KR200317045Y1 - System for collecting telemetery data using powerline communication and wired communication and short distance radio communication - Google Patents

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KR200317045Y1
KR200317045Y1 KR20-2003-0003436U KR20030003436U KR200317045Y1 KR 200317045 Y1 KR200317045 Y1 KR 200317045Y1 KR 20030003436 U KR20030003436 U KR 20030003436U KR 200317045 Y1 KR200317045 Y1 KR 200317045Y1
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Abstract

본 고안은 전력선통신과 유선통신 및 근거리무선통신을 이용하여 중구역(中區域)의 검침데이터들을 수집하는 시스템이다. 즉 n개의 변압기에 접속된 모든 전력량계의 데이터들을 하나의 Concentrator에 집중시키는 것으로, 변압기 단위의 검침데이터들을 유선통신과 근거리무선통신과 PLC Line Bridge 및 PLC Repeater를 유효 적절하게 활용하여 Concentrator에 수집함으로서 여러개의 변압기에 접속된 모든 전력량계의 검침을 한 장소에서 간단하게 수행할 수 있도록 하며, 장차 실시간 원격검침 시행 시에는 PS수, PCS, 인터넷 등의 각종 장거리 통신수단과 연결하여 즉시 실시간 원격검침시스템의 기반시설로 사용할 수 있게 하며, 수도계량기나 가스계량기 등의 통합검침에도 활용할 수 있게 한 것이다.The present invention is a system for collecting meter reading data in the middle area using power line communication, wired communication and short-range wireless communication. In other words, the data of all electricity meters connected to n transformers are concentrated in one concentrator, and the meter reading data of transformer unit is collected by concentrator by effectively utilizing wired communication, short-range wireless communication, PLC line bridge and PLC repeater. It is possible to easily read the meter of all power meters connected to the transformer in one place.In the future, when real-time remote meter reading is carried out, it is connected to various long distance communication means such as PS number, PCS, and the Internet, and the basis of the real-time remote meter reading system immediately. It can be used as a facility, and can be used for integrated meter reading of water meters and gas meters.

Description

전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침데이터 수집시스템{System for collecting telemetery data using powerline communication and wired communication and short distance radio communication}System for collecting telemetery data using powerline communication and wired communication and short distance radio communication}

본 고안이 속하는 기술분야는 원격검침데이터 수집시스템 분야이다. 원격검침에 대한 우리의 현실은 아직까지는 원시적인 방법인 검침원에 의한 검침을 시행하고 있으나 최근에는 특허등록 또는 실용신안등록을 통하여 PLC를 이용한 데이터의 수집과 수집된 데이터를 다시 근거리 무선통신으로 상위 데이터처리장치에 전송하는 등의 원격검침방법들이 제시되고 있다. 특히 현재 전력회사에서 부분적으로 시행되고 있는 근거리 무선검침은 수용가 지하에 시설된 전력량계는 전혀 검침이 불가능하고 지상에 설치된 전력량계도 철제대문 등의 여러 가지 장애물로 인하여 데이터의 송수신이 쉽지않은데다 검침원의 가가호호 방문이 전제되므로 검침비용의 절감효과가 크지 않다.The technical field to which the present invention belongs is the field of remote meter reading data collection system. Although the reality of the remote meter reading has been carried out by the meter reader, which is still a primitive method, recently, through the registration of a patent or a utility model, the data collected using a PLC and the collected data are re-transmitted by short-range wireless communication. Remote metering methods, such as transmission to a processing device, have been proposed. In particular, the near-field wireless metering, which is partially implemented by the electric power company, is impossible to read the electricity meter installed in the basement of the customer at all. Since the visit is premised, the reduction of the metering cost is not significant.

그러므로 전력량계의 검침에서 보다 효율적인 검침을 위하여는 가능한 넓은 지역의 검침데이터들을 한 장소로 집중시켜야 한다. 따라서 본 고안은 개개의 변압기에서 변압기단위로 수집되던 검침데이터들을 하나의 Concentrator로 간단하게 집중시킬 수 있는 방법들을 고안하여 비교적 넓은 지역의 검침을 한 장소에서 단시간에 수행할 수 있게 하고 또 장차 실시간 원격검침의 시행시에 설비전체를 바로 활용할 수 있도록 하기 위함이며, 수도계량기나 가스계량기 등의 통합검침에도 활용할 수 있게 한 것이다.Therefore, for more efficient meter reading in meter reading, the reading data of the wide area should be concentrated in one place. Therefore, the present invention devised a method to simply concentrate the meter data collected from each transformer in a transformer unit into one concentrator, so that the reading of a relatively large area can be performed in one place in a short time and the real time remote The purpose of this is to allow the entire facility to be used immediately when the meter is implemented, and to be used for integrated meter reading such as water and gas meters.

현재까지 제시된 여러 가지 통신방식별로 그 특징과 장단점들을 살펴보면, 전력선통신 이용방식은 PLC Line Bridge와 PLC Repeater를 이용하여 비교적 인접한 거리의 2∼3개 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법으로, PLC만을 이용하므로 비용이 가장 적게 소요되고 설비가 간단하나 Section Area의 범위확대에 제한이 있을 수가 있다.Looking at the characteristics and advantages and disadvantages of the various communication methods presented so far, the power line communication method uses a PLC Line Bridge and a PLC Repeater to configure two to three cells of relatively close distance into one section area. The use of bays is the least expensive and simplest to install, but there may be limitations in extending the range of the section area.

유선통신 이용방식은 별도의 통신선(HFC, UTP etc.)을 이용하여 많은 수의 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법이다. 그러므로 비용이 많이 들고 설비가 복잡해진다. 그러나 통신의 신뢰도가 가장 높고 Section Area의 범위를 최대한 확대할 수 있는 장점이 있다. The wired communication method is a method of constructing a large number of cells into one section area by using separate communication lines (HFC, UTP etc.). This is expensive and complicated to install. However, there is an advantage that the reliability of communication is the highest and the range of section area can be maximized.

또 근거리무선통신 이용방식은 근거리무선통신을 이용하여 많은 수의 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법이다. 그러나 법적으로 RF의 출력제한이 있고 도시지역에서는 빌딩 등에 의한 장애물이 많으므로 통신신뢰도가 낮을 수가 있다. 또 경년변화에 의한 부품특성의 변화로 일정기간 후 신뢰도가 급격하게 낮아질 우려가 있다. In the near field wireless communication method, a large number of cells are formed into one section area by using near field wireless communication. However, legally, the output of RF is limited and there are many obstacles caused by buildings in urban areas, so the reliability of communication may be low. In addition, there is a fear that the reliability will be drastically lowered after a certain period due to the change of component characteristics caused by secular variation.

