CN104247202B - 显示控制装置、显示控制方法、显示控制程序以及移动终端 - Google Patents

显示控制装置、显示控制方法、显示控制程序以及移动终端 Download PDF

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Abstract

一种设备可包括控制单元,所述控制单元用于控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且用于根据从发电单元供给至电力存储单元的电力的量来控制在第一标记与第二标记之间的指示显示的变化。

Description

显示控制装置、显示控制方法、显示控制程序以及移动终端
相关申请的交叉引用
本申请要求2012年4月27日向日本专利局递交的日本专利申请JP2012-103428的优先权,通过引用的方式将该申请的全部内容并入本文。
技术领域
本公开涉及显示控制装置、显示控制方法、显示控制程序以及移动终端。
背景技术
近年来,已经提出了由可再生能源所产生的电力的量的“可视化”。例如,PTL 1公开了一种按照由可再生能源所产生的电力的量来显示花的形状并且改变照明花(lightingflower)的数量的技术。
引文列表
专利文献
[PTL 1]
日本未审专利申请公开No.2011-160606
发明内容
技术问题
当采用PTL 1中所公开的显示时,用户应当事先识别显示系统,在该显示系统中,照明花的数量按照所产生的电力的量而变化。如果用户不识别显示系统,则照明花的数量的变化没有意义,也就是说,显示系统没有意义。
希望提供一种通过与一般的显示系统不同的显示系统来实现电力的流的“可视化”的显示控制装置、显示控制方法、显示控制程序以及移动终端。
该问题的解决方案
根据本公开的实施例,一种设备可包括控制单元,所述控制单元用于控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且用于根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
根据本公开的实施例,一种方法可包括由处理器控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
根据本公开的实施例,一种非暂时性记录介质可记录有能够由计算机执行的程序。所述程序可包括:控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
根据本公开的实施例,一种设备可包括控制单元,所述控制单元用于控制表示电力存储单元的至少一个第一标记以及表示电力消耗单元的第二标记的显示,并且用于根据由所述电力消耗单元消耗的来自所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
本发明的有益效果
因此,通过与一般的显示系统不同的显示系统可实现电力的流的“可视化”。
附图说明
[图1]图1是示出系统的配置的示图。
[图2]图2是示出第一显示的示图。
[图3]图3是示出第一显示的变化的示图。
[图4]图4是示出第一显示的显示状态的示图。
[图5]图5是示出第一显示的另一显示状态的示图。
[图6]图6是示出第一显示的再一显示状态的示图。
[图7]图7是示出第二显示的示图。
[图8]图8是示出第二显示的变化的示图。
[图9]图9是示出移动终端的配置的示图。
[图10]图10是示出第三显示的示图。
[图11]图11是示出第一显示的第一修改的示图。
[图12]图12是示出第一显示的第二修改的示图。
[图13]图13是示出第一显示的第三修改的示图。
[图14]图14是示出第一显示的第四修改的示图。
[图15]图15是示出第一显示的第五修改的示图。
具体实施方式
下面将参照附图描述本公开的实施例。描述将以下述顺序进行。
1、第一实施例
2、第二实施例
3、第三实施例
4、修改
注意,下文所述的实施例仅仅是本公开的优选示例,并且本公开内容并不限于这些实施例。
1、第一实施例
[系统配置]
将参照图1描述根据本公开的第一实施例的系统配置。注意,下文所述的第二实施例和第三实施例中的系统配置与图1中所示出的系统1的配置相同。图1中的实线的箭头标记示出了电力的流(flow),并且虚线的箭头标记示出了数据和控制信号的流。
系统1至少包括显示控制装置100。显示控制装置100安装在家庭、公司、实验室、大学、车站等处。
显示控制装置100与发电单元(power generation unit)连接,所述发电单元使用环境能源(surrounding energy)来产生电力。在图1中,将使用太阳能来产生电力的太阳能发电设备201以及使用风力来产生电力的风力发电设备202示出作为发电单元。太阳能发电设备201被示意性示出为面对太阳光的太阳能板。太阳能发电设备201除了所述太阳能板以外还具有一般的组件,比如功率调节器(power conditioner)。风力发电设备202被示意性示出为由风力旋转的风车。风力发电设备202除了所述风车以外还具有一般的组件,比如电机。
太阳能发电方法可根据材料(例如硅太阳能电池和化合物太阳能电池)或配置类型(例如大体积型(bulk type)和薄膜型)进行分类。然而,太阳能发电设备201不限于特定材料和特定配置。风力发电方法可根据风车(叶片)的形状或驱动控制方法进行分类。然而,风力发电设备202不限于风车的特定形状或特定的驱动控制方法。
发电单元不限于太阳能发电设备和风力发电设备,并且可以是使用生物质(biomass)的生物质发电单元。此外,发电单元不限于大型发电单元,而是可以是产生少量电力的发电单元。环境能源不限于太阳能(太阳光)和风力,而是可以是热、震动、电波、温差、或离子浓度差。
显示控制装置100与电力系统203(下文在适当的情况下称作“电网”)连接。在图1中,将电网203示意性示出为电线。电网203除了电线以外还包括一般的组件,比如变压器。从电网203供给的电力通过核能发电、火力发电以及水力发电而产生。从电网203供给的电力由负载消耗(使用)。
显示控制装置100例如能够与移动终端300通信。移动终端300例如按照从显示控制装置100发送的数据来进行显示。将在第三实施例中详细描述移动终端300的配置以及由移动终端300所进行的处理。
[显示控制系统的概要]
在系统1中所包括的显示控制装置100包括用作控制单元的控制器101。控制器101与电力监视单元(power monitoring unit)102、103和104连接。控制器101还与显示控制器105连接。显示控制器105与显示单元106连接。控制器101还与电力存储装置107连接。
电力存储装置107包括电力存储控制器108以及16个电力存储单元109a至109p。电力存储单元的数量并不限于16个,而是可以在适当的情况下进行改变。当电力存储的单元109b至109p彼此不区分时,在适当的情况下将电力存储单元109a至109p称作“电力存储单元109”。控制器101还与切换单元110连接。切换单元110与AC(交流)/DC(直流)转换器111和DC/AC逆变器112连接。
[电力的流的示例]
