타 에너지들의 공급을 위한 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 에너지 공급/차단부의 동작을 사용자나 관리자가 통신 기능의 단말기를 통해 원거리에 원격 제어할 수 있도록 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 제공하는데 목적이 있다.
또한, 본 발명은 대기전력 및 기타 에너지들의 일별, 월별, 년도별 등의 사용량 정보, 사용요금의 통계정보 등이 관리자의 통신 단말기에 자동 전송되어 실효성 있는 스마트 그리드 시스템의 정립 및 그 운용에 크게 기여할 수 있고, 이와 동시에 관리자에게 제공되는 정보의 일부 또는 동일 정보가 사용자의 스마트폰이나 기타 통신 단말기에 자동 전송되어 해당 사용자가 자신의 통신 단말기를 통해 에너지 사용과 관련한 다양한 정보를 확인 및 인지할 수 있도록 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 제공하는데 목적이 있다.
또한, 본 발명은 상기 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 통해 구현되는 홈네트워크 제어 방법을 제공하는데 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템은, 출입문을 기준으로 실내에 설치되는 제1 출입감지센서와, 상기 출입문을 기준으로 실외에 설치되는 제2 출입감지센서와, 상기 제1 및 제2 출입감지센서로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부를 판단 후 해당 신호를 출력하는 재실 상태 확인부와, 상기 재실 상태 확인부로부터 신호 수신 후 해당 신호를 외부에 출력하기 위한 통신부를 구비하며 상기 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하는 디지털 도어락과, 상기 디지털 도어락의 통신부를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력하는 대기전력 제어부와, 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어되는 스마트 콘센트 모듈을 포함하여 구성된다.
또한, 상기 제1 및 제2 출입감지센서는 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인의 개인식별정보를 감지하는 센서이며, 상기 재실 상태 확인부는 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인들의 인적정보가 사전 저장되어 현시점을 기준으로 상기 인적정보에 포함된 출입인의 최종 감지위치가 상기 제1 및 제2 출입감지센서 중 어느 센서인지 판별하는 것을 통해 해당 출입인의 재실 여부를 판단하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 재실 상태 확인부는 상기 디지털 도어락에 일체로 장착된 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대기전력 제어부는 상기 대기전력 온/오프 신호의 생성 시 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또 둘 이상에 대한 공급제어신호를 함께 생성하여 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템은, 상기 재실상태 확인부와 대기전력 제어부의 사이에서 신호를 중계하는 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)와, 상기 무선 액세스 포인트와 통신망을 통해 접속되어 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터를 수신 및 디스플레이하는 동시에 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부의 조정을 위한 사용자 제어신호를 상기 무선 액세스 포인트에 전송하는 사용자 단말기를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템은, 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하며 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성하고 생성된 신호의 외부 전송을 위한 통신부를 구비하는 디지털 도어락과, 상기 디지털 도어락의 통신부를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력하는 대기전력 제어부와, 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어되는 스마트 콘센트 모듈을 포함하여 구성된다.
또한, 상기 디지털 도어락은 무인경비시스템의 무인경비 개시 및 취소를 알리기 위한 음성신호와 영상신호 중 어느 한 또는 둘 모두의 출력라인 상에 병렬 접속되어 접속된 무인경비시스템으로 음성신호 또는 영상신호 입력 시 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 및 상기 대기전력 제어부에 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 디지털 도어락은 해당 출입문을 기준으로 내측 공간의 전력계와 병렬 접속되어 상기 전력계와의 병렬 접속점에서 입력되는 전력값이 상기 스마트 콘센트 모듈들의 대기전력을 합한 값으로부터 사전 설정된 오차 범위 내에 있는 동시에 이 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속 시 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 및 상기 대기전력 제어부에 전송하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대기전력 제어부는 상기 대기전력 온/오프 신호의 생성 시 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또 둘 이상에 대한 공급제어신호를 함께 생성하여 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 디지털 도어락의 통신부는 무선 통신 모듈이고, 상기 스마트 콘센트 모듈은 무선 통신 기능을 가지며, 상기 대기전력 제어부는 상기 디지털 도어락의 통신부 및 상기 스마트 콘센트 모듈과 각각 무선 통신하는 게이트웨이인 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법은, 출입문을 기준으로 실내외에 각각 설치되는 제1 및 제2 출입감지센서의 감지신호가 재실 상태 확인부에 입력되는 단계와, 상기 재실 상태 확인부가 상기 제1 및 제2 출입감지센서로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 재실자가 존재하는 판단 후 해당 신호를 출력하는 단계와, 상기 재실 상태 확인부의 출력 신호가 상기 출입문에 설치된 통신 기능을 갖는 디지털 도어락에 입력되어 상기 디지털 도어락이 상기 재실 상태 확인부의 출력 신호에 따라 해당 신호를 대기전력 제어부에 출력하는 단계와, 상기 대기전력 제어부가 상기 디지털 도어락의 출력 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 콘센트에 대한 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 단계와, 상기 스마트 콘센트 모듈이 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단 동작이 제어되는 단계를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 재실 상태 확인부가 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부 판단은, 재실자의 존재 여부를 판단하는 현시점을 기준으로 상기 재실 상태 확인부는 인적정보 저장부에 포함된 출입의 최종 감지위치가 실내의 상기 제1 출입감지센서이면 재실 상태로 판단하고 실외의 제2 출입감지센서이면 재실 상태로 판단하는 과정인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 대기전력 제어부가 상기 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 상기 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 과정에는, 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또는 둘 이상에 대한 공급제어신호가 상기 대기전력 제어부를 통해 생성되어 이 공급제어신호가 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력되는 과정이 포함되는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법은, 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터가 상기 대기전력 제어부와 무선 통신하는 동시에 통신망에 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 사용자 단말기에 전송되는 과정, 그리고 사용자 단말기로부터 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부 조정용 제어신호가 통신망 및 상기 통신망과 대기전력 제어부에 각각 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 수신되어 상기 대기전력 제어부에 입력되는 과정 중 어느 하나 또는 둘 모두를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법은, 출입문에 설치된 디지털 도어락에서 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호가 자동 생성되는 단계와, 상기 디지털 도어락이 생성한 신호를 그 통신부를 통해 외부에 출력하는 단계와, 대기전력 제어부가 상기 디지털 도어락으로부터 수신되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 콘센트에 대한 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 단계와, 상기 스마트 콘센트 모듈이 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단 동작이 제어되는 단계를 포함하여 구성된다.
