KR102387914B1 - 배전 정보 네트워크, 배전망 관리 시스템, 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

실시예는, 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하는 배전 정보 네트워크로서, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하며, 상기 제2 게이트웨이 장치는, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하고, 상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성한다.

Description

배전 정보 네트워크, 배전망 관리 시스템, 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법{DISTRIBUTION NETWORK, DISTRIBUTION NETWORK MANAGEMENT SYSTEM, CONTROL METHOD FOR DISTRIBUTION NETWORK AND CONTROL METHOD FOR DISTRIBUTION NETWORK MANGEMENT SYSTEM}
실시예는 배전 정보 네트워크, 배전망 관리 시스템, 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 FEMS(Factory Energy Management System)와 배전 운영시스템 사이의 정보 교환이 가능한 배전망 관리 시스템 및 배전망 관리 방법에 관한 것이다.
최근 들어 온실효과를 야기하고 있는 CO2 가스 배출과 화석연료 고갈, 그리고 주요 핵심적인 에너지원이었던 원자력의 위험성으로 인해 대체 에너지원 개발과 기존 에너지원 절약을 위한 노력들을 전 세계적으로 진행 중에 있다. 특히 국내에서도 최근에 원자력발전소 설비의 잦은 고장으로 인해 국가적인 에너지 공급에 많은 어려움을 겪고 있다.
이러한 상황에서 에너지관리시스템(EMS, Energy Management System) 도입은 기존 에너지의 효율적인 수급을 제어함으로써 에너지 수급 불균형을 해결할 수 있는 효과적인 시스템으로 기대되고 있다. 특히, EMS는 에너지 사용과 에너지 사용요금 절약을 분석하기 위한 일련의 시스템으로, 크게 에너지 공급자와 에너지 수요자로 구분되며 공급자는 보통 언제, 어디서, 얼마나 많은 에너지를 사용할 것인가에 대한 고민이 필요하며, 수요자는 효율을 최적으로 하는 최소의 에너지 비용을 찾기 위하여 에너지수요설비를 확인하여 이를 감소시키고 에너지 소비사례를 최적화하는 노력이 필요하다. 이런 노력들을 위한 일련의 인적/물적 자원 및 관리체계를 일정한 절차와 기법에 따라 관리하는 전반적인 에너지 관리활동을 EMS라 말한다.
종래 FEMS(Factory Energy Management System)는 공장이 속한 배전망의 운영 현황과 관련 없이 공장의 부하를 감축하여 전기요금을 감축하고자 운영되거나, 전력거래소가 운영하는 전국단위의 수요반응자원시장에 참여자로써 활동하여, 피동적 수요감축 역할 만 수행하는 문제점이 있다.
또한, 종래 FEMS의 수요감축의 참여는 실시간 운영이 아닌 하루 전 한국 전력 거래소(KPX)의 계획에 의해서만 결정된다는 문제점이 있다.
또한, 종래 FEMS는 배전 운영 시스템과의 정보교환을 하고 있지 않으며, 배전운영시스템 또한, 수요 자원들의 정보를 반영한 실시간 배전망 운영을 하고 있지 않다는 문제점이 있다.
실시예는 상술한 문제점을 극복하기 위한 것으로서, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크, 배전망 관리 시스템, 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법은, 배전망의 효과적인 부하관리 운영을 위하여, 부하감축이 필요한 배전계통으로의 수요를 관리하기 위함이다.
또한, 실시예는 배전계통 선로별 수요를 관리할 수 있는, 정보 교환용 데이터 저장 장치와 게이트웨이 장치를 제공하기 위함이다.
또한, 실시예는 공장 내 부하자원의 유연성(모니터링, 제어, 운영 스케줄링이 가능한 부하자원)을 활용하여, 전기요금의 절감뿐 아니라 배전선로별 전력품질 향상(전압, 주파수) 및 신재생 수용성 확보 또한 제고하기 위함이다.
또한, 실시예는 국지적 단위(D/L, 변전소)에서 실시간 수요공급의 균형을 확보하기 위함이다.
또한, 실시예는 배전선로 에너지 최적화, 운영 및 유지 보수 비용의 절감, 전기 사용량 절감 등의 효과와 더불어 배전망 부하유연성 관련 연구를 통해 계통 연계 보강비용을 경감하기 위함이다.
실시예가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 실시예의 기재로부터 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
실시예는, 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하는 배전 정보 네트워크를 제공한다. 이러한 배전 정보 네트워크의, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하며, 상기 제2 게이트웨이 장치는, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하고, 상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고, 상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하고, 상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하며, 상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함한다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며, 상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송되고, 상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송된다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고, 상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고, 상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며, 상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보이다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고, 상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고 상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함한다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성된다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 실시예에 따른 배전 정보 네트워크의, 상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 다른 실시예는, 복수의 에너지 관리 장치, 배전 정보 네트워크, 및 배전 관리 장치를 포함하는 배전망 관리 시스템을 제공한다. 이러한 배전망 관리 시스템은, 상기 배전 정보 네트워크는 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 상기 복수의 에너지 관리 장치에 대응하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은, 상기 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하며, 상기 제2 게이트웨이 장치는, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하고, 상기 배전망 관리 시스템은, 상기 제어 정보를 생성하고, 상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고, 상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하고, 상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하며, 상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함한다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 복수의 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며, 상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송되고, 상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송된다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고, 상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고, 상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며, 상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보이다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고, 상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고 상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함한다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성된다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 다른 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의, 상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에는, 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하는 배전 정보 네트워크의 제어 방법을 제공한다. 이러한 제어 방법의, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 제어 방법은, 상기 복수의 게이트웨이 각각이, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계; 상기 전송된, 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장하는 단계; 및 상기 제2 게이트웨이 장치가, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고, 상기 전송된, 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장하는 단계는, 상기 제1 저장부가 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하는 단계; 및 상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며, 상기 복수의 게이트웨이 각각이, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계는, 상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송하는 단계; 및 상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고, 상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고, 상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며, 상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보이다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고, 상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 및 상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 또 다른 실시예는, 복수의 에너지 관리 장치, 배전 정보 네트워크, 및 배전 관리 장치를 포함하는 배전망 관리 시스템의 제어 방법을 제공한다. 이러한 배전망 관리 시스템의 제어 방법의, 상기 배전 정보 네트워크는 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 상기 복수의 에너지 관리 장치에 대응하고, 상기 제어 방법은, 상기 복수의 게이트웨이 각각이, 상기 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계; 상기 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장되는 단계; 상기 제2 게이트웨이 장치가, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계; 및 상기 배전망 관리 시스템은, 상기 제어 정보를 생성하는 단계를 포함하고, 상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고, 상기 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장되는 단계는, 상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하는 단계; 및 상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하는 단계를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 복수의 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며, 상기 복수의 게이트웨이 각각이, 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계는, 상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송하는 단계; 및 상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송하는 단계를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고, 상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고, 상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며, 상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보이다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고, 상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고 상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성되다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성된다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
또한, 또 다른 실시예에 따른 제어 방법의, 상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함한다.
