WO2018190473A1 - 피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법 - Google Patents

피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법 Download PDF

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WO2018190473A1
WO2018190473A1 PCT/KR2017/008537 KR2017008537W WO2018190473A1 WO 2018190473 A1 WO2018190473 A1 WO 2018190473A1 KR 2017008537 W KR2017008537 W KR 2017008537W WO 2018190473 A1 WO2018190473 A1 WO 2018190473A1
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power
prosumer
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신지강
김준성
박희정
최승환
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한국전력공사
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    • GPHYSICS
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    • Y04S50/12Billing, invoicing, buying or selling transactions or other related activities, e.g. cost or usage evaluation

Definitions

  • the present invention relates to a peer-to-peer based power trading brokerage system and method, and more particularly, to secure electricity trade between prosumers in various small-scale power environments such as smart grid (SG) and micro grid (MG) and power grid situations.
  • the present invention relates to a peer-to-peer (P2P) -based power trading brokerage system and method for brokering a network.
  • P2P peer-to-peer
  • a prosumer is a compound word of "producer” meaning “producer” and “consumer” meaning “consumer”, and means a consumer participating in production.
  • the prosumer was first used in 1980 by futurist Alvin Toppler in his book “Third Wave,” predicting that the boundaries between producers and consumers would be broken in the 21st century.
  • prosumer refers to a consumer and producer who consumes power (or energy) and participates in power generation.
  • the prosumer trades electricity into two types: an offset model that trades with a power company and a direct trade between electric consumers (hereinafter, referred to as a P2P transaction).
  • the offset model is implemented in the United States as a discount on the electricity bill by offsetting the remaining power produced by the prosumer to the power consumption supplied by the power company.
  • the P2P transaction is a consumer purchases power directly from a prosumer without going through a power company. As the smart grid and the micro grid spread, the range is expected to gradually increase.
  • the electricity trade between prosumers has three characteristics that distinguish it from the existing electricity trade.
  • the first feature is that the participant's role is variable. In other words, everyone with a renewable power generation facility (10 in FIG. 1) can be both a seller and a consumer. At this time, consumers can analyze their own power usage patterns to buy (purchase) power in the time when power is insufficient and sell power in the time when production power remains.
  • the second feature is that there can be various markets. Since the power trade between the prosumers mainly occurs inside the smart grid or the microgrid, the market rules reflecting the system environment and conditions to which the prosumers belong are applied.
  • the existing power trading technology has a problem that is not suitable for the prosumer market (ie, the power trading market).
  • the existing electricity trading technology has a defined role of participants, the number is not large, and there is no change in a short time.
  • the prosumer market i.e., the power trading market
  • the existing power trading technology was developed for the purpose of operating a single market (that is, the power trading market). Therefore, it is difficult to apply various power market operating rules, and in the case of SW (software), whenever the market operating rules change.
  • SW software
  • this high level of security is one of the barriers to the creation of the prosumer market (i.e., the electricity market), and the amount of electricity traded in the prosumer market (i.e. the electricity market) is small but Because of the high frequency, there is a problem in that it is expensive to apply the existing centralized operation technology.
  • the present invention was created to solve the above problems, between the prosumer in various small power environment and power system situation, such as Smart Grid (SG), MG (Micro Grid), etc.
  • the purpose of the present invention is to provide a P2P based power trading brokerage system and method for stable brokerage of power trading.
  • a peer-to-peer based power transaction brokerage system includes: a profile manager configured to receive profile information of a user who is one of a prosumer and a market operator and manage the data in the form of a data block; A market search and participation unit for searching for a prosumer power trading market to which a prosumer will participate, verifying the searched market by comparing with the prosumer profile information, and managing the verified market participant information in the form of a data block; A transaction management unit managing a power transaction contract generated based on the sale product information and the purchased product information, and performing settlement of the power transaction contract based on the power metering data; And a verification unit for verifying suitability of the change when a change occurs in the chain of the data block.
  • a peer-to-peer based power transaction brokering method includes: receiving, by a profile manager, profile information of a user, which is one of a prosumer and a market operator, in a data block form; Searching, by the market search and participant, a prosumer power trading market for the prosumer to participate in, comparing the searched market with profile information of the prosumer, and managing the verified market participant information in the form of a data block; Managing, by the transaction manager, a power transaction contract generated based on the sale product information and the purchased product information, and performing a settlement of the power transaction contract based on the power metering data; And if a change occurs in the chain of data blocks, verifying suitability of the change.
  • the present invention enables stable mediation of power transactions between prosumers in various small-scale power environments such as smart grid (SG), micro grid (MG), and the like.
  • SG smart grid
  • MG micro grid
  • FIG. 1 is an exemplary view showing a schematic configuration of a P2P based power transaction brokerage system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an exemplary view showing a more specific configuration of the profile manager in FIG.
  • FIG. 3 is an exemplary view showing a schematic configuration of a participant profile data block in FIG.
  • FIG. 4 is an exemplary view showing a participant profile data block configured when a participant (eg, BOB) adds a new photovoltaic facility (eg, PV3) in FIG. 2.
  • a participant eg, BOB
  • a new photovoltaic facility eg, PV3
  • FIG. 5 is an exemplary view showing an embodiment of the market operating rules in FIG.
  • FIG. 6 is an exemplary view showing the configuration of a market operation rule data block in FIG.
  • FIG. 7 is an exemplary view showing a more specific configuration of the market search and participation unit in FIG.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an operation of a market search unit in FIG.
  • FIG. 9 is an exemplary view showing a schematic configuration of a market participant data block in FIG.
  • FIG. 10 is an exemplary view shown in FIG. 9 to explain a changed configuration of a market participant data block when a change occurs in the market participant.
  • FIG. 11 is an exemplary view showing a more specific configuration of the transaction management unit in FIG.
  • FIG. 12 is an exemplary view showing a schematic configuration of a power transaction data block in FIG.
  • FIG. 13 illustrates an example of a configuration of a power transaction data block after a contract occurs between two participants (eg, BOB and ALICE) in FIG. 12.
  • FIG. 14 is an exemplary view showing the configuration of a transaction blockchain after an actual transaction occurs between users in FIG.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a data block verification process of the verification unit in FIG. 1.
  • FIG. 1 is an exemplary view showing a schematic configuration of a P2P based power transaction brokerage system according to an embodiment of the present invention.
  • the PTP-based power transaction brokerage system includes a profile manager 110, a market search and participation unit 120, a transaction manager 130, and a verification unit 140. do.
  • the profile manager 110 manages basic information (eg, participants, power production capacity, sales time / capacity / unit price, purchase time / capacity / unit price, etc.) required to participate in a power transaction.
  • basic information eg, participants, power production capacity, sales time / capacity / unit price, purchase time / capacity / unit price, etc.
  • all participants have one of two roles: prosumer and market operator.
  • the prosumer is the market participant who profits from participating in the trade, and the market manager sets the rules of market operation and monitors all transactions.
  • FIG. 2 is an exemplary view showing a more detailed configuration of the profile manager in FIG. 1, as shown in FIG. 1, a user information input processor 111, a participant profile data block manager 112, and a market operation rule data block manager. 113, the participant profile data block 114, and the market rule data block 115.
  • the user information input processing unit 111 receives information (eg, market operation rule information) from a prosumer or a market operator and transmits the information to the market operation rule data block manager 113 or the participant profile data block manager 112. .
  • information eg, market operation rule information
  • the profile information includes information on power consumption and information on power generation.
  • the information on power consumption includes contract power, contract type, contracted power company, and connected system information.
  • the production information includes equipment type, power generation capacity, operating status, and uptime information for the power equipments owned by the user.
  • the profile information includes identification information for distinguishing the market participant from other participants, information of a power company that is receiving power, information of a current system, model information of a renewable energy generation facility, capacity information, and installed system information. Includes one or more renewable power generation equipment information.
  • the participant profile data block manager 112 functions to process and manage profile information received from a user in the form of a data block.
  • the data block has a linked list data structure having a connection relationship with the preceding data block in order of occurrence, and the internal structure of the data block has a hierarchical tree shape. . If a change occurs in the user information, the participant profile data block manager 112 creates a new data block for the changed content (ie, user information) and makes a connection with the existing data block.
  • FIG. 3 is an exemplary view showing a schematic configuration of a participant profile data block in FIG. 2, and FIG. 4 is a participant (eg, BOB) in FIG. 2, and a new photovoltaic facility (eg, PV3).
  • This is an exemplary view showing a participant profile data block configured when added. That is, FIG. 4 is an exemplary diagram illustrating a configuration of a data block configured when a change occurs in a participant profile.
