JP5789162B2 - エネルギー管理システム、ガスメータ及びエネルギー管理装置 - Google Patents

エネルギー管理システム、ガスメータ及びエネルギー管理装置 Download PDF

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Description

本発明は、燃料電池ユニット及びガスメータを備えるエネルギー管理システム、ガスメータ及びエネルギー管理装置に関する。
近年、需要家毎に設けられるエネルギー管理装置(例えば、HEMS;Home Energy Management System)によって、需要家に設けられる負荷や需要家に設けられる分散電源などを制御する技術が知られている。
分散電源としては、SOFC(Solid Oxide Fuel Cell)などの燃料電池を含む燃料電池ユニットが考えられる。或いは、分散電源としては、太陽光、風力、地熱などのクリーンなエネルギーを利用する発電装置が考えられる。
ところで、各需要家には、需要家に供給されるガスの使用量を計測するガスメータが設けられる。需要家に供給されるガスは、燃料電池ユニット以外の装置(例えば、ガスコンロ、給湯器、床暖房)でも用いられる。
燃料電池ユニット以外の装置では、需要家に供給されるガスが継続的に使用されることがないため、一般的には、ガスが継続的に使用されている場合には、ガス漏れの疑いが生じる。
従って、一定期間以上に亘ってガスが継続的に使用されている場合に、ガスメータは、ガス漏れの有無を確認するために、ガスの供給を停止する機能を有する。
特公平1−20369号公報
しかしながら、燃料電池ユニットは、継続的にガスを使用する可能性が高い。このようなケースでは、上述したように、ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止してしまう。すなわち、燃料電池ユニットに供給されるガスが不測のタイミングで停止してしまう可能性がある。このように、燃料電池ユニットに対するガスの供給が不測のタイミングで停止すると、燃料電池ユニットの出力効率の低下や燃料電池ユニットの故障が生じる可能性がある。
そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、燃料電池ユニットに対するガスの供給が不測のタイミングで停止することを抑制することを可能とするエネルギー管理システム、ガスメータ及びエネルギー管理装置を提供することを目的とする。
第1の特徴に係るエネルギー管理システムは、燃料電池ユニット及びガスメータを備える。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備える。
第1の特徴において、エネルギー管理システムは、前記燃料電池ユニット及び前記ガスメータに接続されるエネルギー管理装置をさらに備える。前記送信部は、前記エネルギー管理装置を経由して、前記停止指示信号を前記燃料電池ユニットに送信する。
第1の特徴において、前記停止指示信号は、前記タイミングよりも前の第1期限を指定する第1停止指示信号、及び、前記第1期限よりも前の第2期限を指定する第2停止指示信号を含む。
第2の特徴に係るガスメータは、燃料電池ユニットに接続される。ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備える。
第3の特徴に係るエネルギー管理装置は、燃料電池ユニット及びガスメータに接続される。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する機能を有する。前記エネルギー管理装置は、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を前記ガスメータから受信する受信部と、前記停止信号を前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備える。
第4の特徴に係るエネルギー管理システムは、燃料電池ユニット及びガスメータを備える。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記燃料電池ユニットのステータスを示すステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する受信部とを備える。前記停止部は、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
第4の特徴において、エネルギー管理システムは、前記燃料電池ユニット及び前記ガスメータに接続されるエネルギー管理装置をさらに備える。前記受信部は、前記エネルギー管理装置を経由して、前記ステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する。
第5の特徴に係るガスメータは、燃料電池ユニットに接続される。ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記燃料電池ユニットのステータスを示すステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する受信部とを備える。前記停止部は、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
第6の特徴に係るエネルギー管理装置は、燃料電池ユニット及びガスメータに接続される。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する機能を有する。前記エネルギー管理装置は、前記燃料電池ユニットのステータスを示すステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する受信部と、前記ステータス信号を前記ガスメータに送信する送信部とを備える。前記ガスメータは、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
