WO2021040158A1 - P2p 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법 - Google Patents

P2p 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법 Download PDF

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WO2021040158A1
WO2021040158A1 PCT/KR2020/001392 KR2020001392W WO2021040158A1 WO 2021040158 A1 WO2021040158 A1 WO 2021040158A1 KR 2020001392 W KR2020001392 W KR 2020001392W WO 2021040158 A1 WO2021040158 A1 WO 2021040158A1
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WO
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transaction
price
power
seller
buyer
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PCT/KR2020/001392
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원동준
이원풍
진윤선
최정훈
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인하대학교 산학협력단
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    • 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
    • G06Q30/00Commerce
    • G06Q30/06Buying, selling or leasing transactions
    • G06Q30/08Auctions
    • 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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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S50/00Market activities related to the operation of systems integrating technologies related to power network operation or related to communication or information technologies
    • Y04S50/10Energy trading, including energy flowing from end-user application to grid

Definitions

  • the present invention relates to a power transaction system and method using a P2P method, and more particularly, a P2P method capable of sharing and transacting power between individuals and individuals as small-scale renewable energy increases, but maintaining profitability according to power transactions. It relates to a used power trading system and method thereof.
  • DERs Distributed Energy Resources
  • various renewable energy generation sources including solar power generation and energy storage devices
  • consumers who consume electric energy gradually change into prosumers that simultaneously consume and supply. The number is on the rise.
  • P2P power transactions are generally caused by the following situations.
  • the prosumer presents the surplus amount of renewable power generation sources generated as the amount of electricity transaction, or when the purchaser occurs, the P2P electricity transaction occurs as the transaction volume is presented through the discharge of the owned energy storage device (ESS). do.
  • the surplus amount of the renewable power source means the amount of power remaining after subtracting the power generation amount of the renewable power source from the consumption load of the prosumer (seller).
  • P2P power transactions are conducted in a structure in which electricity can be generated from small-scale distributed power sources through price offset (10 kW or less) and power purchase agreement (PPA) (1,000 kW or less). .
  • the desired sales amount or desired purchase amount, power from a plurality of prosumers who wish to conduct P2P (Peer to Peer) power transaction A receiver that receives P2P power transaction request information including the desired transaction price and the desired transaction time, and a judging unit that determines whether P2P power transaction is possible by participating prosumers using the received P2P power transaction request information, and when it is determined that the transaction is impossible , A control unit that calculates the difference between each other by extracting the minimum price from the desired sales price input from a plurality of sellers and the maximum price from the desired purchase price input from a plurality of buyers, and adjusting the transaction price according to the calculated price difference And, when the transaction is completed according to the adjusted transaction price, it includes a contract signing unit that outputs a final approval signal according to the end of the transaction.
  • the determination unit classifies participating prosumers as buyers or sellers, and if there is a seller or buyer capable of trading by time slot, sorts the transaction price and volume by time using the received P2P power transaction request information, but in the case of a seller You can sort in ascending order, and in the case of buyers, you can sort in descending order.
  • the determination unit may determine that a P2P power transaction between the corresponding seller and the buyer is possible if the highest price among the transaction prices input from a plurality of sellers is less than or equal to the lowest price among the transaction prices input from a plurality of buyers. have.
  • the controller may match the transaction between the seller and the buyer by the desired purchase amount of the buyer.
  • the controller may match a transaction between the seller and the buyer by the seller's desired sales amount when the seller's desired power transaction price is lower than the buyer's desired electric power transaction price and the seller's desired sales amount is less than the buyer's desired purchase quantity.
  • the control unit performs matching between the seller and the buyer by repeatedly adjusting the transaction price according to a preset marginal cost function of distributed power, and the transaction price increases each time the matching is repeated, but P2P at a price lower than the sales cost of the distributed power supply. The electricity transaction can be concluded.
  • a desired sales amount or a desired purchase amount from a plurality of prosumers who wish to conduct a peer-to-peer (P2P) power transaction a desired power transaction price
  • Receiving P2P power transaction request information including the desired transaction time determining whether P2P power transaction by participating prosumers is possible using the received P2P power transaction request information, and if it is determined that the transaction is impossible, from a plurality of sellers
  • the step of extracting the minimum price from the input desired sales price and the maximum price from the desired purchase price input from a plurality of buyers, calculating the difference between them, and adjusting the transaction price according to the calculated price difference, and the adjusted transaction And outputting a final approval signal according to the end of the transaction when the transaction is completed according to the price.
  • the P2P type power transaction system can generate potential profits through transactions between participants even in a special situation in which the surplus generation amount of the renewable power source does not occur or sales through the system are impossible.
  • the seller and the buyer Potential benefits can be gained by closing a deal.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a P2P type power trading system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a peer-to-peer power transaction method using a power transaction system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a P2P power purchase curve initially set by a prosumer (buyer) in step S210 shown in FIG. 2.
  • FIG. 4 is a diagram showing a P2P power sales curve initially set by a prosumer (seller) in step S210 shown in FIG. 2.
  • FIG. 5 shows the marginal utility curve of the prosumer (seller) in step S210 shown in FIG. 2.
  • FIG. 6 shows a price curve of a prosumer (buyer) in step S210 shown in FIG. 2.
  • step S230 shown in FIG. 2 is a flow chart for explaining step S230 shown in FIG. 2.
  • FIG. 8 is a flow chart for explaining step S236 shown in FIG. 7.
  • FIG. 9 is an exemplary view showing a result of parallel movement of a P2P power purchase marginal cost curve in step S236-4 shown in FIG. 8.
