WO2018194192A1 - Safety policy management method in energy management system - Google Patents

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WO2018194192A1
WO2018194192A1 PCT/KR2017/004188 KR2017004188W WO2018194192A1 WO 2018194192 A1 WO2018194192 A1 WO 2018194192A1 KR 2017004188 W KR2017004188 W KR 2017004188W WO 2018194192 A1 WO2018194192 A1 WO 2018194192A1
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WO
WIPO (PCT)
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safety
policy
safety policy
target
series
Prior art date
Application number
PCT/KR2017/004188
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French (fr)
Korean (ko)
Inventor
김구환
류준우
김현웅
정욱
장형주
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주식회사 그리드위즈
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
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    • G06Q50/10Services
    • G06Q50/26Government or public services

Definitions

  • the present invention relates to a method for managing a safety policy applied to an energy management system.
  • Energy such as electricity, gas, and water are supplied along a complicated entangled line.
  • Energy such as electricity can be easily lost if mismanaged or cause various accidents such as fire.
  • an integrated management system that manages energy is being studied.
  • the introduction of an integrated management system requires a safety policy that defines, for example, how to monitor inspection targets.
  • the present invention is to provide a method for creating, managing, and distributing a safety policy of an energy management system.
  • the safety policy management method of the present invention includes an authoring step of generating a safety policy applied to the energy management system, wherein the authoring step defines a target to be an energy management target, and defines a condition indicating a safety state of the target. In addition, an action performed when the condition is satisfied may be defined.
  • the safety policy management method of the present invention it is possible to author, manage and distribute a safety policy that effectively provides an energy management base of the energy management system.
  • the management method of the energy management system also needs to be changed quickly and adaptively according to the addition and the reduction of the monitoring object and the change of the characteristic of the monitoring object.
  • the need for adaptive changes to management methods is increasingly highlighted in real-world environments where management becomes increasingly complex.
  • the safety policy management method of the present invention may be configured to generate a plurality of safety policies that can be applied to one object, and to easily select and apply a safety policy appropriate to a situation.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a safety policy management apparatus of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a safety policy management method of the present invention.
  • FIG. 3 is a conceptual diagram illustrating a policy file.
  • 4 to 6 is a schematic diagram showing a safety policy generated in the authoring unit.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a safety policy management apparatus of the present invention.
  • the safety policy management apparatus illustrated in FIG. 1 may include an authoring unit 310, a policy management unit 330, and a distribution unit 350.
  • the authoring unit 310 may generate a safety policy p applied to the energy management system.
  • the energy management system may monitor the safety state of the consumed node 11 corresponding to a home, a store that uses energy, or control whether energy is supplied to the consumed node 11. If there are a large number of consuming nodes 11, it may be practical to manage each consuming node 11 individually. When there are many consumption nodes 11, the energy management system may divide the plurality of consumption nodes 11 into regional units such as markets, department stores, buildings, and the like, and manage them by regional units.
  • the energy management system may be formed in a structure in which a regional server 200 is disposed for each region of a market, a department store, a building, and the like, and an integrated server 100 is disposed at the center.
  • the regional server 200 may manage safety states such as electric lines, gas lines, and water lines in the area in charge. In some cases, the local server 200 may manage the safety state of the consumption node 11 included in the area in charge.
  • the region server 200 may include a region obtaining unit 210 for obtaining an energy related safety state of the setting region, and a region managing unit 230 managing the setting region by using a comparison result of a preset safety policy and the safety state. have.
  • the sensing unit 19 may be provided at an energy consumption node 11 that uses energy, or may be installed at an energy line such as an electrical wiring that transfers energy toward the consumption node 11.
  • the detector 19 may detect safety states such as voltage, current, overcurrent, electric line temperature, leakage current, power failure, arc generation count, power factor, gas concentration, gas flow rate, pressure, and leakage.
  • the local acquisition unit 210 may acquire various safety states from the detection unit 19 using wired or wireless communication.
  • the area manager 230 may compare the safety state obtained through the area acquisition unit 210 with a preset safety policy.
  • the local manager 230 may perform an action defined or included in the safety policy when the safety state satisfies a setting condition included in the safety policy.
  • the regional management unit 230 may provide a notification signal indicating a current risk level according to an action, the integrated server 100 managing the local server 200, display means provided at the local server 200, and a consumption node 11.
  • the terminal may be delivered to at least one of a terminal possessed by an administrator of the integrated server 100, a terminal possessed by an administrator of the local server 200, and a terminal possessed by an administrator of the consumed node 11, or consumed nodes 11 according to a risk level. Can cut off the energy supplied to
  • the integrated server 100 may manage the plurality of regional servers 200 or may collectively manage the plurality of regions through the plurality of regional servers 200. In some cases, the integrated server 100 may directly manage the safety state of some regions.
  • the integrated server 100 may be provided with an integrated acquisition unit 110 and an integrated management unit 130.
  • the integrated acquisition unit 110 may obtain a safe state of each region from the local server 200 or obtain a comparison result between the safe state and the safety policy from the local server 200.
  • the integrated acquisition unit 110 may be provided with a communication module for communicating with the local server 200 by wire or wireless.
  • the integrated management unit 130 may manage at least one of the safety state and the comparison result. Management performed by the integrated management unit 130 may include storing a safety state or a comparison result, displaying on a display, generating an alarm signal, or blocking the breaker.
  • the integrated management unit 130 may operate in the same manner as the area management unit 230 for the specific setting area.
  • the authoring unit 310, the policy management unit 330, and the distribution unit 350 constituting the safety policy management apparatus of the present invention may be integrally installed in the integrated server 100 or the local server 200.
  • the integrated server 100 or the local server 200 may use the safety policy generated by the authoring unit 310 as a standard for managing the surveillance area.
  • the policy manager 330 may add, modify, or delete a safety policy.
  • the distribution unit 350 may distribute the safety policy to a management server managing the safety of the target 10, for example, the local server 200 or the integrated server 100.
  • the distribution unit 350 may include a communication module for wired and wireless communication with the management server.
  • the distribution unit 350 transfers the safety policy to the integrated server 100 or the local server 200 through the integrated acquisition unit 110 provided with the communication module. Can transmit If the safety policy management device is provided in the local server 200, the distribution unit 350 may transmit the safety policy to the integrated server 100 or another regional server 200 through the local acquisition unit 210 in which the communication module is provided. I can send it.
  • FIG. 2 is a flow chart showing a safety policy management method of the present invention
  • Figure 3 is a conceptual diagram showing a policy file
  • 4 to 6 is a schematic diagram showing a safety policy generated in the authoring unit 310.
  • the safety policy management method of the present invention may include an authoring step (S 510), a management step (S 520), and a distribution step (S 530).
  • the authoring step S 510 may be performed by the authoring unit 310.
  • the authoring unit 310 may generate a safety policy applied to the energy management system through the authoring step S 510.
  • the authoring unit 310 may generate one or more policy files f including a plurality of safety policies p.
  • the authoring step S 510 may include a process of defining a target 10 to be an energy management target and defining a safety condition indicating a safety state of the target 10.
  • the authoring step S 510 may include a process of defining an action to be performed when a condition indicating a safe state of the target 10 is satisfied.
  • the condition defined by the authoring unit 310 may include a setting value which is a comparison target of the detected values obtained from the target 10.
  • the mastication unit 310 may define a (safety) condition by setting at least one of the minimum value min and the maximum value max of the inspection item for confirming the safety state of the target 10.
  • the target 10 may include a consumption node 11 using energy, a setting area including a plurality of consumption nodes 11, and the like. Inspection items include voltage, current, overcurrent, electric line temperature, leakage current, power failure, arc generation frequency, power factor, gas concentration, gas flow rate, pressure, leakage, etc., and may vary depending on the type of energy.
  • the test item may include a voltage, a current, an overcurrent, an electric line temperature, a leakage current, a power failure, an arc generation number, a power factor, and the like.
  • the inspection item may include a gas concentration, a gas flow rate, a pressure, a leak, and the like.
  • the inspection item may include a flow rate, a pressure, a leak, and the like.
  • a risk level can be assigned to the safe state of the target 10.
  • the conditions included in the safety policy may be defined according to the risk level.
  • a setting value for determining a condition of each test item may vary for each risk level.
  • the 'warning' risk level may be defined as a situation where an arc has been detected once or twice.
  • the 'danger' risk level can be defined as a situation where an arc has been detected three to five times.
  • the safety state of the target 10 may vary depending on the season. For example, even if only one or two arc generations occur in winter, a risk enough to be treated as a 'warning' risk level may be present in the electric line. On the other hand, in the spring there may be no risk even if the number of arcs generated once or twice due to the dry condition of the atmosphere or the temperature change. Thus, in the spring it may be appropriate to be treated with a 'warning' risk level only if the number of arc occurrences occurs two to four times.
  • the safety policy applied in winter and the safety policy applied in spring need to be prepared separately.
