WO2017034371A1 - 스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 검출하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 검출하기 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2017034371A1
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power consumption
consumption information
electronic device
smart plug
smart
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문중기
이양돈
전경진
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삼성전자 주식회사
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Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for detecting an electronic device connected to a smart plug, and more particularly, after a smart plug transmits power consumption information of the electronic device to a gateway device, a user sends the electronic device to the electronic device.
  • the present invention relates to a method and an apparatus for receiving information.
  • the Internet has evolved from a human-centered connection network where humans create and consume information, and an Internet of Things (IoT) network that exchanges and processes information among distributed components such as things.
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliances, advanced medical services, etc. through convergence and complex of existing information technology (IT) technology and various industries. It can be applied to.
  • the smart plug is located between a plug of an electronic device and an outlet installed on a wall to measure a power consumption when operating the electronic device, and provide a service to a device or a user (Home Energy Manager) that provides a service based on the power consumption information of the electronic device. Indicate the measured power consumption.
  • the user or the Home Energy Manager can efficiently use or save energy in the home by using the obtained power consumption for each electronic device.
  • the home energy manager may be mixed with a gateway device or a host device.
  • Each smart plug may identify the connected electronic device based on power consumption information of each connected electronic device, and transmit information on the identified electronic device to the gateway device for device registration.
  • each smart plug in order to perform the device recognition algorithm, is required to have a hardware specification of a certain level or more. For example, more than a certain level of microcontroller unit (MCU) performance, Flash capacity, RAM capacity, and computing power are required, leading to higher manufacturing costs.
  • MCU microcontroller unit
  • the present invention is a method for receiving and processing data from a plurality of smart plugs while minimizing hardware upgrades and software development.
  • the present invention provides a method of changing or recognizing an electronic device at a gateway device instead of each smart plug. Suggest.
  • the present invention provides a method for preventing a plurality of smart plugs from excessively increasing the power data transmitted to the gateway device.
  • the present invention transmits a large amount of power data measured by a plurality of smart plugs (terminals) to the host device without loss to automatically detect / register the type of electronic device connected to the terminal to minimize user intervention. It provides a method to make it.
  • a method of controlling data transmission of a smart plug by a gateway device includes: periodically receiving power consumption information of an electronic device connected to the smart plug from the smart plug; Determining whether additional power consumption information for the electronic device is needed based on the received power consumption information; If it is determined that the additional power consumption information is needed, requesting the additional power consumption information from the smart plug; Determining a maximum number of smart plugs that can transmit additional power consumption information to the gateway device; Determining whether the number of smart plugs transmitting additional power consumption information to the gateway device is greater than the maximum number; And if the number of smart plugs transmitting additional power consumption information to the gateway device is greater than the maximum number, controlling data transmission of at least some of the smart plugs transmitting additional power consumption information to the gateway device. It is characterized by.
  • a method for transmitting and receiving data with a gateway device by a smart plug includes: periodically measuring power consumption information of an electronic device connected to the smart plug; Transmitting the measured power consumption information to a gateway device; Receiving a request for additional power consumption information for the electronic device from the gateway device; Determining whether the electronic device has a possibility of being changed based on the characteristics of the electronic device and the power consumption information; And transmitting additional power consumption information to the gateway device if there is a possibility that the electronic device has been changed.
  • Gateway device for controlling the data transmission of the smart plug according to an embodiment of the present invention
  • the communication unit for transmitting and receiving data with the smart plug; And periodically receiving power consumption information of the electronic device connected to the smart plug from the smart plug, and determining whether additional power consumption information for the electronic device is needed based on the received power consumption information, and receiving the additional power. If it is determined that the consumption information is necessary, the smart plug may request the additional power consumption information, determine the maximum number of smart plugs that can transmit additional power consumption information to the gateway device, and further power consumption information to the gateway device.
  • Smart plug for transmitting and receiving data with the gateway device according to an embodiment of the present invention
  • the communication unit for transmitting and receiving data with the gateway device; And periodically measuring power consumption information of the electronic device connected to the smart plug, transmitting the measured power consumption information to the gateway device, receiving a request for additional power consumption information for the electronic device from the gateway device; And a controller for determining whether the electronic device may be changed based on the characteristics of the electronic device and the power consumption information, and transmitting additional power consumption information to the gateway device when the electronic device is likely to be changed. It is done.
  • Algorithm execution for the recognition of electronic devices connected to the smart plug is executed on the host device instead of the smart plug, thereby reducing the upgrade of the hardware specification of the smart plug and the increase in manufacturing cost.
  • FIG. 1 shows a configuration of a system including a smart plug.
  • FIG. 2 shows one embodiment of the appearance of a smart plug.
  • FIG. 3 illustrates data transmission from a plurality of smart plugs to a gateway device.
  • FIG 4 shows one embodiment of the placement of the smart plug in the home.
  • FIG. 5 illustrates an embodiment of a configuration module of a smart plug.
  • FIG. 6 shows an embodiment of a configuration module of a gateway device.
  • FIG. 7 illustrates an example of a power pattern that may be detected by the power pattern feature extractor.
  • FIG. 8 illustrates data transmission and reception between a smart plug and a gateway device.
  • FIG 9 illustrates a process of requesting additional power consumption information by the gateway device.
  • FIG. 10 illustrates a power change of an electronic device in which fine power is consumed only by a plug connection.
  • FIG. 11 illustrates a procedure in which the gateway device controls data transmission of a plurality of smart plugs.
  • FIG. 14 illustrates a method in which a gateway device controls data transmission of a smart plug.
  • the gateway device 15 illustrates a method in which the smart plug transmits and receives data with the gateway device.
  • FIG. 16 shows the configuration of a gateway device.
  • smart plug may be used interchangeably with the power measuring device.
  • an "electronic device” is connected via a plug to an outlet of a smart plug and includes an appliance.
  • a "outlet” may include a plug having two or three pins, and may have various shapes by the shape, size, and arrangement of the pins.
  • FIG. 1 shows a configuration of a system including a smart plug.
  • the system may include an outlet 110, a smart plug 120, an electronic device 130, a gateway device 140, and a user device 150.
  • the outlet 110 is illustrated as being located on a wall, but is not limited thereto.
  • the outlet 110 may be located on a floor, a ceiling, a multi tap, and the like.
  • the smart plug 120 includes an outlet 121 and a plug 122, and may transmit and receive data to or from the gateway device 140 by wire or wirelessly.
  • the electronic device 130 may include a plug 131, and the plug 131 may be inserted into the outlet 121.
  • the gateway device 140 may transmit and receive data to or from the smart plug by wire or wirelessly.
  • the gateway device 140 may include a display module and an input unit by itself.
  • the gateway device 140 may be wired or wirelessly connected to the user device 150 including a display module, for example, a TV, a pad, a smartphone, a notebook, a refrigerator, and the like.
  • the user may control the operation of the gateway device 140 through the input unit of the user device 150.
  • the gateway device 140 may operate by being attached or embedded in the smart plug 120.
  • the gateway if the user device 150 moves within a distance capable of performing short-range communication (for example, Bluetooth or WiFi) with the gateway device 140, the gateway is not required by the user device 150.
  • the device 140 may transmit device information of the electronic device 130 to the user device 150. In this case, the user device 150 may display the device information of the electronic device 130 through the display.
  • FIG. 2 shows one embodiment of the appearance of a smart plug.
  • the smart plug 120 includes a plug 210 and an outlet 220.
  • the plug 210 and the outlet 220 are generally the same type but may be different types from each other.
  • the plug 210 may include two cylindrical pins, while the outlet 220 may have a structure capable of accommodating three pins having a flat rectangular parallelepiped shape.
  • the plug 210 and the outlet 220 may be formed to be compatible with various types.
  • the smart plug 120 includes one outlet, but may include two or more outlets. In this case, the gateway device may recognize that there are two or more smart plugs.
  • FIG. 3 illustrates data transmission from a plurality of smart plugs to a gateway device.
  • Each smart plug 310 may transmit power consumption information of the electronic device connected thereto to the gateway device 320.
  • the power consumption information may be transmitted to the gateway device 320 every predetermined period (for example, 1 minute or 2 minutes).
  • the power consumption information may include the amount of power consumed for a predetermined period (for example, 30 seconds or 1 minute).
  • Each smart plug 310 may transmit additional power consumption information for the electronic device to the gateway device 320 upon request from the gateway device 320.
  • the additional power consumption information is measured at a more dense time interval (for example, 0.1 seconds) than the power consumption information, and each smart plug 310 temporarily stores the measured additional power consumption information in an internal buffer and stores the gateway device ( If there is a request from 320, it may be transmitted to the gateway device 320.
  • the gateway device 320 may determine device information of electronic devices connected to each smart plug 310 based on the power consumption information, and provide the device information to a user. The provision may be performed by displaying the device information on a display provided in the gateway device 320 or by transmitting the device information to a user device that is wired or wirelessly connected to the gateway device 320.
  • the device information may include a type (eg, an air conditioner, a refrigerator, a TV, a washing machine, etc.) of the electronic device and information on an operation state of the electronic device. For example, ZigBee communication may be used for communication between each smart plug 310 and the gateway device 320.
  • FIG 4 shows one embodiment of the placement of the smart plug in the home.
  • the TV 410 is connected to power through the smart plug 420, the microwave oven 430 is connected to power through the smart plug 440, and the gas range 450 is connected to the smart plug 460.
  • the TV 410 is a gateway device in FIG. 4, the smart plug 420, the smart plug 440, and the smart plug 460 communicate data with the TV 410 via wireless communication (eg, ZigBee).