  • FIG. 10 is an exemplary view showing a result of parallel movement of a P2P power selling marginal cost curve in step S236-4 shown in FIG. 8.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a P2P type power trading system according to an embodiment of the present invention.
  • the P2P type power trading system 100 includes a receiving unit 110, a determination unit 120, a control unit 130, and a contract signing unit 140.
  • the receiving unit 110 receives P2P power transaction request information from a plurality of prosumers.
  • prosumer refers to consumers and producers who participate in electricity generation while consuming electricity (or energy).
  • the seller inputs P2P power transaction request information including the amount of power to be sold, a desired sales price, and a desired time to be transacted through the terminal.
  • the purchaser inputs P2P power transaction request information including an amount of electricity to be purchased, a desired purchase price, and a desired time to be traded.
  • a plurality of prosumers since a plurality of prosumers have their respective distributed power sources, there is a cost function. Therefore, a plurality of prosumers set the transaction price according to the cost function.
  • the determination unit 120 determines whether P2P power transaction of a plurality of participating prosumers is possible using the received P2P power transaction request information.
  • the determination unit 120 classifies a plurality of participating prosumers by time zone using the received P2P power transaction request information, and the determination unit 120 determines whether there are buyers and sellers that can be matched according to the classified time zones. Judge whether or not.
  • control unit 130 matches a plurality of sellers and a plurality of purchasers using the transaction price according to the determination result of the determination unit 120.
  • the controller 130 matches the desired sales price input from a plurality of sellers and a desired purchase price input from a plurality of buyers.
  • the matching desired sales price represents the lowest price among the desired sales prices input from a plurality of sellers.
  • the matching desired purchase price represents the highest price among the desired purchase prices input from a plurality of purchasers. That is, when the lowest desired sales price and the highest desired purchase price are compared and matched, the controller 130 induces a transaction by matching the seller and the buyer with each other.
  • the controller 130 calculates a difference between the desired sales price and the desired purchase price.
  • the control unit 130 adjusts the transaction price according to the calculated price difference, and matches the seller and the buyer using the adjusted transaction price.
  • the contract signing unit 140 outputs a final approval signal according to the end of the transaction. That is, when the transaction between the seller and the buyer matched through the control unit 130 is completed, the transaction settlement unit 140 outputs a final approval signal indicating that the transaction has been concluded.
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating a peer-to-peer power transaction method using a power transaction system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a P2P power initially set by a prosumer (buyer) in step S210 shown in FIG. A diagram showing a purchase curve
  • FIG. 4 is a diagram showing a P2P power sales curve initially set by a prosumer (seller) in step S210 shown in FIG. 2
  • FIG. 5 is a prosumer (seller) in step S210 shown in FIG. ) Shows the marginal utility curve
  • FIG. 6 shows the price curve of the prosumer (buyer) in step S210 shown in FIG. 2.
  • a plurality of prosumers each access the power transaction system 100 through a user terminal and input P2P power transaction request information (S210).
  • the P2P power transaction request information includes a P2P power transaction desired sales volume or desired purchase amount, a desired power transaction price, and a desired transaction time.
  • the desired price for electricity transaction represents the initial price determined by the prosumer.
  • prosumers derive a cost function to generate profits from the distributed power they operate. That is, the prosumer sets the cost function by using the cost of purchasing from the system and the operating cost of the distributed power source it possesses. Accordingly, prosumers can set the cost for P2P power purchase and sale using the set cost function.
  • prosumers who want to purchase power that is, buyers, want to trade at a lower price than the price of purchasing power from the grid. Therefore, as shown in FIG. 3, when the purchaser makes the first purchase, the purchaser is set to purchase at the cheapest price, and when purchasing the last unit, the purchaser is set to purchase at the same price as the system price.
  • the maximum purchaseable amount is limited by the net demand of the prosumer.
  • net demand represents the remaining amount of the load, excluding the amount of renewable generation, when the basic load is greater than the amount of renewable generation, contrary to the amount of surplus generation.
  • the marginal utility obtained may decrease as the sale goes to the maximum value according to the law of diminishing marginal utility, and thus may have the form of a marginal utility curve as shown in FIG. 5.
  • a marginal cost curve based on the price purchased from the system may be formed as shown in FIG. 6.
  • step S210 the receiving unit 110 receives P2P power transaction request information input from a plurality of prosumers. Then, the reception unit 110 transmits the received P2P power transaction request information to the determination unit 120.
  • the determination unit 120 determines whether P2P power transaction of participating prosumers is possible using the received P2P power transaction request information (S220).
  • the determination unit 120 classifies participating prosumers as buyers or sellers. Then, the determination unit 120 classifies the buyer or seller by time using the received transaction desired time.
  • the determination unit 120 determines whether there is a seller or buyer that can be traded for each time slot.
  • the determination unit 120 sorts the transaction price and the transaction volume. That is, the determination unit 120 sorts the seller's desired selling price in ascending order, and the buyer's desired purchase price in descending order.
  • the determination unit 120 compares the highest price among the transaction prices input from the plurality of sellers and the lowest price among the transaction prices input from the plurality of buyers. And if it is determined that the seller's price is less than or equal to the buyer's price, the determination unit 120 determines that P2P power transaction is possible between the corresponding seller and the buyer.
  • control unit 130 matches the seller and the buyer (S230).
  • step S230 will be described in more detail with reference to FIGS. 7 to 10.
  • step S230 shown in FIG. 2 is a flow chart for explaining step S230 shown in FIG. 2.
  • the controller 130 arranges a seller and a buyer by pairing a desired transaction price and a desired transaction volume (S231).
  • the controller 130 sorts the sellers in ascending order using the desired transaction price, and the buyer sorts them in descending order.