  • the authoring unit 310 defines a condition by setting a weight on a test item that can confirm the safety state of the target 10. can do.
  • the weight may include an offset period to which an offset and an offset different from a reference value preset in the test item are applied.
  • the reference value is usually a condition, and the offset may be a condition in the offset period.
  • the target 10 is defined as 'the whole', and the inspection item includes the arc generation count 'arch' as the minimum value 1 and the maximum value.
  • Value 2 is set to the reference value corresponding to the condition.
  • the offset is set to replace the reference value from the offset period March 1, 2017 (the 'start date') to March 31, 2017 (the 'end date') by weight.
  • the offset is set to +1 as the minimum offset 'min offet' and +2 as the maximum offset 'max offset'.
  • the minimum value offset may be a value added to or subtracted from the minimum value of the reference values.
  • the maximum value offset may be a value added to or subtracted from the maximum value among the reference values. Therefore, during the offset period included in the weight, 2 plus 1 to the existing minimum value may be applied as the new minimum value, and 4 plus 2 to the existing maximum value may be applied as the new maximum value.
  • the management server distributed with the safety policy 1 may compare the number of arc detections once or twice with the number of arc detections obtained from a setting area. From March 1, 2017 to March 30, 2017, two to four arc generation times can be compared with the number of arc detections obtained from a set area.
  • Defining an action in the authoring step may include setting a kind of action and setting an action object to which the set kind of action is delivered.
  • the action may define an operation performed when an event that satisfies the condition is generated.
  • An event that satisfies a condition may mean that an abnormality corresponding to a risk level indicated by a corresponding safety policy occurs in a setting region.
  • the type of action may include at least one of display of an alarm signal, blocking of energy provided to the target 10, and driving of safety means capable of solving the abnormal phenomenon.
  • the display of the notification signal may be for informing an official of an abnormality occurring in the setting area.
  • the person concerned may include a local person who is in a position to be damaged by the abnormal phenomenon, a person who is responsible for resolving the abnormal phenomenon, a technician who can solve the abnormal phenomenon, and the like.
  • the blocking of energy provided to the target 10 may be for blocking the energy causing the abnormal phenomenon to prevent further occurrence of the abnormal phenomenon.
  • the blocking of energy provided to the target 10 may be to operate a breaker installed in the consuming node 11 or the energy line.
  • 'isElectricCircuitBreaker true' in FIGS. 5 and 6 may represent an action of disconnecting electricity by operating an electrical breaker.
  • 'isGasCircuitBreaker true' can indicate an action to cut off the gas by operating the gas breaker.
  • the driving of the safety means may be for driving a cooler or a fan or the like that can eliminate the abnormal phenomenon.
  • the action object to which the notification signal is transmitted is transmitted to the terminal possessed by the manager of the energy, the terminal possessed by the administrator managing the safety of the target 10, the management server managing the safety of the target 10, and the target 10.
  • Alarm means such as an installed speaker / emergency bell, blocking means for cutting off the energy supplied to the target 10, safety means for solving the abnormal phenomenon, and the like.
  • an action 'isFan true' to operate a fan that can cool an electric line or a switchboard, a terminal of a management server, or management
  • An action of transmitting an alarm signal to a 'safety manager' representing a server and a 'store' representing a terminal of a manager of the consuming node 11 is defined.
  • a plurality of safety policies may be applied to one target 10.
  • a plurality of safety policies may be provided for each target level for one target 10. Referring to the safety policy 1 of FIG. 4 and the safety policy 2 of FIG. 5, the target 10 is identical to 'all'.
  • the risk level of safety policy 1 is alert 'alert' and the risk level of safety policy 2 is risk 'danger'. In this way, when the risk level is divided into a plurality, appropriate actions may be taken according to each situation.
  • the authoring step may generate a plurality of safety policies according to at least one of the number of targets 10, the type of energy, the safety level of the target 10, and the inspection items for checking the safety state of the target 10. .
  • Generating a plurality of safety policies may be to improve the convenience and efficiency of management. However, in a process of generating a plurality of safety policies, there may be a plurality of safety policies applied to one target 10 in an undesired situation.
  • the safety policy 1 of FIG. 4 and the safety policy 2 of FIG. 5 are set to “all” as the target 10.
  • the target 10 of the safety policy 3 of FIG. 6 is 'Jeonbuk Jeonju Southern Market', and 'Jeonbuk Jeonju Southern Market' may be an area included in the entirety. Therefore, safety policy 2 and safety policy 3 can be applied to the southern market in Jeonju, Jeonbuk. In this case, if the risk level is different, there is no problem because it is applied to different risk levels.
  • safety policy 2 and the safety policy 3 are identical to each other as 'danger' until the target 10 overlaps with the risk level. In this case, safety policy 2 and safety policy 3 conflict with each other, so only one of them should be applied to the southern market in Jeonju-si, Jeonbuk.
  • Only one safety policy having the same target 10 and the same series may be selectively applied according to priority.
  • the same series 'a01' may be defined in the safety policy 2 of FIG. 5 and the safety policy 3 of FIG. 6.
  • Safety policy 2 and safety policy 3 granted the same series 'a01' can be replaced with each other.
  • safety policy 1 to which another series 'a00' is assigned cannot be replaced with safety policy 2 and safety policy 3, and the target is applied as it is.
  • the safety policy 2 Since the safety policy 2 has a priority of 500 and the safety policy 3 has a priority of 900, the safety policy 2 can be excluded and the safety policy 3 can be applied to the target 10 'Jeonbuk Jeonju-si Nabu mayor'.
  • the series and the priority are preferably used to set the so-called exception rule.
  • the safety policy 2 of FIG. 5 applies to all regions because the target 10 is 'all'.
  • some regions included in the entirety for example, the southern market of Jeonbuk Jeonju-si, may require a condition that is different from the entirety, a condition different from the action, and an action due to the specificity of the market.
  • the series and the priority may be used to make the exception that different conditions, different actions are applied only to 'Jeonbuk Jeonju southern market'.
  • the target 10 may include the first region 1 and the second region 2 included in the first region 1, such as 'total' and 'Cheonbuk Jeonju Southern Market'.
  • a first safety policy (eg, the safety policy 2 of FIG. 5) for the first region 1 may be generated, and a second safety policy (eg, the safety policy 3 of FIG. 6) of the second region 2 may be generated.
  • a first safety policy eg, the safety policy 2 of FIG. 5
  • a second safety policy eg, the safety policy 3 of FIG. 6
  • Authoring step (S 510) may define the series and priority in the first safety policy and the second safety policy.
  • the authoring step (S 510) may define the series of the first safety policy and the series of the second safety policy differently.
  • the authoring step (S 510) defines or sets the series of the first safety policy and the series of the second safety policy equally.
  • the priority of the second safety policy may be defined higher than the priority of the first safety policy.
  • the authoring step (S 510) defines the series of the first safety policy and the series of the second safety policy in the same manner.
  • the priority of the safety policy may be defined or set higher than that of the second safety policy.
  • the authoring step is performed when a plurality of safety policies including the same target have the same series and the same priority. You can display a warning message on the display or refuse to create a safety policy.
  • the management step S520 included in the safety policy management method of the present invention may be performed by the policy manager 330.
  • the management step S520 may add, modify or delete the safety policy.
  • the policy manager 330 may generate a new version of the policy file f including the plurality of safety policies.
  • the policy file f may be modified or deleted before being distributed to the management server managing the safety of the target 10, and may not be modified and deleted after being distributed to the management server.
  • the policy file f Before release, the policy file f can be added to the existing version 0.1. For example, when a new safety policy is added, the policy file f may be changed from an existing v1.0 to v1.1. In the pre-deployment phase, the prefix of the policy file f may include 'Draft'. In this case, the file name of the policy file f or the version name included in the header of the policy file f may be Draft 1.1.
  • Distribution step (S 530) is a management server that manages the safety of the target 10 may distribute the safety policy in the form of a policy file.
  • the distribution step S 530 may be performed by the distribution unit 350.
  • the distribution step S 530 may ignore the existing safety policy previously applied to the management server and apply the newly distributed safety policy.
  • the integrated server 100 or the local server 200 corresponding to the management server compares the safety state of the target 10 obtained from the detector 19 with the distributed safety policy, and the safety state is included in the safety policy. If is satisfied, the actions included in the safety policy can be executed.
  • the management server may manage the target 10 by selectively using only one safety policy using a series and a priority defined in each safety policy.

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Abstract

The safety policy management method of the present invention comprises a writing step for creating a safety policy to be applied to an energy management system, and the writing step may define: a target that is to be the subject of energy management; a condition that shows the safety state of the target; and an action to be performed when the condition is satisfied.

Description

에너지 관리 시스템에서의 안전 정책 관리 방법How to Manage Safety Policy in Energy Management Systems
본 발명은 에너지 관리 시스템에 적용되는 안전 정책을 관리하는 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a method for managing a safety policy applied to an energy management system.