또한, 상기 디지털 도어락에서 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호 생성은, 무인경비시스템의 무인경비 개시 및 취소를 알리기 위한 음성신호와 영상신호 중 어느 하나 또는 둘 모두의 출력 시 해당 신호가 상기 디지털 도어락에 함께 수신되면서 이 신호에 따라 디지털 도어락이 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호를 생성하는 과정, 또는 상기 출입문을 기준으로 실내의 전력을 측정하는 전력계의 전력값 데이터가 상기 디지털 도어락에서 함께 감지되어 감지된 전력값이 상기 스마트 콘센트 모듈들의 대기전력을 합한 전력값으로부터 사전 설정된 오차 범위 내에 있는 동시에 이 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속 시 상기 디지털 도어락이 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호를 생성하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 실내의 재실자 존재 여부를 포함하여 실내의 에너지 미사용 상황 발생 여부에 따라 해당 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 공급 및 차단 동작이 자동 조정되는 동시에 해당 실내에 설치된 도시가스, 냉난방 에너지 등을 위한 스마트 에너지 공급/차단부의 해당 에너지 공급 및 차단 동작이 자동 조정될 수 있다.
또한, 대기전력 및 기타 에너지들의 공급을 위한 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 에너지 공급/차단부의 동작을 사용자나 관리자가 통신 기능의 단말기를 통해 원거리에 원격 제어할 수 있다.
또한, 대기전력 및 기타 에너지들의 일별, 월별, 년도별 등의 사용량 정보, 사용요금의 통계정보 등이 관리자의 통신 단말기에 자동 전송되어 실효성 있는 스마트 그리드 시스템의 정립 및 그 운용에 크게 기여할 수 있고, 이와 동시에 관리자에게 제공되는 정보의 일부 또는 동일 정보가 사용자의 스마트폰이나 기타 통신 단말기에 자동 전송되어 해당 사용자가 자신의 통신 단말기를 통해 에너지 사용과 관련한 다양한 정보를 확인 및 인지할 수 있다.
또한, 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템에 의해 구현되는 홈네트워크 제어 방법을 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 개념적으로 보인 구성도
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 보인 블록도
도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디지털 도어락이 이용되는 스마트 그리드 장치의 전체 구성을 보인 블록도
도 4는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 도어락이 이용되는 스마트 그리드 장치의 전체 구성을 보인 블록도
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법을 보인 흐름도
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법을 보인 흐름도
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법을 보인 흐름도
이하에서는, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법을 상세하게 설명한다.
먼저, 도 1 및 도 2를 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템에 대해 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템을 개념적으로 보인 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템의 전체 구성을 보인 블록도이다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템(100, 이하 “홈네트워크 제어 시스템”이라 함)은 제1 출입감지센서(110), 제2 출입감지센서(120), 재실 상태 확인부(130), 디지털 도어락(140), 대기전력 제어부(160), 스마트 콘센트 모듈(171)을 포함하여 구성된다. 또한 본 발명의 일 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)은 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP) 및 사용자 단말기(191.192)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
제1 출입감지센서(110)와 제2 출입감지센서(120)는 출입문을 기준으로 실내와 실외에 각각 설치되며, 여기서 상기 출입문은 일반가정, 기업체, 연구실 등 소정의 정해진 인원이 상주하는 건축물 또는 시설물의 출입문을 예로 한 것이지만, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 그리고 제1 및 제2 출입감지센서(110,120)는 각각 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인의 개인식별정보를 감지하는 센서일 수 있다.
