CN106104954A - 蓄电池共用系统、信息处理装置、蓄电池共用方法、和记录蓄电池共用程序的记录介质 - Google Patents

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Abstract

本发明的目的在于提供一种用于将储存在电力储存装置中的电力供应给多个不同消费者并且控制与从相应消费者的设施到所述电力储存装置的请求相对应的放电量的管理装置。所述管理装置包括:可放电量信息获取装置,其用于获取指示可从连接至所述消费者的设施的所述电力储存装置释放的电力量的可放电量信息;放电请求电信息获取装置,其用于获取指示在从所述电力储存装置向各个所述消费者的设施供应电力时请求的放电请求电量的放电请求电力信息;以及放电量确定装置,其用于基于所述可放电量信息和所述放电请求电力信息来确定指示从所述电力储存装置中释放的电力量的蓄电池放电量。

Description

蓄电池共用系统、信息处理装置、蓄电池共用方法、和记录蓄 电池共用程序的记录介质
技术领域
本发明涉及蓄电池的共用技术。
背景技术
为了有效利用电力,存在一种用于向多个独立式住宅、公寓式住宅、集体式住宅等提供蓄电池并且将储存在蓄电池中的电力供应给该多个住宅的技术。
PTL 1公开了一种用于集体式住宅的供电系统。该用于集体式住宅的供电系统将由发电机产生的电力和储存在蓄电池中的电力中的至少一种供应给供电目的地,所述供电目的地包括集体式住宅的居所部分和非居所部分。该系统每隔一段时间设置接收电力的供给目的地,并且控制供给装置以根据优先级来供电。
PTL 2公开了一种减少发电损失的控制装置。该控制装置包括预测信息存储部、预测部、供电获取部和命令传输部。预测信息存储部存储用于预测在多个用户场地中的各个用户场地处的耗电量的预测信息。预测部基于预测信息计算在各个用户场地处的耗电量的预测值,并且将多个用户场地上的预测值进行求和以获得总预测值。供电获取部获取计划供电量。在当计划供电量与总预测值之间的差异小于预定阈值时的紧张时间段内,命令传输部将用于使电力储存装置放电的命令信息传输至具有电力储存装置的用户场地。
引文列表
专利文献
PTL 1:日本特开2012-239260号公报
PTL 2:日本特开2012-095455号公报
发明内容
技术问题
根据在PTL 1中公开的技术,先将电力供应给具有最高优先级的消费者,然后将剩余的电力供应给在第二最高优先级下的消费者。因此,供应给具有低优先级的消费者的电力量取决于具有高优先级的消费者的消耗量。例如,即使具有低优先级的消费者请求来自蓄电池的电力供应,也存在无法接收到满足该请求的电力量的情况。换言之,虽然多个消费者共用蓄电池,但是存在消费者在电力储存装置中接收不到与待从蓄电池供应的请求量对应的电力的问题。换言之,对于从蓄电池向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的电力量,无法考虑到各个消费者设施对于所述电力量的请求来适当地控制电力储存装置。
根据在PTL 2中公开的技术,选择电力储存装置,从而使得在提供给用户场地侧的多个蓄电池的剩余容量中不存在偏差,并且确定了蓄电池的放电量。因此,根据在PTL 2中公开的技术,无法解决在PTL 1中公开的技术的问题。
本发明的目的在于提供一种蓄电池共用系统、信息处理装置、方法、和蓄电池共用程序或记录该程序的计算机可读非瞬态记录介质,由此,对于在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的电力量,能够考虑到多个消费者设施中的各个消费者设施对所述电力量的请求来适当地控制电力储存装置。
解决问题的方案
根据本发明的一个示例性方面供应了一种信息处理装置,该装置包括:剩余放电容量信息获取装置,该剩余放电容量信息获取装置用于获取指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量的剩余放电容量信息;请求放电电力信息获取装置,该请求放电电力信息获取装置用于获取指示在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量的请求放电电力信息;以及,放电量确定装置,该放电量确定装置用于基于剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定指示从电力储存装置中释放的电力量的蓄电池放电量。
根据本发明的一个示例性方面供应了一种蓄电池共用系统,该系统包括:电力储存装置,该电力储存装置被连接至多个消费者设施并且用于向消费者设施供应电力;剩余放电容量信息获取装置,该剩余放电容量信息获取装置用于获取指示可由电力储存装置释放的电力量的剩余放电容量信息;请求放电电力信息获取装置,该请求放电电力信息获取装置用于获取指示在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量的请求放电电力信息;放电量确定装置,该放电量确定装置用于通过使用剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定指示从电力储存装置中释放的电力的蓄电池放电量;以及,控制装置,该控制装置用于根据蓄电池放电量控制电力储存装置。
根据本发明的一个示例性方面供应了一种存储有蓄电池共用程序的非瞬态计算机可读记录介质,该蓄电池共用程序使计算机执行以下各处理:获取指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量的剩余放电容量信息;获取指示在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量的请求放电电力信息;以及,根据获取的剩余放电容量信息和请求放电电力信息确定指示从电力储存装置中释放的电力量的蓄电池放电量。
根据本发明的一个示例性方面供应了一种存储有蓄电池共用程序的非瞬态计算机可读记录介质,该蓄电池共用程序使计算机执行以下处理:通过使用指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量的剩余放电容量信息和指示在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时请求的请求放电电力量的请求放电电力信息,来确定指示事实上可被消费者设施利用的蓄电池放电量的电力量的分配电力量。
根据本发明的一个示例性方面供应了一种蓄电池放电量确定方法,该方法包括:通过使用指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量的剩余放电容量信息和指示在从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量的请求放电电力信息,来确定指示从电力储存装置释放的电力的蓄电池放电量。
根据本发明的一个示例性方面供应了一种认定量确定方法,该方法包括:通过使用指示事实上可向多个消费者设施中的各个消费者设施供应的电力量的分配电力量信息和指示被供应到多个消费者设施中的各个消费者设施的电力量的供电量信息,来确定被认定为要由多个消费者设施中的各个消费者设施从电力储存装置接收到的认定量。
本发明的有益效果
根据本发明,对于从电力储存装置向多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的电力量,能够考虑到多个消费者设施中的各个消费者设施对所述电力量的请求来适当地控制电力储存装置。
附图说明
[图1]图1是图示了在本发明的第一示例性实施例中的电力网络和通信网络的配置的示例的示意图。
[图2]图2是图示了在第一示例性实施例中的消费者设施的电力线和通信电路的连接配置的应用示例的示意图。
[图3]图3是图示了在第一示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图4]图4是图示了在第一示例性实施例中的剩余放电容量信息、请求放电电力信息和蓄电池放电量的示例的示意图。
[图5]图5是图示了在第一示例性实施例中的管理装置的处理流程的示例的流程图。
[图6]图6是图示了在第二示例性实施例中的消费者设施的电力线和通信电路的连接配置的应用示例的示意图。
[图7]图7是图示了在第三示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图8]图8是图示了在第三示例性实施例中的管理装置的处理流程的示例的流程图。
[图9]图9是图示了在第三示例性实施例中的蓄电池放电量和分配电力量的示例的示意图。
[图10]图10是图示了在第四示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图11]图11是图示了在第四示例性实施例中的管理装置的处理流程的示例的流程图。
[图12]图12是图示了在第四示例性实施例中的优先级信息、蓄电池放电量和分配电力量的示例的示意图。
[图13]图13是图示了在第五示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图14]图14是图示了在第五示例性实施例中的管理装置的处理流程的示例的流程图。
[图15]图15是图示了在第五示例性实施例中的认定量的示例的示意图。
[图16]图16是图示了在第六示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图17]图17是图示了在第七示例性实施例中的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图18]图18是示意性地图示在第七示例性实施例中的发电预测信息的示例的示意图。
[图19]图19是图示了在第七示例性实施例中的电力储存装置的功能框图的示例的示意图。
[图20]图20是图示了在第八示例性实施例中具有最小配置的管理装置的功能框图的示例的示意图。
[图21]图21是图示了在本示例性实施例中用于实施管理装置的计算机的硬件配置的框图。