首先,将描述系统1中的电力的流的示例。由太阳能发电设备201所产生的电力P1被供给至电力存储装置107。通过电力存储控制器108的转换功能按照电力P1产生一定电压。所述一定电压由电力存储单元109中的一个电力存储单元使用。电力存储单元109中的一个电力存储单元由所产生的电压再充电。在电力存储控制器108的控制下确定在电力存储单元109中的作为再充电的对象的一个电力存储单元。例如,电力存储单元109中的具有最小剩余容量的一个电力存储单元被确定作为再充电对象的电力存储单元109。电力存储单元中的与其中进行再充电的最少的次数相对应的一个电力存储单元可被确定作为再充电对象的电力存储单元109。例如,当在夜间电力P1大体上为0时,例如,不进行再充电。
由风力发电设备202所产生的电力P2供给至电力存储装置107。通过电力存储控制器108的转换功能按照电力P2产生一定电压。所述一定电压由电力存储单元109中的一个电力存储单元使用。电力存储单元109中的一个电力存储单元由所产生的电压再充电。在电力存储控制器108的控制下确定在电力存储单元109中的作为再充电的对象的一个电力存储单元。例如,电力存储单元109中的具有最小剩余容量的一个电力存储单元被确定作为再充电对象的电力存储单元109。电力存储单元中的与其中进行再充电的最少的次数相对应的一个电力存储单元可被确定作为再充电对象的电力存储单元109。注意,例如,当在无风状态下电力P2大体上为0时,不进行再充电。
并不一定是如下的情形:由按照电力P1所供给的电压再充电的电力存储单元与由按照电力P2所供给的电压再充电的电力存储单元彼此相同。例如,在具有强风的晴天,太阳能发电设备201和风力发电设备202产生一定量或更多的电力。在此情况下,电力存储单元109a可按照根据电力P1所供给的电压来进行电力存储,并且电力存储单元109b可按照根据电力P2所供给的电压来进行电力存储。电力存储的控制由电力存储控制器108来进行。
电力存储控制器108进行从电力存储装置107的放电的控制。例如,电力存储控制器108获得电力存储单元109的剩余容量,并且确定电力存储单元109中的具有最大剩余容量的一个电力存储的单元为放电对象的电力存储单元109。从放电对象的电力存储单元109输出的直流的电力P4供给至切换单元110。
注意,电力存储控制器108能够进行与控制器101的双向通信。例如,表示16个电力存储单元109的剩余容量的总和的剩余容量数据D5从电力存储控制器108供给至控制器101。例如,表示由于故障或电力存储单元109的剩余容量的缺乏所造成的电力存储装置107不能进行放电的通知信号S1从电力存储控制器108供给至控制器101。
AC电力P3从电网203供给至AC/DC转换器111。AC/DC转换器111暂时将电力P3转换为DC电力P3’。电力P3’被供给至切换单元110。
切换单元110选择电力P3’和电力P4中的一者。已选择的电力被供给至DC/AC逆变器112。切换单元110例如由控制器101控制。例如,控制器101获得将将由负载消耗的电力,并且当电力P4可足以包括(cover)将由负载消耗的电力时,控制器101控制切换单元110,使得切换单元110选择电力P4。当电力P4的量小于将由负载消耗的电力的量时,控制器101控制切换单元110,使得切换单元110选择电力P3’。
电力P3’或电力P4被供给至DC/AC逆变器112。DC/AC逆变器112例如按照电力P3’或电力P4产生100V(伏特)的AC电力P5。电力P5例如被供给至插座(outlet),并且还被供给至与插座连接的负载。
注意,电源电压(例如5V)可按照电力存储单元109中的某个电力存储单元的输出而产生,并且可被供给至在显示控制装置100中所包括的单元。
[显示控制装置的配置]
接下来,将描述在显示控制装置100中所包括的单元。控制器101例如包括CPU(中央处理单元)并控制在显示控制装置100中所包括的单元。下面将描述由控制器101所执行的处理的示例。
控制器101从电力监视单元102获得表示由太阳能发电设备201所产生的电力P1的数据D1。控制器101按照数据D1获得表示从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量的电力供给量数据D1’。电力供给量数据D1’可以是数据D1本身,或者可以通过考虑传输损耗对由数据D1所表示的值进行计算而获得。
控制器101从电力监视单元103获得表示由风力发电设备202所产生的电力P2的数据D2。控制器101按照数据D2获得表示从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量的电力供给量数据D2’。电力供给量数据D2’可以是数据D2本身,或者可以通过考虑传输损耗对由数据D2所表示的值进行计算而获得。
控制器101从电力监视单元104获得表示从电网203所供给的电力P3的数据D3。由于从电网203所供给的电力P3并不被存储而是由负载使用,所以数据D3表示从电网203所供给的电力的消耗量(下文中在适当的情况下称作“电力消耗量”)。可以通过对数据D3进行预定的计算而获得该电力消耗量。注意,数据D3可以称作“电力消耗量数据D3”。
将数据D1、数据D2和数据D3例如周期性地(例如每隔5分钟)供给至控制器101。具体而言,每隔5分钟将以大体上相同的定时(timing)所获得的数据D1、数据D2和数据D3供给至控制器101。
控制器101与电力存储控制器108通信。按照SMBus(系统管理总线)标准来进行该通信。控制器101获得从电力存储控制器108所供给的剩余容量数据D5。以与当数据D1等被供给至控制器101的定时大体上相同的定时将剩余容量数据D5周期性地供给至控制器101。
控制器101将电力供给量数据D1’、电力供给量数据D2’、电力消耗量数据D3以及剩余容量数据D5供给至显示控制器105。控制器101例如对所述数据进行时分复用(timedivision multiplexing)从而获得数据D4,并且控制器101将数据D4供给至显示控制器105。
控制器101将切换信号S7供给至切换单元110,以便切换由切换单元110所选择的电力。当从电力存储装置107输出的电力P4可足以包括将由负载消耗的电力时,控制器101控制切换单元110,使得切换单元110选择电力P4。当从电力控制器108供给通知信号S1或者当电力P4可能不足以包括将由负载消耗的电力时,控制器101控制切换单元110使得切换单元110选择电力P3’。
控制器101可以进行其它控制操作。控制器101可将控制信号S3供给至太阳能发电设备201以便执行MPPT(最大功率点跟踪),该MPPT是从太阳能电池高效地提取输出的控制操作。控制器101可将控制信号S4供给至风力发电设备202以便执行防止由于暴风等所造成的风力发电设备202的输出的快速变化的控制操作。这些控制操作可由在太阳能发电设备201和风力发电设备202中所包括的控制装置执行。
控制器101例如起到通信单元的作用,并且进行与移动终端300的无线通信。无线通信的示例包括基于ANT标准的短距离低功耗的通信、基于“Z-Wave(注册商标)”标准的通信、基于“Zigbee(注册商标)”标准的通信、基于“Bluetooth(注册商标)”标准的通信、以及基于便于网络形成的“WiFi(注册商标)”的通信。无线通信并不限于上述标准的通信。可在控制器101与移动终端300之间进行通过因特网的通信。
控制器101例如响应于从移动终端300发送的请求信号S6周期性地(例如每隔5分钟)将数据D6发送至移动终端300。数据D6与数据D4相似,并且包括电力供给量数据D1’、电力供给量数据D2’、电力消耗量数据D3以及剩余容量数据D5。
