WO2023090579A1 - 전력 거래 단가 산정 시스템 - Google Patents

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WO2023090579A1
WO2023090579A1 PCT/KR2022/010847 KR2022010847W WO2023090579A1 WO 2023090579 A1 WO2023090579 A1 WO 2023090579A1 KR 2022010847 W KR2022010847 W KR 2022010847W WO 2023090579 A1 WO2023090579 A1 WO 2023090579A1
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허재행
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라온프렌즈 주식회사
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    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • HELECTRICITY
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    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/008Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks involving trading of energy or energy transmission rights
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S50/00Market activities related to the operation of systems integrating technologies related to power network operation or related to communication or information technologies
    • Y04S50/10Energy trading, including energy flowing from end-user application to grid

Definitions

  • the present invention relates to a power transaction unit price calculation system, and more particularly, to a power transaction unit price calculation system that allows a renewable energy generation company and an electric vehicle charging station operator to trade at an optimal electricity transaction price without mutual loss. .
  • P2P electricity trading is a direct exchange of energy prosumers' surplus electricity with other electricity consumers through the power grid. It provides incentives for voluntary investment in distributed energy resources (DER) through energy prosumers' profit generation, and at the same time, energy prosumers and electricity consumers It is considered as a useful means to promote the optimization of power use and resource utilization through the establishment of a cooperative network.
  • DER distributed energy resources
  • the present invention has been made to meet the above-mentioned needs, and an object of the present invention is to prevent mutual losses between a power seller performing a new and renewable energy generation business and a power buyer conducting an electric vehicle charging station business through an ESS (Energy Storage System). It is to provide an electricity transaction unit price calculation system that enables electricity transaction to be performed at an appropriate electricity transaction unit price within a range that is not specified.
  • ESS Electronicgy Storage System
  • the present invention is a power transaction unit price calculation system that is connected to a power seller server and a power purchaser server through a communication network, respectively, and calculates a unit price of power purchase between a power seller and a power buyer for power transaction, wherein the power
  • the transaction unit price calculation system may include electricity seller unit price calculation means for calculating the lowest electricity sales unit price of the electricity seller; power purchaser unit price calculation means for calculating a maximum power purchase unit price of the power purchaser; and a transaction unit price determination means for determining a transaction unit price between the lowest electricity sale unit price and the highest electricity purchase unit price.
  • the electricity seller unit price calculation means includes: a power generation prediction module for predicting power generation by time; a power sales route analysis module that analyzes a plurality of power sales routes; and a lowest power sales unit price calculation module that calculates a profit when the predicted power generation is sold to each route, and calculates a power sales unit price of a route with the highest revenue as the lowest power sales unit price.
  • the power purchaser unit price calculation means includes: a lowest power purchase unit price calculation module that calculates the lowest power purchase unit price of the power seller as the lowest power purchase unit price of the power purchaser; and a highest unit purchase price calculation module for calculating a maximum unit purchase price of electricity that the electricity purchaser can purchase without suffering a loss in consideration of operation and investment costs of the electricity purchaser, wherein the transaction unit price determination unit includes the lowest electricity purchase price A unit price that matches between the purchase unit price and the highest electricity purchase unit price through bilateral price presentation is determined as the transaction unit price.
  • the present invention has the following excellent effects.
  • the lowest electricity sales unit price of the electricity seller is calculated as the lowest electricity purchase unit price of the electricity buyer, the highest electricity purchase unit price is calculated in consideration of the electricity buyer's operating and investment costs, and then the lowest purchase unit price is calculated.
  • the transaction unit price is determined between the unit price and the highest purchase unit price, so that the electricity seller and the buyer can perform the transaction without harming each other.
  • FIG. 1 is a diagram showing an installation environment of an electricity transaction unit price calculation system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of an electricity transaction unit price calculation system according to an embodiment of the present invention.
  • Power transaction unit price calculation system 110 Power seller unit price calculation module
  • Power production prediction module 112 Power sales route analysis module
  • FIG. 1 is a diagram showing an installation environment of an electricity transaction unit price calculation system according to an embodiment of the present invention.