具体实施方式
[第一实施例]
下面将参照附图对本发明的示例性实施例进行说明。应该注意的是,相似附图标记用于指定相似元件,并且将适当省略对相似元件的描述。
图1图示了应用了本示例性实施例的管理装置(也称为信息处理装置)102的蓄电池共用系统的配置。该蓄电池共用系统包括电力系统100、电力储存装置101、管理装置102、多个消费者设施106a至106c、配电网络105、诸如互联网的网络103、和通信电路104。
电力系统100经由配电网络105连接至电力储存装置101和多个消费者设施106。电力系统100(电力公司的供电商)经由配电网络105向电力储存装置101和多个消费者设施106a至106c供应电力。
管理装置102经由网络103和通信电路104连接至电力储存装置101。管理装置102确定指示待从电力储存装置101中释放的电子放电量的蓄电池放电量,并且基于该蓄电池放电量来指示电力储存装置101进行放电。
电力储存装置101经由配电网络105连接至多个消费者设施。电力储存装置101储存至少从电力系统100供应的电力。电力储存装置101根据指令基于来自管理装置102的蓄电池放电量来释放储存的电力,从而向多个消费者设施106a至106c供应电力。
消费者设施106是包括负载50的建筑物,该负载50经由配电网络105接收电力并且消耗接收到的电力。例如,该建筑物是独立式住宅、集体式住宅、商店等。消费者设施106包括除了建筑物之外的设施,诸如公园、商业设施和工作场所。与供电商签订合同的各个单位,诸如集体式住宅的各个居所、集体式住宅的公用空间、商业设施的各个商店和建筑物的一层楼,可以用作一个消费者设施106。此外,同一个消费者拥有的多个建筑物可以作为一个消费者设施。例如,在存在多个商店的商业设施中,当各个商店已经签订从电力储存装置101接收电力的合同时,各个商店是消费者设施。
消费者是使用经由配电网络105在消费者设施106中从电力储存装置101释放的电力(和从电力系统100供应的电力)的人、或者电力供求订约人(例如,从电力储存装置101接收电力的订约人)。例如,消费者是住宅的居住者的代表,并且在集体式住宅的情况下是各个住宅的代表。此外,在存在多个商店的商业设施中,当商业设施的企业所有者已经共同签订了合同时,该商业设施的企业所有者是消费者。当消费者设施106a至106c是由当地政府等拥有的设施时,消费者是当地政府等。
图2是消费者设施106a至106c的功能框图的示例。消费者设施106具有多个负载50。负载50连接至配电网络105并且消耗从电力系统100供应的电力和从电力储存装置101供应的电力中的至少一种。
消费者设施106可以包括通信单元51和输入单元52,该通信单元51和输入单元52通过通信电路连接。通信单元51经由网络103——诸如互联网和LAN(局域网)——连接至管理装置102。消费者设施106包括通信单元51和输入单元52,从而可以将信息从消费者设施106传输至管理装置102。
图3图示了本示例性实施例的管理装置的功能框图的示例。管理装置102包括信息获取单元60、确定单元61、通知单元33和储存单元34。信息获取单元60经由网络103连接至外部通信装置(例如,供电器、集体式住宅的管理服务器等)。信息获取单元60和确定单元61通过通信电路彼此连接,并且信息获取单元60经由通信电路将获取的信息传输至确定单元61。
信息获取单元60包括剩余放电容量信息获取单元30和请求放电电力信息获取单元31。确定单元61包括放电量确定单元32。
剩余放电容量信息获取单元30从电力储存装置101获取剩余放电容量信息。该剩余放电容量信息是指示可从电力储存装置101释放的电力量(可放电量)的信息。作为剩余放电容量信息,例如,可以使用储存在电力储存装置101中的可放电量、表示储存的电力量的预定量等。
例如,电力储存装置101可以在这样的充电/放电循环下运行,在该充电/放电循环中:电力被充到了电力储存的上限量(SOC(充电状态))的100%,与负载50的运行状态相关的电力量被得以使用,并且然后电力再次被充到电力储存的上限量。在这种情况下,剩余放电容量信息获取单元30可以获取电力储存的上限量作为可放电量。此外,剩余放电容量信息获取单元30可以获取通过从电力储存的上限量减去恒定电量(例如,10%或者20%)而得到的量作为可放电量。例如,通过留下恒定电力,可以在电力存储装置101中储存应急电力。
剩余放电容量信息获取单元30可以预先储存电力储存装置101的可放电量。剩余放电容量信息获取单元30可以在预定时刻获取可放电量。剩余放电容量信息获取单元30可以根据需要监测电力储存装置101的电力量,并且可以获取可放电量。
请求放电电力信息获取单元31获取指示针对从电力储存装置101至消费者设施106a至106c的供电的请求的电力量(请求放电电力量)的请求放电电力信息。该请求放电电力信息可以设置在各个消费者设施106中。优选地,将请求放电电力量从0设置到等于或者小于可放电量的范围内。本示例性实施例的请求放电电力信息是预先确定的预定量。在本示例性实施例中,消费者设施的请求放电电力量的总和可以设置为不超过电力储存装置101在单位时间内可以释放的最大量(最大蓄电池放电量)和可放电量。
例如,请求放电电力量可以是通过合同约定的电力量。请求放电电力量可以是固定值、或者每个恒定期间(每周、一周的每天、每个季节等)不同的值。例如,请求放电电力量可以对应在订合同时的合同金额的大小。此外,请求放电电力量可以是根据住宅、办公室、工厂等的属性及其规模而不同的值。
在其它示例中,请求放电电力量可以通过各个消费者设施的应用来适当地设置,并且可以改变。例如,请求放电电力量可以通过每个恒定期间(每周、一周的每天、每个季节等)的请求放电电力量的应用来设置。例如,消费者可以从消费者设施的输入单元52接收请求放电电力量的应用。此外,当将请求放电电力量预先设置为基准时,可以将从该基准的增量/减量设置成另一个请求放电电力量。例如,当在短期内需要的电力量已经增加时,可以将增量反映到请求放电电力量中。此外,甚至当需要的电力量因长期缺乏等而减少时,可以将减量反映到请求放电电力量中。例如,消费者可以将请求放电电力量设置为“0”并且拒绝来自电力储存装置101的供电。消费者设置并且更新请求放电电力信息,从而防止将浪费的大量电量或者过小电量用作请求放电电力量。应该注意的是,这些操作可以根据预先确定的设置而自动执行。
由请求放电电力信息获取单元31用来获取请求放电电力信息的手段不作具体限制。例如,当获取请求放电电力信息的储存单元34预先储存各个消费者设施的请求放电电力信息时,请求放电电力信息获取单元31可以从该储存单元34获取请求放电电力信息。此外,请求放电电力信息获取单元31可以预先储存外部装置(例如,集体式住宅的管理服务器等)的地址信息。请求放电电力信息获取单元31可以在预定时刻自行地访问该外部装置,从而获取请求放电电力信息。
放电量确定单元32从剩余放电容量信息获取单元30获取剩余放电容量信息并且从请求放电电力信息获取单元31获取请求放电电力信息。放电量确定单元32基于获取的剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定电力储存装置101在预定期间内待释放的电力量(蓄电池放电量)。后文将对用于确定蓄电池放电量的处理进行描述。放电量确定单元32将确定的蓄电池放电量传输至通知单元33。
用于确定蓄电池放电量的期间是放电时间段。放电时间段是,例如,排除充电时间段之外的期间,诸如是从电力储存装置101的充电完成时间至电力储存装置101的充电开始时间的期间。放电时间段可以预先设置。
放电量确定单元32将蓄电池放电量确定为等于或者大于0、等于或者小于可放电量、以及等于或者小于电力储存装置101在单位时间内可以释放的最大电量(最大蓄电池放电量)。通过确定在电力储存装置101的放电容量内的蓄电池放电量,能够可靠地释放所确定的蓄电池放电量。
此外,当消费者设施的请求放电电力量的总和等于或者小于最大蓄电池放电量并且等于或者小于可放电量时,放电量确定单元32可以将蓄电池放电量确定为等于请求放电电力量的值。这样,储存在电力储存装置101中的电力可以得到有效地使用。例如,当消费者设施的请求放电电力量的总和等于或者小于最大蓄电池放电量并且等于或者小于可放电量时,如果将小于该总和的值确定为蓄电池放电量,则会出现如下问题。根据该问题,即使电力储存装置101具有剩余放电容量,电力系统100仍向消费者设施106a至106c供应电力。电力储存装置101被认为在如下循环中使用:在该循环中,电力储存装置101在电力销售价格相对低或者使用自然能等来发电的时间段中储存电力,并且在电力销售价格相对高的时间段中释放电力。将等于或者大于该总和的值确定为蓄电池放电量,以便能够有效地使用储存的廉价电力。
通知单元33通过通信电路将放电量确定单元32连接至网络103。通知单元33经由网络103连接至电力储存装置101。通知单元33经由网络103将指示放电量确定单元32确定的蓄电池放电量的信息传输至电力储存装置101。已经从通知单元33接收到指示蓄电池放电量的信息的电力储存装置101根据所接收到的指示蓄电池放电量的信息的指令来控制充电/放电。
储存单元34储存:剩余放电容量信息、请求放电电力信息、蓄电池放电量、基于这些类型的信息而设置的信息等。图3图示了管理装置102包括储存单元34的配置;然而,储存单元34可以存在于通过网络103连接的服务器上。
放电量确定单元32可以生成放电计划表,在该放电计划表中,按以单位时间划分的每个时间段来确定蓄电池放电量。放电量确定单元32生成放电计划表,以便能够在已经考虑到了消费者设施106a至106c在各个时间段内的请求的情况下确定蓄电池放电量,并且高度精确地执行放电量控制。例如,能够解决如下问题:在消费者设施106a至106c的供应请求为小的时间段内蓄电池放电量却大,以及在消费者设施106a至106c的供应请求为大的时间段内蓄电池放电量却小。