본 고안은 종래 방법들의 문제점들을 해결하기 위하여 고안한 것으로,The present invention is designed to solve the problems of the conventional methods,

전력선통신방식과 유선통신방식과 근거리무선통신방식 중에서 그 장점들을 활용하여 혼합방식을 사용하는 것으로, PLC를 주된 통신방식으로 하되 PLC의 약점들을 유선통신과 근거리무선통신방식으로 보완하므로 가장 합리적이고 경제적인 Section Area의 확대방법이 될 수 있다.It is the most reasonable and economical method because it uses PLC among the power line communication method, the wire communication method and the short range wireless communication method, and uses PLC as the main communication method, but complements the weak points of PLC with the wire communication method and the short range wireless communication method. This can be a method of expanding the section area.

근거리 무선검침을 하는 경우에는 일정 지역내의 모든 전력량계의 검침 데이터들을 PLC와 유선통신 및 근거리무선통신을 사용하여 한 곳에 집중시킴으로서 검침원의 가가호호 방문 대신에 Concentrator가 설치된 장소에만 방문하여 단시간에 수 백 가구의 검침을 완료할 수 있도록 하였다.In case of short range wireless metering, centralized meter reading data of all electricity meters in a certain area by using PLC and wired communication and short range wireless communication are concentrated in one place. To complete the meter reading.

또 실시간 원격검침을 시행하는 경우에도 매 Concentrator마다 장거리통신수단을 결합하여야 하므로 장비의 소요 갯수를 최소화시키고 매월 통신요금도 절약되는 것이다.In addition, in case of real-time remote meter reading, long-distance communication means should be combined for each concentrator, thus minimizing the number of equipment and saving monthly communication fee.

검침데이터 수집범위를 광역화하기 위하여는 서로 다른 전원 사이의 PLC데이터들을 어떻게 Interface시킬 것인가와 넓은 지역의 데이터 수집시 PLC통신거리의 길어짐에 대한 신호감쇄 현상을 어떻게 보완할 것인가 그리고 유선통신과 근거리무선통신의 보완 사용시에 경제성은 확보되는가 등을 고려하여 시스템을 구성할 수 있도록 하는데 본 고안의 기술적 과제로 하였다.In order to widen the range of meter reading data, how to interface PLC data between different power sources and how to compensate for signal attenuation for longer PLC communication distance when collecting data in large area, and wired communication and short-range wireless communication The technical problem of the present invention was to enable the system to be configured in consideration of whether economic feasibility is secured at the time of complementary use.

도 1은 본 고안에 따른 검침데이터 수집시스템에 있어 데이터의 수집영역을 나타낸 일 실시 예시도이다. 1 is an exemplary view showing a data collection area in the meter reading data collection system according to the present invention.

도 2는 Cell사이에 PLC Line Bridge 또는 PLC Repeater를 적용하는 하나의 실시 예시도이다. 2 is a diagram illustrating an embodiment of applying a PLC line bridge or a PLC repeater between cells.

도 3은 Cell사이에 유선통신을 적용하는 하나의 실시 예시도와 Cell의 데이터를 유선통신을 사용하여 직접 Concentrator에 전송하는 일 실시 예시도이다. 3 is a diagram illustrating one embodiment in which wired communication is applied between cells and one embodiment in which data of a cell is directly transmitted to a concentrator using wired communication.

도 4는 Cell의 데이터를 근거리무선통신을 사용하여 직접 Concentrator에 전송하는 일 실시예시도이다. 4 is a diagram illustrating an embodiment of directly transmitting data of a cell to a concentrator using short-range wireless communication.

도 5는 배전선로에서 PLC Line Bridge와 유선통신방식을 적용하여 Concentrator로 데이터 를 수집하는 일 실시 예시도이다. FIG. 5 is an exemplary view of collecting data to a concentrator by applying a wired communication method with a PLC line bridge in a distribution line.

도 6은 배전선로의 일부 구간에 저압선로가 포설되어 있지않는 경우에 PLC와 유선통신방식을 적용하여 Concentrator로 데이터를 수집하는 일 실시 예시도이다. FIG. 6 is an exemplary embodiment in which data is collected by a concentrator using a PLC and a wired communication method when a low voltage line is not installed in a portion of a distribution line.

도 7 배전선로의 현장여건에 따라 PLC Line Bridge와 근거리무선통신 방식을 혼합 적용하여 Concentrator로 데이터를 수집하는 일 실시 예시도이다. 7silver According to the site condition of the distribution line, a combination of PLC line bridge and short-range wireless communication method is used to collect data with a concentrator.

도 8은 도 2에서 도시된 PLC Line Bridge의 구성도이다.FIG. 8 is a diagram illustrating the configuration of the PLC Line Bridge shown in FIG. 2.

도 9는 도 2에서 도시된 PLC Repeater의 상세블록도이다.9 is a detailed block diagram of the PLC Repeater shown in FIG. 2.

도 10은 도 4에서 도시된 DLU의 상세블록도이다.FIG. 10 is a detailed block diagram of the DLU shown in FIG. 4.

도 11은 도 4에서 도시된 Concentrator의 상세블록도이다.FIG. 11 is a detailed block diagram of the concentrator shown in FIG. 4.

도 12는 Section Area 내의 각 Cell사이 또는 Cell과 Concentrator 사이의 통신을 PLC통신방식으로 함에 있어, 양측 Cell의 전원 선식과 PLC Line Bridge/PLC Repeater의 설치점에서의 선식에 따른 적용여부를 나타낸 도표이다.FIG. 12 is a diagram showing whether the communication between each cell in the section area or the communication between the cell and the concentrator is performed according to the wire type of both cells and the wire type at the installation point of the PLC Line Bridge / PLC Repeater. .

본 고안은 최대한 넓은 지역의 검침데이터들을 가장 효과적이고 신뢰도가 높은 방법으로 하나의 Concentrator에 집중시키기 위한 시스템이다.The present invention is a system for concentrating the reading data of the largest area in one concentrator in the most effective and reliable way.

그러므로 전국에 산재해 있는 수많은 전력량계의 검침에는 우선 넓은 지역에 설치된 개개의 전력량계들을 어떤 방식으로 또 몇 개 단위로 묶어 소구역을 설정하고 그리고 몇 개의 소구역을 묶어 중구역을 구성할 것인가 하는 것이 선결과제 이다. 본 고안에서는 도 1과 같이 Cell Area와 Section Area로 구분하였다.Therefore, in the meter reading of many electricity meters scattered all over the country, it is first to decide how and how to unite individual electricity meters installed in a large area in how many units, and how many small regions to form a heavy zone. . In the present invention, the cell area and the section area are divided as shown in FIG. 1.