  • the power transaction unit price calculation system 100 includes a power seller server 10 that performs a power generation business through a renewable power generation system such as a photovoltaic power generation system 11 and It is connected through a communication network between the power purchaser server 20 of an electric vehicle charging station operator that stores power in the energy storage system (ESS) 21 and sells power to the electric vehicle 30 through the electric vehicle charger 22.
  • a renewable power generation system such as a photovoltaic power generation system 11
  • ESS energy storage system
  • the power transaction unit price calculation system 100 may be a general server computer or a combination of hardware specially designed for the present invention.
  • the electricity transaction unit price calculation system 100 calculates the unit sales price and the unit purchase price of electricity to the electricity seller server 10 and the electricity buyer server 20 and provides information thereon, and then the electricity seller and the purchaser interact with each other. It performs a function that allows you to determine a transaction unit price that does not cause loss.
  • the electricity transaction unit price calculation system 100 supports only electricity transactions between electricity sellers who perform power generation projects and electricity buyers who are electric vehicle charging station operators, and does not support transactions in which produced electricity is sold to or purchased from the KEPCO system. don't
  • FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the power transaction unit price calculation system 100 .
  • the electricity transaction unit price calculation system 100 includes an electricity seller unit price calculation unit 110 , an electricity purchaser unit price calculation unit 120 and a transaction unit price determination unit 130 .
  • the power seller unit price calculation unit 110, the power purchaser unit price calculation unit 120, and the transaction unit price determination unit 130 are functions performed by programs installed in the electricity transaction unit price calculation system 100.
  • the electricity seller unit price calculation unit 110 serves to calculate the lowest electricity sales unit price of the electricity seller.
  • the electricity seller unit price calculation unit 110 includes a power generation estimation module 111, a power sales route analysis module 112, and a lowest electricity sales unit price calculation module 113, through these modules 111, 112, and 113. The lowest electricity sales unit price is calculated.
  • the power generation prediction module 11 predicts power generation by time (season, time) of the power seller.
  • the prediction of electricity generation by time period can be predicted from the electricity production produced in the previous year, and if there is no production performance in the previous year, it can be predicted based on the annual average solar radiation information by region in Korea.
  • the prediction of power generation for each time period may be made on a yearly basis, and power generation may be predicted by calculating maximum production, minimum production, and average production in each of spring, summer, fall, and winter.
  • the power sales route analysis module 112 analyzes various power sales routes of the power seller.
  • the route may include a direct Power Purchase Agreement (PPA) contract with KEPCO, a contract with the Korea Power Exchange (KPX), and an offset transaction in which a power seller uses generated power for power generation or consumes it himself.
  • PPA Direct Power Purchase Agreement
  • KPX Korea Power Exchange
  • the lowest electricity sales unit price calculation module 113 calculates the profit when the predicted electricity production is sold to each analyzed route, and calculates the electricity sales unit price of the route generating the highest profit as the lowest electricity sales unit price. .
  • the lowest electricity sales unit price is the most profitable unit sale price when the electricity seller sells electricity through various routes, and it means that electricity can be sold to the electricity buyer only when this unit price or more is guaranteed.
  • the power purchaser unit price calculation unit 120 performs a function of calculating the lowest power purchase unit price and the highest power purchase unit price of the power purchaser.
  • the power purchaser unit price calculation unit 120 includes a lowest power purchase unit price calculation module 121 and a highest power purchase unit price calculation module 122 .
  • the lowest power purchase unit price calculation module 121 performs a function of calculating the unit price at which the power buyer can purchase power from the power seller only when the power purchaser has at least this unit price or more.
  • the lowest power purchase unit price calculation module 121 purchases the lowest power at a unit price (same as the lowest power sale unit price) that guarantees the maximum profit that the power seller can obtain when selling power through other routes. Calculate by unit price.
  • the lowest power purchase unit price calculation module 121 calculates 1.3 million won as the lowest power purchase unit price when 1.3 million won is determined as the lowest power purchase unit price of the electricity seller in the above example.
  • the highest power purchase unit price calculation module 122 considers the operation and investment costs of the energy storage device 21 and the electric vehicle charger 22, the resale unit price, etc. of the power purchaser so that the power purchaser does not suffer losses. Calculate the highest unit purchase price of electricity that can be purchased.
  • the highest power purchasing unit price is the upper limit at which a loss occurs when purchasing electricity at a price higher than this unit price, and means that power cannot be purchased at a unit price higher than this unit price.
