WO2011007573A1 - 電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラム - Google Patents

電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラム Download PDF

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charging
electric
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storage battery
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池田俊久
吉村康男
辻村敏
中谷直史
甲田哲也
栗本和典
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パナソニック株式会社
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    • Y04S30/00Systems supporting specific end-user applications in the sector of transportation
    • Y04S30/10Systems supporting the interoperability of electric or hybrid vehicles
    • Y04S30/14Details associated with the interoperability, e.g. vehicle recognition, authentication, identification or billing

Definitions

  • the present invention relates to a power control system, a power control method, a power control apparatus, and a power control program for controlling charging to a storage battery of an electric vehicle and controlling power supply to an electric device.
  • the electricity usage fee will be reduced if the hourly electricity rate system set for leveling the power demand on the power supply side is utilized.
  • hourly electricity rate system the electricity usage fee from 11:00 pm to 7:00 am is around 9 yen per kWh, the electricity usage fee from 5:00 pm to 11:00 pm and from 7 am to 10:00 am
  • the electricity usage fee from 1 am to 5 pm is about 28 to 33 yen per kWh.
  • the cheapest electricity usage fee from 11:00 pm to 7:00 am is about 1/3 of the electricity usage fee from 10:00 am to 5:00 pm.
  • hourly power usage fee information or hourly electricity fee information
  • the power usage fee information for each time zone will be described as the above example, from 11 pm to 7 am as the time zone with the lowest power usage fee.
  • hot water storage-type electric water heaters such as a heat pump water heater or an electric water heater as an electric device to be reserved and operated in accordance with the cheapest time period (11 pm to 7 am). Electric water heaters boil and store hot water at the time when the electricity usage fee is the cheapest, and consume the hot water stored during the daytime when the electricity usage fee is high. In recent years, all-electric houses equipped with such hot water storage type hot water heaters are increasing.
  • the upper limit of power consumption is set by contract in the home. If this contract power (allowable power) is exceeded, the ampere breaker of the entire house will fall. Therefore, for example, if the operation of the home appliances as described above is concentrated too much from 11 pm to 7 am at the lowest power usage fee, the ampere breaker may fall in the middle of the night. If the user does not notice that the ampere breaker has fallen, when he wakes up in the morning, the hot water is not boiling, the rice cooker's cooked rice set in the morning is not cooked, or the electric vehicle's storage battery is uncharged It can happen that electric cars cannot be used for commuting.
  • a charging device that prevents the breaker from falling beyond contract power or allowable power in consideration of the power used by the entire house when performing the operation of electric equipment and charging the storage battery of an electric vehicle at night are controlled so as to reduce the power consumption (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2).
  • Patent Document 1 describes an in-vehicle battery charging device that reduces a charging current to a home battery or an in-vehicle battery when a contract current is exceeded by using a microwave oven. This in-vehicle battery charging device performs current control immediately before exceeding contract power, and does not perform current control systematically by estimating in advance the current used by the microwave oven and the charging current.
  • Patent Document 2 describes a charging power management system that creates a predicted power load map for a house and adjusts the power used from the start of charging to the end of charging so that the contracted power is not exceeded. .
  • Patent Document 3 does not control the breaker so that it does not fall when used in combination with the operation of an electric device and the charging of a storage battery of the electric vehicle.
  • a charging plan is created from the use start time of each vehicle and the necessary charge amount for going to the destination.
  • the car navigation apparatus is used to calculate the use start time and the necessary charge amount to reach the destination.
  • the conventional method is a combined operation in which an electric device that a user wants to use immediately, such as a microwave oven, and an electric device that can be rotated later, such as an in-vehicle battery charger, are combined. Therefore, the period during which the microwave oven is preferentially used can be controlled below the contract power by reducing the power used for charging the vehicle-mounted battery.
  • the use time of the cooking appliance as described above is relatively short (several minutes to no more than a few dozen minutes). Therefore, for example, when the power is temporarily transferred, for example, hot water is boiled when necessary. This is possible without the major side effects of not being charged or insufficiently charged to move the electric vehicle.
  • the electric vehicle basically cannot charge the storage battery while going out except when performing quick charging using a charging stand, so there is a demand for charging as much as possible when going home or returning to work. is there.
  • the conventional method is effective but has a basic problem. It is possible to create a charging plan only after returning home and connecting the electric vehicle to the charging device.
  • the electric device is operated at the time when the electric power usage fee is the cheapest in the home without knowing when the electric vehicle that is out is coming home.
  • a charging plan that gives the highest priority to the charging of the electric vehicle is created, and the power supply to the electric device being operated or the electric device planned to be operated is adjusted. The case where it corrects occurs.
  • the clothes washing / drying machine operation is interrupted until the charging of the electric vehicle is finished, giving priority to the charging of the electric vehicle, the clothes being washed remain wet with the detergent solution for several hours, which is not good for the clothes. Therefore, the electric vehicle is charged after waiting for the operation of the clothes washing / drying machine to end.
  • the hot water storage tank has a structure that makes it difficult for heat to escape to the outside, but it is desirable to boil as much as possible just before using hot water. .
  • the hot water is set to boil from about 5 am.
  • the present invention has been made to solve the above-described problem, and is a power control system, a power control method, a power control apparatus, and a power that can efficiently supply power to an electric device and charge an electric vehicle.
  • the object is to provide a control program.
  • An electric power control system is an electric power control system that includes an electric vehicle and a power control device that controls charging of a storage battery included in the electric vehicle and controls electric power supply to an electric device.
  • the electric vehicle acquires the charging information before the electric vehicle arrives at a place where electric power is supplied to the electric vehicle, and a charging information acquisition unit that acquires charging information related to charging of the electric storage battery. Transmitting the charging information acquired by a unit, and the power control device transmits the electric vehicle before the electric vehicle arrives at a place where electric power is supplied to the electric vehicle.
  • the power supply to the electrical device and the charging to the storage battery are performed until a predetermined time.
  • a power control unit which determines the charging start time to the power supply start time and the storage battery to the electrical device.
  • the power control system includes an electric vehicle and a power control device that controls charging of a storage battery included in the electric vehicle and controls power supply to the electric device.
  • the storage battery and charging information related to the charging of the storage battery are acquired, and the acquired charging information is transmitted before the electric vehicle arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle.
  • the power control device before the electric vehicle arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle, the charging information transmitted by the transmission unit is received, and the electric power to the electric device is received based on the received charging information.
  • the power supply start time to the electrical device and the charge start time to the storage battery are determined so that the supply and charging to the storage battery are completed by a predetermined time.
  • the electric power supplied to the electric device and the charging of the storage battery are completed by a predetermined time. Since the supply start time and the charge start time for the storage battery are determined, it is possible to efficiently supply power to the electric device and charge the electric vehicle.
  • FIG. 1 shows an example of a structure of the electric power control system in Embodiment 1 of this invention. It is a 1st flowchart which shows the process of the control determination part in Embodiment 1 of this invention. It is a 2nd flowchart which shows the process of the control determination part in Embodiment 1 of this invention. Shows the relationship between electricity rate information by hour, power consumption, and time when the heating time of the electric water heater and the charging time zone of the on-board battery are within the cheapest electricity time zone FIG. It is a figure which shows the relationship between the electricity bill information according to time zone, power consumption, and time when priority is given to economy.
  • (A) is a figure which shows an example of the control plan in case charging start time overlaps with driving time
  • (B) is a figure which shows an example of control plan in case charging end time overlaps with driving time
  • (C) is a figure which shows an example of the control plan at the time of shifting operation time before charge time
  • (D) is a figure which shows an example of the control plan at the time of shifting operation time after charge time. It is.
  • (A) is a figure which shows an example of the control plan in case driving time is shifted before charging time
  • (B) is a figure which shows an example of the control plan in case driving time is shifted after charging time.
  • (C) is a figure which shows an example of the control plan in the case of starting driving
  • (A) is a figure which shows an example of the control plan in case the operation time of an electric equipment passes the cheapest time zone of an electric bill as a result of shifting operation time before charge time
  • (B) It is a figure which shows an example of the control plan in case operation time and charge time are shifted later from the state of (A)
  • (C) shows an example of the control plan in the case of dividing
  • FIG. It is a 1st flowchart for demonstrating the control plan creation process of FIG.22 S60.
  • step S60 of FIG. It is a 2nd flowchart for demonstrating the control plan creation process of step S60 of FIG. It is a figure which shows an example of the driving time and charging time in Embodiment 5 of this invention. It is a figure which shows an example of the driving
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a power control system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a description will be given with reference to FIG.
  • the power control system shown in FIG. 1 includes an electric water heater 1 and an electric vehicle 2.
  • the electric vehicle 2 is an example of an electric vehicle, and the electric vehicle is a vehicle that moves by power supply from a built-in storage battery.
  • the electric vehicle 2 includes an in-vehicle battery 23 for operating a drive motor and in-vehicle electrical components, a charging plug 24, a charging information detection unit 22, and a first communication unit 21.
  • the in-vehicle battery 23 is charged from the power supply unit 13 (described later) via the charging plug 24.
  • the charging information detection unit 22 acquires charging information related to charging of the storage battery.
  • the charging information detection unit 22 detects charging information including the current remaining amount of the in-vehicle battery 23.
  • the first communication unit 21 transmits the charging information acquired by the charging information detection unit 22 before the electric vehicle 2 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 2.
  • the first communication unit 21 transmits the charging information detected by the charging information detection unit 22 as needed.
  • the communication path of the first communication unit 21 constantly or regularly communicates charging information regarding the remaining amount of the in-vehicle battery 23 that changes every time the electric vehicle 2 travels.
  • a so-called mobile communication network cell phone communication network, PHS (Personal Handy-phone System) communication network, WiFi, WiMax, etc.
  • the charging information is finally received by the second communication unit 14 provided in the electric water heater 1 installed in the house and is taken into the control determination unit 11.
  • the electric water heater 1 includes a boiling unit 10, a power feeding unit 13, and a power control device 16.
  • the boiling unit 10 boils hot water and stores the boiled hot water in a hot water storage tank (not shown).
  • the power supply unit 13 supplies power to the in-vehicle battery 23 via the charging plug 24 and charges the in-vehicle battery 23.
  • the power control device 16 includes a control determination unit 11, a clock unit 12, a second communication unit 14, a display input unit 15, and an electricity rate information storage unit 17.
  • the clock unit 12 measures time and outputs the current time.
  • the second communication unit 14 receives the charging information transmitted by the first communication unit 21 before the electric vehicle 2 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 2.
  • the display input unit 15 displays various information and accepts input from the user.
  • the control determination unit 11 Based on the charging information received by the second communication unit 14, the control determination unit 11 performs the electric hot water supply so that the power supply to the electric water heater 1 and the charging to the in-vehicle battery 23 are completed by a predetermined time. The power supply start time to the machine 1 and the charge start time to the in-vehicle battery 23 are determined.
  • the control determination unit 11 plays a central role in this power control system, and performs data calculation processing, determination processing, and control of each unit.
  • the charging information includes the current remaining amount of the in-vehicle battery 23.
  • the control determination unit 11 calculates the time required for charging the in-vehicle battery 23 according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23, and based on the calculated time required for charging the in-vehicle battery 23, the power to the electric water heater 1 is calculated. The supply start time and the charge start time for the in-vehicle battery 23 are determined.
  • control determination unit 11 reads the time from the clock unit 12 and gives a boiling instruction to the boiling unit 10.
  • control determination unit 11 controls the charging of the in-vehicle battery 23 via the power supply unit 13 and the charging plug 24 after instructing the boiling unit 10 to stop boiling.
  • control determination unit 11 calculates the time required for charging according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23, calculates the time required to boil hot water in the electric water heater 1 (boiling time), or is constant. The amount of hot water that can be boiled per hour is calculated, or the electricity bill required to boil hot water is calculated.
  • the electricity rate information storage unit 17 stores hourly electricity rate information regarding different electricity rates depending on the time zone.
  • the control determination unit 11 performs control so that the heating in the boiling unit 10 and the charging of the in-vehicle battery 23 are efficiently performed based on the electricity rate information for each time zone.
  • the efficiency mentioned here refers to not only controlling the electricity price to be the cheapest based on the electricity price information for each time zone, but also considering the user's intention regarding energy saving. It also includes the pursuit of convenience.
  • the electricity rate information by time zone changes according to the time zone and season, but other times, it may be a different time zone and fee for each contracted contractor (home or office). Also, the electricity charge information for each time zone may be a time zone and a charge that are different for each type of electric equipment that uses power (home equipment or business equipment).
  • control determination part 11 starts the charge to the vehicle-mounted battery 23 after the electric power supply to the electric water heater 1 is completed, and the electric power supply start time to the electric water heater 1 is a time period when the electric charge is equal to or lower than a predetermined charge. If it does not fall within the range, power is supplied to the electric water heater 1 only during a time period when the electricity charge is equal to or less than the predetermined charge.
  • control determination unit 11 starts charging the in-vehicle battery 23 after the power supply to the electric water heater 1 is completed, and the power supply start time to the electric water heater 1 is a time period in which the electric charge is equal to or less than a predetermined charge. If it does not fall within the range, power supply to the electric water heater 1 is started from a time zone before the time zone when the electricity rate is equal to or less than the predetermined rate.
  • the electric vehicle 2 corresponds to an example of an electric vehicle
  • the in-vehicle battery 23 corresponds to an example of a storage battery
  • the electric water heater 1 corresponds to an example of an electric device
  • the power control device 16 includes power.
  • the charging information detection unit 22 corresponds to an example of a charging information acquisition unit
  • the first communication unit 21 corresponds to an example of a transmission unit
  • the second communication unit 14 corresponds to an example of a reception unit.
  • the control determination unit 11 corresponds to an example of a power control unit
  • the electricity rate information storage unit 17 corresponds to an example of an electricity rate information storage unit.
  • control determination unit 11 The processing of the control determination unit 11 is complicated and will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 2 and 3 are flowcharts showing processing of the control determination unit 11 in Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 in particular, processing when the heating time zone of the electric water heater 1 and the charging time zone for the in-vehicle battery 23 fall within the power time zone where the electricity rate indicated in the hourly electricity rate information is the lowest.
  • FIG. 4 shows the time-based electricity rate information, power consumption, when the heating time zone of the electric water heater 1 and the charging time zone for the in-vehicle battery 23 fall within the lowest electricity time zone. It is a figure which shows the relationship with time.
  • the control determination unit 11 calculates time (boiling time) required for boiling the electric water heater 1 (step S1). For example, the control determination unit 11 stores in advance a table in which the amount of hot water to be stored is associated with the boiling time, acquires the amount of hot water to be stored, and sets the boiling time corresponding to the acquired amount of hot water to be stored. The boiling time is calculated by extracting from the table.
  • control determination unit 11 acquires information (charging information) related to charging of the in-vehicle battery 23 via the second communication unit 14 (step S2).
  • control determination unit 11 acquires or calculates the time required for charging the in-vehicle battery 23 (charging time) based on the acquired charging information (step S3).
  • the control determination unit 11 acquires information related to the charging time from the second communication unit 14. On the other hand, when the charging information does not include information regarding the charging time and the charging information includes information regarding the remaining amount of the in-vehicle battery 23, the control determination unit 11 calculates the charging time based on the remaining battery level. For example, the control determination unit 11 stores a table in which the remaining battery level and the charging time are associated in advance, and calculates the charging time by extracting the charging time corresponding to the acquired remaining battery level from the table. . In the first embodiment, the control determination unit 11 calculates the charging time based on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23.
  • control determination unit 11 calculates a total time obtained by adding the boiling time and the charging time (step S4). Next, the control determination unit 11 compares the calculated total time with the electricity rate information for each time zone (step S5).
  • control determination unit 11 determines whether or not the total time is within the power hour when the electricity rate is the cheapest (step S6).
  • the control determination unit 11 determines that the current time acquired from the clock unit 12 is the time-based electricity rate. It is determined whether or not the electricity rate described in the information has reached the cheapest time zone (step S7).
  • step S7 when it is determined that the current time has not reached the time zone where the electricity rate is the cheapest (NO in step S7), the control determination unit 11 returns to the process of step S2, and performs the processes after step S2. Do. That is, the control determination unit 11 repeats the processing from step S2 to step S7 until the current time reaches the time zone in which the electricity rate is the lowest. By repeating the processing from step S2, it becomes possible to always respond according to the latest information of the in-vehicle battery 23.
  • step S7 when it is determined that the current time acquired from the clock unit 12 has reached the time zone when the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is the cheapest (YES in step S7), the control determination unit 11 The start of boiling is instructed to the boiling unit 10 (step S8). Next, the control determination unit 11 determines whether or not the boiling has been completed (step S9). Here, when it is determined that the boiling has not been completed (NO in step S9), the boiling is continued until the boiling is completed.
  • step S9 when it is determined that the boiling has been completed (YES in step S9), the control determination unit 11 instructs the power supply unit 13 to start charging the in-vehicle battery 23 (step S10).
  • step S11 the control determination unit 11 determines whether or not charging of the in-vehicle battery 23 has been completed (step S11).
  • step S11 when it is determined that the charging of the in-vehicle battery 23 has not been completed (NO in step S11), the charging of the in-vehicle battery 23 is continued until the charging of the in-vehicle battery 23 is completed.
  • step S11 when it is determined that charging of the in-vehicle battery 23 has ended (YES in step S11), the control determination unit 11 ends a series of processes of boiling and battery charging.
  • FIG. 4 shows the relationship between the boiling period, the in-vehicle battery charging period, and the electricity rate information for each time zone when the total time of the boiling time and the charging time falls within the lowest power hour. Show. In FIG. 4, both the boiling period and the charging period indicate that the electricity rate of 9 yen / KWH is within the cheapest power time zone, and the breaker is not exceeded without exceeding the limit power. It turns out that boiling and charging are completed smoothly without falling and causing a power failure.
  • step S12 in FIG. 3 after the determination condition in step S6.
  • FIG. 3 shows details of the processing when it is determined in step S6 in FIG. 2 that the total time does not fall within the lowest power time zone.
  • FIG. 3 The flow of processing in the case where the heating time and the charging time for the in-vehicle battery are not within the electric power time zone where the electricity rate indicated in the fee information is the cheapest is shown.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between electricity rate information by time zone, power consumption, and time when priority is given to economy
  • FIG. 6 is a time zone when priority is given to convenience. It is a figure which shows the relationship between another electricity bill information, power consumption, and time.
  • step S6 of FIG. 2 when it is determined that the total time does not fall within the power hour when the electricity rate is the cheapest (NO in step S6), the control determination unit 11 instructs the display input unit 15 to the user.
  • the user selects whether to give priority to economy or to ignore convenience and give priority to convenience (step S12 in FIG. 3).
  • the user is not always near the electric water heater 1 when performing this display input. Therefore, it is possible for the user to select in advance which of economic efficiency and convenience should be prioritized.
  • the display / input unit 15 does not prompt the display and input, and the process of step S12 is passed.
  • the control determination unit 11 uses the display input unit 15 to cause the user to select in advance which of the economy and convenience should be prioritized, and information indicating which of the economy and convenience should be prioritized Remember.
  • control determination unit 11 determines whether or not to give priority to economy (step S13).
  • step S13 the case where the user selects to give priority to economics instead of convenience in step S13 will be described with reference to FIGS.
  • the control determination unit 11 sets the total time to the power time zone where the electricity rate is the cheapest.
  • the amount of hot water to be boiled is reduced so as to be settled, and the amount of boiled hot water that has been reduced and the electricity bill required to boil the reduced amount of hot water are calculated (step S14). That is, the control determination unit 11 calculates the amount of hot water that can be heated up within the remaining time obtained by subtracting the charging time of the in-vehicle battery 23 from the electric power time zone with the lowest electricity bill.
  • the control determination unit 11 displays on the display input unit 15 the reduced amount of boiling hot water and the electricity bill necessary for boiling the reduced amount of hot water, and requests the user's consent (step S15). .
  • the display / input unit 15 does not prompt the display and input, and the process of step S15 is passed.
  • the control determination unit 11 uses the display input unit 15 to calculate the amount of boiling water that has been reduced when the amount of boiling water that has been reduced and the electricity bill that is required to boil the reduced amount of hot water are calculated. Then, the user is allowed to select in advance whether or not to accept the electricity charge necessary for boiling the reduced amount of hot water, and information indicating whether or not to accept is stored.
  • control determination unit 11 determines whether or not the current time acquired from the clock unit 12 has reached the time zone in which the electricity rate described in the hourly electricity rate information is the cheapest (step S17).
  • the control determination unit 11 returns to the process of step S2, and performs the processes after step S2. Do.
  • step S17 when it is determined that the current time has reached the time zone where the electricity rate is the lowest (YES in step S17), the control determination unit 11 starts the boiling with the reduced amount of boiling water. (Step S18). Next, the control determination unit 11 determines whether or not the boiling has been completed (step S19). Here, when it is determined that the boiling is not completed (NO in step S19), the boiling is continued until the boiling is completed.
  • step S19 when it is determined that the boiling has been completed (YES in step S19), the control determination unit 11 instructs the power supply unit 13 to start charging the in-vehicle battery 23 (step S20).
  • step S21 the control determination unit 11 determines whether or not charging of the in-vehicle battery 23 has been completed (step S21).
  • step S21 when it is determined that the charging of the in-vehicle battery 23 has not been completed (NO in step S21), the charging of the in-vehicle battery 23 is continued until the charging of the in-vehicle battery 23 is completed.
  • step S21 when it is determined that charging of the in-vehicle battery 23 has ended (YES in step S21), the control determination unit 11 ends a series of processes of boiling and battery charging.
  • FIG. 5 shows the relationship between the electricity rate information for each time zone, the boiling period, and the charging period for the in-vehicle battery 23 when the amount of boiling water is reduced with priority given to economy.
  • the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is within the cheapest time zone during both the boiling period and the charging period. .
  • step S13 the case where the user selects to prioritize convenience, not economy, in step S13 will be described with reference to FIGS.
  • the control determination unit 11 calculates the total time of the boiling time and the charging time as electric The boiling start time for boiling all the hot water is calculated instead of falling within the cheapest power hour (step S22). At this time, the control determination part 11 is the start time of the boiling time when the end of the charging time in the charging performed continuously after the boiling and the end time of the power time zone where the electricity rate is the lowest are matched. Is calculated as the boiling start time.
  • control determination unit 11 determines whether or not the current time acquired from the clock unit 12 has reached the boiling start time (step S23).
  • the control determination unit 11 returns to the process of step S2 and performs the processes after step S2. As described above, by repeating the processing from step S2 of FIG. 2, it is possible to always cope with the information on the latest in-vehicle battery 23.
  • step S23 If it is determined that the current time has reached the boiling start time (YES in step S23), the boiling unit 10 is instructed to start boiling all hot water that is not reduced (step S24). Thereafter, the processing of step S19 to step S21 is performed.
  • priority is given to convenience, when electricity prices exceed the cheapest electricity time zone and all hot water is boiled, the electricity rate information by time zone, the heating period, and the charging period for the in-vehicle battery Shows the relationship.
  • the electricity rate information by time zone, the heating period, and the charging period for the in-vehicle battery Shows the relationship.
  • the boiling start time of the electric water heater 1 is advanced according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23, the inconvenience that the hot water of the electric water heater 1 has not boiled even after the cheapest time period of the electricity bill. Can be avoided.
  • the inconvenience that the electric vehicle 2 does not move or the electric vehicle 2 cannot reach the destination because the charging of the in-vehicle battery 23 is insufficient can be avoided.
  • priority can be given to reducing electricity charges, or priority can be given to convenience over reduction of electricity charges, clearly reflecting the user's intentions regarding energy consumption. be able to.
  • the control has been performed so that the charging of the in-vehicle battery 23 is always within the cheapest time zone described in the hourly electricity rate information, but such control is not sufficient in practice. It is also possible. For example, when the electric vehicle 2 is used before the time period when the electricity rate described in the electricity rate information classified by time zone is the cheapest, it may not be used because it is not fully charged. . In such a case, the time at which charging should be terminated is input in advance from the display input unit 15, and the control determination unit 11 ends the time period when the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is the cheapest. It operates using the time when charging should end instead of the time. Thereby, it is possible to cause the control determination unit 11 to perform the same operation as described so far, and it can be expected that the same effect as above or the above effect can be obtained.
  • a charging method is not necessarily preferable from the viewpoint of energy saving.
  • the user predicts in advance the distance traveled by the electric vehicle 2 on the next day (or the amount of charge corresponding to the travel distance) and corresponds to the travel distance (or travel distance) of the next day from the display input unit 15.
  • Charge amount) to be input and only the necessary charge amount may be charged without full charge every time.
  • the charging time can be shortened, and both boiling and charging can be completed in the time zone in which the electricity bill described in the hourly electricity bill information is the cheapest.
  • the first communication unit 21 always or regularly communicates information on the remaining amount of the in-vehicle battery 23 that changes every moment while the electric vehicle 2 is traveling. It does not have to be running, and there is no problem even if it communicates while parking, and it may communicate when the electric vehicle 2 starts (when it gets on) or ends (when it gets off).
  • the 1st communication part 21 includes the positional information acquired by GPS (Global Positioning System) with which a car navigation apparatus is provided in charging information, and transmits to the electric water heater 1 at home.
  • the control determination unit 11 calculates the distance from the home (electric water heater 1) to the electric vehicle 2, and the amount of charge of the in-vehicle battery 23 consumed before returning home and the time required for charging the in-vehicle battery 23
  • the boiling start time of the electric water heater 1 may be adjusted after taking into account the estimated charging time.
  • the electric power competition between the electric water heater 1 and the in-vehicle battery 23 has been taken up.
  • the present invention is not limited to this, and the operation is performed in the time zone when the electricity rate described in the hourly electricity rate information is the lowest. It is possible to obtain the same effect as described above by controlling the electric power competition between the electric device (for example, a washing / drying machine and a dishwasher) and the in-vehicle battery 23 in the same manner as described above.
  • the electric water heater 1 is described as an example of an electric device, but the electric device may be an electric water heater that is heated using only electric heat.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the configuration of the power control system according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a description will be given with reference to FIG.
  • the electric vehicle 2 includes an in-vehicle battery 23 for operating a driving motor and in-vehicle electrical components, a charging plug 24, a charging information detection unit 22, a first communication unit 21, and an in-vehicle navigation device 25. ing.
  • the in-vehicle battery 23 is charged from the power supply unit 13 (described later) via the charging plug 24.
  • the in-vehicle navigation device 25 acquires current position information of the electric vehicle 2 and provides information related to the distance from the current position to the home.
  • the home is an example of a place where the electric water heater 1 (power control device 16) is installed.
  • the charging information detection unit 22 acquires charging information related to charging of the storage battery.
  • the charging information detection unit 22 acquires information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 and acquires information on the distance from the current position of the electric vehicle 2 to the home from the in-vehicle navigation device 25.
  • the charging information detection unit 22 calculates the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home based on the acquired information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 and the acquired information on the distance from the current position to the home. To do. Specifically, the charging information detection unit 22 calculates the power consumption consumed by the in-vehicle battery 23 before arrival at the home, based on the acquired information on the distance from the current position to the home. The charging information detection unit 22 subtracts the calculated power consumption consumed by the in-vehicle battery 23 before arrival at the home from the current remaining amount of the acquired in-vehicle battery 23, thereby remaining the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home. Calculate the amount.
  • the first communication unit 21 transmits the charging information acquired by the charging information detection unit 22 before the electric vehicle 2 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 2.
  • the first communication unit 21 transmits charging information including the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at the home detected by the charging information detection unit 22 as needed.
  • the communication path of the first communication unit 21 is assumed to be a mobile communication network such as a mobile phone communication network, a PHS communication network, WiFi, and WiMax.
  • the charging information is finally received by the second communication unit 14 provided in the electric water heater 1 installed in the house and is taken into the control determination unit 11.
  • the charging information detection unit 22 has previously registered an average power consumption per kilometer specific to the electric vehicle 2, and the registered power consumption per kilometer from the current position to the home is recorded. By multiplying the distance, the power consumption consumed by the in-vehicle battery 23 before arrival at home may be calculated. In addition, the charging information detection unit 22 calculates the power consumption per kilometer from the traveling state of the day, and multiplies the calculated power consumption per kilometer by the distance from the current position to the home to arrive at the home. The power consumption consumed by the in-vehicle battery 23 may be calculated up to now.
  • the power control device 16 includes a control determination unit 11, a clock unit 12, a second communication unit 14, a display input unit 15, and an electricity rate information storage unit 17.
  • the control determination unit 11 plays a central role in the power control system, and performs data calculation processing, determination processing, and control of each unit.
  • the charging information is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle 2 to the installation location (for example, home) where the power control device 16 is installed. Contains information.
  • the control determination unit 11 calculates the time required for charging the in-vehicle battery 23 according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home, and based on the calculated time required for charging the in-vehicle battery 23 The power supply start time to the machine 1 and the charge start time to the in-vehicle battery 23 are determined.
  • control determination unit 11 reads the time from the clock unit 12 and gives a boiling instruction to the boiling unit 10.
  • control determination unit 11 controls the charging of the in-vehicle battery 23 via the power supply unit 13 and the charging plug 24 after instructing the boiling unit 10 to stop boiling.
  • control determination unit 11 calculates the time required for charging according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23, calculates the time required to boil hot water in the electric water heater 1 (boiling time), or is constant. The amount of hot water that can be boiled per hour is calculated, or the electricity bill required to boil hot water is calculated.
  • the electricity rate information storage unit 17 stores hourly electricity rate information regarding different electricity rates depending on the time zone.
  • the control determination unit 11 performs control so that the heating in the boiling unit 10 and the charging of the in-vehicle battery 23 are efficiently performed based on the electricity rate information for each time zone.
  • the efficiency mentioned here refers to not only controlling the electricity price to be the cheapest based on the electricity price information for each time zone, but also considering the user's intention regarding energy saving. It also includes the pursuit of convenience.
  • control determination unit 11 refers to the electricity rate information by time zone stored in the electricity rate information storage unit 17 so that the charging of the in-vehicle battery 23 is completed in a time zone in which the electricity rate is equal to or less than a predetermined rate. Next, the power supply start time to the electric water heater 1 and the charge start time to the in-vehicle battery 23 are determined.
  • the electric vehicle 2 corresponds to an example of an electric vehicle
  • the in-vehicle battery 23 corresponds to an example of a storage battery
  • the electric water heater 1 corresponds to an example of an electric device
  • the power control device 16 includes power.
  • the charging information detection unit 22 corresponds to an example of a charging information acquisition unit
  • the first communication unit 21 corresponds to an example of a transmission unit
  • the second communication unit 14 corresponds to an example of a reception unit.
  • the control determination unit 11 corresponds to an example of a power control unit
  • the electricity rate information storage unit 17 corresponds to an example of an electricity rate information storage unit.
  • control determination unit 11 The processing of the control determination unit 11 is complicated and will be described with reference to FIGS. Note that the processing of the control determination unit 11 in the second embodiment will be described with reference to FIGS. 2 to 6 of the first embodiment.
  • the control determination unit 11 calculates time (boiling time) required for boiling the electric water heater 1 (step S1). Next, the control determination unit 11 acquires information (charging information) related to the charging of the in-vehicle battery 23 via the second communication unit 14 (step S2). Next, the control determination unit 11 acquires or calculates the time required for charging the in-vehicle battery 23 (charging time) based on the acquired charging information (step S3).
  • the control determination unit 11 acquires information related to the charging time from the second communication unit 14. On the other hand, when the charging information does not include information regarding the charging time and the charging information includes information regarding the remaining amount of the in-vehicle battery 23, the control determination unit 11 determines the charging time based on the remaining amount of the in-vehicle battery 23. calculate. For example, the control determination unit 11 stores a table in which the remaining battery level and the charging time are associated in advance, and calculates the charging time by extracting the charging time corresponding to the acquired remaining battery level from the table. . In the second embodiment, the control determination unit 11 calculates the charging time based on the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home.
  • control determination unit 11 calculates a total time obtained by adding the boiling time and the charging time (step S4). Next, the control determination unit 11 compares the calculated total time with the electricity rate information for each time zone (step S5).
  • control determination unit 11 determines whether or not the total time is within the power hour when the electricity rate is the cheapest (step S6).
  • the control determination unit 11 determines that the current time acquired from the clock unit 12 is the time-based electricity rate. It is determined whether or not the electricity rate described in the information has reached the cheapest time zone (step S7).
  • step S7 when it is determined that the current time has not reached the time zone where the electricity rate is the cheapest (NO in step S7), the control determination unit 11 returns to the process of step S2, and performs the processes after step S2. Do. That is, the control determination unit 11 repeats the processing from step S2 to step S7 until the current time reaches the time zone in which the electricity rate is the lowest. By repeating the processing from step S2, it becomes possible to always respond according to the latest information of the in-vehicle battery 23.