  • wireless communication eg, ZigBee
  • FIG. 5 illustrates an embodiment of a configuration module of a smart plug.
  • the smart plug includes a power measurement unit 510, a cumulative power data storage unit 520, an instantaneous power data storage unit 530, a device change detection unit 540, and an external interface 550.
  • the power measuring unit 510 measures power consumption by an electronic device connected to the smart plug.
  • the accumulated power data storage unit 520 stores the average power for a predetermined time (for example, one minute).
  • the instantaneous power data storage unit 530 stores power data every predetermined time (for example, 0.5 seconds).
  • the power data stored by the instantaneous power data storage unit 430 may include an instantaneous current, an instantaneous voltage, an effective power, and a power factor.
  • the device replacement detecting unit 540 may primarily determine whether the electronic device connected to the smart plug is replaced by the smart plug to reduce the data transmission amount to the gateway device.
  • the device replacement detecting unit 540 also determines whether the electronic device is newly connected to the smart plug or whether the electronic device is removed from the smart plug.
  • the external interface 550 may perform wired or wireless communication with the gateway device.
  • the instantaneous power data storage 530 and the device replacement detector 540 may be included in a microcontroller unit (MCU) of a smart plug.
  • FIG. 6 shows an embodiment of a configuration module of a gateway device.
  • the gateway device includes an external interface 610, a data controller 620, and a data analyzer 630.
  • the external interface 610 enables wired or wireless communication with one or more smart plugs and other devices.
  • the data controller 620 may include a communication state measurement module 621, a communication node management module 622, a power data transmission determination module 623, a communication control module 624, a power data storage module 625, and the like. have.
  • the communication state measuring module 621 predicts the number of plugs N ⁇ that can be stably processed in real time based on communication history data such as a response time to a command and a communication retry count.
  • the communication node management module 622 manages attributes related to communication of each wireless device. For example, it distinguishes whether the device is a device providing only control or status inquiry service or a device (smart plug) that needs to transmit power data.
  • the power data transmission determination module 623 determines whether it is necessary to transmit power data necessary for device recognition, and suppresses unnecessary power data from being transmitted so that communication traffic does not occur.
  • the communication control module 624 generates and transmits / receives a control message so that power data can be efficiently and reliably transmitted.
  • the power data storage module 625 allows the power data received from the data measuring device to be sequentially stored without leakage.
  • the data analyzer 630 may include a power pattern feature extractor 631, a contextual analyzer 632, and a comprehensive decision module 633.
  • Electronic devices consume power with their own power patterns due to internal devices and operating characteristics that are indispensable in the design of the device.
  • the power pattern feature extractor 631 may determine the type of the electronic device based on the unique power consumption pattern. Types of electronic devices include, for example, refrigerators, TVs, microwave ovens, irons, vacuum cleaners, washing machines, air conditioners, audio equipment, coffee pots, toasters, cooktops, dryers, electric heaters, rice cookers, dishwashers, and PCs. It may correspond to one of (Personal Computer).
  • the contextual analyzer 632 may analyze the surrounding environment of the electronic device and collect the contextual information.
  • the context awareness information may include information such as an operation duration of the electronic device, a frequency of use of the electronic device, a use time of the electronic device, humidity, and temperature.
  • the comprehensive determination module 633 may perform various determinations, such as determining what kind of electronic device is based on the stored power data and registering the determined type.
  • FIGS. 5 and 6 are merely classified for technical convenience, and each function is not necessarily divided in this manner.
  • FIG. 7 illustrates an example of a power pattern that may be detected by the power pattern feature extractor.
  • 701 is a two stage turn on, where the flat is maintained within 3 seconds after the active power increases in the off state, and the active power is increased again to maintain the flat for 3 seconds.
  • 702 is a flat, and may be determined to correspond to a deviation within 5% of the average of the effective power every 3 seconds.
  • 703 is a small scale vibration, and may be determined to correspond to 10 or more peaks having a difference of 20W or less in three seconds.
  • the 704 is a negative spike, and may be determined to be applicable when the active power of 50W or more is maintained within 3 seconds below 30W and then recovered.
  • 705 is a gradual rising, and if an increase in the effective power average in units of 3 seconds is observed for 30 seconds or more, it may be determined to correspond to this.
  • 706 is a pulse train, and when the on time of 1.5 seconds or more is maintained 5 or more times, it can be determined that this corresponds to the deviation of each on time within 10%.
  • 707 is a large scale vibration, and it may be determined that the peak is greater than 5 when the difference between adjacent effective powers is 20W or more.
  • the 708 is a positive spike, which is often caused by the initial starting of the motor, and it can be judged that this is the case when more than twice the effective power when the motor rotates at constant speed is maintained within 3 seconds and then decreases.
  • 709 is a gradual falling, and when a decrease in the effective power average in units of 3 seconds is observed for 30 seconds or more, it may be determined to correspond to this.
  • 710 shows an example of repetition of a power pattern.
  • the pattern extracted by the power pattern feature extraction unit is not limited to the patterns illustrated in FIG. 7.
  • the power pattern feature extractor may extract a pattern combining two or more of the patterns illustrated in FIG. 7 or a pattern not illustrated in FIG. 7.
  • FIG. 8 illustrates data transmission and reception between a smart plug and a gateway device.
  • the smart plug (power measuring device) periodically transmits power consumption information of the electronic device connected to the smart plug to the gateway device.
  • the gateway device requests the smart plug to transmit additional power information for the electronic device connected to the smart plug, and in step 830, the smart plug consumes additional power for the electronic device connected to the smart plug in the gateway device. Send the information.
  • the gateway device continuously requests to transmit additional power consumption information.
  • the smart plug transmits additional power consumption information to the gateway device.
  • the gateway device determines that control of data transmission of the smart plug is required. In this case, if the power pattern of the electronic device connected to the smart plug is the same as the previous power pattern of the electronic device of the smart plug based on the additional power consumption information of the smart plug in step 870, the electronic device is determined not to change and the smart Request the plug to stop transmitting additional power consumption information. If it is determined that the control of the data transmission of the smart plug is still needed separately from the operation 870 or after the operation 870, in operation 880, information including scheduling of a time zone to transmit data is transmitted to each smart plug. In operation 890, the smart plug transmits additional power consumption information based on the information received in operation 880.
  • FIG 9 illustrates a process of requesting additional power consumption information by the gateway device.
  • the gateway device periodically receives power consumption information of the electronic device from the smart plug.
  • the power consumption information may correspond to the amount of power consumed by the electronic device connected to the smart plug for a predetermined period (for example, one minute).
  • the gateway device determines whether additional power consumption information for the electronic device is needed based on the received power consumption information. For example, it may be determined that the additional power consumption information is necessary when the amount of increase in the amount of power consumed during the successive predetermined period is larger than a preset value (for example, 0.2 Wh).
  • the gateway device determines that the additional power consumption information is needed, the gateway device requests the smart plug to transmit additional power consumption information for the electronic device.
  • the additional power consumption information may include at least one of current, voltage, effective power, and power factor measured at a high sampling rate (for example, five times per second).
  • the smart plug receiving the request for transmitting additional power consumption information may determine whether it is necessary to transmit additional power consumption information.
  • the smart plug may determine that there is no need to transmit additional power consumption information.
  • the type and power of the connected electronic device currently recognized by the smart plug may be considered. For example, when an electronic device connected to a smart plug corresponds to a device that consumes fine power only by plugging in, and there is no point in time when the power becomes zero in a power change for a predetermined period, the electronic device is determined not to be changed. Therefore, since the additional power consumption information is not transmitted, power data transmission amount can be reduced. For reference, when a mechanically operated fan or heater is connected, such a device does not consume fine power by only connecting the plug, and thus it may not be determined by the determination whether the electronic device to which the smart plug is connected is changed.
  • FIG. 10 illustrates a power change of an electronic device in which fine power is consumed only by a plug connection.
  • FIG. 10 it can be seen that an electronic device that consumes fine power only by plug connection consumes fine power after spark generation by the plug connection 1010. In addition, it can be seen that an electronic device that consumes fine power only by plugging is consumed even after the power is turned off (1020).
  • the gateway device determines an operation time of the electronic device based on the received additional power consumption information. For example, when the effective power or current included in the received additional power consumption information increases by more than a predetermined value for a predetermined time (for example, 0.5 seconds), it may be determined that the electronic device starts to operate.
  • a predetermined value for a predetermined time for example, 0.5 seconds
  • the gateway device continuously requests the smart plug to transmit additional power consumption information after the start time.
  • the gateway device does not make a request for transmission of additional power consumption information to the smart plug, only the power consumption information of step 910 is periodically received from the smart plug.
  • the request of step 930 is assumed to request one transmission.
  • the request of step 930 may be set to request to continuously transmit the additional power consumption information until a separate request is made. In this case, if it is determined in operation 940 that the electronic device has started, there is no need for a separate request, and if it is determined that the electronic device has not started, the transmission of additional power consumption information should be requested.
  • the present invention provides a method for the gateway device to control data transmission of smart plugs.
  • FIG. 11 illustrates a procedure in which the gateway device controls data transmission of a plurality of smart plugs.
  • the gateway device determines the maximum number of smart plugs that may receive additional power consumption information based on the current communication environment. This may be performed by the communication state measurement module 621 of FIG. 6.
  • the current communication environment may be determined based on a channel state between the smart plugs and the gateway device, a physical distance between the smart plugs and the gateway device, and the like. Alternatively, the current communication environment may be specifically determined based on communication history data such as a response time and retries for a control command, and an average value of response times for N recent commands.