재실상태 확인부(130)는 제1 및 제2 출입감지센서(110,120)로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부를 판단한다. 상기와 같이 제1 및 제2 감지센서(110,120)가 출입인의 개인식별정보를 감지하는 센서인 경우를 예로 설명하면, 재실상태 확인부(130)는 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인들의 인적정보가 사전 저장된다. 이에 따라, 재실상태 확인부(130)는 재실자의 존재 여부를 판단하는 현시점을 기준으로 상기 인적정보에 포함된 출입인의 최종 감지위치가 제1 및 제2 출입감지센서(110,120) 중 어느 센서인지 판별하는 것을 통해 해당 출입인의 재실 여부를 판단 후 재실자가 없는 것으로 판별되면 해당 신호를 디지털 도어락(140)의 통신부(150)에 전송한다.
예를 들어, 재실상태 확인부(130)가 재실자의 존재 여부를 판단하는 현 시점에, 상기 인적정보에 포함된 출입인 A의 최종 감지위치가 제1 출입감지센서(110)이면, 재실상태 확인부(130)는 출입인 A가 재실 상태인 것으로 판단하고, 또한 상기 인적정보에 포함된 출입인 B의 최종 감지위치가 제2 출입감지센서(120)이면, 재실 상태 확인부(130)는 출입인 B가 퇴실 상태인 것으로 판단한다.
그리고 이와 같은 재실 상태 확인부(130)는 이어서 설명되는 디지털 도어락(140)에 일체로 장착되는 것일 수 있다.
디지털 도어락(140)은 상기 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하며, 또한 디지털 도어락(140)은 외부와의 통신을 위한 통신부(150)를 구비한다. 즉 통신부(150)는 재실 상태 확인부(130)로부터 전송되는 신호를 수신 후 이를 대기전력 제어부(160)에 출력한다.
대기전력 제어부(160)는 디지털 도어락(140)의 통신부(150)를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력한다. 또한, 대기전력 제어부(160)는 상기 대기전력 온/오프 신호의 생성 시, 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또 둘 이상에 대한 공급제어신호를 함께 생성하여 해당 에너지의 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력하는 것일 수 있다.
스마트 콘센트 모듈(171)은 대기전력 제어부(160)의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어된다. 여기서 스마트 콘센트 모듈(171)은 스마트 콘센트의 기능을 갖는 벽면 매립형 콘센트, 멀티탭 등 모든 콘센트를 포함하는 개념이다.
그리고 디지털 도어락(140)의 통신부(150)는 무선 통신 모듈이고, 스마트 콘센트 모듈(171)은 무선 통신 기능을 가지며, 대기전력 제어부(160)는 디지털 도어락(140)의 통신부(150) 및 스마트 콘센트 모듈(171)과 각각 무선 통신하는 게이트웨이인 것일 수 있다.
무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP)는 재실상태 확인부(130)와 대기전력 제어부(160)의 사이에서 신호를 중계하는 기능을 한다.
사용자 단말기(191,192)는 무선 액세스 포인트(180)와 통신망을 통해 접속되어 스마트 콘센트 모듈(171) 및 스마트 공급/차단부(172~174)로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터를 수신 및 디스플레이하는 동시에 스마트 콘센트 모듈(171) 및 스마트 공급/차단부(172~174)의 조정을 위한 사용자 제어신호를 무선 액세스 포인트(180)에 전송하는 기능을 한다. 그리고 이와 같은 사용자 단말기(191,192)는 스마트폰이나 테블릿PC 등 휴대형의 단말기(181)일 수 있고, 이와 달리 사용자 PC와 같이 데스크탑 컴퓨터(192)일 수도 있다.
상기와 같은 구성에 의해서, 실내의 재실자 존재 여부에 따라 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈(171)의 대기전력 공급 및 차단이 자동적으로 제어된다. 또한 실내의 재실자 존재 여부에 따라 도시가스, 전원, 냉난방 에너지 등 각종 에너지의 공급 및 차단을 위해 설치된 스마트 공급/차단부(172~174)들의 해당 에너지 공급 및 차단이 자동적으로 제어된다. 대기전력 및 전원을 예로 부연 설명하면, 실내의 재실자 존재 여부에 따라 대기전원 및 전원의 차단 및 공급이 자동 제어되고 이를 원거리의 사용자가 통신망 및 통신기능의 단말기(191,192)를 통해 원격 제어할 수 있는 동시에 전기에너지의 공급자들은 통신망을 통해 전송되는 전기에너지의 사용 데이터들을 사용자별로 수신 후 그 통계적 처리 등을 통해 여러 용도로 활용할 수 있는바, 실효성 있는 스마트 그리드 시스템의 제공에 크게 기여할 수 있다.
다음은 도 3을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템에 대해 설명한다. 설명에 앞서 본 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템(200: 이하, “홈네트워크 제어 시스템”이라 함)은 도 1 및 도 2의 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)과 비교하여 디지털 도어락의 구성에 차이가 있으며, 따라서 이하의 설명에서 디지털 도어락을 중심으로 설명한다.