在生成放电计划表的情况下,请求放电电力量可以按以单位时间划分的每个时间段进行设置。例如,关于请求放电电力量,可以设置15分钟、30分钟、1小时等的请求放电电力量。在这种情况下,放电量确定单元32可以生成放电计划表,在该放电计划表中,在请求放电电力信息的总和为大的时间段之后确定大的蓄电池放电量。请求放电电力量的总和为最小的时间段可以被设置为充电时间段,并且剩余时间段可以被设置为放电时间段。按以单位时间划分的多个时间段中的各个时间段来设置请求放电电力量,以便能够更加准确地反映消费者设施106a至106c的请求。
在下文中,将使用图5和图4的流程图来对本示例性实施例的管理装置102的处理流程的示例进行描述。
在S10中,剩余放电容量信息获取单元30获取指示可放电量的剩余放电容量信息,可以将该剩余放电容量信息从电力储存装置101供应至消费者设施106a至106c。图4中的(1)图示了剩余放电容量信息的示例。假设可放电量为100kWh并且最大蓄电池放电量为40kWh。
在S11中,请求放电电力信息获取单元31获取指示待由消费者供应的请求电量的请求放电电力信息。图4中的(2)图示了消费者设施106a至106c的请求放电电力信息的示例。假设请求放电电力信息的每个时间段内的总和值在12点至18点的时间段内最大,随后是6点至12点、0点至6点、和18点至24点。
请求放电电力信息获取单元31将在S10和S11中获取的剩余放电容量信息和请求放电电力信息传输至放电量确定单元32。应该注意的是,S10和S11的顺序可以颠倒。
在S12中,放电量确定单元32从剩余放电容量信息获取单元30和请求放电电力信息获取单元31获取剩余放电容量信息和请求放电电力信息。放电量确定单元32通过使用该剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定电力储存装置101在预定期间内释放的电力量(蓄电池放电量)。
在图4的(1)和(2)中图示的示例中,假设可放电量为100kWh并且请求放电电力信息指示的请求电量为125kWh。在这种情况下,放电量确定单元32将在该期间中请求放电电力量最小的18点至24点设置为充电时间段。因此,放电量确定单元32将如下时间段设置为放电时间段:0点至6点、6点至12点、和12点至18点,并且生成放电计划表,在该放电计划表中,已经确定了可放电时间段的放电量。图4中的(3)图示了生成的放电计划表的示例。放电量确定单元32将40kWh的最大蓄电池放电量确定为在12点至18点内的蓄电池放电量,在该期间内,请求电量最小;并且设置0点至6点以及6点至12点的蓄电池放电量以便消耗掉剩余的60kWh。
在S13中,通知单元33将放电量确定单元32确定的蓄电池放电量传输至电力储存装置101。系统控制器23根据获取的蓄电池放电量来控制电力储存装置101。
将对在将电力供应至消费者设施106a至106c的负载50时的控制的示例进行描述。例如,在蓄电池放电量为0的期间中,电力系统100向消费者设施106a和106c的负载50供应电力。即,电力储存装置101不执行放电并且不向负载50供应电力。另一方面,在放电量具有大于0的值的期间中,电力储存装置101执行向配电网络105放电并且向负载50供应电力。接着,电力储存装置101储存释放至配电网络105的电力量的累积值。当该累积值达到蓄电池放电量时,电力储存装置101停止放电。其后,在相关期间中向负载50供应电力的情况下,电力系统100供应电力。当消费者设施106a至106c的需求量小于蓄电池放电量时,可以将电力储存装置101释放的电力控制为被供应至电力系统100。
在上文中,消费者设施的请求放电电力量的总和最小的时间段被设置为充电时间段。然而,充电时间段可以预先设置,并且请求放电电力量可以配置为仅仅被设置在该充电时间段之外的时间段中。在另一个示例中,阈值可以预先设置并且请求放电电力量的总和等于或者大于该阈值的时间段可以被设置为放电时间段。例如,在请求放电电力量的总和小于阈值的时间段中,将蓄电池放电量设置为0。在请求放电电力量的总和等于或者大于阈值的时间段中,将最大蓄电池放电量设置为蓄电池放电量。这样,能够以请求进一步加大的时间段来确定更多的蓄电池放电量。可以将蓄电池放电量为0的时间段用作充电时间段。可以适当地改变阈值或者待确定的蓄电池放电量。
在上述示例中,描述了可放电时间段的请求放电电力量的总和等于可放电量的情况。然而,可放电时间段的请求放电电力量的总和可以小于可放电量。在这种情况下,可能不会释放过大的可放电量,或者可能在任意时间段内将过大的可放电量释放至配电网络105。
根据本示例性实施例,当将电力从电力储存装置101供应至多个不同的消费者设施106a至106c时,能够考虑消费者设施的请求来控制电力储存装置101。
此外,根据本示例性实施例,将蓄电池放电量确定为等于或者小于基于剩余放电容量信息所确定的预定电量(可放电量)的值,并且电力储存装置101根据所确定的蓄电池放电量来执行放电。
[第二实施例]
当将任意值接收作为各个消费者设施的请求放电电力信息时,由于在消费者设施106a至106c的电力需求为大的期间内蓄电池放电量却小,所以可能存在如下问题:无法有效地利用从电力储存装置101供应的电力。
就此而言,在本示例性实施例中,进一步将指示供应至消费者设施106a至106c的电力量和消费者设施106a至106c的负载50消耗的电力量这两项中的的至少一个预测值的负载预测信息用作请求放电电力信息,以便确定蓄电池放电量。
图6是本示例性实施例中的消费者设施106的内部的功能框图的示例。如在图6中图示的,消费者设施106a至106c中的各个消费者设施包括:通信单元51、输入单元52、负载50、和测量单元53。消费者设施106a至106c中的各个消费者设施可以进一步具有储存单元(未示出)。通信单元51、输入单元52、和负载50的配置类似于第一示例性实施例和第二示例性实施例中的配置。在下文中,将对生成负载预测的功能进行描述。
负载预测信息是指示供应至消费者设施106a至106c的电力量和消费者设施106a至106c的负载50消耗的电力量这两项中的至少一个预测值的信息。测量单元53测量供电量并且使用测得的供电量来生成负载预测信息。
供电量是经由配电网络105供应至消费者设施106a至106c的负载50的电力量或者负载50消耗的电力量。负载预测信息可以是测得的供电量本身的值。此外,可以将供电量的一定比率用作负载预测信息。例如,在消费者设施106a至106c的负载50中的各个负载中,存在总是需要的电力(备用电力、冰箱等)和由外部环境或者消费者的操作(照明、空调等)改变的电力。将过去的恒定期间内的供电量彼此进行比较,以便能够使总是需要的电力量与改变的电力量彼此分开。对于改变的电力量,可以响应于待预测的期间的条件(季节、气温、星期几、和在家信息)对供电量进行处理并且将其用作负载预测量。
供电量可以是预定期间(每小时、每天、每周、每月等)的总和值。存在大体上由提供在消费者中的测量单元53的类型所确定的条目。每隔较短期间便获取供电量,以便能够准确地反映消费者的需求变化。通过使用实际供电量,能够根据各个消费者设施的负载使用情况来生成负载预测信息。
应该注意的是,可以不将由消费者设施106a至106c的测量单元53测得的电力量用作供电量和需求预测信息。例如,通信单元51可以经由网络103访问提供关于供电量和需求预测信息的信息(需求预测、天气、电力成本等)的服务器,并且获取和生成供电量和需求预测信息。从外部获取供电量和需求预测信息,以便即使在无法使用测量单元53获取供电量的情况下也能够生成负载预测信息。
测量单元53通过通信电路连接至通信单元51。测量单元53经由网络103将生成的请求放电电力信息从通信单元51传输至管理装置102。测量单元53可以仅仅传输供电量。在这种情况下,负载预测信息可以在提供在网络103上的负载预测信息生成单元(未示出)中生成并且作为请求放电电力信息被传输至管理装置102。
图3中图示了本示例性实施例中的管理装置102的功能框图的示例,其类似于第一示例性实施例。在下文中,将对放电量确定单元32确定蓄电池放电量的处理进行描述。将适当地省略对与第一示例性实施例共同的点。
请求放电电力信息获取单元31进一步获取负载预测信息。请求放电电力信息获取单元31可以将从消费者设施106a至106c的测量单元53传来的负载预测信息用作放电请求信息本身。
此外,请求放电电力信息获取单元31可以将通过负载预测信息预先获得的需求电量的一定比率用作请求放电电力量。例如,请求放电电力信息获取单元31可以将被定义为在负载预测信息中改变的电力量的电力量用作请求放电电力量。
放电量确定单元32通过使用剩余放电容量信息和基于负载预测信息的请求放电电力信息来确定蓄电池放电量。
根据如上文描述的本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,能够通过使用基于负载预测信息的请求放电电力信息来确定蓄电池放电量。根据本示例性实施例,考虑到了负载预测信息,因此能够将近似于消费者设施106a至106c在相关期间内实际使用的电力量的值确定为蓄电池放电量。因此,能够解决如下问题:在消费者设施106a至106c的电力请求为小的时间段内电力储存装置101的蓄电池放电量却大,以及在消费者设施106a至106c的电力请求为大的时间段内电力储存装置101的蓄电池放电量却小。
此外,根据本示例性实施例,能够基于除以单位时间的各个时间段的负载预测信息来生成放电计划表。根据这种本示例性实施例,能够在需求相对大的时间段内设置相对大的蓄电池放电量,并且高度精确地执行放电控制。
[第三实施例]
消费者设施106a至106c的实际请求放电电力量的总和值可以大于可放电量和最大蓄电池放电量。然而,放电量确定单元32基于剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定蓄电池放电量以便不超过可放电量和蓄电池放电量。在这种情况下,由于消费者设施106a至106c的请求放电电力量的总和与实际蓄电池放电量彼此不同,所以无法判断是否已经考虑到/如何考虑到消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的放电请求量。在这种情况下,由于无法判断消费者设施106a至106c中的可用电量,所以可能出现如下问题:未制作负载的使用计划等,并且无法有效地使用电力储存装置101供应的电力。就此而言,在本示例性实施例中,管理装置102基于蓄电池放电量和请求放电电力信息来设置事实上可从电力储存装置101供应至消费者设施106a至106c的电力量(分配电力量)。