将描述显示控制装置100的其它配置。电力监视单元102获得由太阳能发电设备201所产生的电力P1(W(瓦特))。电力监视单元102将表示电力P1的数据D1供给至控制器101。由太阳能发电设备201所产生的电力P1被供给至电力存储装置107并被存储在电力存储单元109中的某个电力存储单元中。注意,尽管未示出,但是在太阳能发电设备201与电力监视单元102之间连接有防逆流二极管(backflow prevention diode)。
电力监视单元103获得由风力发电设备202所产生的电力P2。电力监视单元103将表示电力P2的数据D2发送至控制器101。由风力发电设备202所产生的电力P2被供给至电力存储装置107并被存储在电力存储单元109中的某个电力存储单元中。注意,尽管未示出,但是在风力发电设备202与电力监视单元103之间连接有防逆流二极管。
电力监视单元104获得从电网203供给的电力P3。从电网203供给的电力P3并不被存储而是由负载使用并且与所消耗的电力相对应。电力监视单元104将数据D3供给至控制器101作为电力消耗量数据D3。
显示控制器105执行预定的绘图软件,使得按照数据D4进行预定的显示。当显示控制器105操作时,产生显示数据D7。所产生的显示数据D7被供给至显示单元106。注意,显示控制器105的功能可以被包括在控制器101中。
显示单元106包括LCD(液晶显示器)面板或有机EL(电致发光)面板。显示单元106按照从显示控制器105供给的显示数据D7来进行显示。下面将描述按照显示数据D7进行的显示的具体示例。
作为电力存储单元的示例的电力存储装置107包括电力存储控制器108和多个电力存储单元109。电力存储装置107例如包括16个电力存储单元109(电力存储单元109a至109p)。电力存储控制器108控制在电力存储装置107中所包括的单元。控制器101将控制信号S2提供给电力存储控制器108。控制信号S2例如用于在电力存储装置107的导通与关闭之间进行切换。电力存储控制器108按照控制信号S2来操作。
电力存储控制器108包括步降(step-down)DC-DC转换器并且从电力P1产生一定电压。该一定电压由电力存储单元109中的一个电力存储单元使用。电力存储控制器108例如将所产生的电压供给至电力存储单元109中的具有最小剩余容量的一个电力存储单元,以便对该电力存储单元109再充电。电力存储控制器108进行保证安全的处理,比如在再充电时的防止过充。
电力存储控制器108包括步降DC-DC转换器并且从电量P2产生一定电压。该一定电压由电力存储单元109中的一个电力存储单元使用。电力存储控制器108例如将所产生的电压供给至电力存储单元109中的具有最小剩余容量的一个电力存储单元,以便对该电力存储单元109再充电。
电力存储控制器108包括步升(step-up)DC-DC转换器,该步升DC-DC转换器将电力存储单元109中的某个电力存储单元的电压逐步升高至适当电压并且将该电压输出作为DC电力P4。电力存储控制器108将电力存储单元109中的具有大剩余容量的一个电力存储单元设置为放电对象的电力存储单元并且控制该电力存储单元109,使得该电力存储单元109进行放电。
电力存储控制器108监视电力存储单元109的剩余容量并且将表示剩余容量的总和的剩余容量数据D5供给至控制器101。例如,当所有的电力存储单元109的剩余容量小于阈值时,放电停止并且电力存储控制器108将表示放电停止的通知信号S1供给至控制器101。
电力存储单元109由锂离子电池、橄榄石型磷酸铁锂电池、铅蓄电池、或NAS电池构成。可替换地,可使用其它电池或双电层(electric double layer)电容器。
切换单元110按照从控制器101所供给的切换信号S7来操作并选择电力P3’或电力P4。由切换单元101所选择的电力被输出至DC/AC逆变器112。
AC/DC转换器111将从电网203所供给的AC电力P3转换为DC电力P3’。DC/AC逆变器112将从切换单元110所供给的电力转换为例如100V的电压。从DC/AC逆变器112的输出被供给至负载。
注意,电力存储装置可设置在切换单元110与DC/AC逆变器112之间,以便防止由切换单元110的操作所引起的瞬时压降。可使用二次电池或双电层电容器作为电力存储装置。
[显示控制装置的操作]
将描述显示控制装置100的操作的示例。控制器101按照电力消耗以及电力存储单元109的剩余容量来进行在从电力存储装置107输出的电力与从电网203供给的电力之间的切换,以便将电力供给至负载。注意,对将被供给至负载的电力的切换的控制并不限于特定控制方法,而是可以采用一般的控制方法。
控制器101将包括电力供给量数据D1’、电力供给量数据D2’、电力消耗量数据D3以及剩余容量数据D5的数据供给至显示控制器105。显示控制器105操作,使得按照数据D4来进行预定的显示并且产生显示数据D7。所产生的显示数据D7被供给至显示单元106。显示单元106按照该显示数据D7来进行显示。
[基于显示数据的显示的示例]
图2是按照显示数据D7所进行的显示120的示例。显示120的内容可以以实时方式或周期地变化。在显示控制器105的控制下进行显示该显示120的处理以及实时改变显示120的内容的处理。注意,在显示120中,在多个部分(比如标记150以及下文所述的指示块)中显示的参考符号仅被分配至所选择的部分以便避免绘图的复杂化。此外,尽管在以下描述中描述了诸如向上方向、向下方向、右方向以及左方向这样的方向,但是所述方向是基于附图的方向而描述的。注意,所述方向并不限于本公开中示出的方向。
显示了与发电单元相对应的第一标记。由于作为示例描述太阳能发电设备201和风力发电设备202作为发电单元,所以显示了与太阳能发电设备201相对应的太阳能发电标记130以及与风力发电设备202相对应的风力发电标记131。
太阳能发电标记130例如包括太阳能板标记130a和显示数值的显示区域130b。在显示区域130b中显示由电力供给量数据D1’所表示的数值(例如452W)。具体而言,显示了从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量。由于由太阳能发电设备201所产生的电力的量根据天气而不时地变化,所以在显示区域130b中显示的数值也变化。
风力发电标记131例如包括风车标记131a以及显示数值的显示区域131b。在显示区域131b中显示由电力供给量数据D2’所表示的数值。具体而言,显示了从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量。由于由风力发电设备202所产生的电力的量根据天气而不时地变化,所以在显示区域131b中显示的数值也变化。
显示了与电力存储装置107相对应的第二标记。显示了电池形的电池标记133,作为第二标记的示例。在电池标记133中显示了在电池标记133中向上及向下移动的剩余量指示符133a。根据剩余容量数据D5来适当地确定剩余量指示符133a的位置。当剩余容量数据D5大时,剩余量指示符133a的位置高。当剩余容量数据D5小时,剩余量指示符133a的位置低。剩余量指示符133a的位置按照剩余容量数据D5的变化而变化。剩余量指示符133a例如显示为绿色。