  • control unit 130 extracts the maximum value of the desired sales price from the sorted list of desired sales prices and the minimum value of the desired purchase price from the ordered list of desired sales prices. Further, the control unit 130 determines whether the maximum value of the extracted desired selling price is less than or equal to the minimum value of the desired purchase price (S232).
  • step S232 When the maximum value of the desired selling price extracted in step S232 is less than or equal to the minimum value of the desired purchase price, the controller 130 matches the seller and the buyer.
  • control unit 130 compares the transaction volume of the matched seller and the buyer. That is, the controller 130 determines whether the seller's desired sales amount is smaller than the buyer's desired purchase amount and concludes the transaction (S233).
  • step S233 if the seller's desired sales amount is smaller than the buyer's desired purchase amount, the controller 130 matches only the seller's desired sales amount and concludes the transaction (S234).
  • the controller 130 matches only the buyer's desired purchase amount and concludes the transaction (S235).
  • control unit 130 transmits a signal for price adjustment to all participating sellers and buyers to adjust the transaction price. Performs (S236).
  • step S236 will be described in more detail with reference to FIGS. 8 to 10.
  • FIG. 8 is a flow chart for explaining step S236 shown in FIG. 6, and FIG. 9 is an exemplary view showing the result of parallel movement of the P2P power purchase marginal cost curve in step S236-4 shown in FIG. 8, and FIG. 10 Is an exemplary view showing the result of the parallel movement of the P2P power selling marginal cost curve in step S236-4 shown in FIG. 8.
  • control unit 130 determines whether the maximum value extracted from the list of the desired selling price is less than or equal to the minimum value extracted from the list of the desired purchase price (S232).
  • the control unit 130 is Extract the value. Further, the controller 130 determines whether the maximum value of the extracted desired selling price is less than or equal to the maximum value of the desired purchase price (S236-1).
  • the control unit 130 extracts the minimum value from the sorted desired sales price list and the maximum value from the sorted desired purchase price list. Then, the control unit 130 determines whether the extracted minimum value of the desired selling price is less than or equal to the maximum value of the desired purchase price (S236-2).
  • step S233 if it is determined that the transaction is possible in steps S236-1 and S236-2, the control unit 130 performs step S233.
  • the controller 130 determines that adjustment is necessary for the transaction between the seller and the traders. Accordingly, the control unit 130 extracts a minimum price from among the desired sales prices input from a plurality of sellers and a maximum price from among the desired purchase prices input from a plurality of buyers, and calculates a difference between them. And so that the desired transaction price can be adjusted according to the calculated price difference, the control unit 130 transmits information on the price difference to all participants (S236-3).
  • the supply curve shifts to the right, and the fewer people sell, the supply curve shifts to the left. Therefore, the seller and the buyer calculate the appropriate cost by translating the marginal cost function curve.
  • the load required by the purchaser is 85
  • the load purchased from the system is 0
  • the load output from the generator is 35
  • the load to be purchased from P2P is 50. (This is indicated by black curves in Figs. 3 and 9).
  • the purchaser moves the initial purchase curve (right curve) to the left so that it becomes a curve positioned at the center.
  • the load amount due to P2P power purchase at the point where the existing increment ratio matches is 35
  • the load amount due to the generator output is 35
  • the seller's sellable load is 70
  • the buyer can handle the load as much as 85, the load required by the purchaser. none. Therefore, if the incremental ratio coincidence point is increased by a certain amount, the load by the generator output becomes about 40, and the P2P power purchase can afford about 45, so that the required load, 85, can be supplied.
  • the seller lowers the curve for the price. (In FIG. 10, it is indicated by a dotted line). Then, the marginal utility curve due to actual sales has the effect of shifting to the left from the existing curve, and this can achieve the effect of reducing sales volume.
  • step S236 When the price adjustment is completed in step S236, all sellers and all purchasers transmit the adjusted desired transaction price to the control unit 130. Then, the controller 130 matches the seller and the buyer using the adjusted desired transaction price.
  • step S230 the transaction settlement unit 140 outputs a final approval signal according to the end of the transaction settlement (S240).
  • the transaction settlement unit 140 considers to conclude a contract with the matched transaction price and the transaction volume through the control unit 130.
  • the P2P type power transaction system can generate potential profits through transactions between participants even in a special situation in which the surplus generation amount of the renewable power source does not occur or sales through the system are impossible.
  • the P2P type power trading system is a P2P power trading system according to uncertainty about the price that can occur in real time, prediction error in real time about load or renewable power generation, line congestion or voltage error, etc. By adjusting prices, you can gain potential gains by closing a deal between the seller and the buyer.
  • control unit 130 control unit

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Abstract

본 발명은 P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법에 대한 것이다. 본 발명에 따르면, P2P 전력 거래를 하고자 하는 복수의 프로슈머들로부터 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신하는 수신부, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 판단부, 거래가 불가능한 것으로 판단한 경우, 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산하고, 연산된 가격 차이에 따른 거래 가격을 조절하는 제어부, 그리고 조절된 거래 가격에 따라 거래가 완료되었을 경우, 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력하는 거래체결부를 포함한다. 이와 같이 본 발명에 따른, P2P 방식의 전력 거래 시스템은 신재생 발전원의 잉여 발전량이 발생하지 않거나, 계통으로 판매가 불가능한 특수 상황에서도 참여자 간의 거래를 통해 잠재적인 이익을 창출할 수 있다.

Description

P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법
본 발명은 P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 소규모 재생에너지가 증가함에 따라 개인과 개인 간의 전력 공유 및 거래가 가능하되 전력거래에 따른 수익성을 유지할 수 있는 P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.