图7图示了本示例性实施例的管理装置102的功能框图的示例。管理装置102包括:信息获取单元60、确定单元61、通知单元33、和储存单元34。信息获取单元60包括剩余放电容量信息获取单元30和请求放电电力信息获取单元31。确定单元61包括放电量确定单元32和分配量确定单元35。信息获取单元60、放电量确定单元32、通知单元33、和储存单元34的配置类似于第一示例性实施例和第二示例性实施例中的配置。
将使用图8和图9的流程图来对放电量确定单元32确定蓄电池放电量的处理以及分配量确定单元35确定消费者设施106a至106c的分配电力量的处理进行描述。将适当地省略对与第一示例性实施例和第二示例性实施例共同的部件描述。
剩余放电容量信息获取单元30获取剩余放电容量信息(S20)。在图4中的(1)中图示了所获取的剩余放电容量信息的示例。请求放电电力信息获取单元31获取请求放电电力信息(S21)。在图4中的(2)中图示了所获取的请求放电电力信息的示例。请求放电电力信息获取单元31将剩余放电容量信息和请求放电电力信息传输至放电量确定单元32。
放电量确定单元32基于所获取的剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定蓄电池放电量(S22)。
放电量确定单元32可以确定与各个时间段的请求放电电力量成正比的蓄电池放电量并且生成放电计划表。图9中的(1)中图示了放电量确定单元32基于图4中的(1)中的剩余放电容量信息和图4中的(2)中的请求放电电力信息所确定的蓄电池放电量的示例。图9中的(1)是放电计划表的示例,在该放电计划表中,已经确定了各个时间段的蓄电池放电量。当假设可放电量为100kWh时,请求放电电力量的总和为125kWh,并且在12点至18点期间的请求放电电力量的总和为40kWh,放电量确定单元32可以如下所述来确定在12点至18点之间的蓄电池放电量。放电量确定单元32按照类似的方式来确定在其它时间段内的蓄电池放电量。
在12点至18点期间的蓄电池放电量=100×(40/125)=32[kWh]。
通知单元33将放电量确定单元32确定的蓄电池放电量传输至电力储存装置101(S23)。已经获取到蓄电池放电量的系统控制器23根据蓄电池放电量来控制电力储存装置101。
随后,放电量确定单元32将蓄电池放电量和请求放电电力量传输至分配量确定单元35。分配量确定单元35基于所获取的蓄电池放电量和请求放电电力信息来确定事实上可以供应至各个消费者设施的电力量(分配电力量)(S24)。
当消费者设施106a至106c的请求放电电力量的总和等于或者小于蓄电池放电量时,分配量确定单元35可以将消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的请求放电电力量用作消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量。
此外,当消费者设施106a至106c的请求放电电力量的总和超过蓄电池放电量时,分配量确定单元35可以基于请求放电电力信息来将获取的蓄电池放电量分配至消费者设施106a至106c中的各个消费者设施,并且确定分配电力量。例如,分配量确定单元35在确定了蓄电池放电量的期间内计算各个消费者设施之间的请求放电电力信息的比率。分配量确定单元35可以在该期间内将计算得到的各个消费者设施的蓄电池放电量的比率确定为各个消费者设施的分配电力量。
将使用图4中的(2)和图9中的(2)来对确定消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量的处理进行描述。此处,假设在12点至18点的蓄电池放电量为32kWh并且消费者设施106a、106b和106c中的各个消费者设施的请求放电电力量分别为15kWh、15kWh、和10kWh。在这种情况下,分配量确定单元35通过使用如下方程式来计算消费者设施106a的分配电力量。
消费者设施106a的分配电力量=蓄电池放电量×(消费者设施106a的请求放电电力量/全部消费者设施106a至106c的请求放电电力量的总和)=32×{15/(15+15+10)}=12[kWh]
分配量确定单元35也可以按照类似的方式来确定其它时间段以及消费者设施106b和106c的分配电力量。图9中的(2)中图示了所确定的消费者设施106a、106b和106c的分配电力量的示例。
除了上述示例之外,分配量确定单元35可以将通过用蓄电池放电量均等地除以消费者设施的数量而得到的值用作消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量。通过用蓄电池放电量均等地除以消费者设施的数量,能够在消费者设施106a至106c中设置相同的分配电力量。具有为0的请求放电电力量的消费者设施可以不包括在除数中。
当分配量确定单元35确定分配电力量时,管理装置102的处理结束。分配量确定单元35将所确定的分配电力量传输至储存单元34。储存单元34储存分配电力量。
此外,通知单元33可以经由网络103将关于分配电力量的信息通知给消费者设施106a至106c。例如,通知单元33可以将已经确定了分配电力量的期间、和分配电力量通知给消费者。已经接收到指示分配电力量的信息的消费者设施106a至106c将关于分配电力量的信息输出至其输出单元,以便能够通知可供消费者使用的电力量。
测量单元53和提供在消费者设施106a至106c中的电器(未图示)可以将消费者设施的供电量与从管理装置102处获得的分配电力量进行比较。当供电量与分配电力量之间的差异超过阈值时,通知单元33可以将超过阈值的事实通知给消费者。已经接收到通知的消费者可以将该通知反映在省电模式或者负载50的操作计划中。阈值可以由消费者适当地设置。
在上述示例中,确定蓄电池放电量的处理以及确定分配电力量的处理连续地执行。然而,这些处理可以单独地执行。例如,可以在每当放电期间结束时确定蓄电池放电量,并且可以按每恒定期间(每周或者每月)确定分配电力量。
根据本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例和第二示例性实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,基于请求放电电力信息和蓄电池放电量来设置实际上可以从电力储存装置101供应至各个消费者设施的电力量(分配电力量)。因此,即使当请求放电电力量不同于实际蓄电池放电量时,也能够适当地确定分配电力量。
此外,根据本示例性实施例,可以将通过用蓄电池放电量均等地除以具有大于0的请求放电电力量的消费者设施的数量而获得的值用作分配电力量。根据本示例性实施例,能够减少如下问题:在未从蓄电池请求电力供应的消费者中设置分配电力量,并且在已经从蓄电池请求电力供应的消费者中设置了小的分配电力量。
此外,根据本示例性实施例,通知单元33将所确定的分配电力量输出至消费者设施106a至106c的输出单元(未图示),以便能够将分配电力量通知给消费者。消费者可以将获取的分配电力量用于如下目的:消费者设施106a至106c的省电目标和负载的使用计划,诸如,负载50的操作计划表。
此外,根据本示例性实施例,通知单元33将所确定的分配电力量与指示实际上从配电网络105供应至消费者设施106a至106c的电力(或者,在消费者设施106a至106c中消耗的电力)的供电量进行比较。当分配电力量与供电量之间的差异超过阈值时,能够将超过阈值的事实通知给消费者。根据本示例性实施例,消费者可以确认供电量与分配电力量之间的差异。消费者通过该通知来抑制负载50的使用,以便能够减少待从电力系统100购买的电力量。
[第四实施例]
本示例性实施例的管理装置102通过进一步使用分配至消费者设施106a至106c的优先级来确定蓄电池放电量。管理装置102通过使用该优先级来确定分配电力量。
图10图示了本示例性实施例中的管理装置102的功能框图的示例。本示例性实施例与第一示例性实施例至第三示例性实施例的不同之处在于信息获取单元60包括优先级信息获取单元36。在下文中,将对优先级信息获取单元36和分配量确定单元35的配置进行描述。仅仅将对不同于第一示例性实施例至第三示例性实施例的部分进行描述并且将适当地省略共同的部分。
优先级信息获取单元36获取指示消费者设施106a至106c的优先级的优先级信息。优先级是指示在各个消费者设施之中请求放电电力信息的优先级的程度的信息。例如,具有相对高需求的消费者设施可以具有高优先级。可替代地,各个消费者可以呈现电力储存装置101的使用费(kWh/日元等)、使用时间段等的条件,并且可以将最高优先级分配至已经呈现出最有用条件的消费者的消费者设施。可以将不同的优先级分配至全部消费者设施,或者可以将优先级分配至由多个消费者设施形成的各个组(例如,同一消费者拥有的消费者设施)。优先级可以总是彼此相等,或者可以在按以单位时间划分的每个时间段内彼此不同。
由优先级信息获取单元36用来获取优先级的手段不作具体限制。例如,储存单元34可以预先储存优先级信息。然后,优先级信息获取单元36可以从储存单元34获取优先级。此外,优先级信息获取单元36可以预先储存外部装置(例如,集体式住房的管理服务器等)的地址信息。优先级信息获取单元36可以在预定时刻自行地访问该外部装置,从而获取优先级。
将使用图11和图12的流程图来对放电量确定单元32通过进一步使用优先级信息来确定蓄电池放电量的处理进行描述。
剩余放电容量信息获取单元30获取剩余放电容量信息(S30)。在图4中的(1)中图示了所获取的剩余放电容量信息的示例。请求放电电力信息获取单元31获取请求放电电力信息(S31)。在图4中的(2)中图示了所获取的请求放电电力信息的示例。