  • the transaction unit price determining unit 130 determines a transaction unit price between the lowest electricity purchase unit price and the highest electricity purchase unit price.
  • the transaction unit price determining unit 130 transmits the lowest power purchase unit price and the highest power purchase unit price to the power seller server 10 and the power purchaser server 20 and receives the transaction price from both sides. If the unit prices presented through the bilateral price presentation method match each other, the unit price is determined as the transaction unit price.
  • the power transaction unit price calculation system 100 it is possible to determine an appropriate transaction unit price and perform power transaction within the range of not causing damage between a new and renewable energy generator and an electric vehicle charger operator.

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Abstract

본 발명은 전력 거래 단가 산정 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 신재생 에너지 발전 사업자와 전기차 충전소 사업자 간에 서로 손해를 보지않고 최적의 전력 거래 단가로 거래할 수 있게 하는 전력 거래 단가 산정 시스템에 관한 것이다.

Description

전력 거래 단가 산정 시스템
본 발명은 전력 거래 단가 산정 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 신재생 에너지 발전 사업자와 전기차 충전소 사업자 간에 서로 손해를 보지않고 최적의 전력 거래 단가로 거래할 수 있게 하는 전력 거래 단가 산정 시스템에 관한 것이다.
최근 신재생 에너지 기술의 발전에 따른 분산 에너지 자원(Distributed Energy Resource, DER)의 급격한 확산으로 인해, 전기소비자는 단순히 전기를 소비하는 수동적인 개체에서 직접 전기를 생산 및 소비하는 에너지 프로슈머(energy prosumer)로 변모하고 있다.
P2P 전력거래는 에너지 프로슈머가 자신의 잉여전력을 다른 전기소비자와 전력망을 통해 직접 교환하는 것으로, 에너지 프로슈머의 수익 창출을 통한 분산 에너지 자원(DER)의 자발적 투자 유인을 제공함과 동시에 에너지 프로슈머와 전기소비자 간 협력적인 네트워크 구축으로 전력사용 및 자원활용의 최적화를 도모할 수 있는 유용한 수단으로 고려되고 있다.
이러한 P2P 전력거래를 활성화하기 위해서는 에너지 프로슈머와 전기소비자 간 전력거래의 기회를 보다 정확하게 포착하여 이에 대한 정보를 모든 거래참여자에게 제공하는 것이 매우 중요하다. 즉, P2P 전력거래 서비스를 제공하는 운영자 입장에서는 사전에 모든 거래참여자의 전력사용 및 분산자원의 발전예측에 대한 정보를 제공함으로써, 전기소비자 및 에너지 프로슈머가 자발적으로 전력거래에 참여할 수 있는 유인을 제공하는 것이 P2P 전력거래 활성화를 촉진할 수 있는 필수조건 가운데 하나라 할 수 있다.
한편, 최근 신재생 에너지를 이용하여 생산한 전력을 전력시장을 거치지 않고 사용자에게 직접 공급할 수 있는 '재생에너지 전기공급사업'이 시행될 예정이고, 세부 사항을 담은 전기사업법 시행령 개정안이 국무회의를 통과하면서 재생에너지 전기만을 별도로 판매할 수 있는 기틀이 마련되고 있다.
따라서, 신재생에너지 발전 사업을 수행하는 전력 판매자와 ESS(Energy Storage System)를 통해 전기차 충전소 사업을 수행하는 전력 구매자 간의 합리적인 전력 거래를 위해 전력 거래 단가를 산정하기 위한 기술적인 요구가 있다.
본 발명은 상술한 요구를 충족하기 위해 안출된 것으로 본 발명의 목적은 신재생에너지 발전 사업을 수행하는 전력 판매자와 ESS(Energy Storage System)를 통해 전기차 충전소 사업을 수행하는 전력 구매자 간에 서로 손해를 보지 않는 범위내 에서 적정한 전력 거래 단가로 전력거래를 할 수 있게 하는 전력 거래 단가 산정 시스템을 제공하는 것이다.