  • the market operator plays a role in defining and regulating the market operation rules on which power transactions are made. That is, the market operator defines market operation rules such as minimum / maximum power trade volume, settlement cycle and method, and market operation procedure in case of system accident.
  • the market operation rule is the capacity limit of the power plant that can be traded, the maximum trading volume, the minimum trading volume, the unit of trading time, the settlement method for the trading result, the settlement period for the trading result, the trading time limit, Contains information about which line the prosumer should belong to.
  • FIG. 5 is an exemplary view showing an embodiment of a market operating rule in FIG. 2.
  • the market operation rule data block management unit 113 manages market operation rule information received from a market operator as a data block.
  • the method of constructing the data block when a change occurs in the market operating rule information operates in the same manner as the operation of the participant profile data block management unit 112.
  • FIG. 6 is an exemplary view showing the configuration of a market operation rule data block in FIG. 2, and shows an example in which a market operator changes the existing trading time unit from 1 hour to 30 minutes after the market operation rule is created. to be.
  • the prosumer when it determines a market to participate in, it receives market operation rule information from another prosumer participating in the market or a market operator operating the market, and stores it in the market operation rule data block 115.
  • the participant profile data block management unit 112 and the market operation rule data block management unit 113 transmit the changed contents to all users participating in the same market when the information managed as the data block is changed.
  • FIG. 7 is an exemplary view showing a more specific configuration of a market search and participant in FIG. 1.
  • the market search and participant 120 includes a market search part 121 and a market verification part ( 122), market participant information management unit 123, and market participant data block 124.
  • the market search unit 121 broadcasts to all neighbor nodes on a peer to peer (P2P) network to which the market participant participates in a currently operating market. Inquire about the information.
  • P2P peer to peer
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining an operation of a market search unit in FIG. 7. As illustrated in FIG. 8, the market search unit 121 receives profile information of a participant (ie, market participant and prosumer) (S101).
  • a participant ie, market participant and prosumer
  • the market search unit 121 searches for a market (ie, a prosumer market) based on the profile information (S102).
  • the market search unit 121 configures market operation rule data block information (S105). However, if the result of the check (S104) does not satisfy the market participation condition (ie, market participant or prosumer) (S104 NO), the search range is extended to the neighboring node of the neighbor node (S107). S106) is repeated.
  • the market search unit 121 checks whether the prosumer market is searched for all users (eg, prosumer, market operator) (S106).
  • the neighbor node that receives the inquiry message ie, the prosumer market information inquiry message
  • the market search unit 121 returns the prosumer market information that they have, and also inquires the prosumer market information to their neighbor nodes. Pass the message. The propagation of this inquiry message continues until all nodes on the P2P network reply.
  • the market verification unit 122 functions to extract market information from which the current prosumer can participate among the searched market information.
  • the market verification unit 122 compares the participation restrictions specified in the market operation rules with the power consumption information and the power production information of the prosumer profile to check whether or not it can participate in the market (ie, the prosumer market). do.
  • a participant can participate in a transaction (ie, a prosumer market) only if the participant belongs to a designated participant range (eg, a meteor DL), and if the participant does not belong to a meteor DL, Can't participate in a transaction (ie, a prosumer market) only if the participant belongs to a designated participant range (eg, a meteor DL), and if the participant does not belong to a meteor DL, Can't participate in a transaction (ie, a prosumer market) only if the participant belongs to a designated participant range (eg, a meteor DL), and if the participant does not belong to a meteor DL, Can't participate in a transaction.
  • a transaction ie, a prosumer market
  • the user determines a market to participate among the markets determined to be able to participate after verification is completed.
  • the user decides which market to participate in, the message of participation in the market is propagated to all neighboring nodes on the network.
  • the market participant information manager 123 manages information on the prosumer in which the user currently participates in the market, in the form of a data block.
  • the market participant information management unit 123 adds the corresponding information (ie, new participant information) to the market participant data block 124, and adds the entire data block of the market participant owned by the new participant. Send to the participant.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a schematic configuration of a market participant data block in FIG. 7, and FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of a market participant data block when a change occurs in the market participant in FIG. 9. It is an exemplary figure shown for the purpose of explanation.
  • the new market participant eg, Participant ID: ALICE
  • the new market participant eg, Participant ID: ALICE
  • MO market operator
  • the market participant data block 124 is shared from the participant (eg, BOB).
  • a new market participant eg Participant ID: ALICE
  • a verification code When a new market participant (eg Participant ID: ALICE) generates a verification code, it combines its block information (eg, Block ID: 2) with the most recently added block (eg, Block ID: 1).
  • the verification code is generated and the newly generated block information is transmitted to the market operator (eg MO) and market participants (eg BOB).
  • the market operator generates market operation rules and then generates his information as the first block of the market participant data block (eg, block ID: 0 in FIG. 9). This allows market participants to identify who is the market operator for the market in which they currently participate.
  • the transaction management unit 130 includes a metering data acquisition unit 131, a metering data DB 132, and a transaction.
  • the transaction manager 130 calculates a bidding and a successful bidding result in a trading market (ie, a prosumer market) and performs settlement according to the actual transaction amount.
  • all participants ie, market participants
  • the metering data acquisition unit 131 collects metering data in communication with the smart meter 20 or the new renewable power generation facility 10 of the prosumer and stores the metering data in the metering data DB 32.
  • the collected measurement data is used in the future when the settlement management unit 135 verifies and checks the transaction result.
  • the transaction information management unit 133 manages the information on the sale goods presented by the seller and the information on the purchase goods to be purchased by the buyer and configures the power transaction data block 136.
  • the method of connecting the seller and the buyer is in accordance with the market operating rules.
  • the seller registers the sale information and the buyer also registers the offer information so that the seller and the buyer can make a transaction contract under mutual confirmation and agreement.
  • FIG. 12 is an exemplary view illustrating a schematic configuration of a power transaction data block in FIG. 11.
  • FIG. 12 is an exemplary diagram in which the seller's sales information (sales indication in the event type) and the buyer's purchase information (purchase indication in the event type) are recorded together in the power transaction data block 136.
  • block generator eg ALICE
  • the contract management unit 134 generates contract information between the seller and the buyer.
  • the process in which the contract is made may be variously configured according to the market operating rules.
  • the contract may be automatically generated by matching the sales information and the purchase information that match the conditions (that is, the transaction conditions), or the final decision may be made by the market operator.
  • the market operation rules when the bidding time is over, the electricity supplier and the corresponding consumer by time are determined. At this time, all participants share all the market operation rules, participants, bidding details, etc. of the current market, and thus can determine which user has purchased or sold which product.
  • the contract management unit 134 retrieves the product details that the contract between the seller and the buyer can establish by referring to the market operating rules, and transmits the information of the contract concluded according to the judgment of the participant or the market operator. Store in a block.
  • the information in which the contract is concluded includes contracted transaction time information, transaction volume, and transaction unit price information, and if the seller and the buyer are not satisfied with the sales or purchase volume under the contract, the sales information of the seller is insufficient.
  • the purchaser's purchase information newly generated as the remaining transaction information, and the ID of the corresponding data block is referred to so as to refer to the relationship between the seller's product information, the buyer's purchase information, and the remaining transaction information generated after the contract. Include by entering into the contents of the transaction data block.
  • a block generator ie, a participant, eg, ALICE
  • a transaction occurs, and FIG.
  • the blockchain is constructed.
  • contents of the two participants (eg BOB and ALICE) transactions are added to the block (see block ID: 2 of FIG. 13).
  • FIG. 13 is an exemplary view illustrating a configuration of a power transaction data block after a contract occurs between two participants (eg, BOB and ALICE) in FIG. 12.
  • blocks (e.g. block ID: 2, block ID: 3, block ID: 4) generated as a result of the transaction include related block information (ie, reference block) so as to track future transaction results.
  • FIG. 14 is an exemplary view showing a configuration of a transaction blockchain after an actual transaction occurs between users in FIG. 11.
  • the settlement management unit 135 calculates the actual transaction volume based on the information measured from the smart meter 20 and the renewable energy generation facility 10 when the target time specified in the contract is reached.
  • the buyer and the seller generate the settlement result through the settlement management unit 135 based on the information obtained from the respective meter (for example, the power meter) and the market operation rule, and send it to the market participants, and the market operator sends the purchaser to the market participants.
  • the final settlement result is determined through the settlement management unit 135 based on the settlement result generated by the seller and transmitted to the market participants (see FIG. 14).
  • the verification unit 140 verifies whether the contents are appropriate when changes occur in the market operation rule blockchain, the market participant blockchain, and the power transaction blockchain.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating a data block verification process of the verification unit in FIG. 1.
