WO2020130366A1 - 전력 그리드 제어 장치 및 시스템 - Google Patents

전력 그리드 제어 장치 및 시스템 Download PDF

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진대근
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Definitions

  • the present invention relates to each power grid control device that is one of the integrated infrastructure system construction methods for implementing a plurality of distributed power grids, and relates to an expandable/selectable software modular technology for data processing therein.
  • the present invention relates to a power grid control device capable of increasing interoperability across a power system from a consumer to a main system to be suitable for a distributed multiple smart grid environment, and having excellent scalability and adaptability.
  • the control device of each power grid in addition to the automatic data collection function in the automatic meter reading environment, configures the system environment, manages home area equipment, and pre-VEE (validation). , Estimation & Editing), feedback, VEE, reporting, charge data generation, etc., and more complicated and diverse internal processing should be possible.
  • a power grid control device having a stable program design structure while increasing the reusability of a previously developed program while reducing the program development period.
  • a scalable design is also required in implementing individual power grids such as smart grids that reflect the diverse needs of users.
  • An object of the present invention is to provide a power grid control device capable of combining operating algorithms suitable for various operating conditions using a modularized microgrid operating algorithm.
  • the present invention seeks to provide a power grid control device capable of securing the ease of expansion and flexibly responding to customer requirements by re-applying only the corresponding algorithm when there is a part to be improved.
  • Power grid control apparatus a grid input interface for receiving information about the operating state of the power grid; A grid output interface for outputting a signal for operating the power grid; A communication interface for performing data communication with a remote device; A component unit in which a plurality of software components performing individual functions necessary for operating the power grid are stored; And a processing module for executing and processing the components necessary for the operation of the power grid.
  • the component is received and stored from a remote management system server, and may further include a component management unit that deletes and adds the stored component or changes the execution order.
  • the component management unit may delete or add components of the component unit or change an execution order according to a service country or an administrative region in which the power grid is installed or a power supplier of a higher system.
  • the processing module may process individual tasks required for operation in the power grid according to the execution order of components classified for each processing function, and transmit the processing results of the individual tasks to a remote device.
  • the components may be divided into a planning set for predicting a power generation situation and a load situation, planning a driving strategy and a schedule, and an operation set for controlling components of the power grid according to the driving schedule.
  • the planning set includes: a power generation prediction group that predicts a power generation amount of each power source included in the power grid from weather information received from the outside and accumulated weather-related information; A load prediction group for predicting power usage of each load included in the power grid from the accumulated power usage information; An analysis strategy group that analyzes electricity transactions to upper systems; And a power generation planning group that determines an optimal power generation schedule for a controllable power generation source.
  • the operation set includes: a power compensation group performing a power compensation function of the power grid; A network configuration control group that controls the power grid configuration of the power grid; A dispatch group that controls the output of the power source according to the optimum power generation schedule, and performs blocking and linkage of loads; And it may include a monitoring group for monitoring the operating state of the grid grid.
  • Power grid control system a grid input interface for receiving information on the operating state of the power grid; A grid output interface for outputting a signal for operating the power grid; A communication interface for performing data communication with a remote device; A component unit in which a plurality of software components performing individual functions necessary for operating the power grid are stored; Power grid control apparatus including a processing module for executing and processing the components necessary for the operation of the power grid,
  • the power grid control device of the present invention has the advantage of ensuring ease of expansion of functions to be performed and flexibly responding to customer/site needs.
  • the power grid control apparatus of the present invention has an advantage in that, when improvements and errors occur, only relevant algorithms can be modified to respond easily and appropriately.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a power grid control apparatus according to the spirit of the present invention.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram showing the mutual structure of a component for each function according to the spirit of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram showing an overview of functions of components belonging to a planning set.
  • 4 is a conceptual diagram showing an outline of functions of components belonging to an operation set.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a remote support server supporting component configuration of a power grid control device according to the spirit of the present invention.
  • first and second may be used to describe various elements, but elements may not be limited by terms. The terms are only for the purpose of distinguishing one component from other components.
  • first component may be referred to as a second component without departing from the scope of the present invention, and similarly, the second component may be referred to as a first component.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a power grid control apparatus according to the spirit of the present invention.
  • the illustrated power grid control apparatus 100 includes: a grid input interface 110 that receives information on an operating state of the power grid 300; A grid output interface 115 that outputs a signal for operating the power grid 300; A communication interface 190 that performs data communication with the remote device 400; A component unit 170 storing a plurality of software components that perform individual functions necessary to operate the power grid 300; And a processing module 140 that executes and processes the components necessary for the operation of the power grid 300.
  • the software component may be received and stored from a remote management system server (component support server) 400.
  • a remote management system server component support server 400.
  • it may further include a component management unit 160 for deleting and adding components stored in the component unit 170 or changing an execution order.
  • the component management unit may be omitted.
  • Power grid (eg, data generated as a result of processing by the processing module 140, measurement information of the power grid 300 input from the input interface 110, command or environment information data transmitted from a remote device 400) 300) may further include a DB 180 for storing data/information required for operation.
  • access logs of a remote device 400, constituent devices of the power grid 300, and an administrator of the power grid control device 100 may be stored.
  • the communication interface 190 is for long-distance data communication between the remote device 400 and the power grid control device 100.
  • the illustrated power grid 300 may be various types of power grids (power grids), and it is particularly advantageous to apply the present invention to smart grids having partitioned power loads and small-scale power generation devices or ESSs.
  • the power grid 300 not only produces power for independent partitioned areas and supports loads, but also connects to a wider grid, supplies remaining power, receives insufficient power, and wide grid You can participate in stabilization/adjustment of power factor.
  • the illustrated power grid 300 is provided with an energy storage device (ESS) for power stabilization, and as a new renewable power generation facility independent of the upper system, wind power generation facilities (WT) and solar power generation facilities (PV) It can contain.
  • ESS energy storage device
  • WT wind power generation facilities
  • PV solar power generation facilities
  • the grid control system for the existing power grid (eg smart grid) was individually designed and manufactured in the power grid, which was not only the hardware of the grid control system, but also the software.
  • the metering data for the existing power grid was collected through a Front End Processor (FEP), stored in a database, and operated as a system structure that handles the demands of application systems, such as a fee management system, on a case-by-case basis.
  • FEP Front End Processor
  • a software component is divided for each individual function required for operating the power grid 300, and the component unit 170 is provided in a stored form.
  • the individual functions are executed by the power grid control device 100 searching for components required for the functions in the component unit 170, loading the searched components into the processing module 140, and executing a process of the corresponding functions. do.
