JP5552817B2 - 電力管理システム、電力管理装置、電力管理方法、蓄電装置、及び電動移動体 - Google Patents
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Description
ここで、以下に記載する本発明の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。まず、図1〜図6を参照しながら、電力管理システムの全体像について説明する。次いで、図7〜図9を参照しながら、電力管理装置11の構成について説明する。図10〜図17を参照しながら、表示部116の表示内容・表示方法について説明する。次いで、図18〜図22を参照しながら、消費電力パターンの秘匿方法について説明する。
1:電力管理システムの全体像
1−1:全体構成(図1)
1−2:管理対象ブロック12の構成(図2〜図4)
1−3:外部サーバ3の構成(図5、図6)
2:電力管理装置11の構成(図7〜図9)
2−1:機能の概要
2−2:機能の詳細
3:表示部116の表示内容・表示方法(図10〜図17)
3−1:システム構成等の表示
3−2:消費電力量等の表示
4:消費電力パターンの秘匿方法(図18〜図22)
4−1:平均化
4−2:複雑化
4−3:パターン化
5:端子拡張装置127の構成(図23〜図38)
5−1:機能
5−2:動作
5−2−1:待機モードの動作
5−2−2:通常モードの動作
5−2−3:遮断モードの動作
5−2−4:異常時モードの動作
5−2−5:認証時の動作
6:電力管理装置11の多重化(図39〜図41)
6−1:制御動作
6−2:アップデート時の動作
7:電力管理装置11のハードウェア構成例(図42)
8:まとめ
まず、本実施形態に係る電力管理システムの全体像について説明する。
図1は、本実施形態に係る電力管理システムの全体像を示している。
ここで、図2〜図4を参照しながら、管理対象ブロック12の構成について、より詳細に説明する。図2は、管理対象ブロック12の構成を示している。また、図3は、管理対象ブロック12の内部における通信網の構成を示している。そして、図4は、電力管理装置11と情報をやり取りする主な構成要素の具体的な構成を示している。
分電装置121には、電力供給者システム5、電力取引システム7、或いは、他の局所電力管理システム1から供給された電力(以下、外部電力)が入力される。図2の例では、分電装置121にACの外部電力を入力することが想定されているが、DCの外部電力が入力されるような構成にしてもよい。但し、説明の都合上、以下ではACの外部電力が分電装置121に入力されるものとする。分電装置121に入力された外部電力は、AC/DC変換器122によりACからDCへと変換され、制御化端子123、又は蓄電装置128に入力される。なお、分電装置121からACが直接入力される制御化端子123が設けられていてよい。この場合、ACで駆動する制御化機器125等を利用することが可能になる。
管理対象ブロック12において、分電装置121を介して制御化端子123や蓄電装置128に流れる電力は、電力管理装置11により管理される。例えば、電力管理装置11は、分電装置121を制御して制御化端子123へと電力を供給したり、制御化端子123に対する電力の供給を停止したりする。
ここで、制御化端子123、電動移動体124、制御化機器125、非制御化機器126、端子拡張装置127の機能について簡単に整理する。
まず、制御化端子123の機能について整理する。制御化端子123は、電動移動体124、制御化機器125、非制御化機器126、端子拡張装置127の電源プラグを接続するための端子を有する。そして、制御化端子123は、分電装置121を介して供給された電力を端子に接続された電動移動体124、制御化機器125、非制御化機器126、端子拡張装置127に供給する機能を有する。つまり、制御化端子123は、給電端子としての機能を有する。
次に、電動移動体124の機能について整理する。電動移動体124は、電力を蓄えるバッテリを有する。また、電動移動体124は、バッテリから放電される電力を利用して駆動する駆動機構を有する。電動移動体124が電気自動車又はプラグインハイブリッド車両の場合、この駆動機構には、例えば、モータ、ギア、シャフト、ホイール、タイヤ等が含まれる。その他の電動移動体124の駆動機構には、少なくともモータが含まれる。また、電動移動体124は、バッテリを充電する際に利用する電源プラグを有する。この電源プラグを制御化端子123に接続することにより電力の供給を受けることができる。但し、制御化端子123が電磁誘導を利用して電力を供給する方式の場合、電動移動体124には、磁場を受けて誘導起電力を発生させるためのコイルが搭載される。
