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WO2018069958A1 - 制御装置、電力管理システム、電力管理方法及びプログラム - Google Patents

制御装置、電力管理システム、電力管理方法及びプログラム Download PDF

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WO2018069958A1
WO2018069958A1 PCT/JP2016/080104 JP2016080104W WO2018069958A1 WO 2018069958 A1 WO2018069958 A1 WO 2018069958A1 JP 2016080104 W JP2016080104 W JP 2016080104W WO 2018069958 A1 WO2018069958 A1 WO 2018069958A1
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WO
WIPO (PCT)
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power
target value
power consumption
value
schedule
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2016/080104
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
利康 樋熊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to PCT/JP2016/080104 priority Critical patent/WO2018069958A1/ja
Priority to JP2018544590A priority patent/JP6689395B2/ja
Publication of WO2018069958A1 publication Critical patent/WO2018069958A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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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
    • H02J3/12Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks for adjusting voltage in AC networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/14Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks for adjusting voltage in AC networks by changing a characteristic of the network load by switching loads on to, or off from, network, e.g. progressively balanced loading
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J13/00Circuit arrangements for providing remote indication of network conditions, e.g. an instantaneous record of the open or closed condition of each circuitbreaker in the network; Circuit arrangements for providing remote control of switching means in a power distribution network, e.g. switching in and out of current consumers by using a pulse code signal carried by the network
    • 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
    • H02J2105/57
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/30Systems integrating technologies related to power network operation and communication or information technologies for improving the carbon footprint of the management of residential or tertiary loads, i.e. smart grids as climate change mitigation technology in the buildings sector, including also the last stages of power distribution and the control, monitoring or operating management systems at local level
    • 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
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    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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    • Y02B70/3225Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving
    • 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
    • Y04S20/00Management or operation of end-user stationary applications or the last stages of power distribution; Controlling, monitoring or operating thereof
    • Y04S20/20End-user application control systems
    • Y04S20/222Demand response systems, e.g. load shedding, peak shaving

Definitions

  • the present invention relates to a control device, a power management system, a power management method, and a program.
  • Patent Document 1 A technique for controlling a plurality of devices in order to realize a preset long-term target electric energy in a general home is known (for example, Patent Document 1).
  • Patent Document 1 a long-term target value (for example, one month) of power consumption is generally set to a desired value by a user. However, it is difficult for the user to derive an appropriate target value in the household.
  • the present invention has been made to solve the above problems, and provides a control device and the like that can set a target value indicating an upper limit of power consumption to an appropriate value in accordance with the actual situation of consumers. With the goal.
  • a control device provides: A power acquisition unit that acquires a measured power value from a power measurement unit that measures power consumed in a demand area; First target value determining means for determining a first target value indicating an upper limit of power consumption in a first period in the demand area based on characteristics of households in the demand area; Based on the first target value and the air conditioning load predicted in each divided period obtained by dividing the first period, a second target that determines each second target value indicating the upper limit of the power consumption amount in each divided period.
  • a value determining means Third target value determining means for determining each third target value indicating an upper limit of the power consumption amount for each day in each divided period based on each second target value and the actual power consumption in the demand area; , A schedule creating means for creating a schedule indicating a timetable of allowable values of power consumption in the next day based on the actual result and a third target value corresponding to the day; Adjustment command means for transmitting a power adjustment command to at least one electrical device when the power value is greater than or equal to the allowable value.
  • the target value indicating the upper limit of the power consumption can be set to an appropriate value according to the actual situation of the consumer.
  • the figure which shows the structure of the power management system which concerns on embodiment of this invention Block diagram showing the hardware configuration of the control device
  • the figure for demonstrating the secondary storage device with which a control apparatus is provided
  • the figure which shows an example of the 2nd target value of each month The figure which shows an example of the timetable of the allowable value of the total power consumption in 1 day
  • Block diagram showing the functional configuration of the control device The figure which shows an example of the relationship between the content of each item of household characteristics, and a coefficient correction value
  • a figure showing an example of monthly average temperature The figure which shows the other example of the 2nd target value of each month
  • Flow chart showing the procedure of target value determination processing Flow chart showing the procedure of power management processing
  • the figure which shows the communication sequence between an electric power measuring device, a control apparatus, and an electric equipment Diagram for explaining power adjustment schedule update The figure which shows the structure of the power management system which concerns on other embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a power management system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the power management system 1 is a so-called HEMS (Home Energy Management System) system that manages power used in general households.
  • HEMS Home Energy Management System
  • the power management system 1 includes a control device 2, an operation terminal 3, a power measurement device 4, and a plurality of electric devices 5 (electric devices 5-1, 5-2, etc. Prepare.
  • the control device 2 is installed at an appropriate location in the house H, monitors the power consumed in the house H, that is, the demand area, and displays the power consumption status via the operation terminal 3. Further, the control device 2 controls the operation of the electric device 5 in order to suppress the power consumed in the house H.
  • the operation terminal 3 is a portable device such as a smartphone or a tablet terminal including an input device such as a push button, a touch panel, a touch pad, a display device such as an organic EL display or a liquid crystal display, and a communication interface.
  • the operation terminal 3 communicates with the control device 2 in accordance with a known communication standard such as Wi-Fi (registered trademark), Wi-SUN (registered trademark), or a wired LAN.
  • the operation terminal 3 receives an operation from the user and transmits information indicating the received operation content to the control device 2. Further, the operation terminal 3 receives the information transmitted from the control device 2 and presented to the user, and displays the received information.
  • the operation terminal 3 plays a role as an interface (user interface) with the user.
  • the power measuring device 4 measures the value of power in the power line D1 disposed between the commercial power source 6 and the distribution board 7.
  • the power measuring device 4 is connected to a CT (Current Transformer) 1 connected to the power line D1 via a communication line.
  • CT1 is a sensor that measures an alternating current.
  • the power measuring device 4 measures the power value in the power line D1, based on the measurement result of CT1, in other words, the total power value (total power consumption value) consumed in the house H.
  • the power measuring device 4 includes a wireless communication interface, and is connected to the control device 2 via a wireless network (not shown) constructed in the house H so as to be communicable.
  • This wireless network is, for example, a network conforming to ECHONET Lite.
  • the power measuring device 4 may be connected to this wireless network via an external communication adapter (not shown).
  • the power measurement device 4 In response to the request from the control device 2, the power measurement device 4 generates measurement data storing the measured power value of the power line D ⁇ b> 1 and transmits the measurement data to the control device 2. This measurement data also stores the device address of the power measurement device 4, the ID (identification) of the power line, and the measurement time.
  • the power measurement device 4 may spontaneously transmit measurement data to the control device 2 at regular time intervals (for example, 30-second intervals).
  • the control device 2 may manage the time when the measurement data is received from the power measurement device 4 as the measurement time corresponding to the measurement data.