显示了与电网电力相对应的第三标记。显示电网标记134,作为为第三标记的示例。电网标记134例如包括插头(plug)形的标记134a以及显示数值的显示区域134b。在显示区域134b中显示了由电力供给量数据D3所表示的数值。注意,在显示区域130b中显示的数值、在显示区域131b中显示的数值与在显示区域134b中显示的数值的总和显示在显示区域132中,其中显示区域130b、显示区域131b以及显示区域134b通过下文中将描述的连接路径138彼此连接。
各种指示(indication)显示在将太阳能发电标记130、风力发电标记131和电池标记133连接的路径中。在该路径中所显示的指示包括连接路径138以及在连接路径138中移动的多个指示块(indication block)。连接路径138被显示使得连接路径138将太阳能发电标记130的显示区域130b、风力发电标记131的显示区域131b和电池标记133彼此连接。连接路径138还与电网标记134的显示区域134b连接。
多个指示块在连接路径138中移动。例如,太阳能发电设备201产生电力。随着太阳能发电设备201产生电力,显示区域130b的数值改变,并且多个指示块140从在显示区域130b附近的部分朝向电池标记133移动。当到达电池标记133时,指示块140被去除。多个指示块140以相同的方式产生(hatch)。指示块140例如是矩形并且显示为黄色。指示块140可具有诸如圆形这样的其它形状并且可被着色为其它颜色。
随着从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量变大,显示区域130b的数值变大并且指示块140的移动速度变快。随着从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量变小,显示区域130b的数值变小并且指示块140的移动速度变慢。当电力供给量变化1W时,指示块140的移动速度可以改变,或者当电力供给量改变为等于或大于阈值(例如10W)时,指示块140的移动速度可以改变。随着从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量变大,太阳能板标记130a的显示状态可以改变。例如,当电力供给量为0或者电力供给量等于或小于阈值时,太阳能板标记130a的内部显示为黑色。在太阳能板标记130a中所包括的、显示为白色的区域可以是可改变的。随着电力供给量变大,在太阳能板标记130a中所包括的显示为白色的区域可以增大。通过这种方式,显示了其中面对太阳能板的太阳光的量增大并且由此电力供给量增大的状态。
在风力发电的情形中也进行相似的显示。例如,风力发电设备202产生电力。随着风力发电设备202产生电力,显示区域131b的数值改变并且多个指示块141在连接路径138中从在显示区域131b附近的部分朝向电池标记133移动。当到达电池标记133时,指示块141被去除。由于在图2中风力发电设备202的电力供给量为0W,所以未显示指示块141。指示块141例如是矩形并且显示为蓝色。指示块141可具有诸如圆形这样的其它形状或者可被着色为其它颜色。
由于指示块140和指示块141显示为不同的颜色,所以在显示中指示块140与指示块141可彼此区分。可通过以不同的形状显示指示块140和指示块141来在显示中对指示块140和指示块141彼此区分。可通过以不同的颜色和不同的形状来显示指示块140和指示块141来在显示中对指示块140和指示块141彼此区分。指示块140和指示块141的移动速度的改变可由绘图软件等适当设置。
随着从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量变大,显示区域131b的数值变大并且指示块141的移动速度变快。随着从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量变小,显示区域131b的数值变小并且指示块141的移动速度变慢。随着从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量变大,风车标记131a的显示状态可以改变。例如,当电力供给量为0或者电力供给量等于或小于阈值时,标记131a不旋转。随着电力供给量变大,标记131a可以以高速旋转。通过这种方式,显示了其中由于风量增大所以风车高速旋转并且由此电力供给量增大的状态。
由于可彼此区分的指示块从发电设备的标记移向电池标记,所以供给电力的发电设备可以容易地由用户识别。此外,由于指示块移动,所以可显示出仅由数值无法表示的电力的流动。此外,例如,由于指示块的移动速度改变,所以电力供给量的变化可以容易地由用户识别。即使当不了解该显示系统的用户看到显示120时,用户也可以容易地理解在显示120中显示的系统。
将电力供给至负载的电力供给路径145被显示为从电池标记133延伸。按照由负载消耗的电力来显示指示块146。指示块146在电力供给路径145中移动,就像指示块146与电池标记133分离。显示了表示由负载所消耗的电力(例如588W)的显示区域147。在显示区域147中显示的数值按照电力消耗的变化而变化。
时间轴TA1显示在显示单元106的基本上中心处。在时间轴TA1的上侧,显示了表示从发电单元(例如太阳能发电设备201和风力发电设备202)供给至电力存储装置(例如电力存储装置107)的电力的量的第四标记。例如,在时间轴TA1的上侧,显示了标记150和标记151,标记150表示从太阳能发电设备201供给至电力存储装置107的电力的量,标记151表示从风力发电设备202供给至电力存储装置107的电力的量。各个标记150和各个标记151是第四标记的示例。具体而言,在时间轴TA1的上侧,示意性显示了被定义为“不破坏环境的能源”、“自然能源”、“免费能源(free energy)”等的能源。
在时间轴TA1的下侧,显示了表示从电网203所供给的电力的消耗量的第五标记。例如,多个标记152显示在时间轴TA1的下侧。具体而言,在时间轴TA1的下侧,示意性显示了被定义为“伴随着环境的破坏而获得的能源”、“付费能源”等的能源。
标记150例如显示为黄色,该颜色是与指示块140相同的颜色。标记151例如显示为蓝色,该颜色是与指示块141相同的颜色。标记152例如显示为红色,该颜色是与下文中将描述的指示块142相同的颜色。在时间轴TA1的上侧的左端附近的部分中显示了标记158,该标记158表示关于电力供给量的累计值(integrated value)的信息。作为第六标记的示例的标记158例如显示为绿色。在时间轴TA1的下侧左端附近的部分中显示了标记159,该标记159表示关于电力消耗量的累计值的信息。作为第七标记的示例的标记159例如显示为红色。
将参照图3进行详细描述。标记150和标记151的高度(沿与时间轴TA1的大体上垂直的方向上的长度)表示电力供给量。例如,可以每100W显示刻度标记。刻度标记之间的间隔可动态地改变。例如,当风力发电设备202的电力供给量快速增大时,每100W显示的刻度标记可变成每200W显示的刻度标记。标记152的高度表示从电网203供给的电力的消耗量。注意,诸如移动方向、电力的消耗量、过去、现在以及历史这样的指示仅用于方便理解,并且在实践中并不显示。
电力供给量数据D1’周期性地(例如每隔5分钟)从控制器101供给至显示控制器105。显示控制器105使时间轴TA1上的一个像素的宽度(与时间轴TA1平行的长度)与5分钟相对应,并且按照以一定定时供给的电力供给量数据D1’来进行显示。用于显示标记150的方法按照由显示控制器105所执行的绘图程序来确定。
