JP2012019652A - 電力コントロール装置および電力コントロール方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】蓄電装置11を構成するバッテリセンター13が家庭のゲートウェイ4と無線通信を行い、ゲートウェイ4により制御される。ゲートウェイ4は、家庭内の電気器具の消費電力の測定値を収集し、炭素排出強度をリアルタイムに求める。ソーラパネル9が備えられ、ソーラパネル出力によって蓄電装置11のバッテリが充電される。外部からの電力から得られた直流電力によってもバッテリが充電される。充電制御によって、炭素排出強度に基づいて蓄電装置11に電力が蓄積される。
【選択図】図2
Description
気器具のオン/オフ制御、電力消費量等のログの収集等、省エネルギーの対策を行うものであった。
さらに、本願は、蓄電池を備える家庭等に対して適用できる電力料金に基づく電力コントロール装置および電力コントロール方法の提供を目的とする。
電力の炭素排出強度の情報を取得する炭素排出強度情報取得装置と、
制御装置とからなり、
制御装置によって、貯蔵装置が炭素排出強度に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される電力コントロール装置である。
好ましくは、本願開示の装置は、供給される電力の料金に関する情報を取得する料金情報取得装置を備え、
制御装置によって、貯蔵装置が炭素排出強度に関する情報の変化、並びに料金に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される請求項1に記載の電力コントロール装置である。
好ましくは、電力の発生装置を備える。
電力を貯蔵装置から供給するステップと、
電力の炭素排出強度の情報を取得する炭素排出強度情報取得のステップと、
貯蔵装置が炭素排出強度に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される制御ステップとを有する。
好ましくは、供給される電力の料金に関する情報を取得する料金情報取得のステップを有し、
貯蔵装置が炭素排出強度に関する情報の変化、並びに料金に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される。
少なくとも一つの実施の形態によれば、家庭内の電力の蓄積に要するコストを削減することができる。
<1.一実施の形態>
<2.変形例>
なお、以下に説明する実施の形態は、この発明の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、この発明の範囲は、以下の説明において、特にこの発明を限定する旨の記載がない限り、これらの実施の形態に限定されないものとする。
「電力制御コントロールシステムの一例」
図1を参照して、区画されたエリア例えば家庭の電力制御コントロールシステムの一例について説明する。図1は、電力の供給経路を示し、情報データ、コントロール信号等の伝送経路は、図2に示されている。さらに、家庭内の電力ネットワークの概念を示すために図3が使用される。電力の種類として、直流(DC)および交流(AC)が示されている。例えば家庭内の電力ネットワークには、220V(60Hz)の交流電力が流れる。
・ソーラパネル9から供給された電力
・バッテリセンター13へ流れた正味の電力
・バッテリセンター13上のバッテリの状態
・家庭内の電気器具によって消費された電力
・使用されたエネルギーにおけるグリーン電力と非グリーン電力との割合
・リアルタイムの使用電力の炭素排出強度
・家庭の電力ネットワークにより消費された電力のカーボンフットプリント
(例えば排出された温室効果ガス(炭素排出強度)を1か月間で積算した値をカーボンフットプリントとして表示し、炭素排出量を見える化する)
上述したディスプレイ14に表示するための情報は、電力メータ2、器具モニタ5、ソーラモジュール10、およびバッテリセンター13から無線LANで送信された測定値(タイムスタンプ付き)をゲートウェイ4が処理することによって生成される。ゲートウェイ4においては、使用電力量をタイムスタンプによって互いに同期させる。さらに、使用電力量の時間方向の積算値を計算する。電力測定器具としては、正確性を期すために、所定の仕様を満たすものが使用される。さらに、電力に関する正確な測定は、家庭内で消費されたエネルギーを、二酸化炭素の排出量に正確性をもって調整・換算した数値データを世帯主に知らせるような機能の基礎となる。
さらに、インターネット16およびゲートウェイ4を介してネットワーク上のモバイル端末によって、屋外から蓄電装置11のリモートコントロールが可能とされる。この特長を生かしたアプリケーションの簡単な例としては、世帯主が、電力蓄積装置を屋外から操作して、世帯主の行動にあわせてシステムの動作を柔軟に変更するものがある。外出し、次に帰宅したとき、通常より多い電力消費が見込まれそうな場合に、エネルギーを前もって蓄積するように、世帯主が家の外から蓄電装置11に対して指示を与えることができる。さらに、例えば世帯主が休暇中などに家を空ける場合に、電力の蓄積の制御を公益事業会社(電力会社)に委ねる長期の契約を結ぶことも可能である。
炭素排出強度を求める場合、インターネット16上のサーバ、具体的には、API(Application Program Interface) にアクセスし、家庭の消費電力等の情報をAPIに送信し、APIにおいて炭素排出強度を演算するようにしても良い。APIの一例は、AMEE(Avoiding Mass Extinctions Engine)21である。AMEE21は、世界中のエネルギーデータを収集し、長期間に亘って収集されたさまざまな形のエネルギー消費データを保存している。AMEEが規定しているプロファイルにしたがって、自身の家庭のCO2排出量に関する情報をゲートウェイ4が得ることができる。
蓄電装置11を制御する場合、エネルギーの買い取り価格が考慮される。エネルギー(電力)の買い取り価格は、1日の時間帯、季節等に応じて変化する。電力コントロールシステムは、家庭内の電力の蓄積と、電力会社から提示されるエネルギーの買い取り価格を算出する。買い取り価格は、電力会社が電力の需給バランスを調整するために変化したり、電力市場におけるスポット価格によって変化する。