태양광 발전을 포함한 다양한 신재생 에너지 발전원과 에너지 저장장치 등 분산 전원 (Distributed Energy Resources, DERs)의 보급 활성화에 따라 전기 에너지를 소비하는 소비자는 점차적으로 소비와 공급을 동시에 수행하는 프로슈머로 변화하며 그 수가 증가하고 있는 추세에 있다.
또한, 센서 기술 및 통신 네트워크 기술 등 ICT(Information Convergence Technology) 기술의 진보로 소규모의 프로슈머들도 자체적으로 에너지 관리(Energy Management)가 가능하게 되었다. 따라서, 프로슈머들은 단순히 자신의 에너지 관리만을 효율적으로 수행하는 것이 아닌, 인근의 다른 프로슈머들과 피어 투 피어(Peer to Peer, P2P) 방식의 전력거래를 통해 효율적으로 에너지 관리를 수행하고자 하였다.
P2P 전력거래는 일반적으로 아래와 같은 상황에 의해 발생된다.
먼저, 프로슈머(판매자)가 발생된 신재생 발전원의 잉여량을 전력 거래량으로 제시하거나, 소유하고 있는 에너지저장장치(ESS)의 방전을 통해 거래량을 제시함에 따라 구매자가 발생할 때, P2P 전력거래가 발생된다.
또한, 프로슈머(구매자) 또는 소비자가 특정 목적에 의해 전력을 구매하고자 할 때, 또는 프로슈머(판매자)가 자신의 에너지저장장치(ESS)에 저장하고자 했던 잉여에너지의 판매 또는 에너지저장장치(ESS)의 방전을 통해 판매로써 대응할 때, P2P 전력거래가 발생된다.
여기서, 신재생 발전원의 잉여량은 프로슈머(판매자)의 소비 부하량에서 신재생 발전원의 발전량을 차감하고도 남는 전력량을 의미한다.
한편, 국내에서는 요금상계(10kW 이하) 및 전력판매계약(Power Purchase Agreement, PPA)(1,000kW 이하)을 통해 소규모 분산전원에서 전력을 생산하여 수익을 거둘 수 있는 구조로 P2P 전력거래를 진행하고 있다.
그러나 요금 상계의 경우, 상계에 충당하고 남은 전력은 한전이나 전력시장에 거래할 수 없고, PPA(Power Purchase Agreement)는 수익이 높지 않으므로 공급의무화(Renewable Energy Portfolio Standard, RPS)제도에 따른 구매량에서 소외되는 등의 한계가 존재하였다.
본 발명의 배경이 되는 기술은 대한민국 등록특허공보 제10-1954590호(2019.03.06. 공고)에 개시되어 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 소규모 재생에너지가 증가함에 따라 개인과 개인 간의 전력 공유 및 거래가 가능하되 전력거래에 따른 수익성을 유지할 수 있는 P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법을 제공하는데 목적이 있다.
이러한 기술적 과제를 이루기 위한 본 발명의 실시예에 따르면, P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템 및 그 방법에 있어서, P2P(Peer to Peer) 전력 거래를 하고자 하는 복수의 프로슈머들로부터 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신하는 수신부, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 판단부, 거래가 불가능한 것으로 판단한 경우, 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산하고, 연산된 가격 차이에 따른 거래 가격을 조절하는 제어부, 그리고 조절된 거래 가격에 따라 거래가 완료되었을 경우, 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력하는 계약체결부를 포함한다.
상기 판단부는, 참여한 프로슈머들을 구매자 또는 판매자로 분류하고, 시간대별로 거래가 가능한 판매자 또는 구매자가 존재할 경우, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 시간대별로 거래가격 및 거래량을 정렬하되, 판매자의 경우에는 오름차순으로 정렬하고 구매자의 경우에는 내림차순으로 정렬할 수 있다.
상기 판단부는, 복수의 판매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 높은 가격이 복수의 구매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 낮은 가격보다 작거나 같으면 해당되는 판매자와 구매자 사이에 P2P 전력 거래가 가능한 것으로 판단할 수 있다.
상기 제어부는, 판매자의 가격이 구매자의 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 클 경우, 구매자의 희망 구매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시킬 수 있다.
상기 제어부는, 판매자의 전력 거래 희망 가격이 구매자의 전력 거래 희망 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 작을 경우, 판매자의 희망 판매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시킬 수 있다.
상기 제어부는, 기 설정된 분산전원 한계비용함수에 따라 반복적으로 거래 가격을 조절하여 판매자와 구매자의 매칭을 수행하며, 매칭이 반복될 때마다 거래 가격이 높아지되 분산전원의 판매 비용보다는 낮은 가격에서 P2P 전력 거래가 성사될 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 전력 거래 시스템을 이용한 P2P 방식의 전력 거래 방법에 있어서, P2P(Peer to Peer)전력 거래를 하고자 하는 복수의 프로슈머들로부터 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신하는 단계, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 단계, 거래가 불가능한 것으로 판단한 경우, 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산하고, 연산된 가격 차이에 따른 거래 가격을 조절하는 단계, 그리고 조절된 거래 가격에 따라 거래가 완료되었을 경우, 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력하는 단계를 포함한다.
이와 같이 본 발명에 따른 P2P 방식의 전력 거래 시스템은 신재생 발전원의 잉여 발전량이 발생하지 않거나, 계통으로 판매가 불가능한 특수 상황에서도 참여자 간의 거래를 통해 잠재적인 이익을 창출할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, 실시간으로 발생할 수 있는 가격에 대한 불확실성 또는 부하나 신재생 발전에 대한 실시간에서의 예측 오차, 선로 혼잡 또는 전압 오차 등에 따른 불확실성에 따라 P2P 전력 거래 가격을 조정하여 판매자와 구매자의 거래를 성사시킴으로써 잠재적인 이익을 얻을 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 P2P 방식의 전력 거래 시스템을 설명하기 위한 구성도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전력 거래 시스템을 이용한 피어 투 피어 전력 거래 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 3은 도 2에 도시된 S210단계에서 프로슈머(구매자)가 초기에 설정한 P2P 전력 구매 곡선을 나타내는 도면이다.