즉, Cell Area는 가장 기초적인 소구역으로 하나의 변압기가 전력을 공급하는 영역이고, Section Area는 n개의 Cell Area를 묶는 중구역으로 데이터 집중장치인 Concentrator가 관할하는 구역전체를 의미한다.In other words, the cell area is the most basic small area, the area where one transformer supplies power, and the section area is the middle area that binds n cell areas, and the whole area under the control of the concentrator, which is a data concentrator.

그리고 각 시스템에서 사용하는 통신방법을 설명하면, 하나의 Cell 내에서의 통신방법은 전력선통신이 가장 합리적이므로 Cell내에서의 통신은 PLC통신으로 한정한다. 그러나 Cell과 Cell사이의 통신, Cell과 Concentrator사이의 통신에는 다음의 통신방법들을 유효적절하게 활용하여야 하며, 적용하기 전에 깊은 검토가 필요하다. 왜냐하면 그 적용방법에 따라 신뢰도와 경제성에 큰 영향을 미치기 때문이다. And each When describing the communication method used in the system, communication in one cell is the most reasonable power line communication, so communication in the cell is limited to PLC communication. However, the following communication methods must be effectively used for communication between Cell and Cell, and between Cell and Concentrator. This is because the method of application greatly affects reliability and economics.

가. 전력선통신 이용방식 : PLC Line Bridge와 PLC Repeater를 이용하여 비교적 인접한 거리의 2∼3개 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법으로, PLC만을 이용하므로 비용이 가장 적게 소요되고 설비가 간단하나 Section Area의 범위를 광범위하게 확대하기가 어렵다.end. Power line communication method: Using PLC Line Bridge and PLC Repeater, two to three cells of relatively close distance are composed into one section area. Because it uses PLC only, it requires the least cost and simple facility. It is difficult to broadly expand the scope of

나. 유선통신 이용방식 : 별도의 통신선(HFC, UTP etc.)을 이용하여 많은 수의 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법이다. 그러므로 비용이 많이 들고 설비가 복잡해진다. 그러나 통신의 신뢰도가 가장 높고 Section Area의 범위를 최대한 확대할 수 있다.I. Wired communication method: It is a method of composing a large number of cells into one section area by using separate communication lines (HFC, UTP etc.). This is expensive and complicated to install. However, the reliability of communication is the highest and the range of section area can be extended as much as possible.

다. 근거리무선통신 이용방식 : 근거리무선통신을 이용하여 많은 수의 Cell을 하나의 Section Area로 구성하는 방법이다. 그러나 법적으로 RF의 출력제한이 있고 도시지역에서는 빌딩 등에 의한 장애물이 많으므로 통신신뢰도가 낮다. 또 경년변화에 의한 부품특성의 변화로 일정기간 후 신뢰도가 급격하게 낮아질 우려가 있다.All. Short-range wireless communication method: A method of configuring a large number of cells into one section area using short-range wireless communication. However, legally, the output of RF is limited, and there are many obstacles caused by buildings in urban areas, so the reliability of communication is low. In addition, there is a fear that the reliability will be drastically lowered after a certain period due to the change of component characteristics caused by secular variation.

라. 혼합방식 : PLC를 주된 통신방식으로 하되 PLC의 약점들을 유선통신과 근거리무선통신방식으로 보완하므로 가장 합리적이고 경제적인 Section Area의 확대방법이 될 수 있다.la. Mixed method: PLC is the main communication method, but it can be the most rational and economic way of expanding the area of the area by complementing the weak points of PLC with the wired communication and the short range wireless communication method.

본 고안에서 적용하는 Cell 사이의 통신에 사용되는 장치들을 설명하면 다음과 같다.Referring to the devices used for communication between the cells applied in the present invention is as follows.

가. LB : PLC Line Bridge로 그 적용에는 별표1에 의한다.end. LB: PLC Line Bridge, for application according to Appendix 1.

나. PLC Repeater : 전원이 서로 다른 전력선통신을 중계할 때에 Line Bridge의 단순중계와는 달리, Repeater는 신호의 등화증폭 및 식별재생 등의 과정을 거쳐 중계 전송하는 장치이다.I. PLC Repeater: Unlike simple relay of Line Bridge, when repeating power line communication with different power, Repeater is a device for relay transmission through the process of equalization and identification of signal.

다. 유선통신 Unit : 여러 가지가 있다. (예 : RS485 CONV.→전송매체로 HFC를사용)All. Wired Communication Unit: There are many ways. (Ex: RS485 CONV. → HFC is used as transmission medium)

라. RF Unit : 근거리무선통신 유닛트이다.la. RF Unit: A short range wireless communication unit.

마. PLC : Powerline Communication Modemhemp. PLC: Powerline Communication Modem

바. Concentrator : Section내의 데이터들을 PLC/ 유선통신/ 근거리무선통신으로 송수신하고 집중관리하며, 상위검침센터 또는 근거리 무선 핸디터미널 또는 차량탑재용 근거리무선검침기 등의 기타 검침기와 데이터를 송수신하는 장치이다.bar. Concentrator: A device that transmits and receives data in a section through PLC / wired / near-field wireless communication and centrally manages it, and transmits / receives data to and from other meter readers such as higher meter reading centers, short-range wireless handheld terminals, or vehicle-mounted short range wireless meter readers.

이하 본 고안의 구성 및 작용을 첨부된 도 1 내지 도 11을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.Hereinafter, the configuration and operation of the present invention will be described in detail with reference to FIGS. 1 to 11.

도 1은 5개의 Cell(11∼15)이 하나의 Section Area(10)를 구성하는 방법의 예시도이다. C Cell(13)이 Concentrator(20)가 설치된 Cell이고 A,B,D,E Cell(11, 12, 14, 15)은 각각 그 데이터들을 PLC통신방식, 유선통신방식, 근거리무선통신방식에 의하여 C Cell(13)의 Concentrator(20)로 전송하고, Concentrator(20)의 RF Unit를 통하여 근거리무선검침용 핸디터미널이나 차량탑재용 근거리무선검침기 등으로 전송하거나, 장거리통신수단을 사용하여 직접 중앙검침센타로 전송한다. 그러므로 검침원이나 거침용 차량은 C변압기의 Concentrator(20) 아래에서 Section Area(10) 전체의 검침을 단시간에 완료할 수 있다. 1 is an exemplary diagram showing how five cells 11 to 15 form one section area 10. C Cell (13) is the cell where Concentrator (20) is installed, and A, B, D, and E Cell (11, 12, 14, 15) respectively store the data by PLC communication method, wired communication method, and short-range wireless communication method. C-cell (13) to Concentrator (20) and Concentrator (20) to Concentrator (20) Handy Terminal for short-range wireless meter reading or vehicle-mounted short-range wireless meter reading instrument, etc. Send to the center. Therefore, the meter reader or the rough vehicle can complete the reading of the entire section area 10 in a short time under the concentrator 20 of the C transformer.