将描述用于显示标记150的方法的示例。当太阳能发电设备201产生电力时,显示了光束形状的记号(sign)161,记号161从太阳能发电标记130延伸。光束形状包括从用作起始点的某个点开始在某个方向上扩散的形状。光束形状的记号161被显示为从太阳能发电标记130或者从在太阳能发电标记130附近的用作起始点的部分朝向时间轴TA1的右端延伸。
在记号161的末端,接连地显示表示电力供给量数据D1’的高度的记号。当从太阳能发电设备201供给的电力的量为0或者等于或小于阈值时,光束形状的记号161被去除并且显示具有一定面积的标记150。标记150例如在时间轴TA1上每隔5分钟移动一个像素。显示刻度可以不每隔5分钟显示,并且显示刻度可以适当地进行设置。显示刻度可以由用户设置。
当标记150移向在时间轴TA1的标记158附近的部分时,标记150消失,就像标记150被标记158吸收。当标记150消失时,标记158的尺寸被扩大了与标记150的尺寸相对应的程度。标记151和标记152与标记150相似地显示。
在显示单元106中,例如由标记150显示与过去一周相对应的时间段的电力供给量。该时间段可以通过改变显示单元106的显示区域的尺寸以及与一个像素的宽度相对应的时间段来适当地改变。
当显示光束形状的记号161并且显示表示与电力供给量相对应的高度的标记时,用户可在视觉上识别出当前由特定发电单元所产生的电力的量。此外,由于将标记150和标记151显示成好像标记150和标记151沿时间轴TA1移动,所以除了当前的电力供给量以外,过去的电力供给量也可以由用户识别。此外,除了电力供给量以外,用户还可以识别从电网203供给的电力的过去的消耗量和当前的消耗量。此外,用户可识别一定时间段的电力供给量的累计值以及一定时间段的从电网203供给的电力的消耗量的累计值。
返回图2,时间轴TA2显示在电池标记133附近的部分中。多个标记163显示在时间轴TA2上。标记163表示电力存储装置107的由剩余容量数据D5所表示的剩余容量(例如,16个电力存储单元109的剩余容量的总和)。标记163在时间轴TA2上从右向左移动。注意,当电力存储装置107的剩余容量足够并且电力出售时,表示出售的电力的量的标记可显示在时间轴TA2的下侧。可显示电力出售的时刻。可显示从电池标记133延伸的光束形状的记号,并且在其后可显示标记163。
将进一步描述显示120的其它示例。图4是示出当使用从电网203供给的电力P3时所显示的显示120的示图。例如,当电力存储单元109的剩余容量小并且在夜晚风平浪静时,使用从电网203供给的电力P3。注意,在图4中,以放大的方式显示该显示120的一部分。
由于太阳能发电设备201和风力发电设备202不产生电力,所以在显示区域130b和显示区域131b中显示数值0W。由于使用从电网203供给的电力P3,所以由电力消耗量数据D3所表示的数值(例如588W)显示在显示区域134b中。指示块142在连接路径138中从在显示区域134b附近的部分朝向电池标记133移动。指示块142例如是矩形,并且被着色为红色,该颜色与标记152的颜色相同。电力消耗量变得越大,指示块142的移动速度就变得越快。在本示例中,电力存储单元109不由从电网203所供给的电力P3再充电。因此,电池标记133的剩余量指示符133a并不移动。
注意,随着负载的电力消耗变大,在电力供给路径145中移动的指示块146的移动速度可变快。指示块146可以以与指示块142相同的形状及相同的颜色显示。
从电网标记134朝向时间轴TA1的右端显示光束形状的记号165。从记号165的末端接连地显示表示与电力消耗量相对应的高度的标记。当电力供给源从电网203切换至电力存储装置107时,电力消耗量变为0或等于或小于阈值。在该情形中,光束形状的记号165被去除并且显示具有一定显示区域的标记152。
图5是示出当太阳能发电设备201和风力发电设备202产生电力时所显示的显示120的示图。注意,在图5中,以放大的方式显示该显示120的一部分。表示从太阳能发电设备201供给的电力的量的数值(例如452W)显示在显示区域130b中。指示块140在连接路径138中从在太阳能发电标记130的显示区域130b附近的部分朝向电池标记133移动。由于太阳能发电设备201产生电力,所以显示光束形状的记号161,并且在时间轴TA1上显示标记150。
表示从风力发电设备202供给的电力的量的数值(例如600W)显示在显示区域131b中。指示块141在连接路经138中从在风力发电标记131的显示区域131b附近的部分朝向电池标记133移动。由于风力发电设备202产生电力,所以显示光束形状的记号166,并且在时间轴TA1上显示标记151。
如上所述,指示块140和指示块141可彼此区分。指示块140和指示块141从连接路径138中的某个部分平行移动。太阳能发电设备201的电力供给量变得越大,指示块140的移动速度变得越快。太阳能发电设备201的电力供给量变得越小,指示块140的移动速度变得越慢。风力发电设备202的电力供给量变得越大,指示块141的移动速度变得越快。风力发电设备202的电力供给量变得越小,指示块141的移动速度变得越慢。
指示块140的移动速度和指示块141的移动速度可分别按照从太阳能发电设备201供给的电力的量以及从风力发电设备202供给的电力的量来设置。用户可容易地在从太阳能发电设备201供给的电力的量与从风力发电设备202供给的电力的量之间识别最大的电力供给量。此外,在室内观看显示120的用户可以根据显示120预测室外的天气(例如,晴天、阴天、强风和风平浪静)。
当电力供给量大于电力消耗量时,电池标记133的剩余量指示符133a的位置变高。注意,在实践中,从太阳能发电设备201供给的电力P1和从风力发电设备202供给的电力P2存储在不同的电力存储单元109中。
图6是以放大的方式示出在显示120中所包括的标记158和标记159的附近的部分的示图。如上所述,标记158对应于表示一定时间段的电力供给量的累计值的信息,并且标记158例如显示为绿色。标记159对应于表示一定时间段的电力消耗量的累计值的信息,并且标记159例如显示为红色。该一定时间段可适当地设置,比如过去一个星期或从测量开始时至当前时间的一段时间。该一定时间段可以由用户确定。
用户可分别根据标记158的尺寸以及标记159的尺寸来粗略地识别出电力供给量的总和以及电力消耗量的总和。如图6中所示,可附加地显示文本信息168a和文本信息168b。文本信息168a显示在时间轴TA1的上侧,并且文本信息168b显示在时间轴TA1的下侧。
文本信息168a包括表示从太阳能发电设备201和风力发电设备202供给的电力量的总和的数值以及表示电力供给量与总量(电力供给量以及从电网203供给的电力的消耗量)的比率的数值。文本信息168b包括表示从电网203供给的电力的消耗量的数值以及表示从电网203供给的电力的消耗量与总量(电力供给量以及从电网203供给的电力的消耗量)的比率的数值。文本信息168b还包括表示由负载实际使用的电力的消耗量的数值(与供给源(电力存储装置107或电网203)无关)。
2、第二实施例
接下来,将描述第二实施例。根据第二实施例的系统配置以及显示控制装置的配置与第一实施例的系统配置和显示控制装置的配置基本相同,并且因此,仅主要描述不同点。