  • the verification unit 140 performs verification in two ways. The first is to check whether the verification code is correct, and the second is to reflect the verification results of other market participants. Only when both of the above verifications pass, the normal data block is processed.
  • the verification code of the data block is generated by combining all the information from the beginning of the data block to the latest block (S201) and applying a HASH function such as MD5 (Message-Digest algorithm 5) (S202).
  • a HASH function such as MD5 (Message-Digest algorithm 5)
  • a new data block when transmitted, it is checked whether it is a data block for a transaction (S203), and if it is not a data block for a transaction (NO in S203), the verification unit 140 directly checks the verification code included in the data block. If the generated verification codes are compared and matched, the match is propagated to the market participants (S205).
  • the verification unit 140 additionally performs a process of checking whether the contents of the transaction are logically correct as well as the verification code (S204). .
  • block ID: 2 For example, referring to FIG. 13, assuming that block ID: 2 is verified, refer to a block (block ID: 0, 1, 3, 4) associated with this block ID: 2 and the contents of the market operation rule block chain together. Logically verify that the transaction can be established.
  • the verification unit 140 determines that the verification code that is calculated by the self match (Yes of S206) and also receives a verification result from more than half of the total market participants (Yes of S207) to determine the normal information
  • the corresponding information eg, transaction information
  • S208 is added to the existing power transaction data block (S208).
  • the verification result of the creator of the block is not reflected in the verification.
  • the present embodiment is a technology for realizing electricity trade between prosumers, and is not specialized in any one market and can be commonly applied to various market environments (electricity trade market). Allow direct transactions and transaction verification to be performed.
  • the existing trading market operation technology has a responsibility that the market operator monitors the entire market and verifies all transactions, and thus the system is centralized and requires high performance equipment and operation personnel. All the necessary technologies are distributed and run on the market participants' systems, so a single PC can run the power trading market, regardless of the number of market participants.

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Abstract

본 발명은 피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법에 관한 것으로, 프로슈머와 시장 운영자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 프로파일 관리부, 프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 시장 검색 및 참여부, 판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 거래 관리부, 및 데이터 블록 체인에 변경 사항이 발생할 경우, 변경 사항의 적합성을 검증하는 검증부를 포함한다.

Description

피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법
본 발명은 피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 SG(Smart Grid), MG(Micro Grid) 등의 다양한 소규모 전력 환경과 전력 계통 상황에서 프로슈머(prosumer) 간 전력거래를 안정적으로 중개할 수 있도록 하는 피투피(P2P : Peer to Peer) 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법에 관한 것이다.
일반적으로 프로슈머(prosumer)는, '생산자'를 뜻하는 영어'producer'와 '소비자'를 뜻하는 영어'consumer'의 합성어로서, 생산에 참여하는 소비자를 의미한다. 상기 프로슈머는 1980년 미래학자 앨빈 토플러가 그의 저서 "제3의 물결"에서, 21세기에는 생산자와 소비자의 경계가 허물어질 것이라 예견하면서 처음 사용하였다. 본 실시예에서 프로슈머는 전력(또는 에너지)을 소비하면서 또한 전력 생산에 참여하는 소비자 겸 생산자를 의미한다.
최근 소규모 빌딩이나 가정을 대상으로 한 소규모 태양광 발전설비(신재생 발전설비)가 확산되면서 사용자가 직접 생산하여 쓰고 남은 전력을 판매함으로써 수익을 얻는 프로슈머가 큰 관심을 받고 있다. 특히 신재생에너지 비중이 높은 미국, 호주, 독일을 중심으로 에너지 프로슈머가 급속히 활성화되고 있다.
미국에서는 잉여전력을 전력회사로부터 구입한 전력구입량에 상계할 수 있는 상계거래 제도가 시행중이고, 네덜란드, 및 독일 등에서는 개인 간 거래가 가능한 커뮤니티 서비스가 제공되고 있으며, 일본에서는 전력 소매시장 완전 개방에 따라, 전자기업들과 건설업체들이 에너지 프로슈머 사업에 진입하고 있다.
한국 내에서는 적은 발전량도 거래할 수 있는 프로슈머 시장이 2017년도부터 개설될 예정이다. 이러한 에너지 프로슈머 시장이 개설되면, 프로슈머는 생산된 전력을 기업(예 : KPX)과 한국전력공사뿐만 아니라 일반 소비자에게도 판매함으로써 수익을 얻을 수 있다.
상기와 같이 프로슈머가 전력을 거래하는 방법은 크게 전력회사와 거래하는 상계모델과 전기소비자간 직접 거래(이하, P2P거래)하는 두 가지 모델로 분류된다.
상기 상계모델은 프로슈머가 생산하고 남은 전력을 전력회사로부터 공급받은 전력사용량에 상계하여 전기요금을 할인받는 것으로서 미국 전역에서 시행중이다. 상기 P2P거래는 전력회사를 거치지 않고 소비자가 프로슈머로부터 전력을 직접 구입하는 것으로서 스마트 그리드(SM)와 마이크로 그리드(MG)가 확산되면 그 범위가 점차 확대될 것으로 예상된다.
상기 프로슈머 간 전력거래는 기존 전력거래와 구별되는 세 가지 특징을 가지고 있다. 첫 번째 특징은 참여자의 역할이 가변적이라는 것이다. 즉, 신재생 발전설비(도 1의 10)를 가진 모든 사람이 판매자이면서 소비자가 될 수 있다. 이때 소비자는 자신의 전력사용패턴을 분석하여 전력이 부족한 시간대에서는 전력을 사고(구입하고) 생산 전력이 남는 시간대에서는 전력을 판매할 수 있다.
또한 두 번째 특징은 다양한 시장이 존재할 수 있다는 점이다. 상기 프로슈머 간 전력거래는 주로 스마트 그리드 또는 마이크로 그리드 내부에서 발생하기 때문에 프로슈머가 속해있는 계통환경 및 여건이 반영된 시장규칙이 적용된다.
예컨대 한국의 경우 2016년 현재 월단위로 전력거래 실적을 정산하도록 하고 있으며, 정산대금을 현금으로 직접 주고받는 것이 아니라 한전으로부터 공급받는 전력요금에 상계하도록 되어 있다. 해외의 경우 네덜란드에서는 소규모 공동체를 대상으로 15분단위로 프로슈머 간 전력거래가 이루어지며 판매자와 소비자간 직접 정산이 이루어진다.
마지막 세 번째 특징으로서 프로슈머 시장(즉, 전력거래 시장)에서는 적은 양의 전력이 거래된다. 즉, 전력을 소비하고 남은 잉여전력이 거래의 대상이 되므로 거래의 규모는 작지만 다양한 참여자가 있는 만큼 잦은 빈도로 거래가 발생하게 된다. 또한 계량기의 성능에 따라 시간단위 뿐만 아니라 15분 또는 더 작은 시간 단위로도 거래가 이루어질 수 있다.
상기한 특징들 때문에 기존의 전력거래 기술은 프로슈머 시장(즉, 전력거래 시장)에 적합하지 않은 문제점이 있다.
즉, 기존의 전력거래 기술은 참여자의 역할이 정해져 있고 그 숫자가 많지 않으며 단시간에 변동이 일어나지 않는다. 하지만 프로슈머 시장(즉, 전력거래 시장)에서는 판매자와 소비자의 구분이 별도로 없고 누구나 시장에 참여할 수 있기 때문에 유동적인 시장 환경을 반영할 수 있어야 한다.
또한 기존의 전력거래 기술은 하나의 시장(즉, 전력거래 시장)을 운영하기 위한 목적으로 개발되었기 때문에 다양한 전력시장운영규칙을 적용하기 어렵고 SW(소프트웨어)의 경우, 시장운영규칙이 변경될 때마다 대대적인 수정을 필요로 하는 문제점이 있으며, 모든 거래와 정산 과정이 검증되어야 하기 때문에 높은 수준의 보안기술이 적용되어야 한다. 하지만 이러한 높은 수준의 보안 요구사항은 프로슈머 시장(즉, 전력거래 시장)이 생성되는데 방해가 되는 장해요인 가운데 하나로서, 프로슈머 시장(즉, 전력거래 시장)에서 거래되는 전력거래의 양은 소규모이지만 거래되는 빈도수가 많기 때문에 기존의 중앙 집중화된 운영 기술을 적용하기에는 많은 비용이 소요되는 문제점이 있다.