  • the electrical equipment 5 (electric equipment 5-1, 5-2,7) Includes, for example, air conditioners, illuminators, floor heating systems, floor cooling / heating systems, refrigerators, IH (Induction Heating) cookers, televisions, water heaters, etc. Equipment. Are installed in the house H (including the site) and are connected to the power lines D2, D3,... Branched from the power line D1 by the distribution board 7, respectively.
  • Each electric device 5 is communicably connected to the control device 2 via the wireless network (not shown).
  • the electrical device 5 may be connected to this wireless network via an external communication adapter (not shown).
  • the control device 2 includes a CPU (Central Processing Unit) 20, a communication interface 21, a ROM (Read Only Memory) 22, a RAM (Random Access Memory) 23, and a secondary storage device 24. Is provided. These components are connected to each other via a bus 25.
  • the CPU 20 controls the control device 2 in an integrated manner. Details of functions realized by the CPU 20 will be described later.
  • the communication interface 21 includes a network card for wirelessly communicating with the power measuring device 4 and each electrical device 5 via the wireless network described above, and a network card for wirelessly or wiredly communicating with the operation terminal 3.
  • ROM 22 stores a plurality of firmware and data used when executing these firmware.
  • the RAM 23 is used as a work area for the CPU 20.
  • the secondary storage device 24 includes an EEPROM (Electrically-Erasable-Programmable-Read-Only Memory), a readable / writable non-volatile semiconductor memory such as a flash memory, an HDD (Hard Disk-Drive), or the like. As illustrated in FIG. 3, the secondary storage device 24 stores a power management program 240, a target value DB 241, a performance DB 242, and a power adjustment schedule 243.
  • EEPROM Electrically-Erasable-Programmable-Read-Only Memory
  • a readable / writable non-volatile semiconductor memory such as a flash memory, an HDD (Hard Disk-Drive), or the like.
  • the secondary storage device 24 stores a power management program 240, a target value DB 241, a performance DB 242, and a power adjustment schedule 243.
  • the secondary storage device 24 monitors the operation state of each electrical device 5 or controls the operation of each electrical device 5 as desired by the user, and these programs. Stores data used at the time of execution.
  • the power management program 240 is a computer program executed by the CPU 20.
  • the power management program 240 describes processing related to power management.
  • the target value DB (target value database) 241 is a database in which the target value of power consumption is stored.
  • the target values stored in the target value DB 241 include annual (first period) target values (first target value), target values (second target value) for each month (each divided period), and each day. Target value (third target value).
  • the CPU 20 calculates the first target value by multiplying a predetermined reference power amount by a coefficient (household coefficient) obtained based on the characteristics of the household living in the house H. For example, when the reference power amount is 8000 [kwh] and the household coefficient is 0.6, the first target value is 4800 [kwh].
  • the CPU 20 determines the second target value for each month by allocating the calculated first target value to each month based on the air conditioning load predicted in each month from January to December.
  • FIG. 4 shows an example of the second target value for each month.
  • the CPU 20 determines the third target value of each day in each month based on the calculated second target value of each month and the actual power consumption in the house H (demand area).
  • the performance DB (result database) 242 is a database in which the history of power consumption in the house H, more specifically, the history of the total power consumption value in the house H is stored.
  • CPU20 updates performance DB242 based on the measurement data from the electric power measurement apparatus 4 acquired for every fixed time.
  • the power adjustment schedule 243 is data in which a schedule indicating a timetable of allowable values of total power consumption in one day is stored.
  • the power adjustment schedule 243 stores a time zone and an allowable value (unit: [kw]) in association with each other.
  • the power adjustment schedule 243 is created by the CPU 20 at a predetermined daily time (for example, midnight) and stored in the secondary storage device 24.
  • FIG. 5 shows an example of a timetable of the allowable value of total power consumption in one day.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a functional configuration of the control device 2.
  • the control device 2 includes a user interface unit 200, a power acquisition unit 201, a target value determination unit 202, a schedule creation unit 203, and a device control unit 204. These functional units are realized by the CPU 20 executing the power management program 240 stored in the secondary storage device 24.
  • the user interface unit 200 performs user interface processing via the operation terminal 3. That is, the user interface unit 200 receives information (user operation information) indicating a user operation via the operation terminal 3. In addition, the user interface unit 200 transmits information (operation screen information) for presenting an operation screen to the user to the operation terminal 3.
  • the power acquisition unit 201 performs a process of acquiring the measured power value from the power measurement device 4. Specifically, the power acquisition unit 201 requests the power measurement device 4 to transmit measurement data at regular time intervals (for example, at intervals of 30 seconds). The power acquisition unit 201 acquires measurement data transmitted from the power measurement device 4 in response to the request. The power acquisition unit 201 updates the performance DB 242 based on the acquired measurement data.
  • the target value determination unit 202 (first target value determination means, second target value determination means, and third target value determination means) is the target value (first time) of the annual power consumption (first period). Target value), a target value (second target value) for each month (each divided period) of the year, and a target value (third target value) for each day of each month.
  • the target value determination unit 202 displays a household information input screen (not shown) on the operation terminal 3 via the user interface unit 200 when a predetermined operation for setting the target value is performed by the user.
  • the household information input screen is an operation screen for accepting input of household information from a user such as a householder.
  • Household information includes the number of households, the age of each person, household annual income, information indicating a residential area, and the like.
  • the target value determination unit 202 determines the household coefficient described above based on the household information input on the household information input screen.
  • the target value determination unit 202 determines coefficient correction values for each item of household characteristics (household size, household composition, income level, climate type) obtained from household information.
  • household size small, standard or large
  • household composition income level (low, standard or high)
  • climate type cold or warm
  • Each coefficient correction value corresponding to the size of the household, the household composition, the income level, and the climate type is determined in advance.
  • the target value determination unit 202 determines the household coefficient by adding the determined total of the coefficient correction values to the reference coefficient (in this embodiment, “1”).
  • FIG. 7 shows an example of the relationship between the contents of each item of household characteristics and the coefficient correction value.
  • the target value determination unit 202 determines the first target value by multiplying the household coefficient determined as described above and a reference power amount (for example, 8000 [kwh]).
  • a reference power amount for example, 8000 [kwh]
  • the reference power amount may be fixed, or may be appropriately set to a desired value by the user via a household information input screen or the like.
  • the user may input the target amount of the annual electricity bill instead of the amount of electric power.
  • the target value determination unit 202 may calculate the reference power amount [kwh] from the input target amount and the average unit price of the electricity bill.
  • the target value determination unit 202 determines a coefficient (air conditioning based on the air conditioning load predicted in each divided period (January to December) obtained by dividing the first period (annual). Load factor).
  • the air conditioning load coefficient is calculated based on an air conditioning coefficient, an air temperature coefficient, and an operation coefficient.