  • the processing module 140 not only executes the processes for controlling the power grid 300, but can also execute the application supplied by the external power company 400 in the form of the component.
  • a power grid operated by an external power company may act as an upper system for the power grid.
  • the processing module 140 processes meter data collected from a plurality of automatic data collection systems for smart metering and service data received from a remote meter data control server using stored components to calculate power rates. Can generate data for
  • the processing module 140 may process a plurality of components for each function/process to be processed in a predetermined order. At this time, the execution order for each component may be stored in the processing module 140 or the component unit 170 or the component management unit 160.
  • the processing module 140 manages the start and end information of each component for stable execution of the component, and stores the component to be executed next according to information on the execution order stored when the running component ends.
  • a component interface (not shown) may be included to select and start among the components.
  • the execution order when a component is loaded into the processing module 140, the execution order may be stored in identification data such as a header of each component. However, when information on the execution order is separately managed, according to the execution order Components that control selection and execution and termination can be included.
  • components set as defaults for convenience of use may already be stored at the factory.
  • the user may add or delete the component set as the default, or change the execution order to use.
  • the component management unit 160 is omitted, only the components set as the above-described defaults may be fixedly stored in the component unit.
  • the component management unit 160 it is possible to secure the flexibility of the system by adding or deleting components corresponding to required or unneeded processes, and can be easily applied to the requirements of overseas power companies in the future. Can exert.
  • the meter data collected sequentially is executed by combining components that are classified according to each process and whose execution order is determined.
  • the component management unit 160 may have a form of a software module that performs the function in a form in which one or more default components are recorded/loaded and executed.
  • the component management unit 160 or the processing module 140 may search for and select a component to be used by the processing module 140 in the component unit 170 and transmit it to the processing module 140.
  • the component manager 160 may receive information on the type of the component to be executed and the execution order of the component through the processing module 140 from a remote manager (eg, a power company). In this case, the component management unit 160 or the processing module 140 may transmit the processed data to the remote manager device.
  • a remote manager eg, a power company
  • the component management unit 160 may execute other components according to a country, place, and power supplier to provide a smart metering service. Accordingly, the component management unit 160 may execute deletion, addition, and change of execution order of components of the processing module 140 according to countries, places, and power suppliers.
  • the illustrated data management system DB may further include a log and a database to assist the functions of the component management unit 160 and/or the processing module 140.
  • the log and database may include log information of the remote manager device and the system load device data collection device, and an automatic data collection system. Accordingly, it is possible to determine the legitimacy of each access and determine whether to allow access by checking the log information, and access information may be collected in real time.
  • the processing module 140 is information on the operating state of the power grid 300 through the grid input interface 110, grid grid voltage/current value, ESS charging state information (charge amount, SoH, SoC, etc.), WT /PV generation information, etc. can be input.
  • the grid input interface 110 may perform a function of buffering a signal to be input or blocking noise mixed with the signal and adjusting an electrical (voltage/current) level of the signal.
  • the processing module 140 is an instruction for operating the power grid 300 through the grid output interface 115, the system cutoff / linkage switch control signal, the upper system cutoff / linkage switch control signal, ESS or engine generator It can output the operation instructions for the.
  • the grid output interface 110 may perform a function such as a buffering function for the output signal or an insulation function for a signal transmission path, and an electrical (voltage/current) level adjustment of the signal.
  • FIG. 2 is a conceptual diagram illustrating a mutual structure of components for each function according to the spirit of the present invention. That is, FIG. 2 illustrates a mutual business processing relationship with other components of each functional component.
  • the Date Base is the DB 180 of FIG. 1, and the planning and operation are stored in the component unit 170 of FIG. 1 and the components loaded and executed in the processing module 140 are classified into two functions. will be.
  • FIG. 3 shows an overview of the functions of components belonging to the planning set
  • FIG. 4 shows an overview of the functions of components belonging to the operation set.
  • the components of the illustrated planning set perform functions for predicting a development situation and a load situation, and planning a driving strategy and schedule.
  • Components of the illustrated operation set perform functions for controlling components of the power grid according to the operation schedule.
  • the components of the planning set include: a power generation prediction group that predicts the amount of power generation of each power source included in the power grid from weather information and externally transmitted weather information; A load prediction group for predicting power usage of each load included in the power grid from the accumulated power usage information; An analysis strategy group that analyzes electricity transactions to upper systems; And a power generation planning group that determines an optimal power generation schedule of a controllable power generation source.
  • the components of the power generation prediction group perform an algorithm for predicting the power generation amount of an uncontrollable power source (PV/WT, etc.) through climate and existing data.
  • PV/WT uncontrollable power source
  • a component that performs an algorithm for generating a predicted amount of power generation for each time of a solar cell (Photovoltaic) according to the amount of sunshine obtained by analyzing weather information transmitted from a remote device may be provided.
  • a component that performs an algorithm for generating a predicted amount of power generation for each time of the wind turbine according to the wind quantity obtained by analyzing weather information transmitted from a remote device may be provided.
  • Components belonging to the load prediction group perform algorithms for predicting loads of various types through various load patterns and existing data.
  • the type and capacity information of the load (which may be recorded in the DB 180) is received, and an algorithm for predicting power consumption by time of the load is performed. It can be provided with a component.
  • a component that performs an algorithm for predicting power consumption by time of a corresponding load from the power consumption information by time accumulated for a predetermined period of time may be provided by receiving the accumulated time-by-time power consumption information of a specific load.
  • Components belonging to the above analysis strategy group analyze the optimal operating conditions through economics and system analysis of each site, and perform an algorithm capable of planning power transactions with the upper system.
  • an algorithm that analyzes the economical value of each power applied to the internal grid of the power grid by time, charges the ESS provided in the power grid in a time period when the economic value of the analyzed power is low, and discharges it in a time period when the economic value is high. It may be provided with a component for performing.
  • a charging schedule for the ESS provided in the power grid is prepared so that the power purchase price of each power company is predicted and power can be sold at the highest purchase time. It may be provided with a component that performs the algorithm to determine.
  • Components belonging to the power generation plan group power generation prediction (PV/WT, etc.) and load prediction, data of each controllable power generation source (ESS/diesel, etc.), and optimal power generation of controllable power generation source (ESS/diesel, etc.) Execute the algorithm to derive the schedule.
  • the charging schedule for the ESS provided in the power grid, the power consumption prediction information of each load, and the power generation prediction information of new and renewable energy generators (PV, WT, etc.) are collected and analyzed to optimize the controllable diesel generator.
  • a component for performing an algorithm for determining a power generation schedule may be provided.