전기, 가스, 수도 등의 에너지가 복잡하게 얽힌 라인을 따라 공급되고 있다.Energy such as electricity, gas, and water are supplied along a complicated entangled line.
전기 등의 에너지는 잘못 관리되는 경우 쉽게 유실되거나, 화재 등의 각종 사고를 유발할 수 있다.Energy such as electricity can be easily lost if mismanaged or cause various accidents such as fire.
에너지의 유실 또는 각종 사고를 방지하기 위해 에너지를 관리하는 통합 관리 시스템이 연구되고 있다. 통합 관리 시스템의 도입에 따라 검사 대상의 감시 방법 등이 정의된 안전 정책이 요구된다.In order to prevent the loss of energy or various accidents, an integrated management system that manages energy is being studied. The introduction of an integrated management system requires a safety policy that defines, for example, how to monitor inspection targets.
그러나, 아직까지 에너지 관리 시스템에 적용되는 효과적인 안전 정책이 미비한 실정이다.However, there are still insufficient safety policies applied to energy management systems.
본 발명은 에너지 관리 시스템의 안전 정책을 생성, 관리, 배포하는 방법을 제공하기 위한 것이다.The present invention is to provide a method for creating, managing, and distributing a safety policy of an energy management system.
본 발명의 안전 정책 관리 방법은 에너지 관리 시스템에 적용되는 안전 정책을 생성하는 저작 단계;를 포함하고, 상기 저작 단계는 에너지 관리 대상이 되는 타겟을 정의하고, 상기 타겟의 안전 상태를 나타내는 조건을 정의하며, 상기 조건이 만족되면 수행되는 액션을 정의할 수 있다.The safety policy management method of the present invention includes an authoring step of generating a safety policy applied to the energy management system, wherein the authoring step defines a target to be an energy management target, and defines a condition indicating a safety state of the target. In addition, an action performed when the condition is satisfied may be defined.
본 발명의 안전 정책 관리 방법에 따르면, 에너지 관리 시스템의 에너지 관리 기반을 효과적으로 제공하는 안전 정책을 저작, 관리 및 배포할 수 있다.According to the safety policy management method of the present invention, it is possible to author, manage and distribute a safety policy that effectively provides an energy management base of the energy management system.
시시각각 이루어지는 감시 대상의 가감, 감시 대상의 특성 변화 등에 따라 에너지 관리 시스템의 관리 방법 역시 적응적으로 신속하게 변경될 필요가 있다. 관리 방법이 적응적으로 변경될 필요성은 관리 대상이 점점 복잡하게 얽히는 현실 환경에서 더욱 부각되고 있다.The management method of the energy management system also needs to be changed quickly and adaptively according to the addition and the reduction of the monitoring object and the change of the characteristic of the monitoring object. The need for adaptive changes to management methods is increasingly highlighted in real-world environments where management becomes increasingly complex.
본 발명의 안전 정책 관리 방법은 하나의 대상에 적용될 수 있는 안전 정책을 복수로 생성하고, 상황에 맞는 안전 정책을 용이하게 선택 적용하도록 구성될 수 있다.The safety policy management method of the present invention may be configured to generate a plurality of safety policies that can be applied to one object, and to easily select and apply a safety policy appropriate to a situation.
도 1은 본 발명의 안전 정책 관리 장치를 나타낸 블럭도이다.1 is a block diagram showing a safety policy management apparatus of the present invention.
도 2는 본 발명의 안전 정책 관리 방법을 나타낸 흐름도이다.2 is a flowchart illustrating a safety policy management method of the present invention.
도 3은 정책 파일을 나타낸 개념도이다.3 is a conceptual diagram illustrating a policy file.
도 4 내지 도 6은 저작부에서 생성된 안전 정책을 나타낸 개략도이다.4 to 6 is a schematic diagram showing a safety policy generated in the authoring unit.
도 1은 본 발명의 안전 정책 관리 장치를 나타낸 블럭도이다.1 is a block diagram showing a safety policy management apparatus of the present invention.
도 1에 도시된 안전 정책 관리 장치는 저작부(310), 정책 관리부(330), 배포부(350)를 포함할 수 있다.The safety policy management apparatus illustrated in FIG. 1 may include an authoring unit 310, a policy management unit 330, and a distribution unit 350.
저작부(310)는 에너지 관리 시스템에 적용되는 안전 정책 p를 생성할 수 있다.The authoring unit 310 may generate a safety policy p applied to the energy management system.
에너지 관리 시스템은 에너지를 사용하는 가정, 점포 등에 해당하는 소모 노드(11)의 안전 상태를 감시하거나 소모 노드(11)에 대한 에너지 공급 여부를 제어할 수 있다. 소모 노드(11)가 무수히 많은 경우 각 소모 노드(11)를 개별적으로 관리하는 것이 현실적으로 어려울 수 있다. 소모 노드(11)가 많은 경우 에너지 관리 시스템은 복수의 소모 노드(11)를 시장, 백화점, 건물 등의 지역 단위로 구분하고, 지역 단위로 관리할 수 있다.The energy management system may monitor the safety state of the consumed node 11 corresponding to a home, a store that uses energy, or control whether energy is supplied to the consumed node 11. If there are a large number of consuming nodes 11, it may be practical to manage each consuming node 11 individually. When there are many consumption nodes 11, the energy management system may divide the plurality of consumption nodes 11 into regional units such as markets, department stores, buildings, and the like, and manage them by regional units.
일 예로, 에너지 관리 시스템은 시장, 백화점, 건물 등의 지역별로 지역 서버(200)가 배치되고, 중앙에 통합 서버(100)가 배치된 구조로 형성될 수 있다.For example, the energy management system may be formed in a structure in which a regional server 200 is disposed for each region of a market, a department store, a building, and the like, and an integrated server 100 is disposed at the center.
지역 서버(200)는 담당 지역의 전기 라인, 가스 라인, 수도 라인 등의 안전 상태를 관리할 수 있다. 경우에 따라, 지역 서버(200)는 담당 지역에 포함된 소모 노드(11)의 안전 상태를 관리할 수 있다.The regional server 200 may manage safety states such as electric lines, gas lines, and water lines in the area in charge. In some cases, the local server 200 may manage the safety state of the consumption node 11 included in the area in charge.
지역 서버(200)는 설정 지역의 에너지 관련 안전 상태를 획득하는 지역 획득부(210), 기설정된 안전 정책과 안전 상태의 비교 결과를 이용해서 설정 지역을 관리하는 지역 관리부(230)를 포함할 수 있다.The region server 200 may include a region obtaining unit 210 for obtaining an energy related safety state of the setting region, and a region managing unit 230 managing the setting region by using a comparison result of a preset safety policy and the safety state. have.
에너지를 사용하는 소모 노드(11)에 설치되거나, 소모 노드(11)를 향해 에너지를 전달하는 전기 배선 등의 에너지 라인에 설치되는 감지부(19)가 마련될 수 있다.The sensing unit 19 may be provided at an energy consumption node 11 that uses energy, or may be installed at an energy line such as an electrical wiring that transfers energy toward the consumption node 11.
감지부(19)는 전압, 전류, 과전류, 전기 라인 온도, 누설 전류(leakage current), 정전, 아크 발생 회수, 역률, 가스 농도, 가스 유량, 압력, 누수 등의 안전 상태를 감지할 수 있다.The detector 19 may detect safety states such as voltage, current, overcurrent, electric line temperature, leakage current, power failure, arc generation count, power factor, gas concentration, gas flow rate, pressure, and leakage.
지역 획득부(210)는 유무선 통신을 이용해서 감지부(19)로부터 각종 안전 상태를 획득할 수 있다. The local acquisition unit 210 may acquire various safety states from the detection unit 19 using wired or wireless communication.
지역 관리부(230)는 지역 획득부(210)를 통해 획득된 안전 상태를 기설정된 안전 정책과 비교할 수 있다. 지역 관리부(230)는 안전 상태가 안전 정책에 포함된 설정 조건을 만족하면 안전 정책에 정의되거나 포함된 액션(action)을 수행할 수 있다.The area manager 230 may compare the safety state obtained through the area acquisition unit 210 with a preset safety policy. The local manager 230 may perform an action defined or included in the safety policy when the safety state satisfies a setting condition included in the safety policy.