本発明によれば、燃料電池ユニットに供給されるガスの不測のタイミングでの停止を抑制することを可能とするエネルギー管理システム、ガスメータ及びエネルギー管理装置を提供することができる。
図1は、第1実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。 図2は、第1実施形態に係るガスメータ200を示すブロック図である。 図3は、第1実施形態に係るHEMS500を示すブロック図である。 図4は、第1実施形態に係るエネルギー管理方法を示すシーケンス図である。 図5は、変更例1に係るエネルギー管理方法を示すシーケンス図である。
以下において、本発明の実施形態に係るエネルギー管理システムについて、図面を参照しながら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。
ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
[実施形態の概要]
第1に、エネルギー管理システムは、燃料電池ユニット及びガスメータを備える。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備える。
実施形態では、送信部は、継続的なガスの使用が一定期間に達するタイミングよりも前において、タイミングよりも前の期限を指定して燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を燃料電池ユニットに送信する。従って、すなわち、ガスの供給停止が予め燃料電池ユニットに通知されるため、燃料電池ユニットに対するガスの供給が不測のタイミングで停止することが抑制される。
第2に、エネルギー管理システムは、燃料電池ユニット及びガスメータを備える。前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、前記燃料電池ユニットのステータスを示すステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する受信部とを備える。前記停止部は、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
実施形態では、停止部は、燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。従って、燃料電池ユニットに対するガスの供給が不測のタイミングで停止することが抑制される。また、燃料電池ユニットのみがガスを使用していることが確認されているため、ガス漏れなどの不具合を検出することもできる。
[第1実施形態]
(エネルギー管理システム)
以下において、第1実施形態に係るエネルギー管理システムについて説明する。図1は、第1実施形態に係る電力管理システム1を示す図である。
図1に示すように、電力管理システム1は、SOFCユニット100と、ガスメータ200と、分電盤300と、負荷400と、HEMS500とを有する。
SOFCユニット100は、天然ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素との化学反応によって、電力(例えば、DC電力)を出力する装置(Solid Oxide Fuel Cell)を含むユニットである。SOFCユニット100は、燃料電池ユニットの一例である。
詳細には、SOFCユニット100は、SOFC110と、SOFC PCS120と、SOFCコントローラ130とを有する。
SOFC110は、ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素との化学反応によって、電力(例えば、DC電力)を発電する装置(Solid Oxide Fuel Cell)である。SOFC110は、燃料電池の一例である。なお、SOFC110の発電量は、SOFC110に供給されるガス及び空気の量に応じて変化する。ガス及び空気の量は、SOFCコントローラ130によって制御される。SOFC PCS120は、SOFC110から出力されるDC電力をAC電力に変換する。SOFC PCS120は、電力ライン12を介してAC電力を分電盤300に出力する。
SOFCコントローラ130は、負荷追従運転を行うための制御を行う。具体的には、SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)から出力される電力が負荷400の消費電力に追従するように、SOFC110を制御する。
SOFCコントローラ130は、系統10から供給される電力が所定値(例えばゼロ)となるように、SOFCユニット100(SOFC110)の目標出力電力値を決定する。SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力が目標出力電力値となるように、SOFC110を制御する。
なお、系統10から供給される電力は、負荷400の消費電力に応じて変化する。従って、系統10から供給される電力に応じて目標出力電力値を決定するケースであっても、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力は、負荷400の消費電力に追従することに留意すべきである。
或いは、SOFCコントローラ130は、負荷400の消費電力と等しい目標出力電力値を決定する。SOFCコントローラ130は、SOFCユニット100(SOFC110)の出力電力が目標出力電力値となるように、SOFC110を制御する。
ガスメータ200は、ガスライン21を介してSOFC110と接続されており、SOFC110に供給されるガス量を計測する。なお、図1では示していないが、ガスメータ200は、SOFC110以外の装置(例えば、ガスコンロ、給湯器、床暖房)とガスライン21を介して接続されていてもよい。このようなケースでは、ガスメータ200は、SOFC110以外の装置に供給されるガス量も計測する。