  • the components of the operation set include: a power compensation group performing a power compensation function of the power grid; A network configuration control group that controls the power grid configuration of the power grid; A dispatch group that controls the output of the power source according to the optimum power generation schedule, and performs blocking and linkage of loads; And a monitoring group that monitors the operation status of the power grid.
  • the power compensation group may be classified into a P control group for active power compensation, a Q control group for reactive power compensation, and an S control group for apparent power compensation.
  • Components belonging to the P control group perform an algorithm including a function for compensating (or changing) active power other than the operation schedule.
  • a component for performing an algorithm for calculating a peak/valley of a power supply by receiving a measurement value for active power of a power combining point (PCC) and performing active power compensation for the power supply may be provided.
  • Components belonging to the Q control group perform an algorithm including a function for compensating (or changing) reactive power other than a driving schedule.
  • a component for performing an algorithm for calculating a power factor by receiving a measurement value for calculating the power factor of the power coupling point (PCC) and performing reactive power compensation for improving the power factor may be provided.
  • Components belonging to the S control group perform an algorithm including a function for compensating (or changing) the apparent power other than the driving schedule.
  • a component for performing an algorithm that calculates a peak/valley of a power supply by receiving a measurement value for an apparent power of a power coupling point (PCC) and compensates for the apparent power may be provided.
  • Components belonging to the network configuration control group perform an algorithm capable of controlling the system configuration according to situations, such as independent operation and system reconnection, and emergency operation.
  • an algorithm that outputs control signals that disconnect from the upper system may be performed.
  • an algorithm for outputting control signals disconnecting from the upper system may be performed.
  • an algorithm that reassociates with the disconnected upper system may be performed.
  • the final output value (P/Q) of the distributed power supply (ESS/diesel, etc.) that can be controlled in consideration of the compensation value P/Q, device status (capacity, operation status, SOC, etc.) and schedule, etc. ) And Load Shedding.
  • an algorithm for determining and instructing an output value of a controllable distributed power source (ESS/diesel, etc.) in consideration of a compensation value P/Q, a device state (capacity, driving status, SOC, etc.) and a schedule may be performed. .
  • Components belonging to the monitoring group perform an algorithm that checks voltage/frequency/main events through algae calculation and status monitoring, and generates signals in related functions when major events occur.
  • an algorithm for recording the occurrence time and the degree of deviation of the corresponding event may be performed.
  • an occurrence time and a degree of deviation of a corresponding event may be recorded, or an algorithm for reporting to an administrator of a higher system may be performed.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a remote support server supporting component configuration of a power grid control device according to the spirit of the present invention.
  • the illustrated remote support server 400 includes a component DB 470 in which components to be transmitted to a power grid control device distributed in various sites are stored; A communication interface 409 for performing data communication with each power grid control device; A grid management unit 430 that performs management tasks for the power grid and control devices distributed at various sites; A grid DB 480 that stores management information on power grids and control devices distributed at various sites; A component combination unit 475 constituting a combination of components to be provided to each power grid control device; And a component management unit 460 managing components stored in the component DB 470.
  • the planning components illustrated in FIG. 3 and described in the related description and the operational components illustrated in FIG. 4 and described in the related description may be separately stored, and each component may have a power grid scale or It can be divided into multiple versions according to the OS and stored.
  • the communication interface 409 may form a data communication channel together with the communication interface 190 of the power grid control device of FIG. 1.
  • the grid management unit 430 stores management information for a power grid to be managed in the grid DB 480, and component combination information according to the spirit of the present invention may also be stored.
  • the grid management unit 430 may modify the stored management information, and the component combination provided in each power grid may also be updated with the modified combination. Can.
  • the component combination unit 475 may not only configure a component combination provided initially in each power grid, but also reconfigure a component combination to be updated and provided to each power grid according to changes in environmental conditions and requirements.
  • the component management unit 460 evaluates each component stored in the component DB 470 by monitoring the work result of the corresponding component in each power grid, and generates multiple versions according to the power grid scale or OS for each component can do.
  • the component management unit 460 may support the function of deleting and adding components stored in the component unit (170 in FIG. 1) of the remote power grid control device or changing an execution order. In this case, the component management unit 160 of FIG. 1 may be omitted.
  • processing module 140 processing module
  • the present invention relates to each power grid control device that is one of methods for constructing an integrated infrastructure system for implementing a plurality of distributed power grids, and is applicable to the field of smart grid.

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Abstract

본 발명의 전력 그리드 제어 장치는, 전력 그리드의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스; 전력 그리드를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스; 원격의 장치와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스; 전력 그리드를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부; 및 전력 그리드의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈을 포함할 수 있다.

Description

전력 그리드 제어 장치 및 시스템
본 발명은 다수 개의 분산된 전력 그리드들의 구현을 위한 통합 인프라 시스템 구축 방안들 중 하나인 각 전력 그리드 제어 장치에 관한 것으로, 그 내부에서의 데이터 처리를 위한 확장/선택 가능한 소프트웨어 모듈식 기술에 관한 것이다. 예컨대, 분산된 다수의 스마트그리드 환경에 적합하도록 수용가로부터 메인 시스템에 이르는 전력 계통 전반에서 상호운용성을 증가시킬 수 있고, 확장성 및 적응성이 뛰어난 전력 그리드 제어 장치에 관한 것이다.
스마트그리드 등 다수의 분산된 전력망 구조에서 각 전력 그리드의 제어 장치는, 전력원격검침(Automatic Meter Reading) 환경에서 데이터의 자동 수집 기능 이외에, 시스템의 환경 설정, 홈 영역 장비 관리, Pre-VEE(Validation, Estimation & Editing), 피드백, VEE, 리포팅, 요금 데이터 생성 등과 같이 더 복잡하고 다양한 내부 처리가 가능해야 한다.
이를 통해, 미터 관련 데이터를 관리하고, 서비스를 위한 사전 준비를 해야 한다. 그러나, 기존의 시스템은 데이터를 어떻게 취득하여 전달하느냐에 대한 기능에 초점이 맞추어져 있었고, 이로 인해 스마트 그리드를 위한 전력회사의 비즈니스 처리에 적합한 구조가 아니라는 단점이 지적되었다.
또한, 기존의 시스템은 각 시스템별 기능 조정 방법의 프로세스 처리 방식이 시스템 간 연계시 관련되는 시스템 사이에 1:1 조정이 일일이 필요하여, 전력회사의 비즈니스 환경이 변화하는 경우 시스템의 적응을 위한 업무의 부하가 크며, 이에 따라서, 시스템의 유지 보수 및 해외 수출을 위한 커스터마이징 시 비 효율적인 구조였다.