显示控制装置100的控制器101具有识别与插座连接的电子设备的功能。例如,指定电子设备的类型的ID(标识)存储在电子设备的电源插头中。当电子设备的电源插头插入至插座中时,在电源插头中存储的ID叠加在电源线上并且被供给至控制器101。控制器101按照所供给的ID来标识电子设备。控制器101将关于所标识的电子设备的信息供给至显示控制器105。显示控制器105可按照从控制器101所供给的关于电子设备的信息来进行显示。
[基于显示数据的显示的示例]
图7是示出根据第二实施例的在显示控制器105的控制下所显示的显示121的示图。例如通过将负载的记号添加到显示120来获得显示121。从电池标记133延伸的电力供给路径145被划分成与多个插座相对应的分支。例如,电力供给路径145被划分成与5个供给路径(电力供给路径145a至145e)相对应的分支。
在电力供给路径145a至145e的末端显示表示插座的标记。在电力供给路径145a的末端显示表示插座的标记170a。在电力供给路径145b的末端显示表示插座的标记170b。在电力供给路径145c的末端显示表示插座的标记170c。在电力供给路径145d的末端显示表示插座的标记170d。在电力供给路径145e的末端显示表示插座的标记170e。
当电子设备的电力供给插头与插座之一连接时,与该插座相对应的标记改变为表示电子设备(负载)的标记(第八标记)。如图8中所示,例如当空调与对应于标记170a的插座连接时,如图8中所示标记170a改变为表示该空调的标记171a。例如当冰箱与对应于标记170b的插座连接时,标记170b改变为表示冰箱的标记171b。
例如当电视机与对应于标记170c的插座连接时,标记170c改变为表示电视机的标记171c。例如当个人计算机与对应于标记170d的插座连接时,标记170d改变为表示个人计算机的标记171d。注意,由于没有电子设备与对应于插座标记170e的插座连接,所以标记170e不改变。
多个指示块146从电池标记133向标记171a至170d移动。电子设备的电力消耗越大,指示块146的移动速度就越快。例如,空调和冰箱的电力消耗大于电视机和个人计算机的电力消耗。因此,朝向标记171a和171b移动的指示块146的移动速度比朝向标记171c和171d移动的指示块146的移动速度快。朝向不同电子设备的标记移动的指示块146可显示为不同的颜色和不同的形状,以便彼此区分。
指示块146的移动速度可以是恒定的,并且随着电子设备的功耗变大,朝向电子设备的标记移动的指示块146的数量变大。具体而言,可以使得在指示块146之间的间隔小,并且指示块146可以紧密地显示。在图8中所示的显示内容可显示在显示单元106中作为显示121。
3、第三实施例
接下来,将描述第三实施例。在第三实施例中,显示120或显示121显示在移动终端300中。
[移动终端的配置]
图9是示出移动终端300的配置的示图。移动终端300例如包括控制器301、显示控制器302、显示单元303a、通信单元304、音频处理器305、放大器306、扬声器307、以及存储器308。显示单元303a被配置为用于操作显示单元303a的触摸板303b。注意,在图9中,控制信号和数据的流由实线的箭头标记表示。
控制器301例如包括CPU,并且控制移动终端300的单元。显示控制器302具有与显示控制装置100的显示控制器105的功能基本相同的功能。具体而言,显示控制器302执行预定的绘图软件,使得按照由通信单元304所接收的数据D6来进行一定的显示。当显示控制器302操作时,生成显示数据D8。显示数据D8被供给至按照显示数据D8进行显示的显示单元303a。例如,上文所述的显示120或显示121显示在显示单元303a中。
显示单元303a包括LCD面板或有机EL面板。在显示单元303a中显示该显示120或显示121。显示单元303a例如被配置为电容触摸板303b。可使用电阻膜型触摸板或光学型触摸板。
通信单元304与其它设备(比如显示控制装置100)通信。例如,请求信号S6通过通信单元304从移动终端300发送至显示控制装置100。响应于请求信号S6,显示控制装置100将数据D6发送至通信单元304。通信单元304将数据D6供给至显示控制器302。
用于执行预定的处理的应用(程序)可以通过通信单元304从某个网站下载。例如,可下载用于在显示单元303a中显示将在下文描述的显示123的应用。
移动终端300具有再现音频数据的功能。音频处理器305对输入至音频处理器305的音频数据进行各种信号处理。例如,在存储器308中存储的音频数据被供给至音频处理器305。音频处理器对音频数据进行例如FFT处理、数字滤波处理、去交错处理(de-interleaving process)、解码处理、电平控制处理、以及DAC(数字到模拟转换器)处理,该DAC处理将已经经历了上述处理的数字信号转换成模拟信号。
放大器306将从音频处理器305供给的音频数据放大预定的放大系数。放大器306可以由数字放大器配置。由放大器306放大的音频数据由扬声器307再现。
存储器308例如是非易失性存储器,并且各种程序和数据存储在存储器308中。例如,存储器308存储将要由控制器301和显示控制器302执行的程序。当执行处理时,存储器308可被用作工作存储器。通过通信单元304下载的应用可存储在存储器308中。存储器308可与移动终端300分离。存储器308可存储音频数据和静止图像数据。
注意,上述移动终端300的配置仅是示例,并且本公开并不限于此。例如,移动终端300可具有图像拾取功能等。
[移动终端的操作]
将描述移动终端300的操作的示例以及按照移动终端300的操作的显示控制装置100的操作的示例。例如,对触摸板303b进行操作,使得进行请求显示该显示120的操作。与此操作相对应的操作信号从触摸板303b供给至控制器301。响应于该操作信号,控制器301产生请求信号S6。请求信号通过通信单元304发送至显示控制装置100的控制器101。请求信号S6例如由近场通信或通过因特网的通信而被发送至控制器101。
控制器101响应于请求信号S6将数据D6发送至移动终端300。数据D6例如与数据D4相似,并且包括电力供给量数据D1’、电力供给量数据D2’、电力消耗量数据D3以及剩余容量数据D5。数据D6被周期性地发送至移动终端300。
通信单元304接收数据D6。通信单元304将所接收的数据D6供给至显示控制器302。显示控制器302进行操作,使得按照数据D6进行显示并且产生显示数据D8。按照显示数据D8在显示单元303a中进行显示。
如图10中所示,显示123按照显示数据D8显示在显示单元303a中。显示123例如与显示120相同。可通过简化显示120的显示内容简化或者通过去除显示120的显示内容的部分来获得显示123。例如,可通过从显示120中去除标记158和159来获得显示123。可按照显示单元303a的显示区域来适当设置显示123中显示的内容。
通过将显示123显示在移动终端300的显示单元303a中,即使当用户在户外时,也可以识别家中或公司中的电力供给量的变化以及从电网203供给的电力的消耗量的变化。
4、修改
上文已经描述了本公开的实施例。然而,本公开并不限于上述实施例,并且可进行各种修改。
例如,如图11中所示,可显示不经过电池标记133的路线。指示块142可在该路线中移动并且可直接朝向负载移动。注意,显示区域132被显示为就像显示区域132与指向电池标记133的路线连接。在该情形中,在显示区域130b中显示的数值与在显示区域131b中显示的数值的总和显示在显示区域132中。