본 고안에서는 설명의 편의상 5개의 Cell을 묶어 하나의 Section Area(10)로 구분하였으나, Section Area(10)의 범위는 가능한 크게 할수록 효율적이므로 수 십개의 Cell을 하나의 Section Area(10)로 구성하는 것이 좋다. 그러나 현장의 여건에 따라 많은 차이가 발생될 수 있으므로 Section Area(10)를 결정하는 cell의 개수는 제한하지 않는다.In the present invention, for convenience of description, five cells are grouped and divided into one section area (10). It is good. However, the number of cells that determine the Section Area (10) is not limited because many differences may occur depending on site conditions.

도 2는 Cell사이에 PLC Line Bridge(21) 또는 PLC Repeater(22)를 적용하는 하나의 실시 예시도이다. 서로 전원이 다른 저압 배선로에서 양 저압배선로를 전력선통신으로 Interface시키는 것으로, 인접한 Cell 사이에 가장 간단하게 통신할 수 있는 방법이다. 그러나 PLC신호는 노이즈의 영향이 많고 신호감쇄가 많으므로 그 적용에 철저한 검토가 전제된다. 그러므로 원거리의 cell 사이에는 라인브리지(21) 대신에 Repeater(22)를 적용할 수 있다. Repeater(22)는 수신된 데이터를 등화증폭 및 식별재생 한 후에 다시 중계하므로 거리에 관계없이 전송이 가능한 것이다.2 is a diagram illustrating one embodiment of applying a PLC line bridge 21 or a PLC repeater 22 between cells. It is the simplest way to communicate between adjacent cells by interfacing both low voltage lines with power line communication in low voltage lines with different power sources. However, since PLC signal has a lot of noise and signal attenuation, its application is thoroughly examined. Therefore, the repeater 22 may be applied instead of the line bridge 21 between remote cells. Since the repeater 22 repeats the received data after equalization, identification and reproduction, the repeater 22 can transmit the data regardless of the distance.

그림에서 HV(High Voltage)는 특별고압 배전선로를 나타내며 LV(Low Voltage)는 저압배선로를 나타내고, TR A, B, C는 특별고압을 저압으로 변환하는 변압기를 나타낸다. 그러므로 A, B, C Cell 은 서로 다른 전원의 변압기로부터 연결되어 있으므로 합선, 접지 등의 사고파급 방지나 작업 시 정전구역의 구분 등을 위하여 서로 결선하지 않는다. 때문에 도 2와 같이 PLC Line Bridge(21) 또는 PLC Repeater(22)를 적용하여야만 전력선통신이 가능한 것이다.In the figure, HV (High Voltage) represents a special high voltage distribution line, LV (Low Voltage) represents a low voltage line, and TR A, B, and C represent transformers that convert special high voltage to low voltage. Therefore, A, B, and C Cell are connected from transformers of different power sources, so do not connect each other for preventing the spread of accidents such as short-circuit and ground or for distinguishing the blackout area during work. Therefore, power line communication is possible only when the PLC Line Bridge 21 or the PLC Repeater 22 is applied as shown in FIG. 2.

도 3은 Cell사이에 유선통신을 적용하는 하나의 실시 예시도와 Cell의 데이터를 유선통신을 사용하여 직접 Concentrator에 전송하는 일 실시 예시도이다.3 is a diagram illustrating one embodiment in which wired communication is applied between cells and one embodiment in which data of a cell is directly transmitted to a concentrator using wired communication.

저압전력선이 포설되어 있고 PLC신호의 신호감쇄가 문제가 되지 않는 Cell 사이 라면 당연히 PLC Line Bridge(21) 또는 PLC Repeater(22)를 적용하는 것이 바람직하다. 그러나 저압전력선이 포설되지 않은 전주 사이에는 유선통신을 사용하는 것이다.If a low voltage power line is installed and between cells where the signal attenuation of the PLC signal is not a problem, it is of course preferable to apply the PLC Line Bridge 21 or the PLC Repeater 22. However, wired communication is used between poles without low voltage power lines.

도 3의 (가)에서 인접 cell사이의 유선통신연결을 설명하면, a cell 의 데이터들이 b cell로 전송되는 경우 a cell의 데이터들이 PLC모뎀이 내장된 DLU(32)를 통하여 수집, 연산, 저장되는데, 이렇게 생성된 RS232C의 신호가 Converter(31)를 통하여 RS485의 신호로 변환되고, 변환된 신호는 동축케이블(33)의 전송매체를 타고 b cell측의 Converter(31) 와 PLC모뎀(34)을 통하여 다시 b cell의 전력선으로 전달되는 것이다.Referring to the wired communication connection between adjacent cells in FIG. 3A, when data of a cell is transmitted to b cell, data of a cell is collected, calculated, and stored through a DLU 32 having a built-in PLC modem. The RS232C signal generated in this way is converted into a signal of RS485 through the converter 31, and the converted signal is transferred to the b cell side of the converter 31 and the PLC modem 34 on the transmission medium of the coaxial cable 33. It is delivered to the power line of the b cell again.

도 3의 (나)는 cell과 Concentrator사이의 거리가 너무 먼 경우로서, a cell의 데이터를 직접 Concentrator(20)로 전송하는 예시도이다. 즉, a cell의 데이터들이 PLC모뎀이 내장된 DLU(32)를 통하여 수집, 연산, 저장되는데, 이렇게 생성된 RS232C의 신호가 Converter(31)를 통하여 RS485의 신호로 변환되고, 변환된 신호는 동축케이블(33)의 전송매체를 통하여 Concentrator(20)에 내장된 Converter(31)를 통하여 다시 RS232C의 신호로 변환되어 진다.3B illustrates an example in which a distance between a cell and a concentrator is too far, and directly transmits data of a cell to the concentrator 20. That is, data of a cell is collected, calculated, and stored through the DLU 32 having a built-in PLC modem. The RS232C signal thus generated is converted into a RS485 signal through the converter 31, and the converted signal is coaxial. Through the transmission medium of the cable 33 is converted back to the RS232C signal through the converter (31) embedded in the concentrator (20).