도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(200)은 디지털 도어락(210), 대기전력 제어부(160), 스마트 콘센트 모듈(171)을 포함하여 구성되고, 또한 홈네트워크 제어 시스템(200)은 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP), 사용자 단말기(191,192) 및 스마트 공급/차단부(172~174)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
디지털 도어락(210)은 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하며, 이러한 디지털 도어락(210)은 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 후 이렇게 생성된 신호를 대기전력 제어부(160)에 전송한다. 즉, 통신부(214)가 디지털 도어락(210)에 설치되어 이러한 통신부가 디지털 도어락(210)에서 생성되는 대기전력 차단을 위한 신호를 대기전력 제어부(160)에 전송한다.
여기서 디지털 도어락(210)은 무인경비시스템(10)의 무인경비 개시 및 취소를 알리기 위한 음성신호와 영상신호 중 어느 하나 또는 둘 모두의 출력라인 상에 병렬 접속되어 접속된 무인경비시스템(10)으로 음성신호 또는 영상신호 입력 시 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 후 이를 대기전력 제어부(160)에 전송한다.
즉, 무인경비시스템(10)의 제어부(12)는 입력부(11)의 입력 신호에 따라 해당 신호를 판별하고, 판별 결과 입력 신호가 무인경비의 개시 또는 취소를 위한 신호이면 “경비를 개시합니다” 또는 “경비가 해제되었습니다” 등의 음성데이터 를 스피커(13)에 출력하여 해당 음성 메시지가 스피커(13)를 통해 출력되게 하고, 또한 “경비중” 또는 “경비해제” 등의 영상데이터를 화면부에 출력하여 해당 영상 메시지가 화면부를 통해 출력되게 한다.
그리고 이와 같은 무인경비시스템(10)의 제어부(12)와 스피커(13) 간 데이터 전송라인 상에 디지털 도어락(210)의 데이터 수신부(211)가 병렬 접속됨으로써, 데이터 수신부(211)를 통해 수신되는 무인경비시스템(10)의 음성데이터 또는 영상데이터가 데이터 분석부(212)를 통해 분석되고, 이렇게 데이터 분석부(212)를 통해 분석된 데이터가 제어부(213)에 입력된다. 그러면 제어부(213)는 데이터 분석부(212)를 통해 입력되는 데이터가 무인경비의 개시 및 취소 신호 중 어느 하나인지 판별 후, 그 판별 결과가 무인경비의 개시 및 취소 신호 중 어느 하나이면 콘센트의 대기전력 차단을 위한 신호를 통신부(214)에 출력하여 해당 신호가 대기전력 제어부(160)에 전송될 수 있도록 한다.
그리고 나머지 대기전력 제어부(160), 스마트 콘센트 모듈(171), 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP), 사용자 단말기(191,192) 및 스마트 공급/차단부(172~174)의 구성은 도 1 및 도 2에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)의 해당 구성들과 동일하므로 그 상세 설명은 생략한다. 또한 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(200)의 작용 역시 도 1 및 도 2에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)과 동일하므로 그 상세 설명은 생략한다.
다음은 도 4를 참조하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템에 대해 설명한다. 설명에 앞서 본 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템(300: 이하, “홈네트워크 제어 시스템”이라 함)은 도 1 및 도 2의 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)과 비교하여 디지털 도어락의 구성에 차이가 있으며, 따라서 이하의 설명에서 디지털 도어락을 중심으로 설명한다.
도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(300)은 디지털 도어락(310), 대기전력 제어부(160), 스마트 콘센트 모듈(171)을 포함하여 구성되고, 또한 홈네트워크 제어 시스템(300)은 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP), 사용자 단말기(191,192), 스마트 공급/차단부(172~174)를 더 포함하여 구성될 수 있다.
디지털 도어락(310)은 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하며, 이러한 디지털 도어락(310)은 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 후 이렇게 생성된 신호를 대기전력 제어부(160)에 전송한다. 즉, 통신부(314)가 디지털 도어락(310)에 설치되어 디지털 도어락(310)에서 생성되는 대기전력 차단을 위한 신호를 대기전력 제어부(160)에 전송한다.
여기서 디지털 도어락(310)은 해당 출입문을 기준으로 내측 공간의 전력계(20: 본 실시예에서는 가정용 적산전력계를 예로 함)와 병렬 접속되며, 이에 따라 디지털 도어락(310)은 전력계(30)와의 병렬 접속점에서 입력되는 전력값이 스마트 콘센트 모듈(171)의 대기전력을 합한 값으로부터 사전 설정된 오차 범위 내에 있는 동시에 이 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속되면, 이를 실내에 재실자거 없거나 취침 등의 상황으로 판단하여 실내 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 및 상기 대기전력 제어부(160)에 전송한다.
그리고 이를 위해 디지털 도어락(310)은 전력값의 수신을 위한 데이터 수신부(311), 데이터 수신부(311)를 통해 입력되는 전력값 분석하는 전력값 분석부(312), 전력값 분석부(312)에서 분석된 전력값을 스마트 콘센트(171a~171d)들의 대기전력을 합한 값과 비교 분석하는 동시에 이를 위해 스마트 콘센트(171a~171d)들의 대기전력을 합한 값이 사전 설정되는 제어부(313), 제어부(313)에서 출력되는 콘센트의 대기전력 차단을 위한 신호를 수신 후 이를 대기전력 제어부(160)에 전송하는 통신부(314) 등을 포함하여 구성된다.
