JP5938207B2 - Power management system and power management method - Google Patents

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Description

本発明は、建物内における電力需給を管理する電力管理システム及び電力管理方法に係り、特に、蓄電装置と、蓄電装置の運転状態を制御する制御装置と、制御装置から送信されるデータが示す情報をユーザに報知する報知装置とを用いた電力管理システム及び電力管理方法に関する。   The present invention relates to a power management system and a power management method for managing power supply and demand in a building, and in particular, a power storage device, a control device that controls an operation state of the power storage device, and information indicated by data transmitted from the control device. The present invention relates to a power management system and a power management method using a notification device that notifies a user of the above.

建物内における電力需給を管理する電力管理システムとしては、通信技術を利用して住宅内での電力需給バランスを監視し、家電製品等の電気機器の運転や、電力供給元の切り替えを自動制御するシステム(ホームエネルギーマネジメントシステム、以下、HEMS)が知られている。また、HEMSの中には、電力供給設備として蓄電装置と、蓄電装置の運転状態を遠隔制御する制御装置とを有しているものが存在する。かかるシステムでは、住宅内での負荷(電力負荷)に対して合理的に電力を供給する目的から、上記の制御装置が負荷変動に応じて蓄電装置の運転状態を切り替え、例えば、蓄電装置に蓄電された電力を放電させる。   As a power management system that manages power supply and demand in buildings, it uses communication technology to monitor the balance of power supply and demand in homes, and automatically controls the operation of electrical equipment such as home appliances and the switching of power supply sources. A system (home energy management system, hereinafter referred to as HEMS) is known. Some HEMSs have a power storage device as a power supply facility and a control device that remotely controls the operation state of the power storage device. In such a system, for the purpose of rationally supplying power to a load (electric power load) in a house, the above-described control device switches the operation state of the power storage device according to the load fluctuation, for example, the power storage device stores power. The generated power is discharged.

一方、蓄電装置を備えた電力供給システムの中には、蓄電装置の異常や劣化を検知したり、あるいは、蓄電装置に蓄電された電力の残量を算出したりし、その結果をユーザ(システムの利用者)に報知するシステムが存在する(例えば、特許文献1〜3参照)。特許文献1に記載のシステムによれば、蓄電池の電気的特性に関する情報や気象情報等に基づいて蓄電池の稼働状態が正常であるか否かを判定することが可能である。特許文献2に記載のシステムによれば、蓄電池の初期容量と充放電積算結果とに基づき理論残存容量を求めた上で、その理論残存容量に対応した理論電圧値と実際に計測した実電圧値とを比較することにより、蓄電池の劣化度合いを判別することが可能である。特許文献3に記載のシステムによれば、蓄電池からの放電速度を監視し、当該放電速度とその閾値とを比較することにより、蓄電池の残量を監視することが可能である。   On the other hand, in a power supply system provided with a power storage device, an abnormality or deterioration of the power storage device is detected, or the remaining amount of power stored in the power storage device is calculated, and the result is calculated by the user (system). (For example, refer to Patent Documents 1 to 3). According to the system described in Patent Literature 1, it is possible to determine whether or not the operating state of the storage battery is normal based on information on the electrical characteristics of the storage battery, weather information, and the like. According to the system described in Patent Document 2, after obtaining the theoretical remaining capacity based on the initial capacity of the storage battery and the charge / discharge integration result, the theoretical voltage value corresponding to the theoretical remaining capacity and the actual voltage value actually measured. It is possible to determine the degree of deterioration of the storage battery. According to the system described in Patent Document 3, it is possible to monitor the remaining rate of the storage battery by monitoring the discharge rate from the storage battery and comparing the discharge rate with the threshold value.

特開2006−136085号公報JP 2006-136085 A 特開2011−80811号公報JP 2011-80811 A 特開2011−83057号公報JP 2011-83057 A

ところで、蓄電装置を備えた電力供給システムにおいて、蓄電装置の運転状態が放電状態にある間に建物内での負荷が過負荷になると、蓄電装置の運転状態が停止状態(蓄電も放電も行っていない状態)に切り替わる場合がある。このような状況を放置しておくと、蓄電装置に蓄電された電力を有効に利用することができなくなるため、蓄電装置の運転状態の変化をユーザに報知する必要がある。ただし、蓄電装置の運転状態の変化をユーザに報知したとしても、建物内での負荷が過負荷となったままであると、蓄電装置の運転状態を放電状態に復帰させたとしても再び停止状態に切り替わり、蓄電装置に蓄電された電力を有効に利用することができない状況は依然として改善されないことになる。   By the way, in a power supply system equipped with a power storage device, if the load in the building is overloaded while the power storage device is in a discharge state, the power storage device is in a stopped state (both power storage and discharge are performed). May be switched to a state of If such a situation is left unattended, the power stored in the power storage device cannot be used effectively, so it is necessary to notify the user of a change in the operating state of the power storage device. However, even if the change in the operating state of the power storage device is notified to the user, if the load in the building remains overloaded, even if the operating state of the power storage device is returned to the discharged state, the state is again stopped. The situation where the electric power stored in the power storage device cannot be effectively used will not be improved.

以上の課題は、上述した特許文献1〜3に記載のシステムでは十分に対応することができない一方で、環境負荷の低減が要求されている今日において可及的速やかに解決すべき事項である。   The above problems cannot be sufficiently dealt with by the systems described in Patent Documents 1 to 3 described above, but should be solved as soon as possible in today's environment where reduction of the environmental load is required.

そこで、本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、建物内での負荷が過負荷になって蓄電装置の運転状態が放電状態から停止状態になった場合に、その状況をユーザに報知するとともに、蓄電装置の運転状態を放電状態に復帰した際には再び停止状態に戻ってしまうのを抑えることが可能な電力管理システム及び電力管理方法を実現することである。   Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and the object of the present invention is that the load in the building is overloaded and the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the stop state. In this case, the power management system and the power management method can be realized that can notify the user of the situation and suppress the return to the stop state again when the operation state of the power storage device is returned to the discharge state. That is.

前記課題は、本発明の電力管理システムによれば、電力を蓄電するとともに、建物内での負荷に対して電力を供給する際に蓄電した電力を放電する蓄電装置と、該蓄電装置の運転状態を制御する制御装置と、該制御装置から送信されるデータが示す情報をユーザに報知する報知装置と、を備える電力管理システムであって、前記蓄電装置の運転状態は、電力を蓄電している蓄電状態、蓄電した電力を放電している放電状態、及び、電力の蓄電及び放電のいずれも行っていない停止状態のうち、いずれか一の状態に切り替え可能であり、かつ、前記放電状態にある間に前記負荷の大きさが規定値を超えると前記放電状態から前記停止状態に切り替わり、前記蓄電装置の運転状態を切り替えるモードとして、予め設定された放電期間中に前記蓄電装置に蓄電された電力を放電するスケジュール運転モードが用意されており、前記制御装置は、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わったことを検知する過負荷検知部と、該過負荷検知部の検知結果に応じて、ユーザに対して前記負荷の大きさが規定値を超えたことを前記報知装置に報知させるための過負荷報知データを生成するデータ生成部と、該データ生成部が生成した過負荷報知データに基づいて前記報知装置が報知した情報に対するユーザの応答動作として、ユーザの負荷削減動作を検知する応答動作検知部と、前記蓄電装置の運転状態を切り替える切り替え部と、を備え、該切り替え部は、前記スケジュール運転モードにて前記蓄電装置の運転状態を切り替える場合、放電開始時刻として設定された時刻になると前記蓄電装置の運転状態を前記放電状態に切り替え、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わった場合には前記応答動作検知部が前記負荷削減動作を検知するまで前記放電状態への復帰を制限することにより解決される。 According to the power management system of the present invention, the problem is that a power storage device that stores power and discharges the stored power when supplying power to a load in a building, and an operating state of the power storage device A power management system comprising: a control device that controls power and a notification device that informs a user of information indicated by data transmitted from the control device, wherein the operating state of the power storage device stores power Switchable to any one of a storage state, a discharge state in which stored power is discharged, and a stop state in which neither storage or discharge of power is performed, and is in the discharge state the size of the load is switched from the discharge state exceeds a predetermined value to the stop state while the energy storage as a mode for switching the operating state of the electric storage device, in a preset discharging period Scheduled operation mode for discharging electric power stored in location are provided, the control device, the stop state operating condition of the electric storage device from the discharge state by the magnitude of the load exceeds a specified value An overload detection unit that detects that the load has been switched to, and a notification for informing the user that the magnitude of the load has exceeded a specified value according to a detection result of the overload detection unit. A data generation unit that generates overload notification data, and a response operation that detects a user load reduction operation as a user response operation to information notified by the notification device based on the overload notification data generated by the data generation unit comprising: a detection unit, and a toggle portion you switch the operating state of the electric storage device, the switching unit, switching the operating state of the power storage device at the scheduled operation mode In the case of switching, when the time set as the discharge start time is reached, the operation state of the power storage device is switched to the discharge state, and the operation state of the power storage device is changed from the discharge state due to the magnitude of the load exceeding a specified value. In the case of switching to the stop state, this is solved by limiting the return to the discharge state until the response operation detection unit detects the load reduction operation .

また、前記課題は、本発明の電力管理方法によれば、電力を蓄電するとともに、建物内での負荷に対して電力を供給する際に蓄電した電力を放電する蓄電装置と、該蓄電装置の運転状態を制御する制御装置と、該制御装置から送信されるデータが示す情報をユーザに報知する報知装置と、を備える電力管理システムを用いた電力管理方法であって、前記蓄電装置の運転状態を切り替えるモードとして、予め設定された放電期間中に前記蓄電装置に蓄電された電力を放電するスケジュール運転モードが用意されており、前記蓄電装置の運転状態が蓄電した電力を放電している放電状態にある間に、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより、前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から、電力の蓄電及び放電のいずれも行っていない停止状態に切り替わったことを前記制御装置によって検知する過負荷検知工程と、該過負荷検知工程における検知結果に応じて、前記負荷の大きさが規定値を超えたことをユーザに報知するための過負荷報知データを前記制御装置によって生成するデータ生成工程と、該データ生成工程で生成した前記過負荷報知データに基づいて、前記負荷の大きさが規定値を超えた情報を、前記報知装置によってユーザに報知する報知工程と、前記報知工程にて報知した情報に対するユーザの応答動作として、ユーザの負荷削減動作を前記制御装置によって検知する応答動作検知工程と、前記蓄電装置の運転状態を前記制御装置によって切り替える切り替え工程と、を備え、該切り替え工程では、前記スケジュール運転モードにて前記蓄電装置の運転状態を切り替える場合、放電開始時刻として設定された時刻になると前記蓄電装置の運転状態を前記放電状態に切り替え、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わった場合には、前記応答動作検知工程にて前記負荷削減動作を検知するまで前記放電状態への復帰を制限することにより解決される。 In addition, according to the power management method of the present invention, the problem is that a power storage device that stores power and discharges the power stored when power is supplied to a load in a building, and the power storage device A power management method using a power management system comprising: a control device that controls an operation state; and a notification device that informs a user of information indicated by data transmitted from the control device, wherein the operation state of the power storage device As a mode for switching between, a schedule operation mode for discharging power stored in the power storage device during a preset discharge period is prepared, and a discharge state in which the operation state of the power storage device is discharging the stored power When the load size exceeds a specified value, the operation state of the power storage device is in a stopped state in which neither power storage nor discharge is performed from the discharge state. An overload detection step for detecting the switching to the control device, and an overload for notifying the user that the magnitude of the load exceeds a specified value according to a detection result in the overload detection step. Based on the data generation step of generating the notification data by the control device and the overload notification data generated in the data generation step, the notification device informs the user that the magnitude of the load exceeds a specified value. A notification step of notifying, a response operation detecting step of detecting a load reduction operation of the user by the control device, and a driving state of the power storage device by the control device as a response operation of the user to the information notified in the notification step. includes a switching step of switching, and in the switching step, off operating state of the power storage device at the scheduled operation mode Obtaining case, switch to become the set time as the discharge start time operating state of the electrical storage device to the discharge state, the operation state wherein the discharge state of the electric storage device by the magnitude of the load exceeds a specified value In the case of switching to the stop state, the problem is solved by limiting the return to the discharge state until the load reduction operation is detected in the response operation detection step.

以上の構成により、本発明では、建物内での負荷が規定値を超えたことにより蓄電装置の運転状態が放電状態から停止状態になった場合、報知装置を通じて当該状況をユーザに報知することが可能である。さらに、本発明によれば、建物内での負荷が規定値を超えたことにより蓄電装置の運転状態が放電状態から停止状態になった場合には、報知装置が報知した情報に対してユーザが応答しない以上、蓄電装置の運転状態を放電状態に復帰することが制限される。これにより、建物内での負荷が規定値を超えたままであるために蓄電装置の状態を放電状態に復帰させても再び停止状態に切り替わるような事態を抑制することが可能になる。より具体的に説明すると、ユーザが建物内での負荷を削減する動作を行わない以上(つまり、負荷が削減されない以上)、蓄電装置の運転状態を放電状態に復帰することが制限される。これにより、建物内での負荷が規定値を超えたままであるために蓄電装置の状態を放電状態に復帰させても再び停止状態に切り替わるような事態を、より効果的に抑制することが可能になる。 With the above configuration, in the present invention, when the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the stop state due to the load in the building exceeding the specified value, the user can be notified of the situation through the notification device. Is possible. Further, according to the present invention, when the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the stop state due to the load in the building exceeding the specified value, the user can respond to the information notified by the notification device. As long as there is no response, the operation state of the power storage device is restricted from being returned to the discharge state. As a result, it is possible to suppress a situation in which the load in the building remains above the specified value, so that even if the state of the power storage device is returned to the discharge state, the state is again switched to the stop state. More specifically, as long as the user does not perform the operation of reducing the load in the building (that is, the load is not reduced), the operation state of the power storage device is restricted from being returned to the discharge state. As a result, it is possible to more effectively suppress a situation in which even if the state of the power storage device is returned to the discharged state because the load in the building still exceeds the specified value, the state is switched to the stopped state again. Become.

また、上記の電力管理システムにおいて、前記蓄電装置は、前記負荷の大きさが規定値を超えた際に値が変化する過負荷フラグを格納する格納部と、前記負荷の大きさが規定値を超えた際に、前記過負荷フラグの値が前記負荷の大きさが規定値を超えたときの値である過負荷時値になったことを示す過負荷フラグデータを生成して前記制御装置に向けて送信するフラグデータ送信部と、を備え、前記過負荷検知部は、前記フラグデータ送信部から送信された前記過負荷フラグデータを受信することにより、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わったことを検知し、前記応答動作検知部は、前記負荷削減動作を検知すると、前記過負荷フラグの値を前記過負荷時値から前記負荷の大きさが規定値を超えていないときの値である非過負荷時値に戻すフラグ値切り替え信号を、前記蓄電装置に向けて送信し、前記切り替え部は、前記過負荷フラグの値が前記過負荷時値になってから前記非過負荷時値に戻るまでの間、前記放電状態への復帰を制限することとしてもよい。
かかる構成では、建物内での負荷が規定値を超えたことを示す情報である過負荷フラグが蓄電装置側で記憶され、応答動作検知部がユーザの負荷削減動作を検知した際には、蓄電装置側で過負荷フラグの値を過負荷時値から非過負荷時値に戻す処理が実行される。このように、上記の構成では、過負荷フラグの記憶や更新が蓄電装置側でなされるので、例えば、蓄電装置の容量の変更等に伴って過負荷の判定基準となる電力負荷の規定値が変わったとしても、過負荷時における蓄電装置の運転状態の制御(具体的には、放電状態への復帰の制限)を的確に行うことが可能になる。
Further, in the power management system, the power storage device includes a storage unit that stores an overload flag that changes when the magnitude of the load exceeds a prescribed value, and the magnitude of the load has a prescribed value. When the value exceeds the value, the overload flag value is generated to indicate that the value of the overload flag has reached an overload value that is a value when the magnitude of the load exceeds a specified value. A flag data transmission unit that transmits the load, and the overload detection unit receives the overload flag data transmitted from the flag data transmission unit, whereby the magnitude of the load exceeds a specified value. When the operation state of the power storage device is switched from the discharge state to the stop state, the response operation detection unit detects the load reduction operation and sets the value of the overload flag to the overload. Hour value A flag value switching signal for returning to a non-overload value, which is a value when the magnitude of the load does not exceed a specified value, is transmitted to the power storage device, and the switching unit is a value of the overload flag. It is good also as restrict | limiting the return to the said discharge state until it returns to the said non-overload value after becoming the said overload value.
In such a configuration, an overload flag, which is information indicating that the load in the building has exceeded the specified value, is stored on the power storage device side, and when the response operation detection unit detects the user's load reduction operation, Processing for returning the value of the overload flag from the overload value to the non-overload value is executed on the device side. As described above, in the above configuration, the overload flag is stored and updated on the power storage device side, and therefore, for example, the specified value of the power load that becomes the determination criterion of the overload accompanying a change in the capacity of the power storage device, etc. Even if it changes, it becomes possible to accurately control the operation state of the power storage device during an overload (specifically, restriction on return to the discharge state).

また、上記の電力管理システムにおいて、前記蓄電装置は、前記蓄電装置に蓄電された電力を直流電力から交流電力に変換して出力するインバータを備え、該インバータの出力電力の大きさは、前記負荷の大きさに応じて決まり、前記過負荷フラグは、前記インバータの出力電力の大きさが設定値を超えた際に値が変化するインバータ過負荷フラグであることとしてもよい。
あるいは、上記の電力管理システムにおいて、前記蓄電装置は、前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断するための遮断器を備え、該遮断器は、前記負荷の大きさが規定値を超えると前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断し、前記過負荷フラグは、前記遮断器が前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断した際に値が切り替わる送電遮断フラグであることとしてもよい。
上記2つの構成のうち、少なくとも一方の構成を採用すれば、建物内での負荷が過負荷になったこと(規定値を超えたこと)を的確に捉えるとともに、過負荷時における蓄電装置の運転状態の制御(具体的には、放電状態への復帰の制限)を的確に行うことが可能になる。
In the above power management system, the power storage device includes an inverter that converts the power stored in the power storage device from DC power to AC power and outputs the inverter, and the magnitude of the output power of the inverter is the load The overload flag may be an inverter overload flag whose value changes when the magnitude of the output power of the inverter exceeds a set value.
Alternatively, in the above-described power management system, the power storage device includes a circuit breaker for interrupting power transmission from the power storage device to the load, and the circuit breaker is configured such that the load exceeds a specified value. The power transmission from the power storage device to the load may be interrupted, and the overload flag may be a power transmission cutoff flag that switches a value when the circuit breaker interrupts power transmission from the power storage device to the load.
If at least one of the above two configurations is adopted, it is possible to accurately grasp that the load in the building has become overloaded (exceeded the specified value), and to operate the power storage device at the time of overload. It becomes possible to accurately control the state (specifically, restriction on the return to the discharge state).