지역 관리부(230)는 액션(action)에 따라 현재의 위험도 단계를 나타내는 알림 신호를 지역 서버(200)를 관리하는 통합 서버(100), 지역 서버(200)에 마련된 표시 수단, 소모 노드(11), 통합 서버(100)의 관리자가 소지한 단말기, 지역 서버(200)의 관리자가 소지한 단말기, 소모 노드(11)의 관리자가 소지한 단말기 중 적어도 하나로 전달하거나, 위험도 단계에 따라 소모 노드(11)로 공급되는 에너지를 차단할 수 있다.The regional management unit 230 may provide a notification signal indicating a current risk level according to an action, the integrated server 100 managing the local server 200, display means provided at the local server 200, and a consumption node 11. The terminal may be delivered to at least one of a terminal possessed by an administrator of the integrated server 100, a terminal possessed by an administrator of the local server 200, and a terminal possessed by an administrator of the consumed node 11, or consumed nodes 11 according to a risk level. Can cut off the energy supplied to
통합 서버(100)는 복수의 지역 서버(200)를 관리하거나, 복수의 지역 서버(200)를 통해 복수의 지역을 통합 관리할 수 있다. 경우에 따라 통합 서버(100)는 일부 지역의 안전 상태를 직접 관리할 수 있다.The integrated server 100 may manage the plurality of regional servers 200 or may collectively manage the plurality of regions through the plurality of regional servers 200. In some cases, the integrated server 100 may directly manage the safety state of some regions.
통합 서버(100)에는 통합 획득부(110)와 통합 관리부(130)가 마련될 수 있다.The integrated server 100 may be provided with an integrated acquisition unit 110 and an integrated management unit 130.
통합 획득부(110)는 지역 서버(200)로부터 각 지역의 안전 상태를 획득하거나, 안전 상태와 안전 정책 간의 비교 결과를 지역 서버(200)로부터 획득할 수 있다. 통합 획득부(110)에는 지역 서버(200)와 유무선으로 통신할 수 있는 통신 모듈이 마련될 수 있다.The integrated acquisition unit 110 may obtain a safe state of each region from the local server 200 or obtain a comparison result between the safe state and the safety policy from the local server 200. The integrated acquisition unit 110 may be provided with a communication module for communicating with the local server 200 by wire or wireless.
통합 관리부(130)는 안전 상태와 비교 결과 중 적어도 하나를 관리할 수 있다. 통합 관리부(130)에서 이루어지는 관리는 안전 상태 또는 비교 결과를 저장하거나 디스플레이에 표시하거나 알람 신호를 생성하거나 차단기를 차단하는 것을 포함할 수 있다.The integrated management unit 130 may manage at least one of the safety state and the comparison result. Management performed by the integrated management unit 130 may include storing a safety state or a comparison result, displaying on a display, generating an alarm signal, or blocking the breaker.
통합 관리부(130)가 특정 설정 지역을 관리하는 경우, 특정 설정 지역에 대해서 통합 관리부(130)는 지역 관리부(230)와 동일하게 동작할 수 있다.When the integrated management unit 130 manages a specific setting area, the integrated management unit 130 may operate in the same manner as the area management unit 230 for the specific setting area.
본 발명의 안전 정책 관리 장치를 구성하는 저작부(310), 정책 관리부(330) 및 배포부(350)는 통합 서버(100) 또는 지역 서버(200)에 일체로 설치될 수 있다.The authoring unit 310, the policy management unit 330, and the distribution unit 350 constituting the safety policy management apparatus of the present invention may be integrally installed in the integrated server 100 or the local server 200.
통합 서버(100) 또는 지역 서버(200)는 감시 지역을 관리하기 위한 기준으로 저작부(310)에서 생성된 안전 정책을 이용할 수 있다.The integrated server 100 or the local server 200 may use the safety policy generated by the authoring unit 310 as a standard for managing the surveillance area.
정책 관리부(330)는 안전 정책을 추가 또는 수정 또는 삭제할 수 있다.The policy manager 330 may add, modify, or delete a safety policy.
배포부(350)는 타겟(10)의 안전을 관리하는 관리 서버, 예를 들어 지역 서버(200) 또는 통합 서버(100)로 안전 정책을 배포할 수 있다. 배포부(350)는 관리 서버와 유무선 통신하는 통신 모듈을 포함할 수 있다.The distribution unit 350 may distribute the safety policy to a management server managing the safety of the target 10, for example, the local server 200 or the integrated server 100. The distribution unit 350 may include a communication module for wired and wireless communication with the management server.
본 발명의 안전 정책 관리 장치가 통합 서버(100)에 마련된 경우, 배포부(350)는 통신 모듈이 마련된 통합 획득부(110)를 통해 안전 정책을 통합 서버(100) 또는 지역 서버(200)로 전송할 수 있다. 만약, 안전 정책 관리 장치가 지역 서버(200)에 마련된 경우, 배포부(350)는 통신 모듈이 마련된 지역 획득부(210)를 통해 통합 서버(100) 또는 다른 지역 서버(200)로 안전 정책을 송신할 수 있다.When the safety policy management apparatus of the present invention is provided in the integrated server 100, the distribution unit 350 transfers the safety policy to the integrated server 100 or the local server 200 through the integrated acquisition unit 110 provided with the communication module. Can transmit If the safety policy management device is provided in the local server 200, the distribution unit 350 may transmit the safety policy to the integrated server 100 or another regional server 200 through the local acquisition unit 210 in which the communication module is provided. I can send it.
도 2는 본 발명의 안전 정책 관리 방법을 나타낸 흐름도이고, 도 3은 정책 파일을 나타낸 개념도이다. 도 4 내지 도 6은 저작부(310)에서 생성된 안전 정책을 나타낸 개략도이다.2 is a flow chart showing a safety policy management method of the present invention, Figure 3 is a conceptual diagram showing a policy file. 4 to 6 is a schematic diagram showing a safety policy generated in the authoring unit 310.
본 발명의 안전 정책 관리 방법은 저작 단계(S 510), 관리 단계(S 520) 및 배포 단계(S 530)를 포함할 수 있다.The safety policy management method of the present invention may include an authoring step (S 510), a management step (S 520), and a distribution step (S 530).
저작 단계(S 510)는 저작부(310)에 의해 수행될 수 있다.The authoring step S 510 may be performed by the authoring unit 310.
저작부(310)는 저작 단계(S 510)를 통해 에너지 관리 시스템에 적용되는 안전 정책을 생성할 수 있다. 저작부(310)는 복수의 안전 정책 p가 포함된 하나 이상의 정책 파일(policy file) f를 생성할 수 있다.The authoring unit 310 may generate a safety policy applied to the energy management system through the authoring step S 510. The authoring unit 310 may generate one or more policy files f including a plurality of safety policies p.
저작 단계(S 510)는 에너지 관리 대상이 되는 타겟(10)(target)을 정의하고, 타겟(10)의 안전 상태를 나타내는 안전 조건을 정의하는 과정을 포함할 수 있다. 저작 단계(S 510)는 타겟(10)의 안전 상태를 나타내는 조건이 만족되면 수행되는 액션(action)을 정의하는 과정을 포함할 수 있다.The authoring step S 510 may include a process of defining a target 10 to be an energy management target and defining a safety condition indicating a safety state of the target 10. The authoring step S 510 may include a process of defining an action to be performed when a condition indicating a safe state of the target 10 is satisfied.
저작부(310)에 의해 정의된 조건은 타겟(10)으로부터 획득된 감지값의 비교 대상이 되는 설정값을 포함할 수 있다. 일 예로, 저작부(310)는 타겟(10)의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목의 최소값(min)과 최대값(max) 중 적어도 하나를 설정해서 (안전) 조건을 정의할 수 있다. The condition defined by the authoring unit 310 may include a setting value which is a comparison target of the detected values obtained from the target 10. For example, the mastication unit 310 may define a (safety) condition by setting at least one of the minimum value min and the maximum value max of the inspection item for confirming the safety state of the target 10.
타겟(10)은 에너지를 사용하는 소모 노드(11), 복수의 소모 노드(11)가 포함된 설정 지역 등을 포함할 수 있다. 검사 항목은 전압, 전류, 과전류, 전기 라인 온도, 누설 전류, 정전, 아크 발생 회수, 역률, 가스 농도, 가스 유량, 압력, 누수 등을 포함하며, 에너지의 종류에 따라 달라질 수 있다.The target 10 may include a consumption node 11 using energy, a setting area including a plurality of consumption nodes 11, and the like. Inspection items include voltage, current, overcurrent, electric line temperature, leakage current, power failure, arc generation frequency, power factor, gas concentration, gas flow rate, pressure, leakage, etc., and may vary depending on the type of energy.
일 예로, 전기 배선, 배전반 등의 전기 라인이 검사 대상인 경우, 검사 항목은 전압, 전류, 과전류, 전기 라인 온도, 누설 전류, 정전, 아크 발생 회수, 역률 등을 포함할 수 있다.For example, when an electric line such as an electric wiring or a switchboard is a test object, the test item may include a voltage, a current, an overcurrent, an electric line temperature, a leakage current, a power failure, an arc generation number, a power factor, and the like.
가스관 등의 가스 라인이 검사 대상인 경우, 검사 항목은 가스 농도, 가스 유량, 압력, 누설 등을 포함할 수 있다.When a gas line such as a gas pipe is an inspection object, the inspection item may include a gas concentration, a gas flow rate, a pressure, a leak, and the like.