실시예에 따른 배전 정보 네트워크, 배전망 관리 시스템, 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법은, 배전망의 효과적인 부하관리 운영을 위하여, 부하감축이 필요한 배전계통으로의 수요를 관리할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시예는 배전계통 선로별 수요를 관리할 수 있는, 정보 교환용 데이터 저장 장치와 게이트웨이 장치를 제공할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시예는 공장 내 부하 자원의 유연성(모니터링, 제어, 운영 스케줄링이 가능한 부하자원)을 활용하여, 전기요금의 절감뿐 아니라 배전선로별 전력품질 향상(전압, 주파수) 및 신재생 수용성 확보 또한 제고할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시예는 국지적 단위(분배 라인, 변전소)에서 실시간 수요공급의 균형을 확보할 수 있는 효과가 있다.
또한, 실시예는 배전선로 에너지 최적화, 운영 및 유지보수 비용의 절감, 전기 사용량 절감 등의 효과와 더불어 배전망 부하유연성 관련 연구를 통해 계통 연계 보강비용을 경감할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 실시예에 따른 배전망 관리 시스템의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2는 실시예에 따른 배전망 관리 장치와 에너지 관리 장치의 연결을 나타낸 블록도이다.
도 3은 실시예에 따른 배전망 관리 장치에의 전력 피크컷을 나타내는 그래프이다.
도 4는 실시예에 따른 에너지 관리 장치가 생성한 가상 에너지 저장장치를 나타낸 도면이다.
도 5는 각 에너지 관리 장치에서 조절가능 한 전력 범위를 산출하는 그래프이다.
도 6은 실시예에 따른 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법을 나타내는 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시예를 상세히 설명하되, 동일하거나 유사한 구성요소에는 동일, 유사한 도면 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 실시예의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
이하, 도 1을 참조하여 실시예에 따른 배전망 관리 시스템을 설명한다.
도 1을 참조하면 배전망 관리 시스템(1)은, 공장 에너지 관리 장치(이하, 에너지 관리 장치라 함)(FEMS: Factory Energy Management System), 배전 정보 네트워크(10), 및 배전 관리 장치(DMS: Distribution Management System)를 포함한다. 배전망 관리 시스템(1)은 마이크로그리드 에너지 관리 시스템(Microgrid Energy Management System)일 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다.
에너지 관리 장치(FEMS)는 각 지역에 위치한 공장(미도시)의 전력 에너지를 관리하는 장치이다. 에너지 관리 장치(FEMS)는 공장의 배전 전력 운영 정보(이하, 운영 정보라 함)(Im)를 생성한다. 운영 정보(Im)에는, 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 및 운영 정보(D)가 포함되어 있다.
운영 정보(Im)는 에너지 관리 장치(FEMS)의 전력 공급정보, 수요자원의 부하 운영 정보, 전력 공급 가격 정보, 신재생자원, 및 ESS운영 정보, 및 수요 감축 정보 등을 포함할 수 있으나, 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다.
에너지 관리 장치(FEMS)는 운영 정보(Im)를 제1 게이트웨이 장치(GW1)를 통해 데이터 저장 장치(DB)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 에너지 관리 장치(FEMS)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)를 포함한다. 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각은 대응하는 제1 운영 정보(Im1) 내지 제n 운영 정보(Imn)를 생성할 수 있다. 에너지 관리 장치(FEMS)는 배전 관리 장치(DMS)의 제어 정보(Ic)에 따라, 대응하는 각 공장의 전력 운영을 관리할 수 있다. 제어 정보(Ic)는 시간에 따라 에너지 관리 장치(FEMS)의 부하 제어를 위임하는 명령일 수 있다. 예를 들어, 제어 정보(Ic)는 제1 제어 정보(Ic1) 내지 제n 제어 정보(Icn)를 포함한다. 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)는, 제1 제어 정보(Ic1) 내지 제n 제어 정보(Icn) 중 대응하는 제어 정보에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장(미도시)의 전력을 관리할 수 있다. 에너지 관리 장치(FEMS)는 제어 정보(Ic)에 따라 대응하는 공장별로 전기를 생산하거나 부하를 줄일 수 있도록 각 공장에 공급되는 배전 전력을 제어할 수 있다.
실시예에 따른 에너지 저장 관리 장치(FEMS)는 신재생원 및 에너지 저장 장치(ESS: Energy Storage System)를 포함할 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 집합은 지역적 특성을 공유한다는 점에서, 적어도 하나의 마이크로그리드 형태를 가질 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각은 배전선(D/L) 또는 변전소 단위위일 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다.
배전 정보 네트워크(10)는 복수의 에너지 관리 장치(FEMS) 각각의 운영 정보(Im) 및 제어 정보(Ic)가 이동 및 저장되는 정보 저장 네트워크이다. 배전 정보 네트워크(10)는 제1 게이트웨이 장치(GW1), 데이터 저장 장치(DB), 및 제2 게이트웨이 장치(GW2)를 포함한다. 배전 정보 네트워크(10)는 제1 게이트웨이 장치(GW1)에 통해 전송된 운영 정보(Im)를 데이터 저장 장치(DB)에 저장할 수 있다. 배전 네트워크(10)는 제2 게이트웨이 장치(GW2)를 통해 전송된 배전 관리 장치(DMS)의 제어 정보(Ic)를 데이터 저장 장치(DB)에 저장할 수 있다. 배전 네트워크(10)는 제어 정보(Ic)를 제1 게이트웨이 장치(GW1)를 통해 에너지 관리 장치(FEMS)로 전송한다.