  • the gateway device determines whether the number of smart plugs currently transmitting or to be transmitted to the gateway device is greater than the maximum number (for example, five).
  • the gateway device can stably add the additional power consumption information to the smart plugs that are currently transmitting or to be transmitted. Because it can be transmitted, data transmission proceeds as it is without any control.
  • the gateway device may not recognize the device by data analysis, a transmission conflict may occur frequently, or the response time to a command may be slow, The number of communication retries will increase. To prevent this, the gateway device controls the data transmission of the smart plug. In order to control data transmission of the smart plug, the gateway device may determine a power pattern based on additional power consumption information from the smart plug in step 1130. The power pattern may be determined based on some sections around the time point at which the electronic device is operated in the additional power consumption information. The gateway device may store the determined power pattern for a predetermined period or until the electronic device determines that the electronic device has changed.
  • the determined power pattern is determined to be the same as the power pattern previously stored for the smart plug. Since each electronic device has its own power pattern each time it is turned on, it can be determined whether the electronic device is changed by comparing the power patterns. This may be performed by the power data transmission determination 623 of FIG. 6.
  • FIG. 12 (a) shows the power pattern at the time of operation of the air conditioner measured twice
  • FIG. 12 (b) shows the power pattern at the time of operation of the refrigerator measured twice.
  • the same kind of electronic device exhibits a similar power pattern at the time of operation.
  • the determined power pattern for the same electronic device does not have a previously stored power pattern, it may be determined that the same power device is not the same as the previously stored power pattern.
  • a large amount of data is required to determine the device by the power data, but to determine whether the electronic device connected to the smart plug is the same as the previously used electronic device, it is easy to compare the previously stored power pattern with the previously stored power pattern. Can be determined.
  • step 1150 If the determined power pattern is the same as the previously stored power pattern in step 1150, it is determined that the electronic device has not been changed for the smart plug, and the smart plug is requested to stop transmission of additional power consumption information.
  • Steps 1130 to 1150 may be performed on the smart plugs transmitting additional power consumption information, respectively, to reduce the number of smart plugs transmitting data.
  • step 1160 the gateway device re-determines whether the number of smart plugs currently transmitting additional power consumption information is greater than the maximum number.
  • the gateway device In operation 1170, if the number of smart plugs currently transmitting additional power consumption information is still greater than the maximum number, the gateway device generates information for scheduling a time zone in which each smart plug transmits data. This may be performed by the communication control module 624 of FIG. 6.
  • the number of smart plugs currently transmitting additional power consumption information is four (Plug 1, Plug 2, Plug 3, Plug 4), but is not limited thereto.
  • the gateway device may allocate a time interval for transmitting additional power consumption information for each smart plug. For example, Smart Plug 1 is 00 seconds to 10 seconds per minute, Smart Plug 2 is 10 seconds to 20 seconds per minute, Smart Plug 3 is 20 seconds to 30 seconds per minute, and Smart Plug 4 is 30 seconds to 40 seconds per minute. Each can be assigned. 40 seconds to 60 seconds per minute may be allocated for the transmission of information other than the additional power consumption information (such as control information) or for the transmission of smart plugs other than Smart Plugs 1-4. In this case, the allocation period 1310 becomes 1 minute, and the time domain is reassigned to the smart plugs 1-4 every minute. Each smart plug can send packets in the time domain assigned to it. For example, the smart plug 1 may transmit n packets P1-1, P1-2, ..., P1-n during the time domain allocated thereto.
  • control information other than power consumption information may be allocated to separate time resources or transmitted by separate frequency resources from the packets in order to be transmitted in real time without being affected by the scheduling. have.
  • the gateway device transmits information to the smart plug, which schedules a time zone in which the smart plug transmits data. Accordingly, the smart plug transmits additional power consumption information at the time specified by the information specifying the time zone to which the smart plug transmits data.
  • steps 1130, 1140, and 1150 may be omitted.
  • steps 1160, 1170 and 1180 may be omitted. That is, only one of a procedure related to determining the identity of a pattern and a procedure related to information including a time zone to transmit data may be performed.
  • FIG. 14 illustrates a method in which a gateway device controls data transmission of a smart plug.
  • the gateway device periodically receives power consumption information of the electronic device connected to the smart plug from the smart plug.
  • the gateway device determines whether additional power consumption information for the electronic device is needed based on the received power consumption information. For example, the gateway device determines that the additional power consumption information is necessary when the amount of increase in the amount of power consumed by the electronic device for a predetermined period is greater than a first predetermined reference value.
  • the gateway device If it is determined in step 1430 that the additional power consumption information is needed, the gateway device requests the additional power consumption information from the smart plug. Accordingly, additional power consumption information for the electronic device is continuously received from the smart plug.
  • the gateway device determines the maximum number of smart plugs that can transmit additional power consumption information to the gateway device. In operation 1450, the gateway device determines whether the number of smart plugs transmitting additional power consumption information to the gateway device is greater than the maximum number.
  • the gateway device controls data transmission of at least some of the smart plugs transmitting additional power consumption information to the gateway device. do. For example, the gateway device determines, for each smart plug, a power consumption pattern based on additional power consumption information from the smart plug, stores the determined power consumption pattern, and previously stored the stored power consumption pattern. If it is determined whether the power consumption pattern is the same as the power consumption pattern and the stored power consumption pattern is the same as the previously stored power consumption pattern, the smart plug may request transmission stop of additional power consumption information.
  • the gateway device generates, for each smart plug, information specifying a time zone to transmit data, transmits information specifying a time zone to transmit the generated data to the smart plug, and transmits the generated data. Based on the information specifying the time zone to transmit, data may be received from each smart plug including the additional power consumption information.
  • the gateway device may determine device information of the electronic device connected to the smart plug, based on the received additional power consumption information.
  • the gateway device may receive a request for device information on at least one electronic device including an electronic device connected to the smart plug.
  • the gateway device may provide device information about the requested at least one electronic device.
  • the gateway device 15 illustrates a method in which the smart plug transmits and receives data with the gateway device.
  • the smart plug periodically measures power consumption information of the electronic device connected to the smart plug.
  • the smart plug transmits the measured power consumption information to the gateway device.
  • the smart plug receives a request for additional power consumption information for the electronic device from the gateway device.
  • the additional power consumption information may include at least one of a current, a voltage, an effective power, and a power factor measured at a period smaller than the power consumption information.
  • the smart plug determines whether the electronic device may be changed based on the characteristics of the electronic device and the power consumption information.
  • the smart plug may be a device in which the electronic device previously identified (identified) corresponds to a device that consumes fine power only by connecting a plug, and there is no point in time when the power becomes zero in a power change for a predetermined period. It can be judged that there is no possibility of change.
  • the smart plug transmits additional power consumption information to the gateway device when the electronic device may be changed.
  • FIG. 16 shows the configuration of a gateway device.
  • the gateway device may include a communication unit 1610, a storage unit 1620, an input unit 1630, a display unit 1640, and a controller 1650.
  • the communication unit 1610 may communicate with a user device or a smart plug to transmit and receive data.
  • the data may include power consumption information or control information.
  • the storage unit 1620 may record information collected by the gateway device or separately input information.
  • the storage unit 1620 may store an application program corresponding to a function that may be performed in the device and data generated while the function is performed in the terminal.
  • the input unit 1630 transmits a signal input in relation to the function control of the gateway device and the setting of various functions to the controller 1650.
  • the input unit 1630 may be formed of a touch screen or a general keypad.
  • the input unit 1630 may include a function key, a soft key, and the like.
  • the display unit 1640 may be formed of a liquid crystal display (LCD), a light emitting diode (LED), an organic light emitting diode (OLED), or the like.
  • the display unit 1640 may be disposed above or below the touch panel.
  • the touch screen may be implemented in a form including a touch panel on the display unit 1640.
  • the display unit 1640 may display device information of the electronic device connected to the smart plug.
  • the controller 1650 controls the overall state and operation of the units constituting the gateway device.
  • the controller 1650 may control to store the information received through the communication unit 1610 in the storage 1620.
  • the controller 1650 may control other units to perform various embodiments described in the present invention. For example, the controller 1650 may control the operation of FIG. 14.
  • the smart plug may include a communicator 1710, a storage 1720, a detector 1730, and a controller 1740.
  • the communication unit 1710 may exchange data with the gateway device.
  • the data may include power consumption information or control information.
  • the storage unit 1720 may record information collected or received by the smart plug.
  • the detector 1730 may measure voltage and current to collect power consumption information of the electronic device.
  • the controller 1740 controls the overall state and operation of the parts constituting the smart plug.
  • the controller 1740 may control to store the information received through the communication unit 1710 in the storage 1720.
  • the controller 1740 may control other units to perform various embodiments described in the present invention. For example, the controller 1740 may control the operation of FIG. 15.
  • the gateway device and the smart plug each include a plurality of blocks, and each block performs a different function.
  • this is merely for technical convenience, and the functions are not necessarily distinguished. .

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Abstract

본 개시는 센서 네트워크(Sensor Network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication) 및 사물 인터넷(Internet of Things, IoT)을 위한 기술과 관련된 것이다. 본 개시는 상기 기술을 기반으로 하는 지능형 서비스(스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 활용될 수 있다. 본 개시에 따른 게이트웨이 장치는 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하고, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하고, 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어한다.