수도관 등의 수도 라인이 검사 대상인 경우, 검사 항목은 유량, 압력, 누수 등을 포함할 수 있다.When a water line such as a water pipe is an inspection object, the inspection item may include a flow rate, a pressure, a leak, and the like.
관리의 효율성을 개선하기 위해, 타겟(10)의 안전 상태에 위험도 레벨이 부여될 수 있다. 이때, 안전 정책에 포함된 조건은 위험도 레벨에 따라 구분되어 정의될 수 있다.In order to improve the efficiency of management, a risk level can be assigned to the safe state of the target 10. In this case, the conditions included in the safety policy may be defined according to the risk level.
일 예로, 위험도 레벨이 '주의', '경고', '위험'으로 정의될 때, 각 위험도 레벨별로 각 검사 항목의 조건을 결정하는 설정값이 달라질 수 있다.For example, when the risk level is defined as 'caution', 'warning', or 'danger', a setting value for determining a condition of each test item may vary for each risk level.
검사 항목이 아크 발생 회수인 경우, '경고' 위험도 레벨은 아크가 1회~2회 감지된 상황으로 정의될 수 있다. '위험' 위험도 레벨은 아크가 3회~5회 감지된 상황으로 정의될 수 있다.If the inspection item is the number of arc occurrences, the 'warning' risk level may be defined as a situation where an arc has been detected once or twice. The 'danger' risk level can be defined as a situation where an arc has been detected three to five times.
한편, 계절에 따라 타겟(10)의 안전 상태가 달라질 수 있다. 일 예로, 겨울에는 아크 발생 회수가 1회 내지 2회 정도만 발생되어도 '경고' 위험도 레벨로 처리할 정도의 위험이 전기 라인에 도사릴 수 있다. 반면, 봄에는 대기의 건조 상태 또는 기온 변화 등으로 인해 아크 발생 회수가 1회 내지 2회 정도 발생되어도 별다른 위험이 없을 수 있다. 따라서, 봄에는 아크 발생 회수가 2회 내지 4회 발생된 경우에 한해 '경고' 위험도 레벨로 처리되는 것이 적절할 수 있다.Meanwhile, the safety state of the target 10 may vary depending on the season. For example, even if only one or two arc generations occur in winter, a risk enough to be treated as a 'warning' risk level may be present in the electric line. On the other hand, in the spring there may be no risk even if the number of arcs generated once or twice due to the dry condition of the atmosphere or the temperature change. Thus, in the spring it may be appropriate to be treated with a 'warning' risk level only if the number of arc occurrences occurs two to four times.
이와 같이 서로 다른 조건을 갖는 '경고' 위험도 레벨이 적절하게 적용되기 위해서는 겨울에 적용되는 안전 정책과 봄에 적용되는 안전 정책이 각각 별개로 마련될 필요가 있다.In order for the 'warning' risk levels with different conditions to be applied properly, the safety policy applied in winter and the safety policy applied in spring need to be prepared separately.
동일 타겟(10), 동일 검사 항목, 동일 위험도 레벨에 대해 복수의 안전 정책이 마련된 경우, 안전 정책을 수립하는 정책 관리자의 혼선을 유발할 수 있고, 복수의 안전 정책을 생성해야 하는 불편함이 존재할 수 있다. 또한, 복수의 안전 정책을 생성하는 저작부(310)의 부하 역시 증가하며, 안전 정책이 포함된 정책 파일의 용량이 증가하는 문제가 있다.When a plurality of safety policies are prepared for the same target 10, the same inspection item, and the same risk level, it may cause confusion of the policy manager who establishes the safety policy, and there may be inconveniences in generating multiple safety policies. have. In addition, the load of the authoring unit 310 for generating a plurality of safety policies also increases, there is a problem that the capacity of the policy file including the safety policy increases.
동일 타겟(10) and 동일 검사 항목 and 동일 위험도 레벨에 대해 단일의 안전 정책이 생성되도록, 저작부(310)는 타겟(10)의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목에 가중치를 설정해서 조건을 정의할 수 있다.In order to generate a single safety policy for the same target 10 and the same test item and the same risk level, the authoring unit 310 defines a condition by setting a weight on a test item that can confirm the safety state of the target 10. can do.
가중치는 검사 항목에 기설정된 기준값과는 다른 오프셋 및 오프셋이 적용되는 오프셋 기간을 포함할 수 있다.The weight may include an offset period to which an offset and an offset different from a reference value preset in the test item are applied.
평소에는 기준값이 조건이 되고, 오프셋 기간에는 오프셋이 조건이 될 수 있다.The reference value is usually a condition, and the offset may be a condition in the offset period.
일 예로, 도 4에 도시된 안전 정책1(satety policy 1)을 살펴보면, 타겟(10)이 '전체(the whole)'로 정의되고 있으며, 검사 항목으로 아크 발생 회수 'arch'로 최소값 1, 최대값 2가 조건에 해당하는 기준값으로 설정되어 있다. 또한, 가중치로 오프셋 기간 2017년 3월 1일('시작일')부터 2017년 3월 31일('종료일')까지 기준값을 대체해서 적용되는 오프셋이 설정되어 있다.For example, referring to the safety policy 1 shown in FIG. 4, the target 10 is defined as 'the whole', and the inspection item includes the arc generation count 'arch' as the minimum value 1 and the maximum value. Value 2 is set to the reference value corresponding to the condition. In addition, the offset is set to replace the reference value from the offset period March 1, 2017 (the 'start date') to March 31, 2017 (the 'end date') by weight.
오프셋은 최소값 오프셋 'min offet'으로 +1, 최대값 오프셋 'max offset'으로 +2가 설정되어 있다.The offset is set to +1 as the minimum offset 'min offet' and +2 as the maximum offset 'max offset'.
최소값 오프셋은 기준값 중 최소값에 가감되는 값일 수 있다. 최대값 오프셋은 기준값 중 최대값에 가감되는 값일 수 있다. 따라서, 가중치에 포함된 오프셋 기간 중에는 기존 최소값에 1이 더해진 2가 새로운 최소값으로 적용되고, 기존 최대값에 2가 더해진 4가 새로운 최대값으로 적용될 수 있다.The minimum value offset may be a value added to or subtracted from the minimum value of the reference values. The maximum value offset may be a value added to or subtracted from the maximum value among the reference values. Therefore, during the offset period included in the weight, 2 plus 1 to the existing minimum value may be applied as the new minimum value, and 4 plus 2 to the existing maximum value may be applied as the new maximum value.
가중치가 적용된 안전 정책1에 따르면, 해당 안전 정책1을 배포받은 관리 서버는 평소 아크 발생 회수 1회~2회를 설정 지역으로부터 획득한 아크 감지 회수와 비교할 수 있다. 그리고, 2017년 3월 1일부터 2017년 3월 30일까지는 아크 발생 회수 2회~4회를 설정 지역으로부터 획득한 아크 감지 회수와 비교할 수 있다.According to the weighted safety policy 1, the management server distributed with the safety policy 1 may compare the number of arc detections once or twice with the number of arc detections obtained from a setting area. From March 1, 2017 to March 30, 2017, two to four arc generation times can be compared with the number of arc detections obtained from a set area.
저작 단계 과정에서 액션(action)을 정의하는 것은 액션의 종류를 설정하고, 설정된 종류의 액션이 전달될 액션 객체를 설정하는 것을 포함할 수 있다.Defining an action in the authoring step may include setting a kind of action and setting an action object to which the set kind of action is delivered.
일 예로, 설정 지역의 아크 발생 회수가 1회인 경우, 안전 정책1의 조건에 해당하는 기준값 'arch'를 만족한다. 이때, 액션은 해당 조건을 만족하는 이벤트가 발생되면 수행되는 동작을 정의한 것일 수 있다. 조건을 만족하는 이벤트는 설정 지역에 해당 안전 정책이 나타내는 위험도 레벨에 해당하는 이상 현상이 발생된 것을 의미할 수 있다.For example, when the number of arc generations in the set area is one time, the reference value 'arch' corresponding to the condition of the safety policy 1 is satisfied. In this case, the action may define an operation performed when an event that satisfies the condition is generated. An event that satisfies a condition may mean that an abnormality corresponding to a risk level indicated by a corresponding safety policy occurs in a setting region.
이상 현상을 해소하기 위해 액션의 종류는 알람 신호의 표시, 타겟(10)으로 제공되는 에너지의 차단, 이상 현상을 해소할 수 있는 안전 수단의 구동 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.In order to solve the abnormal phenomenon, the type of action may include at least one of display of an alarm signal, blocking of energy provided to the target 10, and driving of safety means capable of solving the abnormal phenomenon.