本発明の電力管理システム及び電力管理システムによれば、建物内での負荷が規定値を超えたことにより蓄電装置の運転状態が放電状態から停止状態になった場合、報知装置を通じて当該状況をユーザに報知することが可能である。
さらに、建物内での負荷が規定値を超えたことにより蓄電装置の運転状態が放電状態から停止状態になった場合には、報知装置が報知した情報に対してユーザが応答しない以上、蓄電装置の運転状態を放電状態に復帰することが制限される。これにより、建物内での負荷が規定値を超えたままであるために蓄電装置の状態を放電状態に復帰させても再び停止状態に切り替わるような事態を抑制することが可能になる。
According to the power management system and the power management system of the present invention, when the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the stop state due to the load in the building exceeding the specified value, the user is notified of the situation through the notification device. Can be notified.
Further, when the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the stop state due to the load in the building exceeding the specified value, the power storage device does not respond to the information notified by the notification device. Returning the operating state to the discharging state is limited. As a result, it is possible to suppress a situation in which the load in the building remains above the specified value, so that even if the state of the power storage device is returned to the discharge state, the state is again switched to the stop state.

本実施形態における電力供給機構を示す図である。It is a figure which shows the electric power supply mechanism in this embodiment. 本実施形態に係る電力管理システムを示す機器構成図である。It is an apparatus block diagram which shows the power management system which concerns on this embodiment. 電力管理画面の一例を示した図である。It is the figure which showed an example of the power management screen. 図3中のエラー報知領域に表示された機器異常報知情報の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the apparatus abnormality alerting | reporting information displayed on the error alerting | reporting area | region in FIG. 図3中のエラー報知領域に表示された過負荷報知情報の一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the overload alerting | reporting information displayed on the error alerting | reporting area | region in FIG. エラー内容と報知情報との対応関係を示すテーブルを示す図である。It is a figure which shows the table which shows the correspondence of an error content and alerting | reporting information. 本実施形態に係る制御装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the control apparatus which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る報知装置の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the alerting | reporting apparatus which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る蓄電装置制御ユニットの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the electrical storage apparatus control unit which concerns on this embodiment. スケジュール運転の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of a schedule driving | operation. 蓄電装置データ取得処理の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of an electrical storage apparatus data acquisition process. 放電処理の流れを示す図である。It is a figure which shows the flow of a discharge process.

以下、本発明の一実施形態(以下、本実施形態)に係る電力管理システム及び電力管理方法について、図1〜図12を参照しながら説明する。
図1は、本実施形態における電力供給機構を示す図である。図2は、本実施形態に係る電力管理システムを示す機器構成図である。図3は、電力管理画面の一例を示した図である。図4は、図3中のエラー報知領域に表示された機器異常報知情報の一例を示す図である。図5は、図3中のエラー報知領域に表示された過負荷報知情報の一例を示す図である。図6は、エラー内容と報知情報との対応関係を示すテーブルを示す図である。図7は、本実施形態に係る制御装置の構成を示す図である。図8は、本実施形態に係る報知装置の構成を示す図である。図9は、本実施形態に係る蓄電装置制御ユニットの構成を示す図である。図10は、スケジュール運転の流れを示す図である。図11は、蓄電装置データ取得処理の流れを示す図である。図12は、放電処理の流れを示す図である。
Hereinafter, a power management system and a power management method according to an embodiment of the present invention (hereinafter, this embodiment) will be described with reference to FIGS.
FIG. 1 is a diagram showing a power supply mechanism in the present embodiment. FIG. 2 is a device configuration diagram illustrating the power management system according to the present embodiment. FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a power management screen. FIG. 4 is a diagram showing an example of the device abnormality notification information displayed in the error notification area in FIG. FIG. 5 is a diagram illustrating an example of overload notification information displayed in the error notification area in FIG. 3. FIG. 6 is a diagram illustrating a table indicating a correspondence relationship between error contents and notification information. FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the control device according to the present embodiment. FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a notification device according to the present embodiment. FIG. 9 is a diagram illustrating a configuration of the power storage device control unit according to the present embodiment. FIG. 10 is a diagram showing a flow of schedule operation. FIG. 11 is a diagram illustrating the flow of the power storage device data acquisition process. FIG. 12 is a diagram showing the flow of the discharge process.

なお、以降の説明は、建物の一例である住宅H内での電力消費を管理する電力管理システムに関する。ただし、あくまでも住宅Hは建物の一例に過ぎず、本発明は、他の建物、例えば商業ビル、工場内の建屋、店舗等においても利用可能なものである。   The following description relates to a power management system that manages power consumption in a house H that is an example of a building. However, the house H is merely an example of a building, and the present invention can also be used in other buildings such as commercial buildings, buildings in factories, stores, and the like.

<<本実施形態に係る電力管理システムの概要>>
先ず、本実施形態に係る電力管理システム(以下、本システム1)について、図1及び図2を参照しながら全体概要を説明する。
本システム1は、図1に示すように、商用電源2からの電力(以下、系統電力)を受電して住宅H内での負荷5に供給するとともに、蓄電装置としての蓄電ユニット3を備える。蓄電ユニット3は、系統電力を蓄電するともに、住宅H内での負荷5に対して電力を供給する際に蓄電した電力を放電する。ここで、住宅H内での負荷5とは、住宅H内での電力負荷、すなわち、住宅H内における電力需要のことであり、具体的には、住宅H内に設置された電気機器群による電力消費のことである。
<< Outline of Power Management System According to this Embodiment >>
First, an overall outline of a power management system (hereinafter, system 1) according to the present embodiment will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, the present system 1 receives power from a commercial power source 2 (hereinafter, system power) and supplies it to a load 5 in a house H, and includes a power storage unit 3 as a power storage device. The power storage unit 3 stores system power and discharges the stored power when supplying power to the load 5 in the house H. Here, the load 5 in the house H is a power load in the house H, that is, a power demand in the house H. Specifically, it depends on a group of electric devices installed in the house H. It is power consumption.

本実施形態において、蓄電ユニット3の運転状態は、電力を蓄電している蓄電状態、蓄電した電力を放電している放電状態、及び、電力の蓄電及び放電のいずれも行っていない停止状態のうち、いずれか一の状態に切り替え可能である。そして、本システム1では、蓄電ユニット3の運転状態の切り替えを遠隔で行うことが可能である。
なお、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態にある間に住宅H内での負荷5が過負荷になると、蓄電ユニット3の運転状態は、自動的に放電状態から停止状態に切り替わる。ここで、過負荷になるとは、住宅H内での負荷5の大きさが規定値を超えることを意味し、本実施形態では、上記負荷5の大きさが蓄電ユニット3の出力限界容量(蓄電ユニット3が瞬間的に出力できる最大の電力であり、例えば、4kW)を超えることを意味する。
In the present embodiment, the operation state of the power storage unit 3 includes a power storage state in which power is stored, a discharge state in which the stored power is discharged, and a stop state in which neither power storage nor discharge is performed. , Can be switched to any one state. And in this system 1, it is possible to switch the driving | running state of the electrical storage unit 3 remotely.
Note that if the load 5 in the house H is overloaded while the operation state of the power storage unit 3 is in the discharge state, the operation state of the power storage unit 3 is automatically switched from the discharge state to the stop state. Here, being overloaded means that the magnitude of the load 5 in the house H exceeds a specified value, and in this embodiment, the magnitude of the load 5 is the output limit capacity (power storage capacity) of the power storage unit 3. This is the maximum power that the unit 3 can output instantaneously, which means, for example, exceeding 4 kW).

一方、本システム1は、住宅H内での負荷5を監視し、ユーザ(例えば、住宅Hの居住者)に対して、住宅H内での負荷状況に関する情報を提示する。つまり、本システム1は、いわゆるHEMSであり、住宅H内での負荷状況を視覚化(見える化)し、その視覚化された情報をユーザに提示するものである。このようにHEMSを構成する本システム1は、住宅H内での負荷5を監視するとともに、負荷状況を視覚化した情報をユーザに対して提示して、住宅H内での負荷5を削減する動機付け(気付き)をユーザに付与する。これにより、ユーザは、提示された情報から住宅Hでの負荷状況を把握し、当該負荷状況に応じて、住宅H内での負荷5を削減する動作(すなわち、負荷削減動作)を行うようになる。   On the other hand, the system 1 monitors the load 5 in the house H, and presents information regarding the load status in the house H to the user (for example, a resident of the house H). That is, the present system 1 is a so-called HEMS, which visualizes (visualizes) the load situation in the house H and presents the visualized information to the user. Thus, this system 1 which comprises HEMS reduces the load 5 in the house H by monitoring the load 5 in the house H and presenting information visualizing the load state to the user. Motivation (awareness) is given to the user. Thereby, the user grasps the load situation in the house H from the presented information, and performs an operation for reducing the load 5 in the house H (that is, a load reduction operation) according to the load situation. Become.

また、本実施形態において、負荷5を構成する住宅H内の電気機器の各々の運転状態は、住宅H内に構築されたネットワーク(以下、宅内ネットワーク)を通じて遠隔制御することが可能である。ここで、電気機器の運転状態とは、電気機器の発停(オンオフ)、冷房や暖房等の運転モード、設定温度等の運転管理値など、電気機器の運転に関してコントロール可能(調整可能)な内容を示す概念である。
なお、宅内ネットワークは、例えば、Ethernet(登録商標)ケーブルを用いた有線、あるいは、IEEE802.1xまたはBluetooth(登録商標)を用いた無線によるIPネットワークにより構成される。
In the present embodiment, the operation state of each electrical device in the house H that constitutes the load 5 can be remotely controlled through a network (hereinafter referred to as a home network) built in the house H. Here, the operation state of the electric device is a controllable (adjustable) content related to the operation of the electric device such as on / off of the electric device, operation modes such as cooling and heating, operation control values such as set temperature It is the concept which shows.
The home network is configured by, for example, a wired IP network using an Ethernet (registered trademark) cable or a wireless IP network using IEEE 802.1x or Bluetooth (registered trademark).

以上までに概説してきた本システム1の機能は、主として、住宅H内に設置されたホームサーバ10が宅内ネットワークを通じて住宅H内の通信対象機器(具体的には、後述するセンサ6や電気機器)と通信することによって実現される。   The functions of the system 1 that have been outlined so far are mainly that the home server 10 installed in the house H communicates with the communication target device in the house H (specifically, a sensor 6 and an electric device described later) through the home network. It is realized by communicating with.

なお、本システム1では、ユーザが電気機器の遠隔操作を行ったり、視覚化された負荷状況を確認したりする際のインタフェースとして、後述する情報端末20が用いられている。具体的に説明すると、ユーザは、住宅H内で情報端末20を操作することにより、当該情報端末20のディスプレイに後述の電力管理画面(図3参照)を表示させ、当該電力管理画面を通じて負荷状況を視認したり、電気機器の遠隔操作を行ったりすることが可能である。   In the present system 1, an information terminal 20 described later is used as an interface when a user performs remote operation of an electric device or confirms a visualized load state. Specifically, by operating the information terminal 20 in the house H, the user displays a power management screen (see FIG. 3), which will be described later, on the display of the information terminal 20, and the load status through the power management screen. Can be visually recognized, and remote control of electrical equipment can be performed.

また、ホームサーバ10は、本発明の制御装置に相当し、蓄電ユニット3の運転状態を遠隔制御することが可能である。さらに、本システム1では、上述の蓄電ユニット3の状態(以下、ステータス)を監視し、ステータスに異常があればユーザに報知することが可能であり、その上、住宅H内の負荷5が過負荷となって蓄電ユニット3が停止したときには、その状況を上記の情報端末20を通じてユーザに報知するとともに、ユーザに対して負荷削減を要求することが可能である。かかる内容については、後に詳述する。   The home server 10 corresponds to the control device of the present invention, and can remotely control the operation state of the power storage unit 3. Further, in the present system 1, it is possible to monitor the state of the power storage unit 3 (hereinafter referred to as status) and notify the user if there is an abnormality in the status. In addition, the load 5 in the house H is excessive. When the power storage unit 3 stops due to a load, it is possible to notify the user of the situation through the information terminal 20 and request the user to reduce the load. This content will be described in detail later.

<<住宅H内における電力供給>>
以下では、本実施形態における電力供給機構について説明する。
先ず、本実施形態における住宅H内での電力供給形態、及び、負荷5へ電力を供給するために敷設された電力供給回路について説明する。
本実施形態では、前述したように、蓄電ユニット3からの放電電力及び系統電力を住宅H内での負荷5に対して供給することが可能である。なお、太陽光等の自然エネルギーを利用して発電する発電設備を更に備えるシステムであれば、蓄電ユニット3からの放電電力及び系統電力に加えて、発電電力を負荷5への供給電力として用いることとしてもよい。
<< Power supply in house H >>
Below, the electric power supply mechanism in this embodiment is demonstrated.
First, the power supply mode in the house H in this embodiment and the power supply circuit laid to supply power to the load 5 will be described.
In the present embodiment, as described above, it is possible to supply the discharge power and the grid power from the power storage unit 3 to the load 5 in the house H. In addition, if the system further includes a power generation facility that generates power using natural energy such as sunlight, the generated power is used as the power supplied to the load 5 in addition to the discharge power from the power storage unit 3 and the system power. It is good.

本実施形態において負荷5に電力を供給する形態についてより詳しく説明すると、蓄電ユニット3からの放電電力を負荷5に対して供給する際には当該放電電力のみを供給し、系統電力を負荷5に対して供給する際には当該系統電力のみを供給する。   The embodiment of supplying power to the load 5 in this embodiment will be described in more detail. When supplying the discharge power from the power storage unit 3 to the load 5, only the discharge power is supplied and the system power is supplied to the load 5. In contrast, only the grid power is supplied.

具体的に説明すると、蓄電ユニット3からの放電電力及び系統電力はいずれも分電盤4を経由して負荷に供給され、分電盤4と負荷5との間には回路(以下、負荷側回路T0)が敷設されている。負荷側回路T0の上流には、2つの回路が合流しており、一方の回路は、蓄電ユニット3から延出した回路(以下、第1回路T1)であり、他方の回路は、系統電力を受電するために備えられた受電設備(不図示)から延出した回路(以下、第2回路T2)である。ここで、負荷側回路T0及び第1回路T1は、蓄電ユニット3から負荷5に亘る電力供給回路(以下、蓄電ユニット経由回路)を構成し、負荷側回路T0及び第2回路T2は、分電盤4を介して上記受電設備と負荷5とを直結した電力供給回路(以下、直結回路)を構成している。   Specifically, the discharge power and the grid power from the power storage unit 3 are both supplied to the load via the distribution board 4, and a circuit (hereinafter referred to as a load side) is provided between the distribution board 4 and the load 5. Circuit T0) is laid. Two circuits are joined upstream of the load side circuit T0. One circuit is a circuit extending from the power storage unit 3 (hereinafter referred to as a first circuit T1), and the other circuit is connected to system power. It is a circuit (hereinafter, second circuit T2) extended from a power receiving facility (not shown) provided for receiving power. Here, the load-side circuit T0 and the first circuit T1 constitute a power supply circuit (hereinafter referred to as a storage unit-routed circuit) from the power storage unit 3 to the load 5, and the load-side circuit T0 and the second circuit T2 A power supply circuit (hereinafter referred to as a direct connection circuit) in which the power receiving facility and the load 5 are directly connected via the panel 4 is configured.

また、図1に示すように、第1回路T1には、蓄電ユニット3に備えられたブレーカ35が接続されている。このブレーカ35は、蓄電ユニット3から負荷5への送電を遮断するための遮断器に相当し、蓄電ユニット経由回路を通じて負荷5に対して電力を供給する際には閉じた状態にあり、同回路を通じた電力供給を中断する際には開いた状態にある。一方、第2回路T2の中途位置には、回路遮断スイッチSWが設けられており、直結回路を通じて負荷5に対して電力を供給する際には閉じた状態にあり、同回路を通じた電力供給を中断する際には開いた状態にある。   Moreover, as shown in FIG. 1, the breaker 35 with which the electrical storage unit 3 was equipped is connected to the 1st circuit T1. The breaker 35 corresponds to a circuit breaker for interrupting power transmission from the power storage unit 3 to the load 5, and is in a closed state when supplying power to the load 5 through the circuit via the power storage unit. When the power supply through is interrupted, it is open. On the other hand, a circuit cutoff switch SW is provided in the middle of the second circuit T2, and is closed when power is supplied to the load 5 through the direct connection circuit. When it is interrupted, it is open.

そして、ブレーカ35と回路遮断スイッチSWとは、互いに連動しており、一方が閉じた状態にある際、他方は開いた状態にある。つまり、本実施形態では、蓄電ユニット経由回路及び直結回路のうち、いずれか一方の回路のみが導通状態にあることになる。   The breaker 35 and the circuit cutoff switch SW are interlocked with each other, and when one is closed, the other is open. That is, in the present embodiment, only one of the power storage unit via circuit and the direct connection circuit is in a conductive state.

以上のような構成により、蓄電ユニット3からの放電電力を負荷5に対して供給する際には、蓄電ユニット経由回路のみが導通状態になり、当該放電電力が同回路を通じて負荷5に供給される。他方、蓄電ユニット3からの放電を中止している間は、当然ながら、系統電力のみを負荷5に供給することになる。   With the configuration as described above, when the discharge power from the power storage unit 3 is supplied to the load 5, only the circuit via the power storage unit is turned on, and the discharge power is supplied to the load 5 through the circuit. . On the other hand, of course, only the grid power is supplied to the load 5 while the discharge from the power storage unit 3 is stopped.

なお、本実施形態では、系統電力を負荷5に対して供給する回路が負荷5の大きさに応じて変化する。具体的に説明すると、ブレーカ35に所定値を超えた電流が流れる際の負荷5の大きさを基準値とし、負荷5の大きさが当該基準値以下である場合、系統電力は、蓄電ユニット経由回路を通じて負荷5に供給される。つまり、ブレーカ35に流れる電流が所定値以下である場合、系統電力は蓄電ユニット3を経由(通過)して負荷5に供給される。一方で、負荷5の大きさが上記の基準値より大きい場合、系統電力は、直結回路を通じて負荷5に供給される。つまり、ブレーカ35に流れる電流が所定値を超える場合には、ブレーカ35が開き、これに連動して回路遮断スイッチSWが閉じるようになる結果、系統電力が直結回路を通じて負荷5に供給されるようになる。   In the present embodiment, the circuit that supplies the system power to the load 5 changes according to the size of the load 5. More specifically, when the magnitude of the load 5 when a current exceeding a predetermined value flows through the breaker 35 is a reference value, and the magnitude of the load 5 is equal to or less than the reference value, the grid power passes through the storage unit It is supplied to the load 5 through the circuit. That is, when the current flowing through the breaker 35 is equal to or less than a predetermined value, the grid power is supplied to the load 5 via (passing through) the power storage unit 3. On the other hand, when the size of the load 5 is larger than the reference value, the system power is supplied to the load 5 through the direct connection circuit. That is, when the current flowing through the breaker 35 exceeds a predetermined value, the breaker 35 is opened, and the circuit cutoff switch SW is closed in conjunction with this, so that the system power is supplied to the load 5 through the direct connection circuit. become.