ここで、ガスメータ200は、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する機能を有している。また、ガスメータ200は、SOFCユニット100及びHEMS500と信号線を介して接続される。ガスメータ200の詳細については後述する(図2を参照)。
分電盤300は、電力ライン11を介して系統10と接続されており、電力ライン12を介してSOFCユニット100と接続されており、電力ライン13を介して負荷400と接続される。分電盤300は、電力ライン11を介して系統10から供給される電力及び電力ライン12を介してSOFCユニット100か供給される電力を、電力ライン13を介して負荷400に分配する。
第1実施形態では、分電盤300は、計測部310を有する。計測部310は、系統10から供給される電力を計測する。また、計測部310は、負荷400の消費電力を計測する。
なお、複数の負荷400が設けられている場合には、計測部310は、複数の負荷400の消費電力の合計を計測してもよく、各負荷400の消費電力を個別に計測してもよい。
ここで、計測部310は、SOFCユニット100及びHEMS500に信号線を介して接続されており、SOFCユニット100及びHEMS500に計測値を送信する。
負荷400は、電力ライン13を介して供給される電力を消費する装置である。例えば、負荷400は、冷蔵庫、照明、エアコン、テレビなどの装置を含む。なお、負荷400は、単数の装置であってもよく、複数の装置を含んでもよい。
HEMS500は、需要家の電力を管理する装置(HEMS;Home Energy Management System)である。HEMS500は、SOFCユニット100、ガスメータ200、分電盤300(計測部310)及び負荷400に信号線を介して接続される。HEMS500は、負荷400の動作モードを制御する機能を有していてもよい。HEMS500は、エネルギー管理装置の一例である。HEMS500の詳細については後述する(図3を参照)。
(ガスメータ)
以下において、第1実施形態に係るガスメータについて説明する。図2は、第1実施形態に係るガスメータ200を示す図である。
図2に示すように、ガスメータ200は、受信部210と、送信部220と、制御部230とを有する。
受信部210は、SOFCユニット100及びHEMS500から各種情報を受信する。送信部220は、SOFCユニット100及びHEMS500に各種情報を送信する。
例えば、送信部220は、継続的なガスの使用が一定期間(例えば、27日間)に達するタイミング(以下、停止タイミング)よりも前において、停止タイミングよりも前の期限を指定してSOFCユニット100の停止を指示する停止指示信号を送信する。
ここで、送信部220は、HEMS500を経由して停止指示信号をSOFCユニット100に送信する。但し、送信部220は、HEMS500を経由せずに停止指示信号をSOFCユニット100に送信してもよい。
なお、SOFCユニット100は、停止指示信号によって指定された期限よりも前に、SOFC110を停止することに留意すべきである。
制御部230は、ガスメータ200を制御する。第1に、制御部230は、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部を構成する。なお、制御部230は、継続的なガスの使用期間を計数するためのタイマなどを有する。
第2に、制御部230は、停止タイミングよりも前において、停止タイミングよりも前の期限を指定してSOFCユニット100の停止を指示する停止指示信号の送信を送信部220に指示する。
ここで、停止指示信号は、SOFCユニット100を停止すべき期限を段階的に定める複数の停止指示信号を含んでもよい。例えば、停止指示信号は、(a)停止タイミングよりも5日前の期限を指定する信号、(b)停止タイミングよりも1日前の期限を指定する信号、(c)通常停止処理として直ちに停止すべきことを指示する信号、(d)緊急停止として直ちに停止すべきことを指示する信号などである。
なお、一般的には、SOFCユニット100の停止には1日程度の時間が必要である。従って、(b)及び(c)の停止指示信号は同一の信号であると考えてもよい。また、停止指示信号によって指定される期限は、SOFCユニット100の停止処理を開始すべき期限であってもよく、SOFCユニット100の停止処理を完了すべき期限であってもよい。
(エネルギー管理装置)
以下において、第1実施形態に係るエネルギー管理装置について説明する。図3は、第1実施形態に係るHEMS500を示す図である。図3に示すように、HEMS500は、受信部510と、送信部520と、制御部530とを有する。
受信部510は、ガスメータ200、分電盤300(計測部310)及び負荷400から各種情報を受信する。詳細には、受信部510は、停止指示信号をガスメータ200から受信する。
なお、受信部510は、系統10から供給される電力(計測値)又は負荷400の消費電力(計測値)を計測部310から受信してもよい。また、受信部510は、負荷400の状態(電源ON/OFF、動作モード)を示す負荷状態情報を負荷400から受信してもよい。
送信部520は、SOFCユニット100及び負荷400に各種情報を送信する。詳細には、送信部520は、ガスメータ200から受信する停止指示信号をSOFCユニット100に送信する。
なお、送信部520は、負荷400を制御するための負荷制御情報を負荷400に送信してもよい。
制御部530は、HEMS500を制御する。詳細には、制御部530は、ガスメータ200から受信する停止指示信号を受信すると、停止指示信号の送信を送信部520に指示する。
なお、制御部530は、負荷状態情報などの各種情報に基づいて、負荷400を制御するための負荷制御情報の送信を送信部520に指示してもよい。
(エネルギー管理方法)