따라서, 프로그램의 개발기간을 단축시키면서 기 개발된 프로그램의 재사용성을 높이면서도 안정적인 프로그램 설계 구조를 갖춘 전력 그리드 제어 장치가 요구된다. 또한, 사용자들의 다양한 요구가 반영되는 스마트그리드 등 개별 전력 그리드를 구현하는 데 있어 확장성 있는 설계도 필요한 상황이다.
본 발명은 모듈화된 마이크로그리드 운영알고리즘을 이용하여 다양한 운영 조건에 적합한 운영 알고리즘을 조합할 수 있는 전력 그리드 제어 장치를 제공하고자 한다.
본 발명은 개선할 부분이 있을 경우 해당되는 알고리즘만 수정하여 재적용함으로써 확장의 용이성을 확보하고 고객의 요구사항에 유연하게 대응할 수 있는 전력 그리드 제어 장치를 제공하고자 한다.
본 발명의 일 측면에 따른 전력 그리드 제어 장치는, 전력 그리드의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스; 전력 그리드를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스; 원격의 장치와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스; 전력 그리드를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부; 및 전력 그리드의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 컴포넌트는 원격의 관리 시스템 서버로부터 수신받아 저장되며, 상기 저장된 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나, 실행 순서를 변경하는 컴포넌트 관리부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 컴포넌트 관리부는, 상기 전력 그리드가 설치된 서비스 국가나 행정 지역 또는 상위 계통의 전력 공급 업체에 따라, 상기 컴포넌트부의 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나 실행 순서를 변경할 수 있다.
여기서, 상기 처리 모듈은, 상기 전력 그리드에 운용에 필요한 개별 작업을, 처리 기능 별로 분류된 컴포넌트의 실행 순서에 따라서 처리하고, 상기 개별 작업의 처리 결과를 원격의 장치에 전송할 수 있다.
여기서, 상기 컴포넌트들은, 발전 상황 및 부하 상황을 예측하고, 운전 전략 및 스케줄을 기획하기 위한 플래닝 집합과, 상기 운전 스케줄에 따라 전력 그리드의 구성 요소들을 제어하기 위한 오퍼레이션 집합으로 구분되어 구비될 수 있다.
여기서, 상기 플래닝 집합은, 외부에서 전송받은 날씨 정보 및 누적된 날씨 관련 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 발전원의 발전량을 예측하는 발전 예측 그룹; 누적된 전력 사용 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 부하의 전력 사용량을 예측하는 부하 예측 그룹; 상위 계통으로의 전력거래를 분석하는 분석 전략 그룹; 및 제어 가능한 발전원의 최적 발전 스케줄을 결정하는 발전 계획 그룹을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 오퍼레이션 집합은, 전력 그리드의 전력 보상 기능을 수행하는 전력 보상 그룹; 전력 그리드의 전력망 구성을 제어하는 망 구성 제어 그룹; 상기 최적 발전 스케줄에 따라 전력원의 출력을 제어하고, 부하의 차단 및 연계를 수행하는 디스패치 그룹; 및 전력망 그리드의 운용 상태를 모니터링하는 모니터링 그룹을 포함할 수 있다.
본 발명의 다른 측면에 따른 전력 그리드 제어 시스템은, 전력 그리드의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스; 전력 그리드를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스; 원격의 장치와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스; 전력 그리드를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부; 전력 그리드의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈을 포함하는 전력 그리드 제어 장치와,
상기 전력 그리드 제어 장치에 전송할 컴포넌트들이 저장된 컴포넌트 DB; 상기 전력 그리드 제어 장치와 데이터 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스; 상기 전력 그리드 및 상기 전력 그리드 제어 장치에 대한 관리 작업을 수행하는 그리드 관리부; 상기 전력 그리드 및 상기 전력 그리드 제어 장치에 대한 관리 정보를 저장하는 그리드 DB; 각 전력 그리드 제어 장치에 제공할 컴포넌트들의 조합을 구성하는 컴포넌트 조합부; 및 상기 컴포넌트 DB에 저장된 컴포넌트들을 관리하는 컴포넌트 관리부를 포함하는 원격 지원 서버를 구비할 수 있다.
상술한 구성의 본 발명의 전력 그리드 제어 장치를 실시하면, 모듈화된 마이크로그리드 운영알고리즘을 이용하여 다양한 운영 조건에 적합한 운영알고리즘을 조합할 수 있는 이점이 있다.
본 발명의 전력 그리드 제어 장치는, 수행하는 기능의 확장의 용이성을 확보하고, 고객/사이트의 니즈에 유연하게 대응할 수 있는 이점이 있다.
본 발명의 전력 그리드 제어 장치는, 개선 사항 및 오류사항 발생시, 관련 알고리즘만 수정하여 용이하고 적합하게 대응할 수 있는 이점이 있다.
도 1은 본 발명의 사상에 따른 전력 그리드 제어 장치의 일 실시예를 도시한 블록도.
도 2는 본 발명의 사상에 따라 기능별 컴포넌트의 상호 구조를 도시한 개념도.
도 3은 플래닝 집합에 속한 컴포넌트들의 기능의 개요를 도시한 개념도.
도 4는 오퍼레이션 집합에 속한 컴포턴트들의 기능의 개요를 도시한 개념도.
도 5는 본 발명의 사상에 따른 전력 그리드 제어 장치의 컴포넌트 구성을 지원하는 원격 지원 서버를 도시한 블록도.
이하, 본 발명의 실시를 위한 구체적인 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다.
본 발명을 설명함에 있어서 제 1, 제 2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되지 않을 수 있다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제 1 구성요소는 제 2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제 2 구성요소도 제 1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 연결되어 있다거나 접속되어 있다고 언급되는 경우는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해될 수 있다.
본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다.
본 명세서에서, 포함하다 또는 구비하다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것으로서, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해될 수 있다.
또한, 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있다.
도 1은 본 발명의 사상에 따른 전력 그리드 제어 장치의 일 실시예를 도시한 블록도이다.
도시한 전력 그리드 제어 장치(100)는, 전력 그리드(300)의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스(110); 전력 그리드(300)를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스(115); 원격의 장치(400)와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스(190); 전력 그리드(300)를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부(170); 및 전력 그리드(300)의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈(140)을 포함할 수 있다.
여기서, 상기 소프트웨어 컴포넌트는 원격의 관리 시스템 서버(컴포넌트 지원 서버)(400)로부터 수신받아 저장될 수 있다.