次に、蓄電ユニット3の構成について説明する。蓄電ユニット3は、図1に示すように、蓄電ユニット3の主要部である蓄電池31と、充電器32と、インバータ33と、バッテリマネジメントユニット(以下、BMU)34と、前述のブレーカ35により構成されている。蓄電池31は、蓄電ユニット3が系統電力を蓄電するために備えている機器である。充電器32は、蓄電池31に蓄電するに際して系統電力を交流電力から直流電力に変換する機器である。インバータ33は、蓄電池31に蓄電された電力(換言すると、蓄電ユニット3に蓄電された電力)を直流電力から交流電力に変換して出力する機器である。   Next, the configuration of the power storage unit 3 will be described. As shown in FIG. 1, the power storage unit 3 includes a storage battery 31 that is a main part of the power storage unit 3, a charger 32, an inverter 33, a battery management unit (hereinafter referred to as BMU) 34, and the breaker 35 described above. Has been. The storage battery 31 is a device provided for the power storage unit 3 to store system power. The charger 32 is a device that converts system power from AC power to DC power when storing the storage battery 31. The inverter 33 is a device that converts the power stored in the storage battery 31 (in other words, the power stored in the power storage unit 3) from DC power to AC power and outputs the converted power.

蓄電池31の上流に配置された充電器32によって系統電力が交流電力から直流電力に変換され、充電器32により変換された電力が蓄電池31に蓄電されることになる。一方、蓄電池31から放電される電力は、直流電力となるので、負荷5に供給する際には、蓄電池31の下流に配置されたインバータ33によって交流電力に変換される。インバータ33により変換された電力は、前述の蓄電ユニット経由回路を通じて負荷5に対して供給される。なお、インバータ33の出力電力の大きさは、住宅H内での負荷5の大きさに応じて決まるものであり、負荷5が過負荷となった場合には上記出力電力が設定値を超えることになり、インバータ過負荷という異常状態(エラー状態)となる。   The system power is converted from AC power to DC power by the charger 32 arranged upstream of the storage battery 31, and the power converted by the charger 32 is stored in the storage battery 31. On the other hand, since the electric power discharged from the storage battery 31 becomes direct current power, when it is supplied to the load 5, it is converted into alternating current power by the inverter 33 arranged downstream of the storage battery 31. The electric power converted by the inverter 33 is supplied to the load 5 through the above-described circuit via the storage unit. The magnitude of the output power of the inverter 33 is determined according to the magnitude of the load 5 in the house H. When the load 5 is overloaded, the output power exceeds the set value. It becomes an abnormal state (error state) called inverter overload.

BMU34は、蓄電池31やブレーカ35を制御するとともに、蓄電ユニット3各部の状態を監視するものである。より具体的に説明すると、BMU34は、宅内ネットワークを介してホームサーバ10と通信し、ホームサーバ10から出力される制御信号を受信し、当該制御信号に従って蓄電池31による電力の蓄放電を切り替えたり、ブレーカ35の開閉を制御したりする。また、BMU34は、蓄電ユニット3各部に異常(エラー)が生じた場合、当該エラーを検知し、ホームサーバ10と通信して、エラーの発生を通知するためのデータ(具体的には、後述するエラーフラグデータ)をホームサーバ10に向けて送信する。   The BMU 34 controls the storage battery 31 and the breaker 35 and monitors the state of each part of the power storage unit 3. More specifically, the BMU 34 communicates with the home server 10 via the home network, receives a control signal output from the home server 10, and switches power storage and discharge by the storage battery 31 according to the control signal. Control the opening and closing of the breaker 35. In addition, when an abnormality (error) occurs in each part of the power storage unit 3, the BMU 34 detects the error, communicates with the home server 10, and notifies the occurrence of the error (specifically, described later) Error flag data) is transmitted to the home server 10.

次に、蓄電ユニット3の運転形態について説明する。
蓄電ユニット3の運転状態は、前述したように、蓄電状態、放電状態、停止状態のいずれか一の状態に切り替え可能であり、本実施形態では、運転状態の切り替えを遠隔で行うことが可能である。具体的に説明すると、ホームサーバ10が制御信号を出力し、宅内ネットワークを通じて当該制御信号をBMU34が受信すると、BMU34が蓄電池31における電力の蓄放電を切り替える。この結果、蓄電ユニット3の運転状態が切り替わるようになる。
Next, an operation mode of the power storage unit 3 will be described.
As described above, the operation state of the power storage unit 3 can be switched to any one of the power storage state, the discharge state, and the stop state. In this embodiment, the operation state can be switched remotely. is there. More specifically, when the home server 10 outputs a control signal and the BMU 34 receives the control signal through the home network, the BMU 34 switches between storing and discharging power in the storage battery 31. As a result, the operation state of the power storage unit 3 is switched.

また、本システム1では、蓄電ユニット3の運転状態を切り替えるモードとして2つのモードが用意されており、一つのモードは、蓄電ユニット3の運転状態をユーザの要求を受け付けて切り替えるマニュアル運転モードであり、もう一つのモードは、毎日所定の時刻になると蓄電ユニット3の運転状態を自動的に切り替えるスケジュール運転モードである。   Further, in the present system 1, two modes are prepared as modes for switching the operation state of the power storage unit 3, and one mode is a manual operation mode for switching the operation state of the power storage unit 3 in response to a user request. Another mode is a schedule operation mode in which the operation state of the power storage unit 3 is automatically switched at a predetermined time every day.

そして、マニュアル運転モードにて蓄電ユニット3を運転させる場合には、ユーザが放電を選択している期間中に、スケジュール運転モードにて蓄電ユニット3を運転させる場合には、予め設定された放電期間中に、それぞれ、蓄電ユニット3に蓄電された電力を放電して負荷5に供給する。なお、本実施形態では、放電が一度開始すると、原則として、放電が終了するまで(つまり、蓄電ユニット3の残容量がなくなるまで)放電状態を持続することとしている。これにより、蓄電ユニット3の運転状態が蓄電状態と放電状態との間で頻繁に切り替わるのを避け、蓄電ユニット3に蓄電された電力の放電(出力)の効率を向上させることが可能になる。   And when operating the electrical storage unit 3 in the manual operation mode, when operating the electrical storage unit 3 in the schedule operation mode during the period in which the user selects the discharge, a preset discharge period is set. The electric power stored in the power storage unit 3 is discharged and supplied to the load 5. In the present embodiment, once the discharge starts, in principle, the discharge state is maintained until the discharge ends (that is, until the remaining capacity of the power storage unit 3 runs out). As a result, the operating state of the power storage unit 3 can be prevented from frequently switching between the power storage state and the discharge state, and the efficiency of discharging (output) the power stored in the power storage unit 3 can be improved.

一方、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態にある間に負荷5の大きさが規定値(4kW)を超えて過負荷になると、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わり、負荷5に対して供給される電力が系統電力に切り替わるようになる。   On the other hand, if the load 5 exceeds the specified value (4 kW) while the operation state of the power storage unit 3 is in the discharge state, the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state. The power supplied to 5 is switched to the system power.

次に、前述したBMU34の機能についてより具体的に説明する。BMU34は、蓄電ユニット3のステータスを監視し、当該ステータスを示すデータ(以下、蓄電ユニットデータ)をホームサーバ10に向けて送信する。ここで、ステータスとは、蓄電ユニット3の状態を特定するための総括的な概念であり、本実施形態では、蓄電ユニット3の運転状態、エラーの有無、蓄電池31のセル温度やセル電圧が含まれており、当然ながら、これ以外の内容(例えば、SOC(残容量)、放電量や蓄電量の積算値)が含まれていることとしてもよい。
そして、本システム1では、ホームサーバ10が定期的にBMU34から蓄電ユニットデータを取得することとしており、本実施形態では、30秒毎に当該データの取得を行っている。ただし、データ取得の間隔については、任意に設定することが可能である。
Next, the function of the BMU 34 described above will be described more specifically. The BMU 34 monitors the status of the power storage unit 3 and transmits data indicating the status (hereinafter, power storage unit data) to the home server 10. Here, the status is a general concept for specifying the state of the power storage unit 3. In this embodiment, the status includes the operation state of the power storage unit 3, whether there is an error, the cell temperature and the cell voltage of the storage battery 31. Needless to say, contents other than this (for example, SOC (remaining capacity), integrated value of the discharge amount and the storage amount) may be included.
In the system 1, the home server 10 periodically acquires the power storage unit data from the BMU 34. In the present embodiment, the data is acquired every 30 seconds. However, the data acquisition interval can be arbitrarily set.

上記ステータスのうち、エラーの有無については、エラーが発生した時点で当該エラーの発生を通知するデータがBMU34からホームサーバ10に向けて送信される。具体的に説明すると、BMU34がエラーを検知すると、BMU34内に記憶されているエラーフラグのうち、エラーの内容に対応するエラーフラグの値を変更する。そして、BMU34は、このエラーフラグの値の変更を示すエラーフラグデータを生成し、当該データをホームサーバ10に向けて送信する。ホームサーバ10は、このエラーフラグデータを受信して当該データが示す情報(具体的には、対応するエラーフラグの値)を特定することにより、蓄電ユニット3で発生したエラーを検知する。   Regarding the presence / absence of an error among the statuses, data notifying the occurrence of the error is transmitted from the BMU 34 to the home server 10 when the error occurs. More specifically, when the BMU 34 detects an error, the error flag value corresponding to the content of the error among the error flags stored in the BMU 34 is changed. Then, the BMU 34 generates error flag data indicating a change in the value of the error flag, and transmits the data to the home server 10. The home server 10 receives the error flag data and identifies information (specifically, the value of the corresponding error flag) indicated by the data, thereby detecting an error that has occurred in the power storage unit 3.

なお、本実施形態にて監視するエラーの内容には、「インバータ故障」、「充電器故障」、「ブレーカトリップ」、「インバータ過負荷」が含まれており、当然ながら、これ以外の内容(例えば、「過充電」、「過放電」)が含まれていることとしてもよい。
そして、エラーフラグデータを含む蓄電ユニットデータは、ホームサーバ10に受信された後、ホームサーバ10内にログ情報として保存される。
The contents of errors monitored in the present embodiment include “inverter failure”, “charger failure”, “breaker trip”, and “inverter overload”. Of course, other contents ( For example, “overcharge” and “overdischarge”) may be included.
Then, the power storage unit data including the error flag data is stored in the home server 10 as log information after being received by the home server 10.

<<電力管理画面について>>
以下では、情報端末20のディスプレイに描画される電力管理画面について説明する。
電力管理画面について説明するにあたり、情報端末20について概説すると、情報端末20は、ブラウジング機能を有する端末であり、宅内ネットワークを通じてホームサーバ10と通信可能である。特に、本実施形態に係る情報端末20は、スマートフォンやPDA、ノートパソコン又は所定のアプリケーションソフトが搭載されたデジタルフォトフレーム等、携帯性を有する端末によって構成されている。
<< About the power management screen >>
Hereinafter, a power management screen drawn on the display of the information terminal 20 will be described.
In describing the power management screen, the information terminal 20 will be briefly described. The information terminal 20 is a terminal having a browsing function and can communicate with the home server 10 through a home network. In particular, the information terminal 20 according to the present embodiment is configured by a portable terminal such as a smartphone, a PDA, a notebook computer, or a digital photo frame on which predetermined application software is installed.

そして、情報端末20は、宅内ネットワークを介してホームサーバ10と通信することにより、ホームサーバ10から送信されるデータを受信し、当該データが示す情報をユーザに報知する。つまり、情報端末20は、本発明の報知装置に相当し、特に本実施形態では、文字情報や図画情報をユーザに提示する。さらに、情報端末20は、ディスプレイとしてのタッチパネル21を備え(図3参照)、当該タッチパネル21は、ユーザ操作を受け付ける受け付け部としても機能する。この受け付け部としてのタッチパネル21が受け付けるユーザ操作の中には、ホームサーバ10に対してデータ送信を要求するための操作や、ホームサーバ10に電気機器の遠隔制御を実行させるための操作等が挙げられる。   And the information terminal 20 receives the data transmitted from the home server 10 by communicating with the home server 10 via a home network, and notifies the user of information indicated by the data. That is, the information terminal 20 corresponds to the notification device of the present invention, and in the present embodiment, character information and drawing information are presented to the user. Furthermore, the information terminal 20 includes a touch panel 21 as a display (see FIG. 3), and the touch panel 21 also functions as a reception unit that receives a user operation. The user operations received by the touch panel 21 serving as the receiving unit include operations for requesting the home server 10 to transmit data, operations for causing the home server 10 to perform remote control of electric devices, and the like. It is done.

以上のような情報端末20のタッチパネル21に、図3に図示された電力管理画面が描画され、ユーザは、当該電力管理画面を通じて、現時点の負荷状況を確認したり、住宅Hの電気機器の運転状態の遠隔操作を行ったりすることが可能である。さらに、本実施形態では、蓄電ユニット3においてエラーが発生した場合、電力管理画面を通じて当該エラーの発生をユーザに報知することが可能である。その上、蓄電ユニット3が放電状態にある間に住宅H内の負荷5が過負荷となることにより蓄電ユニットの運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった場合には、電力管理画面を通じて、その状況をユーザに報知するとともに、ユーザに対して負荷削減を要求することが可能である。   The power management screen illustrated in FIG. 3 is drawn on the touch panel 21 of the information terminal 20 as described above, and the user can check the current load status or operate the electrical equipment in the house H through the power management screen. It is possible to remotely control the state. Furthermore, in this embodiment, when an error occurs in the power storage unit 3, it is possible to notify the user of the occurrence of the error through the power management screen. In addition, when the operation state of the power storage unit is switched from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded while the power storage unit 3 is in the discharge state, While notifying the user of the situation, it is possible to request the user to reduce the load.

より具体的に説明すると、ユーザがタッチパネル21上で所定の操作(例えば、タッチパネル21上に表示されたアイコンをタッチする操作)を行うとプログラムが起動し、このプログラムの起動によりタッチパネル21に電力管理画面が描画されるようになる。電力管理画面は、図3に示すように、3つの表示領域に分割されており、上方に位置する矩形領域は、機器制御用領域S1であり、下方右側に位置する矩形領域は、負荷表示領域S2であり、下方左側に位置する矩形領域は、エラー報知領域S3である。   More specifically, when the user performs a predetermined operation on the touch panel 21 (for example, an operation of touching an icon displayed on the touch panel 21), the program is activated, and power management is performed on the touch panel 21 by the activation of this program. The screen will be drawn. As shown in FIG. 3, the power management screen is divided into three display areas. The rectangular area located at the upper side is the device control area S1, and the rectangular area located on the lower right side is the load display area. A rectangular area located on the lower left side in S2 is an error notification area S3.

機器制御用領域S1は、住宅Hで使用される電気機器について運転状態を制御する上でユーザ操作を受け付ける領域であり、図3に示すように、同領域S1には、電気機器の設置場所、電気機器の種類、及び、電気機器の運転状態を制御するためのボタンBtが、住宅Hで使用される電気機器毎に表示されている。ボタンBtのうち、画面の最も左側に位置するボタンBt(図3中、ONと記されたボタンBt)は、対応する電気機器の運転状態をオン状態に切り替えるためのボタンであり、その右隣に位置するボタンBt(図3中、OFFと記されたボタンBt)は、対応する電気機器の運転状態をオフ状態に切り替えるためのボタンBtである。さらに、設定温度等の運転管理値を切り替えることが可能な電気機器(図3に示すケースでは、エアコン及び給湯器)に対しては、その運転管理値を変更するためのボタンBt(図3中、1℃上又は1℃下と記されたボタンBt)が表示されている。   The device control area S1 is an area for accepting a user operation in controlling the operation state of the electric equipment used in the house H. As shown in FIG. 3, the area S1 includes an installation place of the electric equipment, A button Bt for controlling the type of the electric device and the operation state of the electric device is displayed for each electric device used in the house H. Among the buttons Bt, the button Bt located on the leftmost side of the screen (the button Bt indicated as ON in FIG. 3) is a button for switching the operating state of the corresponding electrical device to the ON state, and is adjacent to the right side of the button Bt. The button Bt (button Bt indicated as OFF in FIG. 3) located at is a button Bt for switching the operation state of the corresponding electrical device to the off state. Furthermore, for an electric device (in the case shown in FIG. 3, an air conditioner and a water heater) that can switch an operation management value such as a set temperature, a button Bt (in FIG. 3) for changing the operation management value. A button Bt) labeled 1 ° C. above or 1 ° C. below is displayed.

そして、ユーザは、機器制御用領域S1に表示された上述したボタンBtのうち、制御対象とする電気機器及び制御条件に対応するボタンBtを選択的に押すことにより、押したボタンに応じた制御処理をホームサーバ10に対して要求することが可能となる。つまり、ボタンBtを選択的に押す操作によって、ユーザは、ホームサーバ10により運転状態が制御される電気機器、及び、制御後の運転管理値(つまり、制御条件)を指定することが可能になる。   Then, the user selectively presses the button Bt corresponding to the electric device to be controlled and the control condition among the above-described buttons Bt displayed in the device control area S1, thereby controlling according to the pressed button. Processing can be requested from the home server 10. That is, by the operation of selectively pressing the button Bt, the user can specify an electric device whose operation state is controlled by the home server 10 and an operation management value (that is, a control condition) after the control. .

負荷表示領域S2は、住宅H内の負荷5の大きさをユーザに提示する領域であり、具体的に説明すると、図3に示すように、同領域S2には住宅Hにおける総消費電力値が表示される。負荷表示領域S2に負荷5の大きさを表示するためのデータ(以下、負荷表示データ)については、ホームサーバ10が生成し、情報端末20側で当該データを受信して展開することにより、負荷表示領域S2に負荷5の大きさが表示されるようになる。   The load display area S2 is an area for presenting the size of the load 5 in the house H to the user. Specifically, as shown in FIG. 3, the total power consumption value in the house H is displayed in the area S2. Is displayed. Data for displaying the size of the load 5 in the load display area S2 (hereinafter referred to as load display data) is generated by the home server 10 and received and expanded on the information terminal 20 side. The magnitude of the load 5 is displayed in the display area S2.