홈네트워크 제어 시스템(300)의 대기전력 제어부(160), 스마트 콘센트 모듈(171), 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP) 및 사용자 단말기(191,192)의 구성은 도 1 및 도 2에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)의 해당 구성들과 동일하므로 그 상세 설명은 생략한다. 또한 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어 시스템(300)의 작용 역시 도 1 및 도 2에 따른 홈네트워크 제어 시스템(100)과 동일하므로 그 상세 설명은 생략한다.
다음은 도 5 내지 도 7을 참조하여 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법의 실시예들에 대해 설명한다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법의 일 실시예를 보인 흐름도이며, 설명에 앞서, 이하의 설명에서 디지털 도어락을 포함한 홈네트워크 제어 시스템의 구성은 도 1 및 도 2의 실시예를 따르며, 따라서 해당 구성의 부호 역시 도 1 및 도 2에 따른 것임을 밝혀 둔다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법(이하, “홈네트워크 제어 방법”이라 함)은, 단계(S110)에서 출입문을 기준으로 실내외에 각각 설치된 제1 및 제2 출입감지센서(110,120)로부터 해당 출입문을 통한 출입자의 존재 여부를 감지한다.
이어서, 단계(S120)에서 제1 및 제2 감지센서(110,120)는 감지되는 출입감지신호를 재실 상태 확인부(130)에 입력한다.
이어서, 단계(S130)에서 재실 상태 확인부(130)는 제1 및 제2 출입감지신호(110,120)를 통해 입력되는 신호에 따라 실내의 재실자 존재 여부를 판단 후, 그 판단 결과 재실자가 없는 것으로 판단되면 실내 콘센트의 대기전력 차단을 위한 신호를 디지털 도어락(140)의 통신부(150)에 전송하고, 이에 따라 통신부(150)는 수신한 재실 상태 확인부(130)의 신호를 대기전력 제어부(160)에 출력한다. 여기서, 재실 상태 확인부(130)가 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부를 판단하는 것은, 재실자의 존재 여부를 판단하는 현시점을 기준으로 그 인적정보 저장부에 포함된 출입자의 최종 감지위치가 실내의 제1 출입감지센서(110)에 의한 것이면 해당 출입자를 재실 상태로 판단하고 이와 달리 출입자의 최종 감지위치가 실외의 제2 출입감지센서(120)에 의한 것이면 해당 출입자를 퇴실 상태로 판단하는 과정에 의해 이루어진다.
이어서, 단계(S141)에서 대기전력 제어부(160)는 재실 상태 확인부(130)를 통해 출력되는 신호를 수신 후, 이에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하기 위한 대기전력 오프 신호를 생성하여 출력한다.
이어서, 단계(S150)에서 스마트 콘센트 모듈(171)은 대기전력 제어부(160)의 대기전력 오프 신호를 수신하고, 이에 따라 스마트 콘센트 모듈(171)은 해당 전자기기에 대한 대기전력의 공급을 차단한다.
그리고 단계(S150) 이후에 상기 출입문을 기준으로 다시 재실자가 있는 것으로 판단되면, 대기전력 제어부(160)는 해당 신호를 수신 후 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하기 위한 대기전력 온 신호를 생성하여 이를 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하고, 따라서 스마트 콘센트 모듈(171)은 해당 전자기기에 대한 대기전력을 공급을 재개한다.
또한, 대기전력 제어부(160)의 단계(S141) 수행 중, 대기전력 제어부(160)는 단계(S142~144)를 통해 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또는 둘 이상에 대한 공급제어신호를 생성하여 이를 해당 에너지의 스마트 공급/차단부(172~174)에 각각 출력하는 것일 수 있다. 이에 따라 대기전력 제어부(160)로부터 공급제어신호를 수신 한 스마트 공급/차단부(172~174)들은 해당 에너지를 실내에 공급 또는 차단한다.
또한, 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어 방법은 도면에 도시하진 않았지만, 스마트 콘센트 모듈(171) 및 스마트 공급/차단부(172~174)로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터가 대기전력 제어부(160)와 무선 통신하는 동시에 통신망에 접속된 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP)를 통해 사용자 단말기(191,192)에 전송되는 과정을 더 포함할 수 있다. 또한 본 실시예에 따른 홈네트워크 제어방법은 도면에 도시하진 않았지만, 사용자 단말기(191,192)로부터 스마트 콘센트 모듈(171) 및 스마트 공급/차단부(172~174) 조정을 위한 제어신호가 무선 액세스 포인트(180: wireless access point, WAP)를 통해 수신되어 대기전력 제어부(160)에 입력되는 과정을 더 포함할 수 있다.
다음은 도 6을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법에 대해 설명한다.