제1 게이트웨이 장치(GW1)는 데이터 저장 장치(DB)와 유선 및/또는 유선으로 연결되어 있다. 제1 게이트웨이 장치(GW1)는 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n)를 포함한다. 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 유선 및/또는 유선으로 연결된다. 제1 게이트웨이 장치(GW1) 각각은 대응하는 운영 정보(Im)를 데이터 저장 장치(DB)로 전송할 수 있다. 예를 들어, 제1 게이트웨이 장치(GW1)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각에 대응하는, 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n)를 포함할 수 있다. 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n) 각각은 고유의 식별자(이하, 식별자라 함)(ID: identifier)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n)는 대응하는 제1 식별자(ID1) 내지 제n 식별자(IDn)를 포함할 수 있다. 이러한 식별자(ID)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 각각 대응될 수 있다.
제1 식별자(ID1) 내지 제n 식별자(IDn)에 따라, 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n) 각각을 통해 전송되는 운영 정보(Im)가 에너지 관리 장치(FEMS)별로 제1 저장부(DB1)에 저장될 수 있다. 예를 들어, 제1 식별자(ID1)에 따라, 제1 운영 정보(Im1)가 제1 게이트웨이(GW11)를 통해 제1 저장부(DB1)에 전송되고 제1 저장부(DB1)에 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 제1 운영 정보(Im1)로서 저장될 수 있다. 또한, 제n 식별자(IDn)에 따라, 제n 운영 정보(Imn)가 제1 게이트웨이(GW1n)를 통해 제1 저장부(DB1)에 전송되고 제1 저장부(DB1)에 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 제n 운영 정보(Imn)로서 저장될 수 있다.
또한, 제1 식별자(ID1) 내지 제n 식별자(IDn)에 따라, 제1 게이트웨이 장치(GW1)를 통해 전송되는 제어 정보(Ic)는 대응하는 에너지 관리 장치(FEMS)에 전송될 수 있다. 예를 들어, 제1 식별자(ID1)에 따라 제1 제어 정보(Ic1)가 제1 게이트웨이(GW11)를 통해 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)로 전송될 수 있다. 제n 식별자(IDn)에 따라 제n 제어 정보(Icn)가 제n 게이트웨이(GW1n)를 통해 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)으로 전송될 수 있다.
데이터 저장 장치(DB)는 제1 저장부(DB1) 및 제2 저장부(DB2)를 포함하고, 에너지 관리 장치(FEMS)의 운영 정보(Im) 및 배전 관리 장치(DMS)의 제어 정보(Ic)를 저장한다.
제1 저장부(DB1)는 운영 정보(Im)를 저장한다. 제1 저장부(DB1)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 제1 운영 정보(Im1) 내지 제n 운영 정보(Imn)를 각 에너지 관리 장치별로 저장한다.
운영 정보(Im)는, 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장의 가용 전력, 재생 전력. 에너지 저장 장치 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함할 수 있다. 구체적으로, 운영 정보(Im)는 각 공장 내부에서 전력 절감을 위한 수요 반응(DR: Demand Response) 감축 계획 정보(B), 각 공장에서 발전할 수 있는 재생 전력 예측 정보(C), 및 각 공장에 배치된 에너지 저장 장치(ESS: Energy Storage System) 운영 정보(D)가 포함될 수 있으나, 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 운영 정보(Im1)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 가용 전력, 재생 전력. 에너지 저장 장치 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함할 수 있다. 감축 가능한 수요 전력량 정보(A), 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 및 운영 정보(D)의 구체적 내용에 대해서는 후술한다.
제2 저장부(DB2)는 제어 정보(Ic)를 저장한다. 또한, 제2 저장부(DB2)는 배전 관리 장치(DMS)의 시간대별로 유틸리티(미도시)가 공급할 수 있는 전력량이 포함된 공급 전력 정보(E)를 저장한다. 유틸리티는 전력을 공급하여 판매하는 업체, 전기 사업자 등 배전 운영자(예를 들어, 한국 전력)일 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다.
공급 전력 정보(E)의 구체적 내용에 대해서는 후술한다.
이하, 제1 저장부(DB1)에 저장되는, 감축 가능한 수요 전력량 정보(A), 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 및 운영 정보(D)에 대해서 설명한다.
감축 가능한 수요 전력량 정보(A)는, 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이다. 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)는 각 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량 등이 포함될 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)는 배전 관리 장치(DMS)에서 제어 정보(Ic)를 생성하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과로서, 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량 등이 포함되고, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 가용 전력, 재생 전력. 에너지 저장 장치 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함할 수 있다. 또한, 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)는 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과로서, 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량 등이 포함되고, 제1 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 가용 전력, 재생 전력. 에너지 저장 장치 운영 정보, 및 수요 반응 정보를 포함할 수 있다.
수요 반응 감축 계획 정보(B)는, 시간대별로 에너지 관리 장치(FEMS)가 생성한 정보로서, 대응하는 공장의 내부 전력 사용량 저감을 위한 시간대별 수요 반응(DR) 감축 계획일 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 수요 반응 감축 계획 정보(B)는 배전 관리 장치(DMS)에서 제어 정보(Ic)를 생성하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 수요 반응 감축 계획 정보(B)는 시간대별로 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)가 생성한 정보로서, 대응하는 공장의 내부 전력 사용량 저감을 위한 시간대별 수요 반응(DR) 감축 계획을 포함할 수 있다. 수요 반응 감축 계획 정보(B)는 시간대별로 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)가 생성한 정보로서, 대응하는 공장의 내부 전력 사용량 저감을 위한 시간대별 수요 반응(DR) 감축 계획을 포함할 수 있다.
재생 전력 예측 정보(C)는 신재생 전력원을 포함하는 공장에 대응하는 에너지 관리 장치(FEMS)에서 생성한 정보로서, 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보일 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 재생 전력 예측 정보(C)는 배전 관리 장치(DMS)에서 제어 정보(Ic)를 생성하기 위해 사용될 수 있다.
에너지 저장 장치 운영 정보(D)는 에너지 저장 장치(ESS)가 포함된 공장의 에너지 관리 장치가 생성한 정보로서, 공장의 에너지 저장 장치(ESS)의, 충전 상태(SoC: state of charge) 정보 및 충전/방전 계획 정보 등을 포함할 수 있으나 실시예가 이에 한정되는 것은 아니다. 에너지 저장 장치 운영 정보(D)는 배전 관리 장치(DMS)에서 제어 정보(Ic)를 생성하기 위해 사용될 수 있다.