エラー報知領域S3は、蓄電ユニット3において発生したエラーに関する情報をユーザに報知する領域である。本実施形態において、エラー報知領域S3に表示される情報(以下、報知情報)は、文字情報であり、発生したエラーの内容を示す報知エラー情報と、当該エラーへの対処方法を示す対処情報とによって構成される。さらに、報知エラー情報の種類は、インバータ故障や充電器故障等の機器異常を示す機器異常報知情報と、負荷5が過負荷になったことを示す過負荷報知情報とに大別される。   The error notification area S3 is an area for notifying the user of information related to an error that has occurred in the power storage unit 3. In the present embodiment, information (hereinafter referred to as notification information) displayed in the error notification area S3 is text information, notification error information indicating the content of the error that has occurred, and handling information indicating a method for dealing with the error Consists of. Furthermore, the types of notification error information are roughly classified into device abnormality notification information indicating device abnormality such as inverter failure and charger failure, and overload notification information indicating that the load 5 is overloaded.

より具体的に説明すると、例えば、機器異常のエラーとして充電器故障が蓄電ユニット3に発生した場合、エラー報知領域S3には、図4に示すように、『充電器故障!』という機器異常報知情報M1と、当該エラーに対する対処方法として『直ちに蓄電を中止してください。』という対処情報Ma1とが表示される。なお、エラー報知領域S3には、機器異常報知情報及び対処情報が表示されるとともに、当該情報を確認した際にユーザによって操作される確認ボタンBu1(図4中、OKと記されたボタンBu1)が表示される。   More specifically, for example, when a charger failure occurs in the power storage unit 3 as an error of device abnormality, the error notification area S3 displays “charger failure! ”Device abnormality notification information M1 and“ Please stop immediately ”as a countermeasure against the error. Is displayed as coping information Ma1. In the error notification area S3, device abnormality notification information and countermeasure information are displayed, and a confirmation button Bu1 operated by the user when the information is confirmed (button Bu1 marked OK in FIG. 4). Is displayed.

また、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態にあるときに負荷5が過負荷になって蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった場合、エラー報知領域S3には、図5に示すように、『消費電力が大きすぎます!』という過負荷報知情報Moと、負荷5の削減を要求する文字情報として『電気機器の運転を見直してください。』という対処情報Maoとが表示される。なお、エラー報知領域S3には、過負荷報知情報及び対処情報が表示されるとともに、当該情報を確認した際にユーザによって操作される確認ボタンBu2(図5中、OKと記されたボタンBu2)が表示される。   Further, when the load 5 is overloaded when the operation state of the power storage unit 3 is in the discharge state, and the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state, the error notification area S3 is displayed in FIG. As shown, “Power consumption is too big! "Please review the operation of the electrical equipment as the overload notification information Mo" and the character information requesting to reduce the load 5. Is displayed as coping information Mao. In the error notification area S3, overload notification information and countermeasure information are displayed, and a confirmation button Bu2 operated by the user when the information is confirmed (button Bu2 marked OK in FIG. 5). Is displayed.

以上のように、本システム1では、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態になった場合、情報端末20(より具体的には、電力管理画面)を通じて当該状況をユーザに報知することが可能である。   As described above, in the present system 1, when the operation state of the power storage unit 3 is changed from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded, the information terminal 20 (more specifically, Can notify the user of the situation through the power management screen.

なお、エラー報知領域S3に報知情報を表示するためのデータ(以下、報知データ)については、ホームサーバ10が生成し、情報端末20側で当該データを受信して展開することにより、エラー報知領域S3に報知情報が表示される。また、エラー内容と、当該エラーが発生した際に表示する報知情報(すなわち、機器異常報知情報M1,M2・・・及び過負荷報知情報Mo、並びに対処情報Ma1,Ma2・・・Mao)との対応関係については、図6に示すテーブルXとしてホームサーバ10に記憶されており、報知データを生成する際には、上記テーブルXを参照し、エラー内容に対応する報知情報がエラー報知領域S3に表示されるようにデータを生成する。   Note that the data for displaying the notification information in the error notification area S3 (hereinafter referred to as notification data) is generated by the home server 10 and received and expanded on the information terminal 20 side, thereby the error notification area. The notification information is displayed in S3. Moreover, the error content and the notification information (that is, the device abnormality notification information M1, M2,... And the overload notification information Mo, and the countermeasure information Ma1, Ma2,... Mao) displayed when the error occurs. The correspondence relationship is stored in the home server 10 as the table X shown in FIG. 6. When the notification data is generated, the table X is referred to, and notification information corresponding to the error content is stored in the error notification area S3. Generate data to be displayed.

<<本システム各部の詳細構造>>
以下では、本システム1を構成する機器のうち、ホームサーバ10、情報端末20及び蓄電ユニット3のBMU34について詳細構造を説明する。
1)ホームサーバ10について
ホームサーバ10は、ホームゲートウェイとも呼ばれ、図2に示すように、CPU10a、メモリ10b、不揮発性記憶装置10c、通信用インタフェース10d(図2中、通信用I/Fと表記)を備え、これらの各要素はバス10eを介して連結している。
また、不揮発性記憶装置10cには各種プログラムが格納されており、当該プログラムがCPU10aにより読み出されて実行されることにより、ホームサーバ10は、前述した機能を発揮するようになる。
<< Detailed structure of each part of this system >>
Below, detailed structure is demonstrated about BMU34 of the home server 10, the information terminal 20, and the electrical storage unit 3 among the apparatuses which comprise this system 1. FIG.
1) Home Server 10 The home server 10 is also called a home gateway. As shown in FIG. 2, the CPU 10a, the memory 10b, the non-volatile storage device 10c, and the communication interface 10d (in FIG. These elements are connected via a bus 10e.
Various programs are stored in the non-volatile storage device 10c, and the home server 10 exhibits the above-described functions when the programs are read and executed by the CPU 10a.

ホームサーバ10の構造を機能面から改めて説明すると、図7に示すように、ホームサーバ10は、測定データ取得部101、蓄電ユニットデータ取得部102、記憶部103、負荷表示データ生成部104、報知データ生成部105、データ送信部106、電気機器制御部107、蓄電ユニット制御部108及び応答動作検知部109を有する。これらホームサーバ10各部は、CPU10a、メモリ10b、不揮発性記憶装置10c、通信用インタフェース10d及びプログラムによって構成されている。   The structure of the home server 10 will be described again in terms of functions. As shown in FIG. 7, the home server 10 includes a measurement data acquisition unit 101, a power storage unit data acquisition unit 102, a storage unit 103, a load display data generation unit 104, a notification. The data generation unit 105, the data transmission unit 106, the electric device control unit 107, the power storage unit control unit 108 and the response operation detection unit 109 are included. Each part of the home server 10 includes a CPU 10a, a memory 10b, a nonvolatile storage device 10c, a communication interface 10d, and a program.

測定データ取得部101は、住宅H内に設置された電力センサ(以下、センサ6)と通信することにより、当該センサ6の測定結果を示す測定データを、宅内ネットワークを通じて取得するものである。センサ6について説明すると、負荷5の上流位置(より具体的には、前述した負荷側回路T0の中途位置)に設置され、住宅H内での負荷の大きさ、すなわち、住宅H内での総消費電力を測定する。本実施形態において、センサ6による消費電力の測定が所定間隔で常時行われ、測定データについては、新たにデータを取得する度にセンサ6からホームサーバ10に向けて送信される。つまり、測定データ取得部101は、所定間隔毎に測定データをセンサ6から取得することになる。取得した測定センサは、ホームサーバ10のメモリ10bに一時的に記憶された後に不揮発性記憶装置10cに蓄積される。   The measurement data acquisition unit 101 acquires measurement data indicating a measurement result of the sensor 6 through a home network by communicating with a power sensor (hereinafter referred to as sensor 6) installed in the house H. The sensor 6 will be described below. The sensor 6 is installed at an upstream position of the load 5 (more specifically, a position in the middle of the load side circuit T0 described above), and the magnitude of the load in the house H, that is, the total in the house H is described. Measure power consumption. In this embodiment, the measurement of power consumption by the sensor 6 is always performed at predetermined intervals, and the measurement data is transmitted from the sensor 6 to the home server 10 every time new data is acquired. That is, the measurement data acquisition unit 101 acquires measurement data from the sensor 6 at predetermined intervals. The acquired measurement sensor is temporarily stored in the memory 10b of the home server 10 and then stored in the nonvolatile storage device 10c.

なお、本実施形態において、センサ6による消費電力の測定は、上述したように、所定間隔で常時行われ、測定データについては、新たにデータを取得する度にホームサーバ10に向けて送信されることとしたが、これに限定されるものではなく、消費電力の測定については、例えば、住宅H全体での消費電力が一定値以上となる時間帯に限定して行われることとしてもよい。また、ホームサーバ10への測定データの送信については、例えば、センサ6側に測定データを一時的に貯めておき、ホームサーバ10側からセンサ6に対してデータ送信を要求した時点で、まとめて送信することとしてもよい。   In the present embodiment, the power consumption measurement by the sensor 6 is always performed at a predetermined interval as described above, and the measurement data is transmitted to the home server 10 every time new data is acquired. However, the present invention is not limited to this. For example, the measurement of power consumption may be performed only in a time zone in which the power consumption in the entire house H is a certain value or more. As for the transmission of measurement data to the home server 10, for example, the measurement data is temporarily stored on the sensor 6 side, and when the data transmission is requested from the home server 10 side to the sensor 6, the measurement data is collected. It is good also as transmitting.

また、本実施形態において、センサ6は、所定間隔毎に測定し、その測定の実測値を示すデータを送信するものであるが、例えば、1秒間隔で測定を行い、1分間毎に、直近60回分の測定結果の平均値を求め、当該平均値を示すデータを測定データとして送信するものであってもよい。
さらに、センサ6による消費電力の測定については、住宅H内での総消費電力を測定することの他に、分電盤4に設けられた回路毎に消費電力を測定することとしてもよい。
Further, in the present embodiment, the sensor 6 measures at predetermined intervals and transmits data indicating the actual measurement value of the measurement. For example, the sensor 6 performs measurement at intervals of one second, and immediately after every minute. An average value of 60 measurement results may be obtained, and data indicating the average value may be transmitted as measurement data.
Further, regarding the measurement of the power consumption by the sensor 6, in addition to measuring the total power consumption in the house H, the power consumption may be measured for each circuit provided in the distribution board 4.

蓄電ユニットデータ取得部102は、蓄電ユニット3のBMU34と通信することにより、宅内ネットワークを通じて、蓄電ユニット3のステータスを示すデータを取得するものである。なお、前述したように、蓄電ユニットデータ取得部102による処理(蓄電ユニットデータ取得処理)は、定期的に実行され、本実施形態では30秒毎に実行される。   The power storage unit data acquisition unit 102 acquires data indicating the status of the power storage unit 3 through the home network by communicating with the BMU 34 of the power storage unit 3. As described above, the process (storage unit data acquisition process) by the storage unit data acquisition unit 102 is periodically executed, and is executed every 30 seconds in the present embodiment.

また、蓄電ユニットデータ取得部102は、蓄電ユニット3内でエラーが発生した際にBMU34から送信されるエラーフラグデータを受信して当該エラーフラグデータが示す情報(具体的には、対応するエラーフラグの値)を特定することにより、蓄電ユニット3で発生したエラーを検知する。   In addition, the power storage unit data acquisition unit 102 receives error flag data transmitted from the BMU 34 when an error occurs in the power storage unit 3, and information indicated by the error flag data (specifically, a corresponding error flag). The error generated in the power storage unit 3 is detected.

具体的に説明すると、蓄電ユニットデータ取得部102が、エラーフラグデータとして機器異常フラグデータを受信すると、蓄電ユニット3で発生したエラーとして機器異常を検知する。ここで、機器異常フラグデータとは、BMU34に記憶されたエラーフラグのうち、インバータ故障や充電器故障等の機器異常が生じた際に値が変化する機器異常フラグの当該値が、機器異常が生じたときの値になったことを示すデータである。特に、本実施形態において、機器異常フラグには、インバータ故障という内容に対するエラーフラグ(インバータ故障フラグ)や、充電器故障という内容に対するエラーフラグ(充電器故障フラグ)が含まれている。   More specifically, when the power storage unit data acquisition unit 102 receives device abnormality flag data as error flag data, the power storage unit data acquisition unit 102 detects a device abnormality as an error that has occurred in the power storage unit 3. Here, the device abnormality flag data is the error flag stored in the BMU 34, and the value of the device abnormality flag that changes when a device abnormality such as an inverter failure or a charger failure occurs. It is data indicating that the value has been obtained. In particular, in the present embodiment, the device abnormality flag includes an error flag (inverter failure flag) for the content of inverter failure and an error flag (charger failure flag) for the content of charger failure.

一方、蓄電ユニットデータ取得部102は、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった直後にエラーフラグデータとして過負荷フラグデータを受信すると、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わったことを検知する。かかる意味で、蓄電ユニットデータ取得部102は、本発明の過負荷検知部に相当する。   On the other hand, when the storage unit data acquisition unit 102 receives the overload flag data as error flag data immediately after the operation state of the storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state, the load 5 in the house H becomes overloaded. Thus, it is detected that the operation state of the power storage unit 3 has been switched from the discharge state to the stop state. In this sense, the power storage unit data acquisition unit 102 corresponds to the overload detection unit of the present invention.

ここで、過負荷フラグデータとは、BMU34に記憶されたエラーフラグのうち、負荷5が過負荷になった際(すなわち、負荷5の大きさが規定値を超えた際)に値が変化する過負荷フラグの当該値が、負荷5が過負荷になったときの値である過負荷時値になったことを示すデータである。特に、本実施形態において、過負荷フラグとは、「インバータ過負荷」という内容に対するエラーフラグ、すなわち、インバータ33の出力電力の大きさが設定値を超えた際に値が変化するインバータ過負荷フラグのことである。なお、インバータ33の出力電力の大きさに対して設定される設定値とは、負荷5が過負荷となったかどうかを判定するための基準値であり、蓄電ユニット3の出力限界容量(4kW)に応じて決められる。   Here, the overload flag data changes among the error flags stored in the BMU 34 when the load 5 is overloaded (that is, when the magnitude of the load 5 exceeds a specified value). This is data indicating that the value of the overload flag is an overload value that is a value when the load 5 is overloaded. In particular, in the present embodiment, the overload flag is an error flag for the content “inverter overload”, that is, an inverter overload flag whose value changes when the output power of the inverter 33 exceeds a set value. That's it. The set value set for the magnitude of the output power of the inverter 33 is a reference value for determining whether or not the load 5 is overloaded, and the output limit capacity (4 kW) of the power storage unit 3. It is decided according to.

記憶部103は、測定データ取得部101が取得した測定データ、及び、蓄電ユニットデータ取得部102が取得した蓄電ユニットデータを記憶しておくものである。なお、蓄電ユニットデータは、前述したように、ログ情報として記憶部103に記憶されており、データベース化されている。なお、記憶部103には、蓄電ユニット3に発生したエラー内容と当該エラーが発生した際に情報端末20側で表示される報知情報との対応関係を示すテーブルX(図6参照)が記憶されており、当該テーブルXは、後述する報知データ生成部105が報知データを作成する際に当該報知データ生成部105によって参照される。   The memory | storage part 103 memorize | stores the measurement data which the measurement data acquisition part 101 acquired, and the electrical storage unit data which the electrical storage unit data acquisition part 102 acquired. As described above, the power storage unit data is stored in the storage unit 103 as log information and is made into a database. The storage unit 103 stores a table X (see FIG. 6) indicating a correspondence relationship between the content of the error that has occurred in the power storage unit 3 and the notification information that is displayed on the information terminal 20 side when the error occurs. The table X is referred to by the notification data generation unit 105 when the notification data generation unit 105 described later creates notification data.

負荷表示データ生成部104は、前述した電力管理画面中の負荷表示領域S2に住宅H内の負荷5の大きさを表示するデータ、すなわち、負荷表示データを生成するものである。負荷表示データ生成部104は、負荷表示データを生成するにあたり、記憶部103に記憶されている測定データのうち、最新のデータを読み出し、読み出したデータに基づいて負荷表示データを生成する。   The load display data generation unit 104 generates data for displaying the size of the load 5 in the house H in the load display area S2 in the power management screen described above, that is, load display data. When generating the load display data, the load display data generation unit 104 reads the latest data among the measurement data stored in the storage unit 103, and generates the load display data based on the read data.

報知データ生成部105は、本発明のデータ生成部に相当し、蓄電ユニット3にてエラーが発生した際に、当該エラーに対応する報知情報を電力管理画面中のエラー報知領域S3に表示するためのデータ、すなわち、報知データを生成するものである。具体的に説明すると、蓄電ユニットデータ取得部102がエラーフラグデータを取得し、当該データが記憶部103に記憶されると、報知データ生成部105が、記憶部103に新たに記憶されたエラーフラグデータを読み出す。そして、報知データ生成部105は、読み出したデータに基づいて、蓄電ユニット3にて発生したエラーの内容を特定し、当該エラー内容に対応した報知データを作成する。   The notification data generation unit 105 corresponds to the data generation unit of the present invention. When an error occurs in the power storage unit 3, the notification data generation unit 105 displays notification information corresponding to the error in the error notification region S3 in the power management screen. Data, that is, notification data. Specifically, when the power storage unit data acquisition unit 102 acquires error flag data and the data is stored in the storage unit 103, the notification data generation unit 105 newly stores the error flag stored in the storage unit 103. Read data. Then, the notification data generation unit 105 identifies the content of the error that has occurred in the power storage unit 3 based on the read data, and creates notification data corresponding to the error content.

より具体的に説明すると、読み出したエラーフラグデータが機器異常フラグデータである場合、報知データ生成部105は、エラー報知領域S3に機器異常報知情報及び対処情報が表示されるように報知データを生成する。この報知データは、蓄電ユニットデータ取得部102がエラーとして機器異常を検知した検知結果に応じて、ユーザに対して、機器異常が発生したという情報を情報端末20に報知させるためのデータ(機器異常報知データ)に該当する。   More specifically, when the read error flag data is device abnormality flag data, the notification data generation unit 105 generates notification data so that the device abnormality notification information and the countermeasure information are displayed in the error notification area S3. To do. The notification data is data for causing the information terminal 20 to notify the information terminal 20 that the device abnormality has occurred in accordance with the detection result that the power storage unit data acquisition unit 102 has detected the device abnormality as an error (device abnormality). Notification data).

一方、読み出したエラーフラグデータが過負荷フラグデータである場合、報知データ生成部105は、エラー報知領域S3に過負荷報知情報及び対処情報が表示されるように報知データを生成する。この報知データは、蓄電ユニットデータ取得部102がエラーとして過負荷を検知した検知結果に応じて、ユーザに対して、住宅H内の負荷5が過負荷となったという情報を情報端末20に報知させるためのデータ(過負荷報知データ)に該当する。   On the other hand, when the read error flag data is overload flag data, the notification data generation unit 105 generates notification data so that the overload notification information and the handling information are displayed in the error notification area S3. This notification data notifies the information terminal 20 that the load 5 in the house H has been overloaded to the user in accordance with the detection result that the power storage unit data acquisition unit 102 has detected an overload as an error. This corresponds to the data (overload notification data).