次に、制御化機器125の機能について整理する。制御化機器125は、電力管理装置11による認証を受けるために必要な各種の機能を有する。例えば、制御化機器125は、電力管理装置11と情報をやり取りするための通信機能を有する。この通信機能は、電力線や信号線による有線通信、或いは、無線通信の通信モジュールを制御化機器125に設けることにより実現される。また、制御化機器125は、認証の際に必要な演算を実行するための演算機能を有する。さらに、制御化機器125は、認証に必要な鍵情報や機器ID等の識別情報を保持している。これらの機能及び情報を利用し、制御化機器125は、電力管理装置11による認証を受けることができる。なお、認証の種類は、共通鍵を利用した相互認証でもよいし、秘密鍵と公開鍵のペアを利用した公開鍵認証でもよい。
次に、非制御化機器126及び端子拡張装置127の機能について整理する。非制御化機器126は、上記の制御化端子123、電動移動体124、制御化機器125とは異なり、電力管理装置11による認証を受けるために必要な機能を有していない。つまり、非制御化機器126は、現行の家電製品や映像機器等である。このように認証を通らない非制御化機器126は、電力管理装置11による電力管理を受けることができず、場合によっては電力の供給を受けることができない。そのため、局所電力管理システム1において非制御化機器126を利用できるようにするには、認証を代行する手段が必要になる。
ここで、図3を参照しながら、局所電力管理システム1の内部における電力管理装置11、制御化端子123、電動移動体124、制御化機器125、端子拡張装置127等の通信機能について説明する。図3に示すように、局所電力管理システム1においては、例えば、近距離無線通信、無線LAN、電力線通信等が利用される。例えば、ZigBeeは、近距離無線通信の一例である。また、PLCは、電力線通信の一例である。
ここで、図4を参照しながら、局所電力管理システム1の一部構成要素について、その具体例を紹介する。図4に示すように、電力管理装置11と情報をやり取りする可能性のある構成要素としては、例えば、電動移動体124、制御化機器125(スマート機器)、非制御化機器126(レガシー機器)、蓄電装置128、第1発電装置129、第2発電装置130等がある。
次に、図5を参照しながら、外部サーバ3の構成について説明する。図5に示すように、外部サーバ3としては、例えば、サービス提供サーバ31、課金サーバ32、システム管理サーバ33、解析サーバ34、認証局サーバ35、製造者サーバ36、地図DBサーバ37等が利用される。
ここまで、本実施形態に係る電力管理システムの全体像について説明してきた。以下では、図7〜図9を参照しながら、この電力管理システムにおける電力管理を主に担う電力管理装置11の構成について説明する。
まず、図7を参照しながら、電力管理装置11の全体的な機能構成について説明する。図7に示すように、電力管理装置11は、局所通信部111、情報管理部112、記憶部113、広域通信部114、制御部115、表示部116、及び入力部117を有する。
以下、図8、図9を参照しながら、情報管理部112の機能構成について、より詳細に説明する。図8は、情報管理部112の詳細な機能構成を示している。図9は、情報管理部112の各構成要素が持つ主な機能を示している。
図9に示すように、機器管理部1121は、局所電力管理システム1内にある機器や装置等を管理する手段である。例えば、機器管理部1121は、制御化端子123、電動移動体124、制御化機器125、端子拡張装置127等について、登録、認証、機器IDの管理、動作設定やサービス設定の管理、動作状況や使用状況の把握、環境情報の収集等を行う。なお、環境情報の収集は、管理対象ブロック12内に設置された環境センサ131を利用して実施する。但し、環境情報とは、温度、湿度、天候、風向き、風速、地形、地域、天気予報等に関する情報及びその解析により得られる情報である。
図9に示すように、電力取引部1122は、電力市場における市場取引データや個別取引データの取得、取引を実行するタイミングの制御、取引の実行、売買ログの管理等を行う。なお、市場取引データとは、電力取引市場における取引価格や取引条件に関する情報である。また、個別取引データとは、電力供給者や近隣の電力需要者等との間で個別に電力取引を行う際に決められた取引価格や取引条件に関する情報である。そして、取引を実行するタイミングの制御とは、例えば、買電価格が所定値より低くなったタイミングで所定数量の買い注文を出したり、売電価格が所定値より高くなったタイミングで所定数量売り注文を出したりする自動制御のことである。
図9に示すように、情報分析部1123は、発電データの分析、蓄電データの分析、生活パターンの学習、電力消費データの分析を行う。さらに、情報分析部1123は、これらの分析に基づいて電力消費パターンの予測、蓄電パターンの予測、放電パターンの予測、発電パターンの予測を行う。なお、情報分析部1123による分析や学習は、例えば、局所電力管理システム1内にある第1発電装置129、第2発電装置130における発電量の時系列データ、蓄電装置128における充放電量又は蓄電量の時系列データ、電力供給者システム5から供給される電力量の時系列データを利用して行われる。