제1 저장부(DB1)에 저장되는 운영 정보(Im)는 이하의 표 1과 같다.
저장소 정보 종류 정보 내용 사용
제1 저장부
(DB1)
감축 가능한 수요 전력량 정보(A) 에너지 관리 장치(FEMS)에서 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과로서, 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량 배전 관리 장치(DMS)
수요 반응 감축 계획 정보(B) 시간대별로 에너지 관리 장치(FEMS)가 생성한 정보로서, 대응하는 공장의 내부 전력 사용량 저감을 위한 시간대별 수요 반응(DR) 감축 계획
재생 전력 예측 정보(C) 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보
에너지 저장 장치 운영 정보(D) 에너지 저장 장치(ESS)가 포함된 공장의 에너지 관리 장치가 생성한 정보
이하, 제2 저장부(DB2)에 저장되는, 공급 전력 정보(E)에 대해서 설명한다.
공급 전력 정보(E)는, 시간대 별로 유틸리티에서 공급할 수 있는 전력 정보이다. 공급 전력 정보(E)는 유틸리티가 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장에 연결된 배전선로(D/L)별로, 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 배전선로(D/L) 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 유틸리티가 기록한 정보이다.
예를 들어, 공급 전력 정보(E)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 발전 예측/실적 정보, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 부하 운영 계획, 및 제1 에너지관리 장치(FEMS1)의 시간대별 수요 반응(DR) 운영 계획/수행 정보를 포함할 수 있다. 또한, 공급 전력 정보(E)는 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 발전 예측/실적 정보, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 부하 운영 계획, 및 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 시간대별 수요 반응(DR) 운영 계획/수행 정보를 포함할 수 있다.
제2 저장부(DB2)에 저장되는 공급 전력 정보(E)는 이하의 표 2과 같다.
저장소 정보 종류 정보 내용 사용
제2 저장부(DB2) 공급 전력 정보(E) 유틸리티의 D/L단위 부하 예측 후 D/L 용량 대비 예측 시간대별 가용전력을 유틸리티가 기록 에너지 관리 장치(FEMS)
제2 게이트웨이 장치(GW2)는 데이터 저장 장치(DB)와 유선 및/또는 유선으로 연결되어 있다. 제2 게이트웨이 장치(GW2)는 에너지 관리 장치(FEMS)의 운영 정보(Im)를 배전 관리 장치(DMS)에 전송할 수 있다. 제2 게이트웨이 장치(GW2)는 배전 관리 장치(DMS)의 제어 정보(Ic)를 데이터 저장 장치(DB)에 전송할 수 있다.
배전 관리 장치(DMS)는 운영 정보(Im)를 이용하여 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 생성한다. 배전 관리 장치(DMS)는 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장에 연결된 배전선로(D/L)별로 시간대별 감축 가능 수요자원 정보를 포함하는 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 따라서, 배전 관리 장치(DMS)는 배전선로 및/또는 변전소 단위의 부하 감축을 수행할 수 있도록, 에너지 관리 장치(FEMS)의 자원요소를 선택하고 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 배전망의 피크(peak) 부하시 피크컷(PeakCut)이 수행되도록 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장에 연결된 배전선로(D/L)별로 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다.
예를 들어, 배전 관리 장치(DMS)는, 제1 운영 정보(Im1)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 전력을 제어하기 위해, 제1 제어 정보(Ic1)를 생성할 수 있다. 구체적으로 설명하면, 배전 관리 장치(DMS)는 제1 에너지 관리장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 부하 감축을 수행할 수 있도록, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 자원 요소를 선택하고 제1 제어 정보(Ic1)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 배전망의 피크 부하시 피크컷이 수행되도록, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 제1 제어 정보(Ic1)를 생성할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 제n 운영 정보(Imn)를 이용하여 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장에 대응하는 제n 제어 정보(Icn)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 제n 에너지 관리장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 부하 감축을 수행할 수 있도록, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 자원 요소를 선택하고 제n 제어 정보(Icn)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 배전망의 피크 부하시 피크컷이 수행되도록 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장에 대응하는 제n 제어 정보(Icn)를 생성할 수 있다.
또한, 배전 관리 장치(DMS)는 공급 전력 정보(E)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각의 수요자원 정보를 반영하여, 각 에너지 관리 장치별로 배전을 운영할 수 있다.
배전 관리 장치(DMS)는 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 및 운영 정보(D)를 이용하여 에너지 관리 장치(FEMS)의 내부 부하를 예측하고, 유틸리티 입장에서 전국 단위가 아닌 국지적 단위(예를 들어, 배전선(D/L: Distribution Line) 또는 변전소) 단위로 실시간 수요공급의 균형을 확보할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 감축 가능한 수요 전력량 정보(A), 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 운영 정보(D), 및 공급 전력 정보(E)를 실시간으로 제공받고 배전망에서 추가로 확보할 수 있는 수요 감축 가능용량을 판단하고, 판단 결과에 따라 제어 정보)(Ic)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 배전 관리 장치(DMS)는 배전 관리 장치(DMS)는 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에서 추가로 확보할 수 있는 수요 감축 가능 용량을 판단할 수 있다. 구체적으로, 배전 관리 장치(DMS) 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 전력 수요를 감축하기 위해, 제1 제어 정보(Ic1)를 생성할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 전력 수요를 감축하기 위해, 제n 제어 정보(Icn)를 생성할 수 있다.
이하, 도 2를 이용하여 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)가 에너지 관리 장치(FEMS)의 수요 감축 가능 용량에 따라 제어 정보를 생성하는 방법에 대하여 설명한다.
도 2는 실시예에 따른 배전망 관리 장치와 에너지 관리 장치의 연결을 나타낸 블록도이다.
도 2를 참조하면, 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)는 에너지 관리 장치(FEMS)의 운영 정보(Im)에 따라 제어 정보(Ic)를 생성한다.
예를 들어, 에너지 관리 장치(FEMS)는, 에너지 관리 장치(FEMS) 내부의 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보(B), 재생 전력 예측 정보(C), 및 운영 정보(D)를 이용하여 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 시간별로 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 합산하여 시간대별 배전망의 감축 가능 수요자원 정보를 계산할 수 있다.