구현에 따라, 상기 컴포넌트부(170)에 저장된 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나, 실행 순서를 변경하는 컴포넌트 관리부(160)를 더 포함할 수 있다. 그러나, 상기 원격의 컴포넌트 지원 서버에서 "상기 컴포넌트부(170)에 저장된 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나, 실행 순서를 변경하는 기능"을 함께 지원하는 구현의 경우, 상기 컴포넌트 관리부는 생략될 수 있다.
상기 처리 모듈(140)의 처리 결과 생성된 데이터나, 상기 입력 인터페이스(110)에서 입력된 전력 그리드(300)의 계측 정보, 원격의 장치(400)로부터 전송받은 명령이나 환경 정보 데이터 등 전력 그리드(300)를 운용하는데 필요한 데이터/정보들을 저장하기 위한 DB(180)를 더 포함할 수 있다.
상기 DB(180)에는, 원격의 장치(400)나 전력 그리드(300)의 구성 장치들, 전력 그리드 제어 장치(100)의 관리자의 접속 로그를 저장할 수 있다.
상기 통신 인터페이스(190)는 원격의 장치(400)와 전력 그리드 제어 장치(100)의 장거리 데이터 통신을 위한 것이다.
도시한 전력 그리드(300)는 다양한 형태의 전력망(전력 그리드)일 수 있으며, 구획된 전력 부하들 및 소규모 발전 장치나 ESS를 구비하는 스마트 그리드에 특히 본 발명을 적용하기 유리하다.
구현에 따라, 상기 전력 그리드(300)는 독립적으로 구획된 영역에 대하여 전력을 생산하고 부하들을 지원할 뿐만 아니라, 보다 광역의 계통에 연결되어, 남는 전력을 공급하고, 부족한 전력을 공급받으며, 광역 계통의 안정화/역률조정에 참여할 수 있다. 예컨대, 도시한 전력 그리드(300)는 전력 안정화를 위한 에너지 저장장치(ESS)를 구비하고, 상위 계통과 독립적인 신재생 발전 설비로서, 풍력 발전 설비(WT) 및 태양광 발전 설비(PV)를 포함할 수 있다.
기존의 전력 그리드(예: 스마트그리드)를 위한 그리드 제어 시스템은 해당 전력 그리드에 개별적으로 설계 및 제작되었으며, 이는 그리드 제어 시스템의 하드웨어 뿐만 아니라, 소프트웨어도 마찬가지였다.
예컨대, 기존의 전력망에 대한 계량 데이터는 FEP(Front End Processor)를 통하여 수집되어 데이터베이스에 저장되었다가 필요시 요금관리 시스템 등 응용시스템의 요구에 대하여 건별로 처리하는 시스템 구조로 운용되었다.
본 발명에서는 전력 그리드(300)를 운용하는데 필요한 개별적인 기능에 대한 프로세스별로 소프트웨어 컴포넌트를 구분하여 저장된 형태로 컴포넌트부(170)를 갖추고 있다. 해당 개별적인 기능은 전력 그리드 제어 장치(100)가 해당 기능에 필요한 컴포넌트를 상기 컴포넌트부(170)에서 검색하고, 검색된 컴포넌트를 처리 모듈(140)에 로딩하여, 해당 기능의 프로세스를 실행하는 방식으로 실행된다.
구현에 따라, 상기 처리 모듈(140)은 전력 그리드(300)를 제어하는 프로세스들을 실행할 뿐만 아니라, 외부 전력 회사(400) 등에서 공급하는 어플리케이션도 상기 컴포넌트 형태로 실행할 수 있다. 여기서, 외부 전력 회사가 운영하는 전력망은 상기 전력 그리드에 대한 상위 계통으로 작용할 수 있다.
예컨대, 상기 처리 모듈(140)은, 스마트 미터링을 위해 복수의 자동 데이터 수집 시스템으로부터 수집한 미터 데이터와, 원격의 미터 데이터 제어 서버로부터 수신한 서비스 데이터를 저장된 컴포넌트를 이용하여 처리하여 전력 요금 산정을 위한 데이터를 생성할 수 있다.
구현에 따라, 상기 처리 모듈(140)은 처리하는 각 기능/프로세스에 대하여 다수 개의 컴포넌트들을 소정 순서에 따라 실행하는 방식으로 처리할 수 있다. 이 때, 각 컴포넌트 별 실행 순서는 상기 처리 모듈(140) 또는 컴포넌트부(170) 또는 컴포넌트 관리부(160)에 저장될 수 있다.
구현에 따라, 상기 처리 모듈(140)에는, 컴포넌트의 안정적인 실행을 위하여 컴포넌트 각각의 시작 및 종료 정보를 관리하고, 실행중인 컴포넌트의 종료 시 저장된 실행 순서에 대한 정보에 다라서 다음에 실행될 컴포넌트를 저장되어 있는 컴포넌트들 중 선택하여 시작하도록 하는 컴포넌트 인터페이스(미도시)가 포함되어 있을 수 있다.
구현에 따라, 상기 처리 모듈(140)에 컴포넌트가 로딩 시에 각 컴포넌트의 헤더 등 식별 데이터에 그 실행 순서가 저장되어 있을 수 있으나, 실행 순서에 대한 정보가 별도로 관리되는 경우에는, 실행 순서에 따라서 컴포넌트의 선택 및 실행과 종료를 제어하는 구성이 포함될 수 있다.
상기 컴포넌트부(170) 및/또는 상기 처리 모듈(140)에는, 이용의 편리성을 위하여 디폴트로 설정된 컴포넌트들이 출고시에 이미 저장되어 있을 수 있다. 사용자는 디폴트로 설정된 컴포넌트를 추가 또는 삭제하거나, 실행 순서를 변경하여 사용할 수 있을 것이다. 또한, 컴포넌트 관리부(160)가 생략된 구현의 경우, 상기 컴포넌트부에는 상술한 디폴트로 설정된 컴포넌트들만이 고정적으로 저장될 수 있다.
상기 컴포넌트 관리부(160)에 의해, 필요하거나 필요하지 않은 프로세스에 대응하는 컴포넌트를 추가 또는 삭제하여 관리함으로써, 시스템의 유연성을 확보할 수 있고, 향후 해외 전력회사의 요구사항에도 쉽게 적용할 수 있는 효과를 발휘할 수 있다. 보다 구체적으로 살펴보면, 앞으로 구현될 스마트 그리드 환경에 적용 가능하도록, 순차적으로 수집된 미터 데이터를 각 프로세스에 따라 구분되어 있고 실행 순서가 정해진 컴포넌트들을 조합한 것을 실행하게 되는 것이다.