図9に示すように、表示情報生成部1124は、局所電力管理システム1内にある機器や装置等に関する情報、電力に関する情報、環境に関する情報、電力取引に関する情報、情報分析部1123による分析結果や予測結果に関する情報等について、形式を整えて表示部116に表示するための表示情報を生成する。例えば、表示情報生成部1124は、電力量を示す情報をグラフ形式で表示するための表示情報を生成したり、市場データを表形式で表示するための表示情報を生成したりする。また、表示情報生成部1124は、各種情報の表示や情報の入力に用いるグラフィカルユーザインターフェース(GUI)を生成する。これら表示情報生成部1124により生成された表示情報は、表示部116に表示される。
図9に示すように、システム管理部1125は、電力管理装置11の基本的な動作を制御するためのプログラムであるファームウェアのバージョン管理、アップデート、アクセス制限、ウィルス対策等を行う。また、局所電力管理システム1内に電力管理装置11が複数設置される場合、システム管理部1125は、他の電力管理装置11と情報のやり取りを行い、複数の電力管理装置11が協調動作するための制御を行う。例えば、システム管理部1125は、各電力管理装置11の属性(機器や装置等に対する制御処理の優先度等)を管理する。また、システム管理部1125は、協調動作への参加や協調動作からの脱退に関する各電力管理装置11の状態制御を行う。
ここで、図10〜図17を参照しながら、表示部116に表示される表示内容及び表示方法について説明する。上記の通り、電力管理装置11は、局所電力管理システム1の内外にあるシステム、サーバ、機器等に関する様々な情報を管理する。そのため、電力管理装置11に設けられた表示部116に情報を表示する際、ユーザが必要な情報を素早く確実に把握できるようにする表示方法が求められる。そこで、ここでは局所電力管理システム1の内部に設けられた機器等の構成や状態をユーザが容易に把握できるようにする表示方法、及び電力消費量をユーザが容易に把握できるようにする表示方法を提案する。
まず、図10〜図13を参照しながら、局所電力管理システム1の内部に設けられた機器等の構成や状態をユーザが容易に把握できるようにする表示方法について説明する。
次に、図14〜図17を参照しながら、局所電力管理システム1の内部に設けられた機器等における電力消費量をユーザが容易に把握できるようにする表示方法について説明する。なお、ここでは消費電力量と共に認証状態を表示する表示構成についても説明する。
ここで、図18〜図22を参照しながら、消費電力パターンの秘匿方法について説明する。
例えば、図20に示すように、消費電力量が一定値となるように、蓄電装置128の充放電制御を行う方法が考えられる。消費電力量を一定値にする場合、消費電力量が一定値よりも少ない場合に蓄電装置128の蓄電量を増やし、消費電力量が一定値よりも多い場合に蓄電装置128の放電量を増やせばよい。このような制御は、電力管理装置11により行われる。また、蓄電装置128の充放電制御だけでなく、電力需要者間における電力のやり取りや電動移動体124等のバッテリを利用した充放電制御を利用してもよい。このように、消費電力量が一定値になることで、生活パターンに起因して消費電力パターンに現れる特徴を無くすことができる。その結果、消費電力パターンを悪用した不法行為にユーザが巻き込まれる危険性を無くすことができる。
なお、消費電力パターンと生活パターンを乖離させるだけであれば、必ずしも消費電力量を一定値にせずともよい。消費電力量を一定値にするには、電力の消費ピークを吸収できるだけの十分な容量を持った蓄電装置128が必要になる。しかしながら、このような大容量の蓄電装置128は高価であり、消費電力パターンを秘匿化する目的で一般家庭に配置するのは現実的ではない。そのため、より少ない容量の蓄電装置128を利用して消費電力パターンと生活パターンを乖離させる方法が望ましい。そうした方法の一例として、図21に示すように、消費電力パターンを複雑化する方法が考えられる。
また、図22に示すように、近隣地域の平均パターンにほぼ一致するように、消費電力パターンを制御する方法も考えられる。近隣地域の平均パターンは、人間の生活パターンを基準に得られるものである。そのため、特定ユーザの消費電力パターンを近隣地域の平均パターンに一致させるために行うべき電力の制御量はそれほど大きくならずに済む。そのため、消費電力量を一定値に制御する場合に比べ、少ない容量の蓄電装置128を利用して特定ユーザの生活パターンを秘匿することが可能になる。このような消費電力量の制御を行う場合、近隣地域の電力管理装置11間で互いに電力情報のやり取りが行われる。また、情報分析部1123の機能又は解析サーバ34の機能を利用して近隣地位の平均パターンが算出される。その上で、充電装置128の充放電制御が実施される。