구체적으로, 제1 에너지 관리 장치(FEMS)는, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보(B1), 재생 전력 예측 정보(C1), 및 운영 정보(D1)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A1)를 생성할 수 있다. 또한, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)는, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보(Bn), 재생 전력 예측 정보(Cn), 및 운영 정보(Dn)를 이용하여 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(An)를 생성할 수 있다.
배전 관리 장치(DMS)는 시간별로, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보(A1) 내지 제n 감축 가능한 수요 전력량 정보(An)를 합산하여 시간대별 배전망의 감축 가능 수요자원 정보를 계산할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 시간대별 배전망의 감축 가능 수요자원 정보를 이용하여, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각에 수요 자원 정보가 반영된 제어 정보(Ic1 내지 Icn)를 생성할 수 있다.
제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각각은 제어 정보(Ic1 내지 Icn) 중 대응하는 제어 정보에 따라 대응하는 공장에 공급되는 전력이 제어될 수 있다.
이하, 도 3을 이용하여 제어 정보에 따라 공급되는 전력이 제어되는 일례를 설명한다.
도 3은 실시예에 따른 배전망 관리 장치(DMS)의 전력 피크컷을 나타내는 그래프이다.
도 3을 참조하면, 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)는 제어 정보(Ic)에 따라 에너지 관리 장치(FEMS)가 대응하는 공장의 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생할 경우 부하 전력(P)을 기준 전력(Lp) 아래로 낮추는 전력 피크컷을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제1 구간(P1) 및 제2 구간(P2)에서 공장의 부하 전력(P)이 기준 전력(Lp)을 초과하는 피크(Pk)가 발생할 경우, 배전 관리 장치(DMS)는 부하 전력(P)이 기준 전력(Lp) 아래로 낮추는 전력 피크컷이 수행되도록 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 에너지 관리 장치(FEMS)는 제어 정보(Ic)에 따라 대응하는 공장의 부하 전력(P)의 크기가 기준 전력(Lp) 이하가 되도록 공장의 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 제1 구간(P1) 및 제2 구간(P2)에서, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 공장의 부하 전력(P)이 기준 전력(Lp)을 초과하는 피크(Pk)가 발생할 경우, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)는 제1 제어 정보(Ic1)에 따라 대응하는 공장의 부하 전력(P)의 크기가 기준 전력(Lp) 이하가 되도록 공장의 전력을 제어할 수 있다. 또한, 제1 구간(P1) 및 제2 구간(P2)에서, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 공장의 부하 전력(P)이 기준 전력(Lp)을 초과하는 피크(Pk)가 발생할 경우, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)는 제n 제어 정보(Icn)에 따라 대응하는 공장의 부하 전력(P)의 크기가 기준 전력(Lp) 이하가 되도록 피크컷(PeakCut)을 수행하여 사용 전력량을 제어할 수 있다. 즉, 피크컷(PeakCut)을 수행한 후의 전력 그래프(Aa)는 피크컷을 수행하기 전의 전력 그래프(Ab) 보다 전력(P) 그래프가 기준 전력(Lp) 이하가 되는 것을 알 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)는 배전선로 및 변전소 단위로 피크 부하가 발생하는지 탐색하고, 피크컷 용량 계산 및 대상 자원을 선택한 다음, 피크컷을 수행하여 부하 전력(P)의 크기가 기준 전력(Lp) 이하가 되도록 피크컷(PeakCut)을 수행하여 사용 전력량을 제어할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 배전선로 및 변전소 단위로 부하 전력(P)을 감축할 수 있는 에너지 관리 장치(FEMS)의 자원 요소를 선택할 수 있다. 에너지 관리 장치(FEMS)의 자원 요소를 선택함으로써 배전망의 피크 부하가 발생할 경우 피크컷을 수행할 수 있다. 따라서, 실시예에 따른 배전망 관리 시스템(1)은 배전선로 및 변전소 단위로 예비 전력을 확보할 수 있는 효과가 있다.
이하, 도 4 및 도 5를 이용하여 실시예에 따른 배전 관리 장치의 가상 ESS화 및 배전망 전력 공급 자원별로 전력 공급범위를 산출하는 방법에 대하여 설명한다.
도 4는 실시예에 따른 에너지 관리 장치가 생성한 가상 에너지 저장장치를 나타낸 도면이다.
도 5는 각 에너지 관리 장치에서 조절가능 한 전력 범위를 산출하는 그래프이다.
도 4를 참조하면, 배전 관리 장치(DMS)는 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)를 이용하여 가상 에너지 저장 장치(VE: Virtual Energy storage system)를 생성할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 제1 게이트웨이 장치(GW1)를 사용하여 에너지 관리장치(FEMS) 내부의, 전력 수요 감축 요소 및 에너지 저장 장치(ESS: Energy storage system)/신재생에너지원의 정보를 이용하여 대응하는 공장 부하의 제어 범위 산출할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 각 에너지 관리 장치(FEMS)별로 대응하는 공장 부하의 제어 범위를 산출할 수 있다.
배전 관리 장치(DMS)는 산출된 제어 범위를 이용하여 제어 정보(IC)를 생성할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는, 에너지 관리 장치(FEMS)의 집단화로 구성된 가상 에너지 저장 장치(VE) 충전/방전 효과와 같은 집단화된 부하의 소비의 증가, 감축을 통해서 고속으로 배전망의 전압과 주파수가 조정되도록 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 배전 관리 장치(DMS)는 가상 에너지 저장 장치(VE)의 부하 전력(PL)을 기준으로 하여, 상승 가능한 전력(Pi)과 감축 가능한 전력(Pr)을 계산할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 부하 전력(PL)과 상승 가능한 전력(Pi) 사이에 대응하는 충전 가능한 전력(Pc)을 계산하고 부하 전력(PL)과 감축 가능한 사이의 방전 가능 전력(Pd)을 계산할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는, 충전 가능 전력(Pc)에 대응하여 가상 에너지 저장 장치(VE)에서 충전 가능 용량(Ca)설정하고, 충전 가능 용량(Ca)에 대응하는 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 방전 가능 전력(Pd)에 대응하여, 가상 에너지 저장 장치(VE)에서 방전 가능 용량(Da)을 설정하고, 방전 가능 용량에 대응하는 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다.
도 5를 참조하면, 제어 정보(Ic)에 따라, 에너지 관리 장치(FEMS)는 대응하는 공장 별로 조절가능 한 전력 범위를 산출할 수 있다.