도 4는 Cell의 데이터를 근거리무선통신을 사용하여 직접 Concentrator에 전송하는 예시도이다. 어떤 Cell이 Concentrator로부터 너무 멀고 그렇다고 별도의 Section을 구성하거나 다른 Section에 포함시키기에는 더욱 어려운 경우에 이 통신방법을 사용한다. 그러나 중간에 장애물이 없어야 하고 날씨 등에 의한 영향도 고려하여 통신거리를 정한다. 4 is an exemplary diagram of directly transmitting data of a cell to a concentrator using short-range wireless communication. Use this communication method when a cell is too far from the concentrator and it is more difficult to construct a separate section or to include it in another section. However, there should be no obstacles in the middle, and the communication distance is decided considering the effect of weather.

a cell의 데이터들이 PLC모뎀이 내장된 DLU(32)를 통하여 수집, 연산, 저장되는데, 이렇게 생성된 RS232C의 신호가 RF Unit(35)를 통하여 RF의 신호로 변환되고, 변환된 신호는 공중파로서 송신되어, b Cell의 Concentrator(20)에 내장된 RF Unit(35)를 통하여 수신된다. 수신된 RF신호는 다시 RS232C의 신호로 변환되어 지는 것 이다.Data of a cell is collected, calculated, and stored through the DLU 32 having a built-in PLC modem. The RS232C signal generated in this manner is converted into an RF signal through the RF unit 35, and the converted signal is airwaves. It is transmitted and received via the RF Unit 35 embedded in the Concentrator 20 of the b Cell. The received RF signal is converted back to the RS232C signal.

도 5는 배전선로에서 PLC Line Bridge와 유선통신방식을 적용하여 Concentrator로 데이터를 수집하는 예시도이다. 5 is an exemplary diagram of collecting data with a concentrator by applying a PLC line bridge and a wired communication method in a distribution line.

그림에서 C Cell과 B Cell은 양측에 PLC Modem(34)을 내장한 DLU(32)사용하여 한꺼번에 양 Cell의 데이터를 수집하고 수집된 데이터는 유선통신에 의하여 Concentrator(20)로 보내진다. 또 D Cell의 데이터는 7번 전주에서 A Cell의 저압선으로 중계전송을 하게하는In the figure, C Cell and B Cell collect data of both cells at once by using DLU 32 with PLC Modem 34 on both sides, and the collected data is sent to Concentrator 20 by wire communication. In addition, D Cell data is relayed to the low voltage line of A Cell in the 7th pole.

PLC Line Bridge(21)를 사용한다. 또 E Cell은 A 전주의 저압선과 E cell의 저압선을 PLC Line Bridg(21)로 연결하여 주므로서 중계전송이 되게한다.Use PLC Line Bridge (21). In addition, E Cell connects the low voltage line of A pole and the low voltage line of E cell with PLC Line Bridg (21) to be relayed.

이러한 두가지의 통신방식을 혼합하여 적용함으로서 해당 cell의 전체 데이터들을 Concentrator(20)로 수집할 수 있는 것이다.By mixing and applying these two communication methods, the entire data of the cell can be collected by the concentrator 20.

도 6은 배전선로에서 PLC와 유선통신방법을 적용하여 Concentrator로 데이터를수집하는 예시도이다. 3번 전주와 A전주의 거리가 멀지 않으므로 C Cell의 데이터는 2번 전주와 3번 전주사이에 PLC와 유선통신의 인터페이스장치로 유선통신으로 연결한다. D Cell의 경우도 4번 전주와 5번 전주 사이에 C Cell과 같은 방법으로 연결한다.6 is an exemplary diagram of collecting data to a concentrator by applying a wired communication method with a PLC in a distribution line. Since the distance between pole 3 and pole A is not far, C cell data is connected by wire communication with PLC and wired communication interface device between pole 2 and pole 3. In the case of D Cell, connect between 4th and 5th poles in the same way as C Cell.

그러므로 c cell의 데이터는 전력선통신으로 DLU에 수집되었다가 통신신호인 RS232C의 신호가 Converter(31)를 통하여 RS485의 신호로 변환되고, 변환된 신호는 동축케이블(33)의 전송매체를 통하여 B Cell의 Converter(31)로 가는데, 이 Converter(31)와 전력선통신모뎀(34)을 통하여 다시 B cell의 전력선을 타고 Concentrator(20)에 수집되는 것이다.Therefore, the data of the c cell is collected in the DLU by power line communication, and the signal of RS232C, which is a communication signal, is converted into the signal of RS485 through the converter 31, and the converted signal is converted into the B Cell through the transmission medium of the coaxial cable 33. Go to Converter 31, which is collected by the converter 31 and the power line communication modem 34 to take the power line of the B cell back to the concentrator 20.

도 7은 배전선로에서 PLC Line Bridge와 근거리무선통신 방법을 적용하여 Concentrator로 데이터를 수집하는 예시도이다. B,C,D Cell은 PLC Line Bridge(21)로 간단하게 통신망이 구성되지만, E Cell과 F Cell이 문제이다. 결국 E, F Cell은 PLC Line Bridge(21)로 묶어주고 그것을 근거리 무선통신방식으로 Concentrator에 데이터를 보내는 것이다.7 is an exemplary diagram of collecting data with a concentrator by applying a PLC line bridge and a short range wireless communication method in a distribution line. B, C, D Cells are simply composed of PLC Line Bridge 21, but E Cell and F Cell are the problem. Eventually, the E and F Cells are bundled with the PLC Line Bridge (21) and send data to the Concentrator in the near field communication method.

도8은 상기 PLC Line Bridge(21)의 구성도로서, (가)는 저압전력선로에 흐르는 전력이 단상2선식일 경우이며, (나)는 1상3선식 또는 2상3선식일 경우이며, (다)는 3상4선식일 경우이다.8 is a configuration diagram of the PLC Line Bridge 21, (A) when the power flowing in the low-voltage power line is a single-phase two-wire system, (B) is a one-phase three-wire or two-phase three-wire system, (C) is for 3-phase 4-wire system.