优先级信息获取单元36获取优先级信息(S32)。在图12中的(1)中图示了所获取的优先级信息的示例。此处,按照消费者设施106a、106b和106c的顺序来分配高优先级。
放电量确定单元32基于剩余放电容量信息、请求放电电力信息、和优先级信息来确定蓄电池放电量(S33)。放电量确定单元32可以优选地考虑具有高优先级的消费者设施106a至106c的请求放电电力量,从而确定蓄电池放电量。
图示了放电量确定单元32确定放电计划表的处理的示例。图12中的(2)中图示了基于图4中的(1)、图4中的(2)、和图12中的(1)所确定的放电计划表的示例。例如,假设具有最高优先级的消费者设施106a在各个时间段内的请求放电电力量分别为10kWh、10kWh、15kWh、和5kWh。请求放电电力量的总和等于或者小于可放电量,并且各个时间段内的请求放电电力量等于或者小于最大蓄电池放电量。因此,将消费者设施106a的请求放电电力量固定作为蓄电池放电量。
此处,由于固定蓄电池放电量为40kWh,所以可放电量保持为60kWh。因此,放电量确定单元32还添加具有第二最高优先级的消费者设施106b的45kWh的请求放电电力量作为蓄电池放电量。此外,放电量确定单元32将作为可放电量的超额的15kWh分配至任意时间段。由于12点至18点的时间段的固定蓄电池放电量为30kWh,在该时间段内,消费者设施106a和106b的请求放电电力量的总和最大,所以添加10kWh的备用量以便使该蓄电池放电量变为最大蓄电池放电量。放电量确定单元32进一步将剩余的5kWh用作6点至12点的蓄电池放电量,在12点至18点之前和之后的时间段中,6点至12点的时间段内的消费者设施106a和106b的请求放电电力量大,并且确定放电计划表。
根据该示例,可以在请求放电电力量大的时间段内设置大蓄电池放电量。此外,将备用量分配至在请求放电电力量最大的时间段之前和之后的时间段,以便可以在具有使用电力的可能性较高的时间段内设置大蓄电池放电量。
用于分配可放电量的备用电量的方法不限于此。例如,放电量确定单元32可以将备用电量用作如下时间段的蓄电池放电量:在该时间段内,在用于固定放电请求量的消费者设施中的具有下一优先级的消费者(在上述示例中的消费者设施106c)的请求放电电力量相对大。可替代地,放电量确定单元32可以用备用电量均等地除以可放电时间段的数量并且将备用电量分配至各个可放电时间段。可替代地,放电量确定单元32可以计算在用于固定蓄电池放电量的消费者设施106中在各个可放电时间段期间具有下一优先级的消费者(上述示例中的消费者设施106c)的请求放电电力量的比率,并且根据计算出的比率来分配备用电量。换言之,可以将备用电量储存起来不放电。
通知单元33将确定的蓄电池放电量传输至电力储存装置101(S34)。已经获取到蓄电池放电量的系统控制器23根据获取的蓄电池放电量来控制电力储存装置101。
在S35中,分配电力量确定单元35将确定的蓄电池放电量与相关期间的请求放电电力量的总和值进行比较并且确定各个消费者设施的分配电力量。
当蓄电池放电量等于或者大于相关期间的请求放电电力量的总和值时,分配电力量确定单元35可以将消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的请求放电电力量确定为消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量。
当蓄电池放电量小于相关期间的请求放电电力量的总和值时,分配量确定单元35可以基于蓄电池放电量、请求放电电力信息、和优先级信息来确定分配电力量。分配量确定单元35可以对于具有高优先级的消费者优选地确定分配电力量。图12中的(3)图示了确定的分配电力量的示例。假设12点至18点期间的时间段的蓄电池放电量为40kWh。假设消费者设施106a、106b和106c的请求放电电力量分别为15kWh、15kWh、和10kWh。在这种情况下,消费者设施106a和106b将请求放电电力量用作分配电力量。因此,将剩余的5kWh用作消费者设施106c的分配电力量。对于其它时间段,按照类似的方式来确定分配电力量。
分配量确定单元35将所确定的分配电力量传输至储存单元34。储存单元34可以储存分配电力量。通知单元33可以经由网络103将分配电力量传输至消费者设施106、外部服务器等。已经接收到指示分配电力量的信息的消费者设施106可以将分配电力量输出至消费者设施106a至106c的输出单元,从而通知可供消费者使用的电力量。
在上述示例中,描述了在将不同优先级分配至消费者设施时的分配电力量确定。然而,由分配量确定单元35用来确定分配电力量的方法不限于此。当将优先级分配至包括多个消费者的各个组时,可以针对各个组确定分配电力量并且可以将该组中的消费者设施的全部分配电力量确定为彼此相等。
根据如上文描述的本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例至第三实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,将优先级分配至消费者,以便能够确定满足具有高优先级的消费者设施的请求放电电力量的蓄电池放电量。根据本示例性实施例,能够在设置了具有高需求度的请求放电电力量的期间内执行蓄电池的放电,并且在设置了具有低需求度的请求放电电力量的期间内抑制蓄电池的放电。因此,能够有效地使用从蓄电池释放的电力。
此外,根据本示例性实施例,将优先级分配至消费者,以便能够优选地对于具有高优先级的消费者设施确定分配电力量。根据本示例性实施例,能够确定已经反映了从电力储存装置101供应至具有相对大需求、已经签订了有用合同等的消费者设施106a至106c的电力的需求度的分配电力量。
[第五实施例]
在第三示例性实施例和第四示例性实施例中,确定了事实上可以供应至消费者设施的分配电力量。然而,当经由共同的配电网络105将电力从电力系统100和电力储存装置101供应至多个消费者设施106a至106c时,出现如下问题。根据该问题,无法指明供应至消费者设施106a至106c的电力是电力储存装置101释放的电力还是电力系统100供应的电力。
就此而言,在本示例性实施例中,通过使用分配电力量来确定被认定为由消费者设施106a至106c中的各个消费者设施从电力储存装置101接收的电力量(认定量)。
图13图示了本示例性实施例的管理装置102的功能框图的示例。在本示例性实施例中,管理装置102进一步包括认定量信息获取单元39和认定量确定单元40。剩余放电容量信息获取单元30、请求放电电力信息获取单元31、放电量确定单元32、分配量确定单元35、和通知单元33的配置类似于第一示例性实施例至第四示例性实施例中的配置。在下文中,将对确定认定量的功能进行描述并且将适当地省略对与第一示例性实施例至第四示例性实施例共同的功能的描述。
认定量信息获取单元39获取消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量作为认定量信息。优选地,认定量信息获取单元39获取消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的供电信息。该供电信息是指示如下供电量的信息:该供电量指示在恒定期间内从配电网络105供应至消费者设施106a至106c的负载50的电力量和在负载50中消耗的电力量中的至少一种。
由认定量信息获取单元39用来获取认定量信息的方法不限于此。例如,储存单元34预先储存认定量信息。因此,认定量信息获取单元39可以从储存单元34获取认定量信息。此外,认定量信息获取单元39可以预先储存外部装置(例如,集体式住房的管理服务器等)的地址信息。认定量信息获取单元39可以在预定时刻自行地访问该外部装置,从而获取认定量信息。
认定量确定单元40基于至少一个分配电力量来确定认定量。更加优选地,认定量信息获取单元39使用供电信息。认定量信息获取单元39可以通过获取供电信息来将分配电力量与供电量进行比较并且将这些量中的较小量确定为认定量。认定量信息获取单元39可以将在消费者设施106a至106c中实际使用的电力量或者供应的电力量确定为认定量。因此,能够减少如下问题:实际上未使用的电力量也被转换为使用的电力量,并且将相关的费用强加给消费者。
将使用图14和图15的流程图来对确定认定量的处理的示例进行描述。
认定量信息获取单元39获取分配电力量作为认定量信息(S40)。此外,认定量信息获取单元39可以获取供电量。
认定量确定单元40基于认定量信息获取单元39获取的认定量信息来确定认定量。图15图示了获取的认定量信息的示例。图15图示了获取分配电力量和供电量作为消费者设施106a的认定量信息的示例。
当没有供电量被储存作为认定量信息时,即,当仅仅获取了分配电力量时(S41),认定量确定单元40将消费者设施106a至106c中的各个消费者设施的分配电力量确定为在相关期间内各个消费者设施的认定量(S43)。
当进一步获取供电量作为认定量信息时,认定量确定单元40将分配电力量与供电量进行比较(S42)。当分配电力量小于供电量时,认定量确定单元40可以将分配电力量用作相关消费者设施的认定量(S43)。在图15中,由于消费者设施106a在6点至12点期间的分配电力量为10kWh并且供电量为15kWh,所以可以将消费者设施106a的认定量确定为10kWh。
当分配电力量等于或者大于供电量时,认定量确定单元40将供电量用作相关消费者设施的认定量(S45)。在图15中,由于消费者设施106a在12点至18点期间的分配电力量为15kWh并且供电量为10kWh,所以可以将消费者设施106a的认定量确定为10kWh。
认定量确定单元40将确定的认定量传输至通知单元33并且结束管理装置102的处理。通知单元33将认定量传输至储存单元34、消费者设施106的测量单元53、连接至网络103的服务器等。此外,通知单元33可以允许消费者设施106a至106c的输出单元显示认定量以便将该认定量通知给消费者。