なお、報知データ生成部105は、報知データを作成する際、記憶部103に記憶されたテーブルXを参照する。そして、報知データ生成部105は、テーブルXに示された対応関係に従い、読み出したエラーフラグデータに応じた報知情報(エラーフラグデータから特定したエラーの内容、に対応している報知情報)を表示する報知データを作成する。   Note that the notification data generation unit 105 refers to the table X stored in the storage unit 103 when generating notification data. Then, the notification data generation unit 105 displays notification information corresponding to the read error flag data (notification information corresponding to the content of the error specified from the error flag data) according to the correspondence shown in the table X. The notification data to be created is created.

データ送信部106は、負荷表示データ生成部104や報知データ生成部105が生成したデータ(すなわち、負荷表示データや報知データ)を、宅内ネットワークを通じて情報端末20に向けて送信するものである。   The data transmission unit 106 transmits data generated by the load display data generation unit 104 and the notification data generation unit 105 (that is, load display data and notification data) to the information terminal 20 through the home network.

電気機器制御部107は、住宅Hに備えられた電気機器の運転状態を遠隔制御するものである。この電気機器制御部107は、情報端末20から送信される電気機器制御要求を受け付け、当該要求を解析する。これにより、電気機器制御部107は、ユーザが電力管理画面にて指定した電気機器及び運転条件(詳しくは、機器制御用領域S1に表示されたボタンBtのうち、ユーザによって押されたボタンBtに対応する電気機器及び運転条件)を特定する。そして、電気機器制御部107は、特定した電気機器に向けて、特定した運転条件に応じた制御信号を出力する。この制御信号が制御対象である電気機器により受信されると、当該制御対象である電気機器の運転状態が上記の制御信号に応じた状態へと切り替わる。   The electric equipment control unit 107 remotely controls the operation state of the electric equipment provided in the house H. The electrical device control unit 107 receives an electrical device control request transmitted from the information terminal 20 and analyzes the request. As a result, the electric device control unit 107 selects the electric device and the operating condition specified by the user on the power management screen (specifically, the button Bt pressed by the user among the buttons Bt displayed in the device control area S1). Identify the corresponding electrical equipment and operating conditions). And the electric equipment control part 107 outputs the control signal according to the specified driving | running condition toward the specified electric equipment. When this control signal is received by the electrical device that is the control target, the operating state of the electrical device that is the control target is switched to a state corresponding to the control signal.

蓄電ユニット制御部108は、本発明の切り替え部に相当し、蓄電ユニット3のBMU34と通信して、蓄電ユニット3の運転状態を切り替えるものである。この蓄電ユニット制御部108は、例えば蓄電ユニット3の運転状態を切り替えるモードがスケジュール運転モードである場合に、蓄電開始時刻として設定された時刻になると蓄電ユニット3の運転状態を蓄電状態に切り替え、放電開始時刻として設定された時刻になると蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に切り替える。   The power storage unit control unit 108 corresponds to the switching unit of the present invention, and communicates with the BMU 34 of the power storage unit 3 to switch the operation state of the power storage unit 3. For example, when the mode for switching the operation state of the power storage unit 3 is the schedule operation mode, the power storage unit control unit 108 switches the operation state of the power storage unit 3 to the power storage state when the time set as the power storage start time is reached. When the time set as the start time comes, the operation state of the power storage unit 3 is switched to the discharge state.

応答動作検知部109は、報知データ生成部105が生成した過負荷報知データに基づいて情報端末20が報知する情報、に対するユーザの応答動作を検知するものである。具体的に説明すると、報知データ生成部105が生成した過負荷報知データは、データ送信部106によって情報端末20に向けて送信され、当該データを受信した情報端末20では、タッチパネル21に描画された電力管理画面のうち、エラー報知領域S3にて過負荷報知情報及び対処情報が提示される。   The response operation detection unit 109 detects a user response operation to information notified by the information terminal 20 based on the overload notification data generated by the notification data generation unit 105. Specifically, the overload notification data generated by the notification data generation unit 105 is transmitted to the information terminal 20 by the data transmission unit 106, and is drawn on the touch panel 21 in the information terminal 20 that has received the data. In the power management screen, the overload notification information and the handling information are presented in the error notification area S3.

そして、応答動作検知部109は、上記の過負荷報知情報及び対処情報に対するユーザの応答動作として、ユーザの負荷削減動作を検知する。本実施形態において、ユーザの負荷削減動作とは、住宅Hでの負荷5を削減するためにユーザが情報端末20側で行う動作であり、具体的に説明すると、上記負荷5を削減するために電気機器の運転状態を切り替えるべく、電力管理画面の機器制御用領域S1に表示されたボタンBtを選択的に押す動作のことである。かかる動作が情報端末20側で受け付けられると、当該動作が実行されたことを示すデータ(以下、受け付けデータ)が生成されて情報端末20からホームサーバ10に向けて送信される。応答動作検知部109は、情報端末20から送信された受け付けデータを受信することにより、ユーザの負荷削減動作を検知するようになる。   Then, the response operation detection unit 109 detects the user's load reduction operation as the user's response operation to the overload notification information and the handling information. In the present embodiment, the user load reduction operation is an operation performed by the user on the information terminal 20 side in order to reduce the load 5 in the house H. Specifically, in order to reduce the load 5 described above. This is an operation of selectively pressing the button Bt displayed in the device control area S1 on the power management screen to switch the operation state of the electric device. When such an operation is received on the information terminal 20 side, data indicating that the operation has been executed (hereinafter referred to as reception data) is generated and transmitted from the information terminal 20 to the home server 10. The response operation detection unit 109 detects the user's load reduction operation by receiving the reception data transmitted from the information terminal 20.

さらに、本実施形態では、放電状態にある間に負荷5が過負荷となったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった場合には、応答動作検知部109がユーザの負荷削減動作を検知するまで、蓄電ユニット制御部108は、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態へ復帰するのを制限する。   Furthermore, in the present embodiment, when the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state due to the load 5 being overloaded while in the discharge state, the response operation detection unit 109 displays the user action Until the load reduction operation is detected, the power storage unit control unit 108 restricts the operation state of the power storage unit 3 from returning to the discharge state.

より具体的に説明すると、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態にある間に住宅H内での負荷5が過負荷になったということは、インバータ過負荷のエラーが発生したことを意味し、かかる場合には、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わる。インバータ過負荷のエラー発生に伴い、インバータ過負荷フラグの値が、負荷5が過負荷になったときの値、すなわち、過負荷時値(具体的には「1」)に変化し、インバータ過負荷フラグの値が過負荷時値になったことを示すエラーフラグデータ(過負荷フラグデータ)がBMU34からホームサーバ10に向けて送信される。そして、前述の蓄電ユニットデータ取得部102が上記の過負荷フラグデータを受信すると、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わったことを検知する。   More specifically, the fact that the load 5 in the house H is overloaded while the operation state of the power storage unit 3 is in the discharged state means that an inverter overload error has occurred, In such a case, the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state. As the inverter overload error occurs, the value of the inverter overload flag changes to the value when the load 5 is overloaded, that is, the overload value (specifically “1”). Error flag data (overload flag data) indicating that the value of the load flag has become an overload value is transmitted from the BMU 34 to the home server 10. And if the above-mentioned electrical storage unit data acquisition part 102 receives said overload flag data, the driving | running state of the electrical storage unit 3 will switch from a discharge state to a stop state because the load 5 in the house H became an overload. Is detected.

その後、応答動作検知部109が上記の手順によりユーザの負荷削減動作を検知するまで、蓄電ユニット3の運転状態が停止状態のまま維持される。一方、応答動作検知部109は、ユーザの負荷削減動作を検知すると、インバータ過負荷フラグの値を過負荷時値から非過負荷時値に戻すフラグ値切り替え信号をBMU34に向けて出力する。ここで、非過負荷時値とは、負荷5が過負荷になっていないときの値、すなわち、負荷5の大きさが規定値を超えていないときの値であり、具体的には「0」である。   Thereafter, the operation state of the power storage unit 3 is maintained in the stopped state until the response operation detection unit 109 detects the user's load reduction operation according to the above procedure. On the other hand, when the response operation detection unit 109 detects the load reduction operation of the user, the response operation detection unit 109 outputs a flag value switching signal for returning the value of the inverter overload flag from the overload value to the non-overload value to the BMU 34. Here, the non-overload value is a value when the load 5 is not overloaded, that is, a value when the magnitude of the load 5 does not exceed the specified value. It is.

上記のフラグ値切り替え信号がBMU34側で受信されると、インバータ過負荷フラグの値が過負荷時値から非過負荷時値に戻るようになる。そして、本実施形態の場合、蓄電ユニット制御部108は、インバータ過負荷フラグの値が過負荷時値になってから非過負荷時値に戻るまでの間、蓄電ユニット3の運転状態の放電状態への復帰を制限する。   When the flag value switching signal is received on the BMU 34 side, the value of the inverter overload flag returns from the overload value to the non-overload value. In the case of the present embodiment, the power storage unit control unit 108 discharges the operating state of the power storage unit 3 from when the value of the inverter overload flag becomes the overload value until it returns to the non-overload value. Restrict return to

以上のように、本システム1では、住宅H内での負荷5が過負荷になったにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態になった場合には、情報端末20が報知した情報(過負荷報知情報及び対処情報)に対してユーザが応答しない以上、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰することが制限される。これにより、住宅H内での負荷5が過負荷のままで蓄電ユニット3の状態を放電状態に復帰してしまう結果、その後再び停止状態に切り替わるような事態を抑制することが可能になる。   As described above, in the present system 1, when the operation state of the power storage unit 3 is changed from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded, the information notified by the information terminal 20 As long as the user does not respond to (overload notification information and countermeasure information), the operation state of the power storage unit 3 is restricted from being returned to the discharge state. As a result, it is possible to suppress a situation in which the state of the power storage unit 3 is returned to the discharge state while the load 5 in the house H remains overloaded, and then switches to the stop state again.

以上のように、本システム1では、住宅H内での負荷5が過負荷になって蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態になったとしても、その状況が放置されてしまうのを抑え、蓄電ユニット3に蓄電された電力を有効に利用することが可能になる。かかる効果は、蓄電ユニット3の放電が中止した際に負荷5への供給電力を自動的に系統電力に切り替えるようなシステムにおいて特に有効である。   As described above, in the present system 1, even if the load 5 in the house H is overloaded and the operation state of the power storage unit 3 is changed from the discharge state to the stop state, the situation is left unattended. This makes it possible to effectively use the power stored in the power storage unit 3. Such an effect is particularly effective in a system in which the power supplied to the load 5 is automatically switched to the system power when the discharge of the power storage unit 3 is stopped.

具体的に説明すると、蓄電ユニット3の放電が中止した際に負荷5への供給電力を自動的に系統電力に切り替わる構成では、当該供給電力の切り替えが起こったとしても、負荷5への電力供給が持続されるので、ユーザはその状況に気付き難く、放置してしまう傾向にある。かかる場合には、系統電力をより多く消費してしまう結果、電力料金が嵩んでしまうことになる。
これに対して、本システム1では、住宅H内での負荷5が過負荷になって蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わり、これに伴って負荷5への供給電力が自動的に系統電力に切り替わった際、過負荷となった状況がユーザに対して報知されるので、ユーザは当該状況に気付くことができ、系統電力を必要以上に消費してしまうのを回避することができる。
Specifically, in the configuration in which the power supplied to the load 5 is automatically switched to the system power when the discharge of the power storage unit 3 is stopped, the power supply to the load 5 is performed even if the power supply is switched. Since the user is persistent, the user is unaware of the situation and tends to leave it unattended. In such a case, as a result of consuming more system power, the power charge increases.
On the other hand, in the present system 1, the load 5 in the house H is overloaded, and the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state. When the system power is switched to the system power, the user is notified of the overloaded situation, so the user can be aware of the situation and avoid consuming system power more than necessary. Can do.

さらに、本実施形態では、ユーザが負荷削減動作を行わない以上(つまり、負荷5が削減されない以上)、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰することが制限される。これにより、住宅H内での負荷5が過負荷のままであるために蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰させても再び停止状態に切り替わるような事態を、より効果的に抑制することが可能になる。   Further, in the present embodiment, as long as the user does not perform the load reduction operation (that is, the load 5 is not reduced), the operation state of the power storage unit 3 is restricted from being returned to the discharge state. Thereby, since the load 5 in the house H remains overloaded, it is possible to more effectively suppress a situation in which the operation state of the power storage unit 3 is switched to the stop state again even if the operation state is returned to the discharge state. Is possible.

2)情報端末20について
情報端末20は、前述したように、ブラウジング機能を有する端末であり、ユーザが電気機器の遠隔操作を行ったり、住宅H内での負荷を視認したりする際のインタフェースとして用いられる。情報端末20は、図2に示すように、CPU20a、メモリ20b、不揮発性記憶装置20c、通信用インタフェース20d(図2中、通信用I/Fと表記)、及びタッチパネル21を備え、これらの各要素はバス20eを介して連結している。
また、不揮発性記憶装置20cには各種プログラムが格納されており、その中には、上述の電力管理画面をタッチパネル21に描画するプログラムが含まれている。
2) About the information terminal 20 As described above, the information terminal 20 is a terminal having a browsing function, and serves as an interface when a user remotely operates an electric device or visually recognizes a load in the house H. Used. As shown in FIG. 2, the information terminal 20 includes a CPU 20a, a memory 20b, a non-volatile storage device 20c, a communication interface 20d (indicated as communication I / F in FIG. 2), and a touch panel 21. The elements are connected via a bus 20e.
Various programs are stored in the non-volatile storage device 20c, and a program for drawing the above-described power management screen on the touch panel 21 is included.

情報端末20の構造を機能面から改めて説明すると、図8に示すように、データ送信要求部201、データ受信部202、情報表示部203及び操作受け付け部204を有する。これら情報端末20を構成する部分のうち、データ送信要求部201、データ受信部202、情報表示部203については、CPU20a、メモリ20b、不揮発性記憶装置20c、通信用インタフェース20d及びプログラムによって構成されている。操作受け付け部204については、CPU20a、メモリ20b、不揮発性記憶装置20c、通信用インタフェース20d、タッチパネル21及びプログラムによって構成されている。   The structure of the information terminal 20 will be described again from the functional aspect. As shown in FIG. 8, the information terminal 20 includes a data transmission request unit 201, a data reception unit 202, an information display unit 203, and an operation reception unit 204. Among these components constituting the information terminal 20, the data transmission request unit 201, the data receiving unit 202, and the information display unit 203 are configured by a CPU 20a, a memory 20b, a nonvolatile storage device 20c, a communication interface 20d, and a program. Yes. The operation receiving unit 204 includes a CPU 20a, a memory 20b, a nonvolatile storage device 20c, a communication interface 20d, a touch panel 21, and a program.

データ送信要求部201は、宅内ネットワークを通じてホームサーバ10と通信し、ホームサーバ10に対して、タッチパネル21上に表示させる情報のデータの送信を要求するものである。このデータ送信要求部201は、例えば、情報端末20において電力管理画面を描画するプログラムが起動した際に、負荷表示データ(電力管理画面中の負荷表示領域S2に住宅H内の負荷5の大きさを表示するためのデータ)の送信をホームサーバ10に対して要求する。   The data transmission request unit 201 communicates with the home server 10 through the home network, and requests the home server 10 to transmit data of information to be displayed on the touch panel 21. For example, when the data transmission request unit 201 starts a program for drawing a power management screen on the information terminal 20, the load display data (the size of the load 5 in the house H in the load display area S2 in the power management screen) is displayed. The home server 10 is requested to transmit data for displaying the data.

データ受信部202は、宅内ネットワークを通じて、ホームサーバ10から送信されたデータ(具体的には、負荷表示データや報知データ(蓄電ユニット3にて発生したエラーに対応する報知情報を電力管理画面中のエラー報知領域S3に表示するためのデータ))を受信するものである。   The data receiving unit 202 transmits data transmitted from the home server 10 through the home network (specifically, load display data and notification data (notification information corresponding to an error occurring in the power storage unit 3) in the power management screen. Data for display in the error notification area S3)) is received.

情報表示部203は、データ受信部202が受信したデータに基づいて、当該データが示す情報をタッチパネル21上に表示するものである。具体的に説明すると、データ受信部202が負荷表示データを受信すると、情報表示部203は、同データに基づいて、電力管理画面中の負荷表示領域S2に住宅H内の負荷5の大きさ(つまり、住宅Hにおける総消費電力値)を表示する(図3参照)。   The information display unit 203 displays information indicated by the data on the touch panel 21 based on the data received by the data receiving unit 202. Specifically, when the data receiving unit 202 receives the load display data, the information display unit 203 displays the size of the load 5 in the house H in the load display region S2 in the power management screen based on the data ( That is, the total power consumption value in the house H is displayed (see FIG. 3).

また、データ受信部202が機器異常報知データを受信すると、情報表示部203は、同データに基づいて、電力管理画面中のエラー報知領域S3に機器異常報知情報及び対処情報を表示する(図4参照)。また、データ受信部202が過負荷報知データを受信すると、情報表示部203は、同データに基づいて、電力管理画面中のエラー報知領域S3に過負荷報知情報及び対処情報を表示する(図5参照)。なお、過負荷報知情報とともに表示される対処情報は、図5に示すように、ユーザに対して負荷5の削減を要求する文字情報としてユーザに提示されるものである。   When the data receiving unit 202 receives the device abnormality notification data, the information display unit 203 displays the device abnormality notification information and the countermeasure information in the error notification region S3 in the power management screen based on the data (FIG. 4). reference). Further, when the data receiving unit 202 receives the overload notification data, the information display unit 203 displays the overload notification information and the countermeasure information in the error notification area S3 in the power management screen based on the data (FIG. 5). reference). The countermeasure information displayed together with the overload notification information is presented to the user as character information for requesting the user to reduce the load 5, as shown in FIG.

操作受け付け部204は、タッチパネル21を通じてユーザ操作を受け付けるものである。この操作受け付け部204が受け付けるユーザ操作としては、データ送信要求操作、電気機器制御要求操作、蓄電ユニット制御要求操作、及び報知情報確認操作が挙げられる。
データ送信要求操作とは、ホームサーバ10に対してデータの送信を要求するための操作のことである。
The operation accepting unit 204 accepts a user operation through the touch panel 21. User operations accepted by the operation accepting unit 204 include a data transmission request operation, an electric device control request operation, a power storage unit control request operation, and a notification information confirmation operation.
The data transmission request operation is an operation for requesting the home server 10 to transmit data.