도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법의 흐름도이다. 설명에 앞서, 이하의 설명에서 디지털 도어락을 포함한 홈네트워크 제어 시스템의 구성은 도 3의 실시예를 따르며, 따라서 해당 구성의 부호 역시 도 3에 따른 것임을 밝혀 둔다.
도시된 바와 같이, 단계(S210)에서 디지털 도어락(210)에 무인경비 시스템(10)의 음성데이터와 영상데이터 중 어느 하나 또는 둘 모두가 수신된다.
이어서, 단계(S220)에서 디지털 도어락(210)은 수신된 무인경비 시스템(10)의 음성데이터와 영상데이터 또는 음성데이터와 영상데이터 중 어느 하나가 무인경비의 개시 또는 취소 신호인지 여부를 판별한다. 그리고 도면의 흐름도는 해당 기술 내용을 보다 간략하게 표현하기 위해 음성데이터를 기준으로 작성하였으며, 이 흐름도에 음성데이터와 함께 영상데이터가 포함되는 것임은 물론이다.
이어서, 단계(S230)에서는 단계(S220)의 판별 결과 무인경비 시스템(10)으로부터 수신된 데이터가 무인경비의 개시 또는 취소 신호인 경우, 디지털 도어락(210)은 스마트 콘센트 모듈(171)에 대한 대기전력 오프 신호를 생성 후 이를 대기전력 제어부(160)에 출력하며, 이와 동시에 스마트 공급/차단부(172~174)에 대한 해당 에너지 차단 신호를 생성 후 이를 해당 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력한다.
그리고 이러한 단계(S230) 이후에는 도 5에 따른 실시예의 단계(S141~S144)부터 단계(S151~S154)와 동일한 과정들이 순차적으로 진행된다.
그리고 도 5의 단계(S150)과 동일한 과정 이후, 무인경비 시스템(10)으로부터 디지털 도어락(210)에 무인경비 해제 신호가 전송되면, 디지털 도어락(210)은 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하기 위한 대기전력 온 신호를 생성하여 이를 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하고, 이와 동시에 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력하기 위한 해당 에너지의 공급 신호를 생성하여 이를 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력한다. 따라서 스마트 콘센트 모듈(171)이 해당 전자기기에 대한 대기전력 공급을 재개하는 동시에 스마트 공급/차단부(172~174)는 해당 에너지의 공급을 재개한다.
다음은 도 7을 참조하여 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법에 대해 설명한다.
도 7은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법의 흐름도이다. 설명에 앞서, 이하의 설명에서 디지털 도어락을 포함한 홈네트워크 제어 시스템의 구성은 도 4의 실시예를 따르며, 따라서 해당 구성의 부호 역시 도 4에 따른 것임을 밝혀 둔다.
도시된 바와 같이, 단계(S310)에서 디지털 도어락(310)에 전력계(30)의 전력값이 수신된다.
이어서, 단계(S320)에서 디지털 도어락(310)은 수신된 전력계(20)의 전력값이 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈(171)의 대기전력을 합한 전력값과 비교해 사전 설정된 오차 범위 내에 있는지 확인한다.
이어서, 단계(S330)에서는 단계(S320)의 확인 결과 전력계에서 수신된 전력값이 스마트 콘센트 모듈(171)의 대기전력을 합한 전력값과 비교해 사전 설정된 오차 범위 내에 있고 이러한 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속되면, 디지털 도어락(310)은 스마트 콘센트 모듈(171)에 대한 대기전력 오프 신호를 생성 후 이를 대기전력 제어부(160)에 출력한다. 이와 동시에 디지털 도어락은 스마트 공급/차단부(172~174)에 대한 해당 에너지 차단 신호를 생성 후 이를 해당 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력한다.
그리고 이러한 단계(S330) 이후에는 도 5에 따른 실시예의 단계(S141~S144)부터 단계(S151~S154)와 동일한 과정들이 순차적으로 진행된다.
그리고 도 5의 단계(S150)과 동일한 과정 이후, 전력계(20)로부터 입력되는 전력값이 실내 스마트 콘센트들의 대기전력을 합한 전력값 이상이 되면, 디지털 도어락(310)은 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하기 위한 대기전력 온 신호를 생성하여 이를 스마트 콘센트 모듈(171)에 출력하고, 이와 동시에 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력하기 위한 해당 에너지의 공급 신호를 생성하여 이를 스마트 공급/차단부(172~174)에 출력한다. 따라서 스마트 콘센트 모듈(171)이 해당 전자기기에 대한 대기전력 공급을 재개하는 동시에 스마트 공급/차단부(172~174)는 해당 에너지의 공급을 재개한다.
상술한 도 1 내지 도 7의 실시예를 통하여 알 수 있는 바와 같이, 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법에 의해서, 실내의 재실자 존재 여부를 포함하여 실내의 에너지 미사용 상황 발생 여부에 따라 해당 실내에 설치된 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 공급 및 차단 동작이 자동 조정되는 동시에 해당 실내에 설치된 도시가스, 냉난방 에너지 등을 위한 스마트 에너지 공급/차단부의 해당 에너지 공급 및 차단 동작이 자동 조정될 수 있게 된다.