  • the air conditioning coefficient is “2” when the average temperature is 21 ° C. or higher in the month of the cooling season, and “2” when the average temperature is 10 ° C. or lower in the heating season. " In the month where the average temperature is 10 ° C. to 21 ° C., the cooling / heating coefficient is “1”, assuming that the heating / cooling is not required.
  • the temperature coefficient can be obtained by dividing
  • the information regarding the monthly average temperature in the area may be input by the user via the operation terminal 3, or the control device 2 may be acquired from an external server via a wide area network such as the Internet.
  • the operating coefficient is obtained by multiplying the number of air conditioners (or the number of rooms in which air conditioners are installed) by “0.1”. However, the operating coefficient for the month corresponding to the period when air conditioning is not required is “0”. Information regarding the number of air conditioners owned by the household, that is, the number of air conditioners installed in the house H (or the number of rooms where air conditioners are installed) is stored in the secondary storage device 24 as information for managing the electrical equipment 5. Is remembered.
  • the electric devices that are the targets for deriving the operating coefficient may include the cooling and heating electric devices 5 such as a floor heating system and a floor cooling / heating system.
  • the target value determination unit 202 calculates the air conditioning load coefficient for each month by adding the air conditioning coefficient, the temperature coefficient, and the operation coefficient obtained as described above. Then, the target value determination unit 202 determines the second target value for each month by allocating the first target value based on the air conditioning load coefficient for each month. For example, if the monthly average temperature in this area is shown in FIG. 8, the first target value is 4800 [kwh], and there are 3 air conditioners (or 3 air conditioners are installed), The second target value is as shown in FIG.
  • the heating period it may be assumed that an air conditioner is not used, such as using an oil stove.
  • the cooling / heating coefficient is set to “1”, assuming that the heating / cooling is not necessary.
  • the monthly average temperature in this area is as shown in FIG. 8, the first target value is 4800 [kwh], and there are three air conditioners (or three air conditioners are installed), each month
  • the second target value is as shown in FIG.
  • the target value determination unit 202 determines the third target value for each day in each month. More specifically, the target value determination unit 202 distributes the determined second target value in each month on each day of the month based on the actual power consumption in the house H (demand area). A third target value for the day is determined. Specifically, the target value determining unit 202 determines the third target value for each day using the actual power consumption amount for each day of the week obtained by referring to the actual result DB 242.
  • the actual power consumption for each day of the week may be the average of the power consumption for each day of the week in the past several months from the present, or the average of the power consumption for each day of the week for the past several weeks from the present. There may be. Alternatively, the results of last week or the results of each day of the previous month may be adopted, or the average of the power consumption for each day of the month from the installation of the control device 2 to the previous year may be adopted. Good.
  • the target value determination unit 202 registers the first target value, the second target value of each month, and the third target value of each day of each month in the target value DB 241 determined as described above.
  • the schedule creation unit 203 starts at a predetermined time every day (for example, midnight), and creates a schedule (power adjustment schedule 243) indicating a timetable of allowable values of total power consumption in the next day. More specifically, the schedule creation unit 203 creates the power adjustment schedule 243 based on the third target value corresponding to the day and the actual power consumption in the house H (demand area). Specifically, the schedule creation unit 203 creates the power adjustment schedule 243 using the trend of the daily power consumption derived from the power consumption history for a certain period in the past. In this case, the schedule creation unit 203 derives the trend of power consumption for one day from the history of power consumption for a certain period in the past according to the type of the day (weekday, holiday).
  • the schedule creation unit 203 Based on the third target value corresponding to the day and the derived daily power consumption trend, the schedule creation unit 203 sets the allowable value of the total power consumption for each predetermined time width (for example, 2 hours). By assigning, a power adjustment schedule 243 is created (see FIG. 5).
  • time width for assigning the allowable value is arbitrary, and may be every hour or every so-called demand time period (30 minutes). Further, the above time width may not be constant. For example, in the user's planned home period, the above time width may be shorter than the user's planned absence period.
  • the schedule creation unit 203 stores the created power adjustment schedule 243 in the secondary storage device 24.
  • the device control unit 204 (adjustment command means) compares the total power consumption value acquired from the power measuring device 4 with the allowable value corresponding to the current time indicated by the power adjustment schedule 243, and the total power consumption value is allowable. If the value is greater than or equal to the value, a power adjustment command is transmitted to each electrical device 5.
  • the device control unit 204 can also operate the specified electrical device 5 with the specified content in accordance with a user operation via the operation terminal 3.
  • FIG. 10 is a flowchart showing a procedure of target value determination processing executed by the target value determination unit 202 of the control device 2. This target value determination process is started by the user performing a predetermined operation for setting the target value.
  • the target value determination unit 202 instructs the operation terminal 3 to display a household information input screen (not shown) via the user interface unit 200 (step S101).
  • the target value determination unit 202 determines the household coefficient described above based on the input household information (step S103).
  • the first target value is determined by multiplying the household coefficient and the reference power amount (step S104).
  • the target value determination unit 202 determines the air conditioning load coefficient for each month (January to December) (step S105), and distributes the first target value based on the air conditioning load coefficient for each month, thereby The second target value is determined (step S106).
  • the target value determination unit 202 determines the third target value of each day based on the determined second target value of each month and the actual power consumption (step S107).
  • FIG. 11 is a flowchart showing a procedure of power management processing executed by the control device 2.
  • the device control unit 204 When the power acquisition unit 201 acquires a power value, that is, a total power consumption value from the power measurement device 4 at intervals of N seconds (for example, 30 seconds) (step S201; YES), the device control unit 204 refers to the power adjustment schedule 243. Then, an allowable value corresponding to the current time is acquired (step S202). Then, the device control unit 204 determines whether or not the total power consumption value is greater than or equal to an allowable value (step S203).
  • a power value that is, a total power consumption value from the power measurement device 4 at intervals of N seconds (for example, 30 seconds)
  • step S203 When the total power consumption value is less than the allowable value (step S203; NO), the device control unit 204 does not transmit the power adjustment command to any electrical device 5, and then the total power consumption from the power measurement device 4 Wait until you get the value.
  • step S203 when the total power consumption value is equal to or greater than the allowable value (step S203; YES), the device control unit 204 broadcasts a power adjustment command to each electrical device 5 (step S204).
  • Each electric device 5 that has received the adjustment command transmitted from the control device 2 reduces its own operation capability and power consumption.
  • FIG. 12 shows a communication sequence among the power measuring device 4, the control device 2, and each electric device 5.
  • the control device 2 uses the household coefficient obtained based on the characteristics of the household living in the house H to set the upper limit of the annual power consumption.
  • the first target value indicating is determined.
  • the control apparatus 2 determines the 2nd target value of each month by allocating the determined 1st target value to each month based on the air-conditioning load estimated in each month of 1 to December. For this reason, the target value indicating the upper limit of long-term (annual and monthly) power consumption can be set to an appropriate value in accordance with the actual situation of the consumer.