도9는 상기 PLC Repeater(22)의 블록도로서, 전력선으로부터 공급되는 AC 86∼260V 전압을 이용하여 시스템 구동에 필요한 직류전원을 만드는 스위칭 파워 유니트(41)와, a, b cell의 전력선에 유선으로 연결되어 전력선의 선로전압은 차단하고 통신신호 만을 추출하는 라인커플러(42)(48)와, 상기 라인커플러(42)에 의해 추출된 통신신호를 특정주파수의 여과 및 동조 증폭하여 출력하는 필터 및 앰프(43)와, 상기 필터 및 앰프(43)의 출력단에 연결되어 시스템의 목적과 제어를 수행할 수 있는 프로그램이 내장된 프로세스 유니트(44)와, 상기 프로세스 유니트(44)의 제어에 의해 통신신호의 캐리어를 제어하여 출력시키는 캐리어콘트롤러(45)와, 상기 캐리어콘트롤러(45)로부터 출력되는 캐리어신호를 전압 증폭하는 캐리어앰프(46)와, 상기 캐리어앰프(46)로부터 출력되는 캐리어신호를 전력 증폭하여 전력선과 유선으로 연결된 라인커플러(48)에 전송하는 파워앰프(47)로 구성되어 있다.Fig. 9 is a block diagram of the PLC Repeater 22, which uses a AC 86-260V voltage supplied from a power line to make a DC power supply for driving a system, and wires the power lines of a and b cells. A line coupler (42) and (48) for disconnecting the line voltage of the power line and extracting only a communication signal, and a filter for outputting by filtering and tuning amplifying the communication signal extracted by the line coupler (42); A communication unit 44 connected to the amplifier 43, the output unit of the filter and the amplifier 43, and having a program embedded therein for performing the purpose and control of the system, and by the control of the process unit 44; A carrier controller 45 for controlling and outputting a carrier of a signal, a carrier amplifier 46 for voltage amplifying a carrier signal output from the carrier controller 45, and an output from the carrier amplifier 46 The power amplifier 47 amplifies a carrier signal and transmits the power to the line coupler 48 connected to the power line by wire.

이와 같이 a cell과 b cell의 전력선 사이에 PLC Repeater(22)가 연결된 상태에서 Concentrator(20)에 데이터가 수집되는 과정을 설명하면 다음과 같다.As described above, a process in which data is collected by the concentrator 20 while the PLC Repeater 22 is connected between the power lines of the a cell and the b cell is described below.

먼저, 상기 a cell의 수용가에 설치되며 전력선통신모뎀이 내장된 전력량계들로부터 출력되는 전력 적산 데이터는 전력선을 통해 a cell에 설치된 Concentrator(20)로 직접 전송되며, 상기 b cell의 수용가에 설치되며 전력선통신모뎀이 내장된 전력량계들로부터 출력되는 전력 적산 데이터는 자신의 b cell 전력선을 1차 경유하고, 2차로 PLC Repeater(22)를 통한 다음, 3차로 a cell의 전력선을 거쳐 Concentrator(20)에 전송하게 된다.First, the power integration data installed from the electricity meters installed in the customer of the a cell and the power line communication modem is embedded is directly transmitted to the concentrator 20 installed in the a cell through the power line, and installed in the customer of the b cell. Power integration data output from the power meter with the built-in communication modem is transmitted via its b cell power line firstly, secondly through the PLC Repeater 22, and then thirdly via the a cell power line to the concentrator 20. Done.

이때, 상기 b cell의 전력량계로부터 출력되는 전력 적산 데이터는 전력선을 1차 경유한 다음, PLC Repeater(22)의 라인커플러(42)에 의해 검침데이터 만을 추출하게 되며, 이 추출된 통신신호는 필터 및 앰프를 거쳐 프로세스 유니트(44)로 전송하게 된다.At this time, the power integration data output from the power meter of the b cell passes through the power line first, and then only the reading data is extracted by the line coupler 42 of the PLC Repeater 22, and the extracted communication signal is a filter and The amplifier is then transmitted to the process unit 44.

상기 프로세스 유니트(44)는 장거리 전력선통신을 원할하게 할 수 있도록 신호를 증폭하고, 캐리어 오실레이터(Carrier OSC)를 내장하여 캐리어신호를 발생시키며, 시리얼통신 인터페이스(SCI)를 내장하여 직렬통신 인터페이스를 한다.The process unit 44 amplifies a signal to facilitate long-distance power line communication, generates a carrier signal by incorporating a carrier oscillator, and has a serial communication interface by incorporating a serial communication interface (SCI). .

따라서, 상기 프로세스 유니트(44)로부터 생성된 검침데이터에 해당하는 통신신호의 캐리어를 캐리어콘트롤러(45)를 통해 출력시키게 되며, 이 신호는 캐리어앰프(46)와 파워앰프(47)를 통해 전압 및 전력증폭시킨 다음, a cell의 전력선을 거쳐 Concentrator(20)로 전송됨으로써 비교적 먼거리에 위치한 b cell의 검침데이터를 수집할 수 있게 되는 것이다.Accordingly, the carrier of the communication signal corresponding to the metering data generated from the process unit 44 is output through the carrier controller 45, and the signal is transmitted through the carrier amplifier 46 and the power amplifier 47. After amplifying the power, it is transmitted to the concentrator 20 through the power line of the a cell, so that the meter data of the b cell located at a relatively long distance can be collected.

도 10은 도 4에서 도시된 DLU의 상세블록도로서, 기능적으로 크게 두 부분으로 나누어 볼수 있다. 첫째는 전력선으로부터 공급되는 AC 86∼260V 전압을 이용하여 시스템 구동에 필요한 직류전원을 만드는 스위칭 파워 유니트(51)와, 어떤 cell의 전력선에 유선으로 연결되어 전력선의 선로전압은 차단하고 통신신호 만을 추출하는 라인커플러(52)와, 상기 라인커플러(52)에 의해 추출된 통신신호를 특정주파수의 여과 및 동조 증폭하여 출력하는 필터 및 앰프(53)와, 상기 필터 및 앰프(53)의 출력단에 연결되어 시스템의 목적과 제어를 수행할 수 있는 프로그램이 내장된 프로세스 유니트(54)와, 상기 프로세스 유니트(54)의 제어에 의해 통신신호의 캐리어를 제어하여 출력시키는 캐리어콘트롤러(55)와, 상기 캐리어콘트롤러(55)로부터 출력되는 캐리어신호를 전압 증폭하는 캐리어앰프(56)와, 상기 캐리어앰프(56)로부터 출력되는 캐리어신호를 전력 증폭하여 전력선과 유선으로 연결된 라인커플러(52)에 전송하는 파워앰프(57)로 구성되어 있는 전력선통신모뎀부 가 있다.FIG. 10 is a detailed block diagram of the DLU shown in FIG. 4, and can be divided into two parts functionally. First, the switching power unit 51 which makes DC power required to drive the system by using AC 86 ~ 260V voltage supplied from the power line, and is connected to the power line of any cell by wire, cuts off the line voltage of the power line and extracts only the communication signal. A line coupler 52 and a filter and amplifier 53 for filtering and tuning amplifying and outputting a communication signal extracted by the line coupler 52 to an output terminal of the filter and amplifier 53. A process unit 54 having a program capable of performing the purpose and control of the system, a carrier controller 55 for controlling and outputting a carrier of a communication signal under the control of the process unit 54, and the carrier A carrier amplifier 56 for voltage amplifying the carrier signal output from the controller 55, and a carrier signal output from the carrier amplifier 56 to power amplification Line and consists of a power amplifier 57 power-line communication modem in transmitting a line coupler 52 connected to the wire.