根据本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例至第四示例性实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,能够确定被认定为由消费者设施从电力储存装置101接收的电力量(认定量)。根据本示例性实施例,即使无法指明供应至消费者设施106a至106c的电力是电力储存装置101释放的电力还是电力系统100供应的电力,也能够确定被认定为由各个消费者设施从电力储存装置101接收的认定电量。因此,当在共用的消费者设施之间分担有关电力储存装置101的购买、安装、和维护的费用时,各个消费者可以基于认定量来确定要分担的费用。
此外,根据本示例性实施例,能够将分配电力量设置为认定量。根据本示例性实施例,由于清楚地将分配电力量指示为认定电量,所以能够在开始向消费者设施106a至106c供应电力之前计算认定量。因此,可以预先基于认定量得到消费者设施106a至106c的有关电力储存装置101的使用的费用。
[第六实施例]
取决于消费者设施106a至106c的请求放电电力量和设置请求放电电力量的期间,预测在消费者设施106a至106c的分配电力量与通过从电力储存装置101接收电力而获得的收益中可能会出现大的差异。
就此而言,在本示例性实施例中,对消费者设施106a至106c的优先级进行更新,以便在电力储存装置101的使用情况中或者通过消费者设施106a至106c接收电力而获得的收益中出现小的差异。在对优先级进行更新之后,放电量确定单元32和分配量确定单元35可以通过使用更新后的优先级来确定蓄电池放电量和分配电力量。
图16图示了本示例性实施例的管理装置102的功能框图的示例。在本示例性实施例中,管理装置102的信息获取单元60进一步包括优先级更新信息获取单元37,并且确定单元进一步包括优先级更新单元38。剩余放电容量信息获取单元30、请求放电电力信息获取单元31、放电量确定单元32、分配量确定单元35、和通知单元33的配置类似于第一示例性实施例至第五示例性实施例中的配置。在下文中,将对更新优先级的功能进行描述并且将适当地省略对与第一示例性实施例至第五示例性实施例共同的功能的描述。
优先级更新信息获取单元37获取优先级更新信息以便更新各个消费者设施的优先级。能够将分配电力量的历史、供电量的历史、认定量的历史、各个消费者支付的电费、优惠信息等用作优先级更新信息。例如,优惠信息可以指示:当在某时间段内从电力系统100供应的电力量小于预定值时,获得预定优惠。
用于获取优先级更新信息的方法不作具体限制。例如,储存单元34预先储存分配电力量、认定量、优先级信息等。因此,优先级更新信息获取单元37从储存单元34获取优先级更新信息。此外,优先级更新信息获取单元37可以预先储存外部装置(例如,供电商的管理服务器等)的地址信息。优先级更新信息获取单元37可以在预定时刻自行地访问该外部装置,从而获取优先级更新信息。在其它示例中,优先级更新信息获取单元37可以将请求传输至外部装置,以便使消费者设施106a至106c的通信单元51在预定时刻(每天、每周、和每月)传输优先级更新信息。
优先级更新单元38基于优先级更新信息来更新优先级。例如,优先级更新单元38可以更新优先级以便使从电力储存装置101接收电力的消费者设施106a至106c的使用情况的差异变小。可替代地,优先级更新单元38可以根据住房、办公室、工厂等的属性和规模来对消费者设施106a至106c进行分组,并且更新优先级以便使同一组的消费者设施106的使用情况彼此相等。
优先级更新单元38可以按照如下方式来更新优先级:使消费者设施106a至106c在恒定期间内的分配电力量或者认定量的总和值均衡,或者使该总和值的差等于或者小于基准值。例如,优先级更新单元38将高优先级分配至在更新之前的期间内的分配电力量或者认定量的总和相对小的消费者设施。这样,优先级更新单元38允许在恒定期间内分配至各个消费者设施的电力量的各个总和值变为相等的值。当在总和值中出现差异时,优先级更新单元38允许该差异等于或者小于基准值。例如,基准值可以是消费者设施在恒定期间内的总和值的最大值的10%、5%等。
将使用图12中的(3)来对处理流程的示例进行描述。优先级更新信息获取单元37获取消费者设施106a至106c在更新之前的期间内的分配电力量作为优先级更新信息。图12中的(3)图示了消费者设施106a至106c在更新之前的期间内的分配电力量的示例。在图12中的(3)中,假设一天的分配电力量的总和在消费者设施106a中为40kWh,在消费者设施106b中为45kWh,并且在消费者设施106c中为15kWh。在这种情况下,优先级更新单元38可以按照分配电力量相继变小的消费者设施106c、消费者设施106a和消费者设施106b的顺序来分配高优先级。
此外,优先级更新单元38可以通过进一步使用电费信息和优惠信息来更新优先级以便使得通过在恒定期间内从电力储存装置101接收电力而获得的收益变得均衡。该收益,例如,包括:可以通过从电力储存装置101接收电力而减少的电费、获取的优惠等。优先级更新单元38可以通过使用如下方程式(1)来计算收益并且更新优先级以便使得计算出的收益变得均衡。
收益=(分配时间段的电力购买价格-为电力储存装置101充电所需的电力成本)×消费者设施的分配电力量方程式(1)
将使用图12中的(3)来对处理流程的示例进行描述。图12中的(3)图示了在更新之前的期间的分配电力量的示例。假设电费在0点至12点的时间段内为50日元/kWh并且在12点至24点的时间段内为100日元/kWh,并且将50日元/kWh的电力累积在电力储存装置101中。在这种情况下,消费者设施106a获得的收益可以如下计算。
消费者设施106a的收益={50×(10+10)+100×(15+5)}-50×40=(1000+2000)-2000=1000[日元]
类似地,可以计算得到消费者设施106b和106c的收益,分别为1250和500。在这种情况下,优先级更新单元38按照收益的升序将高优先级分配至消费者设施106c、消费者设施106a和消费者设施106b。当使用提供给消费者设施106a至106c的发电设施等来为电力储存装置101充电时并且当没有出现充电费用时,将为电力储存装置101充电所需的电力成本设置为0。当在从电力储存装置101接收到电力的时间段内使用优惠信息等来获得优惠时,也将优惠添加为收益。
当优先级更新单元38更新优先级时,管理装置102中的处理结束。优先级更新单元38可以将更新后的优先级传输至储存单元34并且储存单元34可以储存优先级。
通知单元33可以经由网络103将更新后的优先级传输至外部服务器和消费者设施106a至106c。通知单元33可以允许消费者设施106a至106c的输出单元输出更新后的优先级,从而将该优先级通知给消费者。
在该更新之后的期间内,可以将更新后的优先级用作请求放电电力信息。优先级的更新时刻不作具体限制。例如,请求放电电力信息获取单元31可以请求优先级更新单元38在获取到请求放电电力信息时更新优先级。请求放电电力信息获取单元31可以在预定时刻(每天、每周等)更新优先级,并且将作为请求放电电力信息的优先级来储存于储存单元34。
根据本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例至第四示例性实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,能够按照如下方式来更新优先级:使得在电力储存装置101的恒定期间内分配至消费者设施106a至106c的电力量变为相等的值。根据本示例性实施例,无论消费者设施106a至106c的请求放电电力信息的大小如何,都能够使分配电力量在恒定期间内的差异变小。因此,能够减少如下问题:一个消费者可以恒定地使用从电力储存装置101供应的电力而另一个消费者则无法使用从电力储存装置101供应的电力并且购买从电力系统100供应的电力。
此外,根据本示例性实施例,能够更新优先级以便使得通过分配电力储存装置101的蓄电池放电量而获得的收益均衡。一般而言,假设在具有低电力成本的电力(深夜电力或者自然能源的自家发电等)累积在电力储存装置中的循环内操作电力储存装置101,并且在具有高电力成本(需求高峰、白天等)的时间段内从电力储存装置释放电力。因此,当根据该循环使用电力时,倾向于具有高收益。因此,根据本示例性实施例,能够更新优先级以便使得由于通过从电力储存装置101接收电力而产生的电费的减少带来的收益、优惠等变得均衡。因此,例如,能够减少如下的不平等:在以电费高的时间段内的分配电力量大的消费者设施的收益大于在以电费低的时间段内的分配电力量大的消费者设施的收益。
[第七实施例]
在本示例性实施例中,发电机和第二电力储存装置中的至少一个连接至配电网络105,并且通过进一步使用指示由发电机和第二电力储存装置中的至少一个供应的电力量的预测值的发电量预测信息来确定蓄电池放电量。
图17图示了本示例性实施例中的管理装置102的功能框图的示例。如在图17中图示地,管理装置102包括:剩余放电容量信息获取单元30、请求放电电力信息获取单元31、发电预测信息获取单元41、放电量确定单元32、分配信息确定单元35、通知单元33、和储存单元34。通知单元33和储存单元34的配置类似于第一示例性实施例至第五示例性实施例中的配置。在下文中,将对不同于第一示例性实施例至第五示例性实施例的功能的功能进行描述。
发电预测信息获取单元41获取指示发电机(未图示)和第二电力储存装置(未图示)的发电量预测的发电预测信息,该发电机和该第二电力储存装置是不同于电力系统100的供电电源并且向消费者设施106的负载50或者电力储存装置101供应电力。第二电力储存装置是可移动体并且是从配电网络105之外的网络接收电力的电力储存装置(例如,便携式蓄电池、电动车辆等)。
在本示例性实施例中,用于预测发电量的方式不作具体限制。在使用自然能来发电的发电机的情况下,例如,可以使用天气预报等信息来预测发电量。在包括第二电力储存装置的情况下,可以将第二电力储存装置的可放电量用作发电量。