구현에 따라, 컴포넌트 관리부(160)는 하나 이상의 디폴트 컴포넌트들이 기록/로딩되어 실행되는 형태로 상기 기능을 수행하는 소프트웨어 모듈 형태를 가질 수 있다.
상기 컴포넌트 관리부(160) 또는 상기 처리 모듈(140)은, 상기 처리 모듈(140)이 사용해야 할 컴포넌트를 상기 컴포넌트부(170)에서 검색하고 선택하여, 상기 처리 모듈(140)에 전송할 수 있다.
구현에 따라, 상기 컴포넌트 관리부(160)는, 원격의 관리자(예 : 전력 회사)로부터, 처리 모듈(140)를 통해 실행할 컴포넌트의 종류 및 컴포넌트의 실행 순서에 대한 정보를 입력 받을 수 있다. 이 경우, 상기 컴포넌트 관리부(160) 또는 상기 처리 모듈(140)은 처리한 데이터를 상기 원격의 관리자 장치에 전송할 수 있다.
예컨대, 상기 컴포넌트 관리부(160)는, 스마트 미터링 서비스를 제공할 국가, 장소, 및 전력 공급 업체에 따라서, 다른 컴포넌트를 실행할 수 있다. 따라서, 컴포넌트 관리부(160)는 국가, 장소 및 전력 공급 업체에 따른 처리 모듈(140)의 컴포넌트에 대한 삭제, 추가 및 실행 순서 변경을 실행할 수 있다. 이 경우, 도시한 데이터 관리 시스템(DB)에는, 컴포넌트 관리부(160) 및/또는 처리 모듈(140)의 기능을 보조하기 위한 로그 및 데이터 베이스가 더 포함되어 있을 수 있다. 로그 및 데이터 베이스에는, 상기 원격의 관리자 장치 및 계통 부하 장치의 데이터 수집 장치, 그리고 자동 데이터 수집 시스템의 로그 정보를 포함하고 있을 수 있다. 이에 따라서, 로그 정보를 확인하여 각 접근에 대한 정당성 판단 및 접근 허용 여부를 결정할 수 있으며, 실시간으로 접속 정보를 수집할 수 있을 것이다.
상기 처리 모듈(140)은 상기 그리드 입력 인터페이스(110)를 통해 전력 그리드(300)의 운용 상태에 대한 정보로서, 그리드 계통 전압/전류값, ESS 충전 상태 정보(충전량, SoH, SoC 등), WT/PV의 발전량 정보 등을 입력받을 수 있다. 상기 그리드 입력 인터페이스(110)는 상기 입력되는 신호에 대한 버퍼링 기능 또는 신호에 섞인 잡음 차단, 신호의 전기적(전압/전류) 레벨 조정 등의 기능을 수행할 수 있다.
상기 처리 모듈(140)은 상기 그리드 출력 인터페이스(115)를 통해 전력 그리드(300)를 운용하기 위한 지시로서, 계통 차단/연계 스위치 제어 신호, 상위 계통 차단/연계 스위치 제어 신호, ESS 또는 엔진 발전기에 대한 작동 지시 등을 출력할 수 있다. 상기 그리드 출력 인터페이스(110)는 상기 출력되는 신호에 대한 버퍼링 기능 또는 신호 전송 경로에 대한 절연 기능, 신호의 전기적(전압/전류) 레벨 조정 등의 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 본 발명의 사상에 따라 기능별 컴포넌트의 상호 구조를 도시한 개념도이다. 즉, 도 2는 각 기능별 컴포넌트의 다른 컴포넌트와의 상호 업무 처리 관계를 도시한 것이다.
도면에서 Date Base는 도 1의 DB(180)이며, Planning 및 Operation은 도 1의 컴포턴트부(170)에 저장되어 있으며 처리 모듈(140)에 로딩되어 실행되는 컴포넌트들을 크게 2개의 기능별로 분류한 것이다.
도 3은 플래닝 집합에 속한 컴포넌트들의 기능의 개요를 도시하고 있으며, 도 4는 오퍼레이션 집합에 속한 컴포턴트들의 기능의 개요를 도시하고 있다.
도시한 플래닝 집합의 컴포넌트들은 발전 상황 및 부하 상황을 예측하고, 운전 전략 및 스케줄을 기획하기 위한 기능들을 수행한다.
도시한 오퍼레이션 집합의 컴포넌트들은, 상기 운전 스케줄에 따라 전력 그리드의 구성 요소들을 제어하기 위한 기능들을 수행한다.
상기 플래닝 집합의 컴포넌트들은, 외부에서 전송받은 날씨 정보 및 누적된 날씨 관련 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 발전원의 발전량을 예측하는 발전 예측 그룹; 누적된 전력 사용 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 부하의 전력 사용량을 예측하는 부하 예측 그룹; 상위 계통으로의 전력거래를 분석하는 분석 전략 그룹; 및 제어 가능한 발전원의 최적 발전 스케줄을 결정하는 발전 계획 그룹으로 보다 세부적으로 구획될 수 있다.
상기 발전 예측 그룹의 컴포넌트들은, 기후 및 기존 Data 등을 통해 제어가능하지 않은 발전원(PV/WT 등)의 발전량을 예측하는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 원격 장치로부터 전송받은 날씨 정보를 분석하여 획득된 시각별 일조량에 따라 태양전지(Photovoltaic)의 시각별 발전 예측량을 생성하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
예컨대, 원격 장치로부터 전송받은 날씨 정보를 분석하여 획득된 시각별 풍량에 따라 풍력 발전 장치(Wind Turbine)의 시각별 발전 예측량을 생성하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 부하 예측 그룹에 속한 컴포넌트들은, 다양한 Load 패턴 및 기존 Data 등을 통해 여러 Type의 부하량을 예측하는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 전력 그리드에 포함된 부하들을 타입별로 분류한 경우, 해당 부하의 타입 및 용량 정보(DB(180)에 기록될 수 있다)를 입력받아, 해당 부하의 시각별 전력 소모량을 예측하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
예컨대, 특정 부하의 예전의 시각별 전력 소모량 정보들을 누적한 것을 입력받아, 소정 기간 동안 누적된 시각별 전력 소모량 정보들로부터 해당 부하의 시각별 전력 소모량을 예측하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 분석 전략 그룹에 속한 컴포넌트들은, 각 사이트의 경제성 및 계통 분석 등을 통해 최적의 운전 조건에 대해서 분석하고, 상위 계통 등과 전력거래 등을 계획할 수 있는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 전력 그리드의 내부 계통에 인가된 전력의 시각별 경제적 가치를 분석하고, 전력 그리드에 구비된 ESS에 대하여 분석된 전력의 경제적 가치가 낮은 시간대에 충전하고, 경제적 가치가 높은 시간대에 방전하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
예컨대, 상위 계통인 전력 회사에 대하여 전력 판매를 수행할 때, 전력 회사의 시각별 전력 매입액을 예상하고, 가장 높은 매입액 시각에 전력을 판매할 수 있도록, 전력 그리드에 구비된 ESS에 대한 충전 스케줄을 확정하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 발전 계획 그룹에 속한 컴포넌트들은, 발전예측(PV/WT 등) 및 부하 예측, 각 제어가능한 발전원(ESS/디젤 등)의 Data 등을 통해서 제어가능한 발전원(ESS/디젤 등)의 최적 발전 Schedule을 도출하는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 전력 그리드에 구비된 ESS에 대한 충전 스케줄과, 각 부하들의 전력 소모량 예상 정보와, 신재생 에너지 발전원들(PV, WT 등)의 발전 예상 정보를 취합 분석하여, 제어가능한 디젤 발전기의 최적 발전 스케줄을 확정하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 오퍼레이션 집합의 컴포넌트들은, 전력 그리드의 전력 보상 기능을 수행하는 전력 보상 그룹; 전력 그리드의 전력망 구성을 제어하는 망 구성 제어 그룹; 상기 최적 발전 스케줄에 따라 전력원의 출력을 제어하고, 부하의 차단 및 연계를 수행하는 디스패치 그룹; 및 전력망 그리드의 운용 상태를 모니터링하는 모니터링 그룹으로 보다 세부적으로 구획될 수 있다.