Description

스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 검출하기 위한 방법 및 장치
본 발명은 스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 검출하는 방법 및 장치에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 스마트 플러그가 게이트웨이 장치에 상기 전자 기기의 전력 소비 정보를 전송한 후 사용자가 상기 게이트웨이 장치로부터 상기 전자 기기에 대한 정보를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
스마트 플러그는 전자 기기의 플러그와 벽 등에 설치된 콘센트 사이에 위치하여 전자 기기 작동시의 소비 전력을 측정하고, 상기 전자 기기의 전력 소비 정보를 기반으로 서비스를 제공하는 장치(Home Energy Manager) 또는 사용자에게 측정된 소비 전력을 알려 준다. 상기 사용자 또는 상기 Home Energy Manager는 상기 획득한 전자 기기 별 소비 전력을 이용하여 가정 내 에너지를 효율적으로 사용하거나 절약할 수 있다. 이하 Home Energy Manger는 게이트웨이 장치(Gateway Device) 또는 호스트 장치(Host Device)와 혼용될 수 있다.
Home Energy Manager 또는 사용자가 가정 내 전자 기기 별 소비 전력에 대한 정보를 수신하기 위해서는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기를 파악하여 등록(register)하는 과정이 필요하다. 이를 위해 사용자나 관리자의 개입 없이 전자 기기를 자동으로 인식하는 발명이 출원된 바 있다.
각각의 스마트 플러그는 각자 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보에 기초하여 상기 연결된 전자 기기를 식별하고, 기기 등록을 위해 식별된 전자 기기에 대한 정보를 게이트웨이 장치에 전송할 수 있다. 이 경우 기기 인식 알고리즘의 수행을 위해서 각각의 스마트 플러그가 일정 수준 이상의 하드웨어 사양을 가질 것이 요구된다. 예를 들어, 일정 수준 이상의 MCU(micro controller unit) 성능, Flash 용량, RAM 용량 및 연산능력 등이 요구되며, 이는 제조 비용 상승으로 이어지게 된다.
본 발명은 하드웨어의 업그레이드 및 소프트웨어의 개발을 최소화하면서 다수의 스마트 플러그들로부터 데이터를 수신하여 처리하기 위한 방법으로서, 전자 기기의 변경 또는 인식 동작을 각각의 스마트 플러그가 아니라 게이트웨이 장치에서 수행하는 방법을 제안한다. 본 발명은 다수의 스마트 플러그가 게이트웨이 장치에 전송하는 전력 데이터의 과도하게 많아지지 않도록 하는 방법을 제공한다.
본 발명은 다수의 스마트 플러그(단말)들에서 측정한 많은 양의 전력 데이터를 손실 없이 호스트 디바이스로 전송하여 단말에 연결된 전자 기기의 종류가 무엇인지를 자동으로 감지/등록하게 하여 사용자의 개입을 최소화시키는 방법을 제공한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 방법은, 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하는 단계; 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하는 단계; 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하는 단계; 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하는 단계; 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하는 단계; 및 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 스마트 플러그가 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 방법은, 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하는 단계; 상기 측정된 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치에 전송하는 단계; 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하는 단계; 상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하는 단계; 및 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 게이트웨이 장치는, 스마트 플러그와 데이터를 송수신하는 통신부; 및 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하고, 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하고, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하고, 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 스마트 플러그는, 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 통신부; 및 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하고, 상기 측정된 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하고, 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하고, 상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하고, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 한다.
스마트 플러그(전력 측정 장치)에 연결된 전자 기기의 인식을 위한 알고리즘 실행을 스마트 플러그가 아니라 호스트 디바이스에서 실행하므로 스마트 플러그의 하드웨어 사양의 업그레이드 및 제조비 상승을 줄일 수 있다.
도 1은 스마트 플러그를 포함하는 시스템의 구성을 도시한다.
도 2는 스마트 플러그의 외관의 일 실시예를 도시한다.
도 3은 다수의 스마트 플러그에서 게이트웨이 장치로의 데이터 전송을 나타낸다.
도 4는 가정 내에서의 스마트 플러그의 배치의 일 실시예를 나타낸다.
도 5는 스마트 플러그의 구성 모듈의 일 실시예를 나타낸다.
도 6는 게이트웨이 장치의 구성 모듈의 일 실시예를 나타낸다.
도 7은 전력 패턴 특징 추출부에서 감지할 수 있는 전력 패턴의 예시를 나타낸다.
도 8은 스마트 플러그와 게이트웨이 장치 간의 데이터 송수신을 나타낸다.
도 9는 게이트웨이 장치에 의한 추가적 전력 소비 정보 요청 과정을 나타낸다.
도 10은 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 전자 기기의 전력 변화를 나타낸다.
도 11은 게이트웨이 장치가 다수의 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 절차를 나타낸다.
도 12는 전자기기의 가동시의 전력 패턴을 나타낸다.
도 13은 각 스마트 플러그가 데이터를 전송할 시간 구역을 스케줄링한 것을 나타낸다.
도 14는 게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 방법을 나타낸다.
도 15는 스마트 플러그가 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 방법을 나타낸다.
도 16은 게이트웨이 장치의 구성을 나타낸다.
도 17은 스마트 플러그의 구성을 나타낸다.
본 명세서 및 청구범위에 있어서 "포함하는"은 다른 요소들 또는 동작들을 배제한다는 의미가 아니다. 본 명세서 및 청구범위에 있어서 단수 명사는 달리 특별히 언급되지 않는다면 복수 명사를 포함할 수 있다. 본 명세서 및 청구범위에 있어서 "스마트 플러그"는 전력 측정 장치와 혼용되어 사용될 수 있다. 본 명세서 및 청구범위에 있어서 "전자 기기(electronic device)"는 스마트 플러그의 콘센트에 플러그를 통해 연결되며 가전용 기기(appliance)를 포함한다. 본 명세서 및 청구범위에 있어서 "콘센트"에는 핀이 2개 또는 3개 달린 플러그가 삽입될 수 있으며, 상기 핀들의 모양, 크기, 배치에 의해 다양한 형태를 갖는다.
이하, 본 발명의 다양한 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 설명한다. 하기의 설명에서는 본 발명의 실시예에 따른 동작을 이해하는데 필요한 부분만이 설명되며, 그 이외 부분의 설명은 본 발명의 요지를 흩트리지 않도록 간략화되거나 생략된다. 여기서 본 발명의 특징이 상술한 예시들로 한정되는 것은 아니며, 이하에서 설명하는 각 구성들의 형태 변경이나, 추가적인 기능들까지도 포함할 수 있다. 도면들에서, 일부 요소들의 크기는 예시를 위해 확대될 수 있으며, 크기에 비례하여 도시한 것이 아니다.
도 1은 스마트 플러그를 포함하는 시스템의 구성을 도시한다.
도 1을 참조하면, 상기 시스템은 콘센트(110), 스마트 플러그(120) 및 전자 기기(130), 게이트웨이 장치(gateway device, 140) 및 사용자 장치(user device, 150)를 포함할 수 있다.
도 1에서 콘센트(110)는 벽에 위치하는 것으로 도시하고 있지만 이에 한정되지 않으며, 바닥, 천장, 멀티 탭 등에 위치할 수 있다. 스마트 플러그(120)는 콘센트(121)와 플러그(122)를 포함하며, 게이트웨이 장치(140)와 유선 또는 무선으로 데이터를 송수신할 수 있다. 전자 기기(130)는 플러그(131)를 포함하며, 플러그(131)는 콘센트(121)에 삽입될 수 있다. 게이트웨이 장치(140)는 유선 또는 무선으로 스마트 플러그에 데이터를 송수신할 수 있다. 게이트웨이 장치(140)는 디스플레이 모듈 및 입력부를 자체적으로 포함할 수 있다. 게이트웨이 장치(140)는 디스플레이 모듈을 포함하는 사용자 장치(150), 예를 들어 TV, 패드, 스마트폰, 노트북, 냉장고,와 유선 또는 무선으로 연결될 수 있다. 사용자 장치(150)의 입력부를 통해 사용자는 게이트웨이 장치(140)의 동작을 제어할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면 게이트웨이 장치(140)는 스마트 플러그(120)에 부착 또는 내장되어 동작할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 사용자 장치(150)가 게이트웨이 장치(140)와 근거리 통신(예를 들어 블루투스 또는 WiFi)을 수행할 수 있는 거리 내로 이동하면, 사용자 장치(150)의 요청 없이도 게이트웨이 장치(140)가 전자 기기(130)의 기기 정보를 사용자 장치(150)에 전송할 수 있다. 이 경우 사용자 장치(150)는 전자기기(130)의 기기 정보를 디스플레이를 통해 디스플레이할 수 있다.
도 2는 스마트 플러그의 외관의 일 실시예를 도시한다.
도 2에 도시한 바와 같이, 스마트 플러그(120)는 플러그(210) 및 콘센트(220)를 포함한다. 플러그(210)와 콘센트(220)는 같은 타입인 것이 일반적이지만 서로 상이한 타입일 수도 있다. 예를 들어, 플러그(210)는 원통 모양의 2개의 핀을 포함하는 반면, 콘센트(220)는 납작한 직육면체 모양의 3개의 핀을 수용할 수 있는 구조를 가질 수 있다. 플러그(210) 및 콘센트(220)는 여러 타입에 호환되도록 형성될 수도 있다. 도 2에서는 스마트 플러그(120)가 하나의 콘센트를 포함하는 것으로 도시하였지만, 2이상의 콘센트를 포함할 수 있으며 이 경우 게이트웨이 장치는 2이상의 스마트 플러그가 있는 것으로 인식할 수 있다.
도 3은 다수의 스마트 플러그에서 게이트웨이 장치로의 데이터 전송을 나타낸다.