본 발명의 배경기술은 대한민국 공개특허 10-2016-0115071호(2016.10.06. 공개, 전력 거래 방법 및 장치)에 개시되어 있다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, SG(Smart Grid), MG(Micro Grid) 등의 다양한 소규모 전력 환경과 전력 계통 상황에서 프로슈머(prosumer) 간 전력거래를 안정적으로 중개할 수 있도록 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 일 측면에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 시스템은, 프로슈머와 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 프로파일 관리부; 프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머의 프로파일 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 시장 검색 및 참여부; 판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고, 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 거래 관리부; 및 데이터 블록의 체인에 변경 사항이 발생할 경우, 변경 사항의 적합성을 검증하는 검증부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 방법은, 프로파일 관리부가 프로슈머와 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 단계; 시장 검색 및 참여부가 프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머의 프로파일 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 단계; 거래 관리부가 판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고, 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 단계; 및 데이터 블록의 체인에 변경 사항이 발생할 경우, 변경 사항의 적합성을 검증하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따르면, 본 발명은 SG(Smart Grid), MG(Micro Grid) 등의 다양한 소규모 전력 환경과 전력 계통 상황에서 프로슈머(prosumer) 간 전력거래를 안정적으로 중개할 수 있도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 시스템의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 2는 상기 도 1에 있어서, 프로파일 관리부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도.
도 3은 상기 도 2에 있어서, 참여자 프로파일 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 4는 상기 도 2에 있어서, 참여자(예 : BOB)가 새로운 태양광 발전설비(예 : PV3)를 추가할 경우에 구성되는 참여자 프로파일 데이터 블록을 보인 예시도.
도 5는 상기 도 2에 있어서, 시장운영규칙의 일 실시예를 보인 예시도.
도 6은 상기 도 2에 있어서, 시장운영규칙 데이터 블록의 구성을 보인 예시도.
도 7은 상기 도 1에 있어서, 시장 검색 및 참여부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도.
도 8은 상기 도 7에 있어서, 시장 검색부의 동작을 설명하기 위한 흐름도.
도 9는 상기 도 7에 있어서, 시장 참여자 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 10은 상기 도 9에 있어서, 시장 참여자에 변경이 발생했을 경우에 시장 참여자 데이터 블록의 변화되는 구성을 설명하기 위하여 보인 예시도.
도 11은 상기 도 1에 있어서, 거래 관리부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도.
도 12는 상기 도 11에 있어서, 전력거래 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도.
도 13은 상기 도 12에 있어서, 두 참여자(예 : BOB과 ALICE) 간에 계약이 발생한 후의 전력거래 데이터 블록의 구성을 보인 예시도.
도 14는 상기 도 11에 있어서, 사용자 간에 실제 거래가 발생한 후의 거래 블록체인의 구성을 보인 예시도.
도 15는 상기 도 1에 있어서, 검증부의 데이터 블록 검증 과정을 설명하기 위한 흐름도.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 시스템 및 방법의 일 실시예를 설명한다.
이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다. 또한, 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 시스템의 개략적인 구성을 보인 예시도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 실시예에 따른 피투피 기반 전력거래 중개 시스템은, 프로파일 관리부(110), 시장 검색 및 참여부(120), 거래 관리부(130), 및 검증부(140)를 포함한다.
상기 프로파일 관리부(110)는 전력거래 참여에 필요한 기본적인 정보(예 : 참여자, 전력생산 용량, 판매시간/용량/단가, 구매시간/용량/단가 등)를 관리한다. 참고로 프로슈머 전력거래 시장(즉, 프로슈머를 위한 전력거래 시장)에서 모든 참여자는 프로슈머와 시장 운영자의 두 가지 역할 가운데 어느 한 가지를 가진다. 여기서 프로슈머는 거래에 참여함으로써 수익을 얻는 시장 참여자이고, 시장 운영자는 시장운영규칙을 정하고 모든 거래를 모니터링 하는 역할을 수행한다.
도 2는 상기 도 1에 있어서, 프로파일 관리부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도로서, 이에 도시된 바와 같이, 사용자 정보 입력 처리부(111), 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112), 시장운영규칙 데이터 블록 관리부(113), 참여자 프로파일 데이터 블록(114), 및 시장운영규칙 데이터 블록(115)을 포함한다.
상기 사용자 정보 입력 처리부(111)는 프로슈머 또는 시장 운영자로부터 정보(예 : 시장운영규칙 정보)를 입력받아 시장운영규칙 데이터 블록 관리부(113) 또는 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112)에 전송하는 역할을 한다.
이때 상기 사용자가 전력거래시장에 참여하는 프로슈머라면, 시장 참여에 필요한 프로파일 정보를 작성한다.
여기서 상기 프로파일 정보는 크게 전력소비에 대한 정보와 전력생산에 대한 정보를 포함하고, 상기 전력소비에 대한 정보는, 계약전력, 계약종, 계약한 전력회사, 및 연결된 계통 정보를 포함하며, 상기 전력생산에 대한 정보는, 사용자가 보유한 전력설비들에 대해서 설비 종류, 발전 용량, 가동상태, 및 가동 시간 정보를 포함한다. 다시 말해, 상기 프로파일 정보는 시장 참여자를 다른 참여자와 구별하기 위한 식별정보, 전력을 공급받고 있는 전력회사, 현재 속한 계통의 정보, 보유하고 있는 신재생 발전설비의 모델정보, 용량정보, 설치된 계통 정보를 포함하고 하나 이상의 신재생 발전설비 정보를 포함한다.
상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112)는 사용자로부터 입력받은 프로파일 정보를 데이터 블록의 형태로 가공하여 관리하는 기능을 한다.
이때 상기 데이터 블록은 발생 순서에 따라 앞선 데이터 블록과의 연결 관계를 가지는 링크드 리스트(Linked List)의 데이터 구조를 가지며, 상기 데이터 블록의 내부 구조는 계층적 구조를 가지는 트리(Tree) 형태로 구성된다. 만약 상기 사용자 정보에 변동사항이 발생하였을 경우, 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112)는 변경된 내용(즉, 사용자 정보)에 대한 새로운 데이터 블록을 생성하여 기존 데이터 블록과 연결 관계를 만든다.
도 3은 상기 도 2에 있어서, 참여자 프로파일 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도이고, 도 4는 상기 도 2에 있어서, 참여자(예 : BOB)가 새로운 태양광 발전설비(예 : PV3)를 추가할 경우에 구성되는 참여자 프로파일 데이터 블록을 보인 예시도이다. 즉, 도 4는 참여자 프로파일에 변경사항이 발생했을 경우에 구성되는 데이터 블록의 구성을 보인 예시도이다.
한편 상기 시장 운영자는 전력거래가 이루어지는 기반이 되는 시장운영규칙을 정하고 규제하는 역할을 한다. 즉, 상기 시장 운영자는 최소/최대 전력 거래량, 정산 주기 및 방법, 및 계통 사고 시 시장 운영 절차 등의 시장운영규칙을 정의한다. 여기서 상기 시장운영규칙은 거래 가능한 발전설비의 용량제한, 한 번에 거래할 수 있는 최대 거래량, 최소 거래량, 거래 시간의 단위, 거래결과에 대한 정산방법, 거래결과에 대한 정산 주기, 거래 제한 시간, 프로슈머가 어떠한 계통에 속해 있어야 하는지에 대한 정보를 포함한다.
도 5는 상기 도 2에 있어서, 시장운영규칙의 일 실시예를 보인 예시도이다.
상기 시장운영규칙 데이터 블록 관리부(113)는 시장 운영자로부터 입력받은 시장운영규칙 정보를 데이터 블록으로서 관리한다.
상기 시장운영규칙 정보에 변경이 발생할 때 데이터 블록을 구성하는 방법은 상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112)의 동작과 마찬가지 방식으로 동작한다.
도 6은 상기 도 2에 있어서, 시장운영규칙 데이터 블록의 구성을 보인 예시도로서, 시장 운영자가 시장운영규칙을 만든 다음 기존 거래 시간 단위를 1시간에서 30분 단위로 변경한 경우를 보인 예시도이다.
만약, 사용자가 프로슈머라면 사용자는 시장운영규칙을 생성할 수 없다.
즉, 프로슈머의 경우 자신이 참여하고자 하는 시장을 결정하면, 해당 시장에 참여중인 다른 프로슈머 또는 해당 시장을 운영하는 시장 운영자로부터 시장운영규칙 정보를 전송받아 시장운영규칙 데이터 블록(115)에 저장한다.
상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부(112) 및 시장운영규칙 데이터 블록 관리부(113)는 데이터 블록으로서 관리하고 있던 정보가 변경되면 그 변경된 내용을 동일한 시장에 참여중인 모든 사용자들에게 전달한다.