以下において、第1実施形態に係るエネルギー管理方法について説明する。図4は、第1実施形態に係るエネルギー管理方法を示すシーケンス図である。
図4に示すように、ステップ110において、ガスメータ200は、継続的なガスの使用が一定期間(例えば、27日間)に達するタイミング(停止タイミング)よりも前の所定タイミングを検出する。
ステップ120において、ガスメータ200は、停止タイミングよりも前の期限を指定してSOFCユニット100の停止を指示する停止指示信号をHEMS500に送信する。
ステップ130において、HEMS500は、ガスメータ200から受信する停止指示信号をSOFCユニット100に送信する。
なお、SOFCユニット100は、停止指示信号によって指定された期限よりも前に、SOFC110を停止することに留意すべきである。
ステップ140において、ガスメータ200は、停止タイミングを検出して、SOFCユニット100(SOFC110)に対するガスの供給を停止する。なお、ガスメータ200は、SOFC110以外の装置(例えば、ガスコンロ、給湯器、床暖房)に対するガスの供給も停止する。
(作用及び効果)
第1実施形態では、ガスメータ200は、継続的なガスの使用が一定期間に達するタイミングよりも前において、タイミングよりも前の期限を指定してSOFCユニット100の停止を指示する停止指示信号をSOFCユニット100に送信する。従って、ガスの供給停止が予めSOFCユニット100に通知されるため、SOFCユニット100に対するガスの供給が不測のタイミングで停止することが抑制される。
[変更例1]
以下において、第1実施形態の変更例1について説明する。以下においては、第1実施形態に対する相違点について主として説明する。
変更例1では、ガスメータ200は、SOFCユニット100のステータスを示すステータス信号をSOFCユニット100から受信して、ステータス信号に基づいてSOFCユニット100(SOFC110)のみがガスを使用していると判定された場合に、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
なお、変更例1において、上述した受信部210は、SOFCユニット100のステータスを示すステータス信号を受信することに留意すべきである。受信部210は、HEMS500を経由してステータス信号をSOFCユニット100から受信する。但し、受信部210は、HEMS500を経由せずにステータス信号をSOFCユニット100に受信してもよい。
ここで、ステータス信号は、SOFC110の稼働状態、SOFC110に供給されるガス流量、SOFC110で使用するガス圧、SOFC110で使用するガス使用量などである。ステータス信号は、ガスメータ200で計測可能なガス供給量と比較するために必要な情報を含んでいればよい。
また、変更例1において、上述した制御部230は、SOFCユニット100(SOFC110)のみがガスを使用していると判定された場合に、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。
(エネルギー管理方法)
以下において、変更例1に係るエネルギー管理方法について説明する。図5は、変更例1に係るエネルギー管理方法を示すシーケンス図である。
図5に示すように、ステップ210において、SOFCユニット100は、SOFCユニット100のステータスを示すステータス信号をHEMS500に送信する。
ステップ220において、HEMS500は、SOFCユニット100から受信するステータス信号をガスメータ200に送信する。
ステップ230において、ガスメータ200は、ステータス信号に基づいてSOFCユニット100(SOFC110)のみがガスを使用しているか否かを判定する。ガスメータ200は、判定結果が“YES”である場合には、一連の処理を終了する。すなわち、ガスメータ200は、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。また、ガスメータ200は、継続的なガスの使用期間を計数するためのタイマをリセットする。一方で、ガスメータ200は、判定結果が“NO”である場合には、ステップ240の処理に移る。
ステップ240において、ガスメータ200は、停止タイミングを検出して、SOFCユニット100(SOFC110)に対するガスの供給を停止する。なお、ガスメータ200は、SOFC110以外の装置(例えば、ガスコンロ、給湯器、床暖房)に対するガスの供給も停止する。
(作用及び効果)
変更例1では、ガスメータ200は、SOFCユニット100のみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続する。従って、SOFCユニット100に対するガスの供給が不測のタイミングで停止することが抑制される。また、SOFCユニット100のみがガスを使用していることが確認されているため、ガス漏れなどの不具合を検出することもできる。
[その他の実施形態]
本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
実施形態では、エネルギー管理装置として、HEMS500を例示した。しかしながら、エネルギー管理装置は、例えば、BEMS(Building and Energy Manegement System)であってもよく、FEMS(Factory Energy Manegement System)であってもよい。
実施形態では、SOFCユニット100とガスメータ200との間の通信は、HEMS500を経由して行われる。しかしながら、実施形態は、これに限定されるものではない。具体的には、SOFCユニット100とガスメータ200との間の通信は、HEMS500を経由せずに直接的に行われてもよい。