알림 신호의 표시는 설정 지역에 발생된 이상 현상을 관계자에게 알리기 위한 것일 수 있다. 이때의 관계자는 이상 현상으로 인해 피해를 받을 수 있는 위치에 있는 현지인, 이상 현상을 해소할 책임을 갖는 책임자, 이상 현상을 해소할 수 있는 기술자 등을 포함할 수 있다.The display of the notification signal may be for informing an official of an abnormality occurring in the setting area. At this time, the person concerned may include a local person who is in a position to be damaged by the abnormal phenomenon, a person who is responsible for resolving the abnormal phenomenon, a technician who can solve the abnormal phenomenon, and the like.
타겟(10)으로 제공되는 에너지의 차단은 이상 현상을 유발하는 에너지를 차단해서 이상 현상의 추가 발생을 방지하기 위한 것일 수 있다. 타겟(10)으로 제공되는 에너지의 차단은 소모 노드(11) 또는 에너지 라인에 설치된 차단기를 동작시키는 것일 수 있다.The blocking of energy provided to the target 10 may be for blocking the energy causing the abnormal phenomenon to prevent further occurrence of the abnormal phenomenon. The blocking of energy provided to the target 10 may be to operate a breaker installed in the consuming node 11 or the energy line.
일 예로, 도 5 및 도 6의 'isElectricCircuitBreaker=true'는 전기 차단기를 동작시켜 전기를 끊는 액션을 나타낼 수 있다. 'isGasCircuitBreaker=true'는 가스 차단기를 동작시켜 가스를 끊는 액션을 나타낼 수 있다.For example, 'isElectricCircuitBreaker = true' in FIGS. 5 and 6 may represent an action of disconnecting electricity by operating an electrical breaker. 'isGasCircuitBreaker = true' can indicate an action to cut off the gas by operating the gas breaker.
안전 수단의 구동은 이상 현상을 해소할 수 있는 냉각기 또는 팬(fan) 등을 구동시키기 위한 것일 수 있다. 일 예로, 도 4 및 도 5의 'isFan = true'는 팬을 구동시키는 액션을 나타낼 수 있다.The driving of the safety means may be for driving a cooler or a fan or the like that can eliminate the abnormal phenomenon. For example, 'isFan = true' in FIGS. 4 and 5 may represent an action for driving the fan.
따라서, 알림 신호가 전달되는 액션 객체는 에너지의 관리자가 소지한 단말기, 타겟(10)의 안전을 관리하는 관리자가 소지한 단말기, 타겟(10)의 안전을 관리하는 관리 서버, 타겟(10)에 설치된 스피커/비상벨 등의 알람 수단, 타겟(10)으로 공급되는 에너지를 차단하는 차단 수단, 이상 현상을 해소할 수 있는 안전 수단 등을 포함할 수 있다.Therefore, the action object to which the notification signal is transmitted is transmitted to the terminal possessed by the manager of the energy, the terminal possessed by the administrator managing the safety of the target 10, the management server managing the safety of the target 10, and the target 10. Alarm means such as an installed speaker / emergency bell, blocking means for cutting off the energy supplied to the target 10, safety means for solving the abnormal phenomenon, and the like.
도 4의 안전 정책1을 살펴보면, 설정 지역의 안전 상태가 설정 조건을 만족하면, 전기 라인 또는 배전반 등을 냉각시킬 수 있는 팬을 동작시키는 액션 'isFan = true', 관리 서버의 관리자의 단말기 또는 관리 서버를 나타내는 '안전 관리자(safety manager)', 소모 노드(11)의 관리자의 단말기를 나타내는 '점포(store)'로 알람 신호를 전달하는 액션이 정의되고 있다.Referring to the safety policy 1 of FIG. 4, when the safety state of the setting region satisfies the setting condition, an action 'isFan = true' to operate a fan that can cool an electric line or a switchboard, a terminal of a management server, or management An action of transmitting an alarm signal to a 'safety manager' representing a server and a 'store' representing a terminal of a manager of the consuming node 11 is defined.
상황에 따라 하나의 타겟(10)에는 복수의 안전 정책이 적용될 수 있다. 일 예로, 하나의 타겟(10)에 대해 위험도 레벨별로 복수의 안전 정책이 마련될 수 있다. 도 4의 안전 정책1 및 도 5의 안전 정책2를 살펴보면, 타겟(10)이 '전체'로 동일하다. 반면, 안전 정책1의 위험도 레벨(level)은 경고 'alert'이고, 안전 정책2의 위험도 레벨은 위험 'danger'이다. 이와 같이 위험도 레벨이 복수로 구분되면, 각 상황에 따라 적절한 액션이 이루어질 수 있다.According to circumstances, a plurality of safety policies may be applied to one target 10. For example, a plurality of safety policies may be provided for each target level for one target 10. Referring to the safety policy 1 of FIG. 4 and the safety policy 2 of FIG. 5, the target 10 is identical to 'all'. On the other hand, the risk level of safety policy 1 is alert 'alert' and the risk level of safety policy 2 is risk 'danger'. In this way, when the risk level is divided into a plurality, appropriate actions may be taken according to each situation.
저작 단계는 타겟(10)의 개수, 에너지의 종류, 타겟(10)의 안전도 레벨, 타겟(10)의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목 중 적어도 하나에 따라 안전 정책을 복수로 생성할 수 있다.The authoring step may generate a plurality of safety policies according to at least one of the number of targets 10, the type of energy, the safety level of the target 10, and the inspection items for checking the safety state of the target 10. .
안전 정책을 복수로 생성하는 것은 관리의 편의와 효율을 개선하기 위한 것일 수 있다. 그런데, 안전 정책을 복수로 생성하는 과정 중 원하지 않게 동일 상황에서 하나의 타겟(10)에 적용되는 안전 정책이 복수로 존재할 수 있다.Generating a plurality of safety policies may be to improve the convenience and efficiency of management. However, in a process of generating a plurality of safety policies, there may be a plurality of safety policies applied to one target 10 in an undesired situation.
일 예로, 도 4의 안전 정책1과 도 5의 안전 정책2는 '전체'를 타겟(10)으로 하고 있다. 도 6의 안전 정책3의 타겟(10)은 '전북 전주시 남부시장'인데, '전북 전주시 남부시장'은 '전체'에 포함되는 지역일 수 있다. 따라서, 안전 정책2와 안전 정책3은 전북 전주시 남부 시장에 대해 함께 적용될 수 있는 상태이다. 이때, 위험도 레벨 등이 다르다면 서로 다른 위험도 레벨에 각각 적용되므로 별다른 문제가 없다.For example, the safety policy 1 of FIG. 4 and the safety policy 2 of FIG. 5 are set to “all” as the target 10. The target 10 of the safety policy 3 of FIG. 6 is 'Jeonbuk Jeonju Southern Market', and 'Jeonbuk Jeonju Southern Market' may be an area included in the entirety. Therefore, safety policy 2 and safety policy 3 can be applied to the southern market in Jeonju, Jeonbuk. In this case, if the risk level is different, there is no problem because it is applied to different risk levels.
그런데, 안전 정책2와 안전 정책3은 타겟(10)이 중복되는 동시에 위험도 레벨까지 'danger'로 서로 동일하다. 이 경우, 안전 정책2와 안전 정책3은 서로 충돌하므로 둘 중 하나만 전북 전주시 남부시장에 적용되어야 한다.However, the safety policy 2 and the safety policy 3 are identical to each other as 'danger' until the target 10 overlaps with the risk level. In this case, safety policy 2 and safety policy 3 conflict with each other, so only one of them should be applied to the southern market in Jeonju-si, Jeonbuk.
복수의 안전 정책이 동일한 타겟(10)에 동시에 적용될 상황에 놓인 경우, 자동적으로 하나의 안전 정책이 선택 적용되는 것이 좋다.In a situation where a plurality of safety policies are simultaneously applied to the same target 10, it is preferable that one safety policy is automatically selected and applied.
동일 타겟(10)을 대상으로 하며 동일한 위험도 레벨을 갖는 복수의 안전 정책이 마련될 때, 하나의 안전 정책이 선택 적용되도록 안전 정책에는 서로 대체될 수 있는 관계를 나타내는 시리즈(series) 및 우선 적용 순서를 나타내는 우선도(priority)가 정의될 수 있다.When a plurality of safety policies having the same risk level and having the same risk level are provided, a series and a priority order in which safety policies can be substituted for each other so that one safety policy is selectively applied Priority may be defined.
동일한 타겟(10) 및 동일한 시리즈를 갖는 안전 정책은 우선도에 따라 선택적으로 1개만 적용될 수 있다.Only one safety policy having the same target 10 and the same series may be selectively applied according to priority.
도 5의 안전 정책2와 도 6의 안전 정책3에는 동일한 시리즈 'a01'이 정의될 수 있다. 동일한 시리즈 'a01'이 부여된 안전 정책2와 안전 정책3은 서로 대체 가능한 상태가 된다. 반면, 다른 시리즈 'a00'이 부여된 안전 정책1은 안전 정책2 및 안전 정책3과 대체 불가능하며, 해당 타겟이 그대로 적용된다.The same series 'a01' may be defined in the safety policy 2 of FIG. 5 and the safety policy 3 of FIG. 6. Safety policy 2 and safety policy 3 granted the same series 'a01' can be replaced with each other. On the other hand, safety policy 1 to which another series 'a00' is assigned cannot be replaced with safety policy 2 and safety policy 3, and the target is applied as it is.