각각의 스마트 플러그(310)는 자신에게 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치(320)에 전송할 수 있다. 상기 전력 소비 정보는 미리 정해진 주기(예를 들어 1분 또는 2분)마다 게이트웨이 장치(320)에 전송될 수 있다. 상기 전력 소비 정보는 미리 정해진 기간(예를 들어 30초 또는 1분) 동안 소비한 전력량을 포함할 수 있다. 각각의 스마트 플러그(310)는 게이트웨이 장치(320)로부터의 요청이 있으면 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치(320)에 전송할 수 있다. 상기 추가적 전력 소비 정보는 전력 소비 정보보다 조밀한 시간 간격(예를 들어 0.1초)으로 측정되며, 각각의 스마트 플러그(310)는 측정된 추가적 전력 소비 정보를 내장 버퍼에 임시 저장하였다가 게이트웨이 장치(320)로부터의 요청이 있으면 게이트웨이 장치(320)에 전송할 수 있다.
게이트웨이 장치(320)는 상기 전력 소비 정보를 기초로 하여 각각의 스마트 플러그(310)에 연결된 전자 기기들의 기기 정보를 판단하고, 상기 기기 정보를 사용자에게 제공할 수 있다. 상기 제공은, 게이트웨이 장치(320)에 구비된 디스플레이에 상기 기기 정보를 표시하거나 상기 게이트웨이 장치(320)에 유선 또는 무선으로 연결된 사용자 장치에 상기 기기 정보를 전송함에 의해 수행될 수 있다. 상기 기기 정보는 상기 전자 기기의 종류(예를 들어, 에어컨, 냉장고, TV, 세탁기 등) 및 상기 전자 기기의 동작 상태에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각각의 스마트 플러그(310)와 게이트웨이 장치(320) 간의 통신에는, 예를 들어, 지그비(ZigBee) 통신이 사용될 수 있다.
도 4는 가정 내에서의 스마트 플러그의 배치의 일 실시예를 나타낸다.
도 4에서 TV(410)는 스마트 플러그(420)을 통해 전원이 연결되고, 전자레인지(430)는 스마트 플러그(440)을 통해 전원이 연결되고, 가스레인지(450)는 스마트 플러그(460)을 통해 전원이 연결된 것을 나타낸다. 도 4에서 TV(410)가 게이트웨이 장치인 것으로 가정하면, 스마트 플러그(420), 스마트 플러그(440) 및 스마트 플러그(460)는 TV(410)와 무선 통신(예를 들어 ZigBee)를 통해 데이터를 송수신할 수 있다.
도 5는 스마트 플러그의 구성 모듈의 일 실시예를 나타낸다.
도 5에 따르면 스마트 플러그는 전력 측정부(510), 누적 전력 데이터 저장부(520), 순간 전력 데이터 저장부(530), 기기 교체 감지부(540) 및 외부 인터페이스(550)를 포함한다.
전력 측정부(510)는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기에 의한 소비 전력을 측정한다. 누적 전력 데이터 저장부(520)는 미리 정해진 시간(예를 들어 1분) 동안의 평균 전력을 저장한다. 순간 전력 데이터 저장부(530)는 미리 정해진 시간(예를 들어 0.5초) 마다의 전력 데이터를 저장한다. 순간 전력 데이터 저장부(430)가 저장하는 전력 데이터는 순시 전류, 순시 전압, 실효 전력 및 역률(power factor)을 포함할 수 있다. 기기 교체 감지부(540)는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기가 교체되었는지에 대해 스마트 플러그에서 1차적으로 판단하여 게이트웨이 장치로의 데이터 전송량을 줄일 수 있도록 한다. 기기 교체 감지부(540)는 전자 기기가 새로 스마트 플러그에 연결되었는지 또는 스마트 플러그로부터 전자 기기가 제거되었는지도 판단한다. 외부 인터페이스(550)는 게이트웨이 장치와 유선 또는 무선 통신을 수행할 수 있도록 한다. 순간 전력 데이터 저장부(530) 및 기기 교체 감지부(540)는 스마트 플러그의 MCU(micro controller unit)에 포함될 수 있다.
도 6는 게이트웨이 장치의 구성 모듈의 일 실시예를 나타낸다.
도 6에 따르면 게이트웨이 장치는 외부 인터페이스(610), 데이터 제어부(620) 및 데이터 분석부(630)를 포함한다.
외부 인터페이스(610)는 하나 이상의 스마트 플러그 및 다른 장치와 유선 또는 무선 통신을 수행할 수 있도록 한다. 데이터 제어부(620)는 통신 상태 측정 모듈(621), 통신 노드 관리 모듈(622), 전력 데이터 전송 판단 모듈(623), 통신 제어 모듈(624), 전력 데이터 저장 모듈(625) 등을 포함할 수 있다.
통신 상태 측정 모듈(621)은 명령에 대한 응답 시간, 통신 재시도(retry) 횟수 등의 통신 이력 데이터를 기반으로 안정적으로 실시간 처리가 가능한 플러그 수(Nθ)를 예측한다. 통신 노드 관리 모듈(622)은 각 무선 디바이스의 통신에 관련된 속성을 관리한다. 예를 들어 해당 디바이스가 제어나 상태 조회 서비스만을 제공하는 디바이스인지 전력 데이터를 전송할 필요가 있는 디바이스(스마트 플러그)인지 구별한다. 전력 데이터 전송 판단 모듈(623)은 기기인식에 필요한 전력 데이터를 전송할 필요가 있는지를 판단하여 통신 트래픽이 발생하지 않도록 불필요한 전력 데이터가 전송되는 것을 억제한다. 통신 제어 모듈(624)은 전력 데이터가 효율적이고 안정적으로 전송될 수 있도록 제어 메시지를 생성하고 전송/수신한다. 전력 데이터 저장 모듈(625)은 데이터 측정 장치로부터 전송 받은 전력 데이터가 누수되지 않고 차례대로 저장되도록 한다.
데이터 분석부(630)는 전력 패턴 특징 추출부(631), Contextual 분석부(632) 및 종합 판단 모듈(633, comprehensive decision module)을 포함할 수 있다. 전자 기기는 해당 기기의 설계 시 반드시 포함되는 내부 장치 및 동작 특성으로 인해 고유의 전력 패턴을 가지고 전력을 소비한다. 전력 패턴 특징 추출부(631)는 상기 고유의 전력 소비 패턴을 기초로 전자 기기의 타입을 판단할 수 있다. 전자 기기의 타입은 예를 들어, 냉장고, TV, 전자 레인지, 다리미, 진공청소기, 세탁기, 에어컨, 오디오 기기, 커피 포트, 토스터, 쿡탑(cooktop), 건조기, 전기 히터, 전기 밥솥, 식기 세척기 및 PC(Personal Computer) 중의 하나에 해당할 수 있다. Contextual 분석부(632)는 전자 기기의 주변 환경을 분석하여 상황 인식 정보로서 수집할 수 있다. 상황 인식 정보는 전자 기기의 동작 지속 시간, 전자 기기의 사용 빈도, 전자 기기의 사용 시간대, 습도 및 온도 등의 정보를 포함할 수 있다. 종합 판단 모듈(633)은 상기 저장된 전력 데이터에 기초하여 전자 기기가 어떤 종류인지 판단하고 판단된 종류를 등록하는 등 다양한 판단을 수행할 수 있다.
도 5 및 도 6에서의 각 블록들은 기술상의 편의를 위하여 구분한 것일 뿐, 반드시 이와 같이 각 기능이 구분되어지는 것은 아니다.
도 7은 전력 패턴 특징 추출부에서 감지할 수 있는 전력 패턴의 예시를 나타낸다.
701은 2 stage turn on 으로서, off에서 유효 전력이 증가 후 3초 이내까지 flat이 유지되다 유효 전력이 다시 증가하여 flat이 3초 유지 되는 경우 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 702는 flat으로서, 매 3초의 유효 전력의 평균에 대한 편차가 5% 이내이면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 703은 small scale vibration으로서, 인접한 유효 전력의 차이가 20W 이하의 peak가 3초에 10개 이상 존재하면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 704는 negative spike으로서, 50W 이상의 유효 전력이 30W 이하로 3초 이내 유지되다가 다시 회복되면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 705는 gradual rising으로서, 3초 단위의 유효 전력 평균의 증가가 30초 이상 관측되면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 706은 pulse train으로서, 1.5초 이상의 on time이 5회 이상 유지되고 각각의 on time의 편차가 10% 이내인 경우 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 707은 large scale vibration으로서, 인접한 유효 전력의 차이가 20W 이상인 peak가 5보다 크면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 708은 positive spike으로서, 모터의 초기 기동에 기인하는 경우가 많으며 모터가 정속으로 회전할 때의 유효 전력의 2배 이상이 3초 이내에 유지되다가 감소하면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 709는 gradual falling으로서, 3초 단위의 유효 전력 평균의 감소가 30초 이상 관측되면 이에 해당하는 것으로 판단할 수 있다. 710은 전력 패턴의 반복의 예시를 나타낸다.
전력 패턴 특징 추출부에서 추출하는 패턴은 도 7에 예시된 패턴들에 한정되지 않는다. 전력 패턴 특징 추출부는 도 7에 예시된 패턴들 중 2이상을 결합한 패턴 또는 도 7에 예시되지 않는 패턴을 추출할 수도 있다.
도 8은 스마트 플러그와 게이트웨이 장치 간의 데이터 송수신을 나타낸다.