1…電力管理システム、10…系統、11…電力ライン、12…電力ライン、13…電力ライン、100…SOFCユニット、110…SOFC、120…SOFC PCS、130…熱交換器、140…SOFCコントローラ、200…ガスメータ、210…受信部、220…送信部、230…制御部、300…分電盤、310…計測部、400…負荷、500…HEMS、510…受信部、520…送信部、530…制御部

Claims (7)

  1. 燃料電池ユニットと、ガスメータと、前記燃料電池ユニット及び前記ガスメータに接続されるエネルギー管理装置とを備えるエネルギー管理システムであって、
    前記エネルギー管理装置は、負荷の動作モードを制御する機能を有しており、
    前記ガスメータは、
    継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、
    前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記燃料電池ユニットを停止すべき停止期限として前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を、前記エネルギー管理装置を経由して、前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備え
    前記送信部は、前記停止期限をそれぞれ段階的に定める複数種類の停止指示信号を前記停止指示信号として送信するように構成されていることを特徴とするエネルギー管理システム。
  2. 前記送信部は、前記タイミングよりも前の第1期限を指定する第1停止指示信号、及び、前記第1期限よりも前の第2期限を指定する第2停止指示信号を送信するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のエネルギー管理システム。
  3. 燃料電池ユニット及び負荷の動作モードを制御する機能を有するエネルギー管理装置に接続されたガスメータであって、
    継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、
    前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記燃料電池ユニットを停止すべき停止期限として前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を、前記エネルギー管理装置を経由して、前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備え
    前記送信部は、前記停止期限をそれぞれ段階的に定める複数種類の停止指示信号を前記停止指示信号として送信するように構成されていることを特徴とするガスメータ。
  4. 燃料電池ユニット及びガスメータに接続されており、負荷の動作モードを制御する機能を有するエネルギー管理装置であって、
    前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する機能を有しており、
    前記エネルギー管理装置は、
    前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達するタイミングよりも前において、前記燃料電池ユニットを停止すべき停止期限として前記タイミングよりも前の期限を指定して前記燃料電池ユニットの停止を指示する停止指示信号を前記ガスメータから受信する受信部と、
    前記停止指示信号を前記燃料電池ユニットに送信する送信部とを備え
    前記送信部は、前記停止期限をそれぞれ段階的に定める複数種類の停止指示信号を前記停止指示信号として送信するように構成されていることを特徴とするエネルギー管理装置。
  5. 燃料電池ユニットと、ガスメータと、前記燃料電池ユニット及び前記ガスメータに接続されるエネルギー管理装置とを備えるエネルギー管理システムであって、
    前記エネルギー管理装置は、負荷の動作モードを制御する機能を有しており、
    前記ガスメータは、
    継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、
    前記燃料電池ユニットの稼働状態を含むステータス信号を、前記エネルギー管理装置を経由して、前記燃料電池ユニットから受信する受信部とを備え
    前記停止部は、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続することを特徴とするエネルギー管理システム。

  6. 燃料電池ユニット及び負荷の動作モードを制御する機能を有するエネルギー管理装置に接続されたガスメータであって、
    継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する停止部と、
    前記燃料電池ユニットの稼働状態を含むステータス信号を、前記エネルギー管理装置を経由して、前記燃料電池ユニットから受信する受信部とを備え、
    前記停止部は、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続することを特徴とするガスメータ。
  7. 燃料電池ユニット及びガスメータに接続されており、負荷の動作モードを制御する機能を有するエネルギー管理装置であって、
    前記ガスメータは、継続的なガスの使用が一定期間に達した場合に、ガスの供給を停止する機能を有しており、
    前記エネルギー管理装置は、前記燃料電池ユニットの稼働状態を含むステータス信号を前記燃料電池ユニットから受信する受信部と、
    前記ステータス信号を前記ガスメータに送信する送信部とを備え、
    前記ガスメータは、前記ステータス信号に基づいて前記燃料電池ユニットのみがガスを使用していると判定された場合に、前記継続的なガスの使用が前記一定期間に達した場合であっても、ガスの供給を継続することを特徴とするエネルギー管理装置。
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