  • control device 2 determines the third target value of each day in each month based on the calculated second target value of each month and the actual power consumption in the house H (demand area). For this reason, the upper limit of the power consumption amount of each day can be set to an appropriate value in accordance with the actual situation of the household.
  • control device 2 creates a schedule (power adjustment schedule 243) indicating the timetable of the allowable value of the total power consumption in the next day based on the third target value corresponding to the day and the actual power consumption. . And the control apparatus 2 adjusts electric power according to the electric power adjustment schedule 243 created in this way. For this reason, effective power-saving control is realizable, suppressing a user's discomfort and inconvenience.
  • the target value determination unit 202 may determine the second target value in each divided period obtained by dividing the first period (annual) by a plurality of months (for example, 2 to 4 months). Further, the length of each divided period need not be the same.
  • the target value determining unit 202 does not need to determine the target value (third target value) of each day of each month immediately after determining the second target value of the month.
  • the third target value for each day may be determined, for example, the day before the start date of the month, or midnight of the start date of the month.
  • the schedule creation unit 203 may update the power adjustment schedule 243 as appropriate. As shown in FIG. 13, even if the power adjustment is performed in accordance with the power adjustment schedule 243, the integrated value of the power consumption predicted based on the power adjustment schedule 243 and the integrated value of the actual power consumption are obtained. Deviation situations can occur. Therefore, the schedule creation unit 203 performs power adjustment when the degree of divergence between the predicted integrated value of power consumption (predicted value) and the actual integrated value of power consumption (actual value) is equal to or greater than a predetermined value. The schedule 243 is updated.
  • the schedule creation unit 203 updates the power adjustment schedule 243 by correcting the allowable value according to the following formula 2.
  • Allowable value (t + 1) (third target value ⁇ actual value (t)) / (third target value ⁇ predicted value (t)) ⁇ allowable value (t) (Formula 2)
  • control device 2 may further include an input device for accepting an operation from the user and a display device for presenting information to the user.
  • control device 2 is installed in the house H
  • a device having a function equivalent to that of the control device 2 may be installed outside the house H.
  • FIG. 1 An example of this case is shown in FIG.
  • a router 8 is installed in the house H instead of the control device 2.
  • a server 9 is installed outside the house H so as to be communicable with the router 8 via the Internet.
  • the router 8 and the server 9 cooperate to play the same role as the control device 2.
  • each function unit (see FIG. 6) of the control device 2 is realized by the CPU 20 executing the power management program 240 stored in the secondary storage device 24.
  • all or part of the functional units of the control device 2 may be realized by dedicated hardware.
  • the dedicated hardware is, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a combination thereof.
  • the power management program 240 includes a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), a DVD (Digital Versatile Disc), a magneto-optical disc (Magneto-Optical Disc), a USB (Universal Serial Bus) memory, and a memory card. It is also possible to store and distribute in a computer-readable recording medium such as an HDD. And it is also possible to make the said computer function as the control apparatus 2 in said embodiment by installing the power management program 240 distributed in this way in a specific or general purpose computer.