도 4는 도 2에 도시된 S210단계에서 프로슈머(판매자)가 초기에 설정한 P2P 전력 판매 곡선을 나타내는 도면이다.
도 5는 도 2에 도시된 S210 단계에서 프로슈머(판매자)의 한계효용곡선을 나타낸다.
도 6은 도2에 도시된 S210 단계에서 프로슈머(구매자)의 가격곡선을 나타낸다.
도 7은 도 2에 도시된 S230단계를 설명하기 위한 순서도이다.
도 8은 도 7에 도시된 S236단계를 설명하기 위한 순서도이다.
도 9는 도 8에 도시된 S236-4단계에서 P2P 전력 구매 한계비용 곡선의 평행이동에 따른 결과를 나타내는 예시도이다.
도 10은 도 8에 도시된 S236-4단계에서 P2P 전력 판매 한계비용 곡선의 평행이동에 따른 결과를 나타내는 예시도이다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 이 과정에서 도면에 도시된 선들의 두께나 구성요소의 크기 등은 설명의 명료성과 편의상 과장되게 도시되어 있을 수 있다.
또한 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서, 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 이러한 용어들에 대한 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하에서는 도 1을 이용하여 본 발명의 실시예에 따른 P2P 방식의 전력 거래 시스템에 대해 더욱 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 P2P 방식의 전력 거래 시스템을 설명하기 위한 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 P2P 방식의 전력 거래 시스템(100)은 수신부(110), 판단부(120), 제어부(130) 및 계약체결부(140)를 포함한다.
먼저, 수신부(110)는 복수의 프로슈머들로부터 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신한다.
부연하자면, 프로슈머는 전력(또는 에너지)을 소비하면서 전력 생산에 참여하는 소비자 겸 생산자들을 의미한다. 따라서, 복수의 프로슈머들 중에서 판매자는 단말기를 통해 판매하고자 하는 전력량, 희망 판매 가격 및 거래하고자 하는 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 입력한다. 그리고 복수의 프로슈머들 중에서 구매자는 구매하고자 하는 전력량, 희망 구매 가격 및 거래하고자 하는 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 입력한다.
한편, 복수의 프로슈머들은 각각의 분산전원들을 지니고 있으므로 비용함수가 존재한다. 따라서, 복수의 프로슈머들은 비용함수에 따라 거래가격을 설정한다.
그 다음, 판단부(120)는 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 복수의 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단한다.
즉, 판단부(120)는 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 각 참여한 복수의 프로슈머들을 시간대별로 분류한다, 그리고 판단부(120)는 분류된 시간대별로 매칭이 가능한 구매자와 판매자가 존재하는지의 여부를 판단한다.
그리고, 제어부(130)는 판단부(120)의 판단 결과에 따라 거래 가격을 이용하여 복수의 판매자와 복수의 구매자를 매칭시킨다.
이를 다시 설명하면, 제어부(130)는 복수의 판매자로부터 입력된 희망 판매 가격과 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매 가격을 서로 매칭시킨다. 이때, 매칭되는 희망 판매 가격은 복수의 판매자로부터 입력된 희망 판매 가격 중에서 가장 낮은 가격을 나타낸다. 또한, 매칭되는 희망 구매 가격은 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매 가격 중에서 가장 높은 가격을 나타낸다. 즉, 가장 낮은 희망 판매 가격과 가장 높은 희망 구매 가격을 비교하여 일치할 경우, 제어부(130)는 판매자와 구매자를 상호 매칭하여 거래를 유도한다.
한편, 희망 판매 가격과 희망 구매 가격이 매칭 되지 않아 거래를 유도하지 못할 경우에, 제어부(130)는 희망 판매 가격과 희망 구매 가격 사이의 차이를 연산한다. 그리고 제어부(130)는 연산된 가격 차이에 따라 거래 가격을 조절하고, 조절된 거래 가격을 이용하여 판매자와 구매자를 매칭시킨다.
마지막으로 계약체결부(140)는 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력한다. 즉, 제어부(130)를 통해 매칭된 판매자와 구매자 사이의 거래가 완료되면, 거래체결부(140)는 거래가 체결되었음을 알리는 최종 승인 신호를 출력한다.
이하에서는 도 2 내지 도 10을 이용하여 본 발명의 실시예에 따른 전력 거래 시스템을 이용한 P2P 방식의 전력 거래 방법에 대해 더욱 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전력 거래 시스템을 이용한 피어 투 피어 전력 거래 방법을 설명하기 위한 순서도이고, 도 3은 도 2에 도시된 S210단계에서 프로슈머(구매자)가 초기에 설정한 P2P 전력 구매 곡선을 나타내는 도면이고, 도 4는 도 2에 도시된 S210단계에서 프로슈머(판매자)가 초기에 설정한 P2P 전력 판매 곡선을 나타내는 도면이고, 도 5는 도 2에 도시된 S210 단계에서 프로슈머(판매자)의 한계효용곡선을 나타내고, 도 6은 도 2에 도시된 S210 단계에서 프로슈머(구매자)의 가격곡선을 나타낸다.
도 2에 도시된 바와 같이, 먼저 복수의 프로슈머들은 각각 사용자 단말기를 통하여 전력 거래 시스템(100)에 접속하여 P2P 전력 거래 요청 정보를 입력한다(S210).