電気機器制御要求操作とは、ホームサーバ10に電気機器の遠隔制御を実行させるための操作のことであり、具体的には、制御対象とする電気機器や運転条件を指定するために電力管理画面の機器制御用領域S1に表示されたボタンBtを選択的に押す操作のことである。そして、電力管理画面中のエラー報知領域S3に過負荷報知情報及び対処情報が表示された際に、ユーザが住宅Hの負荷5を削減するように実行する電気機器制御要求操作は、前述の負荷削減動作に該当する。   The electric equipment control request operation is an operation for causing the home server 10 to perform remote control of the electric equipment. Specifically, the power management screen is used to designate the electric equipment to be controlled and the operating conditions. This is an operation of selectively pressing the button Bt displayed in the device control area S1. Then, when the overload notification information and the countermeasure information are displayed in the error notification area S3 in the power management screen, the electric device control request operation executed by the user to reduce the load 5 of the house H is the above-described load. Corresponds to reduction action.

蓄電ユニット制御要求操作とは、例えば、蓄電ユニット3の運転状態の切り替えモードがマニュアル運転モードとなっている間に、蓄電ユニット3の運転状態の切り替えをホームサーバ10に対して要求するための操作である。
報知情報確認操作とは、電力管理画面のエラー報知領域S3に表示された報知情報(機器異常報知情報、過負荷報知情報及び対処情報)を確認したことを通知するための操作であり、具体的には、エラー報知領域S3に表示される確認ボタンBu1、Bu2を押す操作のことである。
The storage unit control request operation is, for example, an operation for requesting the home server 10 to switch the operation state of the storage unit 3 while the operation mode switching mode of the storage unit 3 is the manual operation mode. It is.
The notification information confirmation operation is an operation for notifying that the notification information (equipment abnormality notification information, overload notification information, and countermeasure information) displayed in the error notification area S3 of the power management screen has been confirmed. This is an operation of pressing the confirmation buttons Bu1 and Bu2 displayed in the error notification area S3.

そして、操作受け付け部204は、上述したユーザ操作の各々を受け付けると、当該ユーザ操作が実行されたことを示すデータとして前述の受け付けデータを生成し、当該データをホームサーバ10に向けて送信する。上記の受け付けデータを受信したホームサーバ10側では、同データを解析することにより、情報端末20側で行われたユーザ操作を特定し、特定したユーザ操作に応じた処理が実行されるようになる。例えば、電気機器制御要求操作の受け付けデータを受信したときには、当該電気機器制御要求操作に応じた処理として、前述した電気機器制御部107による電気機器の運転状態の遠隔制御処理が実行されるようになる。   Then, when receiving each of the above-described user operations, the operation receiving unit 204 generates the above-described reception data as data indicating that the user operation has been executed, and transmits the data to the home server 10. The home server 10 that has received the received data identifies the user operation performed on the information terminal 20 side by analyzing the data, and a process corresponding to the identified user operation is executed. . For example, when the reception data of the electric device control request operation is received, the remote control processing of the operation state of the electric device by the electric device control unit 107 described above is executed as the processing according to the electric device control request operation. Become.

3)BMU34について
BMU34は、蓄電装置制御ユニットに相当し、前述したように、蓄電ユニット3のステータスを監視し、当該ステータスを示す蓄電ユニットデータをホームサーバ10に向けて送信するものである。BMU34は、図2に示すように、CPU34a、メモリ34b及び通信用インタフェース34c(図2中、通信用I/Fと表記)を備え、これらの各要素はバス34dを介して連結している。また、メモリ34bには蓄電ユニット3制御用のプログラムが格納されている。
3) About BMU 34 The BMU 34 corresponds to a power storage device control unit, and as described above, monitors the status of the power storage unit 3 and transmits the power storage unit data indicating the status to the home server 10. As shown in FIG. 2, the BMU 34 includes a CPU 34a, a memory 34b, and a communication interface 34c (indicated as communication I / F in FIG. 2), and these elements are connected via a bus 34d. The memory 34b stores a program for controlling the power storage unit 3.

BMU34の構造を機能面から改めて説明すると、図9に示すように、BMU34は、格納部としてのフラグ格納部301と、蓄電ユニットデータ送信部302と、フラグデータ送信部としてのエラーフラグデータ送信部303と、フラグ変更部304と、機器制御部305とを有する。これらBMU34各部のうち、フラグ格納部301は、メモリ34bによって構成され、フラグ格納部301以外の部分(具体的には、蓄電ユニットデータ送信部302、エラーフラグデータ送信部303、フラグ変更部304及び機器制御部305)は、CPU34a、メモリ34b、通信用インタフェース34c及び蓄電ユニット3制御用のプログラムによって構成されている。   The structure of the BMU 34 will be described again from the functional aspect. As shown in FIG. 9, the BMU 34 includes a flag storage unit 301 as a storage unit, a power storage unit data transmission unit 302, and an error flag data transmission unit as a flag data transmission unit. 303, a flag changing unit 304, and a device control unit 305. Among these units of the BMU 34, the flag storage unit 301 is configured by the memory 34b, and other than the flag storage unit 301 (specifically, the power storage unit data transmission unit 302, the error flag data transmission unit 303, the flag change unit 304, and The device control unit 305) includes a CPU 34a, a memory 34b, a communication interface 34c, and a power storage unit 3 control program.

フラグ格納部301は、エラー発生により値が変化するエラーフラグを格納するものである。エラーフラグには、インバータ故障というエラーが発生した際に値が変化するインバータ故障フラグや、充電器故障というエラーが発生した際に値が変化する充電器故障フラグ、インバータ過負荷というエラーが発生した際に値が変化するインバータ過負荷フラグ、ブレーカトリップというエラーが発生した際に値が変化するブレーカトリップフラグが含まれている。   The flag storage unit 301 stores an error flag whose value changes when an error occurs. In the error flag, an inverter failure flag whose value changes when an error such as inverter failure occurs, a charger failure flag whose value changes when an error such as charger failure occurs, or an error such as inverter overload occurred Inverter overload flag whose value changes at the time, and breaker trip flag whose value changes when an error such as breaker trip occurs.

エラーフラグのうち、インバータ過負荷フラグは、前述したように、住宅H内での負荷5が過負荷になった際(すなわち、負荷5の大きさが規定値を超えた際)に値が変化する過負荷フラグに相当する。そして、インバータ過負荷フラグの値は、負荷5が過負荷になったときには過負荷時値となり、過負荷になっていないときには非過負荷時値となる。   Among the error flags, as described above, the inverter overload flag changes when the load 5 in the house H becomes overloaded (that is, when the size of the load 5 exceeds a specified value). This corresponds to the overload flag. The value of the inverter overload flag is an overload value when the load 5 is overloaded, and a non-overload value when the load 5 is not overloaded.

蓄電ユニットデータ送信部302は、蓄電ユニット3のステータスを示す蓄電ユニットデータを生成し、当該蓄電ユニットデータをホームサーバ10に向けて送信するものである。本実施形態では、ホームサーバ10側で蓄電ユニットデータの取得処理が定期的に(30秒間隔で)実行されるため、これに合わせて、蓄電ユニットデータ送信部302による蓄電ユニットデータの生成・送信も定期的に行われる。なお、本実施形態において、蓄電ユニットデータ送信部302により送信されるデータは、蓄電ユニット3の運転状態、発生しているエラーの有無(厳密には、各エラーフラグの値)、蓄電池31のセル温度やセル電圧等を示すものである。   The power storage unit data transmission unit 302 generates power storage unit data indicating the status of the power storage unit 3 and transmits the power storage unit data to the home server 10. In the present embodiment, the storage unit data acquisition process is periodically performed (at 30-second intervals) on the home server 10 side. Accordingly, the storage unit data transmission unit 302 generates and transmits the storage unit data accordingly. Is also done regularly. In the present embodiment, the data transmitted by the power storage unit data transmission unit 302 includes the operation state of the power storage unit 3, presence / absence of an error that has occurred (strictly, the value of each error flag), the cell of the storage battery 31 It shows temperature, cell voltage, and the like.

エラーフラグデータ送信部303は、蓄電ユニット3にエラーが生じたことにより当該エラーに対応するエラーフラグの値が変化したことを示すデータ、すなわち、エラーフラグデータを生成し、ホームサーバ10に向けて送信するものである。本実施形態において、エラーフラグデータ送信部303が生成し送信するエラーフラグデータには、前述したように、機器異常フラグデータと過負荷フラグデータとがある。つまり、エラーフラグデータ送信部303は、充電器故障やインバータ故障等の機器異常が生じた際に、機器異常フラグの値が機器異常が生じたときの値になったことを示すデータとして、機器異常フラグデータを生成し、同データをホームサーバ10に向けて送信する。同様に、エラーフラグデータ送信部303は、負荷5が過負荷になった際、過負荷フラグであるインバータ過負荷フラグの値が過負荷時値になったことを示すデータとして、過負荷フラグデータを生成し、同データをホームサーバ10に向けて送信する。   The error flag data transmission unit 303 generates data indicating that the value of the error flag corresponding to the error has changed due to the occurrence of an error in the power storage unit 3, that is, error flag data. To be sent. In the present embodiment, the error flag data generated and transmitted by the error flag data transmission unit 303 includes device abnormality flag data and overload flag data as described above. In other words, the error flag data transmission unit 303, as a data indicating that the value of the device abnormality flag becomes the value when the device abnormality occurs when a device abnormality such as a charger failure or an inverter failure occurs. Abnormality flag data is generated and transmitted to the home server 10. Similarly, the error flag data transmission unit 303 uses overload flag data as data indicating that the value of the inverter overload flag, which is an overload flag, has become an overload value when the load 5 is overloaded. And the data is transmitted to the home server 10.

フラグ変更部304は、蓄電ユニット3にエラーが生じた際には当該エラーに対応するエラーフラグの値を変更するとともに、エラーが解消された際には当該エラーに対応するエラーフラグの値を変更前(エラー発生前)の値に戻すものである。このフラグ変更部304は、例えば、負荷5が過負荷になった際、過負荷フラグであるインバータ過負荷フラグの値を過負荷時値に変更する。
一方、情報端末20にて負荷削減動作が実行された際には、前述したように、ホームサーバ10(より具体的には、前述の応答動作検知部109)が当該負荷削減動作を検知してフラグ値切り替え信号を出力する。フラグ変更部304は、宅内ネットワークを通じて上記フラグ値切り替え信号を受信すると、同信号に従ってインバータ過負荷フラグの値を過負荷時値から非過負荷時値に戻す。
The flag changing unit 304 changes the value of the error flag corresponding to the error when an error occurs in the power storage unit 3 and changes the value of the error flag corresponding to the error when the error is resolved. It returns to the previous value (before the error occurred). For example, when the load 5 is overloaded, the flag changing unit 304 changes the value of the inverter overload flag, which is an overload flag, to an overload value.
On the other hand, when the load reduction operation is executed in the information terminal 20, as described above, the home server 10 (more specifically, the response operation detection unit 109 described above) detects the load reduction operation. A flag value switching signal is output. When the flag changing unit 304 receives the flag value switching signal through the home network, the flag changing unit 304 returns the value of the inverter overload flag from the overload value to the non-overload value according to the signal.

機器制御部305は、BMU34を除く蓄電ユニット3の構成機器(すなわち、蓄電池31、充電器32、インバータ33及びブレーカ35)の動作を制御するものである。より具体的に説明すると、機器制御部305は、ホームサーバ10の蓄電ユニット制御部108から出力される制御信号を受信し、当該制御信号に従って蓄電池31における電力の蓄放電を切り替える。また、機器制御部305は、蓄電池31における電力の蓄放電の切り替えに連動して、充電器32やインバータ33を作動させる。また、機器制御部305は、ブレーカ35に流れる電流が所定値を超えた際に、ブレーカ35を開き、蓄電ユニット3から負荷5への送電を遮断する。   The device control unit 305 controls the operation of the components of the power storage unit 3 excluding the BMU 34 (that is, the storage battery 31, the charger 32, the inverter 33, and the breaker 35). More specifically, the device control unit 305 receives a control signal output from the power storage unit control unit 108 of the home server 10 and switches power storage and discharge in the storage battery 31 according to the control signal. In addition, the device control unit 305 operates the charger 32 and the inverter 33 in conjunction with switching between storage and discharge of power in the storage battery 31. In addition, when the current flowing through the breaker 35 exceeds a predetermined value, the device control unit 305 opens the breaker 35 and interrupts power transmission from the power storage unit 3 to the load 5.

以上のような構成の蓄電ユニット3が備えられていることにより、本システム1では、過負荷時における蓄電ユニット3の運転状態の制御(具体的には、放電状態への復帰の制限)を的確に行うことが可能になる。具体的に説明すると、本実施形態では、住宅H内での負荷5が過負荷になったことを示す情報である過負荷フラグが蓄電ユニット3側で記憶され、応答動作検知部109がユーザの負荷削減動作を検知した際には、蓄電ユニット3側で過負荷フラグの値を過負荷時値から非過負荷時値に戻す処理が実行される。このように、本実施形態では、過負荷フラグの記憶や更新が蓄電ユニット3側でなされるので、例えば、蓄電ユニット3の容量の変更等に伴って過負荷の判定基準となる電力負荷の規定値が変更したとしても、過負荷によって蓄電ユニット3の運転状態が停止状態に切り替わった場合における放電状態への復帰を的確に制限することが可能になる。   Since the power storage unit 3 having the above-described configuration is provided, the present system 1 appropriately controls the operation state of the power storage unit 3 during an overload (specifically, restriction on return to the discharge state). It becomes possible to do. More specifically, in this embodiment, an overload flag, which is information indicating that the load 5 in the house H is overloaded, is stored on the power storage unit 3 side, and the response operation detection unit 109 is set by the user. When the load reduction operation is detected, processing for returning the value of the overload flag from the overload value to the non-overload value is executed on the power storage unit 3 side. As described above, in the present embodiment, since the overload flag is stored or updated on the power storage unit 3 side, for example, the regulation of the power load that becomes the determination criterion of the overload accompanying the change of the capacity of the power storage unit 3 or the like. Even if the value is changed, it is possible to accurately limit the return to the discharge state when the operation state of the power storage unit 3 is switched to the stop state due to overload.

分かり易く説明すると、仮に、過負荷フラグの記憶や更新をホームサーバ10側で行うケース(比較例)では、蓄電池31の容量の変更等に伴って過負荷の判定基準となる電力負荷の規定値が変更した際には、当該変更を反映するように、ホームサーバ10に保存されたデータ(設定値等のデータ)やプログラムを修正(更新)する必要がある。さらに、かかる修正を怠ると、本来過負荷でないにもかかわらず蓄電ユニット3の状態を停止状態から放電状態に復帰できない等の不具合が生じる。
これに対して、本実施形態の場合、前述したように、過負荷フラグの記憶や更新が蓄電ユニット3側でなされるので、蓄電池31の容量の変更等に伴って過負荷の判定基準となる電力負荷の規定値が変更したとしても、ホームサーバ10に保存されたデータ(設定値等のデータ)やプログラムを修正する手間は上記比較例に比して軽減され、上述の不具合の発生についても抑制される。
To explain in an easy-to-understand manner, in the case where the overload flag is stored or updated on the home server 10 side (comparative example), the prescribed value of the power load that becomes the overload determination criterion in accordance with the change in the capacity of the storage battery 31 or the like When a change is made, it is necessary to modify (update) data (data such as setting values) and programs stored in the home server 10 to reflect the change. Furthermore, if the correction is neglected, there is a problem that the state of the power storage unit 3 cannot be returned from the stopped state to the discharged state even though it is not overloaded originally.
On the other hand, in the case of the present embodiment, as described above, since the overload flag is stored or updated on the power storage unit 3 side, it becomes a determination criterion for overload accompanying a change in the capacity of the storage battery 31 or the like. Even if the specified value of the power load is changed, the trouble of correcting the data (data such as setting values) stored in the home server 10 and the program is reduced as compared with the comparative example, and the occurrence of the above-described problems It is suppressed.

<<本実施形態に係る電力管理方法>>
以下、本実施形態に係る電力管理方法として、本システム1を用いた電力管理方法について説明する。なお、以下では、蓄電ユニット3の運転状態を切り替えるモードがスケジュール運転モードである場合を例に挙げて説明する。ただし、以下に説明する電力管理方法は、スケジュール運転モードに特有の事項を除き、蓄電ユニット3の運転状態を切り替えるモードがマニュアル運転モードである場合にも適用可能であることは勿論である。
<< Power management method according to this embodiment >>
Hereinafter, a power management method using the system 1 will be described as a power management method according to the present embodiment. Hereinafter, a case where the mode for switching the operation state of the power storage unit 3 is the schedule operation mode will be described as an example. However, the power management method described below is applicable to the case where the mode for switching the operation state of the power storage unit 3 is the manual operation mode, except for the matters specific to the schedule operation mode.

スケジュール運転モードでは、前述したように、毎日、蓄電開始時刻として設定された時刻になると蓄電が開始され、放電開始時刻として設定された時刻になると放電が開始される。具体的に説明すると、図10に示すように、現在時刻を特定するところから始まり(S001)、現在時刻が蓄電開始時刻である場合には、蓄電処理が開始され(S002)、蓄電が完了するまで(蓄電池31に規定の電力量が蓄電されるまで)、蓄電処理が継続する(S003)。なお、本実施形態に係るスケジュール運転モードでは毎日一回だけ蓄電し、蓄電開始時刻となって蓄電処理が一度開始すると、原則として、規定の電力量が蓄電されるまで蓄電処理が連続的に実行される。   In the schedule operation mode, as described above, power storage is started every day when the time set as the power storage start time is reached, and discharge is started when the time set as the discharge start time is reached. More specifically, as shown in FIG. 10, it starts from specifying the current time (S001), and when the current time is the power storage start time, the power storage process is started (S002), and the power storage is completed. Until the specified amount of power is stored in the storage battery 31, the power storage process continues (S003). In the scheduled operation mode according to the present embodiment, the battery is stored only once every day, and when the power storage process starts once at the power storage start time, in principle, the power storage process is continuously executed until a specified amount of power is stored. Is done.

また、現在時刻が放電開始時刻である場合には、放電処理が開始され(S004)、放電が完了するまで(蓄電池31に蓄電された電力の残量がなくなるまで)、放電処理が継続する(S005)。なお、本実施形態に係るスケジュール運転モードでは毎日一回だけ放電し、前述したように、放電開始時刻となって放電処理が一度開始すると、原則として、蓄電池31に蓄電された電力が放電され尽くすまで放電処理が連続的に実行される。
一方、現在時刻が蓄電開始時刻でも蓄電開始時刻でもない場合には、蓄電ユニット3の運転状態は停止状態(待機状態)で維持される。
When the current time is the discharge start time, the discharge process is started (S004), and the discharge process is continued until the discharge is completed (until the remaining amount of power stored in the storage battery 31 runs out) ( S005). In the schedule operation mode according to the present embodiment, the battery is discharged only once every day, and as described above, once the discharge process starts once at the discharge start time, the power stored in the storage battery 31 is discharged in principle. The discharge process is continuously performed until
On the other hand, when the current time is neither the power storage start time nor the power storage start time, the operation state of the power storage unit 3 is maintained in a stopped state (standby state).