  • CD-ROM Compact Disc Read Only Memory
  • DVD Digital Versatile Disc
  • magneto-optical disc Magneto-optical disc
  • USB Universal Serial Bus
  • the power management program 240 may be stored in a disk device or the like of a server on a network such as the Internet, and the power management program 240 may be downloaded from the server to the computer.
  • the present invention can be suitably employed in a system that manages electric power used in the home.
  • 1 power management system 1 power management system, 2 control device, 3 operation terminal, 4 power measurement device, 5-1, 5-2 electrical equipment, 6 commercial power supply, 7 distribution board, 8 router, 9 server, 20 CPU, 21 communication interface, 22 ROM, 23 RAM, 24 secondary storage device, 25 bus, 200 user interface unit, 201 power acquisition unit, 202 target value determination unit, 203 schedule creation unit, 204 device control unit, 240 power management program, 241 target value DB 242 Performance DB, 243 Power adjustment schedule

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Abstract

電力取得部(201)は、需要地で消費される電力を計測する電力計測装置(4)から、計測された電力値を取得する。目標値決定部(202)は、需要地の世帯の特性に基づいて、第1期間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定し、第1目標値と、第1期間を分割した各分割期間において予測される空調負荷に基づいて、各分割期間の消費電力量の上限を示す各第2目標値を決定する。また、目標値決定部(202)は、各第2目標値と、消費電力の実績に基づいて、各分割期間における各日の消費電力量の上限を示す各第3目標値を決定する。スケジュール作成部(203)は、今後1日における消費電力の許容値の時間割を示す電力調整スケジュール(243)を、消費電力の実績と、当該日に対応する第3目標値に基づいて作成する。機器制御部(204)は、取得した電力値が許容値以上の場合、電力の調整指令を少なくとも1つの電気機器(5)に送信する。

Description

制御装置、電力管理システム、電力管理方法及びプログラム
 本発明は、制御装置、電力管理システム、電力管理方法及びプログラムに関する。
 一般家庭において、予め設定した長期の目標電力量を実現するために複数の機器の制御を行う技術が知られている(例えば、特許文献1)。
特開2011-87420号公報
 従来、特許文献1のように、消費電力量の長期(例えば1ヶ月)の目標値は、ユーザにより所望の値に設定されるのが一般的である。しかしながら、当該世帯において適切な目標値をユーザが導出するのは困難である。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、消費電力量の上限を示す目標値を生活者の実情に即した適切な値に設定することができる制御装置等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明に係る制御装置は、
 需要地で消費される電力を計測する電力計測手段から、計測された電力値を取得する電力取得手段と、
 前記需要地の世帯の特性に基づいて、前記需要地での第1期間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定する第1目標値決定手段と、
 前記第1目標値と、前記第1期間を分割した各分割期間において予測される空調負荷に基づいて、前記各分割期間の消費電力量の上限を示す各第2目標値を決定する第2目標値決定手段と、
 前記各第2目標値と、前記需要地における消費電力の実績に基づいて、前記各分割期間における各日の消費電力量の上限を示す各第3目標値を決定する第3目標値決定手段と、
 今後1日における消費電力の許容値の時間割を示すスケジュールを、前記実績と、当該日に対応する第3目標値に基づいて作成するスケジュール作成手段と、
 前記電力値が前記許容値以上の場合、電力の調整指令を少なくとも1つの電気機器に送信する調整指令手段と、を備える。
 本発明によれば、消費電力量の上限を示す目標値を生活者の実情に即した適切な値に設定することができる。
本発明の実施形態に係る電力管理システムの構成を示す図 制御装置のハードウェア構成を示すブロック図 制御装置が備える二次記憶装置について説明するための図 各月の第2目標値の一例を示す図 1日における総消費電力の許容値の時間割の一例を示す図 制御装置の機能構成を示すブロック図 世帯特性の各項目の内容と係数補正値との関係の一例を示す図 月平均気温の一例を示す図 各月の第2目標値の他の例を示す図 目標値決定処理の手順を示すフローチャート 電力管理処理の手順を示すフローチャート 電力計測装置、制御装置及び電気機器間の通信シーケンスを示す図 電力調整スケジュールの更新について説明するための図 他の実施形態に係る電力管理システムの構成を示す図
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 図1は、本発明の実施形態に係る電力管理システム1の構成を示す図である。電力管理システム1は、一般家庭で使用される電力の管理を行う、いわゆる、HEMS(Home Energy Management System)と呼ばれるシステムである。
 図1に示すように、電力管理システム1は、制御装置2と、操作端末3と、電力計測装置4と、複数の電気機器5(電気機器5-1,5-2,…)と、を備える。制御装置2は、家屋H内の適切な場所に設置され、家屋H、即ち、需要地で消費される電力の監視を行い、電力の消費状況を操作端末3を介して表示する。また、制御装置2は、家屋Hで消費される電力を抑制するため、電気機器5の動作を制御する。
 操作端末3は、押しボタン、タッチパネル、タッチパッド等の入力デバイスと、有機ELディスプレイ、液晶ディスプレイ等の表示デバイスと、通信インタフェースとを備えた、例えば、スマートフォンやタブレット端末等の携帯機器である。操作端末3は、制御装置2と、Wi-Fi(登録商標)、Wi-SUN(登録商標)や有線LAN等の周知の通信規格に則った通信を行う。操作端末3は、ユーザからの操作を受け付け、受け付けた操作内容を示す情報を制御装置2に送信する。また、操作端末3は、制御装置2から送信された、ユーザに提示するための情報を受信し、受信した情報を表示する。このように、操作端末3は、ユーザとのインタフェース(ユーザインタフェース)としての役割を担う。
 電力計測装置4は、商用電源6と分電盤7との間に配設された電力線D1における電力の値を計測する。電力計測装置4は、電力線D1に接続されたCT(Current Transformer)1と通信線を介して接続される。CT1は、交流電流を計測するセンサである。電力計測装置4は、CT1の計測結果に基づいて電力線D1における電力値、換言すると、家屋Hで消費される総電力値(総消費電力値)を計測する。
 また、電力計測装置4は、無線通信インタフェースを備え、家屋H内に構築された無線ネットワーク(図示せず)を介して、制御装置2と通信可能に接続する。この無線ネットワークは、例えば、エコーネットライト(ECHONET Lite)に準じたネットワークである。なお、電力計測装置4は、外付けの通信アダプタ(図示せず)を介して、この無線ネットワークに接続されてもよい。