여기서 P2P 전력 거래 요청 정보는 P2P 전력 거래 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함한다.
한편, 전력 거래 희망 가격은 프로슈머에 의해 결정된 최초의 가격을 나타낸다. 부연하자면 프로슈머들은 운영하는 분산 전원의 이익 창출을 위해 비용함수를 도출한다. 즉, 프로슈머는 계통에서 구매할 경우 소요되는 비용과 보유하고 있는 분산전원의 운영비용을 이용하여 비용함수를 설정한다. 따라서, 프로슈머들은 설정된 비용함수를 이용하여 P2P 전력 구매 및 판매에 대한 비용을 설정할 수 있다.
이를 더욱 상세하게 설명하면, 먼저 전력을 구매하고자 하는 프로슈머 즉, 구매자들은 계통에서 전력을 구매하는 가격보다는 낮은 가격에서 거래를 하기를 원한다. 그러므로 도 3에 도시된 바와 같이, 구매자는 첫 구매를 할 때는 가장 싼 가격으로 구매할 수 있도록 하고, 마지막 한 단위를 구매할 때는 계통 가격과 같은 가격으로 구매하도록 설정한다. 단, 최대 구매 가능량은 프로슈머의 부하량(Net demand)으로 제한된다. 여기서 부하량(Net demand)는 잉여발전량과는 반대로 기본 부하량이 신재생 발전량보다 많을 시에 부하량에서 신재생 발전량을 제외하고 남은 량을 나타낸다.
그리고, 전력을 판매하고자 하는 프로슈머 즉, 판매자들은 이익을 발생시켜야 하기 때문에 계통에서 구매하는 가격보다는 높은 가격으로 판매하기를 원한다. 부연하자면, 판매의 경우 분산전원의 추가 발전 또는 추가 출력가능 최대치에 제한이 발생하므로, 판매가격은 최소 분산 전원의 추가 발전 한계비용보다는 커야 된다. 그러므로 도 4에 도시된 바와 같이, 판매자는 내부 발전원의 추가 발전에 대한 비용을 판매 이득에서 제외하여야 하므로 해당 부분을 비용함수에 반영한다. 또한, 가격 곡선 상에서 최대로 판매 가능한 양은 모든 분산전원의 판매 가능한 양의 합이 되므로, 판매자는 분산 전원의 한계비용 최대치를 판매가격으로 설정한다.
즉, 도 5 및 도6에 도시된 바와 같이, 판매자의 경우에는 한계효용체감법칙에 따라 최대치 판매로 갈수록 얻어지는 한계효용이 감소될 수 있으므로, 도 5와 같은 한계효용곡선 형태를 가질 수 있다. 반면에 구매자의 경우에는 계통 가격보다는 싸게 구매하고 최대치를 구매할 때는 계통 가격을 초과해서는 안되므로, 도 6과 같이 계통으로부터 구매하는 가격에 기반한 한계비용곡선 형태를 가질 수 있다.
S210단계가 완료되면, 수신부(110)는 복수의 프로슈머들로부터 입력된 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신한다. 그리고, 수신부(110)는 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 판단부(120)에 전달한다.
그러면, 판단부(120)는 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단한다(S220).
부연하자면, 먼저 판단부(120)는 참여한 프로슈머들을 구매자 또는 판매자로 분류한다. 그리고, 판단부(120)는 수신된 거래 희망 시간을 이용하여 구매자 또는 판매자를 시간대별로 분류한다.
그 다음, 판단부(120)는 시간대별로 거래 가능한 판매자 또는 구매자가 존재하는지의 여부를 판단한다.
거래가 가능하다고 판단하면, 판단부(120)는 거래 가격 및 거래량을 정렬한다. 즉, 판단부(120)는 판매자의 희망판매 가격을 오름차순으로 정렬하고, 구매자의 희망 구매 가격을 내림차순으로 정렬한다.
그 다음, 판단부(120)는 복수의 판매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 높은 가격과 복수의 구매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 낮은 가격을 상호 비교한다. 그리고 판매자의 가격이 구매자의 가격보다 작거나 같다고 판단하면, 판단부(120)는 해당되는 판매자와 구매자 사이에 P2P 전력 거래가 가능한 것으로 판단한다.
S220 단계에서 거래가 가능한 것으로 판단되면, 제어부(130)는 판매자와 구매자를 매칭시킨다(S230).
이하에서는 도 7 내지 도 10을 이용하여 S230 단계에 대해 더욱 상세하게 설명한다.
도 7은 도 2에 도시된 S230단계를 설명하기 위한 순서도이다.
도 7에 도시된 바와 같이, 먼저, 제어부(130)는 희망 거래 가격과 희망 거래량을 페어하여 판매자와 구매자를 정렬한다(S231).
즉, 제어부(130)는 희망 거래가격을 이용하여 판매자를 오름차순으로 정렬하고, 구매자는 내림차순으로 정렬한다.
그 다음, 제어부(130)는 정렬된 희망 판매 가격 리스트 중에서 희망 판매가격의 최대값과 정렬된 희망 구매 가격 리스트 중에서 희망 구매가격의 최소값을 추출한다. 그리고 제어부(130)는 추출된 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최소값보다 작거나 같은지를 판단한다(S232).
S232단계에서 추출된 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최소값보다 작거나 같을 경우, 제어부(130)는 판매자와 구매자를 매칭한다.
그 다음, 제어부(130)는 매칭된 판매자와 구매자의 거래량을 비교한다. 즉, 제어부(130)는 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 작은지를 판단하여 거래를 체결시킨다(S233).