  • step S7 when it is determined that the current time acquired from the clock unit 12 has reached the time zone when the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is the cheapest (YES in step S7), the control determination unit 11 The start of boiling is instructed to the boiling unit 10 (step S8). Next, the control determination unit 11 determines whether or not the boiling has been completed (step S9). Here, when it is determined that the boiling has not been completed (NO in step S9), the boiling is continued until the boiling is completed.
  • step S9 when it is determined that the boiling has been completed (YES in step S9), the control determination unit 11 instructs the power supply unit 13 to start charging the in-vehicle battery 23 (step S10).
  • step S11 the control determination unit 11 determines whether or not charging of the in-vehicle battery 23 has been completed (step S11).
  • step S11 when it is determined that the charging of the in-vehicle battery 23 has not been completed (NO in step S11), the charging of the in-vehicle battery 23 is continued until the charging of the in-vehicle battery 23 is completed.
  • step S11 when it is determined that charging of the in-vehicle battery 23 has ended (YES in step S11), the control determination unit 11 ends a series of processes of boiling and battery charging.
  • FIG. 4 shows the relationship between the boiling period, the in-vehicle battery charging period, and the electricity rate information for each time zone when the total time of the boiling time and the charging time falls within the lowest power hour. Show. In FIG. 4, both the boiling period and the charging period indicate that the electricity rate of 9 yen / KWH is within the cheapest power time zone, and the breaker is not exceeded without exceeding the limit power. It turns out that boiling and charging are completed smoothly without falling and causing a power failure.
  • step S12 in FIG. 3 after the determination condition in step S6.
  • step S6 of FIG. 2 when it is determined that the total time does not fall within the power hour when the electricity rate is the cheapest (NO in step S6), the control determination unit 11 instructs the display input unit 15 to the user.
  • the user selects whether to give priority to economy or to ignore convenience and give priority to convenience (step S12 in FIG. 3).
  • the user is not always near the electric water heater 1 when performing this display input. Therefore, it is possible for the user to select in advance which of economic efficiency and convenience should be prioritized.
  • the display / input unit 15 does not prompt the display and input, and the process of step S12 is passed.
  • the control determination unit 11 uses the display input unit 15 to cause the user to select in advance which of the economy and convenience should be prioritized, and information indicating which of the economy and convenience should be prioritized Remember.
  • control determination unit 11 determines whether or not to give priority to economy (step S13).
  • step S13 the case where the user selects to give priority to economics instead of convenience in step S13 will be described with reference to FIGS.
  • the control determination unit 11 sets the total time to the power time zone where the electricity rate is the cheapest.
  • the amount of hot water to be boiled is reduced so as to be settled, and the amount of boiled hot water that has been reduced and the electricity bill required to boil the reduced amount of hot water are calculated (step S14). That is, the control determination unit 11 calculates the amount of hot water that can be heated up within the remaining time obtained by subtracting the charging time of the in-vehicle battery 23 from the electric power time zone with the lowest electricity bill.
  • the control determination unit 11 displays on the display input unit 15 the reduced amount of boiling hot water and the electricity bill necessary for boiling the reduced amount of hot water, and requests the user's consent (step S15). .
  • the display / input unit 15 does not prompt the display and input, and the process of step S15 is passed.
  • the control determination unit 11 uses the display input unit 15 to calculate the amount of boiling water that has been reduced when the amount of boiling water that has been reduced and the electricity bill that is required to boil the reduced amount of hot water are calculated. Then, the user is allowed to select in advance whether or not to accept the electricity charge necessary for boiling the reduced amount of hot water, and information indicating whether or not to accept is stored.
  • control determination unit 11 determines whether or not the current time acquired from the clock unit 12 has reached the time zone in which the electricity rate described in the hourly electricity rate information is the cheapest (step S17).
  • the control determination unit 11 returns to the process of step S2, and performs the processes after step S2. Do.
  • step S17 when it is determined that the current time has reached the time zone where the electricity rate is the lowest (YES in step S17), the control determination unit 11 starts the boiling with the reduced amount of boiling water. (Step S18). Next, the control determination unit 11 determines whether or not the boiling has been completed (step S19). Here, when it is determined that the boiling is not completed (NO in step S19), the boiling is continued until the boiling is completed.
  • step S19 when it is determined that the boiling has been completed (YES in step S19), the control determination unit 11 instructs the power supply unit 13 to start charging the in-vehicle battery 23 (step S20).
  • step S21 the control determination unit 11 determines whether or not charging of the in-vehicle battery 23 has been completed (step S21).
  • step S21 when it is determined that the charging of the in-vehicle battery 23 has not been completed (NO in step S21), the charging of the in-vehicle battery 23 is continued until the charging of the in-vehicle battery 23 is completed.
  • step S21 when it is determined that charging of the in-vehicle battery 23 has ended (YES in step S21), the control determination unit 11 ends a series of processes of boiling and battery charging.
  • FIG. 5 shows the relationship between the electricity rate information for each time zone, the boiling period, and the charging period for the in-vehicle battery 23 when the amount of boiling water is reduced with priority given to economy.
  • the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is within the cheapest time zone during both the boiling period and the charging period. .
  • step S13 the case where the user selects to prioritize convenience, not economy, in step S13 will be described with reference to FIGS.
  • the control determination unit 11 calculates the total time of the boiling time and the charging time as electric The boiling start time for boiling all the hot water is calculated instead of falling within the cheapest power hour (step S22). At this time, the control determination part 11 is the start time of the boiling time when the end of the charging time in the charging performed continuously after the boiling and the end time of the power time zone where the electricity rate is the lowest are matched. Is calculated as the boiling start time.
  • control determination unit 11 determines whether or not the current time acquired from the clock unit 12 has reached the boiling start time (step S23).
  • the control determination unit 11 returns to the process of step S2 and performs the processes after step S2. As described above, by repeating the processing from step S2 of FIG. 2, it is possible to always cope with the information on the latest in-vehicle battery 23.
  • step S23 If it is determined that the current time has reached the boiling start time (YES in step S23), the boiling unit 10 is instructed to start boiling all hot water that is not reduced (step S24). Thereafter, the processing of step S19 to step S21 is performed.
  • priority is given to convenience, when electricity prices exceed the cheapest electricity time zone and all hot water is boiled, the electricity rate information by time zone, the heating period, and the charging period for the in-vehicle battery Shows the relationship.
  • the electricity rate information by time zone, the heating period, and the charging period for the in-vehicle battery Shows the relationship.
  • the hot water of the electric water heater 1 can be used even when the electricity price is the cheapest.
  • the inconvenience of not boiling can be avoided.
  • the inconvenience that the electric vehicle 2 does not move or the electric vehicle 2 cannot reach the destination because the charging of the in-vehicle battery 23 is insufficient can be avoided.
  • the control has been performed so that the charging of the in-vehicle battery 23 is always within the cheapest time zone described in the hourly electricity rate information, but such control is not sufficient in practice. It is also possible. For example, when the electric vehicle 2 is used before the time period when the electricity rate described in the electricity rate information classified by time zone is the cheapest, it may not be used because it is not fully charged. . In such a case, the time at which charging should be terminated is input in advance from the display input unit 15, and the control determination unit 11 ends the time period when the electricity rate described in the electricity rate information by time zone is the cheapest. It operates using the time when charging should end instead of the time. Thereby, it is possible to cause the control determination unit 11 to perform the same operation as described so far, and it can be expected that the same effect as above or the above effect can be obtained.
  • a charging method is not necessarily preferable from the viewpoint of energy saving.
  • the user predicts in advance the distance traveled by the electric vehicle 2 on the next day (or the amount of charge corresponding to the travel distance) and corresponds to the travel distance (or travel distance) of the next day from the display input unit 15.
  • Charge amount) to be input and only the necessary charge amount may be charged without full charge every time.
  • the charging time can be shortened, and both boiling and charging can be completed in the time zone in which the electricity bill described in the hourly electricity bill information is the cheapest.
  • the in-vehicle navigation device 25 receives an input from the user of the entire travel plan for the next day, and calculates a distance traveled on the next day (or a charge amount corresponding to the travel distance).
  • the charging information detection unit 22 performs in-vehicle navigation on the next day's travel distance (or charge amount corresponding to the travel distance), information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23, and information on the distance from the current position to the home. Obtained from the device 25.
  • the first communication unit 21 includes the remaining amount of the in-vehicle battery 23 detected at the time of arrival at the home and the travel distance of the next day (or the charge amount corresponding to the travel distance) detected by the charge information detection unit 22. Send charging information.
  • the control determination unit 11 determines the charge amount to the in-vehicle battery 23 based on the travel distance (or the charge amount corresponding to the travel distance) of the next day and the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home. The charging time for the in-vehicle battery 23 and the boiling time of the electric water heater 1 are adjusted.
  • the user stores the routing information indicating the route from the home to the destination and the routing information indicating the route from the destination to the home in the in-vehicle navigation device 25 at the time of departure from the sunrise, and performs control determination.
  • the unit 11 estimates the power consumption of the in-vehicle battery 23 scheduled to be consumed on the day based on the routing information of the forward path and the return path, the charging time for the in-vehicle battery 23, the boiling time of the electric water heater 1, May be adjusted.
  • the electric power competition between the electric water heater 1 and the in-vehicle battery 23 has been taken up.
  • the present invention is not limited to this, and the operation is performed in the time zone when the electricity rate described in the hourly electricity rate information is the lowest. It is possible to obtain the same effect as described above by controlling the electric power competition between the electric device (for example, a washing / drying machine and a dishwasher) and the in-vehicle battery 23 in the same manner as described above.
  • the first communication unit 21 always or regularly communicates information on the remaining amount of the in-vehicle battery 23 that changes every moment while the electric vehicle 2 is traveling. It does not have to be running, and there is no problem even if it communicates while parking, and it may communicate when the electric vehicle 2 starts (when it gets on) or ends (when it gets off).
  • the electric water heater 1 is described as an example of an electric device, but the electric device may be an electric water heater that is heated using only electric heat.
  • the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at the installation location where the power control device 16 (electric water heater 1) is installed is calculated in the electric vehicle 2.
  • the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at the installation location where the power control device 16 (electric water heater 1) is installed is calculated in the server device.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the configuration of the power control system according to Embodiment 3 of the present invention. Hereinafter, a description will be given with reference to FIG.
  • the power control system shown in FIG. 8 includes an electric water heater 1, an electric vehicle 2, and a server device 3.
  • Server device 3 mediates communication between electric vehicle 2 and power control device 16 (electric water heater 1).
  • the in-vehicle navigation device 25 acquires the current position information of the electric vehicle 2 and provides information on the distance from the current position to the home.
  • the charging information detection unit 22 acquires information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23, and the location where the electric water heater 1 (power control device 16) is installed from the current position of the electric vehicle 2 (for example, at home). Information about the distance to the vehicle navigation device 25 is acquired.
  • the first communication unit 21 is installed with the information regarding the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 acquired by the charging information detection unit 22 and the electric water heater 1 (power control device 16) from the current position of the electric vehicle 2.
  • the charging information including the information regarding the distance to the place (for example, home) is transmitted to the server device 3.
  • FIG. 9 is a diagram showing the configuration of the server device 3 shown in FIG.
  • the server device 3 includes a distance information receiving unit 31, a remaining amount calculating unit 32, and a remaining amount transmitting unit 33.
  • the distance information receiving unit 31 is information about the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 and the distance from the current position of the electric vehicle 2 to the place (for example, home) where the electric water heater 1 (power control device 16) is installed.
  • the charging information including the information on the electric vehicle 2 is received.
  • the remaining amount calculation unit 32 calculates the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home based on the received information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 and the received information on the distance from the current position to the home. To do. Specifically, the remaining amount calculation unit 32 calculates the amount of power consumed by the in-vehicle battery 23 before arrival at the home, based on the received information on the distance from the current position to the home. The remaining amount calculation unit 32 subtracts the calculated power consumption consumed by the in-vehicle battery 23 before arrival at the home from the current remaining amount of the received in-vehicle battery 23, thereby remaining the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home. Calculate the amount.
  • the remaining amount transmission unit 33 transmits charging information including information on the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home calculated by the remaining amount calculation unit 32 to the power control device 16.
  • the second communication unit 14 of the power control device 16 receives the charging information transmitted by the remaining amount transmitting unit 33 before the electric vehicle 2 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 2.
  • control determination part 11 since the process of the control determination part 11 is the same as Embodiment 2, description is abbreviate
  • Embodiment 4 Next, a power control system according to Embodiment 4 of the present invention will be described.
  • the configuration of the power control system according to the fourth embodiment of the present invention is substantially the same as the configuration of the power control system according to the second embodiment shown in FIG. Hereinafter, a configuration different from that of the second embodiment will be described.
  • the in-vehicle navigation device 25 acquires the current position information of the electric vehicle 2 and provides information regarding the distance from the current position to the home and information regarding the estimated arrival time at the home.
  • the home is an example of a place where the electric water heater 1 (power control device 16) is installed.
  • the charging information detection unit 22 acquires information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23, information on the distance from the current position of the electric vehicle 2 to the home, and information on the estimated arrival time at the home from the in-vehicle navigation device 25. To do.
  • the charging information detection unit 22 calculates the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home based on the acquired information on the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 and the acquired information on the distance from the current position to the home. To do.
  • the first communication unit 21 transmits charging information that is acquired by the charging information detection unit 22 and includes the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home and information related to the estimated arrival time at home.
  • the control determination unit 11 calculates the time (charging time) required for charging the in-vehicle battery 23 according to the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home, and is necessary for boiling the hot water in the electric water heater 1. Calculate the time (boiling time). Based on the calculated charging time, the calculated boiling time, and the estimated arrival time of the electric vehicle 2 at home, the control determination unit 11 starts supplying power to the electric water heater 1 and the vehicle-mounted battery 23. Determine the charging start time.
  • the control determination unit 11 acquires a preset boiling start time of the electric water heater 1 (step S31).
  • the display input unit 15 receives the setting by the user of the boiling start time of the electric water heater 1, and the control determination unit 11 stores the boiling start time set by the display input unit 15.
  • the control determination unit 11 calculates the time required for boiling the electric water heater 1 (boiling time Tx) (step S32).
  • the control determination unit 11 acquires information (charging information) related to the charging of the in-vehicle battery 23 via the second communication unit 14 (step S33).
  • the control determination unit 11 acquires or calculates the time required for charging the in-vehicle battery 23 (charging time Ty) based on the acquired charging information (step S34).
  • the control determination unit 11 calculates the charging time Ty based on the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the time of arrival at home.
  • control determination unit 11 is included in the preset charging start time, the boiling end time calculated by adding the boiling time Tx to the boiling start time, and the acquired charging information.
  • a control plan including a charging start time representing the estimated arrival time of the electric vehicle 2 and a charging end time calculated by adding the charging time Ty to the charging start time is created (step S35).
  • control determination unit 11 refers to the created control plan and determines whether or not boiling is scheduled within the charging time Ty (step S36).
  • FIG. 12 is a diagram showing an example of a boiling time and a charging time in the fourth embodiment of the present invention.
  • charging is started from the estimated arrival time at home, and the boiling time Tx and the charging time Ty overlap.
  • the boiling time Tx and the charging time Ty are within the electric power time zone Tz where the electric charge is the cheapest, and the boiling start time is later than the start time ta of the electric power time zone Tz where the electric charge is the cheapest.
  • the charging start time is set as the estimated arrival time on the assumption that charging starts as soon as the electric vehicle 2 arrives at home.
  • the control determination unit 11 determines whether or not boiling is scheduled within the charging time Ty by determining whether or not the boiling end time is later than the scheduled arrival time.
  • step S36 when it is determined that boiling is not scheduled within the charging time Ty (NO in step S36), it is not necessary to change the created control plan, and the process proceeds to step S48.
  • control determination unit 11 uses the power used for boiling and the power used for charging the in-vehicle battery 23. Is calculated (step S37).
  • control determination unit 11 determines whether or not the total used power is larger than the allowable power (step S38).
  • the created control plan does not need to be changed, and the process proceeds to step S48.
  • control determination unit 11 calculates a total time obtained by adding the boiling time Tx and the charging time Ty (step S39). .
  • control determination unit 11 compares the calculated total time with the electricity rate information for each time zone (step S40).
  • the control determination unit 11 determines whether or not the total time is within the power time zone Tz where the electricity rate is the lowest (step S41).
  • the control determination unit 11 changes the control plan so as to increase the boiling time (step S44). ). That is, the control determination unit 11 determines the boiling start time by back-calculating the charging time Ty and the boiling time Tx from the end time tb of the power time zone with the lowest electricity bill, and changes the control plan.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the boiling time and the charging time when the boiling time is advanced.
  • charging is started after the completion of boiling, and the boiling time Tx and the charging time Ty do not overlap.
  • the boiling time Tx and the charging time Ty are within the electric power time zone Tz where the electric charge is the cheapest, and the boiling start time is later than the start time ta of the electric power time zone Tz where the electric charge is the cheapest.
  • the charging end time is the same as the end time tb of the power time zone Tz with the lowest electricity bill.
  • the charging end time is set to be the same as the end time tb of the time zone Tz with the lowest electricity rate, but the start time of the boiling time Tx is the start of the time zone Tz with the lowest electricity rate. You may advance time so that it may become time ta.
  • the control determination unit 11 determines the charging end time so that the electricity rate matches the end time tb of the cheapest power period, determines the charging start time according to the determined charging end time, and determines the determined charging start time
  • the boiling end time is determined so that the boiling ends immediately before, and the boiling start time is determined according to the determined boiling end time.
  • the control determination unit 11 determines that the boiling time Tx is from the current time to the estimated arrival time at home. It is determined whether or not it is longer than time T1 (step S42).
  • the control determination unit 11 exceeds the time zone when the electricity rate is the cheapest. It is determined whether or not it is possible to boil (step S43).
  • control determination part 11 makes a user select beforehand whether it can be heated over the time slot
  • control determination unit 11 may inquire of the user whether or not the electric charge is heated beyond the cheapest time zone. In this case, the control determination unit 11 transmits, via the second communication unit 14, information for inquiring whether or not the electric fee is heated over the cheapest time zone to the electric vehicle 2. Then, the selection by the user as to whether or not the electricity price is heated over the cheapest time zone is received, and the received information is transmitted to the power control device 16 via the first communication unit 21. And the control determination part 11 determines whether it can be heated over the time slot
  • Step S43 when it is determined that the electric charge can be heated beyond the cheapest time zone (YES in step S43), the control determination unit 11 changes the control plan so as to increase the boiling time. (Step S44). That is, the control determination unit 11 determines the boiling start time by back-calculating the charging time Ty and the boiling time Tx from the end time tb of the power time zone with the lowest electricity bill, and changes the control plan.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a boiling time and a charging time when the boiling time is advanced and the electric charge is heated beyond the cheapest time zone.
  • charging is started after the completion of boiling, and the boiling time Tx and the charging time Ty do not overlap.
  • the charging time Ty is within the power time zone Tz where the electricity rate is the cheapest, but the boiling time Tx exceeds the power time zone Tz where the electricity rate is the cheapest.
  • the boiling start time is earlier than the start time ta of the power time zone Tz with the lowest electricity bill, and the charge end time is the same as the end time tb of the power time zone Tz with the lowest electricity bill.
  • the control determination unit 11 determines the charging end time so that the electricity rate matches the end time tb of the cheapest power period, determines the charging start time according to the determined charging end time, and determines the determined charging start time
  • the boiling end time is determined so that the boiling ends immediately before, and the boiling start time is determined according to the determined boiling end time.
  • the control determination unit 11 determines whether or not the boiling time Tx can be divided (step S45).
  • electric devices There are two types of electric devices: an electric device that can divide the operating time and an electric device that cannot divide the operating time. Whether or not the control determination unit 11 can divide the boiling time Tx by previously storing whether or not the operation time can be divided in association with each electric device. Judging.
  • the control determination unit 11 changes the control plan so as to divide the boiling time Tx (step S46). ).
  • the control determination unit 11 sets the boiling time Tx before the charging start time, the first boiling time Tx1 within the time zone Tz where the electricity bill is the cheapest, and the second after the charging end time. Divide into boiling time Tx2.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the boiling time and the charging time when the boiling time is divided.
  • the charging is started after the completion of the boiling, and the boiling is started again after the completion of the charging.
  • the boiling time Tx and the charging time Ty do not overlap.
  • the boiling time Tx is divided into a first boiling time Tx1 and a second boiling time Tx2.
  • the first boiling time Tx1 is before the charging start time and is within the time zone Tz where the electricity bill is the cheapest.
  • the second boiling time Tx2 is after the charging end time and exceeds the time zone Tz where the electricity bill is the cheapest.
  • the boiling start time of the first boiling time Tx1 is the same as the start time ta of the power time zone Tz with the lowest electricity rate, and the charging end time is the end time tb of the power time zone Tz with the lowest electricity rate. Is the same.
  • the boiling start time of the second boiling time Tx2 is immediately after the end time tb of the power time zone Tz with the lowest electricity bill.
  • the control determination unit 11 sets the boiling time Tx to the first boiling time Tx1 so that the total time of the first boiling time Tx1 and the charging time Ty falls within the lowest power time zone Tz. It divides
  • the control determination unit 11 determines the charging end time so that the electricity rate matches the end time tb of the cheapest power period, determines the charging start time according to the determined charging end time, and determines the determined charging start time
  • the boiling end time of the first boiling time Tx1 is determined so that the boiling ends immediately before, and the first boiling time Tx1 is set so that the electricity rate coincides with the start time ta of the lowest power time zone. Determine the start time of boiling.
  • the control determination unit 11 determines the boiling start time of the second boiling time Tx2 so that the boiling starts again immediately after the charging end time, and the boiling of the determined second boiling time Tx2
  • the boiling end time of the second boiling time Tx2 is determined according to the start time.
  • control determination unit 11 changes the control plan so as to boil after charging (step S47).
  • FIG. 16 is a diagram showing an example of a boiling time and a charging time when boiling after charging.
  • boiling is started after the end of charging, and the boiling time Tx and the charging time Ty do not overlap.
  • the charging time Ty is within the power time zone Tz where the electricity rate is the cheapest, but the boiling time Tx exceeds the power time zone Tz where the electricity rate is the cheapest.
  • the charging end time is the same as the end time tb of the power time zone Tz where the electricity rate is the cheapest, and the boiling start time is immediately after the charging end time.
  • the charging end time is set to be the same as the end time tb of the time zone Tz with the lowest electricity rate, but the start time of the boiling time Tx is the start of the time zone Tz with the lowest electricity rate. You may advance time so that it may become time ta.
  • the control determination unit 11 determines the charge end time so that the electric charge matches the end time tb of the cheapest power period, determines the charge start time according to the determined charge end time, and determines the determined charge end time
  • the boiling start time is determined so that the boiling starts immediately after, and the boiling end time is determined according to the determined boiling start time.
  • control determination unit 11 controls the heating of the electric water heater 1 and the charging of the in-vehicle battery 23 according to the control plan (step S48).
  • the control determination unit 11 displays the charged capacity or the remaining charging time on the display input unit 15 and uses it. The user may be allowed to select whether or not to continue charging.
  • the power consumption during boiling and the power consumption during charging are represented by rectangles. However, since the power consumption changes with time, Don't be. If the power consumption of the electric water heater 1 (electric equipment) is reduced and the boiling power does not exceed the allowable power even if the heating is performed simultaneously with the charging, the charging may be started before the boiling is completed.
  • the electric water heater 1 electric equipment
  • the cheapest electricity bill is not only for a predetermined time slot (for example, 11:00 pm to 7:00 am), but also the cheapest electricity bill for the day provided by the power company acquired from the server. It may be a time zone.
  • the time period when the electricity rate is the cheapest is the time period when the generated power is surplus, for example, from 9:00 am to 4:00 pm in fine weather Good.
  • the server device is used as in the power control system of the third embodiment shown in FIG. You may carry out by sharing with an apparatus. For example, by performing the processing of steps S33 and S34 in FIG. 10 on the server device, the electric vehicle 2 or the power control device 16 needs to calculate the arrival time at the installation location and the remaining amount of the in-vehicle battery 23 at the arrival time. The processing in the electric vehicle 2 and the power control device 16 can be reduced.
  • the server device when calculating the arrival time of the electric vehicle 2 and the remaining amount of the in-vehicle battery 23, traffic information and weather information of the roads that pass through are obtained from other server devices and referred to. In addition, it is possible to calculate the arrival time with high accuracy in consideration of the delay in arrival time due to traffic jams, or to consider the consumption of electricity from the in-vehicle battery due to the use of wipers and air conditioning equipment in rainy weather. The remaining amount can be calculated.
  • the server device not only the arrival time at the installation location and the remaining amount of the in-vehicle battery at the arrival time are calculated by the server device, but also a part of the flowcharts illustrated in FIGS. 10 and 11. Alternatively, a system that allows the server device to perform all of the above is also possible.
  • FIG. 17 is an overview diagram showing an example of the configuration of the power control system according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the power control system includes an electric device 101 and an electric vehicle 201.
  • the electric device 101 is disposed in a residential building 100 in a general house.
  • the electric device 101 includes a charging device.
  • the charging device may be a single device, in the fifth embodiment, the charging device (charging unit) is configured integrally with the electric device, and the electric device including the charging device is connected to the electric vehicle 201 in the outdoor portion.
  • the charging connection part is provided.
  • the charging device is installed at home for charging.
  • the charging device is installed in a bicycle parking lot or parking lot such as a store, office, factory, or facility.
  • the electric vehicle may be charged at these places.
  • the electric device provided with the charging device is not limited to the home appliance, and may be an electric device installed outdoors such as a user recognition device, an automatic payment machine, or a vending machine.
  • the electric vehicle 201 has a storage battery 211 and an in-vehicle charging circuit 212 for charging the storage battery 211.
  • the user charges the storage battery 211 by controlling the current and voltage of the household AC power obtained by inserting the charging plug 213 of the electric vehicle 201 into the connection portion (outlet) 111 with the in-vehicle charging circuit 212.
  • an electric device including a charging device for inserting and charging the charging plug 213 is an electric device in which a part of the electric device is installed outdoors such as a garden of a residential building 100 or a garage. Assumed. Some of the electric devices installed outdoors are, for example, lighting devices installed in an outdoor unit 102 or hot water storage tank 103 of an electric water heater, an outdoor unit of an air conditioner, a garage, or the like. These are provided with a connecting portion (outlet) 111 for charging, and the electric vehicle 201 can be easily charged by inserting a charging plug 213 into the connecting portion 111. Note that a configuration in which a part of the in-vehicle charging circuit 212 is provided on the electric device 101 side may be employed.
  • the merit of providing the charging device in the electric device 101 installed outdoors is that if the electric device 101 provided with the charging device is installed in advance, the electric device or the electric bicycle is purchased later. If the charging device of the device 101 is connected to an electric vehicle or an electric bicycle, a large-scale electric work (construction of a distribution board breaker, wiring work from the distribution board to the outside, and installation work of an outdoor charging outlet) is required. It is possible to charge at a parking lot or a bicycle parking lot.
  • the electric device 101 including the charging device is not limited to the lighting device, the air conditioner, the electric water heater, and the hot water storage device, and may be an electric device in which at least a part of the electric device main body function is installed outdoors.
  • the electric vehicle 201 includes a navigation unit 214 (not shown) and a communication unit 215.
  • the navigation unit 214 includes position information related to the current position of the electric vehicle 201 and the position of the destination on the go, distance information about the distance from the current position to the destination, and a travel time from the current position to the destination. Time information on the estimated arrival time at the destination is acquired.
  • the navigation unit 214 acquires charging information related to charging of the storage battery 211.
  • the navigation unit 214 measures the current position of the electric vehicle 201 and based on the distance from the home where the charging device exists, the moving speed, and the current time. Then, information on the estimated arrival time (estimated return home time) is calculated.
  • the navigation unit 214 measures the current position of the electric vehicle 201, and based on the distance from the home where the charging device exists, the amount of electric energy per distance used for movement, and the current amount of charge of the storage battery 211. The information regarding the required charge amount of the storage battery required when returning home is calculated.
  • the communication unit 215 obtains these pieces of information acquired by the navigation unit 214 (position information about the current position and the destination, distance information about the distance from the current position to the destination (a point where the charging device exists), and the destination from the current position.
  • the time information on the travel time to the ground (the point where the charging device is present) and the estimated arrival time at the destination, and the information on the required charge amount of the storage battery are transmitted to the communication unit 112 provided in the electric device 101. That is, the communication unit 215 transmits the charging information acquired by the navigation unit 214 before the electric vehicle 201 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 201. Thereby, the electric equipment 101 can know the state of the electric vehicle 201 and the storage battery 211 at the place of going out.
  • a mobile phone network or a data communication network is used for communication.
  • the calculation regarding the estimated arrival time and the calculation regarding the required charge amount of the storage battery 211 are performed by the electric vehicle (electric vehicle 201), and the result is transmitted to the charging device (electric device 101).
  • the charging device electric device 101
  • a mode in which necessary information such as the current position is transmitted from the electric vehicle to the charging device and calculated by the charging device may be used.
  • the power control system further includes a server device that mediates information communication between the charging device and the electric vehicle, transmits information such as the current position from the electric vehicle to the server device, and performs calculations in the server device.
  • the form which transmits the result to a charging device may be sufficient.
  • the first communication unit 21 of the electric vehicle 2 transmits the current position information of the electric vehicle 2 and the position information of the destination (home) to the server device, and the server device starts from the current position instead of the in-vehicle navigation device 25. Calculate distance information about the distance to the destination (where the charging device is located) and time information about the travel time from the current position to the destination (where the charging device is located) and the estimated arrival time at the destination. To the communication unit 112 included in the electrical device 101.
  • the first communication unit 21 of the electric vehicle 2 transmits information regarding the current remaining amount of the in-vehicle battery 23 to the server device, and the server device replaces the charging information detection unit 22 with the arrival time at the destination.
  • the remaining amount of the in-vehicle battery 23 is calculated and transmitted to the communication unit 112 included in the electric device 101.
  • the arrival time of the electric vehicle 2 and the remaining amount of the in-vehicle battery 23 in the server device if traffic information and weather information of the road that passes through are obtained from other server devices and referenced, It is possible to calculate the arrival time with high accuracy in consideration of the delay in arrival time due to traffic jams, and the remaining of the in-vehicle battery 23 with high accuracy in consideration of the electricity consumption of the in-vehicle battery due to the use of wipers and air conditioning equipment in rainy weather The amount can be calculated.
  • the passenger may calculate the estimated arrival time and input the estimated arrival time to the navigation unit 214.
  • the location where the charging device exists is not limited to the home, and the navigation unit 214 may search for a charging device close to the current position of the electric vehicle 201.
  • a chargeable acquaintance's house or facility may be registered in the navigation unit 214 in advance.
  • the point where the charging device exists is described as a home.
  • the estimated arrival time is assumed to be a return home time.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of the configuration of the power control system according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the power control system shown in FIG. 18 includes electric devices 101 and 107, an ampere breaker 105, branch breakers 106 and 108, and an electric vehicle 201.
  • the ampere breaker 105 is installed upstream of the AC power supply 104 (household 100V or 200V power supply), and supplies power when the power consumption of the entire household exceeds the contracted power capacity, as in Patent Document 2 of the background art. Cut off.
  • a branch breaker 106 (for example, an allowable current of 20A) is installed between the ampere breaker 105 and an overcurrent does not flow due to an abnormal operation or short circuit of the electric device 101.
  • the other electric device 107 and the other branch breaker 108 are the same as the electric device 101 and the branch breaker 106.
  • the electrical device 101 includes a connection unit 111, a communication unit 112, a charging unit 113, a total power usage detection unit 114, an electrical device function block 115, an electrical device control unit 116, a first power usage detection unit 117, and a charge control unit 118. , A second power usage detection unit 119, a time adjustment unit 120, and a user instruction unit 124.
  • the electric device 101 includes a charging unit 113 outdoors, and can use the charging unit 113 to charge an electric vehicle equipped with a storage battery 211 such as an electric vehicle 201 or an electric bicycle outdoors.
  • connection unit 111 is, for example, an outlet, and may be charged by connecting to a storage battery other than the electric vehicle.
  • the connection unit 111 is not limited to an outlet.
  • the total used power detection unit 114 is a power meter, for example, and detects the total used power in the entire electric device 101 including the power supplied to the charging unit 113.
  • the total power consumption detection unit 114 may be a separate housing from the electric device 101 and may be an outlet-shaped adapter that communicates information on the detected total power consumption with the electric device 101.
  • the original function of the device owned by the electric device 101 is realized by the function block 115 of the electric device 101 and the electric device control unit 116 that controls the function block 115.
  • the functional block 115 is an actuator such as a compressor or an inverter circuit. If the electric device 101 is an electric water heater, it has a hot water supply function. If the electric device 101 is a hot water storage device, it has a hot water storage function. If it is an air conditioner, it is an air-conditioner function, and if the electric device 101 is a lighting device, it is an illumination function.
  • the electric device control unit 116 is, for example, a microcomputer and a peripheral portion of the microcomputer, and controls the functional block 115 of the electric device 101.