ここで、図23〜図38を参照しながら、端子拡張装置127の構成について説明する。図23は、端子拡張装置127の機能構成を示している。また、図24〜図38は、端子拡張装置127の動作フローを示している。
まず、図23を参照しながら、端子拡張装置127の機能構成について説明する。先に述べた通り、端子拡張装置127は、非制御化機器126の認証を代行する役割を担う。また、端子拡張装置127は、制御化端子123に接続可能な機器や装置等の台数を増やす役割を担う。そのため、端子拡張装置127は、次のような機能構成を有する。図23に示すように、端子拡張装置127は、給電端子1271、挿抜センサ1272、給電制御部1273、接続検知部1274、局所通信部1275、電流上限値設定部1276、登録・認証部1277、モード管理部1278、及び環境センサ1279を有する。
次に、図24〜図38を参照しながら、端子拡張装置127の動作フローについて説明する。ここでは、端子拡張装置127による機器等の登録・認証や、各動作モードにおける端子拡張装置127の動作について、より詳細に説明する。
まず、図24を参照しながら、待機モードにおける端子拡張装置127の動作フローについて説明する。図24は、待機モードにおける端子拡張装置127の動作フローを示している。
次に、図25を参照しながら、通常モードにおける端子拡張装置127の動作フローについて説明する。図25は、通常モードにおける端子拡張装置127の動作フローを示している。
なお、通常モードの動作フローは、図26、図27に示すような動作フローに変形することができる。以下、この変形例について説明する。
次に、図28を参照しながら、遮断モードにおける端子拡張装置127の動作フローについて説明する。図28は、遮断モードにおける端子拡張装置127の動作フローを示している。
次に、図29を参照しながら、異常時モードにおける端子拡張装置127の動作フローについて説明する。図29は、異常時モードにおける端子拡張装置127の動作フローを示している。
次に、図30〜図38を参照しながら、次の3つのケースに関する登録・認証に係る機器接続プロトコルについて説明する。
まず、図30〜図32を参照しながら、上記のケース1に係る機器接続プロトコルについて説明する。
次に、図33〜図35を参照しながら、上記のケース2に係る機器接続プロトコルについて説明する。
次に、図36〜図38を参照しながら、上記のケース3に係る機器接続プロトコルについて説明する。
ここで、図39〜図41を参照しながら、電力管理装置11の多重化について説明する。これまで述べてきた通り、電力管理装置11は、局所電力管理システム1の内部にある機器等の電力供給を統括的に管理している。そのため、電力管理装置11が故障したり、ソフトウェアをアップデートする際に停止したりすると、局所電力管理システム1の内部にある機器等が利用できなくなってしまう。こうした事態に備え、電力管理装置11を多重化する方が好ましい。しかしながら、電力管理装置11は、電力に関する情報を統括的に管理し、局所電力管理システム1内の各種機器等を制御している。そのため、複雑な管理及び制御を複数の電力管理装置11で安全かつ効率的に行うには工夫が求められる。そこで考案されたのが図39〜図41に示す方法である。
まず、図39を参照しながら、多重化された電力管理装置11による機器等の制御方法について説明する。なお、複数の電力管理装置11による協調動作は、情報管理部112に含まれるシステム管理部1125の機能により実現される。
次に、図40、図41を参照しながら、電力管理装置11の基本的な動作を規定するソフトウェア(ファームウェア)のアップデート方法について説明する。なお、ファームウェアのアップデート処理は、システム管理部1125の機能により実現される。また、局所電力管理システム1内でN台の電力管理装置11が動作しているものとする。
上記の電力管理装置11が有する各構成要素の機能は、例えば、図42に示す情報処理装置のハードウェア構成を用いて実現することが可能である。つまり、当該各構成要素の機能は、コンピュータプログラムを用いて図42に示すハードウェアを制御することにより実現される。なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電話、PHS、PDA等の携帯情報端末、ゲーム機、又は種々の情報家電がこれに含まれる。但し、上記のPHSは、Personal Handy−phone Systemの略である。また、上記のPDAは、Personal Digital Assistantの略である。
最後に、本発明の実施形態に係る技術内容について簡単に纏める。