하나의 타겟(10)에 대해 동일한 시리즈가 부여된 안전 정책이 복수로 마련된 경우, 복수의 안전 정책 중 우선도가 가장 높은 안전 정책만이 해당 타겟(10)이 적용될 수 있다.When a plurality of safety policies in which the same series is assigned to one target 10 is provided, only the safety policy having the highest priority among the plurality of safety policies may be applied to the target 10.
안전 정책2의 우선도가 500이고, 안전 정책3의 우선도가 900이므로, 타겟(10) '전북 전주시 나부시장'에 대해서, 안전 정책2가 배제되고 안전 정책3이 적용될 수 있다.Since the safety policy 2 has a priority of 500 and the safety policy 3 has a priority of 900, the safety policy 2 can be excluded and the safety policy 3 can be applied to the target 10 'Jeonbuk Jeonju-si Nabu mayor'.
우선도가 낮은 관계로 어차피 적용되지도 않을 안전 정책을 불필요하게 생성할 필요는 없을 것이다. 따라서, 시리즈와 우선도는 소위, 예외 규정을 설정하는데 이용되는 것이 좋다.It is not necessary to create a safety policy unnecessarily because it is of low priority and will not be applied anyway. Therefore, the series and the priority are preferably used to set the so-called exception rule.
도 5의 안전 정책2는 타겟(10)이 '전체'이므로 모든 지역을 적용으로 한다. 이때, '전체'에 포함된 일부 지역, 예를 들어 '전북 전주시 남부시장'의 경우 시장의 특수성으로 인해 '전체'에 적용되는 조건, 액션과는 다른 조건, 액션이 요구될 수 있다. 이때, '전북 전주시 남부시장'에 대해서만 예외적으로 다른 조건, 다른 액션이 적용되도록 하기 위해 시리즈와 우선도가 이용될 수 있다.The safety policy 2 of FIG. 5 applies to all regions because the target 10 is 'all'. In this case, some regions included in the entirety, for example, the southern market of Jeonbuk Jeonju-si, may require a condition that is different from the entirety, a condition different from the action, and an action due to the specificity of the market. At this time, the series and the priority may be used to make the exception that different conditions, different actions are applied only to 'Jeonbuk Jeonju southern market'.
또한, 본 실시예에 따르면, 추후 '전북 전주시 남부시장'의 특수성이 희미해져서 '전체'에 편입될 필요가 발생되면, 안전 정책3의 우선도를 안전 정책2의 우선도보다 낮추는 간단한 편집에 의해 '전북 전주시 남부시장'에도 안전 정책3이 적용되도록 할 수 있다.In addition, according to the present embodiment, if the specificity of 'Jeonju Jeonju-si Nambu Market' becomes obscured later and needs to be incorporated into the whole, by simple editing to lower the priority of safety policy 3 than the priority of safety policy 2 Safety policy 3 can be applied to 'Jeonju Jeonju South Market'.
타겟(10)은 '전체', '전북 전주시 남부시장'처럼 제1 지역 ①, 제1 지역 ①에 포함된 제2 지역 ②를 포함할 수 있다.The target 10 may include the first region ① and the second region ② included in the first region ①, such as 'total' and 'Cheonbuk Jeonju Southern Market'.
제1 지역 ①에 대한 제1 안전 정책(일 예로, 도 5의 안전 정책2)이 생성되며, 제2 지역 ②에 대한 제2 안전 정책(일 예로, 도 6의 안전 정책3)이 생성될 수 있다.A first safety policy (eg, the safety policy 2 of FIG. 5) for the first region ① may be generated, and a second safety policy (eg, the safety policy 3 of FIG. 6) of the second region ② may be generated. have.
저작 단계(S 510)는 제1 안전 정책 및 제2 안전 정책에 시리즈 및 우선도를 정의할 수 있다.Authoring step (S 510) may define the series and priority in the first safety policy and the second safety policy.
제2 지역 ②에 제1 안전 정책과 제2 안전 정책을 함께 적용하고자 하는 경우, 저작 단계(S 510)는 제1 안전 정책의 시리즈와 제2 안전 정책의 시리즈를 다르게 정의할 수 있다.When the first safety policy and the second safety policy are to be applied together in the second area ②, the authoring step (S 510) may define the series of the first safety policy and the series of the second safety policy differently.
제2 지역 ②에 제1 안전 정책을 배제하고 제2 안전 정책을 적용하고자 하는 경우, 저작 단계(S 510)는 제1 안전 정책의 시리즈와 제2 안전 정책의 시리즈를 동일하게 정의하거나 설정하며, 제2 안전 정책의 우선도를 제1 안전 정책의 우선도보다 높게 정의할 수 있다.If you want to exclude the first safety policy and apply the second safety policy to the second area ②, the authoring step (S 510) defines or sets the series of the first safety policy and the series of the second safety policy equally, The priority of the second safety policy may be defined higher than the priority of the first safety policy.
제2 지역 ②에 제2 안전 정책을 배제하고 제1 안전 정책을 적용하고자 하는 경우, 저작 단계(S 510)는 제1 안전 정책의 시리즈와 제2 안전 정책의 시리지를 동일하게 정의하며, 제1 안전 정책의 우선도를 제2 안전 정책의 우선도보다 높게 정의하거나 설정할 수 있다.When the second safety policy excludes the second safety policy and applies the first safety policy, the authoring step (S 510) defines the series of the first safety policy and the series of the second safety policy in the same manner. The priority of the safety policy may be defined or set higher than that of the second safety policy.
제1 안전 정책의 우선도와 제2 안전 정책의 우선도가 중복되어 혼선이 유발되는 경우를 방지하기 위해, 저작 단계는 동일 타겟을 포함하는 복수의 안전 정책이 서로 동일한 시리즈 및 동일한 우선도를 갖는 경우, 디스플레이에 경고 메시지를 표시하거나, 안전 정책의 생성을 거부할 수 있다.In order to prevent the occurrence of confusion caused by overlapping the priority of the first safety policy and the priority of the second safety policy, the authoring step is performed when a plurality of safety policies including the same target have the same series and the same priority. You can display a warning message on the display or refuse to create a safety policy.
본 발명의 안전 정책 관리 방법에 포함된 관리 단계(S 520)는 정책 관리부(330)에 의해 수행될 수 있다.The management step S520 included in the safety policy management method of the present invention may be performed by the policy manager 330.
관리 단계(S 520)는 안전 정책을 추가 또는 수정 또는 삭제할 수 있다.The management step S520 may add, modify or delete the safety policy.
정책 관리부(330)는 관리 단계(S 520)를 통해 새로운 안전 정책이 추가되면 복수의 안전 정책이 포함된 새로운 버전(version)의 정책 파일 f를 생성할 수 있다.If a new safety policy is added through the management step S 520, the policy manager 330 may generate a new version of the policy file f including the plurality of safety policies.
정책 파일 f는 타겟(10)의 안전을 관리하는 관리 서버로 배포되기 전이면 수정 또는 삭제가 가능하고, 관리 서버로 배포된 이후에는 수정 및 삭제가 불가능하게 설정될 수 있다.The policy file f may be modified or deleted before being distributed to the management server managing the safety of the target 10, and may not be modified and deleted after being distributed to the management server.
배포 전이면, 정책 파일 f는 기존 버전에 0.1이 더해질 수 있다. 일 예로, 새로운 안전 정책이 추가되면, 정책 파일 f는 기존 v1.0에서 v1.1로 변경될 수 있다. 배포 전 단계에서 정책 파일 f의 프리픽스(prefix)는 'Draft'를 포함할 수 있다. 이때, 정책 파일 f의 파일명 또는 정책 파일 f의 헤더에 포함된 버전명은 Draft 1.1이 될 수 있다.Before release, the policy file f can be added to the existing version 0.1. For example, when a new safety policy is added, the policy file f may be changed from an existing v1.0 to v1.1. In the pre-deployment phase, the prefix of the policy file f may include 'Draft'. In this case, the file name of the policy file f or the version name included in the header of the policy file f may be Draft 1.1.
관리자는 배포시 버전 정보를 직접 기입할 수 있으며(major 혹은 minor 증가), 배포시 버전이 확정될 수 있다(기존 버전보다 증가된 상태여야 함).Administrators can enter version information directly during deployment (major or minor increments), and versions can be finalized during deployment (must be increased over existing versions).