  • the first used power detection unit 117 is inserted into the power supply line between the functional block 115 and the electric device control unit 116, and detects the electric power used by the original function of the electric device 101.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of power usage of the electric device 101 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the electric power used by the electric water heater is 1160 W during heating in summer and 2000 W during high temperature heating in winter.
  • the power consumption of the air conditioner is 85 to 1150 W during cooling and 80 to 1980 W during heating.
  • the power consumption of the lighting fixture is 36W.
  • the electric water heater or air conditioner uses a maximum of 1000 to 2000 W of power.
  • the electrical device 101 includes a charging unit 113 that charges the storage battery 211 of the electric vehicle 201 connected to the connection unit 111 and a charging control unit 118 that controls the charging unit 113 as a charging function.
  • the charging unit 113 includes a voltage and current conversion function that generates a voltage and a current that are optimal for charging according to the state of the storage battery 211, and a charge state detection function that detects the charge state of the storage battery 211.
  • the second power consumption detection unit 119 is inserted into the power supply line between the charging unit 113 and the charging control unit 118 and detects the power used by the charging unit 113.
  • the branch breaker 106 cuts off the power supply to the electric device 101.
  • the electric device 101 includes a time adjustment unit 120.
  • the time adjustment unit 120 grasps the power used by the original function of the electrical device 101 and the power used by the charging function, and simultaneously performs both functions according to the power usage fee calculated based on the grasped power. Control power to be used and adjust time to be used, such as driving, adjusting by assigning power used by both functions, or operating either one of both functions first.
  • the time adjustment unit 120 supplies power to the electrical device 101 and charges the storage battery 211 by a predetermined time.
  • the power supply start time and the charge start time for the storage battery 211 are determined.
  • the charging information includes the estimated arrival time at which the electric device 101 is installed, which is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle 201 to the installation location where the electric device 101 is installed.
  • the time adjustment unit 120 ensures that the charging start time for the storage battery 211 is after the estimated arrival time, and that the total power of the power required for charging the storage battery 211 and the power used by the operation of the electric device 101 does not exceed a predetermined value.
  • the power supply start time to the electric device 101 and the charge start time to the storage battery 211 are determined.
  • the description of the operation of the electric device 101 represents the operation of the function block 115 of the electric device 101.
  • the electric device 101 is an electric water heater having a function of boiling hot water and a charging function of the storage battery 211
  • the operation of the electric device 101 is boiling the hot water, which is an original function of the electric water heater. To perform the function.
  • the charging information further includes information on the remaining amount of the storage battery 211 at the time of arrival at the installation location, which is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle 201 to the installation location where the electric device 101 is installed. .
  • the time adjustment unit 120 calculates the time required for charging the storage battery 211 according to the remaining amount of the storage battery 211, and based on the calculated time required for charging the storage battery 211 and the estimated arrival time, Power supply start time and charging start time for the storage battery 211 are determined.
  • the time adjustment unit 120 includes a priority order storage unit 121, a power usage fee information storage unit 122, and a power usage calculation unit 123.
  • the priority order storage unit 121 stores the priority order for the function and the charging function of the electrical device 101 to be operated with priority.
  • the power usage fee information storage unit 122 stores the power usage fee information for each time zone of the AC power supply 104.
  • the used power calculation unit 123 controls the operation of the electric device 101 so that the sum of the used power of the electric device 101 and the used power of the charging unit 113 is maintained below a predetermined value (supply capability from the AC power supply 104). At the same time, the power supplied from the charging unit 113 to the storage battery 211 is controlled.
  • the time adjustment unit 120 includes a clock unit for adjusting the operation time of the electric device 101 and the charging time of the charging unit 113.
  • the priority order storage unit 121 stores priorities according to the power used by the electrical device 101, the state of charge of the storage battery 211, and the power usage fee information for each time zone.
  • the priority storage unit 121 may be configured to set a user-friendly priority, or the priority storage unit 121 learns according to the usage status of the electrical device 101 and the storage battery 211.
  • the power usage fee information storage unit 122 stores power usage fee information by time zone in advance, or downloads power usage fee information by time zone that changes according to power demand via a communication network (not shown). In addition, it is possible to reduce the electricity usage fee when generating electricity from solar power generation or fuel cells.
  • the time adjustment unit 120 is based on the power usage fee information for each time zone stored in the power usage fee information storage unit 122, and the power usage fee when the operation of the electric device 101 is started before the charging start time, The power usage fee when the operation of the electric device 101 is started after the charging end time is calculated, and the lower one of the calculated power usage fees is selected.
  • FIG. 20 is a diagram showing an example of power usage fee information by time period according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows power usage fee information by time zone in an electricity bill system by time zone of an all-electric house that handles 200V power. The power usage fee is different for each time zone, and the power usage fee information storage unit 122 stores the power usage fee for 1 kWh for each time zone.
  • the power usage fee in the time zone from 11:00 pm to 7:00 am is 9 yen / kWh
  • the power usage fee in the time zone from 7:00 am to 10:00 am is 23 yen. / KWh
  • the electricity usage fee in the time zone from 10:00 am to 5:00 pm is 33 yen / kWh in the summer (July to September) and 28 yen / kWh in the season other than the summer
  • the power usage fee in the time zone from 5 pm to 11 pm is 23 yen / kWh.
  • the power usage calculator 123 uses the power usage value of the functional block 115 of the electrical device 101 detected by the first power usage detector 117 and the storage battery 211 from the charging unit 113 detected by the second power usage detector 119. And the sum of the power used by the electrical device 101 and the power used by the charging unit 113 is calculated. Alternatively, the used power calculation unit 123 may use the power value measured by the total used power detection unit 114 as the sum of the used power of the electric device 101 and the used power of the charging unit 113. In addition, the used power calculation unit 123 learns the used power value of the functional block 115 of the electric device 101 and the used power value of the charging unit 113, for each operation mode of the electric device 101 or for each charging mode of the charging unit 113. The power used may be stored.
  • the power consumption calculation unit 123 obtains the power consumption of the entire electric device 101 including charging, and the following three are performed so that the total power consumption of the electric device 101 is equal to or less than a predetermined value (allowable power).
  • a predetermined value allowable power
  • the used power calculation unit 123 acquires the used power of the functional block 115 and the used power of the charging unit 113 of the electric device 101, and when the total used power is large with respect to the predetermined value, the electric device 101 The functional block 115 and the charging unit 113 are operated simultaneously.
  • the used power calculation unit 123 acquires the used power of the functional block 115 and the used power of the charging unit 113 of the electric device 101, and when the total used power is less than the predetermined value, the electric device The electric power used in the functional block 115 of 101 and the electric power used in the charging unit 113 are allocated within a predetermined value, and the functional block 115 of the electric device 101 and the charging unit 113 are operated simultaneously.
  • the power consumption can be temporarily reduced by switching from the hot water boiling mode to the heat retaining mode.
  • the power consumption can be temporarily reduced by changing the operation mode, changing the set temperature, or reducing the air volume.
  • the charging unit 113 can reduce the power (current or voltage) supplied to the storage battery 211.
  • the used power calculation unit 123 acquires the used power of the functional block 115 and the used power of the charging unit 113 of the electric device 101, and when there is no total used power margin for the predetermined value, the electric device
  • the function block 115 and the charging unit 113 are operated at different times without simultaneously operating the function block 115 and the charging unit 113 of 101.
  • a value that is substantially the same as the allowable current of the branch breaker 106, a value that is less than or equal to the allowable current of the branch breaker 106, or a value that is slightly larger than the allowable current of the branch breaker 106 is initially set as a predetermined value that is the upper limit of the total power used. Is done.
  • the user instruction unit 124 is, for example, a remote controller, which remotely displays the operation state of the electric device 101 and remotely controls the operation of the electric device 101.
  • the user instruction unit 124 displays the setting state or operation state of the electric device control unit 116, the charging control unit 118, and the time adjustment unit 120, and the setting and control of the operation of the electric device 101 by the user and the charging of the storage battery 211. Accept settings and controls. Thereby, the user can set and control the operation of the electric device 101 and the charging of the storage battery 211.
  • the communication medium between the electric device 101 and the user instruction unit 124 may be infrared communication, wireless communication (radio wave), wired communication, or power line communication.
  • the user instruction unit 124 may be configured to be fixedly installed on a kitchen wall like a remote controller of an electric water heater, or may be carried around by a user and used at a favorite place like a remote controller of an air conditioner. It is done.
  • the communication unit 112 receives charging information regarding charging of the storage battery 211 of the electric vehicle 201 from the communication unit 215 of the electric vehicle 201 before the electric vehicle 201 arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle 201, and the user instruction Unit 124, charging control unit 118, and time adjustment unit 120.
  • the user instruction unit 124 displays the charging information received by the communication unit 112. There are at least the following three timings for communication between the communication unit 215 and the communication unit 112. Of course, if the communication environment permits, regular communication or regular communication (for example, every few minutes) may be performed.
  • the communication unit 215 transmits charging information to the communication unit 112 when an occupant of the electric vehicle 201 operates the navigation unit 214 to set the destination to a home (a place where the charging device exists).
  • the communication unit 215 transmits the charging information to the communication unit 112 when the electric vehicle 201 starts moving toward the destination home.
  • the communication unit 215 transmits the charging information to the communication unit 112 when the power usage fee changes, that is, at 7 am, 10 am, 5 pm, or 11 pm.
  • the time adjustment unit 120 is configured to charge information (position information regarding the current position of the electric vehicle 201, distance information regarding the distance from the current position to the home, and Time information on the travel time from the current position to the home and the estimated arrival time at the home), and the operation of the functional block 115 of the electric device 101 and the storage battery 211 described below using the acquired estimated return home time. Create a time adjustment plan with charging before going home.
  • the time adjustment unit 120 acquires the latest state (latest charging information) of the electric vehicle 201, so that the electric power already planned when the power usage fee changes is obtained.
  • the control plan for the operation of the functional block 115 of the device 101 and the charging of the storage battery 211 can be reviewed. For example, even when the destination is not set in the navigation unit 214, the time adjustment unit 120 assumes the case of returning home directly from the current position to the home at the communication timing of (3) above. The expected time can be acquired.
  • FIG. 21 is a diagram showing a charging sequence when the storage battery is a lithium battery.
  • the horizontal axis represents charging time
  • the left scale on the vertical axis represents voltage
  • the right scale on the vertical axis represents charging current and charging capacity.
  • 1C is a unit of a current value in which a cell having a nominal capacity value is discharged at a constant current, and the discharge is completed in just one hour.
  • the charging unit 113 when the charging unit 113 starts charging from a state where the charging state is close to 0 (left side of the graph), the charging unit 113 initially charges with a constant current (1C current) (constant current charging mode). At this time, the voltage rises with charging, and the charging capacity is charged in proportion to the time.
  • 1C current constant current
  • the charging unit 113 performs charging at a constant voltage (1C voltage) of 4.2 V (constant voltage charging mode) when the charging capacity becomes 75% (0.75 CAh) or more. At this time, the current decreases with charging, and the charging capacity gradually becomes fully charged (1.0 CAh).
  • the charging unit 113 may charge in the pulse charging mode instead of the constant voltage charging mode.
  • the charging unit 113 charges by increasing the current exceeding 4.2 V for a short time during charging, and stops charging if the voltage is 4.2 V or higher after that. If it is less than 2V, it is charged again with a pulse of 4.2V.
  • the charging unit 113 detects the charging state of the storage battery 211 and controls the charging voltage and current according to the charging state.
  • FIG. 18 is described as an example.
  • the electric vehicle 201 corresponds to an example of an electric vehicle
  • the storage battery 211 corresponds to an example of a storage battery
  • the electric device 101 corresponds to an example of an electric device and a power control device
  • the navigation unit 214 corresponds to an example of a charging information acquisition unit
  • the communication unit 215 corresponds to an example of a transmission unit
  • the communication unit 112 corresponds to an example of a reception unit
  • the time adjustment unit 120 corresponds to an example of a power control unit
  • the usage charge information storage unit 122 corresponds to an example of the electricity charge information storage unit.
  • FIG. 22 is a flowchart for explaining the operation of the electric device according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the time adjustment unit 120 sets the current operation state (operation mode and power consumption) of the functional block 115 of the electric device 101 and the timer operation reservation status (operation start scheduled time, operation end scheduled time, and Electric power used from the scheduled operation start time to the scheduled operation end time) is acquired from the electric device control unit 116.
  • the time adjustment unit 120 acquires the timer operation reservation status from the electrical device control unit 116 if there is a reservation status.
  • the driving state and the reservation status may be acquired from the user instruction unit 124 (remote controller).
  • the value detected by the first power consumption detector 117 may be used, or the current value stored in advance for each operation mode of the functional block 115 of the electric device 101. You may calculate using.
  • the time adjustment unit 120 acquires charging information including at least the state of charge of the storage battery 211, the expected return time of the electric vehicle 201, and the required charge amount of the storage battery 211 when returning home.
  • the time adjustment unit 120 acquires, from the charge control unit 118, the state of charge of the storage battery 211 that indicates which of the constant current charge mode, the low voltage charge mode, and the pulse charge mode is used for charging.
  • the communication unit 112 receives the charging information transmitted by the communication unit 215 of the electric vehicle 201 and outputs the received charging information to the time adjustment unit 120.
  • the estimated return time of the electric vehicle 201 is acquired from the electric vehicle 201.
  • the present invention is not particularly limited to this, and the estimated return time of the electric vehicle 201 is determined by the communication unit 112.
  • the charging control unit 118 may calculate the estimated return home time (estimated arrival time) by acquiring the received position information of the electric vehicle 201, the distance information to the home, and the time information required to return home.
  • step S53 the time adjustment unit 120 acquires the power usage fee information for each time zone from the power usage fee information storage unit 122.
  • step S ⁇ b> 54 the time adjustment unit 120 acquires the user instruction content from the user instruction unit 124. In some cases, there is no instruction from the user.
  • step S55 the time adjustment unit 120 acquires the priority order of the operation of the functional block 115 of the electric device 101 and the charging of the storage battery 211 of the electric vehicle 201 from the priority order storage unit 121, and acquired in step S51.
  • the priority order is determined based on the power consumption of the functional block 115 of the electrical device 101, the state of charge of the storage battery 211 acquired in step S52, and the power usage fee information for each time period acquired in step S53. That is, the time adjustment unit 120 determines which of the operation of the functional block 115 of the electric device 101 and the charging of the charging unit 113 is prioritized.
  • FIG. 23 is a diagram showing an example of priorities in the fifth embodiment of the present invention.
  • the time adjustment unit 120 determines one of the priorities (a) to (d) based on the state of charge of the storage battery 211 and the power usage fee information for each time zone.
  • Priority (a) and priority (b) are when the charging state is the constant current charging mode (charge capacity is 75% or less in FIG. 21) and the power used for charging is large.
  • the time adjustment unit 120 refers to the power usage fee information for each time zone, and determines the priority (a) for giving priority to the charging of the storage battery 211 when the power usage fee is the cheapest time zone. Thereby, when the storage battery 211 can be charged in the time zone when the power usage fee is the cheapest, the battery is charged, and if possible, the electric device 101 is also operated.
  • the time adjustment unit 120 determines the priority (b) to give priority to the operation of the electric device 101 when the charging state is the constant current charging mode and the time period is a time period other than the time period when the power usage fee is the cheapest. To do. Thereby, priority is given to the use of the electric device 101 in the main life time zone, and the charge capacity is left as it is without charging in the life time zone so that the storage battery 211 can be charged at night.
  • the priority (c) and the priority (d) are when the charging state is the constant voltage charging mode or the pulse charging mode (charge capacity is 75% or more in FIG. 21) and the power used for charging is small. .
  • the time adjustment unit 120 determines the priority (c) to give priority to the operation of the electric device 101.
  • the time adjustment part 120 is a constant voltage charge mode or a pulse charge mode, and when it is a time zone other than the time zone where the power usage fee is the cheapest, the priority ( to d).
  • the charging state is the constant voltage charging mode or the pulse charging mode
  • priority is given to the operation of the electric device 101 regardless of the time-based power usage fee information, and if possible, the charging unit 113 performs charging with low required power.
  • step S56 the time adjustment unit 120 estimates the operation time of the function block 115 of the electrical device 101 and the power used during operation of the function block 115.
  • the time adjustment unit 120 calculates the operation time of the functional block 115 of the electrical device 101 based on the scheduled operation start time and the scheduled operation end time acquired from the electrical device control unit 116 and is used when the function block 115 is operated. Calculate the power used.
  • the time adjustment unit 120 estimates the charging time of the storage battery 211 of the electric vehicle 201 and the power used when charging the storage battery 211.
  • the time adjustment unit 120 calculates the charging time of the storage battery 211 of the electric vehicle 201 based on the estimated return time of the electric vehicle 201 acquired from the electric vehicle 201 and the required charge amount of the storage battery 211 when returning home, and also the storage battery 211.
  • the power used when charging the battery is calculated. More specifically, the time adjustment unit 120 calculates the charging time required to charge the required amount of charge from the charging start time using the estimated return home time of the electric vehicle 201 acquired from the electric vehicle 201 as the charging start time. In addition, the time adjustment unit 120 calculates the power used for charging the required charge amount.
  • step S58 the time adjustment unit 120 estimates the total power used by adding the power used when the functional block 115 of the electric device 101 is operated and the power used when the storage battery 211 is charged.
  • step S ⁇ b> 59 the time adjustment unit 120 superimposes the operation time of the functional block 115 of the electric device 101 and the charging time of the storage battery 211, and uses the power used for the operation of the functional block 115 and the charging of the storage battery 211. Estimate usage fees.
  • step S ⁇ b> 60 the time adjustment unit 120 creates a control plan for operation of the functional block 115 of the electric device 101 and charging of the storage battery 211.
  • the time adjustment unit 120 compares the total used power with the allowable power that is a predetermined value, and reexamines the control plan when the total used power is larger than the allowable power. For example, the time adjustment unit 120 adjusts by shifting the operation time and the charging time. Further, the time adjustment unit 120 shifts the operation time from the scheduled operation start time to the scheduled operation end time of the functional block 115 of the electrical device 101 and the charging time from the charging start time to the charging end time of the storage battery 211 back and forth. The operation time and the charging time are adjusted so that the power usage fee is within the lowest time zone as much as possible. Details of these time adjustments will be described later with reference to the drawings.
  • the time adjustment unit 120 obtains the estimated return home time in step S52. For this reason, the time adjustment unit 120 stops the operation of the other electric devices at the estimated time of returning home, and reserves usable power for charging the storage battery 211. When the storage battery 211 is charged, the operation of the other electric devices is completed. You can adjust the time to start.
  • the present embodiment can be realized only by the estimated return home time of the electric vehicle 201. However, if the time adjustment unit 120 further acquires the current power storage amount of the storage battery 211 of the electric vehicle 201, based on the current power storage amount, position information, and distance information, the predicted power storage amount when returning home or when returning home The amount of power required for charging (required charge amount) can be calculated.
  • the charging control unit 118 can obtain the time required for charging with reference to the charging capacity and charging time graph of FIG. 21, and predicts the charging end time when charging starts immediately after returning home. can do.
  • the time adjustment unit 120 can determine which one should be given priority when the charging of the storage battery 211 and the operation of the functional block 115 of the electrical device 101 overlap using the predicted storage amount. For example, the time adjustment unit 120 prioritizes the charging of the storage battery 211 over the operation of the functional block 115 of the electrical device 101 if the predicted storage amount is a predetermined value or less (for example, 75% or less of the full charge), and the predicted storage amount Can be prioritized over the operation of the functional block 115 of the electric device 101 over the charging of the storage battery 211.
  • the time adjustment unit 120 sets the time when the operation of the functional block 115 of the electric device 101 starts and the time when the operation ends. Can be planned.
  • step S61 the time adjustment unit 120 informs the user by the user instruction unit (remote controller) 26 or the like the operation plan (operation time, operation time, The control plan including the operation content and the amount of power used) and the charging plan of the storage battery 211 (charge start time, charge end time, amount of charge and power used) are notified.
  • the time adjustment unit 120 not only displays the control plan on the user instruction unit 124 but also transmits the control plan to the electric vehicle 201 via the communication unit 112 and causes the navigation unit 214 of the electric vehicle 201 to display the control plan. Accordingly, the occupant may be notified of the control plan.
  • step S62 the time adjustment unit 120 determines whether or not the charging start time is delayed by a predetermined time or more (for example, 10 minutes or more) from the expected return home time in the created control plan.
  • a predetermined time or more for example, 10 minutes or more
  • the time adjustment unit 120 starts charging the electric vehicle 201 via the communication unit 112.
  • the time is transmitted and the charging start time is displayed on the navigation unit 214 of the electric vehicle 201 to notify the occupant of the electric vehicle 201 of the charging start time.
  • the occupant knows that charging is not possible immediately even if he / she returns as scheduled, and can adjust the return time if he / she has time.
  • step S64 After notifying the occupant of the electric vehicle 201 of the charging start time or when it is determined that the charging start time is not delayed by a predetermined time or more than the expected return time (NO in step S62), in step S64, the electric device control unit 116 And the charge control part 118 charges the storage battery 211 while operating the functional block 115 based on the created control plan.
  • the process periodically returns to step S51 to reacquire various information, and the control plan is reviewed using the latest information. You may go. Further, if there is an interrupt from the user instruction unit 124 during execution of the control plan, the interrupt may be accepted and the control plan may be changed.
  • a control plan for the operation of the functional block 115 of the electric device 101 and the charging of the storage battery 211 is created by the flowchart as described above, and the control plan is executed. This control plan will be described with reference to FIGS. 24 (A) to (D).
  • FIG. 24A is a diagram illustrating an example of a control plan when the charging start time overlaps the operation time
  • FIG. 24B illustrates an example of the control plan when the charge end time overlaps the operation time
  • FIG. 24C is a diagram showing an example of a control plan when the operation time is shifted before the charge time
  • FIG. 24D is a case where the operation time is shifted after the charge time. It is a figure which shows an example of the control plan in.
  • the charge start time is the driving that the electric device 101 is scheduled to drive. May overlap the time zone.
  • a predetermined value allowable power
  • the charging of the storage battery 211 and the operation of the electric device 101 are operated in this way. It is possible. However, when the power required for charging the storage battery 211 is large and the total power used exceeds the allowable power, it is necessary to adjust the time.
  • the time required for charging that is, the charging start time and The charging end time is obtained. In some cases, the charging end time overlaps the operation time zone in which the electric device 101 is scheduled to be operated.
  • a predetermined value allowable power
  • the charging of the storage battery 211 and the electric device 101 are performed in this way. It is possible to operate in combination with the operation. However, when the power required for charging the storage battery 211 is large and the total power used exceeds the allowable power, it is necessary to adjust the time.
  • the time adjustment unit 120 sets the operation time of the electric device 101 and the storage battery 211 as shown in FIG.
  • the operating time of the electric device 101 is not shifted before the charging time, or the operating time of the electric device 101 and the charging time of the storage battery 211 do not overlap as shown in FIG. As described above, the operation time of the electric device 101 is shifted behind the charging time.
  • the time adjustment unit 120 is not shown, but after the operation of the electric device 101 is finished, The charging start time is shifted so that charging is performed.
  • FIG. 25A is a diagram illustrating an example of a control plan when the operation time is shifted before the charging time
  • FIG. 25B is a diagram of the control plan when the operation time is shifted after the charging time
  • FIG. 25C is an example of a control plan in the case where the operation of the electric device is started from the start time of the time zone with the lowest power usage fee and the operation is ended before the charging time.
  • the operation time of the electric device 101 is shifted before the charging time, but the operation time of the electric device 101 and the charging time of the storage battery 211 are within the time zone with the lowest power usage fee.
  • the operation time of the electric device 101 is shifted behind the charging time, but the operation time of the electric device 101 has passed the cheapest time zone of the electric charge.
  • the operating time of the electric device 101 is shifted before the charging time, it does not fall within the cheapest time zone of the electric charge, but if the operating time of the electric device 101 is shifted behind the charging time, the electric fee is charged. May fit within the cheapest time zone.
  • the expected return time cannot be obtained, a control plan for driving and charging has been created after returning home. Therefore, conventionally, there is only an option of operating the electric device 101 after charging immediately after returning home or charging after the operation of the electric device 101 is completed. That is, conventionally, there was no option to operate the electric device 101 before returning home.
  • time adjustment unit 120 in the present embodiment creates the control plans of both FIG. 25 (A) and FIG. 25 (B), and compares the power usage charges of the two created control plans. Can be selected. This is also an effect of creating the control plan after obtaining the expected return time.
  • the time adjustment unit 120 acquires the estimated return time at the current time before the start time (11:00 pm) of the time zone in which the power usage fee is the cheapest, and 11:00 pm If it is possible to start and end the operation of the electric device 101 during the period from home to home, the scheduled operation start time of the electric device 101 is shifted so as to start the operation of the electric device 101 from 11:00 pm. In this way, since the operation of the electric device 101 has already been completed when returning home, the current required for charging the storage battery 211 or the charging time of the storage battery 211 does not affect the operation of the electric device 101.
  • FIG. 26A is a diagram illustrating an example of a control plan in a case where the operation time of the electric device has passed the cheapest time zone of the electric charge as a result of shifting the operation time before the charging time.
  • (B) is a figure which shows an example of the control plan at the time of shifting operation time and charge time from the state of FIG. 26 (A),
  • FIG.26 (C) divides the operation time of an electric equipment. It is a figure which shows an example of the control plan in a case.
  • the time adjustment unit 120 starts the operation of the electric device 101 after waiting for the start time of the time zone with the lowest power usage fee, and operates the electric device 101.
  • the operation time of the electric device 101 and the charging time of the storage battery 211 are shifted later so that the storage battery 211 is charged after the operation ends. Thereby, a power usage fee can be reduced.
  • the time adjustment unit 120 displays the length of time that has gone out. Only delay the start time. And when the time adjustment part 120 starts the driving
  • the operation end time of the electric device 101 may pass the expected return time. As a result, the charging start time is delayed. Therefore, when the above time adjustment is performed, the time adjustment unit 120 transmits the charging start time to the communication unit 215 of the electric vehicle 201 via the communication unit 112 and causes the navigation unit 214 to display the charging start time. Then, the occupant of the electric vehicle 201 is notified of the charging start time (step S63 in FIG. 22).
  • the time adjustment unit 120 sends the operation start time of the electric device 101, the operation end time of the electric device 101, and the charge start time of the storage battery 211 to the communication unit 215 of the electric vehicle 201 via the communication unit 112. And the charging end time of the storage battery 211 are transmitted, and the driving start time, the driving end time, the charging end time, and the charging end time are displayed on the navigation unit 214 by displaying the driving start time, the driving end time, the charging start time, and the charging end time. You may make the passenger
  • the time adjustment unit 120 creates a plurality of control plans for the operation start time of the electric device 101, the operation end time of the electric device 101, the charge start time of the storage battery 211, and the charge end time of the storage battery 211, and the communication unit 112
  • a plurality of control plans may be transmitted to the communication unit 215 of the electric vehicle 201 and the navigation unit 214 may display the plurality of control plans to allow the passenger of the electric vehicle 201 to select the control plan.
  • the operation of the electric device 101 can be temporarily stopped to charge the storage battery 211, and the operation of the electric device 101 can be started again after the charging is completed.
  • the electric device 101 that can temporarily suspend operation, for example, if the electric device 101 is an electric water heater, it can be interrupted in the middle of boiling, and the electric device 101 is a clothes washer / dryer. If so, the operation can be interrupted after washing, rinsing and dehydration to some extent after drying the clothes.
  • the time adjustment unit 120 not only creates a control plan with one unit from the start of operation of the electric device 101 to the completion of the operation, but also an operation of a predetermined value or more during the operation of the electric device 101.
  • a control plan can be created with one unit as far as performing the above.
  • the electric device 101 is a clothes washing / drying machine
  • washing, rinsing, dehydration, and a certain amount of drying are defined as 1 unit
  • the remaining complete drying is defined as 1 unit.
  • the electric device 101 is a dishwasher
  • dishwashing and rinsing are defined as one unit
  • dish drying is defined as one unit.
  • the charging of the storage battery 211 not only creates a control plan with the unit of charge until the amount of charge reaches 100% as a unit, but also the amount of charge reaches a predetermined value (for example, 75% charge that ends the constant current charge mode).
  • the control plan may be created in two units, with 1 unit as the unit and the unit until the remaining 25% charge is charged as the unit.
  • the time adjustment unit 120 starts the operation of the electric device 101 until the expected return time and can complete the operation of a predetermined value or more (for example, 1 unit or 2 units).
  • the operation time is adjusted so that the operation exceeding the predetermined value is completed by the expected time.
  • the operation of the electric device 101 can be divided and planned, and the flexibility of the planning becomes high.
  • the operation time of the electric device 101 is scheduled.
  • the time adjustment unit 120 transmits the charging start time to the communication unit 215 of the electric vehicle 201 via the communication unit 112 and displays the charging start time on the navigation unit 214, thereby setting the charging start time of the electric vehicle 201.
  • the passenger is notified (step S63 in FIG. 22).
  • the scheduled use time of the electric vehicle 201 or the scheduled use time of the electric water heater is separated from the time zone with the lowest power usage fee. May be added to the above-described control plan for the condition of the end time to finish charging the electric vehicle 201 or boiling the electric water heater by the scheduled use time.
  • the time adjustment unit 120 creates a control plan in time for the end time limit. If the control plan is impossible, the user or passenger is notified by the user instruction unit 124 or the navigation unit 214.
  • step S60 of FIG. 22 will be further described.
  • step S71 the time adjustment unit 120 acquires the scheduled operation start time and operation end scheduled time of the acquired functional block 115 of the electrical device 101, the estimated return time included in the acquired charging information, and the storage battery 211 at the time of return. Based on the required charge amount, a control plan for the operation of the functional block 115 of the electric device 101 and the charging of the storage battery 211 is created.
  • the time adjustment unit 120 uses the estimated return time as the charge start time, calculates the charge time Ty required for charge based on the required charge amount of the storage battery 211 at the time of return, and adds the calculated charge time to the charge start time. To calculate the charging end time.
  • step S72 the time adjustment unit 120 refers to the created control plan, and determines whether or not the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is scheduled within the charging time Ty.
  • FIG. 29 is a diagram showing an example of an operation time and a charge time in the fifth embodiment of the present invention.
  • charging is started from the estimated return home time, and the operation time Tx and the charging time Ty of the functional block 115 of the electrical device 101 overlap.
  • the operation time Tx and the charging time Ty are within the time zone Tz with the lowest power usage fee, and the operation start time is later than the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the end time is earlier than the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the time adjustment unit 120 determines whether or not the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is scheduled within the charging time Ty by determining whether or not the operation end time is later than the expected return time. To do.
  • step S72 when it is determined that the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is not scheduled within the charging time Ty (NO in step S72), it is not necessary to change the created control plan, so that a control plan is created. The process ends, and the process proceeds to step S61 in FIG.
  • step S73 the time adjustment unit 120 causes the functional block 115 of the electric device 101 to function. It is determined whether or not the total power used for the operation of the battery and the power used for charging the storage battery 211 is greater than the allowable power. The total power used is calculated in step S58 in FIG.
  • step S58 when it is determined that the total power consumption is less than or equal to the allowable power (NO in step S73), it is not necessary to change the created control plan, so the control plan creation process is terminated, and step S61 in FIG. Migrate to
  • step S74 the time adjustment unit 120 starts from the start time ta of the time zone Tz where the power usage fee is the lowest to the expected return home time. It is determined whether the time T2 is longer than the operation time Tx.
  • step S75 when it is determined that the time T2 from the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee to the expected return time is longer than the operation time Tx (YES in step S74), in step S75, the time adjustment unit In 120, the control plan is changed so as to advance the operation time Tx so that the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap and the operation time Tx falls within the time zone Tz where the electric power usage fee is the lowest. That is, the time adjustment unit 120 raises the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electrical device 101 to the start time ta of the time zone Tz where the power usage fee is the cheapest.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating an example of an operation time and a charge time when the operation time is advanced.
  • the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is started from the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee, and the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap. Further, the operation time Tx and the charging time Ty are within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electric device 101 is made coincident with the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee, but the present invention is particularly limited to this. If the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap, the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electric device 101 may be later than the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee. .
  • the time adjustment unit 120 may advance the operation start time so that the scheduled operation end time of the functional block 115 of the electrical device 101 matches the expected return time.
  • step S76 the time adjustment unit 120 determines whether the time T3 from the charging end time to the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee is longer than the operation time Tx.
  • step S77 when it is determined that the time T3 from the charging end time to the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee is longer than the operation time Tx (YES in step S76), in step S77, the time adjustment unit In 120, the control plan is changed so that the operation time Tx is lowered so that the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap with each other and the operation time Tx falls within the time zone Tz with the lowest power usage fee. That is, the time adjustment unit 120 lowers the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electrical device 101 to the charging end time. Thereby, the time adjustment part 120 changes a control plan so that the functional block 115 of the electric equipment 101 may be drive
  • FIG. 31 is a diagram illustrating an example of the operation time and the charging time before the operation time is lowered
  • FIG. 32 is a diagram illustrating an example of the operation time and the charging time after the operation time is deferred.