그리고 둘째는 전력선통신모뎀부를 통하여 수집된 데이터들을 무선신호로 변환하여 공중파로 전송하는 부분이다.Second, the data collected through the power line communication modem unit is converted into a radio signal and transmitted over the air.

도 11은 도 4에서 도시된 Concentrator(20)의 상세블록도이다. 이 블록도 또한 기능적으로 크게 네 부분으로 나누어지는데, 무선신호로 먼 곳에 위치한 cell의 데이터들을 수신하는 RF Unit 부분과 유선통신으로 먼 곳의 데이터들을 수신하는 유선통신 수신부분과 인접한 cell들의 데이터들을 전력선통신으로 수집하는 전력선통신모뎀 부분과 이렇게 수집된 데이터들을 근거리무선통신에 의한 검침이나 장거리통신수단에 의한 원격검침으로 인터페이스시킬수 있는 부분으로 나누어지는 것이다.11 is a detailed block diagram of the concentrator 20 shown in FIG. This block is also functionally divided into four parts: an RF unit part for receiving data of a cell located far from a wireless signal and a wired communication receiving part for receiving data from a far distance by wire communication. It is divided into power line communication modem part which is collected by communication and part which can interface with collected data by short distance wireless communication or remote meter reading by long distance communication means.

이제 본 고안의 시행시에 최적의 시스템으로 설치하기 위한 여러 가지 원칙들을 각 통식방식들의 특징들을 고려하여 설명하고자 한다. Now, various principles for installing the optimal system at the time of implementation of the present invention will be described in consideration of the characteristics of each conventional method.

먼저 PLC 이용방식에서는First, in the PLC method

가. Section Area내의 모든 통신은 PLC만으로 통신한다.end. All communication in the section area is done by PLC only.

나. Section Area의 구성은 인접한 Cell의 여건을 분석하고 Cell 말단까지의 거리를 검토하여 전력선통신의 신뢰도가 보장되는 범위까지만 포함한다.I. The construction of the section area includes only the range where the reliability of power line communication is guaranteed by analyzing the conditions of adjacent cells and examining the distance to the end of the cell.

다. 양측 Cell 사이의 PLC Line Bridge 또는 PLC Repeater연결은 각 Cell 전원의 선식과 PLC Line Bridge 또는 PLC Repeater 설치점에서의 저압선 선식에 따라 도 12와 같이 적용할 수 있다. All. The PLC Line Bridge or PLC Repeater connection between the two Cells can be applied as shown in FIG.

다음으로 유선통신 이용방식에서는 Section Area내의 Cell사이의 통신을 유선통신으로 하는 경우에 별도의 통신선(HFC etc.)을 설치하여 통신한다. 이때 통신선의 시설은 가공선로구간에서는 기존의 첨가선에 첨가시키고, 지중선로 구간에서는 병가하는 통신관로에 입선시킨다. 그리고 각 Cell에서의 DLU설치는 Concentrator에서 가장 가까운 위치에 부설한다.Next, in the wired communication method, when the communication between the cells in the section area is wired, a separate communication line (HFC etc.) is provided for communication. At this time, the facility of the communication line is added to the existing additional line in the overhead line section, and in the underground line section, it is entered into the communication line that is sick. And DLU installation in each cell should be installed at the nearest location from the concentrator.

마지막으로 근거리무선통신 이용방식에서는 B/D 등의 장애물을 극복하기 위한 방법을 찾아야하며, DLU의 RF 안테나를 장애물을 피하여 안테나만 위치를 옮겨 설치하거나 제 위치에서 고도를 높여 설치한다. 또 RF 중계장치를 중간에 하나더 설치하여 활용할 수도 있다. 이 방식에서도 각 Cell에서의 DLU설치는 Area내에서 Concentrator에 가장 가까운 위치에 부설한다.Lastly, in the near field wireless communication method, it is necessary to find a way to overcome obstacles such as B / D, and install only the antenna by shifting the position of the DLU's RF antenna to avoid the obstacle or raising the altitude in position. It can also be used by installing one more RF relay in the middle. Even in this method, DLU installation in each cell is installed at the location closest to the concentrator in the area.

이와 같이 본 고안은 하나의 Section Area내의 모든 데이터들은 Concentrator에 집중시키는 것이다. 그러기 위하여 Cell Area내의 모든 통신은 PLC만으로 통신하고, Section Area 내의 Cell사이의 통신은 PLC를 주된 통신방식으로 하되 PLC의 약점들은 유선통신방식과 근거리무선통신방식을 사용하여 보완한다. 그러나Section Area의 구성은 인접한 Cell의 여건을 분석하고 Cell 말단까지의 거리를 검토한 후, 전력선통신과 근거리무선통신과 유선통신을 유기적으로 결합하여 신뢰도가 보장되면서 가장 효율적인 Section Area를 구성한다.As such, the present invention concentrates all the data in one section area on the concentrator. To do this, all communication in the cell area is communicated by PLC only, and communication between cells in the section area is mainly used by PLC, but the weak points of PLC are compensated by using wired communication and short-range wireless communication. However, the section area is composed of the most efficient section area by analyzing the conditions of adjacent cells, examining the distance to the end of the cell, and organically combining power line communication, short-range wireless communication and wired communication.

특히 Concentrator의 설치시 그 설치점에 인접한 1∼2개 Cell의 저압선이 포설되어 있는 경우에는 Concentrator의 PLC입력단자를 2∼3개로 하여 그들 Cell의 데이터를 직접 입력시킬 수도 있게한다. 그리고 Concentrator의 전원을 양전원으로 구성하여 어느 한쪽 Cell이 정전되는 경우도 대비할 수 있게한다.Especially when the low voltage cable of one or two cells adjacent to the installation point is installed when the concentrator is installed, the data of those cells can be directly input by setting two or three PLC input terminals of the concentrator. In addition, by configuring the power of the concentrator as a positive power source, it is possible to prepare in case of power failure of one cell.