排队的指示块可移动。例如,如图12中所示,排队在一起的指示块140和指示块141可移动。随着指示块140和指示块141移动靠近电池标记133,指示块140和指示块141的颜色可逐渐改变成与剩余量指示符133a相同颜色的绿色。
如图13中所示,可按照标记150和151的尺寸来显示表示天气的标记。例如,表示晴天的标记180可显示在具有比预定高度高的高度的标记150的上方。表示阴天的标记181可显示在具有比预定高度低的高度的标记150的上方。标记181可表示雨天而非阴天。表示暴风雨的龙卷风标记182可显示在具有比预定高度高的高度的标记151的上方。表示大风的标记183可显示在具有比预定高度低的高度的标记151的上方。
显示120的显示内容的部分可以改变。例如,如图14中所示,显示了从太阳能发电标记130延伸的路径185。此外,还显示了从风力发电标记131延伸的路径186。路径185具有垂直宽度185a。路径186具有垂直宽度186a。
路径185的宽度185a和路径186的宽度186a按照相应的电力供给量而改变。当从太阳能发电设备201所供给的电力的量大时,宽度185a大。当从太阳能发电设备201所供给的电力的量小时,宽度185a小。当从风力发电设备202所供给的电力的量大时,宽度186a大。当从风力发电设备202所供给的电力的量小时,宽度186a小。电力供给量的改变可以由宽度的改变来表示。
此外,可显示从电网标记134延伸的路径187。路径187具有垂直宽度187a。路径187的宽度187a按照从电网203所供给的电力的消耗量而改变。当电力消耗量大时,宽度187a大。当电力消耗量小时,宽度187a小。电力消耗量的改变可由宽度的改变来表示。
并不一定是显示所示出的显示120的全部显示内容的情形。例如,如图15中所示,可以不显示时间轴TA2以及在显示120中所包括的表示剩余容量的改变的标记163。具体而言,本公开可被实现为显示该显示120的一部分的装置。在显示120中的标记的位置可以改变。例如,太阳能发电标记130和电池标记133可显示在显示120中的左侧,并且标记150可在时间轴TA1上从左向右移动。
可存储显示数据D7。例如,可存储一个月以前获得的显示数据D7,使得可显示一个月以前获得的显示120。当显示过去的显示120时,可进行快进操作。可按照过去的显示数据D7来显示未来的预测。
电池标记133的剩余量指示符133a的颜色可以按照电力供给源而改变。假定在电力存储单元109的剩余容量中,剩余容量的70%由从太阳能发电设备201供给的电力再充电,而剩余容量的30%由从风力发电设备202供给的电力再充电。在该情形中,剩余量指示符133a的大约70%可显示为黄色,而剩余量指示符133a的大约30%可显示为蓝色。当使用电力存储单元109时,剩余量指示符133a的黄色区域和蓝色区域可同等地减少。
此外,本公开并不限于设备,而是可以实现为方法、程序以及记录程序的记录介质。
注意,在上述实施例及修改中的配置和处理可彼此结合,只要保持技术一致性即可。所示出的处理的流程的顺序可适当地修改,只要保持技术一致性即可。在上述实施例及修改中的数值和元素仅是示例,并且可适当改变。
本公开可应用于所谓的云系统,在该云系统中,所示处理由多个设备以分布式方式进行处理。本公开可实现为具有系统的设备,该系统执行所示出的处理或执行所示出的处理的至少一些。
本公开可被配置如下。
(1)显示控制装置,包括
控制器,所述控制器按照由发电单元所产生的电力的量来获得电力供给量,以及
显示控制器,所述显示控制器在显示单元中显示表示所述发电单元的第一标记以及表示电力存储单元的第二标记,并且按照所述电力供给量来改变在所述第一标记与所述第二标记之间显示的路径中的指示。
(2)根据(1)所述的显示控制装置,其中在所述路径中的所述指示包括从所述第一标记朝向所述第二标记移动的指示块,并且
所述显示控制器显示所述指示块,使得所述指示块的移动速度随着所述电力供给量的变大而变快。
(3)根据(2)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器显示与多个发电单元相对应的多个第一标记,并且将从所述第一标记朝向所述第二标记移动的不同指示块显示为能够区分。
(4)根据(3)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器至少使用不同颜色或不同形状来将所述不同指示块显示为能够区分。
(5)根据(1)所述的显示控制装置,其中在所述路径中的所述指示包括从所述第一标记延伸且具有宽度的路径,并且
所述显示控制器显示所述路径,使得所述路径的宽度随着所述电力供给量的变大而变宽。
(6)根据(1)至(5)中任一项所述的显示控制装置,其中所述显示控制器按照所述电力供给量来改变所述第一标记的显示状态。
(7)根据(1)至(6)中任一项所述的显示控制装置,其中所述发电单元使用环境能源来产生电力。
(8)根据(1)至(7)中任一项所述的显示控制装置,其中所述显示控制器在所述显示单元中显示表示电网电力的第三标记。
(9)根据(8)所述的显示控制装置,其中所述控制器获得表示从所述电网电力供给的电力的消耗量的电力消耗量,并且
所述显示控制器按照所述电力消耗量改变在所述第二标记与所述第三标记之间的路径中的指示。
(10)根据(9)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器将表示所述电力供给量的第四标记以及表示所述电力消耗量的第五标记显示为能够区分。
(11)根据(10)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器在时间轴的上侧和下侧分别显示所述第四标记和所述第五标记,使得所述第四标记和所述第五标记随着时间的推移在所述时间轴上移动。
(12)根据(11)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器在所述时间轴的末端附近的部分中显示第六标记和第七标记,所述第六标记表示关于预定时间段的电力供给量的累计值的信息,所述第七标记表示关于所述预定时间段的电力消耗量的累计值的信息。
(13)根据(12)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器进行显示,使得在所述时间轴上移动的所述第四标记被所述第六标记吸收,并且使得在所述时间轴上移动的所述第五标记被所述第七标记吸收。
(14)根据(10)至(13)中的任一项所述的显示控制装置,其中所述控制器显示具有从所述第一标记朝向在所述时间轴的末端附近的部分延伸的光束形状的所述第四标记以及具有从所述第三标记朝向所述时间轴的末端附近的部分延伸的光束形状的所述第五标记。
(15)根据(1)所述的显示控制装置,其中所述显示控制器显示表示负载的第八标记,并且按照所述负载的电力消耗来改变在所述第二标记与所述第八标记之间的路径中的指示。
(16)一种显示控制方法,包括
按照由发电单元所产生的电力的量来获得电力供给量,以及
在显示单元中显示表示所述发电单元的第一标记以及表示电力存储单元的第二标记,并且按照所述电力供给量改变在所述第一标记与所述第二标记之间显示的路径中的指示。
(17)一种使计算机执行显示控制装置的显示控制方法的程序,所述程序包括
按照由发电单元所产生的电力的量来获得电力供给量,以及