  • charging is started from the expected return home time, and the operation time Tx and the charging time Ty of the functional block 115 of the electric device 101 overlap.
  • the time T3 from the charging end time to the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee is longer than the operation time Tx.
  • the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is started from the charging end time, and the operation time Tx and the charge time Ty do not overlap. Further, the operation time Tx and the charging time Ty are within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electric device 101 is made coincident with the charge end time, but the present invention is not particularly limited to this, and the operation time Tx, the charge time Ty, If the operation time Tx falls within the time zone Tz where the power usage fee is the cheapest, the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electric device 101 may be made later than the charging end time.
  • the time adjustment unit 120 may defer the operation start time so that the scheduled operation end time of the functional block 115 of the electric device 101 matches the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • step S78 when it is determined that the time T3 from the charge end time to the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee is equal to or less than the operation time Tx (NO in step S76), in step S78, the time adjustment unit In 120, the control plan is changed so as to increase the operation time Tx so that the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap. That is, the time adjustment unit 120 increases the operation time Tx so that the scheduled operation end time of the functional block 115 of the electrical device 101 matches the expected return time.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of an operating time and a charging time before the operating time is advanced
  • FIG. 34 is a diagram illustrating an example of an operating time and a charging time after the operating time is increased.
  • charging is started from the expected return home time, and the operation time Tx and the charging time Ty of the functional block 115 of the electrical device 101 overlap. Further, the time T2 from the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee to the expected return time is equal to or less than the operation time Tx, and from the charging end time to the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee. The time T3 is equal to or shorter than the operation time Tx.
  • charging is started after the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is completed, and the operation time Tx and the charge time Ty do not overlap.
  • the charging time Ty is within the time zone Tz with the lowest power usage fee, but the operation time Tx is not within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the time adjustment unit 120 has a time T4 from the scheduled operation start time of the functional block 115 of the electrical device 101 to the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee is shorter than a predetermined allowable time. Determine whether or not.
  • the allowable time is a time that can be waited until the charging is started after returning home, and is set in advance by the user.
  • the time adjustment unit 120 changes the control plan so as to delay the scheduled operation start time and the scheduled charge start time by the time T4.
  • FIG. 35 is a diagram illustrating an example of an operation time and a charge time after the operation time and the charge time are lowered.
  • the scheduled operation start time and the scheduled charging start time are both lowered by time T4.
  • the scheduled charging start time is delayed by a time T4 from the expected return time. That is, the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is started from the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee, and the storage battery 211 is charged after the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is completed. It is delayed by time T4 from the time.
  • the operation time Tx and the charging time Ty do not overlap with each other, and the operation time Tx and the charging time Ty are within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • step S81 the time adjustment unit 120 determines whether or not the time T1 from the current time to the expected return time is longer than the driving time Tx.
  • step S81 when it is determined that the time T1 from the current time to the expected return time is longer than the operation time Tx (YES in step S81), the control plan creation process is terminated because there is no need to change the created control plan. Then, the process proceeds to step S61 in FIG.
  • FIG. 36 is a diagram illustrating an example of the driving time and the charging time when the time T1 from the current time to the expected return time after the driving time is advanced is longer than the driving time Tx.
  • the time T1 from the current time to the expected return time is longer than the driving time Tx.
  • Charging is started after the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is completed, and the operation time Tx and the charge time Ty do not overlap.
  • the charging time Ty is within the time zone Tz with the lowest power usage fee, but the operation time Tx is not within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the functional block 115 of the electric device 101 can use a part of the time zone Tz with the lowest power usage fee. In addition, since the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is completed when returning home, charging can be started immediately after returning home.
  • step S82 the time adjustment unit 120 functions the functional block 115 of the electric device 101 after charging. Change the control plan to drive.
  • the function block 115 of the electrical device 101 cannot be operated before the start of charging. Therefore, when the time T1 from the current time to the expected return time is equal to or shorter than the operation time Tx, the function block 115 of the electric device 101 is operated after charging.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating an example of the operation time and the charge time when the time T1 from the current time to the estimated return time is equal to or less than the operation time Tx and the operation time is deferred.
  • the time T1 from the current time to the expected return time is equal to or shorter than the driving time T1.
  • the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is started, and the operation time Tx and the charge time Ty do not overlap.
  • the charging time Ty is within the time zone Tz with the lowest power usage fee, but the operation time Tx is not within the time zone Tz with the lowest power usage fee.
  • the time adjustment unit 120 continues the operation. You may ask the user whether or not.
  • the time adjustment unit 120 also includes the length of time from the start time ta of the time zone Tz with the lowest power usage fee to the expected return time and the end time tb of the time zone Tz with the lowest power usage fee from the charging end time. And the operation time Tx may be shifted to the longer one.
  • the power consumption during operation and the power consumption during charging of the functional block 115 of the electrical device 101 are represented by rectangles. It does not become a rectangle because it changes with time. If the power consumption of the functional block 115 of the electric device 101 is reduced and the allowable power is not exceeded even if the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is performed simultaneously with charging, before the operation of the functional block 115 of the electric device 101 is completed. Charging may be started.
  • the cheapest electricity bill is not only for a predetermined time slot (for example, 11:00 pm to 7:00 am), but also the cheapest electricity bill for the day provided by the power company acquired from the server. It may be a time zone.
  • the time period when the electricity rate is the cheapest is the time period when the generated power is surplus, for example, from 9:00 am to 4:00 pm in fine weather Good.
  • the control plan is created in the time zone with the lowest power usage fee.
  • the time zone in which the power usage fee is the second lowest Create a control plan including For example, in FIG. 20, when the control plan is difficult in the time zone from 11:00 pm to 7:00 am (the power usage fee is 9 yen or less), the time zone from 7:00 am to 10:00 am and 5:00 pm Include the time zone until 11pm (electric power usage fee is 23 yen or less).
  • a control plan when there are multiple (at least two) time zones with different power usage fees, first create a control plan at the time zone with the lowest power usage fees, When it is difficult to drive and charge the electric vehicle, a control plan is created including a time zone when the power usage fee is the second lowest. If this is difficult, create a control plan that includes the time zone with the third lowest power rate, then increase the time zone with the lowest power usage fee, and finally exclude the highest time zone. Create a control plan with bands.
  • a predetermined value is set between the highest amount and the lowest amount of electricity charge, the time period when the electricity charge is less than or equal to the prescribed value is selected, the power supply start time to the electrical equipment and the charge to the storage battery Determine the start time.
  • the predetermined values are (1) a value smaller than the highest electricity charge, (2) x% or less of the highest electricity charge, and (3) the highest y when the highest electricity charge to the cheapest electricity charge are arranged. The following can be considered.
  • the predetermined value is determined with reference to the amount of electricity bill in the meantime.
  • a predetermined value is determined with reference to a past electricity rate (for example, the past 24 hours).
  • the predetermined value may be determined with reference to both the future and past electric charges.
  • the server device In the power control system including a server device that mediates information communication between the charging device and the electric vehicle, the server device simply calculates the arrival time at the installation location and the remaining amount of the in-vehicle battery at the arrival time.
  • the server apparatus performs part or all of the flowcharts illustrated in FIGS. 22, 27, and 28 is also possible.
  • an electric device includes a charging device, the charging device and the electric device do not have to be integrated.
  • FIG. 38 is a block diagram showing an example of the configuration of the power control system according to Embodiment 6 of the present invention.
  • the power control system shown in FIG. 38 includes an electric device 107, an ampere breaker 105, branch breakers 106 and 108, a total used power detection unit 114, an electric vehicle 201, and a charging device 131.
  • the charging device 131 includes a charging function block (such as the charging unit 113, the charging control unit 118, and the second used power detection unit 119 in FIG. 18) and a time adjustment unit 120.
  • the charging device 131 includes a connection unit 111, a charging unit 113, a charging control unit 118, a second used power detection unit 119, a time adjustment unit 120, a user instruction unit 124, a first communication unit 132, and a second communication unit. 133 is provided.
  • the electric device 107 includes device control blocks (the functional block 115 in FIG. 18, the electric device control unit 116, the first used power detection unit 117, and the like).
  • the total power consumption detection unit 114 is disposed on the downstream side of the ampere breaker 105.
  • the first communication unit 132 has the same function as the communication unit 112 shown in FIG.
  • the second communication unit 133 receives the used power value from the electric device 107 and the total used power detection unit 114, and transmits a control signal for controlling the operation of the electric device 107 from the charging device 131 to the electric device 107.
  • the total used power detection unit 114 includes a communication unit that transmits the used power value to the charging device 131, and the electric device 107 transmits the used power value to the charging device 131 and controls the operation of the electric device 107.
  • the communication part which receives the control signal for charging from the charging device 131 is provided.
  • the electric device 107 corresponds to an example of an electric device
  • the charging device 131 corresponds to an example of a power control device
  • the first communication unit 132 corresponds to an example of a receiving unit.
  • the charging device 131 operates based on the flowcharts shown in FIGS. 22, 27 and 28 of the fifth embodiment. Hereinafter, processing different from the processing shown in FIGS. 22, 27, and 28 of the fifth embodiment will be described.
  • step S ⁇ b> 58 the time adjustment unit 120 uses a power usage value detected by the first power usage detection unit built in the electric device 107 (or the first power usage detection unit).
  • the stored actual power consumption value or the power consumption value predicted by the first power consumption detection unit) is acquired via the communication unit 133, and the acquired power consumption during operation of the electric device 107 is acquired.
  • the used power value detected by the second used power detecting unit 119 (or the past used power value stored in the second used power detecting unit 119, or the second used power detecting unit
  • the total power consumption is estimated by adding the power consumption value predicted at 119).
  • the time adjustment unit 120 uses the used power value detected by the total used power detection unit 114 (or the past actual power value stored in the total used power detection unit 114 or the total used power detection). Power usage value predicted by the unit 114) may be acquired via the communication unit 133, and the acquired power usage value may be used as the total power usage.
  • step S65 the time adjustment unit 120 transmits the generated control plan to the charging control unit 118 and also transmits the generated control plan to the electric device control unit of the electric device 107 via the communication unit 133.
  • the charging control unit 118 charges the storage battery 211 based on the control plan, and the electric device control unit operates the electric device 107 based on the control plan.
  • step S73 the time adjustment unit 120 uses the power (contract power) of the ampere breaker 105 as the allowable power, and compares the allowable power with the total power used.
  • the fifth and sixth embodiments have the following effects.
  • (1) Information on the estimated arrival time is acquired from the electric vehicle, and the estimated arrival time and later so that the total power of the power required for charging the storage battery and the power used by the operation of other electric devices does not exceed a predetermined value. Since the operation start time of the electric device and the charging start time of the storage battery are adjusted, a control plan can be created before the electric vehicle arrives, and execution of the created control plan can be started.
  • the time adjustment unit obtains information on the required charge amount, determines whether to give priority to charging the storage battery or to give priority to the operation of the electric device, and determines the operation start time of the electric device and the charge start time of the storage battery. And adjust. Therefore, prior to the arrival of the electric vehicle, the priority order between the storage battery and the electric device can be determined to create a control plan, and the created control plan can be executed.
  • Information on the estimated arrival time is calculated based on the current position of the electric vehicle acquired, the distance between the acquired current position and the point where the charging device exists, the moving speed of the electric vehicle, and the current time. Therefore, information on the estimated arrival time can be calculated by acquiring the current position of the electric vehicle by a GPS device or a navigation device mounted on the electric vehicle.
  • Information on the required amount of charge of the storage battery when arriving at a point where the charging device exists is obtained from the current position of the electric vehicle, and the distance between the acquired current position and the point where the charging device exists, Since it is calculated based on the amount of electric energy used to move the electric vehicle and the current charge amount of the storage battery, the storage battery is required by acquiring the current position of the electric vehicle by a GPS device or a navigation device mounted on the electric vehicle. Information on the amount of charge can be calculated.
  • the timing at which the charging device acquires information on the estimated arrival time from the electric vehicle is such that when the destination is set at a location where the charging device exists (a location where power is supplied to the electric vehicle), the electric vehicle moves toward the destination. At least one of the time when the power usage fee starts and the time when the electricity usage fee changes, and the estimated arrival time is transmitted to the charging device at this timing, so the control plan is created at the optimal timing and the created control plan Can start running.
  • the electric device is operated in a plurality of operation units, and when the operation of a predetermined operation unit is possible from the arrival of the electric vehicle to the start of charging, the predetermined operation is performed before the storage battery is charged.
  • the operation of the unit's electrical equipment can be completed.
  • the storage battery can be charged and the electric device can be operated at a lower price than the electricity usage fee.
  • connection part for connecting the charging device and the electric vehicle is provided in the outdoor part of the electrical equipment, large-scale electrical work (for example, the distribution board breaker expansion work, wiring from the distribution board to the outdoors) It is possible to easily prepare charging facilities without the need for construction and outdoor charging outlet installation work.
  • the calculation related to the estimated arrival time and the calculation related to the required charge amount of the storage battery are performed by any one of the charging device, the electric vehicle, and the server that mediates information communication between the charging device and the electric vehicle. Therefore, the electric vehicle may calculate the estimated arrival time and the required charge amount of the storage battery, and the calculation result may be transmitted to the charging device. Further, information such as the current position may be transmitted from the electric vehicle to the charging device, and the estimated arrival time and the required charge amount of the storage battery may be calculated by the charging device. Alternatively, information such as the current position may be transmitted from the electric vehicle to the server, the server may calculate the estimated arrival time and the required charge amount of the storage battery, and the calculation result may be transmitted to the charging device.
  • an electric vehicle is used as an example of an electric vehicle.
  • the present invention is not particularly limited to this, and a plug-in hybrid vehicle, an electric motorcycle, an electric bicycle, or the like is used.
  • a vehicle that travels using electric power may be used.
  • An electric power control system is an electric power control system that includes an electric vehicle and a power control device that controls charging of a storage battery included in the electric vehicle and controls electric power supply to an electric device.
  • the electric vehicle acquires the charging information before the electric vehicle arrives at a place where electric power is supplied to the electric vehicle, and a charging information acquisition unit that acquires charging information related to charging of the electric storage battery. Transmitting the charging information acquired by a unit, and the power control device transmits the electric vehicle before the electric vehicle arrives at a place where electric power is supplied to the electric vehicle.
  • the power supply to the electrical device and the charging to the storage battery are performed until a predetermined time.
  • a power control unit which determines the charging start time to the power supply start time and the storage battery to the electrical device.
  • a power control method is a power control method for controlling charging to a storage battery of an electric vehicle and controlling power supply to an electric device, and charging information related to charging of the storage battery.
  • a charging information acquisition step to acquire; a transmission step to transmit the charging information acquired in the charging information acquisition step before the electric vehicle arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle; and a transmission step.
  • a receiving step for receiving the transmitted charging information, and power supply to the electrical device and charging to the storage battery are completed by a predetermined time based on the charging information received in the receiving step.
  • the power control system includes an electric vehicle and a power control device that controls charging of a storage battery included in the electric vehicle and controls power supply to the electric device.
  • the storage battery and charging information related to the charging of the storage battery are acquired, and the acquired charging information is transmitted before the electric vehicle arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle.
  • the power control device before the electric vehicle arrives at a place where power is supplied to the electric vehicle, the charging information transmitted by the transmission unit is received, and the electric power to the electric device is received based on the received charging information.
  • the power supply start time to the electrical device and the charge start time to the storage battery are determined so that the supply and charging to the storage battery are completed by a predetermined time.
  • the electric power supply start time to the electric device and the electric power supply to the electric device and the charging to the storage battery are completed by a predetermined time. Since the charging start time for the storage battery is determined, it is possible to efficiently supply power to the electric device and charge the electric vehicle.
  • the charging information includes a current remaining amount of the storage battery
  • the power control unit calculates a time required for charging the storage battery according to a current remaining amount of the storage battery. And it is preferable to determine the electric power supply start time to the said electric equipment, and the charge start time to the said storage battery based on the time which charge to the calculated said storage battery.
  • the charging information includes the current remaining battery capacity. Then, the time required for charging the storage battery is calculated according to the remaining amount of the storage battery, and based on the calculated time required for charging the storage battery, the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery are It is determined.
  • the power supply start time to the electrical device and the charge start time to the storage battery are determined based on the time required for charging the storage battery calculated according to the remaining amount of the storage battery, charging the storage battery It is possible to raise or lower the power supply start time to the electric equipment according to the length of time required for the electric power supply, and to efficiently supply electric power to the electric equipment and charge the electric vehicle.
  • the charging information is obtained based on a distance from a current position of the electric vehicle to an installation location where the power control device is installed, at the time of arrival at the installation location.
  • Information on the remaining amount of the storage battery the power control unit calculates the time required to charge the storage battery according to the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location, and to the calculated storage battery It is preferable to determine a power supply start time for the electric device and a charge start time for the storage battery based on the time required for charging.
  • the charging information includes information on the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location, which is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle to the installation location where the power control device is installed. Is included. Then, the time required for charging the storage battery is calculated according to the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location, and based on the calculated time required for charging the storage battery, the power supply start time to the electrical equipment and The charging start time for the storage battery is determined.
  • the power supply start time to the electrical device and the charge start time to the storage battery are determined based on the time required for charging the storage battery calculated according to the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location. Thus, it is possible to determine the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery more accurately.
  • the charging information is determined based on a distance from a current position of the electric vehicle to an installation location where the power control device is installed. Including the estimated arrival time at which the electric vehicle arrives at a certain installation location, and the power control unit includes a power required for charging the storage battery, and the electric power required for charging the storage battery, the charging start time of the storage battery being after the estimated arrival time It is preferable to determine the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery so that the total power with the power used by the operation of the device does not exceed a predetermined value.
  • the charging information includes the electric vehicle at the installation location where the power control device is installed, which is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle to the installation location where the power control device is installed. Includes the estimated time of arrival. Then, the power to the electrical device is set so that the charging start time for the storage battery is after the scheduled arrival time, and the total power of the power required for charging the storage battery and the power used by the operation of the electrical device does not exceed the predetermined value. The supply start time and the charge start time for the storage battery are determined.
  • the operation of the electrical device and the charging of the storage battery can be controlled so that the total power of the power required for charging the storage battery and the power used by the operation of the electrical device does not exceed a predetermined value.
  • the charging information is obtained based on a distance from a current position of the electric vehicle to an installation location where the power control device is installed, at the time of arrival at the installation location. It further includes information on the remaining amount of the storage battery, and the power control unit calculates a time required for charging the storage battery according to the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location, to the calculated storage battery It is preferable to determine the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery based on the time required for charging the battery and the estimated arrival time.
  • the charging information is obtained based on the distance from the current position of the electric vehicle to the installation location where the power control device is installed, and information on the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location. Further included. Then, the time required for charging the storage battery is calculated according to the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location, and based on the calculated time required for charging the storage battery and the estimated arrival time, The power supply start time and the charging start time for the storage battery are determined.
  • the power supply start time to the electric device and the charging start to the storage battery are started. Since the time is determined, the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery can be determined more accurately.
  • the power control system further includes a server device that mediates communication between the electric vehicle and the power control device, and the server device includes the power control device installed from a current position of the electric vehicle.
  • the server device Based on the distance information receiving unit that receives the distance to the installation site from the electric vehicle and the distance received by the distance information receiving unit, the remaining amount for calculating the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation site It is preferable to include an amount calculation unit and a remaining amount transmission unit that transmits the remaining amount of the storage battery calculated by the remaining amount calculation unit to the power control apparatus.
  • the power control system further includes a server device that mediates communication between the electric vehicle and the power control device.
  • the server device the distance from the current position of the electric vehicle to the installation location where the power control device is installed is received from the electric vehicle, and the remaining amount of the storage battery at the time of arrival at the installation location is determined based on the received distance. The calculated remaining amount of the storage battery is transmitted to the power control device.
  • the power control device further includes an electricity rate information storage unit that stores electricity rate information related to an electricity rate that varies depending on a time zone, and the power control unit includes the electricity rate information.
  • the power supply start time to the electric device and the storage battery are charged so that charging of the storage battery is completed in a time zone when the electricity charge is equal to or less than a predetermined charge. It is preferable to determine the charging start time.
  • the electricity rate information storage unit stores electricity rate information relating to different electricity rates depending on the time zone. Then, the electricity charge information stored in the electricity charge information storage unit is referred to, and the power supply start time and the storage battery to the electric device are finished so that the charging of the storage battery is completed in a time zone when the electricity charge is equal to or lower than the predetermined charge. The charging start time is determined.
  • the electricity charge required for charging the storage battery can be reduced.
  • the power control unit starts charging the storage battery after power supply to the electrical device is completed, and the power supply start time to the electrical device is less than a predetermined charge. It is preferable to supply electric power to the electric device only during a time period in which the electricity rate is equal to or less than a predetermined rate.
  • charging of the storage battery is started after completion of power supply to the electric device. Then, if the power supply start time to the electrical equipment does not fall within the time zone where the electricity rate is less than or equal to the predetermined rate, power is supplied to the electrical device only during the time zone where the electricity rate is less than the prescribed rate. It is possible to reduce the electricity bill required to supply power to the.
  • the power control unit starts charging the storage battery after power supply to the electric device is completed, and the power supply start time to the electric device is less than a predetermined charge. It is preferable that the power supply to the electric device is started from a time zone before the time zone when the electricity rate is equal to or lower than the predetermined rate.
  • charging of the storage battery is started after completion of power supply to the electric device. If the power supply start time to the electrical equipment does not fall within the time zone in which the electricity rate is less than or equal to the predetermined rate, power supply to the electrical device from a time zone before the time period in which the electricity rate is less than or equal to the prescribed rate Therefore, it is possible to control the operation of the electric device with priority on convenience over reduction of the electricity bill.
  • the power control unit when the power control unit starts operation of the electric device before the charging start time based on the power rate information stored in the power rate information storage unit It is preferable to calculate a power usage fee and a power usage fee when the operation of the electric device is started after the charging end time, and to select a lower one of the calculated power usage fees.
  • the power usage fee when the operation of the electrical device is started before the charging start time and the electrical device after the charging end time.
  • the power usage fee when the operation is started is calculated, and the one with the lower calculated power usage fee is selected.
  • the one with the lower power usage fee is selected between the case where the operation of the electric device is started before the charging start time and the case where the operation of the electric device is started after the charging end time. It is possible to reduce the electricity bill required for the power supply.
  • the electric device includes an electric water heater that boils hot water and stores the boiled hot water.
  • a power control device is a power control device that controls charging of a storage battery of an electric vehicle and controls power supply to an electric device, and supplies power to the electric vehicle.
  • a receiving unit that receives charging information regarding the charging of the storage battery transmitted from the electric vehicle, and the electric device based on the charging information received by the receiving unit
  • a power control unit that determines a power supply start time to the electrical device and a charge start time to the storage battery so that the power supply and the charging to the storage battery are completed by a predetermined time.
  • a power control program is a power control program for controlling charging of a storage battery included in an electric vehicle and for controlling power supply to an electric device, and supplying power to the electric vehicle.
  • a receiving unit that receives charging information regarding the charging of the storage battery transmitted from the electric vehicle, and the electric device based on the charging information received by the receiving unit
  • the computer is caused to function as a power control unit that determines the power supply start time to the electrical device and the charge start time to the storage battery so that the power supply and the charging to the storage battery are completed by a predetermined time.
  • the charging information related to the charging of the storage battery transmitted from the electric vehicle is received, and the electric information is based on the received charging information.
  • the power supply start time to the electric device and the charge start time to the storage battery are determined so that the power supply to the device and the storage battery charging are completed by a predetermined time.
  • the electric power supply start time to the electric device and the electric power supply to the electric device and the charging to the storage battery are completed by a predetermined time. Since the charging start time for the storage battery is determined, it is possible to efficiently supply power to the electric device and charge the electric vehicle.
  • the power control method, the power control apparatus, and the power control program according to the present invention it is possible to efficiently supply power to an electric device and charge an electric vehicle, and to a storage battery included in the electric vehicle. It is useful as a power control system, a power control method, a power control apparatus, and a power control program for controlling the charging of the power supply and for controlling the power supply to the electrical equipment.