또한, 대기전력 및 기타 에너지들의 공급을 위한 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 에너지 공급/차단부의 동작을 사용자나 관리자가 통신 기능의 단말기를 통해 원거리에 원격 제어할 수 있게 된다.
또한, 대기전력 및 기타 에너지들의 일별, 월별, 년도별 등의 사용량 정보, 사용요금의 통계정보 등이 관리자의 통신 단말기에 자동 전송되어 실효성 있는 스마트 그리드 시스템의 정립 및 그 운용에 크게 기여할 수 있고, 이와 동시에 관리자에게 제공되는 정보의 일부 또는 동일 정보가 사용자의 스마트폰이나 기타 통신 단말기에 자동 전송되어 해당 사용자가 자신의 통신 단말기를 통해 에너지 사용과 관련한 다양한 정보를 확인 및 인지할 수 있게 된다.
한편, 본 발명에 따른 디지털 도어락에 대기전력의 차단을 위한 수동스위치 내지 기타 수동 방식의 조작부를 설치하고, 이러한 수동 방식의 조작부를 수동 조작함에 따라 실내의 대기전력을 차단하는 방식도 가능하다. 이는 가정에서 사용자가 취침 전에 실내 대기전력 차단을 위해 사용하면 매우 유용할 것이다.
이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템 및 그 제어 방법을 실시하기 위한 하나의 실시예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.
스마트 그리드를 이용한 홈네트워크 제어 시스템에 광범위하게 사용될 수 있다.

Claims (19)

  1. 출입문을 기준으로 실내에 설치되는 제1 출입감지센서;
    상기 출입문을 기준으로 실외에 설치되는 제2 출입감지센서;
    상기 제1 및 제2 출입감지센서로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부를 판단 후 해당 신호를 출력하는 재실 상태 확인부;
    상기 재실 상태 확인부로부터 신호 수신 후 해당 신호를 외부에 출력하기 위한 통신부를 구비하며 상기 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하는 디지털 도어락;
    상기 디지털 도어락의 통신부를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력하는 대기전력 제어부;
    상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어되는 스마트 콘센트 모듈을 포함하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 및 제2 출입감지센서는 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인의 개인식별정보를 감지하는 센서이며,
    상기 재실 상태 확인부는 상기 출입문을 통해 출입하는 출입인들의 인적정보가 사전 저장되어 현시점을 기준으로 상기 인적정보에 포함된 출입인의 최종 감지위치가 상기 제1 및 제2 출입감지센서 중 어느 센서인지 판별하는 것을 통해 해당 출입인의 재실 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 재실 상태 확인부는 상기 디지털 도어락에 일체로 장착된 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 대기전력 제어부는 상기 대기전력 온/오프 신호의 생성 시 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또 둘 이상에 대한 공급제어신호를 함께 생성하여 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 재실상태 확인부와 대기전력 제어부의 사이에서 신호를 중계하는 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP);
    상기 무선 액세스 포인트와 통신망을 통해 접속되어 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터를 수신 및 디스플레이하는 동시에 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부의 조정을 위한 사용자 제어신호를 상기 무선 액세스 포인트에 전송하는 사용자 단말기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  6. 출입문에 설치되어 해당 출입문을 개폐하며 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성하고 생성된 신호의 외부 전송을 위한 통신부를 구비하는 디지털 도어락;
    상기 디지털 도어락의 통신부를 통해 출력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 설치된 콘센트의 대기전력 온/오프 신호를 생성하여 출력하는 대기전력 제어부;
    상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단이 제어되는 스마트 콘센트 모듈을 포함하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 디지털 도어락은 무인경비시스템의 무인경비 개시 및 취소를 알리기 위한 음성신호와 영상신호 중 어느 한 또는 둘 모두의 출력라인 상에 병렬 접속되어 접속된 무인경비시스템으로 음성신호 또는 영상신호 입력 시 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 및 상기 대기전력 제어부에 전송하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 디지털 도어락은 해당 출입문을 기준으로 내측 공간의 전력계와 병렬 접속되어 상기 전력계와의 병렬 접속점에서 입력되는 전력값이 상기 스마트 콘센트 모듈들의 대기전력을 합한 값으로부터 사전 설정된 오차 범위 내에 있는 동시에 이 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속 시 실내에 설치된 콘센트들의 대기전력 차단을 위한 신호를 자동 생성 및 상기 대기전력 제어부에 전송하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 대기전력 제어부는 상기 대기전력 온/오프 신호의 생성 시 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또 둘 이상에 대한 공급제어신호를 함께 생성하여 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 재실상태 확인부와 대기전력 제어부의 사이에서 신호를 중계하는 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP);
    상기 무선 액세스 포인트와 통신망을 통해 접속되어 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터를 수신 및 디스플레이하는 동시에 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부의 조정을 위한 사용자 제어신호를 상기 무선 액세스 포인트에 전송하는 사용자 단말기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  11. 제 1 항 또는 제 6 항에 있어서,
    상기 디지털 도어락의 통신부는 무선 통신 모듈이고, 상기 스마트 콘센트 모듈은 무선 통신 기능을 가지며, 상기 대기전력 제어부는 상기 디지털 도어락의 통신부 및 상기 스마트 콘센트 모듈과 각각 무선 통신하는 게이트웨이인 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 시스템.