 電力計測装置4は、制御装置2からの要求に応答して、計測した電力線D1の電力値を格納した計測データを生成し、制御装置2に送信する。この計測データには、電力計測装置4の機器アドレス、電力線のID(identification)、計測時刻も格納されている。なお、電力計測装置4は、自発的に一定時間間隔(例えば、30秒間隔)で計測データを制御装置2に送信してもよい。また、制御装置2は、電力計測装置4から計測データを受信した時刻を、当該計測データに対応する計測時刻として管理してもよい。
 電気機器5(電気機器5-1,5-2,…)は、例えば、エアコン、照明器、床暖房システム、床冷暖房システム、冷蔵庫、IH(Induction Heating)調理器、テレビ、給湯機等の電気機器である。電気機器5-1,5-2,…は、家屋H(敷地も含む)内に設置され、電力線D1から分電盤7により分岐された電力線D2,D3,…にそれぞれ接続されている。各電気機器5は、上述の図示しない無線ネットワークを介して、制御装置2と通信可能に接続する。なお、電気機器5は、外付けの通信アダプタ(図示せず)を介して、この無線ネットワークに接続されてもよい。
 制御装置2は、図2に示すように、CPU(Central Processing Unit)20と、通信インタフェース21と、ROM(Read Only Memory)22と、RAM(Random Access Memory)23と、二次記憶装置24とを備える。これらの構成部は、バス25を介して相互に接続される。CPU20は、この制御装置2を統括的に制御する。CPU20によって実現される機能の詳細については後述する。
 通信インタフェース21は、上述した無線ネットワークを介して電力計測装置4、各電気機器5と無線通信するためのネットワークカードと、操作端末3と無線通信又は有線通信するためのネットワークカードを含んで構成される。
 ROM22は、複数のファームウェアやこれらのファームウェアの実行時に使用されるデータ等を記憶する。RAM23は、CPU20の作業領域として使用される。
 二次記憶装置24は、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、フラッシュメモリ等の読み書き可能な不揮発性の半導体メモリやHDD(Hard Disk Drive)等から構成される。二次記憶装置24は、図3に示すように、電力管理プログラム240と、目標値DB241と、実績DB242と、電力調整スケジュール243とを記憶する。
 なお、この他にも、二次記憶装置24は、各電気機器5の動作状態を監視したり、ユーザが所望するように各電気機器5の動作を制御するためのプログラム、そして、これらのプログラムの実行時に使用されるデータ等を記憶する。
 電力管理プログラム240は、CPU20によって実行されるコンピュータ・プログラムである。電力管理プログラム240には、電力の管理に関する処理が記述されている。
 目標値DB(目標値データベース)241は、消費電力量の目標値が格納されたデータベースである。目標値DB241に格納される目標値には、年間(第1期間)の目標値(第1目標値)と、各月(各分割期間)の目標値(第2目標値)と、各日の目標値(第3目標値)とが含まれる。
 詳細は後述するが、CPU20は、予め定めた基準電力量に家屋Hで生活する世帯の特性に基づいて得られた係数(世帯係数)を掛けることで第1目標値を算出する。例えば、基準電力量が8000[kwh]、世帯係数が0.6の場合、第1目標値は4800[kwh]となる。
 CPU20は、算出した第1目標値を1~12月の各月において予測される空調負荷に基づいて各月に配分することで、各月の第2目標値を決定する。図4に、各月の第2目標値の一例を示す。
 そして、CPU20は、算出した各月の第2目標値と、家屋H(需要地)における消費電力の実績に基づいて、各月における各日の第3目標値を決定する。
 実績DB(実績データベース)242は、家屋Hにおける消費電力の実績、より詳細には、家屋Hにおける総消費電力値の履歴が格納されたデータベースである。CPU20は、一定時間毎に取得した電力計測装置4からの計測データに基づいて、実績DB242を更新する。
 電力調整スケジュール243は、1日における総消費電力の許容値の時間割を示すスケジュールが格納されたデータである。電力調整スケジュール243には、時間帯と許容値(単位は[kw])とが対応付けられて格納されている。電力調整スケジュール243は、CPU20によって、毎日の予め定めた時刻(例えば、午前0時)に作成され、二次記憶装置24に格納される。図5に、1日における総消費電力の許容値の時間割の一例を示す。
 図6は、制御装置2の機能構成を示すブロック図である。制御装置2は、機能的には、ユーザインタフェース部200と、電力取得部201と、目標値決定部202と、スケジュール作成部203と、機器制御部204とを備える。これらの機能部は、CPU20が二次記憶装置24に記憶されている電力管理プログラム240を実行することで実現される。
 ユーザインタフェース部200は、操作端末3を介したユーザインタフェース処理を行う。即ち、ユーザインタフェース部200は、ユーザの操作を示す情報(ユーザ操作情報)を操作端末3を介して受け付ける。また、ユーザインタフェース部200は、ユーザに操作画面を提示するための情報(操作画面情報)を操作端末3に送信する。
 電力取得部201は、電力計測装置4から、計測された電力値を取得する処理を行う。具体的には、電力取得部201は、一定時間間隔(例えば、30秒間隔)で、電力計測装置4に対し、計測データの送信を要求する。電力取得部201は、かかる要求に応答して、電力計測装置4から送られてきた計測データを取得する。電力取得部201は、取得した計測データに基づいて、実績DB242を更新する。
 目標値決定部202(第1目標値決定手段、第2目標値決定手段及び第3目標値決定手段)は、上述したように、消費電力量の年間(第1期間)の目標値(第1目標値)と、当該年の各月(各分割期間)の目標値(第2目標値)と、各月の各日の目標値(第3目標値)とを決定する。目標値決定部202は、目標値を設定するための予め定めた操作がユーザにより行われると、図示しない世帯情報入力画面をユーザインタフェース部200を介して操作端末3に表示させる。
 世帯情報入力画面は、世帯主等のユーザから、世帯情報の入力を受け付けるための操作画面である。世帯情報には、世帯人数、各人の年齢、世帯年収、居住地域を示す情報等が含まれる。目標値決定部202は、世帯情報入力画面に入力された世帯情報に基づいて、上述した世帯係数を決定する。
 具体的には、目標値決定部202は、世帯情報から得られる世帯特性の各項目(世帯の大きさ、世帯構成、収入程度、気候種別)について、係数補正値を決定する。ここで、世帯の大きさ(小、標準又は大)、世帯構成、収入程度(低、標準又は高)及び気候種別(寒冷又は温暖)は、それぞれ、世帯人数、各人の年齢、世帯年収及び居住地域から得られる。世帯の大きさ、世帯構成、収入程度及び気候種別に応じたそれぞれの係数補正値は予め定められている。
 目標値決定部202は、決定した各係数補正値の総計を基準係数(本実施形態では、“1”)に加算することで世帯係数を決定する。図7に、世帯特性の各項目の内容と係数補正値との関係の一例を示す。
 図7において、パターン1の例では、「世帯の大きさ」が“標準”であり、「世帯構成」が“若年~中年”であり、「収入程度」が“標準”であり、「気候種別」が“温暖”である場合のそれぞれの係数補正値が、“0”、“-0.2”、“-0.1”、“-0.1”であることを示している。ここで、世帯構成が、“若年~中年”とは、当該世帯が、若年(15~29歳)から中年(30~50歳)までの年齢層の人で構成されていることを示す。パターン1では、各項目の係数補正値を合算すると、“-0.4”になるため、世帯係数は、“0.6(1+(-0.4))”となる。
 また、パターン2の例では、「世帯の大きさ」が“大”であり、「世帯構成」が“子、中年、高年”であり、「収入程度」が“高”であり、「気候種別」が“寒冷”である場合のそれぞれの係数補正値が、“0.1”、“-0.1”、“0”、“0”であることを示している。ここで、世帯構成が、“子、中年、高年”とは、当該世帯が、子(6~14歳)と、中年(30~50歳)と、高年(51~64歳)の人達で構成されていることを示す。パターン2では、各項目の係数補正値を合算すると、“0”になるため、世帯係数は、“1(1+0)”となる。
 また、パターン3の例では、「世帯の大きさ」が“小”であり、「世帯構成」が“高齢”であり、「収入程度」が“低”であり、「気候種別」が“寒冷”である場合のそれぞれの係数補正値が、“-0.1”、“0”、“-0.2”、“0”であることを示している。ここで、世帯構成が、“高齢”とは、当該世帯が、高齢(65歳以上)の人のみで構成されていることを示す。パターン3では、各項目の係数補正値を合算すると、“-0.3”になるため、世帯係数は、“0.7(1+(-0.3))”となる。