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Abstract

 電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラムを提供する。 電力制御装置(16)は、電気自動車(2)に電力を供給する場所に電気自動車(2)が到着する前に、電気自動車(2)から送信された車載バッテリー(23)の充電に関する充電情報を受信する第2の通信部(14)と、充電情報に基づいて、電気給湯機(1)への電力供給と車載バッテリー(23)への充電とが所定時刻までに完了するように、電気給湯機(1)への電力供給開始時刻及び車載バッテリー(23)への充電開始時刻を決定する制御判定部(11)とを備える。

Description

電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラム
 本発明は、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラムに関するものである。
 一般家庭において、電力供給側の電力需要の平準化のために設定される時間帯別電気料金制度を活用すると電力使用料金が安くなる。時間帯別電気料金制度の一例をあげると、午後11時~午前7時の電力使用料金は1kWhあたり9円程度、午後5時~午後11時及び午前7時~午前10時の電力使用料金は1kWhあたり23円程度、午前10時~午後5時の電力使用料金は1kWhあたり28円~33円程度である。
 午後11時~午前7時の一番安い電力使用料金は、午前10時~午後5時の電力使用料金の約1/3である。本明細書ではこのような電力使用時間帯と電力使用料金との関連情報を時間帯別電力使用料金情報(又は時間帯別電気料金情報)とする。
 以下、時間帯別電力使用料金情報は上記例の通り、午後11時~午前7時を電力使用料金の最も安い時間帯として説明する。
 電力使用料金の最も安い時間帯(午後11時~午前7時)にあわせて予約運転する電気機器として、ヒートポンプ給湯機又は電気温水器などの貯湯式の電気給湯機がある。電気給湯機は、電力使用料金の最も安い時間帯に沸き上げ、貯湯しておき、昼間の電力使用料金の高い時間帯に貯湯した湯を消費する。近年、このような貯湯式給湯機を備えたオール電化住宅が増えている。
 また、電気給湯機以外で消費電力の大きな電気機器として、エアコンのような冷暖房機器、炊飯器のような調理機器、並びに衣類洗濯機、衣類乾燥機及び食器洗い乾燥機のような家事機器がある。これらの電気機器は、使用者が電力使用料金の最も安い時間帯に意識して運転したり、電力使用料金の最も安い時間帯に動作するようにタイマー予約を設定したりすることが考えられる。
 これらの電気機器に加えて、蓄エネルギー機器が増えつつある。例えば、電気自動車、プラグイン自動車及び電動二輪車の蓄電池は、家庭で充電することがある。また、家庭内に蓄電池がある場合、電力が余っているときに蓄電池に充電し、電力が必要なときに蓄電池を放電する。最近では、技術革新及び石油高騰により、電気自動車及び電動二輪車が普及する兆しがある。電気自動車及び電動二輪車は、多くの場合、家庭で車載バッテリーを充電する必要があり、電力使用料金の最も安い時間帯にあわせて運転する者、あるいは、運転したい者が、これから確実に増えてくると考えられる。
 一方、家庭には使用電力の上限が契約により定められている。この契約電力(許容電力)を超えると家全体のアンペアブレーカが落ちる。したがって、例えば、電力使用料金の最も安い午後11時~午前7時に上記のような家電機器の運転を集中させすぎると、夜中にアンペアブレーカが落ちるおそれがある。アンペアブレーカが落ちたことに使用者が気づかなければ、朝起きたときに、湯が沸いていない、朝起きて予約設定していた炊飯器のご飯が炊けていない、又は電気自動車の蓄電池が未充電で電気自動車を通勤に使えないということが起きうる。
 すなわち、夜中の寝ているときにタイマー予約などで家電機器の運転を集中させるときは、許容電力を超えないように事前に確認しなければならない。
 以上は一般家庭で説明したが、一般家庭に限らず、様々な電気機器及び電動の運送車両を備える事務所、工場、及び店舗などの商業施設でも使用電力の上限である契約電力があり、契約電力の範囲内で効率的にかつ安い電力使用料金で電気機器を使いたいというニーズがある。
 従来の発明として、夜中に電気機器の運転と電動車両の蓄電池の充電とを併用して行うときに家全体の使用電力を考慮して契約電力又は許容電力を超えてブレーカが落ちないよう充電装置の使用電力を減らすように制御するものがある(例えば、特許文献1及び特許文献2参照)。
 特許文献1には、電子レンジを使用することにより契約電流を超えるときに家庭電池や車載電池への充電電流を減らす車載電池充電装置が記載されている。この車載電池充電装置は、契約電力を超える直前になって電流制御を行うもので、電子レンジが使用する電流と充電の電流とを予め見積もって計画的に電流制御を行うものではない。
 また、特許文献2には、住宅の予想電力負荷マップを作成して、契約電力を超えないように車載電池の充電開始から充電終了までの使用電力を調整する充電電力マネジメントシステムが記載されている。
 また、特許文献3には、電気機器の運転と電動車両の蓄電池の充電とで併用して行うときにブレーカが落ちないように制御するものではないが、例えばレンタカー事務所において、複数の電動車両を充電するときに、各車両の使用開始時刻と目的地へ行くための必要充電量とから充電計画を作成することが記載されている。このとき、使用開始時刻及び目的地へ行くまでの必要充電量を算出するためにカーナビゲーション装置が利用されている。
 しかしながら、従来の方法は、電子レンジのような使用者がすぐ使用したい電気機器と、車載バッテリーの充電装置のような後回し可能な電気機器とを組合せた併用運転である。そのため、電子レンジを優先して使用している期間は、車載バッテリーへの充電のための使用電力を減らすことにより、契約電力以下で制御することができる。上記のような調理機器の使用時間は比較的短時間(数分~せいぜい十数分程度)であるので、その使用電力を一時的に譲るような制御は、例えば、必要なときに湯が沸いていない、又は充電不足で電気自動車が動かないといった大きな副作用を伴わずに可能である。しかしながら、比較的長時間電力を供給し続ける電気給湯機と、比較的長時間充電が必要な電気自動車とを家庭で使用する場合には、電気の取り合いになって競合しないように配慮して、電気給湯機への電力供給と、車載バッテリーへの充電とが時間的に重ならないようにする必要が生じる。
 電力使用料金の最も安い時間帯に電気給湯機による沸き上げと車載バッテリーへの充電とを終えるようにすることが最も好ましいのは言うまでもないが、どちらか一方の機器を優先する必要が生じて、他方の機器の使用電力を減らした場合には、大変な不便が強いられる恐れもある。すなわち、必要とする時間帯になっても電気給湯機の湯が沸きあがっておらずに湯が使用できないとか、電気自動車で出かけようとしても目的地に達するだけのバッテリー充電がなされていないといった不便が予想される。
 さらに、電気自動車の場合、日によって走行距離が著しく変化することもあるため、充電開始時点での車載バッテリーの残量変動も大きな要素になってくる。
 もちろん、車載バッテリーの残量が多い場合はほとんど問題ではないが、走行距離が著しく長く、車載バッテリーの残量が非常に少ない場合、充電時間が長くなる、あるいは、いつもより大電流充電が必要となるといった流動的な要素も加わって、電力制御が非常に難しくなる。特に、電気給湯機の沸き上げ終了後に車載バッテリーに充電したとしても、翌朝までにフル充電できないといった状況もある。
 このように、電子レンジのような短時間使用される電気機器と電気自動車とを組み合わせた従来の電力制御では、電気給湯機及び電気自動車のように大電流を長時間使用する機器どうしを組み合せたときには解決できない課題がある。
 また、電動車両は、充電スタンドを利用して急速充電を行う場合を除いて、基本的に外出中に蓄電池を充電することができないので、帰宅又は帰社しているときはできるだけ充電したいという要望がある。このようなときに前記従来の方法は有効であるが基本的な課題がある。それは、帰宅して電動車両を充電装置に接続してはじめて充電計画の作成が可能となることである。
 すなわち、家庭では外出中の電動車両がいつ帰ってくるのかわからない状態で電力使用料金の最も安い時間帯に電気機器が運転される。電気機器の運転の最中に電動車両が帰宅すると、電動車両の充電を最優先にした充電計画を作成し、運転中の電気機器又は運転を予定していた電気機器への電力供給を調整し直す場合が発生する。
 例えば、電力使用料金の最も安い時間帯(午後11時~午前7時)を利用して、午後11時過ぎから衣類洗濯乾燥機によって洗濯を行っていたが、午後11時半頃に電動車両が帰宅した場合を考える。
 電動車両の充電を優先して電動車両の充電が終わるまで衣類洗濯乾燥機の運転を中断した場合、洗濯中の衣類が数時間のあいだ洗剤液に濡れたままとなり衣類によくない。そのため、衣類洗濯乾燥機の運転が終わるのを待ってから電動車両を充電することになる。
 また別の例をあげると、電力使用料金の最も安い時間帯を利用して湯を沸かす電気給湯機がある。沸かした湯は貯湯タンクに蓄えられる。貯湯タンクは熱が外部に逃げにくい構成となっているが、できるかぎり湯を使う直前で沸かすことが望まれるので、朝食の準備及び後かたづけに湯を使えるよう午前7時の直前に沸き上がるようにする。例えば午前5時頃から湯を沸かすように設定しているとする。
 ここで、午前5時頃に電動車両が帰宅した場合を考える。午前8時から電動自動車を使用するため、帰宅してすぐに電動車両を優先して充電する。そのあいだ充電が終わるまで電気給湯機の沸き上げ運転を中断する。そして、電動車両への充電が終わると電気給湯機はすぐに湯を沸かし始める。
 しかしながら、充電時間が長くなり、午前7時を過ぎても湯の沸き上げが終わらない場合は、朝食の準備に湯が間に合わなくなる。また、電力使用料金の最も安い時間帯を過ぎてから、電気給湯機に大きな電力を供給することが起こりうる。
 このように、従来は、電動車両が帰宅してから充電を優先する充電計画を作成するので、帰宅のタイミングによっては電気機器の運転と調整できないことがある。
特開2008-141924号公報(段落0015、0028、図12) 特開2008-136291号公報(図5) 特開2009-136109号公報(段落0050)
 本発明は、上記の問題を解決するためになされたもので、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラムを提供することを目的とするものである。
 本発明の一局面に係る電力制御システムは、電動車両と、前記電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置とを備える電力制御システムであって、前記電動車両は、前記蓄電池と、前記蓄電池の充電に関する充電情報を取得する充電情報取得部と、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記充電情報取得部によって取得された前記充電情報を送信する送信部とを含み、前記電力制御装置は、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記送信部によって送信された前記充電情報を受信する受信部と、前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部とを含む。
 この構成によれば、電力制御システムは、電動車両と、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置とを備える。電動車両において、蓄電池と、蓄電池の充電に関する充電情報が取得され、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、取得された充電情報が送信される。そして、電力制御装置において、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、送信部によって送信された充電情報が受信され、受信された充電情報に基づいて、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 本発明によれば、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる。
 本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
本発明の実施の形態1における電力制御システムの構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態1における制御判定部の処理を示す第1のフローチャートである。 本発明の実施の形態1における制御判定部の処理を示す第2のフローチャートである。 電気料金が最も安い電力時間帯に、電気給湯機の沸き上げ時間帯と車載バッテリーへの充電時間帯とが収まる場合の、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図である。 経済性を優先したときの、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図である。 利便性を優先したときの、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図である。 本発明の実施の形態2における電力制御システムの構成の一例を示す図である。 本発明の実施の形態3における電力制御システムの構成の一例を示す図である。 図8に示すサーバ装置の構成を示す図である。 本発明の実施の形態4における制御判定部11の処理を示す第1のフローチャートである。 本発明の実施の形態4における制御判定部11の処理を示す第2のフローチャートである。 本発明の実施の形態4における沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。 沸き上げ時間を繰り上げる場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。 沸き上げ時間を繰り上げるとともに、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げる場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。 沸き上げ時間を分割する場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。 充電後に沸き上げする場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。 本発明の実施の形態5における電力制御システムの構成の一例を示す概観図である。 本発明の実施の形態5における電力制御システムの構成の一例を示すブロック図である。 本発明の実施の形態5における電気機器の使用電力例を示す図である。 本発明の実施の形態5における時間帯別電力使用料金情報の一例を示す図である。 蓄電池がリチウム電池である場合の充電シーケンスを示す図である。 本発明の実施の形態5における電気機器の動作を説明するためのフローチャートである。 本発明の実施の形態5における優先順位の一例を示す図である。 (A)は、充電開始時刻が運転時間に重なる場合における制御計画の一例を示す図であり、(B)は、充電終了時刻が運転時間に重なる場合における制御計画の一例を示す図であり、(C)は、充電時間の前に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、(D)は、充電時間の後に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図である。 (A)は、充電時間の前に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、(B)は、充電時間の後に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、(C)は、電力使用料金の最も安い時間帯の開始時刻から電気機器の運転を開始し、充電時間の前に運転を終了させる場合における制御計画の一例を示す図である。 (A)は、充電時間の前に運転時間をずらした結果、電気機器の運転時間が、電気料金の最も安い時間帯を過ぎた場合における制御計画の一例を示す図であり、(B)は、(A)の状態から、運転時間及び充電時間を後にずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、(C)は、電気機器の運転時間を分割させる場合における制御計画の一例を示す図である。 図22のステップS60の制御計画作成処理について説明するための第1のフローチャートである。 図22のステップS60の制御計画作成処理について説明するための第2のフローチャートである。 本発明の実施の形態5における運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り上げる場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り下げる前の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り下げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り上げる前の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り上げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間及び充電時間を繰り下げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 運転時間を繰り上げた後、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間が、運転時間より長くなっている場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 現在時刻から帰宅予想時刻までの時間が、運転時間以下であり、運転時間を繰り下げた場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。 本発明の実施の形態6における電力制御システムの構成の一例を示すブロック図である。
 以下添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。尚、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における電力制御システムの構成の一例を示す図である。以下、図1を用いて説明する。
 図1に示す電力制御システムは、電気給湯機1及び電気自動車2を備える。電気自動車2は、電動車両の一例であり、電動車両は、内蔵する蓄電池からの電力供給により動く車両である。
 電気自動車2は、駆動用モータ及び車載電装品を稼動させるための車載バッテリー23と、充電プラグ24と、充電情報検知部22と、第1の通信部21とを具備している。車載バッテリー23は、充電プラグ24を介して給電部13(後述)から充電される。充電情報検知部22は、蓄電池の充電に関する充電情報を取得する。充電情報検知部22は、車載バッテリー23の現在の残量を含む充電情報を検知する。第1の通信部21は、電気自動車2に電力を供給する場所に電気自動車2が到着する前に、充電情報検知部22によって取得された充電情報を送信する。第1の通信部21は、充電情報検知部22によって検知された充電情報を随時送信する。
 第1の通信部21の通信経路は、電気自動車2の走行中に刻々と変化する車載バッテリー23の残量に関する充電情報を常時又は定期的に通信することが最も好ましく、例えば、常時又は定期的に通信可能ないわゆるモバイル通信網(携帯電話通信網、PHS(Personal Handy-phone System)通信網、WiFi及びWiMaxなど)で構成される。充電情報は、最終的には家屋内に設置されている電気給湯機1の具備する第2の通信部14で受信され、制御判定部11に取り込まれる。
 電気給湯機1は、沸き上げ部10と、給電部13と、電力制御装置16とを備える。沸き上げ部10は、湯を沸き上げるとともに、沸き上げた湯を貯湯タンク(不図示)に貯える。給電部13は、充電プラグ24を介して車載バッテリー23に電力を供給し、車載バッテリー23を充電する。
 電力制御装置16は、制御判定部11と、時計部12と、第2の通信部14と、表示入力部15と、電気料金情報記憶部17とを備える。時計部12は、時間を計測し、現在時刻を出力する。第2の通信部14は、電気自動車2に電力を供給する場所に電気自動車2が到着する前に、第1の通信部21によって送信された充電情報を受信する。表示入力部15は、種々の情報を表示するとともに、使用者による入力を受け付ける。
 制御判定部11は、第2の通信部14によって受信された充電情報に基づいて、電気給湯機1への電力供給と車載バッテリー23への充電とが所定時刻までに完了するように、電気給湯機1への電力供給開始時刻及び車載バッテリー23への充電開始時刻を決定する。
 制御判定部11は、この電力制御システムの中心的な役割を果たしており、データ算出処理、判定処理及び各部の制御を行う。充電情報は、現在の車載バッテリー23の残量を含む。制御判定部11は、車載バッテリー23の残量に応じて車載バッテリー23への充電に要する時間を算出し、算出した車載バッテリー23への充電に要する時間に基づいて、電気給湯機1への電力供給開始時刻及び車載バッテリー23への充電開始時刻を決定する。
 具体的には、制御判定部11は、時計部12から時間を読み込んで、沸き上げ部10に沸き上げ指示を行う。また、制御判定部11は、沸き上げ部10に沸き上げ中止の指示を行った後に、給電部13及び充電プラグ24を介して、車載バッテリー23への充電を制御する。さらに、制御判定部11は、車載バッテリー23の残量に応じた充電に要する時間を算出したり、電気給湯機1で湯を沸き上げるのに要する時間(沸き上げ時間)を算出したり、一定の時間当たりに沸き上げ可能な湯量を算出したり、湯を沸き上げるのに要する電気料金を算出したりする。
 電気料金情報記憶部17は、時間帯に応じて異なる電気料金に関する時間帯別電気料金情報を記憶している。制御判定部11は、時間帯別電気料金情報に基づいて、沸き上げ部10での沸き上げと、車載バッテリー23への充電とが効率的に行われるように制御する。なお、ここで述べている効率的とは、時間帯別電気料金情報に基づいて、最も電気料金が安くなるように制御することだけではなく、使用者の省エネルギーに関する意図も考慮して、電気料金よりも利便性を追求することも含んでいる。
 時間帯別電気料金情報は、時間帯や季節に応じて変化するが、それ以外にも、契約している契約者(家庭又は事務所)毎に異なる時間帯及び料金であってもよい。また、時間帯別電気料金情報は、電力を使用する電気機器の種類毎(家庭用機器又は業務用機器)に異なる時間帯及び料金であってもよい。
 また、制御判定部11は、電気給湯機1への電力供給終了後に車載バッテリー23への充電を開始し、電気給湯機1への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯だけ電気給湯機1に電力を供給する。
 さらに、制御判定部11は、電気給湯機1への電力供給終了後に車載バッテリー23への充電を開始し、電気給湯機1への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯よりも前の時間帯から電気給湯機1への電力供給を開始する。
 なお、本実施の形態において、電気自動車2が電動車両の一例に相当し、車載バッテリー23が蓄電池の一例に相当し、電気給湯機1が電気機器の一例に相当し、電力制御装置16が電力制御装置の一例に相当し、充電情報検知部22が充電情報取得部の一例に相当し、第1の通信部21が送信部の一例に相当し、第2の通信部14が受信部の一例に相当し、制御判定部11が電力制御部の一例に相当し、電気料金情報記憶部17が電気料金情報記憶部の一例に相当する。
 制御判定部11の処理は複雑であるため、図2~図6を用いて説明する。
 図2及び図3は、本発明の実施の形態1における制御判定部11の処理を示すフローチャートである。図2においては、特に、時間帯別電気料金情報に示される電気料金が最も安い電力時間帯に、電気給湯機1の沸き上げ時間帯と車載バッテリー23への充電時間帯とが収まる場合の処理を示している。図4は、電気料金が最も安い電力時間帯に、電気給湯機1の沸き上げ時間帯と車載バッテリー23への充電時間帯とが収まる場合の、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図である。
 まず、制御判定部11は、電気給湯機1の沸き上げに要する時間(沸き上げ時間)を算出する(ステップS1)。例えば、制御判定部11は、貯湯すべき湯量と沸き上げ時間とを対応付けたテーブルを予め記憶しており、貯湯すべき湯量を取得し、取得した貯湯すべき湯量に対応する沸き上げ時間をテーブルから抽出することにより、沸き上げ時間を算出する。
 次に、制御判定部11は、第2の通信部14経由で車載バッテリー23の充電に関する情報(充電情報)を取得する(ステップS2)。次に、制御判定部11は、取得した充電情報に基づいて車載バッテリー23の充電に要する時間(充電時間)を取得又は算出する(ステップS3)。
 なお、充電情報が充電時間に関する情報を含む場合、制御判定部11は、第2の通信部14から充電時間に関する情報を取得する。一方、充電情報が充電時間に関する情報を含んでおらず、充電情報が車載バッテリー23の残量に関する情報を含んでいる場合、制御判定部11は、バッテリー残量に基づいて充電時間を算出する。例えば、制御判定部11は、バッテリー残量と充電時間とを対応付けたテーブルを予め記憶しており、取得したバッテリー残量に対応する充電時間をテーブルから抽出することにより、充電時間を算出する。本実施の形態1において、制御判定部11は、車載バッテリー23の現在の残量に基づいて充電時間を算出する。
 次に、制御判定部11は、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせた合計時間を算出する(ステップS4)。次に、制御判定部11は、算出した合計時間を時間帯別電気料金情報に照らし合わせる(ステップS5)。
 次に、制御判定部11は、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まるか否かを判定する(ステップS6)。ここで、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まると判定された場合(ステップS6でYES)、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したか否かを判断する(ステップS7)。
 ここで、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達していないと判断された場合(ステップS7でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。すなわち、制御判定部11は、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達するまでステップS2からステップS7までの処理を繰り返す。ステップS2から処理を繰り返すことにより、常に最新の車載バッテリー23の情報に応じた対応が行えるようになる。
 一方、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したと判断された場合(ステップS7でYES)、制御判定部11は、沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS8)。次に、制御判定部11は、沸き上げが終了したか否かを判断する(ステップS9)。ここで、沸き上げが終了していないと判断された場合(ステップS9でNO)、沸き上げが終了するまで沸き上げを継続する。
 一方、沸き上げが終了したと判断された場合(ステップS9でYES)、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電の開始を給電部13へ指示する(ステップS10)。次に、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電が終了したか否かを判断する(ステップS11)。ここで、車載バッテリー23への充電が終了していないと判断された場合(ステップS11でNO)、車載バッテリー23への充電が終了するまで車載バッテリー23への充電を継続する。一方、車載バッテリー23への充電が終了したと判断された場合(ステップS11でYES)、制御判定部11は、沸き上げ及びバッテリー充電の一連の処理を終了する。
 ここまでは、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせて算出した合計時間を、時間帯別電気料金情報に照らし合わせて、当該合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に必ず収まるという場合だけに絞って説明してきた。図4は、沸き上げ時間と充電時間との合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まる場合における、沸き上げ期間と、車載バッテリー充電期間と、時間帯別電気料金情報との関係を示している。図4では、沸き上げ期間と充電期間との両方の期間が、9円/KWHという電気料金が最も安い電力時間帯に収まっていることを示しており、限界電力を超えることなく、すなわちブレーカが落ちて停電することなく、順調に沸き上げと充電とが完了していることがわかる。
 しかしながら、実際には、電気自動車2の走行距離が長くなった時のように、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせて算出した合計時間を、時間帯別電気料金情報に照らし合わせみると、当該合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないことも起こりうる。その場合には、ステップS6の判定条件の次に図3のステップS12の処理に進むことになる。
 図3は、図2におけるステップS6で合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないと判定された場合の処理の詳細をしており、図3においては、特に、時間帯別電気料金情報に示される電気料金が最も安い電力時間帯に、沸き上げ時間と車載バッテリーへの充電時間とが収まらなかった場合の処理の流れを示している。
 さらに、図5は、経済性を優先したときの、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図であり、図6は、利便性を優先したときの、時間帯別電気料金情報と、消費電力と、時間との関係を示す図である。
 図2のステップS6において、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないと判定された場合(ステップS6でNO)、制御判定部11は、使用者に対して、表示入力部15にて経済性を優先するのか、あるいは、経済性を無視して利便性を優先するのかを選択させる(図3のステップS12)。ただし、この表示入力を行うときに、必ず使用者が電気給湯機1の近くにいるとは限らない。そのため、使用者が事前に経済性及び利便性のうちのいずれを優先させるのかを選択しておくことも可能である。そのような場合は、表示入力部15での表示及び入力を促す動作は行われず、ステップS12の処理はパスされることになる。このとき、制御判定部11は、表示入力部15を用いて経済性及び利便性のいずれを優先させるかを事前に使用者に選択させ、経済性及び利便性のいずれを優先させるかを表す情報を記憶する。
 次に、制御判定部11は、経済性を優先するか否かを判断する(ステップS13)。ここで、ステップS13において利便性ではなくて、経済性を優先することを使用者が選択した場合について、図3及び図5を用いて説明する。
 経済性を優先すると判断された場合、すなわち使用者が経済性を優先することを選択した場合(ステップS13でYES)、制御判定部11は、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まるように、沸き上げる湯量を減量して、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを算出する(ステップS14)。すなわち、制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯から、車載バッテリー23の充電時間を減算した残りの時間内に沸き上げることが可能な湯量を算出する。
 次に、制御判定部11は、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを表示入力部15に表示して、使用者の承諾を要求する(ステップS15)。ただし、この場合も、使用者が電気給湯機1の近くにいるとは限らないので、使用者が事前に承諾しておくことも可能である。そのような場合は、表示入力部15での表示及び入力を促す動作は行われず、ステップS15の処理はパスされることになる。このとき、制御判定部11は、表示入力部15を用いて、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とが算出された場合に、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを承諾するか否かを事前に使用者に選択させ、承諾するか否かを表す情報を記憶する。
 次に、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したか否かを判断する(ステップS17)。ここで、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達していないと判断された場合(ステップS17でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。
 一方、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達したと判断された場合(ステップS17でYES)、制御判定部11は、減量した沸き上げ湯量での沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS18)。次に、制御判定部11は、沸き上げが終了したか否かを判断する(ステップS19)。ここで、沸き上げが終了していないと判断された場合(ステップS19でNO)、沸き上げが終了するまで沸き上げを継続する。
 一方、沸き上げが終了したと判断された場合(ステップS19でYES)、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電の開始を給電部13へ指示する(ステップS20)。次に、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電が終了したか否かを判断する(ステップS21)。ここで、車載バッテリー23への充電が終了していないと判断された場合(ステップS21でNO)、車載バッテリー23への充電が終了するまで車載バッテリー23への充電を継続する。一方、車載バッテリー23への充電が終了したと判断された場合(ステップS21でYES)、制御判定部11は、沸き上げ及びバッテリー充電の一連の処理を終了する。
 図5では、経済性を優先し、沸き上げ湯量を減量した場合の、時間帯別電気料金情報と、沸き上げ期間と、車載バッテリー23への充電期間との関係を示している。この場合、減量した容量の湯が沸き上げられるので、沸き上げ期間と充電期間とのいずれの期間も時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に収まっていることがわかる。
 次に、ステップS13において経済性ではなくて、利便性を優先することを使用者が選択した場合について、図3及び図6を用いて説明する。
 経済性を優先しないと判断された場合、すなわち使用者が利便性を優先することを選択した場合(ステップS13でNO)、制御判定部11は、沸き上げ時間と充電時間との合計時間を電気料金が最も安い電力時間帯に収めるのではなく、全ての湯量を沸き上げるための沸き上げ開始時刻を算出する(ステップS22)。このとき、制御判定部11は、沸き上げ後に連続して行われる充電における充電時間の終わりと、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻とを一致させたときの沸き上げ時間の始まりの時刻を沸き上げ開始時刻として算出する。
 次に、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達したか否かを判定する(ステップS23)。ここで、現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達していないと判定された場合(ステップS23でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。図2のステップS2から処理を繰り返すことにより、常に最新の車載バッテリー23の情報に応じた対応が行えるようになることは前述した通りである。
 現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達したと判定された場合(ステップS23でYES)、減量しない全ての湯量の沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS24)。その後、ステップS19~ステップS21の処理が行われる。
 図6では、利便性を優先し、電気料金が最も安い電力時間帯を超えて、全ての湯量を沸き上げる場合の、時間帯別電気料金情報と、沸き上げ期間と、車載バッテリーへの充電期間との関係を示している。この場合、減量せずに全量の湯を沸き上げるために、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯が始まる前に沸き上げを開始して、全ての湯量の沸き上げと、車載バッテリー23への充電とを終えていることがわかる。
 このように、車載バッテリー23の残量に応じて、電気給湯機1の沸き上げ開始時刻を繰り上げるので、電気料金が最も安い時間帯を過ぎても電気給湯機1の湯が沸いていないという不便を回避することができる。また、車載バッテリー23への充電が不足しているため電気自動車2が動かない又は電気自動車2が目的地まで到達できないという不便を回避することができる。
 また、限られた契約電力又は許容電力において、電気料金の低減を優先する、あるいは、電気料金の低減よりも利便性を優先する制御が可能となり、使用者のエネルギー消費に関する意図を明確に反映することができる。
 これまでの説明では、車載バッテリー23の充電が必ず時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に収まるように制御してきたが、実際には、このような制御では十分でないこともありうる。例えば、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯が終わらないうちから、電気自動車2を使用する場合には、十分な充電がなされていなくて使用できないといったこともありうる。このような場合には、充電が終了すべき時刻をあらかじめ表示入力部15から入力しておき、制御判定部11は、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯の終了時刻の代わりに、充電が終了すべき時刻を用いて動作する。これにより、ここまで説明してきたことと同様の動作を制御判定部11にさせることができ、上記と同様あるいは、上記以上の効果を得ることが期待できる。
 また、これまでは、車載バッテリー23の特性上、充電時には必ずフル充電することを基本にして説明してきたが、省エネルギーという観点では、必ずしもこのような充電方法が好ましいものではない。例えば、使用者は、電気自動車2が次の日に走行する距離(あるいは走行距離に相当する充電量)をあらかじめ予測して、表示入力部15から次の日の走行距離(あるいは走行距離に相当する充電量)を入力し、毎回フル充電せずに、必要な充電量だけを充電するようにしてもよい。これにより、充電時間を短くして、沸き上げと充電とのいずれも、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に終えることができる。
 また、本実施の形態において、第1の通信部21は、電気自動車2が走行中に刻々と変化する車載バッテリー23の残量に関する情報を常時又は定期的に通信することが最も好ましいが、必ずしも走行中でなくてもよく、駐車中に通信しても何ら問題はないし、電気自動車2の始動時(乗車時)又は終了時(降車時)に通信してもよい。
 また、電気自動車2にカーナビゲーション装置が搭載されていることも昨今では当然想定されることである。この場合、第1の通信部21は、カーナビゲーション装置が備えるGPS(Global Positioning System)によって取得した位置情報を充電情報に含めて、自宅の電気給湯機1に送信する。制御判定部11は、自宅(電気給湯機1)から電気自動車2までの距離を算出して、帰宅するまでに消費される車載バッテリー23の充電量と、車載バッテリー23の充電に必要な時間とを推測し、推測した充電時間を加味した上で、電気給湯機1の沸き上げ開始時刻を調整してもよい。
 さらに、ここまでの説明では電気給湯機1と車載バッテリー23との電力競合について取り上げてきたが、この限りではなく、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に動作させることが可能な電気機器(例えば、洗濯乾燥機及び食器洗い機など)と車載バッテリー23との電力競合についても、上記と同様に制御して、上記と同様の効果を得ることが可能である。
 また、ここまでの説明では、電気給湯機1を電気機器の一例として説明しているが、電気機器は、電熱のみを用いて沸き上げる電気温水器であってもよい。
 (実施の形態2)
 図7は、本発明の実施の形態2における電力制御システムの構成の一例を示す図である。以下、図7を用いて説明する。
 図7に示す電力制御システムは、電気給湯機1及び電気自動車2を備える。なお、本実施の形態2において、実施の形態1と同じ構成については説明を省略する。
 電気自動車2は、駆動用モータ及び車載電装品を稼動させるための車載バッテリー23と、充電プラグ24と、充電情報検知部22と、第1の通信部21と、車載ナビゲーション装置25とを具備している。車載バッテリー23は、充電プラグ24を介して給電部13(後述)から充電される。車載ナビゲーション装置25は、電気自動車2の現在の位置情報を取得して、現在位置から自宅までの距離に関する情報を提供する。なお、自宅は、電気給湯機1(電力制御装置16)の設置されている場所の一例である。
 充電情報検知部22は、蓄電池の充電に関する充電情報を取得する。充電情報検知部22は、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報を取得すると共に、電気自動車2の現在位置から自宅までの距離に関する情報を車載ナビゲーション装置25から取得する。
 充電情報検知部22は、取得した車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、取得した現在位置から自宅までの距離に関する情報とに基づいて、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を算出する。具体的には、充電情報検知部22は、取得した現在位置から自宅までの距離に関する情報に基づいて、自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を算出する。充電情報検知部22は、算出した自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を、取得した車載バッテリー23の現在の残量から減算することにより、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を算出する。
 第1の通信部21は、電気自動車2に電力を供給する場所に電気自動車2が到着する前に、充電情報検知部22によって取得された充電情報を送信する。第1の通信部21は、充電情報検知部22によって検知された自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を含む充電情報を随時送信する。
 第1の通信部21の通信経路は、携帯電話通信網、PHS通信網、WiFi及びWiMaxなどのモバイル通信網を想定している。充電情報は、最終的には家屋内に設置されている電気給湯機1の具備する第2の通信部14で受信され、制御判定部11に取り込まれる。
 また、自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量の算出を行う方法は、いくつか考えられる。例えば、充電情報検知部22は、電気自動車2に固有の平均的な1キロメートルあたりの電力消費量をあらかじめ登録しており、登録されている1キロメートルあたりの電力消費量に現在位置から自宅までの距離を乗じることにより、自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を算出してもよい。また、充電情報検知部22は、その日の走行状況から1キロメートルあたりの電力消費量を算出して、算出した1キロメートルあたりの電力消費量に現在位置から自宅までの距離を乗じることにより、自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を算出してもよい。