  12. 출입문을 기준으로 실내외에 각각 설치되는 제1 및 제2 출입감지센서의 감지신호가 재실 상태 확인부에 입력되는 단계;
    상기 재실 상태 확인부가 상기 제1 및 제2 출입감지센서로부터 입력되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내에 재실자가 존재하는 판단 후 해당 신호를 출력하는 단계;
    상기 재실 상태 확인부의 출력 신호가 상기 출입문에 설치된 통신 기능을 갖는 디지털 도어락에 입력되어 상기 디지털 도어락이 상기 재실 상태 확인부의 출력 신호에 따라 해당 신호를 대기전력 제어부에 출력하는 단계;
    상기 대기전력 제어부가 상기 디지털 도어락의 출력 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 콘센트에 대한 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 단계;
    상기 스마트 콘센트 모듈이 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단 동작이 제어되는 단계를 포함하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 재실 상태 확인부가 상기 출입문을 기준으로 실내의 재실자 존재 여부 판단은, 재실자의 존재 여부를 판단하는 현시점을 기준으로 상기 재실 상태 확인부는 인적정보 저장부에 포함된 출입의 최종 감지위치가 실내의 상기 제1 출입감지센서이면 재실 상태로 판단하고 실외의 제2 출입감지센서이면 재실 상태로 판단하는 과정인 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 대기전력 제어부가 상기 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 상기 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 과정에는, 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또는 둘 이상에 대한 공급제어신호가 상기 대기전력 제어부를 통해 생성되어 이 공급제어신호가 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력되는 과정이 포함되는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  15. 제 14 항에 있어서,
    상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터가 상기 대기전력 제어부와 무선 통신하는 동시에 통신망에 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 사용자 단말기에 전송되는 과정, 그리고 사용자 단말기로부터 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부 조정용 제어신호가 통신망 및 상기 통신망과 대기전력 제어부에 각각 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 수신되어 상기 대기전력 제어부에 입력되는 과정 중 어느 하나 또는 둘 모두를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  16. 출입문에 설치된 디지털 도어락에서 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호가 자동 생성되는 단계;
    상기 디지털 도어락이 생성한 신호를 그 통신부를 통해 외부에 출력하는 단계;
    대기전력 제어부가 상기 디지털 도어락으로부터 수신되는 신호에 따라 상기 출입문을 기준으로 실내의 콘센트에 대한 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 단계;
    상기 스마트 콘센트 모듈이 상기 대기전력 제어부의 대기전력 온/오프 신호에 따라 전자기기에 대한 대기전력의 공급 및 차단 동작이 제어되는 단계를 포함하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 디지털 도어락에서 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호 생성은, 무인경비시스템의 무인경비 개시 및 취소를 알리기 위한 음성신호와 영상신호 중 어느 하나 또는 둘 모두의 출력 시 해당 신호가 상기 디지털 도어락에 함께 수신되면서 이 신호에 따라 디지털 도어락이 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호를 생성하는 과정, 또는 상기 출입문을 기준으로 실내의 전력을 측정하는 전력계의 전력값 데이터가 상기 디지털 도어락에서 함께 감지되어 감지된 전력값이 상기 스마트 콘센트 모듈들의 대기전력을 합한 전력값으로부터 사전 설정된 오차 범위 내에 있는 동시에 이 상황이 사전 설정된 시간 이상 지속 시 상기 디지털 도어락이 실내 스마트 콘센트 모듈의 대기전력 차단 동작을 위한 신호를 생성하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  18. 제 16 항에 있어서,
    상기 대기전력 제어부가 상기 대기전력 온/오프 신호를 생성 후 상기 스마트 콘센트 모듈에 출력하는 과정에는, 상기 출입문을 기준으로 실내에 공급되는 전원, 도시가스, 냉난방 에너지 중 어느 하나 또는 둘 이상에 대한 공급제어신호가 상기 대기전력 제어부를 통해 생성되어 이 공급제어신호가 해당 에너지의 스마트 공급/차단부에 출력되는 과정이 포함되는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부로부터 출력되는 대기전력 및 기타 에너지 관련 데이터가 상기 대기전력 제어부와 무선 통신하는 동시에 통신망에 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 사용자 단말기에 전송되는 과정, 그리고 사용자 단말기로부터 상기 스마트 콘센트 모듈 및 스마트 공급/차단부 조정용 제어신호가 통신망 및 상기 통신망과 대기전력 제어부에 각각 접속된 무선 액세스 포인트(wireless access point, WAP)를 통해 수신되어 상기 대기전력 제어부에 입력되는 과정 중 어느 하나 또는 둘 모두를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 도어락과 연계되는 스마트 그리드를 포함한 에너지 통제용의 홈네트워크 제어 방법.
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