11 電力管理装置
111 局所通信部
112 情報管理部
1121 機器管理部
1122 電力取引部
1123 情報分析部
1124 表示情報生成部
1125 システム管理部
113 記憶部
114 広域通信部
115 制御部
116 表示部
117 入力部
12 管理対象ブロック
121 分電装置
122 AC/DC変換器
123 制御化端子
124 電動移動体
125 制御化機器
126 非制御化機器
127 端子拡張装置
1271 給電端子
1272 挿抜センサ
1273 給電制御部
1274 接続検知部
1275 局所通信部
1276 電流上限値設定部
1277 登録・認証部
1278 モード管理部
1279 環境センサ
128 蓄電装置
129 第1発電装置
130 第2発電装置
131 環境センサ
2 広域ネットワーク
3 外部サーバ
31 サービス提供サーバ
32 課金サーバ
33 システム管理サーバ
34 解析サーバ
35 認証局サーバ
36 製造者サーバ
37 地図DBサーバ
4 電力情報収集装置
5 電力供給者システム
6 端末装置
7 電力取引システム
Claims (21)
- 電力の消費に応じて外部から電力の供給を受ける受電部と、
前記受電部が受けた電力を蓄える蓄電部と、
前記受電部により供給を受ける第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンであって、ランダムな時系列パターンとなるように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する充放電制御部と、
を備える、
電力管理システム。 - 前記充放電制御部は、前記第1の電力量がピークもしくは窪みが追加された時系列パターンとなるように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する、
請求項1に記載の電力管理システム。 - 前記ランダムな時系列パターンは、日毎に異なる消費電力パターン、もしくは曜日や月毎の周期性がない消費電力パターンである、
請求項1に記載の電力管理システム。 - 電力の消費に応じて外部から電力の供給を受ける受電部と、
前記受電部が受けた電力を蓄える蓄電部と、
近隣の建造物に設置された他ユーザの電力管理システムから、当該他ユーザの電力管理システムにおいて外部から給電を受けた第3の電力量の時系列パターンを取得するパターン取得部と、
前記受電部により供給を受ける第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンである前記第3の電力量の時系列パターンにほぼ一致するように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する充放電制御部と、
を備える、
電力管理システム。 - 前記パターン取得部により、複数の前記他ユーザの電力管理システムから取得された第3の電力量の時系列パターンを平均化して平均的な時系列パターンを生成する平均パターン生成部をさらに備え、
前記充放電制御部は、前記第1の電力量が前記平均的な時系列パターンにほぼ一致するように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する、
請求項4に記載の電力管理システム。 - 前記蓄電部は、
充放電制御を受けてから充放電までに要する応答時間が長い蓄電池と、
充放電制御を受けてから充放電までに要する応答時間が短いキャパシタと、
を含み、
前記充放電制御部は、
前記第1の電力量における短い時間変化を前記所定の時系列パターンに補正する場合には前記キャパシタが電力を充放電し、長い時間変化を前記所定の時系列パターンに補正する場合には前記蓄電池が電力を充放電する、
請求項1又は4に記載の電力管理システム。 - 前記蓄電部の蓄電容量は、前記第1の電力量を一定値に制御できる容量より小さい、
請求項1又は4に記載の電力管理システム。 - 自家発電により発生した電力を受電する自家受電部をさらに含み、
前記充放電制御部は、
前記自家受電部により供給を受ける電力を消費又は蓄電しつつ、前記受電部により供給を受ける第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンとなるように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する、
請求項1又は4に記載の電力管理システム。 - 電力の消費に応じて外部から供給を受ける第1の電力量を制御するため、電力を蓄える蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する充放電制御部を備え、
前記充放電制御部は、