상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 전력 판매자 서버와 전력 구매자 서버에 각각 통신망을 통해 연결되며, 전력거래를 위해 전력 판매자와 전력 구매자 간의 전력 구매단가를 산정하는 전력 거래 단가 산정 시스템으로서, 상기 전력 거래 단가 산정 시스템은, 상기 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 산정하는 전력 판매자 단가 산정 수단; 상기 전력 구매자의 최고 전력 구매 단가를 산정하는 전력 구매자 단가 산정수단; 및 상기 최저 전력 판매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 거래 단가를 결정하는 거래 단가 결정수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 거래 단가 산정 시스템을 제공한다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 전력 판매자 단가 산정 수단은, 계시별 전력 생산을 예측하는 전력 생산 예측 모듈; 복수의 전력 판매 루트(route)를 분석하는 전력 판매 루트 분석 모듈; 및 예측된 전력 생산량을 각 루트에 판매하였을 때 수익을 계산하고, 최고 수익이 나는 루트의 전력 판매 단가를 상기 최저 전력 판매 단가로 산정하는 최저 전력 판매 단가 산출 모듈;을 포함한다.
바람직한 실시예에 있어서, 상기 전력 구매자 단가 산정수단은, 상기 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 상기 전력 구매자의 최저 전력 구매 단가로 산출하는 최저 전력 구매 단가 산출 모듈; 및 상기 전력 구매자의 운영 및 투자 비용을 고려하여 상기 전력 구매자가 손해를 보지않고 구매할 수 있는 최고 전력 구매 단가를 산출하는 최고 전력 구매 단가 산출 모듈;을 포함하고, 상기 거래 단가 결정수단은 상기 최저 전력 구매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 쌍방가격제시를 통해 일치하는 단가를 상기 거래 단가로 결정한다.
본 발명은 다음과 같은 우수한 효과를 가진다.
본 발명의 전력 거래 단가 산정 시스템에 의하면 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 전력 구매자의 최저 구매 단가로 계산하고, 전력 구매자의 운영 및 투자 비용을 고려하여 최고 전력 구매 단가를 계산한 후, 상기 최저 구매 단가와 상기 최고 구매 단가 사이에서 거래 단가가 결정되게 함으로써 전력 판매자와 구매자가 서로 손해를 보지않고 거래를 수행하게 할 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 거래 단가 산정 시스템의 설치환경을 보여주는 도면,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 거래 단가 산정 시스템의 구성을 보여주는 도면이다.
[부호의 설명]
100:전력 거래 단가 산정 시스템 110:전력 판매자 단가 산정 모듈
111:전력 생산 예측 모듈 112:전력 판매 루트 분석 모듈
113:최저 전력 판매 단가 산출 모듈 120:전력 구매자 단가 산정 수단
121:최저 전력 구매 단가 산출 모듈 122:최고 전력 구매 단가 산출 모듈
130:거래 단가 결정 수단
본 발명에서 사용되는 용어는 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어를 선택하였으나, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있는데 이 경우에는 단순한 용어의 명칭이 아닌 발명의 상세한 설명 부분에 기재되거나 사용된 의미를 고려하여 그 의미가 파악되어야 할 것이다.
이하, 첨부한 도면에 도시된 바람직한 실시예들을 참조하여 본 발명의 기술적 구성을 상세하게 설명한다.
그러나 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐 동일한 참조번호는 동일한 구성요소를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 거래 단가 산정 시스템의 설치환경을 보여주는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 거래 단가 산정 시스템(100)은 태양광발전시스템(11)과 같은 신재생발전시스템을 통해 발전사업을 수행하는 전력 판매자 서버(10)와 에너지 저장 시스템(ESS,21)에 전력을 저장하고 전기차 충전기(22)를 통해 전기차(30)에 전력을 판매하는 전기차 충전소 사업자의 전력 구매자 서버(20) 사이에서 통신망을 통해 연결된다.
또한, 상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)은 일반적인 서버 컴퓨터일 수 있고, 본 발명의 위해 특별히 제작된 하드웨어의 조합일 수 있다.
또한, 상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)은 상기 전력 판매자 서버(10)와 상기 전력 구매자 서버(20)로 전력의 판매 단가와 구매 단가를 산정하여 정보를 제공한 후, 전력 판매자와 구매자가 서로 손해를 보지 않는 거래 단가를 결정할 수 있게 하는 기능을 수행한다.