배전 관리 장치(DMS)는 가상 에너지 저장 장치(VE)에 포함된 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 조절 가능 범위를 산출할 수 있고, 산출된 조절 범위에서 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn) 각의 전력이 제어되도록 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다.
에너지 관리 장치(FEMS)는 제어 정보(Ic)에 따라, 가상 에너지 저장 장치(VE)에 포함된 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 충전 및/또는 방전을 제어하여 대응하는 공장의 부하 전력을 관리할 수 있다.
따라서, 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)는 가상 에너지 저장 장치(VE)의 부하 전력의 제어를 이용하여 고속으로 각 배전망의, 전압 및/또는 주파수를 제어할 수 있다.
이하, 도 6을 참조하여 실시예에 따른 배전망 관리 방법을 설명한다.
도 6은 실시예에 따른 배전 정보 네트워크 제어 방법, 및 배전망 관리 시스템의 제어 방법을 나타내는 흐름도이다.
단계(S10)에서, 제1 게이트웨이 장치(GW1)는 에너지 관리 장치(FEMS)의 운영 정보(Im)를 데이터 저장 장치(DB)에 전송한다. 예를 들어, 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n) 각각은 제1 에너지 관리 장치(FEMS1) 내지 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 제1 운영 정보(Im1) 내지 제n 운영 정보(Imn)를 데이터 저장 장치(DB)에 전송한다.
단계(S20)에서, 제1 저장부(DB1)에 제1 식별자(ID1) 내지 제n 식별자(IDn)에 따라, 제1 게이트웨이(GW11) 내지 제n 게이트웨이(GW1n) 각각을 통해 전송되는 운영 정보(Im)가 에너지 관리 장치(FEMS)별로 저장된다.
단계(S30)에서, 제2 게이트웨이 장치(GW2)는 에너지 관리 장치(FEMS)의 운영 정보(Im)를 배전 관리 장치(DMS)에 전송한다.
단계(S40)에서, 배전 관리 장치(DMS)는 운영 정보(Im)를 이용하여 배전선(D/L) 또는 변전소 단위로 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생하는지 판단한다. 즉, 배전 관리 장치(DMS)는 운영 정보(Im)를 이용하여 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장의 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생하는지 판단한다.
예를 들어, 배전 관리 장치(DMS)는 제1 운영 정보(Im1)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생하는지 판단한다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 제n 운영 정보(Imn)를 이용하여 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생하는지 판단한다.
단계(S50)에서, 배전 관리 장치(DMS)는, 피크(Pk)가 발생한 것으로 판단한 경우, 운영 정보(Im)를 이용하여 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 생성한다. 배전 관리 장치(DMS)는 시간별로, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보(A1) 내지 제n 감축 가능한 수요 전력량 정보(An)를 합산하여 시간대별 배전망의 감축 가능 수요 전력량 정보(A)를 계산한다.
단계(S60)에서, 배전 관리 장치(DMS)는 제어 정보(Ic)에 따라 에너지 관리 장치(FEMS)가 대응하는 공장의 부하 전력(P)에 피크(Pk)가 발생할 경우 부하 전력(P)을 기준 전력(Lp) 아래로 낮추는 전력 피크컷을 수행한다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)를 이용하여 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에서 추가로 확보할 수 있는 수요 감축 가능 용량을 판단한다. 에너지 관리 장치(FEMS)에 대응하는 공장에 연결된 배전선로(D/L)별로 시간대별 감축 가능 수요자원 정보를 포함하는 제어 정보(Ic)를 생성한다.
구체적으로, 배전 관리 장치(DMS) 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장의 전력 수요를 감축하기 위해, 제1 제어 정보(Ic1)를 생성할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)의 감축 가능한 수요 전력량 정보(A)에 따라, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 전력 수요를 감축하기 위해, 제n 제어 정보(Icn)를 생성한다.
또한, 배전 관리 장치(DMS)는 가상 에너지 저장 장치(VE)의 부하 전력(PL) 대비 상승 가능한 전력(Pi)과 감축 가능한 전력(Pr)을 계산할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 상승 가능한 전력(Pi)에 대응하여 가상 에너지 저장 장치(VE)에서 충전 가능 용량(Ca)설정하고, 충전 가능 용량(Ca)에 대응하는 제어 정보(Ic)를 생성할 수 있다. 배전 관리 장치(DMS)는 가상 에너지 저장 장치(VE)에서 감축 가능한 전력(Pr)에 대응하여 가상 에너지 저장 장치(VE)에서 방전 가능 용량(Da)을 설정하고, 방전 가능 용량에 대응하는 제어 정보(Ic)를 생성한다.
단계(S70)에서, 제2 게이트웨이 장치(GW2)는 배전 관리 장치(DMS)의 제어 정보(Ic)를 데이터 저장 장치(DB)에 전송한다.
단계(S80)에서, 에너지 관리 장치(FEMS)는 제어 정보(Ic)에 따라 에너지 관리 장치(FEMS)가 전력을 관리하는 공장의 전력을 제어할 수 있다. 예를 들어, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)는 제1 제어 정보(IC1)에 따라, 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)에 대응하는 공장에 포함된 발전기를 이용하여 전력을 생산한다. 제1 에너지 관리 장치(FEMS1)는 제1 제어 정보(IC1)에 따라, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 부하를 줄인다. 또한, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)는 제n 제어 정보(ICn)에 따라, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장에 포함된 발전기를 이용하여 전력을 생산한다. 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)는 제n 제어 정보(ICn)에 따라, 제n 에너지 관리 장치(FEMSn)에 대응하는 공장의 부하를 줄인다.
따라서, 실시예에 따른 배전 관리 장치(DMS)는 배전선로 및 변전소 단위로 피크 부하가 발생하는지 탐색하고, 피크컷 용량 계산 및 대상 자원을 선택한 다음, 피크컷을 수행하여 부하 전력(P)의 크기가 기준 전력(Lp) 이하가 되도록 피크컷(PeakCut)을 수행하여 사용 전력량을 제어할 수 있다. 또한, 배전 관리 장치(DMS)는 배전선로 및 변전소 단위로 부하 전력(P)을 감축할 수 있는 에너지 관리 장치(FEMS)의 자원 요소를 선택할 수 있다. 에너지 관리 장치(FEMS)의 자원 요소를 선택함으로써 배전망의 피크 부하가 발생할 경우 피크컷을 수행할 수 있다. 따라서, 실시예에 따른 배전망 관리 시스템(1)은 배전선로 및 변전소 단위로 예비 전력을 확보할 수 있는 효과가 있다.