S233단계에서 비교한 결과, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 작을 경우, 제어부(130)는 판매자의 희망 판매량만큼만 매칭하여 거래를 체결한다(S234)
반면에, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 클 경우, 제어부(130)는 구매자의 희망 구매량만큼만 매칭하여 거래를 체결한다(S235).
한편, S232단계에서 추출된 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최소값보다 클 경우, 제어부(130)는 가격 조정에 대한 신호를 참여하고 있는 모든 판매자와 구매자들에게 전달하여 거래 가격에 대한 조정을 수행한다(S236).
이하에서는 도 8 내지 도 10을 이용하여 S236단계에 대해 더욱 상세하게 설명한다.
도 8은 도 6에 도시된 S236단계를 설명하기 위한 순서도이고, 도 9는 도 8에 도시된 S236-4단계에서 P2P 전력 구매 한계비용 곡선의 평행이동에 따른 결과를 나타내는 예시도이고, 도 10은 도 8에 도시된 S236-4단계에서 P2P 전력 판매 한계비용 곡선의 평행이동에 따른 결과를 나타내는 예시도이다.
도 8에 도시된 바와 같이, 먼저, 제어부(130)는 희망 판매가격에 대한 리스트 중에서 추출된 최대값이 희망 구매가격의 리스트 중에서 추출된 최소값보다 작거나 같은지를 판단한다(S232).
그리고 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최소값보다 커서 판매자와 구매자간의 거래가 불가능하다고 판단하면, 제어부(130)는 정렬된 희망 판매 가격 리스트 중에의 최대값과 정렬된 희망 구매 가격 리스트 중에서 의 최대값을 추출한다. 그리고 제어부(130)는 추출된 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최대값보다 작거나 같은지를 판단한다(S236-1).
이때, 추출된 희망 판매가격의 최대값이 희망 구매가격의 최대값보다 크면 판매자와 구매자간의 거래가 불가능한 것으로 판단하다. 그러므로, 제어부(130)는 정렬된 희망 판매 가격 리스트 중에서의 최소값과 정렬된 희망 구매 가격 리스트 중에서의 최대값을 추출한다. 그 다음, 제어부(130)는 추출된 희망 판매가격의 최소값이 희망 구매가격의 최대값보다 작거나 같은지를 판단한다(S236-2).
한편, S236-1단계 및 S236-2단계에서 거래가 가능하다고 판단하면, 제어부(130)는 S233단계를 수행한다.
반면에 S236-2 단계에서 추출된 희망 구매가격의 최대값보다 희망 판매가격의 최소값이 더 크면, 제어부(130)는 판매자와 거래자 들간의 거래를 위해 조정이 필요하다고 판단한다. 따라서, 제어부(130)는 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산한다. 그리고 연산된 가격 차이에 따라 희망 거래 가격이 조절될 수 있도록, 제어부(130)는 모든 참여자들에게 가격 차이에 대한 정보를 전달한다(S236-3).
그러면, 희망 거래 가격에 대한 조정을 요청받은 판매자 및 구매자는 적정한 희망 거래 가격을 재산출한다(S236-4).
부연하자면, 일반적으로 판매하는 사람이 많을수록 공급곡선은 우측으로 이동하고, 판매하는 사람이 적을수록 공급곡선은 좌측으로 이동하게 된다. 그러므로 판매자 및 구매자는 한계비용함수 곡선을 평행이동하여 적정한 비용을 산출한다.
예를 들어 설명하면, 도3에 도시된 바와 같이, 구매자가 필요로 하는 부하량은 85이고, 계통에서 구매하는 부하량은 0이고, 발전기에서 출력하는 부하량은 35로서, P2P에서 구매하고자 하는 부하량은 50이라고 가정한다(이는 도 3 및 도 9에서 검정색 곡선으로 나타냄).
그리고, 도 9에 도시된 바와 같이, 구매자는 초기 구매 곡선(우측곡선)을 좌측으로 이동하여 중앙에 위치하는 곡선이 되게 한다. 그러면, 기존의 증분비 일치 지점에서 P2P 전력 구매로 인한 부하량은 35이고, 발전기 출력에 의해 부하량은 35이므로 판매자가 판매가능한 부하량은 70이되므로 구매자가 필요로 하는 부하량인 85만큼의 부하를 감당할 수 없다. 따라서 일정량만큼 증분비 일치 지점을 상승시키면, 발전기 출력에 의한 부하량은 약 40이 되고 P2P 전력 구매로는 약 45를 감당할 수 있으므로 필요로 하는 부하량인 85를 공급할 수 있게 된다.
또한, 도 10에 도시된 바와 같이, 판매자는 가격에 대한 곡선을 하향시킨다. (도 10에서는 점선으로 나타냄). 그러면 실질적인 판매로 인한 한계효용곡선은 기존 곡선에서 좌측으로 이동된 효과를 가지게 되며, 이것으로 판매량이 줄어드는 효과를 도모할 수 있다.
S236단계에서 가격에 대한 조정이 완료되면, 모든 판매자 및 모든 구매자는 조정된 희망 거래 가격을 제어부(130)에 전달한다. 그러면 제어부(130)는 조정된 희망 거래 가격을 이용하여 판매자와 구매자를 매칭시킨다.
거래에 참여하고 있는 모든 판매자와 구매자는 상호 매칭될 때까지 S231단계 내지 S236단계를 반복한다.
이와 같이, S230 단계가 완료되면, 거래체결부(140)는 거래체결 종료에 따른 최종승인 신호를 출력한다(S240).
즉, 거래체결부(140)는 제어부(130)를 통해 매칭된 거래가격과 거래량으로 계약을 체결하는 것으로 간주한다.