810 단계에서 스마트 플러그(전력 측정 장치)는 주기적으로 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치에 전달한다. 820 단계에서 상기 게이트웨이 장치는 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기에 대한 추가적 전력 정보의 전송을 상기 스마트 플러그에 요청하고, 830 단계에서 상기 스마트 플러그는 게이트웨이 장치에 스마트 플러그에 연결된 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 전송한다. 840 단계에서 게이트웨이 장치는 계속적으로 추가적 전력 소비 정보를 전송할 것을 요청하고, 850 단계에서 스마트 플러그는 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송한다.
860 단계에서 게이트웨이 장치는 스마트 플러그의 데이터 전송에 대한 제어가 필요한 것이라 판단한다. 이 경우 870 단계에서 스마트 플러그의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 해당 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 패턴이 해당 스마트 플러그의 전자 기기의 이전 전력 패턴과 동일하면 전자 기기가 변경되지 않은 것으로 판단하여 해당 스마트 플러그에 대하여 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청한다. 870 단계와 별도로 또는 870 단계 수행 후에 여전히 스마트 플러그의 데이터 전송에 대한 제어가 필요한 것이라 판단할 경우, 880 단계에서 데이터를 전송할 시간 구역의 스케줄링을 포함하는 정보를 각 스마트 플러그에 대해 전송한다. 890 단계에서 스마트 플러그는 880 단계에서 수신한 정보에 기초하여 추가적 전력 소비 정보를 전송한다.
도 9는 게이트웨이 장치에 의한 추가적 전력 소비 정보 요청 과정을 나타낸다.
910 단계에서 게이트웨이 장치는 스마트 플러그로부터 주기적으로 전자 기기의 전력 소비 정보를 수신한다. 상기 전력 소비 정보는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기가 미리 정해진 기간(예를 들어 1분) 동안 소비한 전력량에 해당할 수 있다. 920 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 수신한 전력 소비 정보를 토대로 상기 전자 기기에 대한 추가적(additional) 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단한다. 예를 들어, 연속되는 미리 정해진 기간 동안 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 값(예를 들어 0.2Wh)보다 큰 경우 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단할 수 있다.
930 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단한 경우 스마트 플러그에 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보 전송을 요청한다. 상기 추가적 전력 소비 정보는 높은 샘플링 레이트(예를 들어 1초에 5회)로 측정한 전류, 전압, 실효 전력 및 역률 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다. 추가적 전력 소비 정보 전송 요청을 받은 스마트 플러그는 추가적 전력 소비 정보를 전송할 필요가 있는지 판단할 수 있다.
스마트 플러그는 스마트 플러그가 연결된 전자 기기가 변경되지 않은 것으로 자체적으로 판단하면 추가적 전력 소비 정보를 전송할 필요가 없는 것으로 판단할 수 있다. 연결된 전자기기가 변경되었는지 여부를 판단하기 위해서 현재 스마트 플러그가 인식하고 있는 연결된 전자기기의 타입 및 전력을 고려할 수 있다. 예를 들어, 스마트 플러그에 연결된 전자기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고, 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없는 경우에는 전자 기기가 변경되지 않은 것으로 판단하여 추가적 전력 소비 정보를 전송하지 않으므로 전력 데이터 전송량을 줄일 수 있다. 참고적으로, 기계적으로 가동되는 선풍기 또는 히터 등이 연결된 경우 이러한 장치는 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되지 않으므로 스마트 플러그가 자체적으로 연결된 전자기기가 변경되었는지를 상기 판단에 의해 결정할 수 없다.
도 10은 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 전자 기기의 전력 변화를 나타낸다.
도 10에서 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 전자 기기는 플러그 연결(1010)에 의해 스파크 발생 후 미세 전력이 소모됨을 알 수 있다. 또한 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 전자 기기는 가동이 중단(turn off, 1020)된 후에도 미세 전력이 소모됨을 알 수 있다.
940 단계에서 게이트웨이 장치는 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 수신하면, 상기 수신한 추가적 전력 소비 정보를 토대로 상기 전자 기기의 가동 시점을 판단한다. 예를 들어 상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 포함된 실효전력 또는 전류가 미리 정해진 시간(예를 들어 0.5초) 동안 미리 정해진 값 이상 증가한 경우 상기 전자 기기가 가동 시작한 것으로 판단할 수 있다. 950 단계에서 게이트웨이 장치는 전자 기기가 가동 시작한 것으로 판단하면 계속적으로 가동 시점 이후의 추가적 전력 소비 정보를 전송할 것을 스마트 플러그에 요청한다. 게이트웨이 장치가 추가적 전력 소비 정보의 전송 요청을 스마트 플러그에 하지 않는 경우 스마트 플러그로부터 910 단계의 전력 소비 정보만을 주기적으로 수신하게 된다.
도 9에서 930 단계의 요청은 1회의 전송을 요청하는 것으로 가정하였으나, 이와 달리 별도의 요청이 있을 때까지 계속적으로 상기 추가적 전력 소비 정보를 전송할 것을 요청하는 것으로 설정할 수도 있다. 이 경우 940 단계에서 전자 기기가 가동 시작한 것으로 판단하면 별도의 요청을 할 필요가 없고, 가동 시작하지 않은 것으로 판단한 경우에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청하여야 한다.
각 스마트 플러그에서 기기 판별을 하기 위해 전송하는 추가적 전력 소비 정보 전력 데이터는 높은 샘플링 주파수로 측정된 데이터이므로 용량이 크고 지속적으로 발생하므로 장치수가 많아지면 원활한 전송이 어려워진다. 이를 방지하기 위해 본 발명은 게이트웨이 장치가 스마트 플러그들의 데이터 전송을 제어하는 방법을 제시한다.
도 11은 게이트웨이 장치가 다수의 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 절차를 나타낸다.
1110 단계에서 게이트웨이 장치는 현재의 통신 환경을 기초로 추가적 전력 소비 정보를 수신할 수 있는 스마트 플러그 최대 개수를 결정한다. 이는 도 6의 통신 상태 측정 모듈(621)에 의해 수행될 수 있다. 상기 현재의 통신 환경은 스마트 플러그들과 게이트웨이 장치 간의 채널 상태, 스마트 플러그들과 게이트웨이 장치 간의 물리적 거리 등에 기초하여 결정될 수 있다. 또는 상기 현재의 통신 환경은 구체적으로 제어 명령에 대한 응답시간 및 재시도 횟수, 최근 명령 N개에 대한 응답 시간의 평균값 등의 통신 이력 데이터에 기초하여 결정될 수 있다.
1120 단계에서 게이트웨이 장치는 현재 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 또는 전송하려는 스마트 플러그의 개수가 상기 최대 개수(예를 들어 5개) 보다 많은지 결정한다.
게이트웨이 장치는, 현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 또는 전송하려는 스마트 플러그의 개수가 상기 최대 개수보다 적거나 같으면, 현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 또는 전송하려는 스마트 플러그들이 안정적으로 추가적 전력 소비 정보를 전송할 수 있으므로 별도의 제어 없이 현재 방식대로 데이터 전송을 진행한다.
현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 또는 전송하려는 스마트 플러그의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 게이트웨이 장치가 데이터 분석에 의해 기기를 인식하지 못하거나 전송 충돌이 자주 발생하거나 명령에 대한 응답 시간이 느려지거나 통신 재시도 횟수가 증가하게 된다. 이를 방지하기 위해 게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어한다. 스마트 플러그의 데이터 전송 제어를 위해 게이트웨이 장치는 1130 단계에서 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 패턴을 결정할 수 있다. 전력 패턴은 추가적 전력 소비 정보에서 전자 기기가 가동되는 시점 주변의 일부 구간을 기준으로 결정할 수 있다. 게이트웨이 장치는 상기 결정된 전력 패턴을 미리 정해진 기간 동안 저장하거나 또는 전자 기기가 변경된 것으로 판단할 때까지 저장할 수 있다.
1140 단계에서 상기 결정된 전력 패턴이 스마트 플러그에 대하여 이전에 저장된 전력 패턴과 동일한지 판단한다. 각각의 전자 기기는 가동(turn on)될 때마다 고유의 전력 패턴을 가지므로, 전력 패턴의 비교에 의해 전자 기기가 변경된 것인지 판단할 수 있다. 이는 도 6의 전력 데이터 전송 판단(623)에 의해 수행될 수 있다.
도 12는 전자기기의 가동시의 전력 패턴을 나타낸다.
도 12(a)는 2회에 걸쳐서 측정한 에어컨의 가동시의 전력 패턴을 나타내며, 도 12(b)는 2회에 걸쳐서 측정한 냉장고의 가동시의 전력 패턴을 나타낸다. 도 12에서 알 수 있듯이 동일한 종류의 전자기기는 가동시에 유사한 전력 패턴을 나타낸다. 한편, 동일한 전자 기기에 대하여 상기 결정된 전력 패턴이 이전에 저장된 전력 패턴이 없는 경우에는 이전에 저장된 전력 패턴과 동일하지 않은 것으로 판단할 수 있다.
전력 데이터로 기기를 판별하기 위해서는 많은 양의 데이터가 필요하지만, 스마트 플러그에 연결된 전자 기기가 이전에 사용했던 전자 기기와 동일한 기기인지 판단하기 위해서는 이전에 저장된 가동시의 전력 패턴과 비교하는 것만으로 쉽게 판별할 수 있다.
1150 단계에서 상기 결정된 전력 패턴이 이전에 저장된 전력 패턴과 동일하면, 스마트 플러그에 대해 전자 기기가 변경되지 않은 것으로 판단하고 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청한다.