发电机或者第二电力储存装置的所有者可以允许或者拒绝将发电机生成的电力或者在第二电力储存装置中充电的电力供应至消费者设施106a至106c。还可以根据时间段或者消费者设施106a至106c来改变该供应的允许或者拒绝。此外,所有者可以针对发电机生成的电力或者在第二电力储存装置中充电的电力的一定比率来设置该供应的允许或者拒绝。
指示该供应的允许或者拒绝的信息(称为共用可能性信息)从发电机或者第二电力储存装置的输入单元输入并且储存在管理装置102的储存单元34中。
请求放电电力信息获取单元31可以从储存单元34获取共用可能性信息,该共用可能性信息指示在消费者设施106中从发电机和第二电力储存装置供应的电力的共用可能性。放电量确定单元32通过进一步使用发电预测信息来确定蓄电池放电量。
在下文中,将使用图18来对放电量确定单元32确定蓄电池放电量的处理的示例进行描述。在图18中的(1)中,水平轴表示时间并且垂直轴表示从电力储存装置101释放的电力量(Wh)。虚线指示发电机和第二电力储存装置的发电预测量。假设能够在10点至15点期间进行发电。
放电量确定单元32基于发电预测信息、剩余放电容量信息、和请求放电电力信息来确定蓄电池放电量。当指示出每个时间段的发电预测量时,可以生成放电计划表,在该放电计划表中,确定了按以单位时间划分的每个时间段的蓄电池放电量。
生成放电计划表,以便能够高度精确地执行放电控制,其中,能够根据发电预测来确定蓄电池放电量并且消减蓄电池放电量与实际发电量之间的误差。
在图18中的(2)中,图示了确定的放电计划表的示例。在预测到可能会进行发电的10点至15点的时间段中,蓄电池放电量和预测发电量的总和是可以供应至配电网络105的电力量。当蓄电池放电量和预测发电量的总和大于相关期间内的请求放电电力量的总和时,可以将差异供应至电力系统100。
在图18中的(3)中,图示了另一个示例。当请求放电电力量的总和值等于或者小于发电预测量时,可以将蓄电池放电量设置为0。在该时间段内,电力储存装置101不执行放电。
发电机和第二电力储存装置向负载50供应电力。如上文所描述的,当预测到发电机和第二电力储存装置可以发电时,放电量确定单元32可以确定蓄电池放电量,其中,电力从发电机和第二电力储存装置按照该蓄电池放电量而优选地供应至负载50。
放电量确定单元32可以在不将预测发电量变为剩余放电容量信息中的情况下确定蓄电池放电量。当将生成的电力提供至电力系统100所依据的价格(电力销售价格)高于在相关时间段内供电商供应电力的价格(电力购买价格)时,可以将生成的电力供应(销售)至电力系统100。可以将通过将电力供应至电力系统100所获得的报酬分配给消费者设施106a至106c。在其它示例中,可以将预测发电量供应至或者累积在电力储存装置101中。在累积了电力之后,能够再次获取可放电量并且确定蓄电池放电量。
分配量确定单元35基于请求放电电力信息来确定分配电力量。
当能够共用发电机和第二电力储存装置供应的电力时,也可以关于从发电机107和第二电力储存装置供应的电力量来确定分配电力量,类似于蓄电池放电量。当请求放电电力信息获取单元31获取的共用可能性信息指示允许共用时,能够共用发电机和第二电力储存装置供应的电力。
当无法共用发电机和第二电力储存装置供应的电力时,将发电机和第二电力储存装置供应的电力确定为占用该发电机和该第二电力储存装置的消费者设施106a至106c的分配电力量。当请求放电电力信息获取单元31获取的共用可能性信息指示拒绝共用时,无法共用发电机和第二电力储存装置供应的电力。
根据本示例性实施例,能够实现类似于第一示例性实施例至第六示例性实施例的操作和效果。
此外,根据本示例性实施例,通过使用发电机和第二电力储存装置的发电量预测信息,也能够考虑发电机和第二电力储存装置的发电量来确定适当的蓄电池放电量。
此外,根据本示例性实施例,基于电力购买价格和电力销售价格的大小关系,能够确定是将发电机和第二电力储存装置生成的电力供应至电力系统100还是供应至电力储存装置101和负载50。当将该电力供应至电力储存装置101和负载50时,放电量确定单元32可以确定放电计划表以便优选地使用生成的电力。因此,能够有效地使用生成的电力。
此外,根据本示例性实施例,能够基于发电机和第二电力储存装置的共用可能性信息来确定请求电量。例如,具有电动车辆的消费者可以占用与该电动车辆相关的电力累积量。当以低于连接至配电网络105的电力系统100供应的电力的价格的价格来将电力充到第二电力储存装置中时,能够减少如下问题。根据该问题,具有第二电力储存装置的消费者被认定为用高电力销售价格从供电商购买电力。
[第八实施例]
图20是图示了本示例性实施例中具有最小配置的管理装置102的功能框图的示例的示意图。
如在图20中图示的,管理装置102包括:剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81、和放电量确定单元82。
剩余放电容量信息获取单元80获取指示可以由连接至多个消费者设施106的电力储存装置101释放的电力量的剩余放电容量信息。
请求放电电力信息获取单元81获取请求放电电力信息,该请求放电电力信息指示作为从电力储存装置101供应至多个消费者设施106中的各个消费者设备的电力而被请求的请求放电电力量。
放电量确定单元82基于其剩余放电容量信息和请求放电电力信息来确定蓄电池放电量,该蓄电池放电量指示待由电力储存装置101释放的电力量。
接下来,将供应对在用计算机来实施本示例性实施例时硬件单元的元件的描述。
图21是图示了本示例性实施例的用于实施管理装置102的计算机的硬件配置的框图。
如在图21中图示的,计算机700包括:处理器701、储存单元702、储存装置703、输入单元704、输出单元705、和通信单元706。计算机700进一步包括从外部提供的记录介质(或者储存介质)707。例如,记录介质707是用于非瞬态地储存信息的非易失性记录介质(非瞬态记录介质)。记录介质707可以是用于将信息储存作为信号的瞬态记录介质。
处理器701对操作系统(未图示)进行操作以便控制计算机700的整个操作。例如,处理器701从安装在储存装置703处的记录介质707读取程序和数据并且将读取的程序和数据写在储存单元702中。程序是,例如,使计算机700执行图5中图示的流程图的操作的程序。
处理器701作为图20中图示的剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81、和剩余放电容量确定单元82根据读取的程序或者基于读取的数据来执行多个处理。
处理器701可以从连接至通信网络(未图示)的外部计算机(未图示)将程序和数据下载至储存单元702。
储存单元702储存程序和数据。储存单元702可以储存:剩余放电容量信息、请求放电电力信息、蓄电池放电量、基于这些类型的信息而设置的信息等。储存单元702的一部分,例如,可以作为剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81和放电量确定单元82的一部分而被包括进来作为图3中图示的储存单元34。
储存装置703是,例如,光盘、软盘、磁光盘、外部硬盘、半导体存储器等。储存装置703以计算机可读的方式储存程序。储存装置703可以储存:剩余放电容量信息、请求放电电力信息、蓄电池放电量、基于这些类型的信息而设置的信息等。储存装置703的一部分,例如,可以作为剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81和放电量确定单元82的一部分而被包括进来作为图3中图示的储存单元34。
输入单元704接收操作者的操作输入或者从外部接收信息的输入。输入操作中使用的装置是,例如,鼠标、键盘、嵌入式键钮、触控面板等。输入单元704可以作为剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81和放电量确定单元82的一部分而被包括进来。
例如,用显示器来实施输出单元705。输出单元705,例如,用于对操作者通过GUI(图形用户界面)的输入请求、操作者的输出呈现等。输出单元705可以作为剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81和放电量确定单元82的一部分而被包括进来。
通信单元706实施与外部装置(例如,电力储存装置101、消费者设施106等)的接口。通信单元706可以作为剩余放电容量信息获取单元80、请求放电电力信息获取单元81和放电量确定单元82的一部分而被包括进来。
如上文所描述的,通过具有图21中图示的硬件配置的计算机700来实施图20中图示的管理装置102的功能单元的各个元件。计算机700的各个元件的实施方式不限于上述方式。即,计算机700可以通过物理上联接的一个装置来实施、或者通过彼此以有线方式或者无线方式连接的两个或者更多个物理上分开的装置来实施。
当将已经记录了上述程序的代码的记录介质707供应至计算机700时,处理器701可以读取和执行储存在记录介质707中的程序的代码。可替代地,处理器701可以将储存在记录介质707中的程序的代码储存在储存单元702或者储存装置703中,或者储存在储存单元702和储存装置703两者中。即,本示例性实施例包括瞬态地或者非瞬态地储存由计算机700(处理器701)执行的程序(软件)的记录介质707的示例性实施例。非瞬态地储存信息的记录介质也称为非易失性记录介质。
至此,描述了用于实施本示例性实施例中的管理装置102的计算机700的硬件单元的各个元件。
接下来,将对本示例性实施例的电力储存装置101进行描述。
管理装置102经由诸如互联网和LAN(局域网)等网络103连接至电力储存装置101。管理装置102与电力储存装置101通信以便执行信息传输/接收,并且执行电力储存装置101的控制。电力储存装置101在管理装置102的控制下执行充电/放电。
图19图示了电力储存装置101的功能框图的示例。电力储存装置101包括:电池组20、BMU(电池管理单元)21、电力调节器(PCS,电力调节系统)22、和系统控制器23。