ところで、本システム1では、前述したように、ホームサーバ10(より具体的には、蓄電ユニットデータ取得部102)が蓄電ユニット3のステータスを示す蓄電ユニットデータを定期的に取得するとともに、蓄電ユニット3にエラーが発生した場合には、当該エラーに対応するエラーフラグの値が変更したことを示すエラーフラグデータを取得する。   By the way, in the present system 1, as described above, the home server 10 (more specifically, the power storage unit data acquisition unit 102) periodically acquires power storage unit data indicating the status of the power storage unit 3. If an error occurs in the error flag 3, error flag data indicating that the value of the error flag corresponding to the error has been acquired is acquired.

当該処理(以下、蓄電ユニットデータ取得処理)について、より具体的に説明すると、蓄電ユニットデータを定期的に取得する定期処理は、所定時間(本実施形態では、30秒)が経過する度に実行される。すなわち、図11に示すように、前回の定期処理から所定時間が経過すると(S011)、定期処理が実行される(S012)。一方、前回の定期処理から所定時間が経過する前段階において、蓄電ユニット3にエラーが発生した場合、つまり、エラーフラグデータが送信された場合(S013)には、当該データを受信する(S014)。エラーが発生していない場合には、所定時間が経過するまで待機することとなる。   More specifically, the processing (hereinafter referred to as “storage unit data acquisition processing”) will be described. The periodic processing for periodically acquiring storage unit data is executed every time a predetermined time (30 seconds in this embodiment) elapses. Is done. That is, as shown in FIG. 11, when a predetermined time has elapsed from the previous regular process (S011), the regular process is executed (S012). On the other hand, when an error occurs in the power storage unit 3 in a stage before a predetermined time elapses from the previous regular processing, that is, when error flag data is transmitted (S013), the data is received (S014). . If no error has occurred, the system waits until a predetermined time has elapsed.

次に、上述した放電処理の流れについて詳細に説明する。
放電処理を開始する直前段階では蓄電ユニット3の運転状態は停止状態にあり、図12に示すように、放電処理の開始にあたって、先ず、ホームサーバ10側で蓄電ユニット3におけるエラーの有無を確認する(S021)。エラーの有無の確認は、ホームサーバ10の記憶部103に記憶されている蓄電ユニットデータのうち、最新の蓄電ユニットデータを参照することによって行われる。より具体的に説明すると、最新の蓄電ユニットデータを記憶部103から読み出して解析することにより、各エラーフラグの値を特定し、当該値に基づいて、蓄電ユニット3におけるエラーの有無を判定する。
Next, the flow of the above-described discharge process will be described in detail.
Immediately before starting the discharge process, the operation state of the power storage unit 3 is in a stopped state. As shown in FIG. 12, first, at the start of the discharge process, the home server 10 side checks whether there is an error in the power storage unit 3. (S021). The presence / absence of an error is confirmed by referring to the latest power storage unit data among the power storage unit data stored in the storage unit 103 of the home server 10. More specifically, by reading and analyzing the latest power storage unit data from the storage unit 103, the value of each error flag is specified, and the presence or absence of an error in the power storage unit 3 is determined based on the value.

そして、エラーがあった場合には、放電処理が開始されず、蓄電ユニット3が停止状態のままで待機することになる(S022)。一方、エラーがなかった場合には、ホームサーバ10の蓄電ユニット制御部108が蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に切り替え(S023)、これに伴って蓄電池31に蓄電された電力の放電が開始される(S024)。   If there is an error, the discharge process is not started, and the power storage unit 3 stands by in a stopped state (S022). On the other hand, when there is no error, the power storage unit control unit 108 of the home server 10 switches the operation state of the power storage unit 3 to the discharge state (S023), and the discharge of the power stored in the storage battery 31 is started accordingly. (S024).

蓄電ユニット3の運転状態が放電状態に切り替わると、蓄電ユニット3にエラーが発生しない限り、放電が続行され、蓄電池31に蓄電された電力の残量がなくなった時点で放電が完了する(S025,S026,S027,S028)。
一方、放電途中で蓄電ユニット3にエラーが発生すると(S025でYes)、蓄電ユニット3のBMU34において、当該エラーに対応しているエラーフラグの値が、フラグ変更部304によって変更される。そして、変更後の値を示すエラーフラグデータがエラーフラグデータ送信部303によって生成され、ホームサーバ10に向けて送信される。
When the operation state of the power storage unit 3 is switched to the discharge state, the discharge is continued unless an error occurs in the power storage unit 3, and the discharge is completed when the remaining amount of power stored in the storage battery 31 is exhausted (S025). S026, S027, S028).
On the other hand, when an error occurs in the power storage unit 3 during the discharge (Yes in S025), the value of the error flag corresponding to the error is changed by the flag changing unit 304 in the BMU 34 of the power storage unit 3. Then, error flag data indicating the changed value is generated by the error flag data transmission unit 303 and transmitted to the home server 10.

その後、ホームサーバ10(より具体的には、蓄電ユニットデータ取得部102)が宅内ネットワークを通じてエラーフラグデータを受信する(S029)。これと同時に、ホームサーバ10の蓄電ユニット制御部108が、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態から停止状態に切り替える制御信号をBMU34に対して出力し(S030)、当該制御信号を受信したBMU34が蓄電ユニット3の運転状態を停止状態に変更する。   Thereafter, the home server 10 (more specifically, the power storage unit data acquisition unit 102) receives the error flag data through the home network (S029). At the same time, the power storage unit control unit 108 of the home server 10 outputs a control signal for switching the operation state of the power storage unit 3 from the discharge state to the stop state to the BMU 34 (S030), and the BMU 34 that has received the control signal The operation state of the power storage unit 3 is changed to a stopped state.

そして、放電途中で蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった場合、ホームサーバ10の蓄電ユニットデータ取得部102が、受信したエラーフラグデータから、蓄電ユニット3に発生したエラーの内容を特定する(S031)。かかる工程S031により、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わる要因になったエラーを検知することが可能である。   Then, when the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state during the discharge, the power storage unit data acquisition unit 102 of the home server 10 details the error that has occurred in the power storage unit 3 from the received error flag data. Is specified (S031). By this step S031, it is possible to detect an error that causes the operation state of the power storage unit 3 to switch from the discharge state to the stop state.

具体的に説明すると、受信したエラーフラグデータが機器異常フラグデータである場合、エラーとして機器異常が発生したことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わったことを検知する。一方、受信したエラーフラグデータが過負荷フラグデータである場合、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わったことを検知する。かかる意味で、上記の工程031は、本発明の過負荷検知工程に相当する。   More specifically, when the received error flag data is device abnormality flag data, it is detected that the operation state of the power storage unit 3 has been switched from the discharge state to the stop state due to the occurrence of the device abnormality as an error. On the other hand, when the received error flag data is overload flag data, it is detected that the operation state of the power storage unit 3 has been switched from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded. . In this sense, the above step 031 corresponds to the overload detection step of the present invention.

工程031においてエラーの内容が機器異常であると特定した場合、ホームサーバ10の報知データ生成部105及びデータ送信部106により、ユーザに対して機器異常が発生したことを情報端末20に報知させるための機器異常報知データが生成され、情報端末20に向けて送信される(S032)。そして、機器異常報知データが情報端末20により受信されると、同データに基づいて、機器異常報知情報及び対処情報が情報端末20のタッチパネル21(具体的には、タッチパネル21に描画された電力管理画面のエラー報知領域S3)に表示されるようになる。   When it is determined in step 031 that the content of the error is a device abnormality, the notification data generation unit 105 and the data transmission unit 106 of the home server 10 notify the information terminal 20 that a device abnormality has occurred to the user. Device abnormality notification data is generated and transmitted to the information terminal 20 (S032). When the device abnormality notification data is received by the information terminal 20, the device abnormality notification information and the handling information are displayed on the touch panel 21 of the information terminal 20 (specifically, the power management drawn on the touch panel 21) based on the data. It is displayed in the error notification area S3) on the screen.

一方、工程031においてエラーの内容が過負荷(本実施形態では、インバータ過負荷)であると特定した場合、ホームサーバ10の報知データ生成部105及びデータ送信部106により、ユーザに対して住宅Hの負荷5が過負荷になったことを情報端末20に報知させるための過負荷報知データが生成され、情報端末20に向けて送信される(S033)。この工程S033は、本発明のデータ生成工程に相当し、過負荷検知工程に相当する上記工程031における検知結果に応じて、過負荷報知データをホームサーバ10によって生成する工程であると言える。   On the other hand, if it is determined in step 031 that the content of the error is an overload (in this embodiment, an inverter overload), the notification data generation unit 105 and the data transmission unit 106 of the home server 10 cause the user to The overload notification data for informing the information terminal 20 that the load 5 of the current load is overloaded is generated and transmitted to the information terminal 20 (S033). This step S033 corresponds to the data generation step of the present invention, and can be said to be a step of generating overload notification data by the home server 10 in accordance with the detection result in step 031 corresponding to the overload detection step.

そして、過負荷報知データが情報端末20により受信されると、同データに基づいて、過負荷報知情報及び対処情報が情報端末20のタッチパネル21(具体的には、タッチパネル21に描画された電力管理画面のエラー報知領域S3)に表示されるようになる。かかる工程は、本発明の報知工程に相当し、過負荷報知データに基づいて住宅Hの負荷5が過負荷になったという情報を情報端末20によってユーザに報知する工程であると言える。   When the overload notification data is received by the information terminal 20, the overload notification information and the countermeasure information are displayed on the touch panel 21 of the information terminal 20 (specifically, the power management drawn on the touch panel 21) based on the data. It is displayed in the error notification area S3) on the screen. This step corresponds to the notification step of the present invention, and can be said to be a step of notifying the user of information that the load 5 of the house H is overloaded based on the overload notification data.

その後、ユーザが過負荷報知情報及び対処情報に応答するために負荷削減動作を行うと、情報端末20(具体的には、タッチパネル21)によって当該負荷削減動作が受け付けられる。そして、ホームサーバ10の応答動作検知部109が、情報端末20と通信して情報端末20から受け付けデータを受信することにより、情報端末20によって受け付けられた負荷削減動作を検知すると(S034)、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰させるための制御信号がホームサーバ10からBMU34に対して送信され(S035)、当該制御信号を受信した蓄電ユニット3の運転状態が放電状態に復帰する。   Thereafter, when the user performs a load reduction operation to respond to the overload notification information and the handling information, the information terminal 20 (specifically, the touch panel 21) accepts the load reduction operation. When the response operation detection unit 109 of the home server 10 detects the load reduction operation accepted by the information terminal 20 by communicating with the information terminal 20 and receiving acceptance data from the information terminal 20 (S034), A control signal for returning the operation state of the unit 3 to the discharge state is transmitted from the home server 10 to the BMU 34 (S035), and the operation state of the power storage unit 3 that has received the control signal returns to the discharge state.

より具体的に説明すると、ホームサーバ10によってユーザの負荷削減動作を検知すると、ホームサーバ10の応答動作検知部109からBMU34に向けて前述のフラグ値切り替え信号が送信される。同信号を受信したBMU34では、フラグ変更部304によって、過負荷フラグであるインバータ過負荷フラグの値が過負荷時値から非過負荷時値に戻るようになる。
その後、ホームサーバ10側でインバータ過負荷フラグの値が非過負荷時値に戻ったことを検知すると(例えば、直後に行われる蓄電ユニットデータ取得処理の定期処理において、インバータ過負荷フラグの値が非過負荷時値に戻ったことを示す蓄電ユニットデータを取得した場合)、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰させるための制御信号がホームサーバ10からBMU34に対して送信されるようになる。そして、当該制御信号を受信した蓄電ユニット3の運転状態が放電状態に復帰する。
More specifically, when the user server's load reduction operation is detected by the home server 10, the flag value switching signal described above is transmitted from the response operation detection unit 109 of the home server 10 to the BMU 34. In the BMU 34 that has received the signal, the flag changing unit 304 causes the value of the inverter overload flag, which is an overload flag, to return from the overload value to the non-overload value.
Thereafter, when it is detected on the home server 10 side that the value of the inverter overload flag has returned to the non-overload value (for example, in the periodic processing of the storage unit data acquisition processing performed immediately after, the value of the inverter overload flag is When the storage unit data indicating that the value has returned to the non-overload value is acquired), a control signal for returning the operation state of the storage unit 3 to the discharge state is transmitted from the home server 10 to the BMU 34. Become. And the driving | running state of the electrical storage unit 3 which received the said control signal returns to a discharge state.

一方、ホームサーバ10の応答動作検知部109が負荷削減動作を検知しない限り、ホームサーバ10の蓄電ユニット制御部108は、蓄電ユニット3の運転状態の放電状態への復帰を制限し、蓄電ユニット3を停止状態のままで待機させる(S036)。つまり、本実施形態においては、インバータ過負荷フラグの値が過負荷時値になってから非過負荷時値に戻るまでの間、ホームサーバ10において、蓄電ユニット3の運転状態を放電状態に復帰させるための制御信号の送信がなされないことになっている。   On the other hand, unless the response operation detection unit 109 of the home server 10 detects the load reduction operation, the power storage unit control unit 108 of the home server 10 restricts the return of the operation state of the power storage unit 3 to the discharge state, and the power storage unit 3 In a stopped state (S036). That is, in the present embodiment, the home server 10 returns the operation state of the power storage unit 3 to the discharge state until the inverter overload flag value becomes the overload value and returns to the non-overload value. No control signal is transmitted for this purpose.

以上のように、本実施形態に係る電力管理方法は、情報端末20にて報知した過負荷報知情報及び対処情報に対する負荷削減動作をホームサーバ10によって検知する応答動作検知工程(具体的には、上述の工程034)と、蓄電ユニット3の運転状態をホームサーバ10によって切り替える切り替え工程(具体期には、上述の工程S035、036)とを有する。そして、切り替え工程では、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わった場合には、応答動作検知工程においてホームサーバ10によりユーザの負荷削減動作を検知するまで放電状態への復帰を制限することとしている。   As described above, in the power management method according to the present embodiment, the response operation detection step (specifically, the load reduction operation for the overload notification information and the countermeasure information notified by the information terminal 20 is detected by the home server 10 (specifically, The above-described step 034) and a switching step (in the specific period, the above-described steps S035 and 036) for switching the operation state of the power storage unit 3 by the home server 10 are included. Then, in the switching step, when the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded, the user is executed by the home server 10 in the response operation detection step. Until the load reduction operation is detected, the return to the discharge state is limited.

<<その他の実施形態>>
上記の実施形態では、本発明の電力管理システム及び電力管理方法について、一例を挙げて説明した。ただし、上記の実施形態は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定するものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物が含まれることは勿論である。
<< Other Embodiments >>
In the above embodiment, the power management system and the power management method of the present invention have been described by way of an example. However, the above embodiment is for facilitating understanding of the present invention, and does not limit the present invention. The present invention can be changed and improved without departing from the gist thereof, and the present invention includes the equivalents thereof.

例えば、上記の実施形態では、住宅H全体での負荷5を管理する電力管理システムについて説明した。つまり、上記の実施形態に係るシステムは、住宅H内での負荷5が過負荷になると、放電中の蓄電ユニット3の運転状態を停止状態に切り替える一方で、上記負荷5が過負荷になったことをユーザに報知するための過負荷報知データが生成するものである。ただし、これに限定されるものではなく、主に、住宅H内の特定エリア(例えば、ユーザが指定した階や部屋等)の負荷を管理する電力管理システム(以下、変形例に係るシステムと言う)であってもよい。   For example, in the above embodiment, the power management system that manages the load 5 in the entire house H has been described. That is, in the system according to the above embodiment, when the load 5 in the house H becomes overloaded, the load 5 is overloaded while the operation state of the discharging power storage unit 3 is switched to the stopped state. The overload notification data for notifying the user of this is generated. However, the present invention is not limited to this, and a power management system (hereinafter referred to as a system according to a modified example) that mainly manages the load on a specific area in the house H (for example, a floor or a room specified by the user). ).

より具体的に説明すると、変形例に係るシステムでは、住宅H内の特定エリアにおける負荷に対して、蓄電ユニット3からの放電電力を供給することが可能である。すなわち、蓄電ユニット3と上記特定エリアにおける負荷との間に電力供給回路が敷設されており、蓄電ユニット3からの放電電力は、上記特定エリアにおける負荷にのみ供給される。また、変形例に係るシステムでは、蓄電ユニット3を経由して系統電力を特定エリアの負荷に対して供給する回路が設けられており、蓄電ユニット3からの放電電力を供給できない間、当該回路を通じて、特定エリアにおける負荷に系統電力を供給することが可能である。ここで、蓄電ユニット3を経由して系統電力を特定エリアの負荷に対して供給する回路とは、蓄電ユニット3に設けられた回路のうち、蓄電池31、充電器32及びインバータ33を通過する回路とは別に設けられた回路である。そして、変形例に係るシステムでは、蓄電ユニット3からの放電電力を供給している間に、特定エリアの負荷が蓄電ユニット3の出力限界容量(変形例に係るシステムでは、例えば、1kWに設定)を超えて過負荷となった場合、蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わり、上記負荷に対して、系統電力が蓄電ユニット3を経由して供給されるようになる。以降、変形例に係るシステムは、上記の実施形態において住宅Hの負荷5が過負荷になった場合と同様の処理を実行する。
なお、変形例に係るシステムにおいて、住宅H内の特定エリア以外のエリア(非特定エリア)における負荷に対しては、系統電力のみが供給されることとなる。
More specifically, in the system according to the modification, it is possible to supply the discharge power from the power storage unit 3 to a load in a specific area in the house H. That is, a power supply circuit is laid between the power storage unit 3 and the load in the specific area, and the discharge power from the power storage unit 3 is supplied only to the load in the specific area. Further, in the system according to the modification, a circuit that supplies system power to a load in a specific area via the power storage unit 3 is provided, and while the discharge power from the power storage unit 3 cannot be supplied, It is possible to supply grid power to a load in a specific area. Here, the circuit that supplies the system power to the load in the specific area via the power storage unit 3 is a circuit that passes through the storage battery 31, the charger 32, and the inverter 33 among the circuits provided in the power storage unit 3. It is a circuit provided separately. In the system according to the modified example, while the discharge power from the power storage unit 3 is being supplied, the load in the specific area is the output limit capacity of the power storage unit 3 (in the system according to the modified example, for example, set to 1 kW) When the overload is exceeded, the operation state of the power storage unit 3 is switched from the discharge state to the stop state, and the grid power is supplied to the load via the power storage unit 3. Thereafter, the system according to the modified example executes the same processing as when the load 5 of the house H is overloaded in the above embodiment.
In the system according to the modification, only system power is supplied to the load in an area (non-specific area) other than the specific area in the house H.