 目標値決定部202は、上記のようにして決定した世帯係数と基準電力量(例えば、8000[kwh])とを乗算することで、第1目標値を決定する。ここで、基準電力量は、固定であってもよいし、世帯情報入力画面等を介して、ユーザが所望な値に適宜設定できるようにしてもよい。その際、ユーザは、電力量ではなく、年間の電気料金の目標額を入力してもよい。この場合、目標値決定部202が、入力された目標額と電気料金の平均単価とから基準電力量[kwh]を算出すればよい。
 上記のようにして第1目標値が決定すると、目標値決定部202は、第1期間(年間)を分割した各分割期間(1月~12月)で予測される空調負荷に基づく係数(空調負荷係数)を決定する。空調負荷係数は、冷暖房係数、気温係数、稼働係数に基づいて算出される。冷暖房係数は、本実施形態では、平均気温が21℃以上の月の場合、冷房期であるとして、“2”となり、平均気温が10℃以下の月の場合、暖房期であるとして、“2”となる。また、平均気温が10℃~21℃の月の場合、冷暖房不要期であるとして、冷暖房係数は、“1”となる。
 気温係数は、本実施形態では、|月平均気温-年間平均気温|を年間平均気温で除算することで得られる。当地の月平均気温に関する情報は、ユーザが、操作端末3を介して入力してもよいし、制御装置2が、インターネット等の広域ネットワークを介して外部のサーバから取得してもよい。
 稼働係数は、本実施形態では、エアコンの台数(あるいは、エアコンが設置された部屋数)に“0.1”を掛けることで得られる。但し、冷暖房不要期に該当する月の稼働係数は、“0”となる。なお、当該世帯が保有する、即ち、家屋Hに設置されているエアコンの台数(あるいは、エアコンが設置された部屋数)に関する情報は、電気機器5を管理するための情報として二次記憶装置24に記憶されている。なお、稼働係数を導出するための対象となる電気機器には、エアコンに加え、床暖房システムや床冷暖房システム等の冷房、暖房用の電気機器5を含めてもよい。
 目標値決定部202は、上記のようにして得られた冷暖房係数、気温係数及び稼働係数を合算することで、各月の空調負荷係数を算出する。そして、目標値決定部202は、第1目標値を、各月の空調負荷係数に基づいて配分することで、各月の第2目標値を決定する。例えば、当地の月平均気温が図8に示すものであり、第1目標値が4800[kwh]、エアコンが3台(あるいは、エアコンが設置された部屋数は3つ)の場合、各月の第2目標値は、図4に示すようになる。
 なお、暖房期において、石油ストーブを使用する等、エアコンを使用しない場合も想定され得る。この場合は、平均気温が10℃以下の月であっても、冷暖房不要期であるとして、冷暖房係数を“1”とする。この場合、当地の月平均気温が図8に示すものであり、第1目標値が4800[kwh]、エアコンが3台(あるいは、エアコンが設置された部屋数は3つ)とすると、各月の第2目標値は、図9に示すようになる。
 上記のようにして各月の第2目標値が決定すると、目標値決定部202は、各月における各日の第3目標値を決定する。より詳細には、目標値決定部202は、各月において、決定した第2目標値を、家屋H(需要地)における消費電力の実績に基づいて当該月の各日に配分することで、各日の第3目標値を決定する。具体的には、目標値決定部202は、実績DB242を参照することで得られる、曜日毎の消費電力量の実績を使用して各日の第3目標値を決定する。
 ここで、曜日毎の消費電力量の実績とは、現在から過去数ヶ月における曜日毎の消費電力量の平均であってもよいし、現在から過去数週間における曜日毎の消費電力量の平均であってもよい。あるいは、先週の実績や前年の当該月の曜日毎の実績を採用してもよいし、制御装置2を設置してから前年までの当該月の曜日毎の消費電力量の平均を採用してもよい。
 目標値決定部202は、上記のようにして決定した第1目標値、各月の第2目標値及び各月の各日の第3目標値を目標値DB241に登録する。
 スケジュール作成部203は、毎日の予め定めた時刻(例えば、午前0時)に起動し、今後1日における総消費電力の許容値の時間割を示すスケジュール(電力調整スケジュール243)を作成する。より詳細には、スケジュール作成部203は、当該日に対応する第3目標値と、家屋H(需要地)における消費電力の実績に基づいて電力調整スケジュール243を作成する。具体的には、スケジュール作成部203は、過去一定期間の消費電力の履歴から導出した1日の消費電力の傾向を使用して電力調整スケジュール243を作成する。この場合、スケジュール作成部203は、当該日の種別(平日、休日)に応じた過去一定期間の消費電力の履歴から1日の消費電力の傾向を導出する。
 スケジュール作成部203は、当該日に対応する第3目標値と、導出した1日の消費電力の傾向に基づいて、予め定めた時間幅(例えば、2時間)毎に総消費電力の許容値を割り当てることで、電力調整スケジュール243を作成する(図5参照)。
 なお、許容値を割り当てる時間幅は任意であり、1時間毎であってもよいし、いわゆるデマンド時限(30分)毎であってもよい。また、上記の時間幅は一定でなくてもよく、例えばユーザの在宅予定期間では、ユーザの不在予定期間よりも上記の時間幅を短くしてもよい。
 スケジュール作成部203は、作成した電力調整スケジュール243を二次記憶装置24に保存する。
 機器制御部204(調整指令手段)は、電力計測装置4から取得した総消費電力値と、電力調整スケジュール243で示される、現在時刻に対応する許容値とを比較し、総消費電力値が許容値以上の場合、電力の調整指令を各電気機器5に送信する。また、機器制御部204は、操作端末3を介したユーザ操作に従って、指定された電気機器5を指定された内容で動作させることもできる。
 図10は、制御装置2の目標値決定部202によって実行される目標値決定処理の手順を示すフローチャートである。この目標値決定処理は、ユーザにより、目標値を設定するための予め定めた操作が行われることで開始される。
 目標値決定部202は、図示しない世帯情報入力画面の表示をユーザインタフェース部200を介して操作端末3に指示する(ステップS101)。ユーザにより世帯情報入力画面への入力操作が完了すると(ステップS102;YES)、目標値決定部202は、入力された世帯情報に基づいて、上述した世帯係数を決定し(ステップS103)、決定した世帯係数と基準電力量とを乗算することで、第1目標値を決定する(ステップS104)。
 目標値決定部202は、各月(1月~12月)の空調負荷係数を決定し(ステップS105)、第1目標値を、各月の空調負荷係数に基づいて配分することで、各月の第2目標値を決定する(ステップS106)。
 そして、目標値決定部202は、決定した各月の第2目標値と、消費電力の実績に基づいて、各日の第3目標値を決定する(ステップS107)。
 図11は、制御装置2によって実行される電力管理処理の手順を示すフローチャートである。
 電力取得部201がN秒(例えば30秒)間隔で電力計測装置4から電力値、即ち、総消費電力値を取得すると(ステップS201;YES)、機器制御部204は、電力調整スケジュール243を参照して現在時刻に対応する許容値を取得する(ステップS202)。そして、機器制御部204は、総消費電力値が許容値以上であるか否かを判定する(ステップS203)。
 総消費電力値が許容値未満である場合(ステップS203;NO)、機器制御部204は、電力の調整指令を、どの電気機器5にも送信せず、次に電力計測装置4から総消費電力値を取得するまで待機する。
 一方、総消費電力値が許容値以上の場合(ステップS203;YES)、機器制御部204は、電力の調整指令を各電気機器5に同報送信する(ステップS204)。
 制御装置2から送信された調整指令を受信した各電気機器5は、自己の動作能力を低下させて、消費電力を低下させる。
 図12に、電力計測装置4と制御装置2と各電気機器5間の通信シーケンスを示す。
 以上説明したように、本発明の実施形態に係る電力管理システム1では、制御装置2は、家屋Hで生活する世帯の特性に基づいて得られた世帯係数を用いて年間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定する。そして、制御装置2は、決定した第1目標値を1~12月の各月において予測される空調負荷に基づいて各月に配分することで、各月の第2目標値を決定する。このため,長期(年間や月毎)の消費電力量の上限を示す目標値を生活者の実情に即した適切な値に設定することができる。
 さらに、制御装置2は、算出した各月の第2目標値と、家屋H(需要地)における消費電力の実績に基づいて、各月における各日の第3目標値を決定する。このため、各日の消費電力量の上限についても、当該世帯の実情に即した適切な値に設定することができる。
 さらに、制御装置2は、今後1日における総消費電力の許容値の時間割を示すスケジュール(電力調整スケジュール243)を、当該日に対応する第3目標値と、消費電力の実績に基づいて作成する。そして、制御装置2は、このように作成した電力調整スケジュール243に則って電力の調整を行う。このため、ユーザの不快感や不便感を抑えつつ、効果的な節電制御を実現できる。