상기 전력 보상 그룹은, 보다 구체적으로, 유효 전력 보상을 위한 P 제어 그룹과, 무효 전력 보상을 위한 Q 제어 그룹과, 피상 전력 보상을 위한 S 제어 그룹으로 구분할 수 있다.
상기 P 제어 그룹에 속한 컴포넌트들은, 운전스케줄 이외의 유효전력 보상(또는 변경)을 위한 기능을 포함하는 알고리즘을 수행한다.
예컨데, 전력 결합점(PCC)의 유효 전력에 대한 계측값을 입력받아 전력 공급의 Peak/Valley를 산출하고, 이에 대한 유효 전력 보상을 수행하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 Q 제어 그룹에 속한 컴포넌트들은, 운전스케줄 이외의 무효전력 보상(또는 변경)을 위한 기능을 포함하는 알고리즘을 수행한다.
예컨데, 전력 결합점(PCC)의 역률 산출을 위한 계측값을 입력받아 역률을 산출하고, 역률을 개선하기 위한 무효 전력 보상을 수행하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 S 제어 그룹에 속한 컴포넌트들은, 운전스케줄 이외의 피상전력 보상(또는 변경)을 위한 기능을 포함하는 알고리즘을 수행한다.
예컨데, 전력 결합점(PCC)의 피상 전력에 대한 계측값을 입력받아 전력 공급의 Peak/Valley를 산출하고, 이에 대한 피상 전력 보상을 수행하는 알고리즘을 수행하는 컴포넌트를 구비할 수 있다.
상기 망 구성 제어 그룹에 속하는 컴포넌트들은, 독립운전 및 계통 재연계, 비상운전 등과 같이 상황에 따라 계통 구성을 제어할 수 있는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 정상 상태에서 정책상 지정된 사이트 환경 조건이 충족되면, 상위 계통과 단절하는 제어 신호들을 출력하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
예컨대, 전력 그리드에 대한 모니터링 결과, 위험 가능성이 존재하는 비상인 상태로 판단되면, 상위 계통과 단절하는 제어 신호들을 출력하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
예컨대, 정상/비상인 상태에서 상위 계통과 단절된 후, 사이트 환경이나 전력 그리드 조건이 충족되면, 단절된 상위 계통과 다시 재연계하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
상기 디스패치 그룹에 속하는 컴포넌트들은, 보상값 P/Q, 기기의 상태(용량, 운전여부, SOC 등) 및 스케줄 등을 고려해서 제어가능한 분산전원(ESS/디젤 등)의 최종 Output 값(P/Q)과 Load Shedding 값을 도출하는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 보상값 P/Q, 기기의 상태(용량, 운전여부, SOC 등) 및 스케줄 등을 고려해서 제어가능한 분산전원(ESS/디젤 등)의 Load Shedding을 결정하여 지시하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
예컨대, 보상값 P/Q, 기기의 상태(용량, 운전여부, SOC 등) 및 스케줄 등을 고려해서 제어가능한 분산전원(ESS/디젤 등)의 출력 값을 결정하여 지시하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
상기 모니터링 그룹에 속하는 컴포넌트들은, 조류계산 및 상태 감시 등을 통해 전압/주파수/주요 이벤트를 Check하고 주요 이벤트 발생시, 관련 기능들에 Signal을 발생하는 알고리즘을 수행한다.
예컨대, 전력 그리드에 전압/전류가 소정의 정상 범위를 벗어나면, 해당 이벤트의 발생 시각 및 벗어난 정도를 기록하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
예컨대, 전력 그리드 또는 교류 발전기의 전압의 주파수가 소정의 정상 범위를 벗어나면, 해당 이벤트의 발생 시각 및 벗어난 정도를 기록하거나, 상위 계통의 관리자에게 리포팅하는 알고리즘을 수행할 수 있다.
도 5는 본 발명의 사상에 따른 전력 그리드 제어 장치의 컴포넌트 구성을 지원하는 원격 지원 서버를 도시한 블록도이다.
도시한 원격 지원 서버(400)는, 여러 사이트에 분포된 전력 그리드 제어 장치에 전송할 컴포넌트들이 저장된 컴포넌트 DB(470); 각 전력 그리드 제어 장치와 데이터 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스(409); 여러 사이트에 분포된 전력 그리드 및 그 제어 장치에 대한 관리 작업을 수행하는 그리드 관리부(430); 여러 사이트에 분포된 전력 그리드 및 그 제어 장치에 대한 관리 정보를 저장하는 그리드 DB(480); 각 전력 그리드 제어 장치에 제공할 컴포넌트들의 조합을 구성하는 컴포넌트 조합부(475); 및 상기 컴포넌트 DB(470)에 저장된 컴포넌트들을 관리하는 컴포넌트 관리부(460)를 포함할 수 있다.
상기 컴포넌트 DB(470)에는 예컨대, 도 3에 도시하고 관련 설명에서 기술한 플래닝 컴포넌트들 및 도 4에 도시하고 관련 설명에서 기술한 오퍼레이션 컴포넌트들이 구분되어 저장될 수 있으며, 각 컴포넌트는 전력 그리드 규모나 OS에 따른 다수 버전들로 구분되어 저장될 수 있다.