 電力制御装置16は、制御判定部11と、時計部12と、第2の通信部14と、表示入力部15と、電気料金情報記憶部17とを備える。制御判定部11は、この電力制御システムの中心的な役割を果たしており、データ算出処理、判定処理及び各部の制御を行う。充電情報は、電気自動車2の現在位置から電力制御装置16が設置されている設置場所(例えば、自宅)までの距離に基づいて求められた、自宅への到着時点における車載バッテリー23の残量の情報を含む。制御判定部11は、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に応じて車載バッテリー23への充電に要する時間を算出し、算出した車載バッテリー23への充電に要する時間に基づいて、電気給湯機1への電力供給開始時刻及び車載バッテリー23への充電開始時刻を決定する。
 具体的には、制御判定部11は、時計部12から時間を読み込んで、沸き上げ部10に沸き上げ指示を行う。また、制御判定部11は、沸き上げ部10に沸き上げ中止の指示を行った後に、給電部13及び充電プラグ24を介して、車載バッテリー23への充電を制御する。さらに、制御判定部11は、車載バッテリー23の残量に応じた充電に要する時間を算出したり、電気給湯機1で湯を沸き上げるのに要する時間(沸き上げ時間)を算出したり、一定の時間当たりに沸き上げ可能な湯量を算出したり、湯を沸き上げるのに要する電気料金を算出したりする。
 電気料金情報記憶部17は、時間帯に応じて異なる電気料金に関する時間帯別電気料金情報を記憶している。制御判定部11は、時間帯別電気料金情報に基づいて、沸き上げ部10での沸き上げと、車載バッテリー23への充電とが効率的に行われるように制御する。なお、ここで述べている効率的とは、時間帯別電気料金情報に基づいて、最も電気料金が安くなるように制御することだけではなく、使用者の省エネルギーに関する意図も考慮して、電気料金よりも利便性を追求することも含んでいる。
 また、制御判定部11は、電気料金情報記憶部17に記憶されている時間帯別電気料金情報を参照し、電気料金が所定料金以下となる時間帯に車載バッテリー23への充電が終了するように、電気給湯機1への電力供給開始時刻及び車載バッテリー23への充電開始時刻を決定する。
 なお、本実施の形態において、電気自動車2が電動車両の一例に相当し、車載バッテリー23が蓄電池の一例に相当し、電気給湯機1が電気機器の一例に相当し、電力制御装置16が電力制御装置の一例に相当し、充電情報検知部22が充電情報取得部の一例に相当し、第1の通信部21が送信部の一例に相当し、第2の通信部14が受信部の一例に相当し、制御判定部11が電力制御部の一例に相当し、電気料金情報記憶部17が電気料金情報記憶部の一例に相当する。
 制御判定部11の処理は複雑であるため、図2~図6を用いて説明する。なお、実施の形態2における制御判定部11の処理については、実施の形態1の図2~図6を用いて説明する。
 まず、制御判定部11は、電気給湯機1の沸き上げに要する時間(沸き上げ時間)を算出する(ステップS1)。次に、制御判定部11は、第2の通信部14経由で車載バッテリー23の充電に関する情報(充電情報)を取得する(ステップS2)。次に、制御判定部11は、取得した充電情報に基づいて車載バッテリー23の充電に要する時間(充電時間)を取得又は算出する(ステップS3)。
 なお、充電情報が充電時間に関する情報を含む場合、制御判定部11は、第2の通信部14から充電時間に関する情報を取得する。一方、充電情報が充電時間に関する情報を含んでおらず、充電情報が車載バッテリー23の残量に関する情報を含んでいる場合、制御判定部11は、車載バッテリー23の残量に基づいて充電時間を算出する。例えば、制御判定部11は、バッテリー残量と充電時間とを対応付けたテーブルを予め記憶しており、取得したバッテリー残量に対応する充電時間をテーブルから抽出することにより、充電時間を算出する。本実施の形態2において、制御判定部11は、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に基づいて充電時間を算出する。
 次に、制御判定部11は、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせた合計時間を算出する(ステップS4)。次に、制御判定部11は、算出した合計時間を時間帯別電気料金情報に照らし合わせる(ステップS5)。
 次に、制御判定部11は、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まるか否かを判定する(ステップS6)。ここで、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まると判定された場合(ステップS6でYES)、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したか否かを判断する(ステップS7)。
 ここで、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達していないと判断された場合(ステップS7でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。すなわち、制御判定部11は、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達するまでステップS2からステップS7までの処理を繰り返す。ステップS2から処理を繰り返すことにより、常に最新の車載バッテリー23の情報に応じた対応が行えるようになる。
 一方、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したと判断された場合(ステップS7でYES)、制御判定部11は、沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS8)。次に、制御判定部11は、沸き上げが終了したか否かを判断する(ステップS9)。ここで、沸き上げが終了していないと判断された場合(ステップS9でNO)、沸き上げが終了するまで沸き上げを継続する。
 一方、沸き上げが終了したと判断された場合(ステップS9でYES)、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電の開始を給電部13へ指示する(ステップS10)。次に、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電が終了したか否かを判断する(ステップS11)。ここで、車載バッテリー23への充電が終了していないと判断された場合(ステップS11でNO)、車載バッテリー23への充電が終了するまで車載バッテリー23への充電を継続する。一方、車載バッテリー23への充電が終了したと判断された場合(ステップS11でYES)、制御判定部11は、沸き上げ及びバッテリー充電の一連の処理を終了する。
 ここまでは、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせて算出した合計時間を、時間帯別電気料金情報に照らし合わせて、当該合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に必ず収まるという場合だけに絞って説明してきた。図4は、沸き上げ時間と充電時間との合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まる場合における、沸き上げ期間と、車載バッテリー充電期間と、時間帯別電気料金情報との関係を示している。図4では、沸き上げ期間と充電期間との両方の期間が、9円/KWHという電気料金が最も安い電力時間帯に収まっていることを示しており、限界電力を超えることなく、すなわちブレーカが落ちて停電することなく、順調に沸き上げと充電とが完了していることがわかる。
 しかしながら、実際には、電気自動車2の走行距離が長くなった時のように、沸き上げ時間と充電時間とを足し合わせて算出した合計時間を、時間帯別電気料金情報に照らし合わせみると、当該合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないことも起こりうる。その場合には、ステップS6の判定条件の次に図3のステップS12の処理に進むことになる。
 図2のステップS6において、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないと判定された場合(ステップS6でNO)、制御判定部11は、使用者に対して、表示入力部15にて経済性を優先するのか、あるいは、経済性を無視して利便性を優先するのかを選択させる(図3のステップS12)。ただし、この表示入力を行うときに、必ず使用者が電気給湯機1の近くにいるとは限らない。そのため、使用者が事前に経済性及び利便性のうちのいずれを優先させるのかを選択しておくことも可能である。そのような場合は、表示入力部15での表示及び入力を促す動作は行われず、ステップS12の処理はパスされることになる。このとき、制御判定部11は、表示入力部15を用いて経済性及び利便性のいずれを優先させるかを事前に使用者に選択させ、経済性及び利便性のいずれを優先させるかを表す情報を記憶する。
 次に、制御判定部11は、経済性を優先するか否かを判断する(ステップS13)。ここで、ステップS13において利便性ではなくて、経済性を優先することを使用者が選択した場合について、図3及び図5を用いて説明する。
 経済性を優先すると判断された場合、すなわち使用者が経済性を優先することを選択した場合(ステップS13でYES)、制御判定部11は、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まるように、沸き上げる湯量を減量して、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを算出する(ステップS14)。すなわち、制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯から、車載バッテリー23の充電時間を減算した残りの時間内に沸き上げることが可能な湯量を算出する。
 次に、制御判定部11は、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを表示入力部15に表示して、使用者の承諾を要求する(ステップS15)。ただし、この場合も、使用者が電気給湯機1の近くにいるとは限らないので、使用者が事前に承諾しておくことも可能である。そのような場合は、表示入力部15での表示及び入力を促す動作は行われず、ステップS15の処理はパスされることになる。このとき、制御判定部11は、表示入力部15を用いて、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とが算出された場合に、減量した沸き上げ湯量と、減量した湯量を沸き上げるのに必要な電気料金とを承諾するか否かを事前に使用者に選択させ、承諾するか否かを表す情報を記憶する。
 次に、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に到達したか否かを判断する(ステップS17)。ここで、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達していないと判断された場合(ステップS17でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。
 一方、現在時刻が、電気料金が最も安い時間帯に到達したと判断された場合(ステップS17でYES)、制御判定部11は、減量した沸き上げ湯量での沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS18)。次に、制御判定部11は、沸き上げが終了したか否かを判断する(ステップS19)。ここで、沸き上げが終了していないと判断された場合(ステップS19でNO)、沸き上げが終了するまで沸き上げを継続する。
 一方、沸き上げが終了したと判断された場合(ステップS19でYES)、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電の開始を給電部13へ指示する(ステップS20)。次に、制御判定部11は、車載バッテリー23への充電が終了したか否かを判断する(ステップS21)。ここで、車載バッテリー23への充電が終了していないと判断された場合(ステップS21でNO)、車載バッテリー23への充電が終了するまで車載バッテリー23への充電を継続する。一方、車載バッテリー23への充電が終了したと判断された場合(ステップS21でYES)、制御判定部11は、沸き上げ及びバッテリー充電の一連の処理を終了する。
 図5では、経済性を優先し、沸き上げ湯量を減量した場合の、時間帯別電気料金情報と、沸き上げ期間と、車載バッテリー23への充電期間との関係を示している。この場合、減量した容量の湯が沸き上げられるので、沸き上げ期間と充電期間とのいずれの期間も時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に収まっていることがわかる。
 次に、ステップS13において経済性ではなくて、利便性を優先することを使用者が選択した場合について、図3及び図6を用いて説明する。
 経済性を優先しないと判断された場合、すなわち使用者が利便性を優先することを選択した場合(ステップS13でNO)、制御判定部11は、沸き上げ時間と充電時間との合計時間を電気料金が最も安い電力時間帯に収めるのではなく、全ての湯量を沸き上げるための沸き上げ開始時刻を算出する(ステップS22)。このとき、制御判定部11は、沸き上げ後に連続して行われる充電における充電時間の終わりと、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻とを一致させたときの沸き上げ時間の始まりの時刻を沸き上げ開始時刻として算出する。
 次に、制御判定部11は、時計部12より取得した現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達したか否かを判定する(ステップS23)。ここで、現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達していないと判定された場合(ステップS23でNO)、制御判定部11は、ステップS2の処理へ戻り、ステップS2以降の処理を行う。図2のステップS2から処理を繰り返すことにより、常に最新の車載バッテリー23の情報に応じた対応が行えるようになることは前述した通りである。
 現在時刻が、沸き上げ開始時刻に到達したと判定された場合(ステップS23でYES)、減量しない全ての湯量の沸き上げの開始を沸き上げ部10へ指示する(ステップS24)。その後、ステップS19~ステップS21の処理が行われる。
 図6では、利便性を優先し、電気料金が最も安い電力時間帯を超えて、全ての湯量を沸き上げる場合の、時間帯別電気料金情報と、沸き上げ期間と、車載バッテリーへの充電期間との関係を示している。この場合、減量せずに全量の湯を沸き上げるために、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯が始まる前に沸き上げを開始して、全ての湯量の沸き上げと、車載バッテリー23への充電とを終えていることがわかる。
 このように、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に応じて、電気給湯機1の沸き上げ開始時刻を繰り上げるので、電気料金が最も安い時間帯を過ぎても電気給湯機1の湯が沸いていないという不便を回避することができる。また、車載バッテリー23への充電が不足しているため電気自動車2が動かない又は電気自動車2が目的地まで到達できないという不便を回避することができる。
 また、車載バッテリー23の残量をリアルタイムに取得する場合に比べて、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量をより的確に把握できるため、より細やかな制御を行うことができる。
 これまでの説明では、車載バッテリー23の充電が必ず時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に収まるように制御してきたが、実際には、このような制御では十分でないこともありうる。例えば、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯が終わらないうちから、電気自動車2を使用する場合には、十分な充電がなされていなくて使用できないといったこともありうる。このような場合には、充電が終了すべき時刻をあらかじめ表示入力部15から入力しておき、制御判定部11は、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯の終了時刻の代わりに、充電が終了すべき時刻を用いて動作する。これにより、ここまで説明してきたことと同様の動作を制御判定部11にさせることができ、上記と同様あるいは、上記以上の効果を得ることが期待できる。
 また、これまでは、車載バッテリー23の特性上、充電時には必ずフル充電することを基本にして説明してきたが、省エネルギーという観点では、必ずしもこのような充電方法が好ましいものではない。例えば、使用者は、電気自動車2が次の日に走行する距離(あるいは走行距離に相当する充電量)をあらかじめ予測して、表示入力部15から次の日の走行距離(あるいは走行距離に相当する充電量)を入力し、毎回フル充電せずに、必要な充電量だけを充電するようにしてもよい。これにより、充電時間を短くして、沸き上げと充電とのいずれも、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に終えることができる。
 例えば、車載ナビゲーション装置25は、次の日の全走行計画の使用者による入力を受け付け、次の日に走行する距離(あるいは走行距離に相当する充電量)を算出する。充電情報検知部22は、次の日の走行距離(あるいは走行距離に相当する充電量)と、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、現在位置から自宅までの距離に関する情報とを車載ナビゲーション装置25から取得する。第1の通信部21は、充電情報検知部22によって検知された、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量と、次の日の走行距離(あるいは走行距離に相当する充電量)とを含む充電情報を送信する。制御判定部11は、次の日の走行距離(あるいは走行距離に相当する充電量)と、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量とに基づいて、車載バッテリー23への充電量を決定し、車載バッテリー23への充電時間と、電気給湯機1の沸き上げ時間とを調整する。
 また、使用者は、その日の出発時点で、自宅から目的地までの経路を表すルーティング情報と、目的地から自宅までの経路を表すルーティング情報とを車載ナビゲーション装置25に記憶させておき、制御判定部11は、往路及び復路のルーティング情報に基づいて、その日に消費する予定の車載バッテリー23の電力消費量を推測して、車載バッテリー23への充電時間と、電気給湯機1の沸き上げ時間とを調整してもよい。
 さらに、ここまでの説明では電気給湯機1と車載バッテリー23との電力競合について取り上げてきたが、この限りではなく、時間帯別電気料金情報に記載される電気料金が最も安い時間帯に動作させることが可能な電気機器(例えば、洗濯乾燥機及び食器洗い機など)と車載バッテリー23との電力競合についても、上記と同様に制御して、上記と同様の効果を得ることが可能である。
 また、本実施の形態において、第1の通信部21は、電気自動車2が走行中に刻々と変化する車載バッテリー23の残量に関する情報を常時又は定期的に通信することが最も好ましいが、必ずしも走行中でなくてもよく、駐車中に通信しても何ら問題はないし、電気自動車2の始動時(乗車時)又は終了時(降車時)に通信してもよい。
 また、ここまでの説明では、電気給湯機1を電気機器の一例として説明しているが、電気機器は、電熱のみを用いて沸き上げる電気温水器であってもよい。
 (実施の形態3)
 実施の形態2では、電力制御装置16(電気給湯機1)が設置されている設置場所への到着時点における車載バッテリー23の残量を電気自動車2において算出している。これに対し、実施の形態3では、電力制御装置16(電気給湯機1)が設置されている設置場所への到着時点における車載バッテリー23の残量をサーバ装置において算出する。
 図8は、本発明の実施の形態3における電力制御システムの構成の一例を示す図である。以下、図8を用いて説明する。
 図8に示す電力制御システムは、電気給湯機1、電気自動車2及びサーバ装置3を備える。なお、本実施の形態3において、実施の形態2と同じ構成については説明を省略する。サーバ装置3は、電気自動車2と電力制御装置16(電気給湯機1)との通信を仲介する。
 車載ナビゲーション装置25は、電気自動車2の現在の位置情報を取得して、現在位置から自宅までの距離に関する情報を提供する。
 充電情報検知部22は、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報を取得すると共に、電気自動車2の現在位置から電気給湯機1(電力制御装置16)の設置されている場所(例えば、自宅)までの距離に関する情報を車載ナビゲーション装置25から取得する。
 第1の通信部21は、充電情報検知部22によって取得された、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、電気自動車2の現在位置から電気給湯機1(電力制御装置16)の設置されている場所(例えば、自宅)までの距離に関する情報とを含む充電情報をサーバ装置3へ送信する。
 図9は、図8に示すサーバ装置3の構成を示す図である。サーバ装置3は、距離情報受信部31、残量算出部32及び残量送信部33を備える。
 距離情報受信部31は、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、電気自動車2の現在位置から電気給湯機1(電力制御装置16)の設置されている場所(例えば、自宅)までの距離に関する情報とを含む充電情報を電気自動車2から受信する。
 残量算出部32は、受信した車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、受信した現在位置から自宅までの距離に関する情報とに基づいて、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を算出する。具体的には、残量算出部32は、受信した現在位置から自宅までの距離に関する情報に基づいて、自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を算出する。残量算出部32は、算出した自宅到着までに車載バッテリー23が消費する電力消費量を、受信した車載バッテリー23の現在の残量から減算することにより、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を算出する。
 残量送信部33は、残量算出部32によって算出された自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に関する情報を含む充電情報を電力制御装置16へ送信する。
 電力制御装置16の第2の通信部14は、電気自動車2に電力を供給する場所に電気自動車2が到着する前に、残量送信部33によって送信された充電情報を受信する。
 なお、制御判定部11の処理は、実施の形態2と同じであるため、説明を省略する。
 本実施の形態3によれば、電気自動車2又は電力制御装置16において、設置場所への到着時点における車載バッテリー23の残量を算出する必要がなく、電気自動車2及び電力制御装置16における処理を軽減することができる。
 (実施の形態4)
 次に、本発明の実施の形態4の電力制御システムについて説明する。なお、本発明の実施の形態4の電力制御システムの構成は、図7に示す実施の形態2の電力制御システムの構成とほぼ同じである。以下、実施の形態2と異なる構成について説明する。
 車載ナビゲーション装置25は、電気自動車2の現在の位置情報を取得して、現在位置から自宅までの距離に関する情報と、自宅への到着予定時刻に関する情報とを提供する。なお、自宅は、電気給湯機1(電力制御装置16)の設置されている場所の一例である。
 充電情報検知部22は、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、電気自動車2の現在位置から自宅までの距離に関する情報と、自宅への到着予定時刻に関する情報とを車載ナビゲーション装置25から取得する。
 充電情報検知部22は、取得した車載バッテリー23の現在の残量に関する情報と、取得した現在位置から自宅までの距離に関する情報とに基づいて、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量を算出する。
 第1の通信部21は、充電情報検知部22によって取得された、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量と、自宅への到着予定時刻に関する情報とを含む充電情報を送信する。
 制御判定部11は、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に応じて車載バッテリー23への充電に要する時間(充電時間)を算出するとともに、電気給湯機1で湯を沸き上げるのに要する時間(沸き上げ時間)を算出する。制御判定部11は、算出した充電時間と、算出した沸き上げ時間と、電気自動車2の自宅への到着予定時刻とに基づいて、電気給湯機1への電力供給開始時刻及び車載バッテリー23への充電開始時刻を決定する。
 図10及び図11は、本発明の実施の形態4における制御判定部11の処理を示すフローチャートである。
 まず、制御判定部11は、予め設定されている電気給湯機1の沸き上げ開始時刻を取得する(ステップS31)。表示入力部15は、電気給湯機1の沸き上げ開始時刻の使用者による設定を受け付け、制御判定部11は、表示入力部15によって設定された沸き上げ開始時刻を記憶する。
 次に、制御判定部11は、電気給湯機1の沸き上げに要する時間(沸き上げ時間Tx)を算出する(ステップS32)。次に、制御判定部11は、第2の通信部14経由で車載バッテリー23の充電に関する情報(充電情報)を取得する(ステップS33)。次に、制御判定部11は、取得した充電情報に基づいて車載バッテリー23の充電に要する時間(充電時間Ty)を取得又は算出する(ステップS34)。本実施の形態4において、制御判定部11は、自宅到着時点での車載バッテリー23の残量に基づいて充電時間Tyを算出する。
 次に、制御判定部11は、予め設定されている沸き上げ開始時刻と、沸き上げ開始時刻に沸き上げ時間Txを加算することにより算出される沸き上げ終了時刻と、取得した充電情報に含まれる電気自動車2の到着予定時刻を表す充電開始時刻と、充電開始時刻に充電時間Tyを加算することにより算出される充電終了時刻とを含む制御計画を作成する(ステップS35)。
 次に、制御判定部11は、作成した制御計画を参照し、充電時間Ty内に沸き上げを予定しているか否かを判断する(ステップS36)。
 図12は、本発明の実施の形態4における沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。図12では、自宅への到着予定時刻から充電が開始されており、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとが重なっている。また、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは、電気料金が最も安い電力時間帯Tz内に収まっており、沸き上げ開始時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの開始時刻taよりも遅く、充電開始時刻は、電気自動車2が自宅に到着したらすぐに充電を開始するものとして到着予定時刻としている。例えば、制御判定部11は、沸き上げ終了時刻が到着予定時刻よりも遅いか否かを判断することにより、充電時間Ty内に沸き上げを予定しているか否かを判断する。
 ここで、充電時間Ty内に沸き上げを予定していないと判断された場合(ステップS36でNO)、作成された制御計画を変更する必要がないため、ステップS48の処理へ移行する。
 一方、充電時間Ty内に沸き上げを予定していると判断された場合(ステップS36でYES)、制御判定部11は、沸き上げに使用する電力と、車載バッテリー23の充電に使用する電力との合計使用電力を算出する(ステップS37)。
 次に、制御判定部11は、合計使用電力が許容電力より大きいか否かを判断する(ステップS38)。ここで、合計使用電力が許容電力以下であると判断された場合(ステップS38でNO)、作成された制御計画を変更する必要がないため、ステップS48の処理へ移行する。
 一方、合計使用電力が許容電力より大きいと判断された場合(ステップS37でYES)、制御判定部11は、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとを足し合わせた合計時間を算出する(ステップS39)。次に、制御判定部11は、算出した合計時間を時間帯別電気料金情報に照らし合わせる(ステップS40)。
 次に、制御判定部11は、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯Tzに収まるか否かを判定する(ステップS41)。ここで、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まると判定された場合(ステップS41でYES)、制御判定部11は、沸き上げ時間を繰り上げるように制御計画を変更する(ステップS44)。すなわち、制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbから、充電時間Ty及び沸き上げ時間Txを逆算して、沸き上げ開始時刻を決定し、制御計画を変更する。
 図13は、沸き上げ時間を繰り上げる場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。図13では、沸き上げ終了後に充電が開始されており、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは、電気料金が最も安い電力時間帯Tz内に収まっており、沸き上げ開始時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの開始時刻taよりも遅く、充電終了時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの終了時刻tbと同じになっている。
 なお、図13では、充電終了時刻が電気料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbと同じになるようにしているが、沸き上げ時間Txの開始時刻が電気料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taとなるように時間を繰り上げてもよい。
 制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbに一致するように充電終了時刻を決定し、決定した充電終了時刻に応じて充電開始時刻を決定し、決定した充電開始時刻の直前に沸き上げが終了するように沸き上げ終了時刻を決定し、決定した沸き上げ終了時刻に応じて沸き上げ開始時刻を決定する。
 一方、合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯に収まらないと判定された場合(ステップS41でNO)、制御判定部11は、沸き上げ時間Txが、現在時刻から自宅到着予定時刻までの時間T1より長いか否かを判断する(ステップS42)。ここで、沸き上げ時間Txが、現在時刻から自宅到着予定時刻までの時間T1より長いと判断された場合(ステップS42でYES)、制御判定部11は、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能であるか否かを判断する(ステップS43)。なお、制御判定部11は、表示入力部15を用いて電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能であるか否かを事前に使用者に選択させ、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能であるか否かを表す情報を記憶する。
 また、制御判定部11は、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げるか否かを使用者に問い合わせてもよい。この場合、制御判定部11は、第2の通信部14を介して、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げるか否かを問い合わせる情報を電気自動車2へ送信し、車載ナビゲーション装置25は、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げるか否かの使用者による選択を受け付け、受け付けた情報を第1の通信部21を介して電力制御装置16へ送信する。そして、制御判定部11は、電気自動車2によって送信された情報に基づいて、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能であるか否かを判断する。
 ここで、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能であると判断された場合(ステップS43でYES)、制御判定部11は、沸き上げ時間を繰り上げるように制御計画を変更する(ステップS44)。すなわち、制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbから、充電時間Ty及び沸き上げ時間Txを逆算して、沸き上げ開始時刻を決定し、制御計画を変更する。
 図14は、沸き上げ時間を繰り上げるとともに、電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げる場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。図14では、沸き上げ終了後に充電が開始されており、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、充電時間Tyは、電気料金が最も安い電力時間帯Tz内に収まっているが、沸き上げ時間Txは、電気料金が最も安い電力時間帯Tzを超えている。沸き上げ開始時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの開始時刻taよりも早く、充電終了時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの終了時刻tbと同じになっている。
 制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbに一致するように充電終了時刻を決定し、決定した充電終了時刻に応じて充電開始時刻を決定し、決定した充電開始時刻の直前に沸き上げが終了するように沸き上げ終了時刻を決定し、決定した沸き上げ終了時刻に応じて沸き上げ開始時刻を決定する。
 一方、沸き上げ時間Txが、現在時刻から自宅到着予定時刻までの時間T1以下であると判断された場合(ステップS42でNO)、又は電気料金が最も安い時間帯を超えて沸き上げることが可能でないと判断された場合(ステップS43でNO)、制御判定部11は、沸き上げ時間Txを分割することが可能であるか否かを判断する(ステップS45)。なお、電気機器には、運転時間を分割することができる電気機器と、運転時間を分割することができない電気機器とがある。制御判定部11は、運転時間を分割することが可能であるか否かを予め電気機器毎に対応付けて記憶しておくことにより、沸き上げ時間Txを分割することが可能であるか否かを判断する。
 ここで、沸き上げ時間Txを分割することが可能であると判断された場合(ステップS45でYES)、制御判定部11は、沸き上げ時間Txを分割するように制御計画を変更する(ステップS46)。制御判定部11は、沸き上げ時間Txを、充電開始時刻より前であるとともに、電気料金が最も安い時間帯Tzに収まる第1の沸き上げ時間Tx1と、充電終了時刻より後である第2の沸き上げ時間Tx2とに分割する。
 図15は、沸き上げ時間を分割する場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。図15では、沸き上げ終了後に充電が開始されるとともに、充電終了後に再度沸き上げが開始されており、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。沸き上げ時間Txは、第1の沸き上げ時間Tx1と、第2の沸き上げ時間Tx2とに分割されている。第1の沸き上げ時間Tx1は、充電開始時刻より前であるとともに、電気料金が最も安い時間帯Tzに収まっている。また、第2の沸き上げ時間Tx2は、充電終了時刻より後であるとともに、電気料金が最も安い時間帯Tzを超えている。第1の沸き上げ時間Tx1の沸き上げ開始時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの開始時刻taと同じであり、充電終了時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの終了時刻tbと同じになっている。第2の沸き上げ時間Tx2の沸き上げ開始時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの終了時刻tbの直後となっている。
 制御判定部11は、第1の沸き上げ時間Tx1と充電時間Tyとの合計時間が、電気料金が最も安い電力時間帯Tzに収まるように、沸き上げ時間Txを第1の沸き上げ時間Tx1と第2の沸き上げ時間Tx2とに分割する。
 制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbに一致するように充電終了時刻を決定し、決定した充電終了時刻に応じて充電開始時刻を決定し、決定した充電開始時刻の直前に沸き上げが終了するように第1の沸き上げ時間Tx1の沸き上げ終了時刻を決定し、電気料金が最も安い電力時間帯の開始時刻taに一致するように第1の沸き上げ時間Tx1の沸き上げ開始時刻を決定する。また、制御判定部11は、充電終了時刻の直後に再度沸き上げが開始するように第2の沸き上げ時間Tx2の沸き上げ開始時刻を決定し、決定した第2の沸き上げ時間Tx2の沸き上げ開始時刻に応じて第2の沸き上げ時間Tx2の沸き上げ終了時刻を決定する。
 一方、沸き上げ時間Txを分割することが可能でないと判断された場合(ステップS45でNO)、制御判定部11は、充電後に沸き上げするように制御計画を変更する(ステップS47)。
 図16は、充電後に沸き上げする場合の沸き上げ時間と充電時間との一例を示す図である。図16では、充電終了後に沸き上げが開始されており、沸き上げ時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、充電時間Tyは、電気料金が最も安い電力時間帯Tz内に収まっているが、沸き上げ時間Txは、電気料金が最も安い電力時間帯Tzを超えている。充電終了時刻は、電気料金が最も安い電力時間帯Tzの終了時刻tbと同じになっており、沸き上げ開始時刻は、充電終了時刻の直後となっている。
 なお、図16では、充電終了時刻が電気料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbと同じになるようにしているが、沸き上げ時間Txの開始時刻が電気料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taとなるように時間を繰り上げてもよい。
 制御判定部11は、電気料金が最も安い電力時間帯の終了時刻tbに一致するように充電終了時刻を決定し、決定した充電終了時刻に応じて充電開始時刻を決定し、決定した充電終了時刻の直後に沸き上げが開始するように沸き上げ開始時刻を決定し、決定した沸き上げ開始時刻に応じて沸き上げ終了時刻を決定する。
 次に、制御判定部11は、制御計画に従って電気給湯機1の沸き上げ及び車載バッテリー23の充電を制御する(ステップS48)。
 なお、本実施の形態において、電気料金が最も安い時間帯の終了時刻までに充電が終了しない場合、制御判定部11は、充電済み容量又は残りの充電時間を表示入力部15に表示し、使用者に充電を継続するか否かを選択させてもよい。
 また、図4~図6及び図12~図16において、沸き上げ時の消費電力及び充電時の消費電力を矩形で表しているが、実際には、消費電力は時間とともに変化するので矩形にはならない。電気給湯機1(電気機器)の消費電力が減少し、沸き上げを充電と同時に行っても許容電力を超えない場合、沸き上げが終了する前に充電を開始してもよい。
 また、電気料金が最も安い時間帯は、予め定められた時間帯(例えば、午後11時~午前7時)だけでなく、サーバから取得する、電力会社によって提供される当日の電気料金が最も安い時間帯であってもよい。
 また、電力制御システムが太陽光発電又は燃料電池を備える場合、電気料金が最も安い時間帯は、発電する電力が余剰となる時間帯、例えば晴天時の午前9時~午後4時であってもよい。
 なお、本発明の実施の形態4の電力制御システムにて、図8に示す実施の形態3の電力制御システムのようにサーバ装置を利用して図10及び図11のフローチャートをサーバ装置と電力制御装置とで分担して実施してもよい。たとえば、図10のステップS33及びS34の処理をサーバ装置にて行うことで、電気自動車2又は電力制御装置16において、設置場所への到着時刻や到着時点における車載バッテリー23の残量を算出する必要がなく、電気自動車2及び電力制御装置16における処理を軽減することができる。
 加えて、サーバ装置において、電気自動車2の到着時刻及び車載バッテリー23の残量を算出する際に、通過する道路の交通情報及び天気情報を他のサーバ装置から取得して参照するようにすれば、渋滞による到着時刻の遅れを考慮して精度の高い到着時刻を算出したり、雨天時のワイパーの使用及び空調機器の使用による車載バッテリーの電気の消費を考慮して精度の高い車載バッテリー23の残量を算出することができる。
 また、サーバ装置を備えた電力制御システムにおいては、設置場所への到着時刻及び到着時点における車載バッテリーの残量をサーバ装置で算出するだけでなく、図10及び図11に記載のフローチャートの一部または全てをサーバ装置に行わせるシステムも可能である。
 (実施の形態5)
 図17は、本発明の実施の形態5における電力制御システムの構成の一例を示す概観図である。電力制御システムは、電気機器101及び電気自動車201を備える。電気機器101は、一般住宅における住宅建物100に配置されている。また、電気機器101は、充電装置を備える。
 充電装置は単独の装置であってもよいが、本実施の形態5では、充電装置(充電部)は電気機器と一体に構成され、充電装置を備える電気機器は、屋外部分に電気自動車201との充電の接続部を備える。
 なお、本実施の形態では、充電装置を自宅に設置して充電する場合を説明するが、これに限らず、商店、事務所、工場又は施設などの駐輪場又は駐車場に充電装置を設置して、これらの場所で電動車両を充電する場合でもよい。商用施設又は公共施設であれば充電装置を備える電気機器は、家庭電化機器に限らず、利用者認識装置、自動精算機又は自動販売機など屋外に設置される電気機器であってもよい。
 電気自動車201は、蓄電池211及び蓄電池211を充電するための車載充電回路212を載せている。使用者は、電気自動車201の充電プラグ213を接続部(コンセント)111に挿入して得た家庭用交流電力を車載充電回路212で電流・電圧制御して蓄電池211に充電する。
 充電プラグ213を挿入して充電するための充電装置を備える電気機器としては、本実施の形態では住宅建物100の庭又は車庫などの屋外に電気機器の一部が設置されるような電気機器を想定している。屋外に設置される電気機器の一部としては、例えば、電気給湯機の室外機102又は貯湯タンク103、エアコンの室外機、車庫等に設置される照明機器である。これらには充電用の接続部(コンセント)111が備えられており、この接続部111に充電プラグ213を挿入することで簡単に電気自動車201が充電可能となる。なお、車載充電回路212の一部を電気機器101側に備える構成でも構わない。
 このように、屋外に設置される電気機器101に充電装置を設けるメリットは、この充電装置を備える電気機器101を予め設置しておけば、後に電気自動車又は電動自転車を購入したときに、この電気機器101の充電装置に電気自動車又は電動自転車などに接続すれば大がかりな電気工事(分電盤のブレーカ増設工事、分電盤から屋外への配線工事、及び屋外の充電コンセントの設置工事)を必要とせずに駐車場又は駐輪場で充電することができる。
 なお、充電装置を備える電気機器101は、照明機器、空調機器、電気給湯機及び貯湯機器に限らず、少なくとも電気機器本体機能の一部が屋外に設置される電気機器であればよい。
 電気自動車201は、ナビゲーション部214(不図示)及び通信部215を備える。ナビゲーション部214は、外出先における電気自動車201の現在位置と、目的地の位置とに関する位置情報、現在位置から目的地までの距離に関する距離情報、及び、現在位置から目的地までの走行時間と、目的地への到着予想時刻とに関する時間情報を取得する。ナビゲーション部214は、蓄電池211の充電に関する充電情報を取得する。
 ここで、目的地を充電装置の存在する自宅としたとき、ナビゲーション部214は、電気自動車201の現在位置を測定して、充電装置の存在する自宅との距離、移動速度及び現在時刻に基づいて、到着予想時刻(帰宅予想時刻)に関する情報を算出する。
 また、ナビゲーション部214は、電気自動車201の現在位置を測定して、充電装置の存在する自宅との距離、移動に使用する距離あたりの電気エネルギー量、及び現在の蓄電池211の充電量に基づいて、帰宅したときに必要な蓄電池の必要充電量に関する情報を算出する。