 なお、本発明は、上記の実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲での種々の変更は勿論可能である。
 例えば、目標値決定部202は、第1期間(年間)を複数月(例えば、2~4ヶ月)で分割した各分割期間において第2目標値を決定してもよい。さらに、各分割期間の長さは同一である必要はない。
 また、目標値決定部202は、各月の各日の目標値(第3目標値)の決定を、当該月の第2目標値の決定後、直ちに行う必要はない。各日の第3目標値は、例えば、当該月の開始日の前日や、当該月の開始日の午前0時等に決定されてもよい。
 また、スケジュール作成部203が、適宜、電力調整スケジュール243を更新するようにしてもよい。図13に示すように、電力調整スケジュール243に則って電力の調整を行っても、電力調整スケジュール243に基づいて予測される消費電力量の積算値と、実際の消費電力量の積算値とが乖離する状況は起こり得る。そこで、スケジュール作成部203は、予測される消費電力量の積算値(予測値)と、実際の消費電力量の積算値(実績値)との乖離度が予め定めた値以上の場合、電力調整スケジュール243を更新する。
 例えば、スケジュール作成部203は、下記の式1が成立した場合、下記の式2に従って許容値を補正することで電力調整スケジュール243を更新する。
 (実績値(t)-予測値(t))/第3目標値×100≧5  (式1)
 許容値(t+1)=(第3目標値-実績値(t))/(第3目標値-予測値(t))×許容値(t)  (式2)
 また、制御装置2が、ユーザからの操作を受け付けるための入力デバイスと、ユーザに情報を提示するための表示デバイスをさらに含んで構成されるようにしてもよい。
 上記の実施形態では、制御装置2が家屋Hに設置された場合について説明したが、制御装置2と同等の機能を有する装置を家屋Hの外に設置するようにしてもよい。
 この場合の例を図14に示す。この例では、家屋Hには、制御装置2の代わりにルータ8が設置されている。一方、家屋Hの外には、ルータ8とインターネットを介して通信可能に接続されるサーバ9が設置されている。この場合、ルータ8とサーバ9とが協調して制御装置2と同等の役割を果たす。
 上記の実施形態では、CPU20によって二次記憶装置24に記憶されている電力管理プログラム240が実行されることで、制御装置2の各機能部(図6参照)が実現された。しかし、制御装置2の機能部の全部又は一部が、専用のハードウェアで実現されるようにしてもよい。専用のハードウェアとは、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化されたプロセッサ、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field-Programmable Gate Array)、又は、これらの組み合わせ等である。
 上記の実施形態において、電力管理プログラム240は、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD(Digital Versatile Disc)、光磁気ディスク(Magneto-Optical Disc)、USB(Universal Serial Bus)メモリ、メモリカード、HDD等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納して配布することも可能である。そして、このように配布した電力管理プログラム240を特定の又は汎用のコンピュータにインストールすることによって、当該コンピュータを上記の実施形態における制御装置2として機能させることも可能である。
 また、電力管理プログラム240をインターネット等のネットワーク上のサーバが有するディスク装置等に格納しておき、サーバからコンピュータに電力管理プログラム240がダウンロードされるようにしてもよい。
 本発明は、広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び変形が可能である。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。つまり、本発明の範囲は、実施形態ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
 本発明は、家庭内で使用される電力の管理を行うシステム等に好適に採用され得る。
 1 電力管理システム、2 制御装置、3 操作端末、4 電力計測装置、5-1,5-2 電気機器、6 商用電源、7 分電盤、8 ルータ、9 サーバ、20 CPU、21 通信インタフェース、22 ROM、23 RAM、24 二次記憶装置、25 バス、200 ユーザインタフェース部、201 電力取得部、202 目標値決定部、203 スケジュール作成部、204 機器制御部、240 電力管理プログラム、241 目標値DB、242 実績DB、243 電力調整スケジュール

Claims (6)

  1.  需要地で消費される電力を計測する電力計測手段から、計測された電力値を取得する電力取得手段と、
     前記需要地の世帯の特性に基づいて、前記需要地での第1期間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定する第1目標値決定手段と、
     前記第1目標値と、前記第1期間を分割した各分割期間において予測される空調負荷に基づいて、前記各分割期間の消費電力量の上限を示す各第2目標値を決定する第2目標値決定手段と、
     前記各第2目標値と、前記需要地における消費電力の実績に基づいて、前記各分割期間における各日の消費電力量の上限を示す各第3目標値を決定する第3目標値決定手段と、
     今後1日における消費電力の許容値の時間割を示すスケジュールを、前記実績と、当該日に対応する第3目標値に基づいて作成するスケジュール作成手段と、
     前記電力値が前記許容値以上の場合、電力の調整指令を少なくとも1つの電気機器に送信する調整指令手段と、を備える、制御装置。
  2.  前記第1目標値決定手段は、基準電力量に、前記世帯の特性に基づいて定まる係数を掛けることで前記第1目標値を決定する、請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記スケジュール作成手段は、前記スケジュールに基づいて予測される消費電力量と、実際の消費電力量との乖離度が予め定めた値以上の場合、前記スケジュールを更新する、請求項1又は2に記載の制御装置。
  4.  前記需要地で消費される電力を計測する電力計測手段と、
     請求項1から3の何れか1項に記載の制御装置と、を備える、電力管理システム。
  5.  需要地で消費される電力を計測する電力計測手段から、計測された電力値を取得し、
     前記需要地の世帯の特性に基づいて、前記需要地での第1期間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定し、
     前記第1目標値と、前記第1期間を分割した各分割期間において予測される空調負荷に基づいて、前記各分割期間の消費電力量の上限を示す各第2目標値を決定し、
     前記各第2目標値と、前記需要地における消費電力の実績に基づいて、前記各分割期間における各日の消費電力量の上限を示す各第3目標値を決定し、
     今後1日における消費電力の許容値の時間割を示すスケジュールを、前記実績と、当該日に対応する第3目標値に基づいて作成し、
     前記電力値が前記許容値以上の場合、電力の調整指令を少なくとも1つの電気機器に送信する、電力管理方法。
  6.  コンピュータを、
     需要地で消費される電力を計測する電力計測手段から、計測された電力値を取得する電力取得手段、
     前記需要地の世帯の特性に基づいて、前記需要地での第1期間の消費電力量の上限を示す第1目標値を決定する第1目標値決定手段、
     前記第1目標値と、前記第1期間を分割した各分割期間において予測される空調負荷に基づいて、前記各分割期間の消費電力量の上限を示す各第2目標値を決定する第2目標値決定手段、
     前記各第2目標値と、前記需要地における消費電力の実績に基づいて、前記各分割期間における各日の消費電力量の上限を示す各第3目標値を決定する第3目標値決定手段、
     今後1日における消費電力の許容値の時間割を示すスケジュールを、前記実績と、当該日に対応する第3目標値に基づいて作成するスケジュール作成手段、
     前記電力値が前記許容値以上の場合、電力の調整指令を少なくとも1つの電気機器に送信する調整指令手段、として機能させる、プログラム。
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