図4を参照してディスプレイ14による表示の一例について説明する。ディスプレイ14による表示は、カラーディスプレイによってなされる。表示エリアのほぼ中央に家のマークが表示される。家のマークが2分され、図に向かって左側半分に、電力供給網1から家庭に供給された電力の量の表示31Aがなされる。通常、この電力は、非グリーン電力(炭素排出強度が比較的高い電力)であるので、赤色で表示される。但し、電力供給網1から供給される電力の中でも、グリーン電力(炭素排出強度が比較的低い電力)が存在する場合には、破線で示すように、グリーン電力の量に対応した表示31B(緑色)がなされる。この表示31A、31Bおよび32は、リアルタイムで変化するアニメーション表示である。
上述したように、ディスプレイ14によっては、家庭内で消費される電力の総炭素排出強度が表示される。総炭素排出強度は、尺度(ゲージ)の形で示される。この尺度を得るための変数に対する計算は、外部(電力会社)から供給されるエネルギーのほか、各家庭に設置された太陽電池やCHP(Combined Heat and Power)設備などによってつくられる
エネルギーを考慮に入れることができる。例えば下式によって尺度が計算される。Eがエネルギー量を示し、Cが炭素コストを示す。
E(battery)+ΣC(supply),C(CHP),C(battery)
図5を参照してソーラモジュール10およびバッテリセンター13のそれぞれに設けられている第1および第2のパワーコンディショナについて説明する。図5は、バッテリセンター13の部分的構成を示している。
出力電力が最大になる点に追従する制御。最大電力点追従制御機能)として知られている。
(ソーラパネル出力≧150W)且つ(充電状態<90%)
「充電」から「オフ」への遷移S2の条件
(ソーラパネル出力<150W)または(充電状態≧90%)
(電気器具の負荷≧50W)且つ(充電状態≧25%)または(ソーラパネル出力≧150W)且つ(充電状態<90%)
「供給」から「オフ」への遷移S4の条件
(電気器具の負荷<50W)または(充電状態<25%)
以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の一実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば電力コントローラシステムは、家庭に限らず、区画化されたエリアに対して適用できる。
2・・・電力メータ
4・・・ゲートウェイ
5・・・器具モニタ
9・・・ソーラパネル
10・・・ソーラモジュール
11・・・蓄電装置
13・・・バッテリセンター
14・・・ディスプレイ
51,55・・・DC−DCコンバータ
52,56・・・DC−ACインバータ
Claims (17)
- 電力の貯蔵装置と、
電力の炭素排出強度の情報を取得する炭素排出強度情報取得装置と、
制御装置とからなり、
前記制御装置によって、前記貯蔵装置が前記炭素排出強度に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される電力コントロール装置。 - 供給される電力の料金に関する情報を取得する料金情報取得装置を備え、
前記制御装置によって、前記貯蔵装置が前記炭素排出強度に関する情報の変化、並びに前記料金に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される請求項1に記載の電力コントロール装置。 - 電力の発生装置を備える請求項1または2に記載の電力コントロール装置。
- 前記発生装置が再生可能エネルギーによる電力発生装置である請求項3に記載の電力コントロール装置。
- 供給電力の炭素排出強度によって前記電力発生装置の充放電を制御する請求項3に記載の電力コントロール装置。
- 前記制御装置が外部からリモートコントロールすることが可能とされた請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 消費電力の情報をネットワークを通じて外部のサーバへ送信し、前記炭素排出強度の情報をネットワークを通じて前記サーバから取得する請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 前記制御装置による制御が電力消費による総炭素排出強度を最小とするようなアルゴリズムである請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 前記アルゴリズムは、
前記炭素排出強度が低いときには、前記貯蔵装置に電力を貯蔵させ、
前記炭素排出強度が高いときには、前記貯蔵装置から電力を供給する請求項8に記載の電力コントロール装置。 - 前記アルゴリズムは、
前記制御装置による制御が電力消費にかかるコストを最小とするようなアルゴリズムである請求項8または9に記載の電力コントロール装置。 - 前記アルゴリズムは、
前記料金が低いときには、前記貯蔵装置に電力を貯蔵させ、
前記料金が高いときには、前記貯蔵装置から電力を供給させる請求項8,9または10に記載の電力コントロール装置。 - 前記コストとして前記貯蔵装置の劣化を含む請求項10に記載の電力コントロール装置。
- 前記炭素排出強度の情報を表示する表示装置を有する請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 外部から供給される電力量と、内部で生成される電力量との割合を識別可能に表示する表示装置を有する請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 総炭素排出強度の尺度が総エネルギー量と、前記総エネルギー量を生成するための炭素コストの比率で計算される請求項1、2または3に記載の電力コントロール装置。
- 電力を貯蔵装置により貯蔵するステップと、
電力を前記貯蔵装置から供給するステップと、
電力の炭素排出強度の情報を取得する炭素排出強度情報取得のステップと、
前記貯蔵装置が前記炭素排出強度に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される制御ステップとを有する電力コントロール方法。 - 供給される電力の料金に関する情報を取得する料金情報取得のステップを有し、
前記貯蔵装置が前記炭素排出強度に関する情報の変化、並びに前記料金に関する情報の変化に応じて電力を貯蔵するか、電力を供給するかが制御される請求項16に記載の電力コントロール方法。
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