도 7은 상기 도 1에 있어서, 시장 검색 및 참여부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도로서, 이에 도시된 바와 같이, 상기 시장 검색 및 참여부(120)는 시장 검색부(121), 시장 검증부(122), 시장 참여자 정보 관리부(123), 및 시장 참여자 데이터 블록(124)을 포함한다.
상기 시장 검색부(121)는 참여자(즉, 시장 참여자)의 프로파일 정보가 입력되면, 상기 시장 참여자가 참여하고 있는 P2P(Peer to Peer) 네트워크상의 모든 이웃 노드에게 브로드캐스트 방식으로 현재 운영중인 시장에 대한 정보를 조회한다.
도 8은 상기 도 7에 있어서, 시장 검색부의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 8에 도시된 바와 같이 상기 시장 검색부(121)는 참여자(즉, 시장 참여자, 프로슈머)의 프로파일 정보를 입력받는다(S101).
상기 시장 검색부(121)는 상기 프로파일 정보에 기초하여 시장(즉, 프로슈머 시장)을 탐색한다(S102).
상기 탐색(S102)을 통해 상기 시장 참여자가 참여하고 있는 P2P(Peer to Peer) 네트워크상의 이웃 노드에 시장 정보가 존재하는지 체크한다(S103).
상기 체크(S103) 결과, 이웃 노드에 시장 정보가 존재하면(S103의 예), 상기 참여자(즉, 시장 참여자, 프로슈머)가 시장 참여 조건을 만족하는지 체크한다(S104). 그러나 상기 체크(S103) 결과 이웃노드에 시장 정보가 존재하지 않으면(S103의 아니오) 탐색범위를 이웃노드의 이웃노드로 확대하여(S107) 프로슈머 시장 탐색 과정(S102 ~ S106)을 반복한다.
상기 체크(S104) 결과, 참여자(즉, 시장 참여자, 프로슈머)가 시장 참여 조건을 만족하면(S104의 예), 상기 시장 검색부(121)는 시장운영규칙 데이터 블록 정보를 구성한다(S105). 그러나 상기 체크(S104) 결과 참여자(즉, 시장 참여자, 프로슈머)가 시장 참여 조건을 만족하지 않으면(S104의 아니오) 탐색범위를 이웃노드의 이웃노드로 확대하여(S107) 프로슈머 시장 탐색 과정(S102 ~ S106)을 반복한다.
그리고 상기 시장 검색부(121)는 모든 사용자들(예 : 프로슈머, 시장 운영자)을 대상으로 프로슈머 시장을 탐색했는지 체크한다(S106).
상기 체크(S106) 결과, 모든 사용들을 대상으로 프로슈머 시장을 탐색했으면(S106의 예) 종료하고, 만약 그렇지 않다면(S106의 아니오) 탐색범위를 이웃노드의 이웃노드로 확대하여(S107) 프로슈머 시장 탐색 과정(S102 ~ S106)을 반복한다.
참고로 상기 시장 검색부(121)로부터 조회 메시지(즉, 프로슈머 시장 정보 조회 메시지)를 수신한 이웃노드는 자신들이 가지고 있는 프로슈머 시장 정보를 회신하고, 또한 자신의 이웃노드들에게 상기 프로슈머 시장 정보 조회 메시지를 전달한다. 이러한 조회 메시지의 전파는 P2P 네트워크상에 있는 모든 노드들이 회신할 때까지 이어진다.
한편 상기 시장 검증부(122)는 상기 검색된 시장 정보들 가운데, 현재 프로슈머가 참여할 수 있는 시장 정보를 추려내는 기능을 한다.
상기 시장 검증부(122)는 시장운영규칙에 명시된 참여 제한 사항과 프로슈머 프로파일의 전력소비 정보 및 전력생산 정보를 상호 비교하여 시장(즉, 프로슈머 시장)에 참여할 수 있는지의 여부를 확인(또는 검증)한다.
예컨대 상기 도 6에 도시된 도면을 참조하면, 참여자가 지정된 참여자 범위(예 : 유성DL)에 속해있는 경우에만 거래(즉 프로슈머 시장)에 참여할 수 있으며, 만약 참여자가 유성DL에 속해있지 않다면 해당 시장에 참여할 수 없다.
이에 따라 사용자는 검증이 완료되어 참여가 가능하다고 판정된 시장들 중 참여하고자 하는 시장을 결정한다. 사용자가 참여할 시장을 결정하면, 시장에 참여한다는 내용의 메시지를 네트워크상의 모든 이웃 노드들에게 전파한다.
상기 시장 참여자 정보 관리부(123)는 사용자가 현재 소속된 시장에 참여하고 있는 프로슈머에 대한 정보를 데이터 블록의 형태로 관리한다.
만약 시장에 신규 참여자가 발생할 경우, 상기 시장 참여자 정보 관리부(123)는 해당 정보(즉, 신규 참여자 정보)를 시장 참여자 데이터 블록(124)에 추가하고, 자신이 보유한 시장 참여자의 전체 데이터 블록을 신규 참여자에게 전송한다.
도 9는 상기 도 7에 있어서, 시장 참여자 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도이고, 도 10은 상기 도 9에 있어서, 시장 참여자에 변경이 발생했을 경우에 시장 참여자 데이터 블록의 변화되는 구성을 설명하기 위하여 보인 예시도이다.
도 9 내지 도 10을 참조하면, 새로운 시장 참여자(예 : 참여자 ID : ALICE)가 시장참여를 하고자 할 때, 상기 새로운 시장 참여자(예 : 참여자 ID : ALICE)는 시장 운영자(예 : MO)와 시장 참여자(예 : BOB)로부터 시장 참여자 데이터 블록(124)을 공유 받는다.
상기 새로운 시장 참여자(예 : 참여자 ID : ALICE)는 검증코드를 생성할 때, 가장 최근에 추가된 블록(예 : 블록ID : 1)에 자신의 블록 정보(예 : 블록 ID : 2)를 결합하여 검증코드를 생성하고 새롭게 생성된 블록 정보를 시장 운영자(예 : MO)와 시장 참여자(예 : BOB)에게 전송한다.
한편 이전에 시장에 참여하고 있던 이전 참여자(예 : BOB)가 시장참여를 철회할 경우, 도 10에 도시된 바와 같이, 상기 이전 참여자(예 : BOB)는 시장참여를 하지 않는다는 새로운 블록(블록ID : 3)을 생성한 후, 다른 시장 참여자(예 : MO와 ALICE)에게 전송한다.
이때 시장 운영자는 시장운영규칙을 생성한 후, 시장 참여자 데이터 블록의 최초의 블록으로서 자신의 정보를 생성한다(예 : 도 9의 블록 ID: 0). 이를 통해 시장 참여자는 자신이 현재 참여한 시장의 시장 운영자가 누구인지 파악할 수 있도록 한다.
도 11은 상기 도 1에 있어서, 거래 관리부의 보다 구체적인 구성을 보인 예시도로서, 이에 도시된 바와 같이, 상기 거래 관리부(130)는 계량 데이터 취득부(131), 계량 데이터 DB(132), 거래 정보 관리부(133), 계약 관리부(134), 정산 관리부(135), 및 전력 거래 데이터 블록(136)을 포함한다.
상기 거래 관리부(130)는 거래 시장(즉, 프로슈머 시장)에서 입찰 및 낙찰결과를 계산하고 실제 거래량에 따른 정산을 실행한다.
여기서 모든 참여자(즉, 시장 참여자)는 자신이 속한 시장의 시장운영규칙, 참여자, 거래되는 모든 상품에 대한 정보를 공유하고 있기 때문에 자체적으로 입찰/낙찰 결과를 산출할 수도 있다.
상기 계량 데이터 취득부(131)는 프로슈머의 스마트 미터(20) 또는 신재생 발전설비(10)와 통신하여 계량 데이터를 수집하여 계량 데이터 DB(32)에 저장한다. 이렇게 수집된 계량 데이터는 향후, 상기 정산 관리부(135)에서 거래 결과를 검증하고 정산할 때 활용된다.
상기 거래 정보 관리부(133)는 판매자가 제시한 판매 상품에 대한 정보와 구매자가 구매하고자 하는 구매 상품에 대한 정보를 관리하여 전력거래 데이터 블록(136)으로 구성한다.
이때 상기 판매자와 구매자를 연결하는 방법은 시장운영규칙에 따르며, 본 실시예에서는 판매자가 판매정보를 등록하고 구매자도 호가정보를 등록하여 상기 판매자와 구매자가 상호 확인 및 합의하에 거래 계약이 발생하는 것으로 가정한다.