이상에서 실시예의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 실시예의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 이하의 청구범위에서 정의하고 있는 실시예의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 실시예의 권리범위에 속하는 것이다.
따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 안되고 예시로서 고려되어야 한다. 실시예의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 실시예의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 실시예의 범위에 포함된다.
1: 배전망 관리 시스템 10: 배전 정보 네트워크
FEMS: 공장 에너지 관리 장치 DMS: 배전 관리 장치
GW1: 제1 게이트웨이 장치 GW2: 제2 게이트웨이 장치

Claims (40)

  1. 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하는 배전 정보 네트워크로서,
    상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이 장치는, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하고,
    상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성되며,
    상기 에너지 관리 장치는 대응하는 상기 제1 게이트웨이에 에너지 관리 장치의 아이디(ID) 정보와 기설정된 공장의 기준전력 정보와 상기 공장의 부하전력을 전송하고,
    상기 제1 게이트웨이 장치에서 데이터 상기 저장장치와 상기 제2 게이트웨이를 통해 상기 공장의 배전선로(D/L) 가용 용량 기준 가용 전력인 기준전력 정보와 상기 공장의 최대 부하전력 정보인 피크 정보를 배전 관리 장치가 수신하며,
    상기 공장의 부하전력 정보가 상기 공장의 기준전력 정보보다 큰 경우, 상기 공장의 부하전력이 상기 공장의 기준전력보다 작아지도록 하는 피크컷 제어신호를 상기 제2 게이트웨이 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이는 상기 제어신호를 상기 데이터 저장장치에 전송하고,
    상기 데이터 저장장치는 아이디를 확인하여 해당하는 상기 제1 게이트웨이에 상기 제어신호를 전송하여 상기 에너지 관리 장치를 제어하는
    배전 정보 네트워크.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고,
    상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하고,
    상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하며,
    상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함하는, 배전 정보 네트워크.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고,
    상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며,
    상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송되고,
    상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송되는, 배전 정보 네트워크.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고,
    상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고,
    상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며,
    상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보인, 배전 정보 네트워크.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는,
    상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고,
    상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고
    상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보
    를 포함하는, 배전 정보 네트워크.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성되는, 배전 정보 네트워크.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 배전 정보 네트워크.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 배전 정보 네트워크.
  9. 제3항에 있어서,
    상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 배전 정보 네트워크.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 배전 정보 네트워크.
  11. 복수의 에너지 관리 장치, 배전 정보 네트워크, 및 배전 관리 장치를 포함하는 배전망 관리 시스템으로서,
    상기 배전 정보 네트워크는 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하고,
    상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고,
    상기 복수의 게이트웨이는 상기 복수의 에너지 관리 장치에 대응하고, 상기 복수의 게이트웨이 각각은, 상기 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이 장치는, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하고,
    상기 배전망 관리 시스템은, 상기 제어 정보를 생성하고,
    상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성되며,
    상기 에너지 관리 장치는 대응하는 상기 제1 게이트웨이에 에너지 관리 장치의 아이디(ID) 정보와 기설정된 공장의 기준전력 정보와 상기 공장의 부하전력을 전송하고,
    상기 제1 게이트웨이 장치에서 데이터 상기 저장장치와 상기 제2 게이트웨이를 통해 상기 공장의 배전선로(D/L) 가용 용량 기준 가용 전력인 기준전력 정보와 상기 공장의 최대 부하전력 정보인 피크 정보를 배전 관리 장치가 수신하며,
    상기 공장의 부하전력 정보가 상기 공장의 기준전력 정보보다 큰 경우, 상기 공장의 부하전력이 상기 공장의 기준전력보다 작아지도록 하는 피크컷 제어신호를 상기 제2 게이트웨이 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이는 상기 제어신호를 상기 데이터 저장장치에 전송하고,
    상기 데이터 저장장치는 아이디를 확인하여 해당하는 상기 제1 게이트웨이에 상기 제어신호를 전송하여 상기 에너지 관리 장치를 제어하는
    배전망 관리 시스템.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고,
    상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하고,
    상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하며,
    상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함하는, 배전망 관리 시스템.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 복수의 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고,
    상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며,
    상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송되고,
    상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송되는, 배전망 관리 시스템.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고,
    상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고,
    상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며,
    상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보인, 배전망 관리 시스템.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는,
    상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고,
    상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고
    상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보
    를 포함하는, 배전망 관리 시스템.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성되는, 배전망 관리 시스템.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 배전망 관리 시스템.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 배전망 관리 시스템.
  19. 제13항에 있어서,
    상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 배전망 관리 시스템.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 배전망 관리 시스템.
  21. 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하는 배전 정보 네트워크의 제어 방법으로서, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고,
    상기 제어 방법은,
    상기 복수의 게이트웨이 각각이, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계;
    상기 전송된, 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장하는 단계; 및
    상기 제2 게이트웨이 장치가, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성되며,
    상기 에너지 관리 장치는 대응하는 상기 제1 게이트웨이에 에너지 관리 장치의 아이디(ID) 정보와 기설정된 공장의 기준전력 정보와 상기 공장의 부하전력을 전송하고,
    상기 제1 게이트웨이 장치에서 데이터 상기 저장장치와 상기 제2 게이트웨이를 통해 상기 공장의 배전선로(D/L) 가용 용량 기준 가용 전력인 기준전력 정보와 상기 공장의 최대 부하전력 정보인 피크 정보를 배전 관리 장치가 수신하며,
    상기 공장의 부하전력 정보가 상기 공장의 기준전력 정보보다 큰 경우, 상기 공장의 부하전력이 상기 공장의 기준전력보다 작아지도록 하는 피크컷 제어신호를 상기 제2 게이트웨이 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이는 상기 제어신호를 상기 데이터 저장장치에 전송하고,
    상기 데이터 저장장치는 아이디를 확인하여 해당하는 상기 제1 게이트웨이에 상기 제어신호를 전송하여 상기 에너지 관리 장치를 제어하는
    제어 방법.