在显示单元中显示表示所述发电单元的第一标记以及表示电力存储单元的第二标记,并且按照所述电力供给量改变在所述第一标记与所述第二标记之间显示的路径中的指示。
(18)一种移动终端,包括
获得单元,所述获得单元按照由发电单元所产生的电力的量来获得电力供给量,以及
显示控制器,所述显示控制器在显示单元中显示表示所述发电单元的第一标记以及表示电力存储单元的第二标记,并且按照所获得的电力供给量来改变在所述第一标记与所述第二标记之间显示的路径中的指示。
本公开可配置如下。
(1)一种设备,包括
控制单元,所述控制单元用于控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且用于根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
(2)根据(1)所述的设备,其中所述指示显示包括至少一个指示块。
(3)根据(2)所述的设备,其中所述指示显示的改变包括所述指示块的移动。
(4)根据(3)所述的设备,其中所述指示块的移动速度根据所供给的电力的量。
(5)根据(4)所述的设备,其中当所供给的电力的量增大时,所述速度增加,并且当所供给的电力的量减小时,所述速度降低。
(6)根据(3)所述的设备,其中所述指示块的移动根据所供给的电力的量从所述第一标记移向所述第二标记。
(7)根据(1)所述的设备,其中所述指示显示包括指示所供给的电力的量的数值。
(8)根据(1)所述的设备,其中所述至少一个第一标记包括多个第一标记,并且分别与所述第一标记相对应的显示指示彼此不同。
(9)根据(1)所述的设备,其中所述指示显示的改变包括颜色或形状中的至少之一的改变。
(10)根据(1)所述的设备,其中所述控制单元根据所供给的电力的量来控制所述第一标记的显示。
(11)根据(1)所述的设备,其中所述控制单元控制表示电网电力、天气或插座的第三标记的显示。
(12)根据(1)所述的设备,其中所述控制单元按照时间来控制表示电力的量的第三标记的显示。
(13)根据(12)所述的设备,其中所述第三标记表示所产生的电力的量或所消耗的电力的量。
(14)根据(1)所述的设备,其中所述控制单元根据所消耗的电力的量来控制另一指示显示的显示。
(15)根据(1)所述的设备,其中所述控制单元控制所产生的电力或所消耗的电力中的至少之一的总量的指示的显示。
(16)一种方法,包括:
由处理器控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
(17)一种非暂时性记录介质,所述非易失性记录介质记录有能够由计算机执行的程序,所述程序包括:
控制表示发电单元的至少一个第一标记以及表示电力存储单元的第二标记的显示,并且根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
(18)一种设备,包括:
控制单元,所述控制单元用于控制表示电力存储单元的至少一个第一标记以及表示电力消耗单元的第二标记的显示,并且用于根据由所述电力消耗单元消耗的来自所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的指示显示的改变。
(19)根据(18)所述的设备,其中所述指示显示包括至少一个指示块。
(20)根据(19)所述的设备,其中所述指示显示的改变包括所述指示块的移动。
(21)根据(20)所述的设备,其中所述指示块的移动速度根据所消耗的电力的量。
(22)根据(21)所述的设备,其中当所消耗的电力的量增大时,所述速度增加,并且当所消耗的电力的量减小时,所述速度降低。
(23)根据(17)所述的设备,其中所述第二标记是表示插座的标记。
(24)根据(23)所述的设备,其中所述第二标记从表示插座的标记改变为表示电子设备的标记。
本领域技术人员应当理解,根据设计需要和其它因素可进行各种修改、组合、子组合和变化,只要它们处于所附权利要求及其等价物范围内即可。
参考符号列表
1 系统
100 显示控制装置
201 太阳能发电设备
202 风力发电设备
203 电网
101 控制器
105 显示控制器
106 显示单元
107 电力存储装置
130 太阳能发电标记
131 风力发电标记
133 电池标记
134 电网标记
140、141、142、146 指示块
150、151、158、159 标记
TA1 时间轴
161 光束形状的记号
171a 表示空调的标记
171b 表示冰箱的标记
171c 表示电视机的标记
171d 表示个人电脑的标记
185、186、187 具有宽度的路径
300 移动终端
302 显示控制器
303a 显示单元

Claims (12)

1.一种设备,包括:
控制单元,用于获得从发电单元供给的电力量以及表示从电网电力供给的电力的消耗量的电力消耗量;以及
显示控制单元,用于控制表示所述发电单元的至少一个第一标记、表示电力存储单元的第二标记、表示电网电力的第三标记、表示供给的电力的量的第四标记以及表示所述电力消耗量的第五标记的显示,并且用于根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的路径上的指示显示的变化,
其中,所述显示控制单元根据所述电力消耗量控制在所述第二标记和所述第三标记之间的路径上的指示显示的变化,以及
所述显示控制单元控制分别在时间轴以上和以下区别地显示所述第四标记和所述第五标记,并且控制所述第四标记和所述第五标记在时间轴上随着时间的显示移动。
2.根据权利要求1所述的设备,其中所述指示显示包括至少一个指示块。
3.根据权利要求2所述的设备,其中所述指示显示的改变包括所述指示块的移动。
4.根据权利要求3所述的设备,其中所述指示块的移动速度根据所供给的电力的量。
5.根据权利要求4所述的设备,其中当所供给的电力的量增大时,所述速度增加,并且当所供给的电力的量减小时,所述速度降低。
6.根据权利要求1所述的设备,其中所述指示显示包括表示所供给的电力的量的数值。
7.根据权利要求1所述的设备,其中所述至少一个第一标记包括多个第一标记,并且分别与所述第一标记相对应的显示指示彼此不同。
8.根据权利要求1所述的设备,其中所述指示显示的改变包括颜色或形状的至少一个的改变。
9.根据权利要求1所述的设备,其中所述控制单元根据所供给的电力的量来控制所述第一标记的显示。
10.根据权利要求1所述的设备,其中所述控制单元根据所消耗的电力的量来控制另一指示显示的显示。
11.根据权利要求1所述的设备,其中所述控制单元控制所产生的电力或所消耗的电力中的至少之一的总量的指示的显示。
12.一种方法,包括:
获得从发电单元供给的电力量以及表示从电网电力供给的电力的消耗量的电力消耗量;
控制表示所述发电单元的至少一个第一标记、表示电力存储单元的第二标记、表示所述电网电力的第三标记、表示供给的电力的量的第四标记以及表示所述电力消耗量的第五标记的显示;
根据从所述发电单元供给至所述电力存储单元的电力的量来控制在所述第一标记与所述第二标记之间的路径上的指示显示的变化;
根据所述电力消耗量控制在所述第二标记和所述第三标记之间的路径上的指示显示的变化,以及
控制分别在时间轴以上和以下区别地显示所述第四标记和所述第五标记,并且控制所述第四标记和所述第五标记在时间轴上随着时间的显示移动。
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