도 12는 상기 도 11에 있어서, 전력거래 데이터 블록의 개략적인 구성을 보인 예시도이다.
예컨대 도 12는 전력거래 데이터 블록(136)에 판매자의 판매 정보(이벤트 유형에 판매 표시)와 구매자의 구매정보(이벤트 유형에 구매 표시)가 함께 기록된 예시도로서, 블록 생성자(예 : BOB)가 2016년 12월 30일 10:00부터 14:00까지 10kwh의 전력을 1kwh당 120원으로 판매하고, 블록 생성자(예 : ALICE)가 12월 30일 9:00부터 12:00까지 10kwh의 전력을 1kwh당 130원으로 구매하고자 할 때의 전력거래 데이터 블록의 구성을 보인 예시도이다.
상기 계약 관리부(134)는 판매자와 구매자간의 계약 정보를 생성한다.
이미 상술한 바와 같이, 계약이 이루어지는 과정은 시장운영규칙에 따라 다양하게 구성될 수 있다.
즉, 조건(즉, 거래 조건)이 맞는 판매 정보와 구매 정보를 매칭하여 자동적으로 계약이 발생하도록 할 수도 있고, 시장 운영자 측에서 최종 결정을 내리게 할 수도 있다. 아울러 시장운영규칙에 따라, 입찰 시간이 종료되면 시간대별 전력 공급자와 해당하는 소비자가 결정된다. 이때 모든 참여자는 자신이 현재 속한 시장의 시장운영규칙, 참여자, 입찰 내역 등을 모두 공유하고 있으므로, 이에 따라 어떤 사용자가 어떤 상품을 구매 또는 판매했는지 판정할 수 있다.
다시 말해, 상기 계약 관리부(134)는, 시장운영규칙을 참조하여 판매자와 구매자 간 계약이 성립할 수 있는 상품 내역을 검색하고, 참여자 또는 시장 운영자의 판단에 따라 계약이 성사된 정보를 전력거래 데이터 블록에 저장한다.
여기서 상기 계약이 성사된 정보는, 계약된 거래 시간 정보, 거래량, 및 거래 단가 정보를 포함하고, 해당 계약으로 판매자와 구매자의 판매 또는 구매량이 모두 만족되지 않았을 경우, 부족한 부분만큼의 판매자의 판매 정보와 구매자의 구매정보를 잔여 거래 정보로 새롭게 발생하되, 해당하는 판매자의 상품 정보, 구매자의 구매 정보, 계약 후 발생하는 상기 잔여 거래 정보와의 관계를 참조할 수 있도록 해당 데이터 블록의 ID를 상기 전력거래 데이터 블록의 내용 안에 입력하는 방식으로 포함한다.
도 12를 참조하면, 블록 생성자(즉, 참여자, 예 : ALICE)가 10:00부터 12:00까지 BOB으로부터 1kwh당 120원의 가격으로 전력을 구매한다고 가정한다면, 거래가 발생하게 되고, 도 13에 도시된 바와 같이 블록체인이 구성된다. 그리고 두 참여자(예 : BOB과 ALICE)가 거래한 내용이 블록으로 구성되어 추가된다(도 13의 블록 ID : 2 참조).
도 13은 상기 도 12에 있어서, 두 참여자(예 : BOB과 ALICE) 간에 계약이 발생한 후의 전력거래 데이터 블록의 구성을 보인 예시도이다.
도 13에 도시된 바와 같이, 두 참여자(예 : BOB과 ALICE) 간에 거래가 완료되면, 구매자(예 : ALICE)는 본래 구매하려고 했던 시간 중 거래되지 않은 나머지 대상 시간(9시부터 10시까지)의 전력량만을 구매하게 되고(블록 ID : 4), 판매자(예 : BOB)는 본래 판매하려고 했던 시간 중 거래되지 않은 나머지 대상 시간(10시부터 12시까지)의 전력만 판매하게 된다(블록 ID : 3). 아울러 상기 거래의 결과로 생성된 블록들(예 : 블록 ID : 2, 블록 ID : 3, 블록 ID : 4)은 향후 거래 결과를 추적할 수 있도록 관련된 블록 정보(즉, 참조 블록)를 포함한다.
도 14는 상기 도 11에 있어서, 사용자 간에 실제 거래가 발생한 후의 거래 블록체인의 구성을 보인 예시도이다.
상기 정산 관리부(135)는 발생한 계약 건에 대하여, 계약에 명시된 대상 시간이 되면 스마트 미터(20)와 신재생 발전설비(10)로부터 계측된 정보를 바탕으로 실제 거래량을 산출한다.
예컨대 구매자와 판매자는 각자의 계량기(예 : 전력 계량기)에서 취득한 정보와 시장운영규칙을 바탕으로 상기 정산 관리부(135)를 통해 정산한 결과를 생성하여 시장 참여자들에게 전송하고, 시장 운영자는 상기 구매자와 판매자가 생성한 정산 결과를 바탕으로 상기 정산 관리부(135)를 통해 최종 정산 결과를 결정하여 시장 참여자들에게 전송한다(도 14 참조).
다시 도 1을 참조하면, 상기 검증부(140)는 시장운영규칙 블록체인, 시장참여자 블록체인, 전력거래 블록체인에 변경 사항이 발생했을 때 해당 내용이 적합한지 검증한다.
도 15는 상기 도 1에 있어서, 검증부의 데이터 블록 검증 과정을 설명하기 위한 흐름도이다.
상기 검증부(140)는 두 가지 방법으로 검증을 수행하는데, 첫 번째는 검증 코드가 올바른지 검사하는 것이고, 두 번째는 다른 시장 참여자들의 검증 결과를 반영하는 것이다. 상기 두 가지 검증을 모두 통과한 경우에만 정상적인 데이터 블록으로 처리된다.
상기 데이터 블록의 검증코드는 데이터 블록의 처음부터 최신 블록까지의 모든 정보를 결합하고(S201), MD5(Message-Digest algorithm 5)와 같은 HASH 함수를 적용하여 생성된다(S202).
가령 새로운 데이터 블록이 전송되면, 거래에 대한 데이터 블록인지 체크하여(S203), 거래에 대한 데이터 블록이 아니면(S203의 아니오), 상기 검증부(140)는 해당 데이터 블록에 포함된 검증코드와 직접 생성한 검증코드가 일치하는지 비교하여 일치한 경우, 일치한다는 사실을 시장 참여자들에게 전파한다(S205).
한편 상기 검증부(140)는, 상기 새로운 데이터 블록이 거래에 대한 데이터 블록인 경우(S203의 예), 검증코드 뿐만 아니라, 거래의 내용이 논리적으로 올바른지 검사하는 과정을 추가로 시행한다(S204).
예컨대 도 13을 참조하면, 블록 ID : 2에 대해서 검증한다고 가정할 때, 이 블록 ID :2에 연관된 블록(블록 ID : 0, 1, 3, 4)과 시장운영규칙 블록체인의 내용을 함께 참조하여 논리적으로 거래가 성립할 수 있는지 검증한다.
또한 상기 검증부(140)는 자신이 계산한 검증코드가 일치하고(S206의 예) 아울러 전체 시장 참여자의 과반 수 이상으로부터 일치한다는 검증 결과를 수신한 경우(S207의 예)에만 정상적인 정보로 판단하여 기존의 전력거래 데이터 블록에 해당 정보(예 : 거래 정보)를 추가한다(S208).
참고로 만약 시장 참여자의 수가 시장 운영자를 포함하여 짝수인 경우, 블록을 생성한 사람의 검증결과는 검증에 반영하지 않는다.
상기와 같이 본 실시예는 프로슈머 간 전력거래를 실현하기 위한 기술로서, 어떠한 한 가지 시장에 특화되지 않고 다양한 시장(전력거래 시장) 환경에 공통적으로 적용할 수 있으며 참여자 간 상호 검증에 기반하여 프로슈머 간 직접 거래 및 거래 검증을 수행할 수 있도록 한다. 즉, 기존의 거래 시장 운영기술은 시장 운영자가 전체 시장을 감시하며 모든 거래를 검증해야 하는 책임을 가지고 있으므로 시스템이 중앙 집중화되어 있고 고성능 장비와 운영 인력을 필요로 하였으나, 본 실시예는 시장 운영에 필요한 모든 기술들이 시장 참여자들의 시스템에서 분산되어 구동하므로 시장 참여자의 숫자와 관련없이 한 대의 PC만으로도 전력거래 시장을 운영할 수 있다.
이상으로 본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위에 의해서 정하여져야 할 것이다.