Concentrator는 PLC와 유선통신으로 수집된 데이터들을 연산처리와 저장을 하고 필요시 마다 근거리 무선핸디터미널 또는 차량탑재용 무선검침기와 송수신할 수 있도록 구성한다.Concentrator is configured to process and store the data collected by PLC and wired communication and transmit / receive with short range wireless terminal or vehicle mounted wireless meter when needed.

또 Concentrator는 장차 실시간 원격검침 시행시 근거리 무선모듈 대신에 장거리 통신수단의 모듈로 교체하여 Interface 할 수 있도록 구성함으로서 실시간 원격검침의 시행에도 대비한다.In addition, the Concentrator is prepared to implement the real-time remote meter reading by configuring the interface to be replaced by a module of a long distance communication means instead of a short range wireless module in the future when the real-time remote meter reading is implemented.

1.시간대별 차등요금제 실시 가능으로 합리적 전기에너지 사용 유도가능 1. It is possible to induce rational electric energy use by implementing differential rate plan by time zone

2. 전력량계 부설위치의 부적정으로 인한 검침애로 해소2. Eliminate meter reading due to inadequate placement of electricity meter

3.정확한 검침으로 오 검침, 오 기재, 추정검침 등에 의한 민원해소 3. Resolve complaints by misreading, misreading, presuming reading, etc.

4. 검침비용의 대폭절감과 원격검침설비의 설치 및 운영비용의 절감 4 . Significantly reduce meter reading costs and reduce installation and operation costs

5. 장래의 실시간 원격검침 시행에 대비한 예비단계로 활용가능 5 . Can be used as a preliminary step in preparation for future real-time remote meter reading

6.Cell간의 통신에서 PLC와 유선통신은 근거리무선통신방법 보다 통신신뢰도가 높다. 6. In cell-to-cell communication, PLC and wired communication are more reliable than short-range wireless communication.

7.PLC와 유선통신은 근거리무선통신방법 보다 비용이 적게 든다. 7. PLC and wired communication are less expensive than near field communication.

Claims (7)

전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침데이터 수집시스템에 있어서,In the meter reading data collection system using power line communication, wired communication and short-range wireless communication, Cell Area(11∼15)내의 통신은 모두 PLC방식만으로 통신하되, Section Area(10)내의 각 Cell사이 또는 Cell과 Concentrator(20) 사이의 통신은 PLC통신방식과 유선통신방식과 근거리무선통신방식의 특성을 조화시켜 혼용 사용하여, 데이터의 집중장치인 Concentrator(20)와 송수신 하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템All communication in the Cell Area (11 ~ 15) is communicated only by PLC method, but communication between each Cell in Section Area (10) or between Cell and Concentrator (20) uses PLC, wired and short-range wireless communication. Metering data collection system using power line communication, wired communication and short-range wireless communication, characterized in that the mixed use of the characteristics, and transmit and receive with the concentrator 20 which is a data concentrator 제 1항에 있어서,The method of claim 1, Section Area(10)내의 각 Cell사이 또는 Cell과 Concentrator(20) 사이의 통신을 PLC통신방식으로 함에 있어, 양측 Cell의 전원 선식과 PLC Line Bridge(21)/PLC Repeater(22)의 설치점에서의 선식에 따른 적용여부를 도12와 같이 하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템In communication between each cell in the section area (10) or between the cell and the concentrator (20) by the PLC communication method, the power line of both cells and the installation point of the PLC Line Bridge (21) / PLC Repeater (22) Meter data collection system using power line communication, wired communication, and short-range wireless communication, characterized in that the application according to the wire as shown in Figure 12 제 1항에 있어서,The method of claim 1, Concentrator의 설치시 그 설치점에 인접한 2∼3개 Cell의 저압선이 포설되어 있는 경우에는 Concentrator의 PLC입력단자를 2∼3개로 하여 그들 Cell의 데이터를 직접 전력선통신으로 입력시킬 수 있게하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템In case of installing low voltage line of 2 ~ 3 cells adjacent to the installation point when installing the concentrator, 2 ~ 3 PLC input terminals of the concentrator can be used to directly input the data of those cells through power line communication. Metering data collection system using power line communication, wired communication and short-range wireless communication 제 3항에 있어서,The method of claim 3, wherein Concentrator의 전원을 양전원으로 구성하여 어느 한쪽 Cell이 정전되는 경우에도 전원의 확보가 가능하도록 구성하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템Metering data collection system using power line communication, wired communication, and short-range wireless communication, characterized in that the power supply of the concentrator is configured with a positive power source so that power can be secured even if one cell is out of power. 제 2항에 있어서,The method of claim 2, PLC Repeater(22)를 구성함에서 DLU(32)의 기능을 겸하여 할 수 있도록 구성하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템Meter repeater data collection system using power line communication, wired communication and short-range wireless communication, characterized in that to configure the function of the DLU 32 in the PLC Repeater (22) 제 1항에 있어서,The method of claim 1, Concentrator의 기능과 구성에서, PLC방식과 유선통신방식과 근거리무선통신방식의 세가지 통신모듈을 필요에 따라 동시에 내장시키거나, 그 중의 두 개 또는 하나만을 내장시키는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템In the function and configuration of the concentrator, three communication modules, PLC method, wired communication method and short-range wireless communication method, may be integrated at the same time as needed, or two or only one of them may be used. Meter reading data collection system using short range wireless communication 제 1항에 있어서,The method of claim 1, Concentrator의 기능과 구성에서, 수집된 데이터들을 연산처리와 저장을 하고, 필요시 마다 근거리 무선핸디터미널 또는 차량탑재용 무선검침기와 송수신할 수 있도록 구성하며, 실시간 원격검침 시행시 근거리 무선모듈 대신에 장거리 통신수단의 모듈로 교체하여 Interface 할 수 있도록 구성하는 것을 특징으로 하는 전력선통신과 유선통신과 근거리무선통신을 이용한 검침 데이터 수집시스템In the function and configuration of the concentrator, the collected data can be processed and stored, and when necessary, it can be transmitted and received with a short range wireless handheld terminal or a vehicle-mounted wireless meter. Meter reading data collection system using power line communication, wired communication and short-range wireless communication, characterized in that the interface can be replaced by a module of communication means.
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