 通信部215は、ナビゲーション部214によって取得されたこれらの情報(現在位置と目的地とに関する位置情報、現在位置から目的地(充電装置の存在する地点)までの距離に関する距離情報、現在位置から目的地(充電装置の存在する地点)までの走行時間と目的地への到着予想時刻とに関する時間情報、及び蓄電池の必要充電量に関する情報)を電気機器101の備える通信部112に送信する。すなわち、通信部215は、電気自動車201に電力を供給する場所に電気自動車201が到着する前に、ナビゲーション部214によって取得された充電情報を送信する。これにより、電気機器101は、外出先においての電気自動車201と蓄電池211との状態を知ることができる。通信には、携帯電話網又はデータ通信網を用いる。
 なお、本実施の形態では、到着予想時刻に関する演算と、蓄電池211の必要充電量に関する演算とを電動車両(電気自動車201)で行い、その結果を充電装置(電気機器101)に送信する形態で説明するが、電動車両から現在位置等の必要な情報を充電装置に送信して充電装置で演算する形態でもよい。
 また、電力制御システムは、充電装置と電動車両との間で情報通信を仲介するサーバ装置をさらに備え、電動車両から現在位置等の情報をサーバ装置に送信して、サーバ装置で演算を行い、その結果を充電装置に送信する形態でもよい。
 電気自動車2の第1の通信部21は、電気自動車2の現在の位置情報及び目的地(自宅)の位置情報をサーバ装置に送信し、サーバ装置は車載ナビゲーション装置25に代わって、現在位置から目的地(充電装置の存在する地点)までの距離に関する距離情報、及び現在位置から目的地(充電装置の存在する地点)までの走行時間と目的地への到着予想時刻とに関する時間情報を算出して、電気機器101の備える通信部112に送信する。
 また、電気自動車2の第1の通信部21は、車載バッテリー23の現在の残量に関する情報をサーバ装置に送信し、サーバ装置は充電情報検知部22に代わって、目的地に到着時点での車載バッテリー23の残量を算出して、電気機器101の備える通信部112に送信する。
 これにより、電気自動車2又は電力制御装置16において、設置場所への到着時刻や到着時点における車載バッテリー23の残量を算出する必要がなく、電気自動車2及び電力制御装置16における処理を軽減することができる。
 加えて、サーバ装置で電気自動車2の到着時刻及び車載バッテリー23の残量を算出する際に、通過する道路の交通情報及び天気情報を他のサーバ装置から取得して参照するようにすれば、渋滞による到着時刻の遅れを考慮して精度の高い到着時刻を算出したり、雨天時のワイパーの使用及び空調機器の使用による車載バッテリーの電気の消費を考慮して精度の高い車載バッテリー23の残量を算出することができる。
 また、到着予想時刻については乗員自身が到着予想時刻を計算してナビゲーション部214にその到着予想時刻を入力する形態でもよい。
 なお、充電装置の存在する地点は、自宅に限定されず、ナビゲーション部214が、電気自動車201の現在位置に近い充電装置を検索してもよい。また、充電可能な知人宅又は施設をナビゲーション部214に予め登録させておいてもよい。本実施の形態では、充電装置の存在する地点を自宅として説明する。また、到着予想時刻は、帰宅予想時刻とする。
 次に、本発明の実施の形態5の電気機器とその周辺機器とについて説明する。図18は、本発明の実施の形態5における電力制御システムの構成の一例を示すブロック図である。なお、図18において、図17と同じ機能には同じ番号を付与する。
 図18に示す電力制御システムは、電気機器101,107、アンペアブレーカ105、分岐ブレーカ106,108及び電気自動車201を備える。
 アンペアブレーカ105は、交流電源104(家庭用100V又は200V電源)の上流に設置され、背景技術の特許文献2と同様に、家庭全体の使用電力が契約電力容量を超えたときに電力の供給を遮断する。
 また、交流電源104から電気機器101に給電するときはアンペアブレーカ105との間に分岐ブレーカ106(例えば20Aの許容電流)が設置され、電気機器101の異常動作又は短絡により過電流が流れないようにする。他の電気機器107及び他の分岐ブレーカ108は、電気機器101及び分岐ブレーカ106と同様である。
 電気機器101は、接続部111、通信部112、充電部113、総使用電力検知部114、電気機器の機能ブロック115、電気機器制御部116、第1の使用電力検知部117、充電制御部118、第2の使用電力検知部119、時間調整部120及び使用者指示部124を備える。
 本実施の形態5の電気機器101は、屋外に充電部113を備え、充電部113を用いて電気自動車201又は電動自転車のような蓄電池211を搭載した電動車両を屋外で充電することができる。
 接続部111は、例えばコンセントであり、電動車両以外の蓄電池に接続して充電してもよい。なお、接続部111はコンセントに限らない。
 電気機器101の詳細な構成について以下に説明する。
 総使用電力検知部114は、例えば電力計であり、充電部113への供給電力を含めた電気機器101全体での総使用電力を検知する。なお、総使用電力検知部114は、電気機器101と別筐体にして、検知した総使用電力の情報を電気機器101と通信するコンセント形状のアダプタとしてもよい。
 電気機器101が所有する機器本来の機能は、電気機器101の機能ブロック115と、機能ブロック115を制御する電気機器制御部116とで実現される。例えば、機能ブロック115は、コンプレッサー又はインバータ回路などのアクチュエータであり、電気機器101が電気給湯機であれば給湯機能であり、電気機器101が貯湯機器であれば貯湯機能であり、電気機器101がエアコンであればエアコン機能であり、電気機器101が照明機器であれば照明機能である。電気機器制御部116は、例えばマイクロコンピュータ及びマイクロコンピュータの周辺部であり、電気機器101の機能ブロック115を制御する。
 第1の使用電力検知部117は、機能ブロック115と電気機器制御部116との電源ラインに挿入され、電気機器101の本来の機能で使用する電力を検知する。
 図19は、本発明の実施の形態5における電気機器101の使用電力例を示す図である。例えば、電気給湯機の使用電力は、夏期の加熱時において1160Wであり、冬季の高温加熱時において2000Wである。また、例えば、エアコンの使用電力は、冷房時において85~1150Wであり、暖房時において80~1980Wである。さらに、例えば、照明器具の使用電力は、36Wである。図19に示すように電気給湯機又はエアコンは最大で1000~2000Wの電力を使用する。
 電気機器101は、充電機能として、接続部111に接続された電気自動車201の蓄電池211を充電する充電部113と、充電部113を制御する充電制御部118とを備える。充電部113は、蓄電池211の状態に応じて充電に最適な電圧及び電流を作り出す電圧及び電流変換機能と、蓄電池211の充電状態を検知する充電状態検知機能とを備える。
 第2の使用電力検知部119は、充電部113と充電制御部118との電源ラインに挿入され、充電部113で使用する電力を検知する。
 例えば、家庭用の200V-15A電源を用いて電気自動車201の蓄電池211を16kWhで充電する場合、8時間程度かかる。すなわち、電気機器101の機能ブロック115、電気機器制御部116、充電部113及び充電制御部118を併用して運転すると、最大で4000~5000Wの電力を使用することになる。このとき、分岐ブレーカ106は、電気機器101への電力供給を遮断する。
 分岐ブレーカ106の遮断を防ぐために、電気機器101は時間調整部120を備える。時間調整部120は、電気機器101が有する本来の機能で使用する電力と、充電機能で使用する電力とを把握し、把握した電力に基づいて算出した電力使用料金に応じて、両機能を同時に運転させたり、両機能で使用する電力を割り当てて調整したり、両機能のいずれか一方を先に運転させたりするなど、使用する電力の制御と使用する時間の調整とを行う。
 すなわち、時間調整部120は、通信部112によって受信された充電情報に基づいて、電気機器101への電力供給と蓄電池211への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器101への電力供給開始時刻及び蓄電池211への充電開始時刻を決定する。
 充電情報は、電気自動車201の現在位置から電気機器101が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、電気機器101が設置されている設置場所に到着する到着予定時刻を含む。時間調整部120は、蓄電池211への充電開始時刻が到着予定時刻以降となり、かつ蓄電池211の充電に必要な電力と、電気機器101の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、電気機器101への電力供給開始時刻及び蓄電池211への充電開始時刻を決定する。
 なお、以下の説明において、電気機器101の運転との記載は、電気機器101の機能ブロック115の運転を表す。例えば、電気機器101が、湯を沸き上げる機能と蓄電池211の充電機能とを有する電気給湯機であれば、電気機器101の運転とは、電気給湯機の本来の機能である、湯を沸き上げる機能を実行することである。
 また、充電情報は、電気自動車201の現在位置から電気機器101が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、設置場所への到着時点における蓄電池211の残量の情報をさらに含む。時間調整部120は、蓄電池211の残量に応じて蓄電池211への充電に要する時間を算出し、算出した蓄電池211への充電に要する時間と、到着予定時刻とに基づいて、電気機器101への電力供給開始時刻及び蓄電池211への充電開始時刻を決定する。
 時間調整部120は、優先順位記憶部121、電力使用料金情報記憶部122及び使用電力演算部123を備える。優先順位記憶部121は、優先的に運転させる電気機器101の機能及び充電機能についての優先順位を記憶する。電力使用料金情報記憶部122は、交流電源104の時間帯別電力使用料金情報を記憶する。使用電力演算部123は、電気機器101の使用電力と充電部113の使用電力との総和が所定値(交流電源104からの供給能力)以下を維持するように、電気機器101の動作を制御するとともに、充電部113から蓄電池211に供給する電力を制御する。
 また、図示しないが、時間調整部120は、電気機器101の運転時間と充電部113の充電時間とを調整するための時計部を備えている。
 優先順位記憶部121は、電気機器101の使用電力と、蓄電池211の充電状態と、時間帯別電力使用料金情報とに応じた優先順位を記憶している。また、優先順位記憶部121は、使用者の使い勝手の良い優先順位を設定したり、優先順位記憶部121が、電気機器101及び蓄電池211の使用状況に応じて学習する構成でも構わない。
 電力使用料金情報記憶部122は、時間帯別電力使用料金情報を予め記憶しておいたり、電力需要に応じて変化する時間帯別電力使用料金情報を通信ネットワーク経由でダウンロードする(図示しない)構成のほか、太陽光発電や燃料電池から電力を発生するときに電力使用料金を安くさせることも考えられる。
 時間調整部120は、電力使用料金情報記憶部122に記憶されている時間帯別電力使用料金情報に基づいて、充電開始時刻より前に電気機器101の運転を開始した場合の電力使用料金と、充電終了時刻より後に電気機器101の運転を開始した場合の電力使用料金とを算出し、算出した電力使用料金の安いほうを選択する。
 図20は、本発明の実施の形態5における時間帯別電力使用料金情報の一例を示す図である。図20では、200V電源を扱うオール電化住宅の時間帯別電気料金制度における時間帯別電力使用料金情報を示している。電力使用料金は、時間帯毎に異なっており、電力使用料金情報記憶部122は、1kWh当たりの電力使用料金を時間帯毎に記憶する。
 図20に示すように、午後11時から午前7時までの時間帯における電力使用料金は、9円/kWhであり、午前7時から午前10時までの時間帯における電力使用料金は、23円/kWhであり、午前10時から午後5時までの時間帯における電力使用料金は、夏季(7月~9月)で33円/kWhであり、夏季以外の季節で28円/kWhであり、午後5時から午後11時までの時間帯における電力使用料金は、23円/kWhである。
 使用電力演算部123は、第1の使用電力検知部117によって検知された電気機器101の機能ブロック115の使用電力値と、第2の使用電力検知部119によって検知された充電部113から蓄電池211への供給電力値とを取得して、電気機器101の使用電力と充電部113の使用電力との総和を演算する。あるいは、使用電力演算部123は、総使用電力検知部114で計測した電力値を、電気機器101の使用電力と充電部113の使用電力との総和として用いてもよい。また、使用電力演算部123は、電気機器101の機能ブロック115の使用電力値と充電部113の使用電力値とを学習して、電気機器101の運転モード毎又は充電部113の充電モード毎の使用電力を記憶するようにしてもよい。
 以上のように、使用電力演算部123は、充電を含めた電気機器101全体の使用電力を得て、電気機器101全体の使用電力の総和が所定値(許容電力)以下になるよう次の3つの電力供給の制御を行う。
 (1)使用電力演算部123は、電気機器101の機能ブロック115の使用電力と充電部113の使用電力とを取得して、所定値に対して総使用電力の余裕が大きいときは電気機器101の機能ブロック115と充電部113とを同時に運転させる。
 (2)使用電力演算部123は、電気機器101の機能ブロック115の使用電力と充電部113の使用電力とを取得して、所定値に対して総使用電力の余裕が少ないときは、電気機器101の機能ブロック115で使用する電力と充電部113で使用する電力と所定値内で割り当て、電気機器101の機能ブロック115と充電部113とを同時に運転させる。
 例えば、電気機器101が電気給湯機であれば、湯の沸き上げモードから保温モードに切り替えて使用電力を一時的に減らすことができる。電気機器101がエアコンであれば、運転モードの変更、設定温度の変更、又は風量の低減により、使用電力を一時的に減らすことができる。また、充電部113は、蓄電池211に供給する電力(電流又は電圧)を減らすことができる。
 (3)使用電力演算部123は、電気機器101の機能ブロック115の使用電力と充電部113の使用電力とを取得して、所定値に対して総使用電力の余裕がないときは、電気機器101の機能ブロック115と充電部113とを同時に運転させずに、時間をずらして機能ブロック115と充電部113とを運転させる。
 本実施の形態では上記(3)について主に説明する。
 なお、分岐ブレーカ106の許容電流とほぼ同じ値、分岐ブレーカ106の許容電流以下の値、又は分岐ブレーカ106の許容電流より少し多めの値が、使用電力の総和の上限である所定値として初期設定される。
 使用者指示部124は、例えば、リモートコントローラであり、電気機器101の運転状態を遠隔で表示するとともに、電気機器101の運転を遠隔で制御する。使用者指示部124は、電気機器制御部116、充電制御部118及び時間調整部120の設定状態又は運転状態を表示し、使用者による電気機器101の運転の設定及び制御と蓄電池211の充電の設定及び制御とを受け付ける。これにより、使用者は、電気機器101の運転と蓄電池211の充電とを設定及び制御することができる。
 電気機器101と使用者指示部124との通信媒体は、赤外線通信、無線通信(電波)、有線通信、又は電灯線通信などが考えられる。また、使用者指示部124は、電気給湯機のリモートコントローラのように台所の壁に固定設置する形態、又はエアコンのリモートコントローラのように使用者が持ち運んで好みの場所で使用する形態などが考えられる。
 通信部112は、電気自動車201に電力を供給する場所に電気自動車201が到着する前に、電気自動車201の通信部215から電気自動車201の蓄電池211の充電に関する充電情報を受信し、使用者指示部124、充電制御部118及び時間調整部120に出力する。使用者指示部124は、通信部112によって受信された充電情報を表示する。通信部215と通信部112とで通信するタイミングは、少なくとも以下の3つが考えられる。もちろん、通信環境が許せば、常時通信又は定期的な通信(例えば、数分毎)を行ってもよい。
 (1)通信部215は、電気自動車201の乗員がナビゲーション部214を操作して、行き先を自宅(充電装置の存在する場所)に設定したとき、充電情報を通信部112へ送信する。
 (2)通信部215は、電気自動車201が行き先である自宅に向かって移動を始めたとき、充電情報を通信部112へ送信する。
 (3)通信部215は、電力使用料金が変わる時刻、すなわち、午前7時、午前10時、午後5時又は午後11時になったとき、充電情報を通信部112へ送信する。
 このように、上記の(1)及び(2)の通信タイミングにおいて、時間調整部120は、充電情報(電気自動車201の現在位置に関する位置情報、現在位置から自宅までの距離に関する距離情報、及び、現在位置から自宅までの走行時間と自宅への到着予想時刻とに関する時間情報)を取得し、取得した帰宅予想時刻を用いて以下に述べるような電気機器101の機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電との時間調整計画を帰宅前に作成する。
 また、上記の(3)の通信タイミングにおいて、時間調整部120は、電気自動車201の最新状態(最新の充電情報)を取得することで、電力使用料金が変わるときに、すでに計画していた電気機器101の機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電との制御計画を見直すことができる。例えば、ナビゲーション部214において行き先が設定されていない場合であっても、上記の(3)の通信タイミングで、時間調整部120は、現在位置から自宅に直行で帰宅した場合を想定した最短の帰宅予想時刻を取得することができる。
 ここで、充電部113による蓄電池211の充電状態と、充電状態に応じた充電の電圧及び電流制御とについて図21を用いて説明する。
 図21は、蓄電池がリチウム電池である場合の充電シーケンスを示す図である。図21において、横軸は充電時間を表し、縦軸の左側目盛りは電圧を表し、縦軸の右側目盛りは充電電流と充電容量とを表す。1Cとは、公称容量値の容量を有するセルを定電流放電して、ちょうど1時間で放電終了となる電流値の単位である。
 図21に示すように、充電部113は、充電状態が0(グラフの左側)に近い状態から充電を開始すると、最初は一定電流(1C電流)で充電を行う(定電流充電モード)。このとき、電圧は充電にともなって上昇し、充電容量は時間にほぼ比例して充電される。
 そして、図21では、充電部113は、充電容量が75%(0.75CAh)以上になると、4.2Vの一定電圧(1C電圧)で充電を行う(定電圧充電モード)。このとき、電流は充電にともなって減少し、充電容量は徐々に満充電(1.0CAh)になる。
 すなわち、定電流充電モードでは充電に大きな電力を必要とし、定電圧充電モードでは充電に必要な電力は小さくなっていく。
 なお、定電圧充電モードは図21のように電圧を一定にしながら電流を減少させるので時間がかかる。そこで、充電部113は、定電圧充電モードに代えてパルス充電モードで充電してもよい。パルス充電モードでは、充電部113は、充電中の短時間だけ4.2Vを超えて電流を大きくして充電し、その後に電圧が4.2V以上であれば充電を停止し、電圧が4.2V未満であれば再び4.2Vのパルスで充電を行う。
 以上のように、充電部113は、蓄電池211の充電状態を検知して、充電状態に応じて充電の電圧及び電流を制御する。
 本実施の形態では、充電の電圧及び電流の制御を充電部113で行う例について説明するが、電気自動車201側の車載充電回路212で制御を行う構成も可能である。車載充電回路212と、充電部113及び充電制御部118とは接続部111を介して接続され、電気機器101側と電気自動車201側とに機能を分担する。ここでは、図18を一例として説明する。
 なお、本実施の形態5において、電気自動車201が電動車両の一例に相当し、蓄電池211が蓄電池の一例に相当し、電気機器101が電気機器及び電力制御装置の一例に相当し、ナビゲーション部214が充電情報取得部の一例に相当し、通信部215が送信部の一例に相当し、通信部112が受信部の一例に相当し、時間調整部120が電力制御部の一例に相当し、電力使用料金情報記憶部122が電気料金情報記憶部の一例に相当する。
 以上の構成において、本実施の形態5の電気機器101の動作について図22のフローチャートを用いて説明する。図22は、本発明の実施の形態5における電気機器の動作を説明するためのフローチャートである。
 最初のステップS51において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の現在の運転状態(運転モード及び使用電力)と、タイマー運転の予約状況(運転開始予定時刻、運転終了予定時刻、及び運転開始予定時刻から運転終了予定時刻までの使用電力)とを電気機器制御部116から取得する。なお、時間調整部120は、タイマー運転の予約状況があれば電気機器制御部116から取得する。運転状態及び予約状況は、使用者指示部124(リモートコントローラ)から取得してもよい。
 電気機器101の機能ブロック115の使用電力については第1の使用電力検知部117によって検知した値を用いてもよいし、電気機器101の機能ブロック115の運転モード毎にあらかじめ記憶している電流値を用いて算出してもよい。
 次に、ステップS52において、時間調整部120は、蓄電池211の充電状態と、電気自動車201の帰宅予想時刻と帰宅時の蓄電池211の必要充電量とを少なくとも含む充電情報とを取得する。時間調整部120は、定電流充電モード、低電圧充電モード及びパルス充電モードのいずれの充電モードで充電するかを表す蓄電池211の充電状態を充電制御部118から取得する。通信部112は、電気自動車201の通信部215によって送信された充電情報を受信し、受信した充電情報を時間調整部120へ出力する。
 なお、本実施の形態では、電気自動車201の帰宅予想時刻を電気自動車201から取得しているが、本発明は特にこれに限定されず、電気自動車201の帰宅予想時刻については、通信部112によって受信された電気自動車201の位置情報、自宅までの距離情報、及び帰宅するまでに要する時間情報を取得することで、帰宅予想時刻(到着予想時刻)を充電制御部118が算出してもよい。
 次に、ステップS53において、時間調整部120は、電力使用料金情報記憶部122から時間帯別電力使用料金情報を取得する。次に、ステップS54において、時間調整部120は、使用者指示部124から使用者の指示内容を取得する。なお、使用者の指示がない場合もある。
 次に、ステップS55において、時間調整部120は、優先順位記憶部121から電気機器101の機能ブロック115の運転と電気自動車201の蓄電池211の充電との優先順位を取得し、ステップS51で取得した電気機器101の機能ブロック115の使用電力とステップS52で取得した蓄電池211の充電状態とステップS53で取得した時間帯別電力使用料金情報とに基づいて優先順位を判断する。すなわち、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転と充電部113の充電とのいずれを優先して行うかを決定する。
 図23は、本発明の実施の形態5における優先順位の一例を示す図である。時間調整部120は、蓄電池211の充電状態と時間帯別電力使用料金情報とに基づいて、優先順位(a)~(d)のいずれかを決定する。
 優先順位(a)及び優先順位(b)は、充電状態が定電流充電モード(図21で充電容量が75%以下)であり、充電で使用する電力が大きい場合である。
 ここで、時間調整部120は、時間帯別電力使用料金情報を参照して電力使用料金の最も安い時間帯であるときは、蓄電池211の充電を優先させる優先順位(a)に決定する。これにより、電力使用料金が最も安い時間帯に蓄電池211に充電可能なときは充電し、可能であれば電気機器101もあわせて運転させる。
 また、時間調整部120は、充電状態が定電流充電モードであり、電力使用料金の最も安い時間帯以外の時間帯であるときは、電気機器101の運転を優先させる優先順位(b)に決定する。これにより、主な生活時間帯は電気機器101の使用を優先し、夜間に蓄電池211を充電できるように、生活時間帯では充電せずに充電容量をそのまま空けておく。
 また、優先順位(c)及び優先順位(d)は、充電状態が定電圧充電モード又はパルス充電モード(図21で充電容量が75%以上)であり、充電で使用する電力が小さい場合である。時間調整部120は、充電状態が定電圧充電モード又はパルス充電モードであり、電力使用料金の最も安い時間帯であるときは、電気機器101の運転を優先させる優先順位(c)に決定する。また、時間調整部120は、充電状態が定電圧充電モード又はパルス充電モードであり、電力使用料金の最も安い時間帯以外の時間帯であるときは、電気機器101の運転を優先させる優先順位(d)に決定する。
 充電状態が定電圧充電モード又はパルス充電モードである場合、時間帯別電力使用料金情報に関わらず電気機器101の運転を優先し、可能であれば充電部113で必要電力の小さい充電を行う。
 以上のような優先順位に従って以下に図22の制御ステップを説明する。
 ステップS56において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転時間と、機能ブロック115の運転時に使用される使用電力との見積もりを行う。時間調整部120は、電気機器制御部116から取得した運転開始予定時刻及び運転終了予定時刻に基づいて、電気機器101の機能ブロック115の運転時間を算出するとともに、機能ブロック115の運転時に使用される使用電力を算出する。
 次に、ステップS57において、時間調整部120は、電気自動車201の蓄電池211の充電時間と、蓄電池211の充電時に使用される使用電力との見積もりを行う。時間調整部120は、電気自動車201から取得した電気自動車201の帰宅予想時刻と帰宅時の蓄電池211の必要充電量とに基づいて、電気自動車201の蓄電池211の充電時間を算出するとともに、蓄電池211の充電時に使用される使用電力とを算出する。より具体的に、時間調整部120は、電気自動車201から取得した電気自動車201の帰宅予想時刻を充電開始時刻とし、充電開始時刻から必要充電量を充電するのに要する充電時間を算出する。また、時間調整部120は、必要充電量を充電するのに要する使用電力を算出する。
 次に、ステップS58において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転時の使用電力と、蓄電池211の充電時の使用電力とを足し合わせた合計使用電力の見積もりを行う。
 次に、ステップS59において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転時間と、蓄電池211の充電時間とを重ね合わせ、機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電とで使用する電力使用料金の見積もりを行う。
 次に、ステップS60において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電との制御計画を作成する。時間調整部120は、合計使用電力を所定値である許容電力と比較し、合計使用電力が許容電力よりも大きい時間が存在する場合には制御計画を見直す。例えば、時間調整部120は、運転時間及び充電時間をずらして調整する。また、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻から運転終了予定時刻までの運転時間と、蓄電池211の充電開始時刻から充電終了時刻までの充電時間とを前後にずらし、運転時間と充電時間とが可能な限り電力使用料金が最も安い時間帯に収まるように運転時間と充電時間とを調整する。これらの時間調整については図面を示しながら詳細を後で述べる。
 本実施の形態では、時間調整部120は、ステップS52で帰宅予想時刻を得ている。そのため、時間調整部120は、帰宅予想時刻において他の電気機器の運転をやめて使用可能な電力を蓄電池211の充電用に確保しておき、蓄電池211の充電が終了すれば他の電気機器の運転を開始するような時間調整ができる。
 また、電気自動車201の帰宅予想時刻だけでも本実施の形態は実現可能である。しかしながら、時間調整部120は、さらに電気自動車201の蓄電池211の現在蓄電量を取得すれば、現在蓄電量と位置情報と距離情報とに基づいて、帰宅したときの予測蓄電量又は帰宅したときに充電に必要な電力量(必要充電量)を算出することができる。
 充電制御部118は、図21の充電容量及び充電時間のグラフを参照して充電に必要な時間を得ることができ、帰宅予想時刻に帰宅してすぐに充電開始した場合の充電終了時刻を予測することができる。
 すなわち、蓄電池211の予測蓄電量が得られれば、帰宅した時の蓄電状態が予めわかる。そのため、時間調整部120は、予測蓄電量を用いて、蓄電池211の充電と電気機器101の機能ブロック115の運転とが重なった場合にどちらを優先させればよいか判断できる。例えば、時間調整部120は、予測蓄電量が所定値以下(例えば満充電の75%以下)であれば、電気機器101の機能ブロック115の運転よりも蓄電池211の充電を優先させ、予測蓄電量が所定値以上であれば、蓄電池211の充電よりも電気機器101の機能ブロック115の運転を優先させることができる。
 加えて、充電を開始する時刻が決まれば充電を終了する時刻(充電終了時刻)が予測できる。そのため、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転よりも蓄電池211の充電を優先させた場合に、電気機器101の機能ブロック115の運転が開始する時刻及び運転が終了する時刻を計画することができる。
 ステップS60において制御計画が作成された場合、ステップS61において、時間調整部120は、使用者指示部(リモートコントローラ)26などによって使用者に、電気機器101の機能ブロック115の運転計画(運転時間、運転内容及び使用電力量)と、蓄電池211の充電計画(充電開始時刻、充電終了時刻、充電量及び使用電力)とを含む制御計画を報知する。時間調整部120は、使用者指示部124に制御計画を表示させるだけでなく、通信部112を介して電気自動車201に制御計画を送信し、電気自動車201のナビゲーション部214に制御計画を表示させることにより、制御計画を乗員に報知してもよい。
 次に、ステップS62において、時間調整部120は、作成された制御計画において、充電開始時刻が帰宅予想時刻よりも所定時間以上(例えば10分以上)遅れるか否かを判断する。ここで、充電開始時刻が帰宅予想時刻よりも所定時間以上遅れると判断された場合(ステップS62でYES)、ステップS63において、時間調整部120は、通信部112を介して電気自動車201に充電開始時刻を送信し、電気自動車201のナビゲーション部214に充電開始時刻を表示させることにより、充電開始時刻を電気自動車201の乗員に通知する。これによって、乗員は、予定通り帰ってもすぐに充電ができないことがわかり、時間に余裕があれば帰宅時間を調整することができる。
 充電開始時刻を電気自動車201の乗員に通知した後、又は充電開始時刻が帰宅予想時刻よりも所定時間以上遅れないと判断された場合(ステップS62でNO)、ステップS64において、電気機器制御部116及び充電制御部118は、作成した制御計画に基づいて機能ブロック115を運転するとともに蓄電池211を充電する。なお、図示しないが、制御計画の実行中、あるいは制御計画の実行待ち時間中に、定期的にステップS51の処理に戻って各種情報を再取得し、最新の情報を用いて制御計画の見直しを行ってもよい。また、制御計画の実行中に使用者指示部124からの割り込みがあれば、当該割り込みを受け付けて制御計画を変更してもよい。
 以上のようなフローチャートによって電気機器101の機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電との制御計画が作成され、当該制御計画が実行される。この制御計画について図24(A)~(D)を用いて説明する。
 図24(A)は、充電開始時刻が運転時間に重なる場合における制御計画の一例を示す図であり、図24(B)は、充電終了時刻が運転時間に重なる場合における制御計画の一例を示す図であり、図24(C)は、充電時間の前に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、図24(D)は、充電時間の後に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図である。
 図24(A)のように、電気自動車201の帰宅予想時刻を取得し、帰宅予想時刻を電気自動車201の充電開始時刻とすると、充電開始時刻が、電気機器101が運転を予定している運転時間帯に重なっている場合がある。充電に必要な電力と電気機器101の運転による使用電力との合計が所定値(許容電力)を超えない場合は、このように蓄電池211の充電と電気機器101の運転とを併用して動作させることは可能である。しかしながら、蓄電池211の充電に必要な電力が大きくて合計使用電力が許容電力を超えるような場合は、時間調整する必要がある。
 また、図24(B)のように、電気自動車201の帰宅予想時刻とあわせて、帰宅したときの蓄電池211の必要充電量に関する情報を取得すれば、充電に必要な時間、すなわち充電開始時刻と充電終了時刻とが得られる。充電終了時刻が電気機器101の運転を予定している運転時間帯に重なっている場合がある。図24(A)と同様に、充電に必要な電力と電気機器101の運転による使用電力との合計が所定値(許容電力)を超えない場合は、このように蓄電池211の充電と電気機器101の運転とを併用して動作させることは可能である。しかしながら、蓄電池211の充電に必要な電力が大きくて合計使用電力が許容電力を超えるような場合は、時間調整する必要がある。
 そこで、電気自動車201の充電の優先順位が、電気機器101の運転の優先順位より高い場合には、時間調整部120は、図24(C)のように、電気機器101の運転時間と蓄電池211の充電時間とが重ならないように、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらしたり、図24(D)のように、電気機器101の運転時間と蓄電池211の充電時間とが重ならないように、電気機器101の運転時間を充電時間の後ろにずらしたりする。
 一方、電気機器101の運転の優先順位が、電気自動車201の充電の優先順位より高い場合には、時間調整部120は、図示しないが、電気機器101の運転が終了した後で電気自動車201の充電を行うように、充電開始時刻をずらす。
 ここで、電気機器101は、電気料金の最も安い時間帯にあわせて予約運転する場合が多い。そのため、図24(C)及び図24(D)に示す制御計画は、時間帯別電力使用料金情報を考慮する必要がある。この制御計画について図25(A)~(C)を用いて説明する。
 図25(A)は、充電時間の前に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、図25(B)は、充電時間の後に運転時間をずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、図25(C)は、電力使用料金の最も安い時間帯の開始時刻から電気機器の運転を開始し、充電時間の前に運転を終了させる場合における制御計画の一例を示す図である。
 図25(A)では、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらしているが、電気機器101の運転時間及び蓄電池211の充電時間は、電力使用料金の最も安い時間帯に収まっている。一方、図25(B)では、電気機器101の運転時間を充電時間より後ろにずらしているが、電気機器101の運転時間は、電気料金の最も安い時間帯を過ぎている。また、これとは逆に、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらすと電気料金の最も安い時間帯に収まらないが、電気機器101の運転時間を充電時間より後ろにずらすと電気料金の最も安い時間帯に収まる場合がある。
 これは、電気機器101の運転時間と、電気自動車201の充電時間と、帰宅予想時刻とによって定まる。従来は、帰宅予想時刻が得られないため、帰宅してから運転と充電との制御計画を作成していた。そのため、従来は、帰宅してすぐに充電を行った後に電気機器101を運転するか、電気機器101の運転が終わってから充電を行うかの選択肢しかなかった。つまり、従来は、帰宅する前に電気機器101の運転を行うという選択肢はなかった。
 そしてさらに、本実施の形態における時間調整部120は、図25(A)及び図25(B)の両方の制御計画を作成し、作成した2つの制御計画の電力使用料金を比較して安いほうを選択することができる。これも、帰宅予想時刻を得てから制御計画を作成する効果である。
 また、図25(C)のように、時間調整部120は、電力使用料金が最も安くなる時間帯の開始時刻(午後11時)より以前の現在時刻において帰宅予想時刻を取得し、午後11時から帰宅するまでの間で電気機器101の運転を開始して終了することが可能であれば、午後11時から電気機器101の運転を開始するように電気機器101の運転開始予定時刻をずらす。このようにすれば、帰宅した時には既に電気機器101の運転は完了しているので、蓄電池211の充電に必要な電流又は蓄電池211の充電時間が電気機器101の運転に影響を与えることがない。
 図26(A)は、充電時間の前に運転時間をずらした結果、電気機器の運転時間が、電気料金の最も安い時間帯を過ぎた場合における制御計画の一例を示す図であり、図26(B)は、図26(A)の状態から、運転時間及び充電時間を後にずらした場合における制御計画の一例を示す図であり、図26(C)は、電気機器の運転時間を分割させる場合における制御計画の一例を示す図である。
 また、図26(A)のように、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらすと、電気機器101の運転開始時刻が電力使用料金の最も安い時間帯より前に出てしまう場合がある。このような場合は、時間調整部120は、図26(B)のように、電力使用料金の最も安い時間帯の開始時刻まで待ってから電気機器101の運転を開始し、電気機器101の運転が終了してから蓄電池211の充電を行うように、電気機器101の運転時間及び蓄電池211の充電時間を後にずらす。これにより、電力使用料金を安くすることができる。
 すなわち、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらしたときに運転開始時刻が電力使用料金の最も安い時間帯より前に出てしまう場合、時間調整部120は、出てしまった時間長だけ運転開始時刻を遅らせる。そして、時間調整部120は、電力使用料金の最も安い時間帯の開始時刻から電気機器101の運転を開始したときに、運転開始時刻から運転終了時刻までの運転時間と、充電開始時刻から充電終了時刻までの充電時間とが電力使用料金の最も安い時間帯に収まっているか否かを判断する。運転時間及び充電時間が電力使用料金の最も安い時間帯に収まっていれば、時間調整部120は、この運転時間及び充電時間で制御計画を作成する。
 このとき、電気機器101の運転終了時刻が帰宅予想時刻を過ぎる場合がある。その結果、充電開始時刻が遅くなる。そこで、上記の時間調整を行った場合、時間調整部120は、通信部112を介して電気自動車201の通信部215に充電開始時刻を送信し、ナビゲーション部214に充電開始時刻を表示させることにより、充電開始時刻を電気自動車201の乗員に知らせる(図22のステップS63)。
 また、図示しないが、上記のように時間調整しても電気機器101の運転開始時刻から運転終了時刻までの運転時間と、充電開始時刻から充電終了時刻までの充電時間とが電力使用料金の最も安い時間帯に収まらない場合、時間調整部120は、通信部112を介して電気自動車201の通信部215に電気機器101の運転開始時刻、電気機器101の運転終了時刻、蓄電池211の充電開始時刻及び蓄電池211の充電終了時刻を送信し、ナビゲーション部214に運転開始時刻、運転終了時刻、充電開始時刻及び充電終了時刻を表示させることにより、運転開始時刻、運転終了時刻、充電開始時刻及び充電終了時刻を電気自動車201の乗員に確認させてもよい。
 あるいは、時間調整部120は、電気機器101の運転開始時刻、電気機器101の運転終了時刻、蓄電池211の充電開始時刻及び蓄電池211の充電終了時刻について複数の制御計画を作成し、通信部112を介して電気自動車201の通信部215に複数の制御計画を送信し、ナビゲーション部214に複数の制御計画を表示させることにより、制御計画を電気自動車201の乗員に選択させてもよい。
 また、図26(C)のように、電気機器101の運転を一旦中断して蓄電池211の充電を行い、充電終了後に電気機器101の運転を再び開始することもできる。必ずしも運転の一時中断が可能な電気機器101ばかりではないが、例えば、電気機器101が電気給湯機であれば、沸き上げの途中で中断することができるし、電気機器101が衣類洗濯乾燥機であれば、洗濯、すすぎ及び脱水のあと衣類乾燥をある程度行ったところで運転を中断することができる。
 このように、時間調整部120は、電気機器101の運転が開始してから完了するまでを1単位として制御計画を作成するだけでなく、電気機器101の運転の途中で、所定値以上の運転を行うところまでを1単位として制御計画を作成することができる。
 例えば、電気機器101が衣類洗濯乾燥機であれば、洗濯、すすぎ、脱水及びある程度の乾燥を1単位とし、残りの完全乾燥までを1単位とする。
 また、例えば、電気機器101が食器洗い乾燥機であれば、食器洗浄及びすすぎを1単位とし、食器乾燥を1単位とする。
 また、蓄電池211の充電は、蓄電量が100%充電になるまでを1単位として制御計画を作成するだけでなく、蓄電量が所定値(例えば、定電流充電モードを終える75%充電)になるまでを1単位とし、蓄電量が残りの25%充電になるまでを1単位として2つに分けて制御計画を作成してもよい。
 このように、時間調整部120は、帰宅予想時刻までのあいだに電気機器101の運転を開始して所定値以上(例えば1単位又は2単位)の運転を完了することが可能なときは、到着予想時刻までに所定値以上の運転が完了するよう運転時間を調整する。これにより、電気機器101の運転を分割して計画することができ、計画の柔軟性が高くなる。
 なお、図24(C)、図25(A)及び図25(C)のように、電気機器101の運転時間を充電時間より前にずらして実行したときに、電気機器101の運転時間が予定よりも延びた場合(例えば、衣類洗濯乾燥機において衣類の乾燥に時間がかかった場合)、電気機器101の運転終了時刻が帰宅予想時刻を過ぎる可能性がある。その結果、充電開始時刻が遅くなる。そこで、時間調整部120は、通信部112を介して電気自動車201の通信部215に充電開始時刻を送信し、ナビゲーション部214に充電開始時刻を表示させることにより、充電開始時刻を電気自動車201の乗員に知らせる(図22のステップS63)。
 なお、図25(A)~(C)及び図26(A)~(C)において、電力使用料金の最も安い時間帯とは別に、電気自動車201の使用予定時刻又は電気給湯機の使用予定時刻を設けて、使用予定時刻までに電気自動車201の充電又は電気給湯機の沸き上げを終わらせる終了時間期限の条件を、上記の制御計画に加えてもよい。時間調整部120は、終了時間期限に間に合うように制御計画を作成する。また、制御計画に無理がある場合は、使用者指示部124又はナビゲーション部214によって使用者又は乗員に知らせる。
 次に、図22のステップS60の制御計画作成処理についてさらに説明する。
 図27及び図28は、図22のステップS60の制御計画作成処理について説明するためのフローチャートである。
 まず、ステップS71において、時間調整部120は、取得した電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻及び運転終了予定時刻と、取得した充電情報に含まれる帰宅予想時刻及び帰宅時の蓄電池211の必要充電量とに基づいて、電気機器101の機能ブロック115の運転と蓄電池211の充電との制御計画を作成する。時間調整部120は、帰宅予想時刻を充電開始時刻とし、帰宅時の蓄電池211の必要充電量に基づいて充電に必要な充電時間Tyを算出し、算出した充電時間を充電開始時刻に加算することにより充電終了時刻を算出する。
 次に、ステップS72において、時間調整部120は、作成した制御計画を参照し、充電時間Ty内に電気機器101の機能ブロック115の運転を予定しているか否かを判断する。
 図29は、本発明の実施の形態5における運転時間と充電時間との一例を示す図である。図29では、帰宅予想時刻から充電が開始されており、電気機器101の機能ブロック115の運転時間Txと充電時間Tyとが重なっている。また、運転時間Txと充電時間Tyとは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっており、運転開始時刻は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taよりも遅く、充電終了時刻は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbよりも早くなっている。例えば、時間調整部120は、運転終了時刻が帰宅予想時刻よりも遅いか否かを判断することにより、充電時間Ty内に電気機器101の機能ブロック115の運転を予定しているか否かを判断する。
 ここで、充電時間Ty内に電気機器101の機能ブロック115の運転を予定していないと判断された場合(ステップS72でNO)、作成された制御計画を変更する必要がないため、制御計画作成処理を終了し、図22のステップS61に移行する。
 一方、充電時間Ty内に電気機器101の機能ブロック115の運転を予定していると判断された場合(ステップS72でYES)、ステップS73において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転に使用する電力と、蓄電池211の充電に使用する電力との合計使用電力が許容電力より大きいか否かを判断する。なお、合計使用電力は、図22のステップS58で算出される。ここで、合計使用電力が許容電力以下であると判断された場合(ステップS73でNO)、作成された制御計画を変更する必要がないため、制御計画作成処理を終了し、図22のステップS61に移行する。