Claims (21)

  1. 프로슈머와 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 프로파일 관리부;
    프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머의 프로파일 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 시장 검색 및 참여부;
    판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고, 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 거래 관리부; 및
    데이터 블록의 체인에 변경 사항이 발생할 경우, 변경 사항의 적합성을 검증하는 검증부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  2. 제 1항에 있어서, 상기 피투피 기반 전력거래 중개 시스템은,
    프로슈머 전력거래 시장에 참여하고자 하는 모든 사용자들에게 각기 설치되고, 사용자들 간 P2P(Peer to Peer) 방식으로 직접 통신하도록 구현되는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 프로슈머 전력거래 시장의 모든 참여자 혹은 사용자는, 프로슈머와 시장 운영자의 두 가지 역할 가운데 어느 한 가지 역할을 가지며,
    상기 프로슈머는 거래에 참여함으로써 수익을 얻는 시장 참여자이고,
    상기 시장 운영자는 시장운영규칙을 정하고 모든 거래를 모니터링 하는 역할을 수행하는 시장 참여자인 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  4. 제 1항에 있어서, 상기 프로파일 정보는,
    시장 운영자의 시장운영규칙 정보, 및 프로슈머의 전력소비에 대한 정보와 전력생산에 대한 정보를 포함하되,
    상기 전력소비에 대한 정보는, 계약전력, 계약종, 계약한 전력회사, 및 연결된 계통 정보를 포함하며,
    상기 전력생산에 대한 정보는, 사용자가 보유한 전력설비들에 대해서 설비 종류, 발전 용량, 가동상태, 및 가동 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  5. 제 3항 또는 제 4항에 있어서, 상기 시장운영규칙은,
    거래 가능한 발전설비의 용량제한, 한 번에 거래할 수 있는 최대 거래량, 최소 거래량, 거래 시간의 단위, 거래결과에 대한 정산방법, 거래결과에 대한 정산 주기, 거래 제한 시간, 및 프로슈머가 어떠한 계통에 속해 있어야 하는지에 대한 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  6. 제 1항에 있어서, 상기 프로파일 관리부는,
    프로슈머 또는 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자로부터 프로파일 정보를 입력받아 시장운영규칙 데이터 블록 관리부 또는 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부에 전송하는 사용자 정보 입력 처리부;
    프로슈머로부터 입력받은 프로파일 정보를 데이터 블록의 형태로 가공하여 관리하는 상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부; 및
    시장 운영자로부터 입력받은 시장운영규칙 정보를 데이터 블록의 형태로 가공하여 관리하는 상기 시장운영규칙 데이터 블록 관리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  7. 제 6항에 있어서, 상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부는,
    상기 사용자의 프로파일 정보에 변경이 발생할 경우, 상기 변경된 프로파일 정보의 해당 내용을 포함하는 새로운 데이터 블록을 생성하여 블록 체인 방식으로 기존 데이터 블록과 연결 관계를 만드는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  8. 제 1항에 있어서,
    시장 운영자는 시장운영규칙 데이터 블록을 생성하거나 변경할 수 있는 권한을 가지고, 프로슈머는 시장운영규칙 데이터 블록을 전달받아 저장하고 조회할 수만 있는 권한만을 갖는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  9. 제 6항에 있어서, 상기 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부, 및 시장운영규칙 데이터 블록 관리부는,
    데이터 블록으로서 관리하고 있던 참여자 프로파일 정보나 시장운영규칙 정보가 변경되면 그 변경된 내용을 동일한 시장에 참여중인 모든 사용자들에게 전달하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  10. 제 1항에 있어서, 상기 시장 검색 및 참여부는,
    시장 참여자의 프로파일 정보가 입력되면, 상기 프로파일 정보에 기초하여 상기 시장 참여자가 참여하고 있는 P2P 네트워크상의 모든 이웃 노드에게 브로드캐스트 방식으로 현재 운영중인 시장에 대한 정보를 조회하는 시장 검색부;
    시장운영규칙에 명시된 참여 제한 사항과 프로슈머 프로파일의 전력소비 정보 및 전력생산 정보를 상호 비교하여 시장에 참여할 수 있는지의 여부를 검증하고, 검증이 완료되어 참여가 가능하다고 판정된 시장들 중 참여할 시장을 사용자가 결정하면, 시장에 참여한다는 내용의 메시지를 네트워크상의 모든 이웃 노드들에게 전파하는 시장 검증부; 및
    사용자가 현재 소속된 시장에 참여하고 있는 프로슈머에 대한 정보를 데이터 블록의 형태로 관리하는 시장 참여자 정보 관리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  11. 제 10항에 있어서, 상기 시장 참여자 정보 관리부는,
    시장에 신규 참여자가 발생할 경우, 신규 참여자 정보를 시장 참여자 데이터 블록에 추가하고, 자신이 보유한 시장 참여자의 전체 데이터 블록을 신규 참여자에게 전송하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  12. 제 1항에 있어서, 상기 거래 관리부는,
    프로슈머의 스마트 미터 또는 신재생 발전설비와 통신하여 계량 데이터를 수집하여 계량 데이터 DB에 저장하는 계량 데이터 취득부;
    프로슈머 중 판매자가 제시한 판매 상품에 대한 정보와 프로슈머 중 구매자가 구매하고자 하는 구매 상품에 대한 정보를 관리하여 전력거래 데이터 블록으로 구성하는 거래 정보 관리부;
    시장운영규칙에 따라 상기 판매자와 구매자간의 계약 정보를 생성하는 계약 관리부; 및
    스마트 미터 및 신재생 발전기로부터 수신한 계측 전력량을 바탕으로 거래 계약이 완료된 건에 대한 실제 전력 판매량 또는 구매량을 계산하여 실제로 거래가 이루어진 전력 사용량 정보를 생성하고, 시장운영규칙을 참조로 최종 정산 결과를 생성하여 시장 참여자들에게 전송하는 정산 관리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  13. 제 12항에 있어서, 상기 전력거래 데이터 블록은,
    판매자의 판매 정보, 구매자의 구매 정보, 판매자와 구매자 간 계약이 성사된 정보, 실제로 거래가 이루어진 전력 사용량 및 정산 정보를 포함하며, 먼저 발생한 최근의 정보와 블록 체인 방식으로 연결 관계를 가지는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  14. 제 12항에 있어서, 상기 거래 정보 관리부는,
    판매자로부터 입력받은 판매 정보와 구매자로부터 입력받은 구매 정보를 전력거래 데이터 블록에 저장하며, 발생한 변경사항을 P2P 네트워크 상에 존재하는 동일 시장 참여자들에게 모두 전송하며,
    상기 판매 정보는 판매자의 식별정보, 판매 대상 시간대, 시간대별 판매량, 판매 단가 정보를 포함하고,
    상기 구매자의 구매 정보는 구매 대상 시간대, 시간대별 구매량, 및 구매 단가 정보 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  15. 제 12항에 있어서, 상기 계약 관리부는,
    시장운영규칙을 참조하여 판매자와 구매자 간 계약이 성립할 수 있는 상품 내역을 검색하고, 참여자 또는 시장 운영자의 판단에 따라 계약이 성사된 정보를 전력거래 데이터 블록에 저장하며,
    상기 계약이 성사된 정보는, 계약된 거래 시간 정보, 거래량, 및 거래 단가 정보를 포함하고,
    해당 계약으로 판매자와 구매자의 판매 또는 구매량이 모두 만족되지 않았을 경우, 부족한 부분만큼의 판매자의 판매 정보와 구매자의 구매정보를 잔여 거래 정보로 새롭게 발생하되, 해당하는 판매자의 상품 정보, 구매자의 구매 정보, 계약 후 발생하는 상기 잔여 거래 정보와의 관계를 참조할 수 있도록 해당 데이터 블록의 ID를 상기 전력거래 데이터 블록의 내용 안에 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  16. 제 1항에 있어서, 상기 검증부는,
    다른 사용자로부터 전송받은 프로파일 정보, 시장운영규칙 정보, 시장 참여자 정보, 및 거래에 관한 정보를 전송받으면 해당 정보에 대한 위변조 여부를 검증하되,
    검증 대상이 되는 데이터 블록의 처음부터 최신 블록까지의 모든 정보를 결합하여 해시 코드를 생성하고, 상기 생성된 해시 코드가 전송받은 정보에 포함되어 있는 해시 코드와 일치하는지 비교하여 일치하였을 경우에 검증 결과를 네트워크 상의 동일한 시장에 참여하는 다른 사용자들에게 공유하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  17. 제 16항에 있어서, 상기 검증부는,
    전력거래 데이터 블록을 검증할 때, 판매자의 판매 정보와 구매자의 구매 정보를 함께 비교하여 논리적으로 올바른지 검사하는 검증 과정을 추가로 수행하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 시스템.