また、上記の実施形態では、インバータ33の出力電力の大きさが設定値を超えた際に値が変化するインバータ過負荷フラグを、過負荷フラグとし、インバータ過負荷フラグの値を示すエラーデータフラグに基づいて、住宅H内での負荷5が過負荷になったことにより蓄電ユニット3の運転状態が放電状態から停止状態に切り替わったことを検知することとした。ただし、過負荷フラグとして用いるエラーフラグは、インバータ過負荷フラグに限定されるものではなく、例えば、「ブレーカトリップ」という内容に対するエラーフラグ、すなわち、ブレーカ35に流れる電流が所定値を超えてブレーカ35が開状態になると値が変化するブレーカトリップフラグを、過負荷フラグとしてもよい。ここで、ブレーカトリップフラグは、ブレーカ35が蓄電ユニット3から負荷5への送電を遮断した際に値が切り替わる送電遮断フラグに相当する。
インバータ過負荷フラグ及びブレーカトリップフラグのうち、少なくとも一方のエラーフラグを過負荷フラグとすれば、住宅H内での負荷5が過負荷になったことを的確に捉えることが可能になり、過負荷時における蓄電ユニット3の運転状態の制御(具体的には、放電状態への復帰の制限)を的確に行うことが可能になる。
なお、インバータ過負荷フラグ及びブレーカトリップフラグ以外のエラーフラグを過負荷フラグとしてもよい。
In the above embodiment, the inverter overload flag whose value changes when the magnitude of the output power of the inverter 33 exceeds the set value is the overload flag, and the error data flag indicates the value of the inverter overload flag. Based on the above, it is determined that the operation state of the power storage unit 3 has been switched from the discharge state to the stop state due to the load 5 in the house H being overloaded. However, the error flag used as the overload flag is not limited to the inverter overload flag. For example, an error flag for the content of “breaker trip”, that is, the current flowing through the breaker 35 exceeds a predetermined value, and the breaker 35 A breaker trip flag whose value changes when the is opened may be used as an overload flag. Here, the breaker trip flag corresponds to a power transmission cutoff flag whose value is switched when the breaker 35 cuts off the power transmission from the power storage unit 3 to the load 5.
If at least one of the inverter overload flag and the breaker trip flag is an overload flag, it is possible to accurately grasp that the load 5 in the house H has become overloaded. It becomes possible to accurately control the operation state of the power storage unit 3 at the time (specifically, restriction on return to the discharge state).
An error flag other than the inverter overload flag and breaker trip flag may be used as the overload flag.

また、上記の実施形態では、ホームサーバ10の応答動作検知部109がユーザの応答動作を検知するまで、蓄電ユニット3の運転状態の放電状態への復帰が制限されることとした。そして、本実施形態において、ユーザの応答動作は、負荷削減動作であり、具体的には、住宅Hの負荷5を削減するように情報端末20のタッチパネル21を通じて行う電気機器制御要求操作(より具体的には、制御対象とする電気機器や運転条件を指定するために電力管理画面の機器制御用領域S1に表示されたボタンBtを選択して押す操作)であることとした。ただし、これに限定されるものではなく、上記以外の応答動作であってもよく、例えば、電力管理画面のエラー報知領域S3に表示された報知情報をユーザが確認したことを通知するために行う報知情報確認操作(具体的には、エラー報知領域S3に表示される確認ボタンBu1、Bu2を押す操作)であることとしてもよい。   In the above embodiment, the return of the operation state of the power storage unit 3 to the discharge state is limited until the response operation detection unit 109 of the home server 10 detects the response operation of the user. In the present embodiment, the response operation of the user is a load reduction operation. Specifically, the electric device control request operation (more specifically, performed through the touch panel 21 of the information terminal 20 so as to reduce the load 5 of the house H). Specifically, the operation is an operation of selecting and pressing the button Bt displayed in the device control area S1 of the power management screen in order to specify an electric device to be controlled and an operation condition. However, the present invention is not limited to this, and response operations other than those described above may be used. For example, this is performed to notify that the user has confirmed the notification information displayed in the error notification area S3 of the power management screen. It may be a notification information confirmation operation (specifically, an operation of pressing confirmation buttons Bu1 and Bu2 displayed in the error notification area S3).

また、上記の実施形態では、ホームサーバ10の応答動作検知部109が、情報端末20から送信されるデータ(具体的には、ユーザの負荷削減動作が実行されたことを示すために情報端末20側で生成されるデータ(前述の受け付けデータ))を受信することにより、ユーザの負荷削減動作を検知することとした。ただし、これに限定されるものではなく、情報端末20以外から送信されるデータに基づいてユーザの負荷削減動作を検知することとしてもよい。
例えば、ユーザが負荷削減動作として電気機器制御要求操作を行い、ホームサーバ10が当該要求に応じた制御信号を電気機器に対して出力し、電気機器の運転状態が制御信号に応じて切り替わった際に、電気機器側から制御完了を示すデータがホームサーバ10に向けて送信され、当該データを受信することにより、ユーザの負荷削減動作を検知することとしてもよい。あるいは、ユーザの負荷削減動作に応じてホームサーバ10が電気機器の運転状態を制御した後に、センサ6の測定結果を示すデータ(測定データ)を受信して当該測定結果の値が下がったことを認識することにより、ユーザの負荷削減動作を検知することとしてもよい。
Further, in the above embodiment, the response operation detection unit 109 of the home server 10 transmits data transmitted from the information terminal 20 (specifically, the information terminal 20 to indicate that the user's load reduction operation has been executed). The user's load reduction operation is detected by receiving data generated on the side (the above-described received data). However, the present invention is not limited to this, and the user's load reduction operation may be detected based on data transmitted from other than the information terminal 20.
For example, when the user performs an electric device control request operation as a load reduction operation, the home server 10 outputs a control signal corresponding to the request to the electric device, and the operating state of the electric device is switched according to the control signal. In addition, data indicating the completion of control may be transmitted from the electric device side to the home server 10 and the user's load reduction operation may be detected by receiving the data. Alternatively, after the home server 10 controls the operating state of the electric device according to the load reduction operation of the user, the data (measurement data) indicating the measurement result of the sensor 6 is received and the value of the measurement result is reduced. It is good also as detecting a user's load reduction operation | movement by recognizing.

また、上記の実施形態では、報知装置の一例として、ブラウジング機能を有する情報端末20を説明した。そして、上記の実施形態では、情報端末20により、住宅Hの負荷5が過負荷になったことを報知するための文字情報をユーザに提示することとした。ただし、これに限定されるものではなく、例えば、住宅Hの負荷5が過負荷になったことを音声や光等によりユーザに報知する装置を報知装置として用いることとしてもよい。   In the above-described embodiment, the information terminal 20 having the browsing function is described as an example of the notification device. And in said embodiment, it decided to show a user the character information for alert | reporting that the load 5 of the house H was overloaded by the information terminal 20. FIG. However, it is not limited to this, For example, it is good also as using as an alerting | reporting apparatus the apparatus which alert | reports to a user by voice | voice, light, etc. that the load 5 of the house H became overloaded.

1 本システム
2 商用電源
3 蓄電ユニット
4 分電盤
5 負荷
6 センサ
10 ホームサーバ
10a CPU
10b メモリ
10c 不揮発性記憶装置
10d 通信用インタフェース
10e バス
20 情報端末
20a CPU
20b メモリ
20c 不揮発性記憶装置
20d 通信用インタフェース
20e バス
21 タッチパネル
31 蓄電池
32 充電器
33 インバータ
34 BMU
34a CPU
34b メモリ
34c 通信用インタフェース
34d バス
35 ブレーカ
101 測定データ取得部
102 蓄電ユニットデータ取得部
103 記憶部
104 負荷表示データ生成部
105 報知データ生成部
106 データ送信部
107 電気機器制御部
108 蓄電ユニット制御部
109 応答動作検知部
201 データ送信要求部
202 データ受信部
203 情報表示部
204 操作受け付け部
301 フラグ格納部
302 蓄電ユニットデータ送信部
303 エラーフラグデータ送信部
304 フラグ変更部
305 機器制御部
Bt ボタン
Bu1,Bu2 確認ボタン
H 住宅
S1 機器制御用領域
S2 負荷表示領域
S3 エラー報知領域
SW 回路遮断スイッチ
T0 負荷側回路
T1 第1回路
T2 第2回路
X テーブル
1 system 2 commercial power supply 3 power storage unit 4 distribution board 5 load 6 sensor 10 home server 10a CPU
10b Memory 10c Nonvolatile storage device 10d Communication interface 10e Bus 20 Information terminal 20a CPU
20b Memory 20c Nonvolatile memory device 20d Communication interface 20e Bus 21 Touch panel 31 Storage battery 32 Charger 33 Inverter 34 BMU
34a CPU
34b Memory 34c Communication interface 34d Bus 35 Breaker 101 Measurement data acquisition unit 102 Power storage unit data acquisition unit 103 Storage unit 104 Load display data generation unit 105 Notification data generation unit 106 Data transmission unit 107 Electrical device control unit 108 Power storage unit control unit 109 Response operation detection unit 201 Data transmission request unit 202 Data reception unit 203 Information display unit 204 Operation reception unit 301 Flag storage unit 302 Power storage unit data transmission unit 303 Error flag data transmission unit 304 Flag change unit 305 Device control unit Bt Buttons Bu1 and Bu2 Confirm button H Residential S1 Device control area S2 Load display area S3 Error notification area SW Circuit cutoff switch T0 Load side circuit T1 First circuit T2 Second circuit X Table

Claims (5)

電力を蓄電するとともに、建物内での負荷に対して電力を供給する際に蓄電した電力を放電する蓄電装置と、
該蓄電装置の運転状態を制御する制御装置と、
該制御装置から送信されるデータが示す情報をユーザに報知する報知装置と、を備える電力管理システムであって、
前記蓄電装置の運転状態は、電力を蓄電している蓄電状態、蓄電した電力を放電している放電状態、及び、電力の蓄電及び放電のいずれも行っていない停止状態のうち、いずれか一の状態に切り替え可能であり、かつ、前記放電状態にある間に前記負荷の大きさが規定値を超えると前記放電状態から前記停止状態に切り替わり、
前記蓄電装置の運転状態を切り替えるモードとして、予め設定された放電期間中に前記蓄電装置に蓄電された電力を放電するスケジュール運転モードが用意されており、
前記制御装置は、
前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わったことを検知する過負荷検知部と、
該過負荷検知部の検知結果に応じて、ユーザに対して前記負荷の大きさが規定値を超えたことを前記報知装置に報知させるための過負荷報知データを生成するデータ生成部と、
該データ生成部が生成した過負荷報知データに基づいて前記報知装置が報知した情報に対するユーザの応答動作として、ユーザの負荷削減動作を検知する応答動作検知部と、
前記蓄電装置の運転状態を切り替える切り替え部と、を備え
該切り替え部は、前記スケジュール運転モードにて前記蓄電装置の運転状態を切り替える場合、放電開始時刻として設定された時刻になると前記蓄電装置の運転状態を前記放電状態に切り替え、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わった場合には前記応答動作検知部が前記負荷削減動作を検知するまで前記放電状態への復帰を制限することを特徴とする電力管理システム。
A power storage device that stores power and discharges the stored power when supplying power to a load in the building;
A control device for controlling the operating state of the power storage device;
A power management system comprising: a notification device that notifies a user of information indicated by data transmitted from the control device;
The operation state of the power storage device is any one of a power storage state in which power is stored, a discharge state in which the stored power is discharged, and a stop state in which neither power storage nor discharge is performed. Can be switched to a state, and when the magnitude of the load exceeds a specified value while in the discharge state, the discharge state is switched to the stop state,
As a mode for switching the operation state of the power storage device, a schedule operation mode for discharging power stored in the power storage device during a preset discharge period is prepared,
The controller is
An overload detection unit that detects that the operation state of the power storage device has been switched from the discharge state to the stop state due to the magnitude of the load exceeding a specified value;
A data generation unit that generates overload notification data for notifying the notification device that the magnitude of the load has exceeded a specified value for a user according to a detection result of the overload detection unit;
A response operation detection unit that detects a user's load reduction operation as a user response operation to information notified by the notification device based on the overload notification data generated by the data generation unit;
And a toggle portion you switch the operating state of the electric storage device,
When switching the operation state of the power storage device in the scheduled operation mode, the switching unit switches the operation state of the power storage device to the discharge state at a time set as a discharge start time, and the magnitude of the load is When the operation state of the power storage device is switched from the discharge state to the stop state due to exceeding a specified value, the return to the discharge state is limited until the response operation detection unit detects the load reduction operation. A power management system characterized by that.
前記蓄電装置は、
前記負荷の大きさが規定値を超えた際に値が変化する過負荷フラグを格納する格納部と、
前記負荷の大きさが規定値を超えた際に、前記過負荷フラグの値が前記負荷の大きさが規定値を超えたときの値である過負荷時値になったことを示す過負荷フラグデータを生成して前記制御装置に向けて送信するフラグデータ送信部と、を備え、
前記過負荷検知部は、前記フラグデータ送信部から送信された前記過負荷フラグデータを受信することにより、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わったことを検知し、
前記応答動作検知部は、前記負荷削減動作を検知すると、前記過負荷フラグの値を前記過負荷時値から前記負荷の大きさが規定値を超えていないときの値である非過負荷時値に戻すフラグ値切り替え信号を、前記蓄電装置に向けて送信し、
前記切り替え部は、前記過負荷フラグの値が前記過負荷時値になってから前記非過負荷時値に戻るまでの間、前記放電状態への復帰を制限することを特徴とする請求項に記載の電力管理システム。
The power storage device
A storage unit for storing an overload flag whose value changes when the magnitude of the load exceeds a specified value;
When the load magnitude exceeds a specified value, the overload flag indicates that the value of the overload flag has become an overload value that is a value when the load magnitude exceeds the specified value. A flag data transmission unit that generates data and transmits the data to the control device,
The overload detection unit receives the overload flag data transmitted from the flag data transmission unit, so that the operating state of the power storage device is changed to the discharge state when the magnitude of the load exceeds a specified value. Detecting that it has switched to the stop state from
When the response operation detection unit detects the load reduction operation, the value of the overload flag is a value when the magnitude of the load does not exceed a specified value from the overload value. A flag value switching signal to return to the power storage device,
The switching unit between said from the value of the overload flag is turned to the overload value before returning to the non-overload value, claim 1, characterized in that to limit the return to the discharged state The power management system described in 1.
前記蓄電装置は、前記蓄電装置に蓄電された電力を直流電力から交流電力に変換して出力するインバータを備え、
該インバータの出力電力の大きさは、前記負荷の大きさに応じて決まり、
前記過負荷フラグは、前記インバータの出力電力の大きさが設定値を超えた際に値が変化するインバータ過負荷フラグであることを特徴とする請求項に記載の電力管理システム。
The power storage device includes an inverter that converts the power stored in the power storage device from DC power to AC power and outputs the inverter,
The magnitude of the output power of the inverter is determined according to the magnitude of the load,
The power management system according to claim 2 , wherein the overload flag is an inverter overload flag whose value changes when the magnitude of output power of the inverter exceeds a set value.
前記蓄電装置は、前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断するための遮断器を備え、
該遮断器は、前記負荷の大きさが規定値を超えると前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断し、
前記過負荷フラグは、前記遮断器が前記蓄電装置から前記負荷への送電を遮断した際に値が切り替わる送電遮断フラグであることを特徴とする請求項に記載の電力管理システム。
The power storage device includes a circuit breaker for interrupting power transmission from the power storage device to the load,
The circuit breaker interrupts power transmission from the power storage device to the load when the size of the load exceeds a specified value,
3. The power management system according to claim 2 , wherein the overload flag is a power transmission cutoff flag whose value is switched when the circuit breaker interrupts power transmission from the power storage device to the load.
電力を蓄電するとともに、建物内での負荷に対して電力を供給する際に蓄電した電力を放電する蓄電装置と、
該蓄電装置の運転状態を制御する制御装置と、
該制御装置から送信されるデータが示す情報をユーザに報知する報知装置と、を備える電力管理システムを用いた電力管理方法であって、
前記蓄電装置の運転状態を切り替えるモードとして、予め設定された放電期間中に前記蓄電装置に蓄電された電力を放電するスケジュール運転モードが用意されており、
前記蓄電装置の運転状態が蓄電した電力を放電している放電状態にある間に、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより、前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から、電力の蓄電及び放電のいずれも行っていない停止状態に切り替わったことを前記制御装置によって検知する過負荷検知工程と、
該過負荷検知工程における検知結果に応じて、前記負荷の大きさが規定値を超えたことをユーザに報知するための過負荷報知データを前記制御装置によって生成するデータ生成工程と、
該データ生成工程で生成した前記過負荷報知データに基づいて、前記負荷の大きさが規定値を超えた情報を、前記報知装置によってユーザに報知する報知工程と、
前記報知工程にて報知した情報に対するユーザの応答動作として、ユーザの負荷削減動作を前記制御装置によって検知する応答動作検知工程と、
前記蓄電装置の運転状態を前記制御装置によって切り替える切り替え工程と、を備え、
該切り替え工程では、前記スケジュール運転モードにて前記蓄電装置の運転状態を切り替える場合、放電開始時刻として設定された時刻になると前記蓄電装置の運転状態を前記放電状態に切り替え、前記負荷の大きさが規定値を超えたことにより前記蓄電装置の運転状態が前記放電状態から前記停止状態に切り替わった場合には、前記応答動作検知工程にて前記負荷削減動作を検知するまで前記放電状態への復帰を制限することを特徴とする電力管理方法。
A power storage device that stores power and discharges the stored power when supplying power to a load in the building;
A control device for controlling the operating state of the power storage device;
A power management method using a power management system comprising: a notification device for notifying a user of information indicated by data transmitted from the control device;
As a mode for switching the operation state of the power storage device, a schedule operation mode for discharging power stored in the power storage device during a preset discharge period is prepared,
While the operation state of the power storage device is in the discharge state discharging the stored power, the operation state of the power storage device is changed from the discharge state to the electric power when the magnitude of the load exceeds a specified value. An overload detection step of detecting by the control device that the state has been switched to a stop state in which neither storage nor discharge is performed;
According to the detection result in the overload detection step, a data generation step for generating overload notification data by the control device for notifying the user that the magnitude of the load exceeds a specified value;
Based on the overload notification data generated in the data generation step, a notification step of notifying a user of information that the magnitude of the load exceeds a specified value by the notification device;
As a response operation of the user to the information notified in the notification step, a response operation detection step of detecting a load reduction operation of the user by the control device,
A switching step of switching the operating state of the power storage device by the control device,
In the switching step, when the operation state of the power storage device is switched in the scheduled operation mode, the operation state of the power storage device is switched to the discharge state at a time set as a discharge start time, and the magnitude of the load is reduced. When the operation state of the power storage device is switched from the discharge state to the stop state due to exceeding a specified value, the return to the discharge state is performed until the load reduction operation is detected in the response operation detection step. A power management method characterized by limiting.
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