또한, 상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)은 발전사업을 수행하는 전력 판매자와 전기차 충전소 사업자인 전력 구매자간의 전력 거래만을 지원하며 생산된 전력을 한전 계통에 판매하거나 한전 계통에서 구매하는 거래는 지원하지 않는다.
도 2를 참조하여 더욱 자세하게 설명하면, 도 2는 상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)의 구성을 보여주는 도면이다.
상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)은 전력 판매자 단가 산정 수단(110), 전력 구매자 단가 산정 수단(120) 및 거래 단가 결정 수단(130)을 포함하여 이루어진다.
또한, 상기 전력 판매자 단가 산정 수단(110), 상기 전력 구매자 단가 산정 수단(120) 및 상기 거래 단가 결정 수단(130)은 상기 전력 거래 단가 산정 시스템(100)에 설치되는 프로그램이 수행하는 기능이다.
상기 전력 판매자 단가 산정 수단(110)은 상기 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 산정하는 역할을 수행한다.
또한, 상기 전력 판매자 단가 산정 수단(110)은 전력 생산 예측 모듈(111), 전력 판매 루트 분석 모듈(112) 및 최저 전력 판매 단가 산출 모듈(113)을 포함하며, 이 모듈들(111,112,113)을 통해 상기 최저 전력 판매 단가를 산정한다.
먼저, 상기 전력 생산 예측 모듈(11)은 상기 전력 판매자의 계시별(계절, 시간별) 전력 생산을 예측한다.
여기서 계시별 전력 생산의 예측은 이전 년도에 생산한 전력 생산량으로 부터 예측이 가능하며, 이전 년도에 생산 실적이 존재하지 않을 경우 우리나라의 지역별 연 평균 일사량 정보를 기반으로 예측이 가능하다.
예를 들면, 상기 계시별 전력 생산의 예측은 1년 단위로 이루어질 수 있고, 봄, 여름, 가을, 겨울 각각에 최대 생산량, 최소 생산량 및 평균 생산량을 계산하여 전력 생산을 예측할 수 있다.
이러면 봄 최대 생산량, 봄 최소 생산량, 봄 평균 생산량, 여름 최대 생산량, 여름 최소 생산량, 여름 평균 생산량, 가을 최대 생산량, 가을 최소 생산량, 가을 평균 생산량, 겨울 최대 생산량, 겨울 최소 생산량, 겨울 평균 생산량의 총 12개의 케이스로 전력 생산 예측이 가능하다
다음, 상기 전력 판매 루트 분석 모듈(112)은 전력 판매자의 다양한 전력 판매 루트(route)를 분석한다.
예를들면, 상기 루트는 한전과 직접 PPA(Power Purchasement Agreement) 계약, 전력거래소(KPX)와 계약, 전력 판매자가 생산된 전력을 전력발전에 이용하거나 스스로 소비하는 상계 거래를 들 수 있다.
다음, 상기 최저 전력 판매 단가 산출 모듈(113)은 예측된 전력 생산량을 분석된 각 루트에 판매하였을 때, 수익을 계산하고 최고 수익이 발생하는 루트의 전력 판매 단가를 상기 최저 전력 판매 단가로 산정한다.
예를 들어, 한전과 직접 PPA 계약에서 년 100만원의 수익, 전력거래소와 계약에서 년 110만원의 수익, 상계 거래에서 130만원의 수익이 계산되었을 때, 130만원을 상기 최저 전력 판매 단가로 산정하는 것이다.
즉, 상기 최저 전력 판매 단가는 전력 판매자가 다양한 루트에 전력을 판매하였을 때 최고의 수익이 나는 판매 단가이며 이 단가 이상의 보장되어야 전력 구매자에게 전력을 판매할 수 있다는 의미이다.
상기 전력 구매자 단가 산정 수단(120)은 전력 구매자의 최저 전력 구매 단가과 최고 전력 구매단가를 산정하는 기능을 수행한다.
또한, 상기 전력 구매자 단가 산정 수단(120)은 최저 전력 구매 단가 산출 모듈(121) 및 최고 전력 구매 단가 산출 모듈(122)을 포함한다.
먼저, 상기 최저 전력 구매 단가 산출 모듈(121)은 전력 구매자가 최소한 이 단가 이상이 되어야지 전력 판매자로부터 전력을 구매할 수 있는 단가를 산정하는 기능을 수행한다.