  18. 프로파일 관리부가 프로슈머와 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 단계;
    시장 검색 및 참여부가 프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머의 프로파일 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 단계;
    거래 관리부가 판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고, 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 단계; 및
    데이터 블록의 체인에 변경 사항이 발생할 경우, 변경 사항의 적합성을 검증하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 방법.
  19. 제 18항에 있어서, 상기 프로파일 관리부가 프로슈머와 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자의 프로파일 정보를 입력받아 데이터 블록 형태로 관리하는 단계는,
    사용자 정보 입력 처리부가 프로슈머 또는 시장 운영자 중 어느 하나인 사용자로부터 프로파일 정보를 입력받아 시장운영규칙 데이터 블록 관리부 또는 참여자 프로파일 데이터 블록 관리부에 전송하는 단계;
    참여자 프로파일 데이터 블록 관리부가 프로슈머로부터 입력받은 프로파일 정보를 데이터 블록의 형태로 가공하여 관리하는 단계; 및
    시장운영규칙 데이터 블록 관리부가 시장 운영자로부터 입력받은 시장운영규칙 정보를 데이터 블록의 형태로 가공하여 관리하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 방법.
  20. 제 18항에 있어서, 상기 시장 검색 및 참여부가 프로슈머가 참여할 프로슈머 전력거래 시장을 검색하고, 검색된 시장을 프로슈머의 프로파일 정보와 비교하여 검증하며, 검증된 시장의 참여자 정보를 데이터 블록 형태로 관리하는 단계는,
    시장 검색부가 시장 참여자의 프로파일 정보가 입력되면, 상기 프로파일 정보에 기초하여 상기 시장 참여자가 참여하고 있는 P2P 네트워크상의 모든 이웃 노드에게 브로드캐스트 방식으로 현재 운영중인 시장에 대한 정보를 조회하는 단계;
    시장 검증부가 시장운영규칙에 명시된 참여 제한 사항과 프로슈머 프로파일의 전력소비 정보 및 전력생산 정보를 상호 비교하여 시장에 참여할 수 있는지의 여부를 검증하고, 검증이 완료되어 참여가 가능하다고 판정된 시장들 중 참여할 시장을 사용자가 결정하면, 시장에 참여한다는 내용의 메시지를 네트워크상의 모든 이웃 노드들에게 전파하는 단계; 및
    시장 참여자 정보 관리부가 사용자가 현재 소속된 시장에 참여하고 있는 프로슈머에 대한 정보를 데이터 블록의 형태로 관리하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 방법.
  21. 제 18항에 있어서, 상기 거래 관리부가 판매 상품 정보 및 구매 상품 정보를 기반으로 발생된 전력 거래 계약을 관리하고, 전력 계량 데이터를 토대로 전력 거래 계약에 대한 정산을 수행하는 단계는,
    계량 데이터 취득부가 프로슈머의 스마트 미터 또는 신재생 발전설비와 통신하여 계량 데이터를 수집하여 계량 데이터 DB에 저장하는 단계;
    거래 정보 관리부가 프로슈머 중 판매자가 제시한 판매 상품에 대한 정보와 프로슈머 중 구매자가 구매하고자 하는 구매 상품에 대한 정보를 관리하여 전력거래 데이터 블록으로 구성하는 단계;
    계약 관리부가 시장운영규칙에 따라 상기 판매자와 구매자간의 계약 정보를 생성하는 단계; 및
    정산 관리부가 스마트 계량기 및 신재생 발전기로부터 수신한 계측 전력량을 바탕으로 거래 계약이 완료된 건에 대한 실제 전력 판매 또는 구매량을 계산하여 실제로 거래가 이루어진 전력 사용량 정보를 생성하고 시장운영규칙을 참조로 최종 정산 결과를 생성하여 시장 참여자들에게 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 피투피 기반 전력거래 중개 방법.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112214732A (zh) * 2020-09-25 2021-01-12 河北电力交易中心有限公司 电力市场主体综合活力指数评定方法、装置、计算机设备
CN114707788A (zh) * 2021-12-29 2022-07-05 西南交通大学 一种基于需求侧-负荷聚集商-微电网的p2p交易模型
US20220337061A1 (en) * 2021-04-20 2022-10-20 Electronics And Telecommunications Research Institute Artificial intelligence based p2p power trading method and apparatus

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102118355B1 (ko) * 2018-11-23 2020-06-09 주식회사 야베스 가정용 에너지저장장치를 활용한 프로슈머 에너지거래방법
KR102058539B1 (ko) * 2018-12-05 2019-12-23 재단법인 녹색에너지연구원 계층적 블록체인 기반 다중 마이크로그리드 운영 방법 및 이를 위한 장치
KR101991751B1 (ko) * 2019-02-26 2019-06-21 주식회사 상림이씨엠 저장여유공간을 가진 전력망을 중심으로, 송배전망에서 분산형 전력거래를 제어하는 방법
KR102112683B1 (ko) * 2019-04-11 2020-06-24 (주)머클루트 무선 백업망 서비스 방법, 서비스 단말기, 및 서비스 서버
KR102286507B1 (ko) * 2019-07-25 2021-08-04 숭실대학교산학협력단 블록체인을 이용한 자동차 거래 시스템 및 이의 자동차 거래 방법
KR102222356B1 (ko) * 2019-08-08 2021-03-03 고려대학교 세종산학협력단 주택 잉여전력 p2p 직거래 서비스를 위한 dc 전력 중계 스위치시스템 및 블록체인기반 p2p 프로슈밍 서비스 플랫폼
KR102559101B1 (ko) 2020-02-24 2023-07-25 한국전자통신연구원 전력 계량 장치, 전력 계량 서버 및 블록 체인 기반의 전력 계량 방법
KR20210129324A (ko) * 2020-04-20 2021-10-28 주식회사 와이즈테크놀로지 프라이빗 블록체인 플랫폼 기반 전력거래 데이터 분산 저장 및 검증 방법
KR102589568B1 (ko) 2020-10-12 2023-10-16 아주대학교산학협력단 P2p 전력 거래 자동 중개 장치 및 방법
WO2023120749A1 (ko) * 2021-12-20 2023-06-29 재단법인차세대융합기술연구원 P2p 전력거래 플랫폼 서비스를 제공하는 방법 및 이를 위한 시스템
KR102599544B1 (ko) * 2021-12-23 2023-11-07 (주)누리플렉스 피어-투-피어 계약을 위한 전력 거래 중개 플랫폼 제공 시스템 및 전력 거래 중개 플랫폼 제공 방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011175556A (ja) * 2010-02-25 2011-09-08 Sony Corp 電力取引サーバ、グリーン市場管理サーバ、取引管理方法、及びグリーン取引管理方法
US20160284033A1 (en) * 2015-03-24 2016-09-29 Intelligent Energy Limited Energy resource network
KR20160121036A (ko) * 2015-04-09 2016-10-19 한국전자통신연구원 에너지 거래 장치 및 방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011175556A (ja) * 2010-02-25 2011-09-08 Sony Corp 電力取引サーバ、グリーン市場管理サーバ、取引管理方法、及びグリーン取引管理方法
US20160284033A1 (en) * 2015-03-24 2016-09-29 Intelligent Energy Limited Energy resource network
KR20160121036A (ko) * 2015-04-09 2016-10-19 한국전자통신연구원 에너지 거래 장치 및 방법

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
KANG, SEOG O, E-GEN PARTNERS, DEVELOPMENT OF ENERGY SERVICE PLATFORM BASED ON BLCOKCHAIN, 12 April 2017 (2017-04-12), pages 1 - 2, Retrieved from the Internet <URL:http://www.datanet.co.kr/news/articleView.html?idxno=109853> *
PARK, CHAN GUK, A STUDY ON P2P POWER TRADING POSSIBILITY IN KOREA, 1 April 2016 (2016-04-01), ISBN: 978-89-5504-568-0 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112214732A (zh) * 2020-09-25 2021-01-12 河北电力交易中心有限公司 电力市场主体综合活力指数评定方法、装置、计算机设备
US20220337061A1 (en) * 2021-04-20 2022-10-20 Electronics And Telecommunications Research Institute Artificial intelligence based p2p power trading method and apparatus
CN114707788A (zh) * 2021-12-29 2022-07-05 西南交通大学 一种基于需求侧-负荷聚集商-微电网的p2p交易模型
CN114707788B (zh) * 2021-12-29 2023-08-08 西南交通大学 一种基于需求侧-负荷聚集商-微电网的p2p交易模型

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