  22. 제21항에 있어서,
    상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고,
    상기 전송된, 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장하는 단계는,
    상기 제1 저장부가 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하는 단계; 및
    상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하는 단계
    를 포함하고,
    상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함하는, 제어 방법.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며,
    상기 복수의 게이트웨이 각각이, 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계는,
    상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송하는 단계; 및
    상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송하는 단계
    를 포함하는, 제어 방법.
  24. 제23항에 있어서,
    상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고,
    상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고,
    상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며,
    상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보인, 제어 방법.
  25. 제24항에 있어서,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는,
    상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고,
    상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 및
    상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보
    를 포함하는, 제어 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성되는, 제어 방법.
  27. 제26항에 있어서,
    상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 제어 방법.
  28. 제27항에 있어서,
    상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 제어 방법.
  29. 제23항에 있어서,
    상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 제어 방법.
  30. 제29항에 있어서,
    상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 제어 방법.
  31. 복수의 에너지 관리 장치, 배전 정보 네트워크, 및 배전 관리 장치를 포함하는 배전망 관리 시스템의 제어 방법으로서,
    상기 배전 정보 네트워크는 제1 게이트웨이 장치, 데이터 저장 장치, 및 제2 게이트웨이 장치를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이 장치는 복수의 게이트웨이를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 상기 복수의 에너지 관리 장치에 대응하고,
    상기 제어 방법은,
    상기 복수의 게이트웨이 각각이, 상기 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계;
    상기 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장되는 단계;
    상기 제2 게이트웨이 장치가, 상기 복수의 게이트웨이 각각에 대응하는 배전 전력을 제어하는 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계; 및
    상기 배전망 관리 시스템은, 상기 제어 정보를 생성하는 단계
    를 포함하고,
    상기 제어 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 감축 가능한 수요 전력량 정보를 이용하여 생성되며,
    상기 에너지 관리 장치는 대응하는 상기 제1 게이트웨이에 에너지 관리 장치의 아이디(ID) 정보와 기설정된 공장의 기준전력 정보와 상기 공장의 부하전력을 전송하고,
    상기 제1 게이트웨이 장치에서 데이터 상기 저장장치와 상기 제2 게이트웨이를 통해 상기 공장의 배전선로(D/L) 가용 용량 기준 가용 전력인 기준전력 정보와 상기 공장의 최대 부하전력 정보인 피크 정보를 배전 관리 장치가 수신하며,
    상기 공장의 부하전력 정보가 상기 공장의 기준전력 정보보다 큰 경우, 상기 공장의 부하전력이 상기 공장의 기준전력보다 작아지도록 하는 피크컷 제어신호를 상기 제2 게이트웨이 장치에 전송하며,
    상기 제2 게이트웨이는 상기 제어신호를 상기 데이터 저장장치에 전송하고,
    상기 데이터 저장장치는 아이디를 확인하여 해당하는 상기 제1 게이트웨이에 상기 제어신호를 전송하여 상기 에너지 관리 장치를 제어하는
    제어 방법.
  32. 제31항에 있어서,
    상기 데이터 저장 장치는 제1 저장부 및 제2 저장부를 포함하고,
    상기 운영 정보 및 제어 정보가 상기 데이터 저장 장치에 저장되는 단계는,
    상기 제1 저장부는 상기 복수의 게이트웨이 각각을 통해 전송되는, 운영 정보 및 제어 정보를 저장하는 단계; 및
    상기 제2 저장부는 상기 제2 게이트웨이 장치를 통해 전송되는 제어 정보를 저장하는 단계
    를 포함하고,
    상기 복수의 게이트웨이 각각은 고유의 식별자를 포함하는, 제어 방법.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 복수의 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고, 상기 복수의 게이트웨이는 제1 게이트웨이 및 제2 게이트웨이를 포함하고, 상기 제1 게이트웨이는 제1 식별자를 포함하고 상기 제2 게이트웨이는 제2 식별자를 포함하며,
    상기 복수의 게이트웨이 각각이, 복수의 에너지 관리 장치 중 대응하는 에너지 관리 장치의, 운영 정보 및 제어 정보를 상기 데이터 저장 장치에 전송하는 단계는,
    상기 제1 식별자에 따라 상기 제1 에너지 관리 장치의, 제1 운영 정보 및 제1 제어 정보가 제1 에너지 관리 장치에 전송하는 단계; 및
    상기 제2 식별자에 따라 상기 제2 에너지 관리 장치의, 제2 운영 정보 및 제2 제어 정보가 제2 에너지 관리 장치에 전송하는 단계
    를 포함하는, 제어 방법.
  34. 제33항에 있어서,
    상기 운영 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 포함하고,
    상기 수요 반응 감축 계획 정보는 상기 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 시간대별 전력 감축 가능성을 예측한 결과이고,
    상기 재생 전력 예측 정보는 상기 공장에 포함된 신재생 전력원의 재생 전력 예측 정보이며,
    상기 에너지 저장 장치 운영 정보는 상기 공장에 포함된 에너지 저장 장치의, 충전 상태 정보 및 충전/방전 계획 정보인, 제어 방법.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는,
    상기 공장의, 수요 반응 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 에너지 저장 장치 운영 정보를 이용하여 생성되고,
    상기 공장에서 시간대별로 전력 수요를 감축할 수 있는 시점 및 전력 감축량, 그리고
    상기 공장의 가용 전력, 재생 전력. 상기 에너지 저장 장치의 운영 정보, 및 수요 반응 정보
    를 포함하는, 제어 방법.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 에너지 관리 장치는 제1 에너지 관리 장치 및 제2 에너지 관리 장치를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보 및 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 포함하고,
    상기 감축 가능한 수요 전력량 정보는, 상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보와 상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보를 합하여 생성되는, 제어 방법.
  37. 제36항에 있어서,
    상기 제1 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 제어 방법.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제2 감축 가능한 수요 전력량 정보는 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의, 시간대별 부하예측/계획, 감축 계획 정보, 재생 전력 예측 정보, 및 운영 정보를 이용하여 생성되는, 제어 방법.
  39. 제33항에 있어서,
    상기 제1 제어 정보는, 상기 제1 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된, 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 제어 방법.
  40. 제39항에 있어서,
    상기 제2 제어 정보는, 상기 제2 에너지 관리 장치에 대응하는 공장의 부하를 예측 결과를 기초로 하여 생성된 상기 공장에 대응하는 배전선로 용량 대비 예측 시간별 가용 전력을 포함하는, 제어 방법.
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