배포 단계(S 530)는 타겟(10)의 안전을 관리하는 관리 서버로 안전 정책을 정책 파일의 형태로 배포할 수 있다. 배포 단계(S 530)는 배포부(350)에 의해 수행될 수 있다.Distribution step (S 530) is a management server that manages the safety of the target 10 may distribute the safety policy in the form of a policy file. The distribution step S 530 may be performed by the distribution unit 350.
배포 단계(S 530)는 관리 서버에 기적용된 기존의 안전 정책을 무시하고 새롭게 배포된 안전 정책을 적용시킬 수 있다.The distribution step S 530 may ignore the existing safety policy previously applied to the management server and apply the newly distributed safety policy.
관리 서버에 해당하는 통합 서버(100) 또는 지역 서버(200)는 감지부(19)로부터 획득된 타겟(10)의 안전 상태와 배포받은 안전 정책을 비교하고, 안전 상태가 안전 정책에 포함된 조건을 만족하면 안전 정책에 포함된 액션을 실행할 수 있다.The integrated server 100 or the local server 200 corresponding to the management server compares the safety state of the target 10 obtained from the detector 19 with the distributed safety policy, and the safety state is included in the safety policy. If is satisfied, the actions included in the safety policy can be executed.
관리 서버는 동일 버전을 갖는 복수의 안전 정책이 서로 충돌할 때, 각 안전 정책에 정의된 시리즈와 우선도를 이용해서 선택적으로 1개의 안전 정책만 이용해서 타겟(10)을 관리할 수 있다.When a plurality of safety policies having the same version collide with each other, the management server may manage the target 10 by selectively using only one safety policy using a series and a priority defined in each safety policy.

Claims (8)

  1. 에너지 관리 시스템에 적용되는 안전 정책을 생성하는 저작 단계;를 포함하고,Authoring step of creating a safety policy applied to the energy management system;
    상기 저작 단계는 에너지 관리 대상이 되는 타겟을 정의하고, 상기 타겟의 안전 상태를 나타내는 조건을 정의하며, 상기 조건이 만족되면 수행되는 액션을 정의하는 안전 정책 관리 방법.The authoring step defines a target which is an energy management target, defines a condition indicating a safety state of the target, and defines a action to be performed when the condition is satisfied.
  2. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 타겟의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목의 최소값과 최대값 중 적어도 하나를 설정해서 상기 조건을 정의하는 안전 정책 관리 방법.And setting at least one of a minimum value and a maximum value of a test item capable of confirming a safety state of the target to define the condition.
  3. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 타겟의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목에 가중치를 설정해서 상기 조건을 정의하고,The condition is defined by setting weights to test items that can confirm the safety state of the target,
    상기 가중치는 상기 검사 항목에 기설정된 기준값과는 다른 오프셋 및 상기 오프셋이 적용되는 오프셋 기간을 포함하며,The weight includes an offset different from a reference value preset for the inspection item and an offset period to which the offset is applied.
    평소에는 상기 기준값이 상기 조건이 되고, 상기 오프셋 기간에는 상기 오프셋이 상기 조건이 되는 안전 정책 관리 방법.The reference value is usually the condition and the offset is the condition in the offset period.
  4. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 액션을 정의하는 것은 상기 액션의 종류를 설정하고, 설정된 종류의 액션이 전달될 액션 객체를 설정하는 것을 포함하며,Defining the action includes setting a type of the action and setting an action object to which the set type of action is to be delivered;
    상기 액션의 종류는 알람 신호의 표시, 상기 타겟으로 제공되는 상기 에너지의 차단, 이상 현상을 해소할 수 있는 안전 수단의 구동 중 적어도 하나를 포함하고,The type of the action may include at least one of displaying an alarm signal, cutting off the energy provided to the target, and driving safety means to solve the abnormal phenomenon.
    상기 액션 객체는 상기 에너지의 관리자가 소지한 단말기, 상기 타겟의 안전을 관리하는 관리자가 소지한 단말기, 상기 타겟의 안전을 관리하는 관리 서버, 상기 타겟에 설치된 알람 수단, 상기 타겟으로 공급되는 상기 에너지를 차단하는 차단 수단, 상기 이상 현상을 해소할 수 있는 안전 수단 중 적어도 하나를 포함하는 안전 정책 관리 방법.The action object is a terminal possessed by the manager of the energy, a terminal possessed by the administrator managing the safety of the target, a management server managing the safety of the target, an alarm means installed on the target, and the energy supplied to the target. The safety policy management method comprising at least one of a blocking means for blocking the, a safety means for solving the abnormal phenomenon.
  5. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 저작 단계는 상기 타겟의 개수, 상기 에너지의 종류, 상기 타겟의 안전도 레벨, 상기 타겟의 안전 상태를 확인할 수 있는 검사 항목 중 적어도 하나에 따라 상기 안전 정책을 복수로 생성하고,The authoring step may generate a plurality of the safety policy according to at least one of the number of the target, the type of energy, the level of safety of the target, the inspection items for confirming the safety state of the target,
    상기 안전 정책에는 서로 대체될 수 있는 관계를 나타내는 시리즈 및 우선 적용 순서를 나타내는 우선도가 정의되며,The safety policy defines a series indicating a relationship that can be replaced with each other and a priority indicating a priority order.
    동일한 타겟 및 동일한 시리즈를 갖는 안전 정책은 상기 우선도에 따라 선택적으로 1개만 적용되는 안전 정책 관리 방법.The safety policy management method having the same target and the same series is selectively applied only one according to the priority.
  6. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 타겟은 제1 지역, 상기 제1 지역에 포함된 제2 지역을 포함하고,The target includes a first region, a second region included in the first region,
    상기 제1 지역에 대한 제1 안전 정책이 생성되며, 상기 제2 지역에 대한 제2 안전 정책이 생성될 때,When a first safety policy for the first region is created and a second safety policy for the second region is created,
    상기 저작 단계는 상기 제1 안전 정책 및 상기 제2 안전 정책에 시리즈 및 우선도를 정의하고,The authoring step defines a series and a priority in the first safety policy and the second safety policy,
    상기 제2 지역에 상기 제1 안전 정책과 상기 제2 안전 정책을 함께 적용하고자 하는 경우, 상기 저작 단계는 상기 제1 안전 정책의 시리즈와 상기 제2 안전 정책의 시리즈를 다르게 정의하며,When the first safety policy and the second safety policy are to be applied together in the second region, the authoring step defines the series of the first safety policy and the series of the second safety policy differently.
    상기 제2 지역에 상기 제1 안전 정책을 배제하고 상기 제2 안전 정책을 적용하고자 하는 경우, 상기 저작 단계는 상기 제1 안전 정책의 시리즈와 상기 제2 안전 정책의 시리즈를 동일하게 정의하며, 상기 제2 안전 정책의 우선도를 상기 제1 안전 정책의 우선도보다 높게 정의하고,When the first safety policy is to be excluded and the second safety policy is to be applied to the second region, the authoring step defines the series of the first safety policy and the series of the second safety policy to be the same. Define the priority of the second safety policy higher than the priority of the first safety policy,
    상기 제2 지역에 상기 제2 안전 정책을 배제하고 상기 제1 안전 정책을 적용하고자 하는 경우, 상기 저작 단계는 상기 제1 안전 정책의 시리즈와 상기 제2 안전 정책의 시리지를 동일하게 정의하며, 상기 제1 안전 정책의 우선도를 상기 제2 안전 정책의 우선도보다 높게 정의하는 안전 정책 관리 방법.When the second safety policy is to be excluded and the first safety policy is to be applied to the second region, the authoring step defines the series of the first safety policy and the series of the second safety policy equally. The safety policy management method of defining the priority of a 1st safety policy higher than the priority of a said 2nd safety policy.
  7. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 안전 정책을 추가 또는 수정 또는 삭제하는 관리 단계;를 포함하고,And a management step of adding, modifying or deleting the safety policy.
    새로운 안전 정책이 추가되면 복수의 안전 정책이 포함된 새로운 버전(version)의 정책 파일을 생성하며,When a new safety policy is added, it creates a new version of the policy file that contains multiple safety policies.
    상기 정책 파일은 상기 타겟의 안전을 관리하는 관리 서버로 배포되기 전이면 수정 또는 삭제가 가능하고, 상기 관리 서버로 배포된 이후에는 수정 및 삭제가 불가능한 안전 정책 관리 방법.The policy file may be modified or deleted before being distributed to the management server managing the safety of the target, and after the distribution to the management server, modification and deletion are impossible.
  8. 제1항에 있어서,The method of claim 1,
    상기 타겟의 안전을 관리하는 관리 서버로 상기 안전 정책을 배포하는 배포 단계;를 포함하고,And distributing the safety policy to a management server managing the safety of the target.
    상기 배포 단계는 상기 관리 서버에 기적용된 기존의 안전 정책을 무시하고 새롭게 배포된 안전 정책을 적용시키는 안전 정책 관리 방법.The distributing step ignores an existing safety policy previously applied to the management server and applies a newly distributed safety policy.
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