이와 같이 본 발명에 따른 P2P 방식의 전력 거래 시스템은 신재생 발전원의 잉여 발전량이 발생하지 않거나, 계통으로 판매가 불가능한 특수 상황에서도 참여자 간의 거래를 통해 잠재적인 이익을 창출할 수 있다.
또한, 본 발명에 따르면, P2P 방식의 전력 거래 시스템은 실시간으로 발생할 수 있는 가격에 대한 불확실성 또는 부하나 신재생 발전에 대한 실시간에서의 예측 오차, 선로 혼잡 또는 전압 오차 등에 따른 불확실성에 따라 P2P 전력 거래 가격을 조정하여 판매자와 구매자의 거래를 성사시킴으로써 잠재적인 이익을 얻을 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 하여 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 아래의 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
<부호의 설명>
100 : 전력 거래 시스템
110 : 수신부
120 : 판단부
130 : 제어부
140 : 거래체결부

Claims (12)

  1. P2P 방식을 이용한 전력 거래 시스템에 있어서,
    P2P(Peer to Peer) 전력 거래를 하고자 하는 복수의 프로슈머들로부터 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신하는 수신부,
    상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 판단부,
    거래가 불가능한 것으로 판단한 경우, 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산하고, 연산된 가격 차이에 따른 거래 가격을 조절하는 제어부, 그리고
    조절된 거래 가격에 따라 거래가 완료되었을 경우, 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력하는 거래체결부를 포함하는 전력 거래 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 판단부는,
    참여한 프로슈머들을 구매자 또는 판매자로 분류하고, 시간대별로 거래가 가능한 판매자 또는 구매자가 존재할 경우, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 시간대별로 거래가격 및 거래량을 정렬하되, 판매자의 경우에는 오름차순으로 정렬하고 구매자의 경우에는 내림차순으로 정렬하는 전력 거래 시스템.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 판단부는,
    복수의 판매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 높은 가격이 복수의 구매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 낮은 가격보다 작거나 같으면 해당되는 판매자와 구매자 사이에 P2P 전력 거래가 가능한 것으로 판단하는 전력 거래 시스템.
  4. 제2항에 있어서,
    상기 제어부는,
    판매자의 가격이 구매자의 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 클 경우, 구매자의 희망 구매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시키는 전력 거래 시스템.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제어부는,
    판매자의 전력 거래 희망 가격이 구매자의 전력 거래 희망 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 작을 경우, 판매자의 희망 판매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시키는 전력 거래 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제어부는,
    기 설정된 분산전원 한계비용함수에 따라 반복적으로 거래 가격을 조절하여 판매자와 구매자의 매칭을 수행하며, 매칭이 반복될 때마다 거래 가격이 높아지되 분산전원의 판매 비용보다는 낮은 가격에서 P2P 전력 거래가 성사되도록 하는 전력 거래 시스템.
  7. 전력 거래 시스템을 이용한 P2P 방식의 전력 거래 방법에 있어서,
    P2P(Peer to Peer) 전력 거래를 하고자 하는 복수의 프로슈머들로부터 희망 판매량 또는 희망 구매량, 전력 거래 희망 가격 및 거래 희망 시간을 포함하는 P2P 전력 거래 요청 정보를 수신하는 단계,
    상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 참여한 프로슈머들의 P2P 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 단계,
    거래가 불가능한 것으로 판단한 경우, 복수의 판매자로부터 입력된 판매희망 가격 중에서 최소 가격과, 복수의 구매자로부터 입력된 희망 구매가격 중에서 최대 가격을 각각 추출하여 상호간의 차이를 연산하고, 연산된 가격 차이에 따른 거래 가격을 조절하는 단계, 그리고
    조절된 거래 가격에 따라 거래가 완료되었을 경우, 거래체결 종료에 따른 최종 승인 신호를 출력하는 단계를 포함하는 전력 거래 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 단계는,
    참여한 프로슈머들을 구매자 또는 판매자로 분류하고, 시간대별로 거래가 가능한 판매자 또는 구매자가 존재할 경우, 상기 수신된 P2P 전력 거래 요청 정보를 이용하여 시간대별로 거래가격 및 거래량을 정렬하되, 판매자의 경우에는 오름차순으로 정렬하고 구매자의 경우에는 내림차순으로 정렬하는 전력 거래 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 전력 거래가 가능한지 여부를 판단하는 단계는,
    복수의 판매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 높은 가격이 복수의 구매자들로부터 입력된 거래가격 중에서 가장 낮은 가격보다 작거나 같으면 해당되는 판매자와 구매자 사이에 P2P 전력 거래가 가능한 것으로 판단하는 전력 거래 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 판매자와 구매자를 매칭시키는 단계는,
    판매자의 가격이 구매자의 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 클 경우, 구매자의 희망 구매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시키는 전력 거래 방법.
  11. 제10항에 있어서,
    상기 판매자와 구매자를 매칭시키는 단계는,
    판매자의 전력 거래 희망 가격이 구매자의 전력 거래 희망 가격보다 낮고, 판매자의 희망 판매량이 구매자의 희망 구매량보다 작을 경우, 판매자의 희망 판매량만큼 판매자와 구매자 간의 거래를 매칭시키는 전력 거래 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 판매자와 구매자를 매칭시키는 단계는,
    기 설정된 분산전원 한계비용함수에 따라 반복적으로 거래 가격을 조절하여 판매자와 구매자의 매칭을 수행하며, 매칭이 반복될 때마다 거래 가격이 높아지되 분산전원의 판매 비용보다는 낮은 가격에서 P2P 전력 거래가 성사되도록 하는 전력 거래 방법.
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