前記第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンであって、ランダムな時系列パターンとなるように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する、
電力管理装置。 - 電力の消費に応じて外部から供給を受ける第1の電力量を制御するため、電力を蓄える蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する充放電制御部を備え、
前記充放電制御部は、
前記第1の電力量が、一定値でない所定の時系列パターンである、近隣の建造物に設置された他ユーザの電力管理装置から取得される、当該他ユーザの電力管理装置において外部から給電を受けた第3の電力量の時系列パターンにほぼ一致するように、前記蓄電部が充放電する第2の電力量を制御する、
電力管理装置。 - 電力の消費に応じて外部から電力の供給を受ける受電ステップと、
前記受電ステップで供給を受ける第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンであって、ランダムな時系列パターンとなるように、前記受電ステップで受電した電力を蓄えられる蓄電池を充放電する充放電制御ステップと、
を含む、
電力管理方法。 - 電力の消費に応じて外部から電力の供給を受ける受電ステップと、
近隣の建造物に設置された他ユーザの電力管理システムから、当該他ユーザの電力管理システムにおいて外部から給電を受けた第3の電力量の時系列パターンを取得するステップと、
前記受電ステップで供給を受ける第1の電力量が、一定値でない所定の時系列パターンである前記第3の電力量の時系列パターンにほぼ一致するように、前記受電ステップで受電した電力を蓄えられる蓄電池が充放電する第2の電力量を制御する充放電制御ステップと、
を含む、
電力管理方法。 - 電力の消費に応じて外部から供給される電力を蓄える蓄電部を備え、
前記外部から供給される第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンであって、ランダムな時系列パターンとなるように、前記蓄電部が第2の電力量の充放電を行なう、
蓄電装置。 - 前記蓄電部は、前記第1の電力量がピークもしくは窪みが追加された時系列パターンとなるように、前記第2の電力量の充放電を行なう、
請求項13に記載の蓄電装置。 - 電力の消費に応じて外部から供給される電力を蓄える蓄電部を備え、
前記蓄電部は、前記外部から供給される第1の電力量の時系列パターンが、一定値でない所定の時系列パターンである、近隣の他ユーザが外部から供給された第3の電力量の時系列パターンとほぼ一致するように、第2の電力量の充放電を行なう、
蓄電装置。 - 前記蓄電部は、複数の前記他ユーザが外部から供給された第3の電力量の時系列パターンの平均的な時系列パターンと前記第1の電力量の時系列パターンがほぼ一致するように、前記第2の電力量の充放電を行なう、
請求項15に記載の蓄電装置。 - 前記蓄電部は、
充放電制御を受けてから充放電までに要する応答時間が長い蓄電池と、
充放電制御を受けてから充放電までに要する応答時間が短いキャパシタと、
を含み、
前記蓄電部は、
前記第1の電力量における短い時間変化を前記所定の時系列パターンに補正する場合には前記キャパシタが電力を充放電し、長い時間変化を前記所定の時系列パターンに補正する場合には前記蓄電池が電力を充放電する、
請求項13又は15に記載の蓄電装置。 - 前記蓄電部の蓄電容量は、前記第1の電力量を一定値に制御できる容量より小さい、
請求項13又は15に記載の蓄電装置。 - 前記蓄電部は前記外部から供給される電力に加えて自家発電により発生した電力も蓄え、
前記蓄電部は、前記自家発電により発生した電力を充放電しつつ、前記外部から供給される第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンとなるように、前記第2の電力量の充放電を行なう、
請求項13又は15に記載の蓄電装置。 - 蓄電装置の代わりに利用できるバッテリを有する電動移動体であって、
前記バッテリは電力の消費に応じて外部から供給される電力を蓄え、
前記外部から供給される第1の電力量が一定値でない所定の時系列パターンであって、ランダムな時系列パターンとなるように、前記バッテリが第2の電力量の充放電を行なう、
電動移動体。 - 蓄電装置の代わりに利用できるバッテリを有する電動移動体であって、
前記バッテリは電力の消費に応じて外部から供給される電力を蓄え、
前記外部から供給される第1の電力量の時系列パターンが、一定値でない所定の時系列パターンである、近隣の他ユーザが外部から供給された第3の電力量の時系列パターンにほぼ一致するように、前記バッテリが第2の電力量の充放電を行なう、
電動移動体。
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