1130 단계 내지 1150 단계는 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그에 대해서도 각각 수행되어 데이터를 전송하는 스마트 플러그의 개수를 줄일 수 있다.
1160 단계에서 게이트웨이 장치는 현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 스마트 플러그의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 다시 결정한다
1170 단계에서 게이트웨이 장치는 현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 스마트 플러그의 개수가 상기 최대 개수보다 여전히 많으면 각 스마트 플러그가 데이터를 전송할 시간 구역을 스케줄링하는 정보를 각각 생성한다. 이는 도 6의 통신 제어 모듈(624)에 의해 수행될 수 있다.
도 13은 각 스마트 플러그가 데이터를 전송할 시간 구역을 스케줄링한 것을 나타낸다.
도 13에서는 현재 추가적 전력 소비 정보를 전송하고 있는 스마트 플러그의 개수가 4개(Plug 1, Plug 2, Plug 3, Plug 4)인 것으로 도시하고 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 게이트웨이 장치는 각각의 스마트 플러그에 대해 추가적 전력 소비 정보의 전송을 위한 시간 구간을 할당할 수 있다. 예를 들어 스마트 플러그 1은 매분 00초~10초를, 스마트 플러그 2는 매분 10초~20초를, 스마트 플러그 3은 매분 20초~30초를, 스마트 플러그 4는 매분 30초~40초를 각각 할당받을 수 있다. 매분 40초~60초는 추가적 전력 소비 정보 외의 정보(제어 정보 등)의 전송 또는 스마트 플러그 1-4 외의 스마트 플러그의 전송을 위해 할당할 수 있다. 이 경우 할당 주기(1310)는 1분이 되며, 스마트 플러그 1-4에게 1분마다 시간 영역이 다시 할당된다. 각각의 스마트 플러그는 자신에게 할당된 시간 영역에서 패킷들을 전송할 수 있다. 예를 들어, 스마트 플러그 1은 자신에게 할당된 시간 영역 동안 n 개의 패킷들(P1-1, P1-2, …,P1-n)을 전송할 수 있다.
도 13의 시간 할당은 예시일 뿐이며, 본 발명이 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 전력 소비 정보가 아닌 제어 정보 등은 상기 스케줄링에 영향 받지 않고 실시간으로 전송되도록 하기 위해 상기 패킷들 사이에 시간 자원을 별도로 할당하거나 상기 패킷들과 별도의 주파수 자원에 의해 전송되도록 구현할 수 있다.
1180 단계에서 게이트웨이 장치는 스마트 플러그가 데이터를 전송할 시간 구역을 스케줄링하는 정보를 스마트 플러그에 전송한다. 이에 따라 스마트 플러그는 스마트 플러그가 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 의해 특정된 시간에 추가적 전력 소비 정보를 전송하게 된다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면 1130 단계, 1140 단계 및 1150 단계를 생략할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면 1160 단계, 1170 단계 및 1180 단계를 생략할 수도 있다. 즉, 패턴의 동일성 판단에 관련된 절차 및 데이터를 전송할 시간 구역을 포함하는 정보에 관련된 절차 중에서 하나만 수행할 수 있다.
도 14는 게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 방법을 나타낸다.
1410 단계에서 게이트웨이 장치는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신한다.
1420 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단한다. 예를 들어 게이트웨이 장치는 미리 정해진 기간 동안 상기 전자 기기가 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 제1기준값보다 크면, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단한다.
1430 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청한다. 이에 따라 상기 스마트 플러그로부터 계속적으로 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 수신한다.
1440 단계에서 게이트웨이 장치는 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정한다. 1450 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단한다.
1460 단계에서 게이트웨이 장치는 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어한다. 예를 들어, 게이트웨이 장치는 각각의 스마트 플러그에 대하여, 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 소비 패턴을 결정하고, 상기 결정된 전력 소비 패턴을 저장하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴을 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 비교하여 동일한지 판단하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴이 상기 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 동일하다고 판단하면 해당 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청할 수 있다. 또는, 게이트웨이 장치는 각각의 스마트 플러그에 대하여, 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 생성하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 해당 스마트 플러그에 전송하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 기초하여 각각의 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 포함하는 데이터를 수신할 수 있다.
1470 단계에서 상기 게이트웨이 장치는 상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 기초하여 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 판단할 수 있다. 1480 단계에서 상기 게이트웨이 장치는 상기 스마트 플러그에 각각 연결된 전자 기기를 포함하는 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보에 대한 요청을 수신할 수 있다. 1490 단계에서 상기 게이트웨이 장치는 상기 요청된 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보를 제공할 수 있다.
도 15는 스마트 플러그가 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 방법을 나타낸다.
1510 단계에서 스마트 플러그는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정한다.1520 단계에서 스마트 플러그는 상기 측정된 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치에 전송한다.
1530 단계에서 스마트 플러그는 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신한다. 상기 추가적 전력 소비 정보는 상기 전력 소비 정보보다 작은 주기로 측정된 전류, 전압, 실효전력 및 역률 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
1540 단계에서 스마트 플러그는 상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단한다. 예를 들어 스마트 플러그는 이전에 확인된(identified) 상기 전자기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없으면, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 없는 것으로 판단할 수 있다. 1550 단계에서 스마트 플러그는 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송한다.
도 16은 게이트웨이 장치의 구성을 나타낸다.
도 16을 참조하면, 게이트웨이 장치는 통신부(1610), 저장부(1620), 입력부(1630), 표시부(1640) 및 제어부(1650)를 포함할 수 있다.
통신부(1610)는 사용자 장치 또는 스마트 플러그와 통신을 수행하여 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 데이터는 전력 소비 정보 또는 제어 정보를 포함할 수 있다.
저장부(1620)는 게이트웨이 장치가 수집한 정보 또는 별도로 입력된 정보를 기록할 수 있다. 저장부(1620)는 상기 장치에서 수행될 수 있는 기능에 해당하는 응용 프로그램과 단말기에서 기능 수행되는 중에 발생되는 데이터 등을 저장할 수 있다.
입력부(1630)는 게이트웨이 장치의 기능 제어 및 각종 기능들의 설정과 관련되어 입력되는 신호를 제어부(1650)로 전달한다. 그리고 입력부(1630)는 터치 스크린으로 형성되거나, 일반적인 키패드로 형성될 수 있다. 또한 입력부(1630)는 기능키, 소프트키 등으로 구성될 수 있다.
표시부(1640)는 LCD(Liquid Crystal Display), LED(Light Emitting Diode) 또는 OLED(Organic Light Emitted Diode) 등으로 형성될 수 있다. 표시부(1640)는 터치 패널 상부 또는 하부에 배치될 수 있다. 예를 들어 터치스크린이 표시부(1640) 상에 터치 패널을 포함하는 형태로 구현될 수 있다. 표시부(1640)는 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 표시할 수 있다.
제어부(1650)는 게이트웨이 장치를 구성하는 부들의 전반적인 상태 및 동작을 제어한다. 제어부(1650)는 통신부(1610)를 통해 전달받은 정보를 저장부(1620)에 저장하도록 제어할 수 있다. 제어부(1650)는 본 발명에서 설명하고 있는 다양한 실시예를 수행하도록 다른 부들을 제어할 수 있다. 예를 들어 제어부(1650)는 도 14의 동작을 제어할 수 있다.
도 17은 스마트 플러그의 구성을 나타낸다.
도 17을 참조하면, 스마트 플러그는 통신부(1710), 저장부(1720), 감지부(1730) 및 제어부(1740)를 포함할 수 있다.
통신부(1710)는 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 상기 데이터는 전력 소비 정보 또는 제어 정보를 포함할 수 있다. 저장부(1720)는 스마트 플러그가 수집 또는 수신한 정보를 기록할 수 있다. 감지부(1730)는 전자 기기의 전력 소비 정보를 수집하기 위해 전압 및 전류를 측정할 수 있다.
제어부(1740)는 스마트 플러그를 구성하는 부들의 전반적인 상태 및 동작을 제어한다. 제어부(1740)는 통신부(1710)를 통해 전달받은 정보를 저장부(1720)에 저장하도록 제어할 수 있다. 제어부(1740)는 본 발명에서 설명하고 있는 다양한 실시예를 수행하도록 다른 부들을 제어할 수 있다. 예를 들어 제어부(1740)는 도 15의 동작을 제어할 수 있다.
도 16 및 도 17에서 게이트웨이 장치 및 스마트 플러그는 각각 다수의 블록을 포함하고 각 블록이 상이한 기능을 수행하는 것으로 기술하였지만 이는 기술상의 편의를 위한 것일 뿐, 반드시 이와 같이 각 기능이 구분되어지는 것은 아니다.
본 발명의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.

Claims (20)

  1. 게이트웨이 장치가 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 방법에 있어서,
    스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하는 단계;
    상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하는 단계;
    상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하는 단계;
    추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하는 단계;
    상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하는 단계; 및
    상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하는 단계는,
    미리 정해진 기간 동안 상기 전자 기기가 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 제1기준값보다 크면, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보의 요청 후에, 상기 스마트 플러그로부터 계속적으로 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  4. 제1항에 있어서, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계는,
    각각의 스마트 플러그에 대하여, 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 소비 패턴을 결정하는 단계;
    상기 결정된 전력 소비 패턴을 저장하는 단계;
    상기 저장된 전력 소비 패턴을 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 비교하여 동일한지 판단하는 단계; 및
    상기 저장된 전력 소비 패턴이 상기 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 동일하다고 판단하면, 해당 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 단계는,
    각각의 스마트 플러그에 대하여, 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 생성하는 단계;
    상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 해당 스마트 플러그에 전송하는 단계; 및
    상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 기초하여 각각의 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 포함하는 데이터를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 기초하여 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 판단하는 단계;
    상기 스마트 플러그에 각각 연결된 전자 기기를 포함하는 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보에 대한 요청을 수신하는 단계; 및
    상기 요청된 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보를 제공하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 전송 제어 방법.