상기 통신 인터페이스(409)는 도 1의 전력 그리드 제어 장치의 통신 인터페이스(190)와 함께 데이터 통신 채널을 형성할 수 있다
상기 그리드 관리부(430)는, 관리 대상인 전력 그리드에 대한 관리 정보를 상기 그리드 DB(480)에 저장하는데, 본 발명의 사상에 따른 컴포넌트 조합 정보도 저장될 수 있다.
관리자의 요청이나, 전력 그리드가 설치된 사이트의 환경 조건 변경, 요구 조건 변경에 따라, 상기 그리드 관리부(430)는 저장된 관리 정보를 수정할 수 있으며, 각 전력 그리드에 제공된 컴포넌트 조합도 수정된 조합으로 갱신할 수 있다.
상기 컴포넌트 조합부(475)는, 각 전력 그리드의 초기에 제공하는 컴포넌트 조합을 구성할 뿐만 아니라, 환경 조건 변경, 요구 조건 변경에 따라 각 전력 그리드에 갱신 제공할 컴포넌트 조합을 재구성할 수도 있다.
상기 컴포넌트 관리부(460)는, 각 전력 그리드에서의 해당 컴포넌트의 작업 결과를 모니터링하여 상기 컴포넌트 DB(470)에 저장된 각 컴포넌트를 평가하고, 각 컴포넌트에 대하여 전력 그리드 규모나 OS에 따른 다수 버전들을 생성할 수 있다.
구현에 따라, 상기 컴포넌트 관리부(460)는, 원격의 전력 그리드 제어 장치의 컴포넌트부(도 1의 170)에 저장된 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나, 실행 순서를 변경하는 기능을 함께 지원할 수 있다. 이 경우, 도 1의 컴포넌트 관리부(160)는 생략될 수 있다.
상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며, 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술분야의 통상의 전문가라면 본 발명의 기술사상의 범위에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
* 부호의 설명
100 : 전력 그리드 제어 장치
140 : 처리 모듈
160 : 컴포넌트 관리부
170 : 컴포넌트부
190 : 통신 인터페이스
300 : 전력 그리드
400 : 원격 지원 서버
본 발명은 다수 개의 분산된 전력 그리드들의 구현을 위한 통합 인프라 시스템 구축 방안들 중 하나인 각 전력 그리드 제어 장치에 관한 것으로서, 스마트그리드 분야에 이용 가능하다.

Claims (8)

  1. 전력 그리드의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스;
    전력 그리드를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스;
    원격의 장치와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스;
    전력 그리드를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부; 및
    전력 그리드의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈
    을 포함하는 전력 그리드 제어 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 컴포넌트는 원격의 관리 시스템 서버로부터 수신받아 저장되며,
    상기 저장된 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나, 실행 순서를 변경하는 컴포넌트 관리부를 더 포함하는 전력 그리드 제어 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 컴포넌트 관리부는,
    상기 전력 그리드가 설치된 서비스 국가나 행정 지역 또는 상위 계통의 전력 공급 업체에 따라, 상기 컴포넌트부의 컴포넌트를 삭제 및 추가하거나 실행 순서를 변경하는 것을 특징으로 하는 전력 그리드 제어 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 처리 모듈은,
    상기 전력 그리드에 운용에 필요한 개별 작업을, 처리 기능 별로 분류된 컴포넌트의 실행 순서에 따라서 처리하고,
    상기 개별 작업의 처리 결과를 원격의 장치에 전송하는 것을 특징으로 하는 전력 그리드 제어 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 컴포넌트들은, 발전 상황 및 부하 상황을 예측하고, 운전 전략 및 스케줄을 기획하기 위한 플래닝 집합과,
    상기 운전 스케줄에 따라 전력 그리드의 구성 요소들을 제어하기 위한 오퍼레이션 집합으로 구분되어 구비되는 것을 특징으로 하는 전력 그리드 제어 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 플래닝 집합은,
    외부에서 전송받은 날씨 정보 및 누적된 날씨 관련 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 발전원의 발전량을 예측하는 발전 예측 그룹;
    누적된 전력 사용 정보로부터, 전력 그리드에 포함된 각 부하의 전력 사용량을 예측하는 부하 예측 그룹;
    상위 계통으로의 전력거래를 분석하는 분석 전략 그룹; 및
    제어 가능한 발전원의 최적 발전 스케줄을 결정하는 발전 계획 그룹
    을 포함하는 전력 그리드 제어 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 오퍼레이션 집합은,
    전력 그리드의 전력 보상 기능을 수행하는 전력 보상 그룹;
    전력 그리드의 전력망 구성을 제어하는 망 구성 제어 그룹;
    상기 최적 발전 스케줄에 따라 전력원의 출력을 제어하고, 부하의 차단 및 연계를 수행하는 디스패치 그룹; 및
    전력망 그리드의 운용 상태를 모니터링하는 모니터링 그룹
    을 포함하는 전력 그리드 제어 장치.
  8. 전력 그리드의 운용 상태에 대한 정보를 입력받는 그리드 입력 인터페이스;
    전력 그리드를 운용하기 위한 신호를 출력하는 그리드 출력 인터페이스;
    원격의 장치와 데이터 통신을 수행하는 통신 인터페이스;
    전력 그리드를 운용하는데 필요한 개별적인 기능을 수행하는 소프트웨어 컴포넌트 다수 개가 저장된 컴포넌트부;
    전력 그리드의 운용에 필요한 작업을 상기 컴포넌트를 실행하여 처리하는 처리 모듈;
    를 포함하는 전력 그리드 제어 장치와,
    상기 전력 그리드 제어 장치에 전송할 컴포넌트들이 저장된 컴포넌트 DB;
    상기 전력 그리드 제어 장치와 데이터 통신을 수행하기 위한 통신 인터페이스;
    상기 전력 그리드 및 상기 전력 그리드 제어 장치에 대한 관리 작업을 수행하는 그리드 관리부;
    상기 전력 그리드 및 상기 전력 그리드 제어 장치에 대한 관리 정보를 저장하는 그리드 DB;
    각 전력 그리드 제어 장치에 제공할 컴포넌트들의 조합을 구성하는 컴포넌트 조합부; 및
    상기 컴포넌트 DB에 저장된 컴포넌트들을 관리하는 컴포넌트 관리부
    를 포함하는 원격 지원 서버
    를 구비하는 전력 그리드 제어 시스템.
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