다시말해서, 상기 최저 전력 구매 단가 산출 모듈(121)은 전력 판매자가 다른 루트들로 전력을 판매할 때 얻을 수 있는 최대 수익을 보장해주는 수준의 단가(상기 최저 전력 판매 단가와 동일)를 최저 전력 구매 단가로 산출한다.
즉, 상기 최저 전력 구매 단가 산출 모듈(121)은 위의 예시에서 130만원이 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가로 결정되었을 때, 130만원을 최저 전력 구매 단가로 산출하는 것이다.
다음, 상기 최고 전력 구매 단가 산출 모듈(122)은 상기 전력 구매자의 에너지 저장 장치(21) 및 전기차 충전기(22) 등의 운영 및 투자 비용, 재판매 단가 등을 고려하여 상기 전력 구매자가 손해를 보지 않고 구매할 수 있는 최고 전력 구매 단가를 산출한다.
*다시 말해서, 상기 최고 전력 구매 단가는 전력 구매시 이 단가 이상의 가격으로 구매할 경우 손실이 발생하는 상한선으로 이 단가 이상으로는 전력 구매를 할 수 없다는 의미이다.
즉, 상기 최저 전력 구매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 거래 단가가 결정될 경우 전력 판매자와 전력 구매자가 서로 손실없이 거래할 수 있다.
상기 거래 단가 결정 수단(130)은 상기 최저 전력 구매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 거래 단가가 결정한다.
*예를 들면, 상기 거래 단가 결정 수단(130)은 상기 최저 전력 구매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가를 상기 전력 판매자 서버(10)와 상기 전력 구매자 서버(20)로 전송하고 쌍방으로부터 거래가격을 수신하는 쌍방가격제시방법을 통해 제시된 단가가 서로 일치할 경우 그 단가를 거래 단가로 결정한다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 거래 단가 산정 시스템(100)에 의하면, 신재생에너지 발전 사업자와 전기차 충전기 사업자 간에 손해를 보지 않는 범위 내에서 적절한 거래 단가를 결정하여 전력거래를 수행할 수 있게 하는 장점이 있다.
이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명은 바람직한 실시예를 들어 도시하고 설명하였으나, 상기한 실시예에 한정되지 아니하며 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변경과 수정이 가능할 것이다.

Claims (3)

  1. 전력 판매자 서버와 전력 구매자 서버에 각각 통신망을 통해 연결되며, 전력거래를 위해 전력 판매자와 전력 구매자 간의 전력 구매단가를 산정하는 전력 거래 단가 산정 시스템으로서,
    상기 전력 거래 단가 산정 시스템은,
    상기 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 산정하는 전력 판매자 단가 산정 수단;
    상기 전력 구매자의 최고 전력 구매 단가를 산정하는 전력 구매자 단가 산정수단; 및
    상기 최저 전력 판매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 거래 단가를 결정하는 거래 단가 결정수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 거래 단가 산정 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력 판매자 단가 산정 수단은,
    계시별 전력 생산을 예측하는 전력 생산 예측 모듈;
    복수의 전력 판매 루트(route)를 분석하는 전력 판매 루트 분석 모듈; 및
    예측된 전력 생산량을 각 루트에 판매하였을 때 수익을 계산하고, 최고 수익이 나는 루트의 전력 판매 단가를 상기 최저 전력 판매 단가로 산정하는 최저 전력 판매 단가 산출 모듈;을 포함하는 것을 특징으로 하는 전력 거래 단가 산정 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 전력 구매자 단가 산정수단은,
    상기 전력 판매자의 최저 전력 판매 단가를 상기 전력 구매자의 최저 전력 구매 단가로 산출하는 최저 전력 구매 단가 산출 모듈; 및
    상기 전력 구매자의 운영 및 투자 비용을 고려하여 상기 전력 구매자가 손해를 보지않고 구매할 수 있는 최고 전력 구매 단가를 산출하는 최고 전력 구매 단가 산출 모듈;을 포함하고,
    상기 거래 단가 결정수단은 상기 최저 전력 구매 단가와 상기 최고 전력 구매 단가 사이에서 쌍방가격제시를 통해 일치하는 단가를 상기 거래 단가로 결정하는 것을 특징으로 하는 전력 거래 단가 산정 시스템.
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