  7. 스마트 플러그가 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 방법에 있어서,
    스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하는 단계;
    상기 측정된 전력 소비 정보를 게이트웨이 장치에 전송하는 단계;
    상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하는 단계;
    상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하는 단계; 및
    상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.
  8. 제7항에 있어서, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하는 단계는,
    이전에 확인된(identified) 상기 전자기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없으면, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 없는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.
  9. 제7항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보는 상기 전력 소비 정보보다 작은 주기로 측정된 전류, 전압, 실효전력 및 역률 중에서 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.
  10. 제7항에 있어서, 상기 스마트 플러그는 Zigbee를 이용하여 상기 게이트웨이와 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 데이터 송수신 방법.
  11. 스마트 플러그의 데이터 전송을 제어하는 게이트웨이 장치에 있어서,
    스마트 플러그와 데이터를 송수신하는 통신부; 및
    상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 상기 스마트 플러그로부터 주기적으로 수신하고, 상기 수신한 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보가 필요한지 여부를 판단하고, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하면, 상기 스마트 플러그에 상기 추가적 전력 소비 정보를 요청하고, 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송할 수 있는 스마트 플러그의 최대 개수를 결정하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많은지 판단하고, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들의 개수가 상기 최대 개수보다 많으면, 상기 게이트웨이 장치에 추가적 전력 소비 정보를 전송중인 스마트 플러그들 중 적어도 일부의 데이터 전송을 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  12. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    미리 정해진 기간 동안 상기 전자 기기가 소비한 전력량의 증가량이 미리 설정된 제1기준값보다 크면, 상기 추가적 전력 소비 정보가 필요한 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  13. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 추가적 전력 소비 정보의 요청 후에, 상기 스마트 플러그로부터 계속적으로 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  14. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    각각의 스마트 플러그에 대하여, 스마트 플러그로부터의 추가적 전력 소비 정보를 기초로 전력 소비 패턴을 결정하고, 상기 결정된 전력 소비 패턴을 저장하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴을 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 비교하여 동일한지 판단하고, 상기 저장된 전력 소비 패턴이 상기 이전에 저장된 전력 소비 패턴과 동일하다고 판단하면, 해당 스마트 플러그에 추가적 전력 소비 정보의 전송 중단을 요청하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  15. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    각각의 스마트 플러그에 대하여, 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 생성하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보를 해당 스마트 플러그에 전송하고, 상기 생성한 데이터를 전송할 시간 구역을 특정하는 정보에 기초하여 각각의 스마트 플러그로부터 상기 추가적 전력 소비 정보를 포함하는 데이터를 수신하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  16. 제11항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 수신한 추가적 전력 소비 정보에 기초하여 상기 스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 기기 정보를 판단하고, 상기 스마트 플러그에 각각 연결된 전자 기기를 포함하는 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보에 대한 요청을 수신하고, 상기 요청된 적어도 하나의 전자 기기에 대한 기기 정보를 제공하는 것을 특징으로 하는 게이트웨이 장치.
  17. 게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 스마트 플러그에 있어서,
    게이트웨이 장치와 데이터를 송수신하는 통신부; 및
    스마트 플러그에 연결된 전자 기기의 전력 소비 정보를 주기적으로 측정하고, 상기 측정된 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하고, 상기 전자 기기에 대한 추가적 전력 소비 정보에 대한 요청을 상기 게이트웨이 장치로부터 수신하고, 상기 전자 기기의 특성 및 상기 전력 소비 정보에 기초하여 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있는지 판단하고, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 있으면 추가적 전력 소비 정보를 상기 게이트웨이 장치에 전송하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.
  18. 제17항에 있어서, 상기 제어부는,
    이전에 확인된(identified) 상기 전자기기가 플러그 연결만으로 미세 전력이 소모되는 기기에 해당하고 미리 정해진 기간 동안의 전력 변화에서 전력이 0이 되는 시점이 없으면, 상기 전자 기기가 변경된 가능성이 없는 것으로 판단하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.
  19. 제17항에 있어서, 상기 추가적 전력 소비 정보는 상기 전력 소비 정보보다 작은 주기로 측정된 전류, 전압, 실효전력 및 역률 중에서 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.
  20. 제17항에 있어서, 상기 통신부는 Zigbee를 이용하여 상기 게이트웨이와 데이터를 송수신하는 것을 특징으로 하는 스마트 플러그.
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102047594B1 (ko) * 2017-11-23 2019-11-21 주식회사 엘지유플러스 IoT 가전기기의 제어범주를 설정하는 방법 및 그 장치
US11144987B2 (en) 2017-12-07 2021-10-12 International Business Machines Corporation Dynamically normalizing product reviews
KR101986618B1 (ko) * 2018-07-23 2019-06-07 (주)에이나인 스마트 플러그 및 이를 포함하는 전력량 모니터링 시스템
EP3618223B1 (en) 2018-08-31 2024-03-06 Electrolux Appliances Aktiebolag Smart plug and method for determining operating information of a household appliance by a smart plug
TWI667485B (zh) * 2018-09-21 2019-08-01 陳明宗 電子裝置監測系統以及電子裝置監測方法
US10826995B2 (en) 2018-12-28 2020-11-03 Ming-Tsung Chen Electric device monitoring system and electric device monitoring method
US11106263B2 (en) 2019-01-31 2021-08-31 Sapient Industries, Inc. Region-based electrical intelligence system
JP7392627B2 (ja) * 2020-10-23 2023-12-06 トヨタ自動車株式会社 情報処理装置、情報処理方法、及び、システム
US11942731B1 (en) * 2022-11-22 2024-03-26 Zoox, Inc. Apparatus and methods for verification of interchangeable connectors

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110320636A1 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Digi International Inc. Smart energy gateway with integrated plug
US20120221718A1 (en) * 2009-08-21 2012-08-30 Imes Kevin R Energy management method
KR101182050B1 (ko) * 2011-07-21 2012-09-11 한국전자통신연구원 전력 관리 단말기 및 전력 관리 장치
KR20130048358A (ko) * 2011-11-02 2013-05-10 주식회사 씨브이네트 스마트 콘센트를 이용한 전력 모니터링 시스템
KR20150055344A (ko) * 2013-11-13 2015-05-21 삼성전자주식회사 스마트플러그 장치에서 이벤트 감지장치 및 방법

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003348110A (ja) * 2002-05-27 2003-12-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd ゲートウェイ装置
JP2004221752A (ja) * 2003-01-10 2004-08-05 Funai Electric Co Ltd 無線通信ネットワークシステムおよびデータ伝送方法
US20120223840A1 (en) * 2009-06-05 2012-09-06 Leviton Manufacturing Co., In. Smart grid over power line communication network
US20110049984A1 (en) * 2009-08-27 2011-03-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Power-consumption control apparatus and method for smart meter
JP2011129085A (ja) * 2009-12-18 2011-06-30 Korea Electronics Telecommun 電力消費を制御するスマートエネルギー管理装置およびその方法
JP4935911B2 (ja) * 2010-01-28 2012-05-23 沖電気工業株式会社 通信制御装置
KR101110677B1 (ko) * 2010-03-26 2012-02-24 (주)누리텔레콤 가전기기 제어장치 및 방법
JP5810164B2 (ja) 2011-08-08 2015-11-11 日東電工株式会社 スマートタップ
KR101255843B1 (ko) * 2012-01-09 2013-04-17 자바무선기술(주) 전력량 관리 제어 시스템
TWM441254U (en) * 2012-06-29 2012-11-11 yuan-xi Ding Wireless smart socket enabling communication transmission structure
CN102868581B (zh) * 2012-08-31 2015-11-25 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 智能开关及应用该智能开关的智能家居系统
JP2014072561A (ja) * 2012-09-27 2014-04-21 Nitto Denko Corp 家電機器遠隔監視システム
US9236919B2 (en) * 2013-12-11 2016-01-12 Realtek Semiconductor Corporation MIMO wireless communication method and system
KR101729971B1 (ko) * 2014-01-23 2017-05-11 한국전자통신연구원 스마트 플러그 기반 홈 에너지 정보 프로파일 관리 장치 및 방법
EP2955963A1 (en) * 2014-06-11 2015-12-16 Gemalto M2M GmbH Method for estimation of data throughput of a wireless device operated in a cellular network
US10012963B2 (en) * 2014-07-15 2018-07-03 Throughtek Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Smart household appliance, mobile communication device, system and method for controlling smart household appliance

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120221718A1 (en) * 2009-08-21 2012-08-30 Imes Kevin R Energy management method
US20110320636A1 (en) * 2010-06-25 2011-12-29 Digi International Inc. Smart energy gateway with integrated plug
KR101182050B1 (ko) * 2011-07-21 2012-09-11 한국전자통신연구원 전력 관리 단말기 및 전력 관리 장치
KR20130048358A (ko) * 2011-11-02 2013-05-10 주식회사 씨브이네트 스마트 콘센트를 이용한 전력 모니터링 시스템
KR20150055344A (ko) * 2013-11-13 2015-05-21 삼성전자주식회사 스마트플러그 장치에서 이벤트 감지장치 및 방법

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