电池组20包括能够累积和释放电力的二次电池,并且例如是锂离子二次电池、镍镉电池、镍氢电池、铅蓄电池等。电池组20可以配置有一个蓄电池,或者可以通过根据所需的输出电压使多个蓄电池按照串联和/或并联的方式彼此连接配置而成。
BMU 21防止电池组20过度充电、过度放电、过电流等。PCS 22执行电力转换以便允许电池组20和电力系统100连接,并且控制电池组20的充电或者电池组20向消费者设施106a至106c的放电。电力系统100是由供电商(例如,电力公司等)管理的系统并且向消费者供应电力。系统控制器23控制包括BMU和PCS 22的电力储存装置101的整个操作。系统控制器23连接至网络103并且使用管理电力储存装置101的管理装置102来执行数据传输/接收。
在图19中,电池组20、BMU 21、PCS 22和系统控制器23被划分开和编写;然而,这表示这四个模块在逻辑上彼此分开。这些模块可以是在物理上分开的配置,或者可以通过其至少一部分的任意组合而彼此一体形成。
至此,参照示例性实施例对本发明进行了描述;然而,本发明不限于上述示例性实施例。在本发明的范围内,可以对本发明的配置和细节作出本领域技术人员可以理解的多种修改。
本申请要求基于2010年3月12日提交的日本专利申请第2014-048333号的优先权,其全部内容以引用的方式并入本文。
附图标记列表
30 剩余放电容量信息获取单元
31 请求放电电力信息获取单元
32 放电量确定单元
33 通知单元
34 储存单元
35 分配量确定单元
36 优先级信息获取单元
37 优先级更新信息获取单元
38 优先级更新单元
39 认定量信息获取单元
40 认定量确定单元
41 发电预测信息获取单元
50 负载
51 通信单元
52 输入单元
53 测量单元
56 输出单元
60 信息获取单元
61 确定单元
80 剩余放电容量信息获取单元
81 请求放电电力信息获取单元
82 放电量确定单元
100 电力系统
101 电力储存装置
102 管理装置
03 网络
104 通信电路
105 配电网络
106 消费者设施
700 计算机
701 CPU
702 储存单元
703 储存装置
704 输入单元
705 输出单元
706 通信单元
707 记录介质

Claims (16)

1.一种信息处理装置,其包括:
剩余放电容量信息获取装置,其用于获取剩余放电容量信息,该剩余放电容量信息指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量;
请求放电电力信息获取装置,其用于获取请求放电电力信息,该请求放电电力信息指示在从所述电力储存装置向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量;以及
放电量确定装置,其基于所述剩余放电容量信息和所述请求放电电力信息,来确定蓄电池放电量,该蓄电池放电量指示从所述电力储存装置中释放的电力量。
2.根据权利要求1所述的信息处理装置,其中,
所述请求放电电力信息获取装置基于负载预测信息来获取请求放电电力信息,
其中,所述负载预测信息指示被供应到所述多个消费者设施中的各个消费者设施的电力量和由所述多个消费者设施中的各个消费者设施的负载所消耗的电力量这两者中的至少一个电力量的预测值。
3.根据权利要求1或者2所述的信息处理装置,其中,
所述请求放电电力信息获取装置获取这样的请求放电电力信息,在该请求放电电力信息中,按以单位时间所划分的每个时间段来设置请求放电电力量;以及
所述放电量确定装置确定在所述多个消费者设施的所述请求放电电力量的总和相对大的时间段内的所述蓄电池放电量,该蓄电池放电量大于在所述总和相对小的时间段内的蓄电池放电量。
4.根据权利要求1或者2所述的信息处理装置,其包括:
优先级信息获取装置,其用于获取被分配给所述多个消费者设施中的各个消费者设施的优先级;
其中,
所述请求放电电力信息获取装置按以单位时间划分的每个时间段来获取请求放电电力量;以及
所述放电量确定装置确定在具有高优先级的消费者设施的请求放电电力量为大的时间段内的蓄电池放电量,该蓄电池放电量大于在具有高优先级的所述消费者设施的所述请求放电电力量为小的时间段内的蓄电池放电量。
5.根据权利要求1至4中的任一项所述的信息处理装置,其进一步包括:
分配量确定装置,其用于确定分配电力量,该分配电力量指示事实上可供应给所述多个消费者设施的电力量,
其中,在具有相对大的请求放电电力量的消费者设施中设置这样的分配电力量,该分配电力量比具有相对小的请求放电电力量的消费者设施的分配电力量大。
6.根据权利要求1至4中任一项所述的信息处理装置,其进一步包括:
分配量确定装置,其用于确定分配电力量,该分配电力量指示事实上可供应给所述多个消费者设施中的各个消费者设施的电力量,
其中,所述分配量确定装置根据所述优先级,来确定所述多个消费者设施中的各个消费者设施的所述分配电力量的大小。
7.根据权利要求5或者6所述的信息处理装置,其包括:
认定量获取装置,其用于获取所述分配电力量以及被供应给所述多个消费者设施中的各个消费者设施的供电量;以及
认定量确定装置,其用于确定认定量,该认定量指示被认定为要由所述多个消费者设施中的各个消费者设施从所述电力储存装置接收的电力量,
其中,所述认定量确定装置将所述分配电力量和所述供电量中的较小的值确定作为所述认定量。
8.根据权利要求4至7中的任一项所述的信息处理装置,其进一步包括:
优先级更新信息获取装置,其用于获取优先级更新信息,该优先级更新信息指示所述多个消费者设施中的各个消费者设施的电力使用历史,
其中,基于所述优先级更新信息,所述优先级更新装置更新所述优先级,从而使所述多个消费者设施在恒定期间内的所述分配电力量变得均衡,或者使通过接收来自所述电力储存装置的电力而获得的收益变得均衡。
9.根据权利要求1至8中的任一项所述的信息处理装置,其进一步包括:
发电预测信息获取装置,其用于获取发电量预测信息,该发电量预测信息指示由发电机或者第二电力储存装置中的至少一个供应的电力量的预测值,所述发电机和所述第二电力储存装置是不同于所述电力系统的供电电源,
其中,所述放电量确定装置通过进一步使用所述发电预测信息,来确定所述蓄电池放电量。
10.根据权利要求9所述的信息处理装置,其中,
所述请求放电电力信息获取装置进一步获取共用可能性信息以作为所述请求放电电力信息,该共用可能性信息指示从所述发电机和所述第二电力储存装置中的至少一个供应的电力量的共用可能性,并且
当所述共用可能性信息指示共用不可能时,所述分配量确定装置将从所述发电机和所述第二电力储存装置供应的电力量确定为占用所述发电机和所述第二电力储存装置的所述消费者设施的所述分配电力量。
11.根据权利要求4至10中的任一项所述的信息处理装置,其进一步包括:
通知装置,
其中,所述通知装置将所述消费者设施的所述供电量和所述消费者设施的所述分配电力量进行比较,并且当所述供电量与所述分配电力量之间的差异超过了阈值时通知所述消费者设施。
12.一种蓄电池共用系统,其包括:
电力储存装置,其被连接至多个消费者设施并且用于向所述消费者设施供应电力;
剩余放电容量信息获取装置,其用于获取剩余放电容量信息,该剩余放电容量信息指示可由所述电力储存装置释放的电力量;
请求放电电力信息获取装置,其用于获取请求放电电力信息,该请求放电电力信息指示在从所述电力储存装置向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量;
放电量确定装置,其用于通过使用所述剩余放电容量信息和所述请求放电电力信息来确定蓄电池放电量,该蓄电池放电量指示从所述电力储存装置中释放的电力;以及
控制装置,其用于根据所述蓄电池放电量来控制所述电力储存装置。
13.一种存储有蓄电池共用程序的非瞬态计算机可读记录介质,所述蓄电池共用程序使计算机执行以下各处理:
获取剩余放电容量信息,该剩余放电容量信息指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量;
获取请求放电电力信息,该请求放电电力信息指示在从所述电力储存装置向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量;以及
根据获取的剩余放电容量信息和请求放电电力信息,来确定蓄电池电力量,该蓄电池电力量指示从所述电力储存装置中释放的电力量。
14.一种存储有蓄电池共用程序的非瞬态计算机记录记录介质,所述蓄电池共用程序使计算机执行以下处理:
通过使用剩余放电容量信息和请求放电电力信息,来确定分配电力量,
其中,
所述剩余放电容量信息指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量,
所述请求放电电力信息指示在从所述电力储存装置向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量,并且
所述分配电力量指示事实上可被所述消费者设施利用的所述蓄电池放电量的电力量。
15.一种蓄电池放电量确定方法,其包括:
通过使用剩余放电容量信息和请求放电电力信息,来确定蓄电池放电量,
其中,
所述剩余放电容量信息指示可由连接至多个消费者设施的电力储存装置释放的电力量,
所述请求放电电力信息指示在从所述电力储存装置向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应电力时所请求的请求放电电力量,并且
所述蓄电池放电量指示从所述电力储存装置释放的电力。
16.一种认定量确定方法,其包括:
通过使用分配电力量信息和供电量信息,来确定被认定为要由所述多个消费者设施中的各个消费者设施从电力储存装置接收到的认定量,
其中,
所述分配电力量信息指示事实上可向所述多个消费者设施中的各个消费者设施供应的电力量,并且
所述供电量信息指示被供应到所述多个消费者设施中的各个消费者设施的电力量。
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