 一方、合計使用電力が許容電力より大きいと判断された場合(ステップS73でYES)、ステップS74において、時間調整部120は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから帰宅予想時刻までの時間T2が、運転時間Txより長いか否かを判断する。ここで、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから帰宅予想時刻までの時間T2が、運転時間Txより長いと判断された場合(ステップS74でYES)、ステップS75において、時間調整部120は、運転時間Txと充電時間Tyとが重ならず、かつ運転時間Txが電力使用料金の最も安い時間帯Tzに収まるように、運転時間Txを繰り上げるように制御計画を変更する。すなわち、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taに繰り上げる。
 図30は、運転時間を繰り上げる場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。図30では、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから電気機器101の機能ブロック115の運転が開始されており、運転時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、運転時間Txと充電時間Tyとは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっている。
 なお、本実施の形態では、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taに一致させているが、本発明は特にこれに限定されず、運転時間Txと充電時間Tyとが重ならないのであれば、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taより遅くしてもよい。例えば、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転終了予定時刻が帰宅予想時刻に一致するように、運転開始時刻を繰り上げてもよい。
 一方、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから帰宅予想時刻までの時間T2が、運転時間Tx以下であると判断された場合(ステップS74でNO)、ステップS76において、時間調整部120は、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間T3が、運転時間Txより長いか否かを判断する。ここで、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間T3が、運転時間Txより長いと判断された場合(ステップS76でYES)、ステップS77において、時間調整部120は、運転時間Txと充電時間Tyとが重ならず、かつ運転時間Txが電力使用料金の最も安い時間帯Tzに収まるように、運転時間Txを繰り下げるように制御計画を変更する。すなわち、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、充電終了時刻に繰り下げる。これにより、時間調整部120は、充電終了後に電気機器101の機能ブロック115を運転するように制御計画を変更する。
 図31は、運転時間を繰り下げる前の運転時間と充電時間との一例を示す図であり、図32は、運転時間を繰り下げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。
 図31では、帰宅予想時刻から充電が開始されており、電気機器101の機能ブロック115の運転時間Txと充電時間Tyとが重なっている。また、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間T3は、運転時間Txより長くなっている。
 また、図32では、充電終了時刻から電気機器101の機能ブロック115の運転が開始されており、運転時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、運転時間Txと充電時間Tyとは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっている。
 なお、本実施の形態では、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、充電終了時刻に一致させているが、本発明は特にこれに限定されず、運転時間Txと充電時間Tyとが重ならず、かつ運転時間Txが電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まるのであれば、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻を、充電終了時刻より遅くしてもよい。例えば、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転終了予定時刻が、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbに一致するように、運転開始時刻を繰り下げてもよい。
 一方、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間T3が、運転時間Tx以下であると判断された場合(ステップS76でNO)、ステップS78において、時間調整部120は、運転時間Txと充電時間Tyとが重ならないように、運転時間Txを繰り上げるように制御計画を変更する。すなわち、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転終了予定時刻が帰宅予想時刻に一致するように、運転時間Txを繰り上げる。
 図33は、運転時間を繰り上げる前の運転時間と充電時間との一例を示す図であり、図34は、運転時間を繰り上げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。
 図33では、帰宅予想時刻から充電が開始されており、電気機器101の機能ブロック115の運転時間Txと充電時間Tyとが重なっている。また、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから帰宅予想時刻までの時間T2は、運転時間Tx以下であり、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間T3は、運転時間Tx以下である。
 また、図34では、電気機器101の機能ブロック115の運転終了後に充電が開始されており、運転時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、充電時間Tyは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっているが、運転時間Txは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっていない。
 次に、ステップS79において、時間調整部120は、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taまでの時間T4が所定の許容時間より短いか否かを判断する。なお、許容時間は、帰宅してから充電を開始するまでに待つことが可能な時間であり、使用者によって予め設定される。
 ここで、電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taまでの時間T4が所定の許容時間より短いと判断された場合(ステップS79でYES)、時間調整部120は、運転開始予定時刻及び充電開始予定時刻を時間T4だけ遅らせるように制御計画を変更する。
 図35は、運転時間及び充電時間を繰り下げた後の運転時間と充電時間との一例を示す図である。
 図35では、運転開始予定時刻及び充電開始予定時刻が共に時間T4だけ繰り下げられている。特に、充電開始予定時刻は、帰宅予想時刻から時間T4だけ遅れている。すなわち、電気機器101の機能ブロック115の運転は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから開始され、蓄電池211の充電は、電気機器101の機能ブロック115の運転終了後に、帰宅予想時刻から時間T4だけ遅れて開始される。運転時間Txと充電時間Tyとは重なっておらず、運転時間Tx及び充電時間Tyは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっている。
 電気機器101の機能ブロック115の運転開始予定時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taまでの時間T4が所定の許容時間以上であると判断された場合(ステップS79でNO)、ステップS81において、時間調整部120は、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が運転時間Txより長いか否かを判断する。
 ここで、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が運転時間Txより長いと判断された場合(ステップS81でYES)、作成された制御計画を変更する必要がないため、制御計画作成処理を終了し、図22のステップS61に移行する。
 図36は、運転時間を繰り上げた後、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が、運転時間Txより長くなっている場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。
 図36では、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1は、運転時間Txより長くなっている。電気機器101の機能ブロック115の運転終了後に充電が開始されており、運転時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、充電時間Tyは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっているが、運転時間Txは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっていない。
 この場合、電気機器101の機能ブロック115は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの一部を利用することができる。また、帰宅時に電気機器101の機能ブロック115の運転が終了しているため、帰宅後すぐに充電を開始することができる。
 一方、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が運転時間Tx以下であると判断された場合(ステップS81でNO)、ステップS82において、時間調整部120は、充電後に電気機器101の機能ブロック115を運転するように制御計画を変更する。現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が運転時間Tx以下である場合、充電開始前に電気機器101の機能ブロック115を運転することができない。そこで、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が運転時間Tx以下である場合、充電後に電気機器101の機能ブロック115を運転させる。
 図37は、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1が、運転時間Tx以下であり、運転時間を繰り下げた場合の運転時間と充電時間との一例を示す図である。
 図37では、現在時刻から帰宅予想時刻までの時間T1は、運転時間T1以下となっている。蓄電池211の充電終了後に、電気機器101の機能ブロック115の運転が開始されており、運転時間Txと充電時間Tyとは重なっていない。また、充電時間Tyは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっているが、運転時間Txは、電力使用料金の最も安い時間帯Tz内に収まっていない。
 なお、図37に示すように、電気機器101の機能ブロック115が、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbを超えて運転される場合、時間調整部120は、運転を継続するか否かを使用者に問い合わせてもよい。
 また、時間調整部120は、電力使用料金の最も安い時間帯Tzの開始時刻taから帰宅予想時刻までの時間の長さと、充電終了時刻から電力使用料金の最も安い時間帯Tzの終了時刻tbまでの時間の長さとを比較し、いずれか長い方に運転時間Txをずらしてもよい。
 また、図24~図26及び図29~図37において、電気機器101の機能ブロック115の運転時の消費電力及び充電時の消費電力を矩形で表しているが、実際には、消費電力は時間とともに変化するので矩形にはならない。電気機器101の機能ブロック115の消費電力が減少し、電気機器101の機能ブロック115の運転を充電と同時に行っても許容電力を超えない場合、電気機器101の機能ブロック115の運転が終了する前に充電を開始してもよい。
 また、電気料金が最も安い時間帯は、予め定められた時間帯(例えば、午後11時~午前7時)だけでなく、サーバから取得する、電力会社によって提供される当日の電気料金が最も安い時間帯であってもよい。
 また、電力制御システムが太陽光発電又は燃料電池を備える場合、電気料金が最も安い時間帯は、発電する電力が余剰となる時間帯、例えば晴天時の午前9時~午後4時であってもよい。
 なお、本実施の形態では電力使用料金の最も安い時間帯で制御計画を作成したが、この時間内で制御計画を作成することが困難である場合は、2番目に電力使用料金の安い時間帯を含めて制御計画を作成する。たとえば、図20において、午後11時~午前7時(電力使用料金が9円以下)の時間帯で制御計画が困難である場合には午前7時~午前10時の時間帯と午後5時~午後11時までの時間帯(電力使用料金が23円以下)を含める。
 一般的に、電力使用料金の異なる時間帯が複数(少なくとも2つ以上)ある場合、まず最初に電力使用料金の最も安い時間帯で制御計画を作成し、最も安い時間帯の中で電気機器の運転と電気自動車の充電が困難であるときは2番目に電力使用料金の安い時間帯を含めて制御計画を作成する。これが困難であるときは3番目に電力料金の安い時間帯を含めて制御計画を作成し、以降、電力使用料金の安い時間帯を増やして、最終的には最も料金の高い時間帯を除く時間帯で制御計画を作成する。
 このように、電気料金の最も高い金額と最も低い金額との間に所定値を設定し、電気料金が所定値以下となる時間帯を選んで電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻を決定する。
 なお、所定値としては、(1)最も高い電気料金よりも小さい値、(2)最も高い電気料金のx%以下、(3)最も高い電気料金~最も安い電気料金を並べたときの上位y以下、などが考えられる。
 また時間帯別の電気料金が変動する場合は、今後の電気料金(たとえば現在から24時間)が得られるときはそのあいだの電気料金の金額を参照して所定値を決定する。今後の電気料金が得られない場合は過去の電気料金(たとえば過去24時間)を参照して所定値を決定する。もちろん、今後と過去の両方の電気金額を参照して所定値を決定してもよい。
 なお、本実施の形態では、簡便のために1つの電気機器と1つの電動車両とで説明しているが、運転する電気機器は複数であっても、充電する蓄電池は複数であっても上記の説明の組合せで解決できる。また、本実施の形態では、電気機器の運転と電動車両の充電とで説明しているが、電気機器を含めずに、複数の電動車両で制御計画を作成するときにも本発明は効果がある。
 なお、充電装置と電動車両との間で情報通信を仲介するサーバ装置を備えた電力制御システムにおいては、設置場所への到着時刻及び到着時点における車載バッテリーの残量をサーバ装置で算出するだけでなく、図22、図27及び図28に記載のフローチャートの一部または全てをサーバ装置に行わせるシステムも可能である。
 (実施の形態6)
 次に、本発明の実施の形態6について説明する。なお、実施の形態6において、実施の形態5と同じ構成については同じ番号を付与し、詳細な説明を省く。
 実施の形態5では、電気機器が充電装置を備えるとして説明しているが、充電装置と電気機器とが一体である必要はない。
 図38は、本発明の実施の形態6における電力制御システムの構成の一例を示すブロック図である。図38に示す電力制御システムは、電気機器107、アンペアブレーカ105、分岐ブレーカ106,108、総使用電力検知部114、電気自動車201及び充電装置131を備える。
 図38に示すように、充電装置131は、充電機能ブロック(図18の充電部113、充電制御部118及び第2の使用電力検知部119等)と時間調整部120とを備える。充電装置131は、接続部111、充電部113、充電制御部118、第2の使用電力検知部119、時間調整部120、使用者指示部124、第1の通信部132及び第2の通信部133を備える。電気機器107は、図示しないが機器制御ブロック(図18の機能ブロック115、電気機器制御部116及び第1の使用電力検知部117等)を備える。また、総使用電力検知部114は、アンペアブレーカ105の下流側に配置される。
 第1の通信部132は、図18に示す通信部112と同じ機能を有する。
 第2の通信部133は、電気機器107及び総使用電力検知部114から使用電力値を受信するとともに、充電装置131から電気機器107の運転を制御するための制御信号を電気機器107へ送信する。なお、総使用電力検知部114は、使用電力値を充電装置131へ送信する通信部を備え、電気機器107は、使用電力値を充電装置131へ送信するとともに、電気機器107の運転を制御するための制御信号を充電装置131から受信する通信部を備える。
 なお、本実施の形態6において、電気機器107が電気機器の一例に相当し、充電装置131が電力制御装置の一例に相当し、第1の通信部132が受信部の一例に相当する。
 実施の形態6において、充電装置131は、実施の形態5の図22、図27及び図28に示すフローチャートに基づいて動作する。以下、実施の形態5の図22、図27及び図28に示す処理とは異なる処理について説明する。
 ステップS58において、時間調整部120は、使用電力の合計の見積もりの方法は、電気機器107が内蔵する第1の使用電力検知部で検知した使用電力値(又は、第1の使用電力検知部で記憶している過去の使用電力値の実績値、又は、第1の使用電力検知部で予測した使用電力値)を通信部133を介して取得し、取得した電気機器107の運転時の使用電力に、第2の使用電力検知部119で検知した使用電力値(又は、第2の使用電力検知部119で記憶している過去の使用電力値の実績値、又は、第2の使用電力検知部119で予測した使用電力値)を加えた合計使用電力の見積もりを行う。また、時間調整部120は、総使用電力検知部114で検知された使用電力値(又は、総使用電力検知部114で記憶している過去の使用電力値の実績値、又は、総使用電力検知部114で予測した使用電力値)を通信部133を介して取得し、取得した使用電力値を合計使用電力として用いてもよい。
 ステップS65において、時間調整部120は、作成した制御計画を充電制御部118に伝えるとともに、作成した制御計画を通信部133を介して電気機器107の電気機器制御部に伝える。充電制御部118は、制御計画に基づいて蓄電池211を充電し、電気機器制御部は、制御計画に基づいて電気機器107を運転する。
 ステップS73において、時間調整部120は、アンペアブレーカ105の電力(契約電力)を許容電力として、当該許容電力と合計使用電力とを比較する。
 実施の形態6において、上記以外の他の処理は実施の形態5と同じである。
 なお、本実施の形態では、簡便のために1つの電気機器と1つの電動車両とで説明しているが、運転する電気機器は複数であっても、充電する蓄電池は複数であっても上記の説明の組合せで解決できる。また、本実施の形態では、電気機器の運転と電動車両の充電とで説明しているが、電気機器を含めずに、複数の電動車両で制御計画を作成するときにも本発明は効果がある。
 以上のように、本実施の形態5及び6は、以下の効果を有する。
 (1)電動車両から到着予想時刻に関する情報が取得され、蓄電池の充電に必要な電力と他の電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、到着予想時刻以降で電気機器の運転開始時刻と蓄電池の充電開始時刻とが調整されるので、電動車両が到着する前に制御計画を作成し、作成した制御計画の実行を開始することができる。
 (2)電動車両から到着予想時刻と蓄電池の必要充電量とに関する情報が取得され、充電開始時刻から充電終了時刻までの間で、蓄電池の充電に必要な電力と他の電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、電気機器の運転開始時刻と蓄電池の充電開始時刻とが調整されるので、電動車両が到着する前に制御計画を作成し、作成した制御計画の実行を開始することができる。
 (3)時間調整部は、必要充電量に関する情報を取得して、蓄電池の充電を優先するか、電気機器の運転を優先するかを判断し、電気機器の運転開始時刻と蓄電池の充電開始時刻とを調整する。したがって、電動車両が到着する前に蓄電池と電気機器との優先順位を判断して制御計画を作成し、作成した制御計画を実行することができる。
 (4)到着予想時刻に関する情報は、電動車両の現在位置が取得され、取得された現在位置と充電装置の存在する地点との間の距離、電動車両の移動速度及び現在時刻に基づいて算出されるので、電動車両が搭載するGPS装置又はナビゲーション装置等によって電動車両の現在位置を取得することで到着予想時刻に関する情報が演算できる。
 (5)充電装置の存在する地点に到着したときの蓄電池の必要充電量に関する情報は、電動車両の現在位置が取得され、取得された現在位置と充電装置の存在する地点との間の距離、電動車両の移動に使用する電気エネルギー量及び現在の蓄電池の充電量に基づいて算出されるので、電動車両が搭載するGPS装置又はナビゲーション装置等によって電動車両の現在位置を取得することで蓄電池の必要充電量に関する情報が演算できる。
 (6)充電装置が電動車両から到着予想時刻の情報を取得するタイミングは、行き先が充電装置の存在する場所(電動車両に電力を供給する場所)に設定されたとき、電動車両が行き先に向かって移動を始めたとき、及び電力使用料金が変わる時刻の少なくとも1つを含み、当該タイミングで到着予想時刻が充電装置に送信されるので、最適なタイミングで制御計画を作成し、作成した制御計画の実行を開始することができる。
 (7)充電開始時刻を遅らせることが電動車両に報知されるので、電動車両の乗員は到着時刻を調整することができる。
 (8)電気機器は複数の運転単位で運転され、電動車両が到着してから充電が開始されるまでに所定の運転単位の運転が可能である場合は、蓄電池の充電より先に所定の運転単位の電気機器の運転を完了させることができる。
 (9)充電時間及び運転時間が電力使用料金の最も安い時間帯に収まるように充電及び運転の制御計画を作成し、作成した制御計画を実行することができる。
 (10)より安価な電力使用料金で蓄電池の充電と電気機器の運転とを行うことができる。
 (11)より安価な電力使用料金で蓄電池の充電と電気機器の運転とを行うために蓄電池の充電開始時刻を遅らせる場合は、充電開始時刻を遅らせることが電動車両に報知されるので、電動車両の乗員は到着時刻を調整することができる。
 (12)電気機器の運転終了時刻が到着予想時刻よりも遅くなる場合は、運転終了時刻(充電開始時刻)を遅らせることが電動車両に報知されるので、電動車両の乗員は到着時刻を調整することができる。
 (13)充電装置と電動車両とを接続する接続部が電気機器の屋外部分に設けられているので、大がかりな電気工事(例えば、分電盤のブレーカ増設工事、分電盤から屋外への配線工事、及び屋外の充電コンセントの設置工事)を必要とせずに簡単に充電設備を整えることが可能となる。
 (14)到着予想時刻に関する演算及び蓄電池の必要充電量に関する演算は、充電装置、電動車両、及び、充電装置と電動車両との間で情報通信を仲介するサーバのいずれかで行われる。そのため、電動車両で到着予想時刻及び蓄電池の必要充電量の演算を行い、その演算結果を充電装置に送信してもよい。また、電動車両から現在位置等の情報を充電装置に送信して充電装置で到着予想時刻及び蓄電池の必要充電量の演算を行ってもよい。また、電動車両から現在位置等の情報をサーバに送信して、サーバで到着予想時刻及び蓄電池の必要充電量の演算を行い、その演算結果を充電装置に送信してもよい。
 また、家庭、事務所又は工場などにおいて使用する充電装置において、外出中の電気自動車から到着予想時刻を取得することで、到着前に他の電気機器の運転と蓄電池の充電との制御計画を作成して実行することができる。
 なお、本実施の形態1~6において、電動車両の一例として電気自動車を用いて説明しているが、本発明は特にこれに限定されず、プラグインハイブリッド車、電動二輪車、又は電動自転車などの電力を利用して走行する車両を用いてもよい。
 なお、上述した具体的実施形態には以下の構成を有する発明が主に含まれている。
 本発明の一局面に係る電力制御システムは、電動車両と、前記電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置とを備える電力制御システムであって、前記電動車両は、前記蓄電池と、前記蓄電池の充電に関する充電情報を取得する充電情報取得部と、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記充電情報取得部によって取得された前記充電情報を送信する送信部とを含み、前記電力制御装置は、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記送信部によって送信された前記充電情報を受信する受信部と、前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部とを含む。
 本発明の他の局面に係る電力制御方法は、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御方法であって、前記蓄電池の充電に関する充電情報を取得する充電情報取得ステップと、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記充電情報取得ステップにおいて取得された前記充電情報を送信する送信ステップと、前記送信ステップにおいて送信された前記充電情報を受信する受信ステップと、前記受信ステップにおいて受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御ステップとを含む。
 これらの構成によれば、電力制御システムは、電動車両と、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置とを備える。電動車両において、蓄電池と、蓄電池の充電に関する充電情報が取得され、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、取得された充電情報が送信される。そして、電力制御装置において、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、送信部によって送信された充電情報が受信され、受信された充電情報に基づいて、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記充電情報は、現在の前記蓄電池の残量を含み、前記電力制御部は、現在の前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間に基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することが好ましい。
 この構成によれば、充電情報には、現在の蓄電池の残量が含まれる。そして、蓄電池の残量に応じて蓄電池への充電に要する時間が算出され、算出された蓄電池への充電に要する時間に基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、現在の蓄電池の残量に応じて算出された蓄電池への充電に要する時間に基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、蓄電池への充電に要する時間の長さに応じて電気機器への電力供給開始時刻を繰り上げたり、繰り下げたりすることができ、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量の情報を含み、前記電力制御部は、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間に基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することが好ましい。
 この構成によれば、充電情報には、電動車両の現在位置から電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、設置場所への到着時点における蓄電池の残量の情報が含まれる。そして、設置場所への到着時点における蓄電池の残量に応じて蓄電池への充電に要する時間が算出され、算出された蓄電池への充電に要する時間に基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、設置場所への到着時点における蓄電池の残量に応じて算出された蓄電池への充電に要する時間に基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、より正確に電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻を決定することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記電力制御装置が設置されている設置場所に前記電動車両が到着する到着予定時刻を含み、前記電力制御部は、前記蓄電池への充電開始時刻が前記到着予定時刻以降となり、かつ前記蓄電池の充電に必要な電力と、前記電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することが好ましい。
 この構成によれば、充電情報には、電動車両の現在位置から電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、電力制御装置が設置されている設置場所に電動車両が到着する到着予定時刻が含まれる。そして、蓄電池への充電開始時刻が到着予定時刻以降となり、かつ蓄電池の充電に必要な電力と、電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、電力制御装置が設置されている設置場所に電動車両が到着する到着予定時刻に基づいて、より正確な蓄電池への充電開始時刻を決定することができる。また、蓄電池の充電に必要な電力と、電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、電気機器の運転及び蓄電池の充電を制御することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量の情報をさらに含み、前記電力制御部は、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間と、前記到着予定時刻とに基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することが好ましい。
 この構成によれば、充電情報は、電動車両の現在位置から電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、設置場所への到着時点における蓄電池の残量の情報がさらに含まれる。そして、設置場所への到着時点における蓄電池の残量に応じて蓄電池への充電に要する時間が算出され、算出された蓄電池への充電に要する時間と、到着予定時刻とに基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、設置場所への到着時点における蓄電池の残量に応じて算出された蓄電池への充電に要する時間と、到着予定時刻とに基づいて、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、より正確に電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻を決定することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電動車両と前記電力制御装置との通信を仲介するサーバ装置をさらに備え、前記サーバ装置は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離を前記電動車両から受信する距離情報受信部と、前記距離情報受信部によって受信された前記距離に基づいて、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量を算出する残量算出部と、前記残量算出部によって算出された前記蓄電池の残量を前記電力制御装置へ送信する残量送信部とを含むことが好ましい。
 この構成によれば、電力制御システムは、電動車両と電力制御装置との通信を仲介するサーバ装置をさらに備える。サーバ装置において、電動車両の現在位置から電力制御装置が設置されている設置場所までの距離が電動車両から受信され、受信された距離に基づいて、設置場所への到着時点における蓄電池の残量が算出され、算出された蓄電池の残量が電力制御装置へ送信される。
 したがって、電動車両又は電力制御装置において、設置場所への到着時点における蓄電池の残量を算出する必要がなく、電動車両及び電力制御装置における処理を軽減することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電力制御装置は、時間帯に応じて異なる電気料金に関する電気料金情報を記憶する電気料金情報記憶部をさらに有し、前記電力制御部は、前記電気料金情報記憶部に記憶されている前記電気料金情報を参照し、電気料金が所定料金以下となる時間帯に前記蓄電池への充電が終了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することが好ましい。
 この構成によれば、電気料金情報記憶部は、時間帯に応じて異なる電気料金に関する電気料金情報を記憶している。そして、電気料金情報記憶部に記憶されている電気料金情報が参照され、電気料金が所定料金以下となる時間帯に蓄電池への充電が終了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、電気料金が所定料金以下となる時間帯に蓄電池への充電が終了するので、蓄電池への充電に要する電気料金を低減することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電力制御部は、前記電気機器への電力供給終了後に前記蓄電池への充電を開始し、前記電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯だけ前記電気機器に電力を供給することが好ましい。
 この構成によれば、電気機器への電力供給終了後に蓄電池への充電が開始される。そして、電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯だけ電気機器に電力が供給されるので、電気機器への電力供給に要する電気料金を低減することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電力制御部は、前記電気機器への電力供給終了後に前記蓄電池への充電を開始し、前記電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯よりも前の時間帯から前記電気機器への電力供給を開始することが好ましい。
 この構成によれば、電気機器への電力供給終了後に蓄電池への充電が開始される。そして、電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯よりも前の時間帯から電気機器への電力供給が開始されるので、電気料金の低減よりも利便性を優先して電気機器の運転を制御することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電力制御部は、前記電気料金情報記憶部に記憶されている前記電気料金情報に基づいて、前記充電開始時刻より前に前記電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金と、前記充電終了時刻より後に前記電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金とを算出し、算出した電力使用料金の安い方を選択することが好ましい。
 この構成によれば、電気料金情報記憶部に記憶されている電気料金情報に基づいて、充電開始時刻より前に電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金と、充電終了時刻より後に電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金とが算出され、算出された電力使用料金の安い方が選択される。
 したがって、充電開始時刻より前に電気機器の運転を開始した場合と、充電終了時刻より後に電気機器の運転を開始した場合とのうちの電力使用料金が安い方が選択されるので、電気機器への電力供給に要する電気料金を低減することができる。
 また、上記の電力制御システムにおいて、前記電気機器は、湯を沸き上げるとともに、沸き上げた湯を貯える電気給湯機を含むことが好ましい。
 この構成によれば、湯を沸き上げるとともに、沸き上げた湯を貯える電気給湯機の運転を適切に制御することができる。
 本発明の他の局面に係る電力制御装置は、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置であって、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記電動車両から送信された前記蓄電池の充電に関する充電情報を受信する受信部と、前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部とを備える。
 本発明の他の局面に係る電力制御プログラムは、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御プログラムであって、前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記電動車両から送信された前記蓄電池の充電に関する充電情報を受信する受信部と、前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部としてコンピュータを機能させる。
 これらの構成によれば、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、電動車両から送信された蓄電池の充電に関する充電情報が受信され、受信された充電情報に基づいて、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定される。
 したがって、電動車両に電力を供給する場所に電動車両が到着する前に、電気機器への電力供給と蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、電気機器への電力供給開始時刻及び蓄電池への充電開始時刻が決定されるので、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができる。
 なお、発明を実施するための形態の項においてなされた具体的な実施態様又は実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と特許請求事項との範囲内で、種々変更して実施することができるものである。
 本発明に係る電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラムによれば、電気機器への電力供給と電動車両への充電とを効率よく行うことができ、電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御システム、電力制御方法、電力制御装置及び電力制御プログラムとして有用である。

Claims (14)

  1.  電動車両と、前記電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置とを備える電力制御システムであって、
     前記電動車両は、
     前記蓄電池と、
     前記蓄電池の充電に関する充電情報を取得する充電情報取得部と、
     前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記充電情報取得部によって取得された前記充電情報を送信する送信部とを含み、
     前記電力制御装置は、
     前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記送信部によって送信された前記充電情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部とを含むことを特徴とする電力制御システム。
  2.  前記充電情報は、現在の前記蓄電池の残量を含み、
     前記電力制御部は、現在の前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間に基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することを特徴とする請求項1記載の電力制御システム。
  3.  前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量の情報を含み、
     前記電力制御部は、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間に基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することを特徴とする請求項1又は2記載の電力制御システム。
  4.  前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記電力制御装置が設置されている設置場所に前記電動車両が到着する到着予定時刻を含み、
     前記電力制御部は、前記蓄電池への充電開始時刻が前記到着予定時刻以降となり、かつ前記蓄電池の充電に必要な電力と、前記電気機器の運転による使用電力との合計電力が所定値を超えないように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の電力制御システム。
  5.  前記充電情報は、前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離に基づいて求められた、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量の情報をさらに含み、
     前記電力制御部は、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量に応じて前記蓄電池への充電に要する時間を算出し、算出した前記蓄電池への充電に要する時間と、前記到着予定時刻とに基づいて、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することを特徴とする請求項4記載の電力制御システム。
  6.  前記電動車両と前記電力制御装置との通信を仲介するサーバ装置をさらに備え、
     前記サーバ装置は、
     前記電動車両の現在位置から前記電力制御装置が設置されている設置場所までの距離を前記電動車両から受信する距離情報受信部と、
     前記距離情報受信部によって受信された前記距離に基づいて、前記設置場所への到着時点における前記蓄電池の残量を算出する残量算出部と、
     前記残量算出部によって算出された前記蓄電池の残量を前記電力制御装置へ送信する残量送信部とを含むことを特徴とする請求項3又は5記載の電力制御システム。
  7.  前記電力制御装置は、時間帯に応じて異なる電気料金に関する電気料金情報を記憶する電気料金情報記憶部をさらに有し、
     前記電力制御部は、前記電気料金情報記憶部に記憶されている前記電気料金情報を参照し、電気料金が所定料金以下となる時間帯に前記蓄電池への充電が終了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定することを特徴とする請求項1~6のいずれかに記載の電力制御システム。
  8.  前記電力制御部は、前記電気機器への電力供給終了後に前記蓄電池への充電を開始し、前記電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯だけ前記電気機器に電力を供給することを特徴とする請求項7記載の電力制御システム。
  9.  前記電力制御部は、前記電気機器への電力供給終了後に前記蓄電池への充電を開始し、前記電気機器への電力供給開始時刻が、電気料金が所定料金以下となる時間帯に収まらない場合、電気料金が所定料金以下となる時間帯よりも前の時間帯から前記電気機器への電力供給を開始することを特徴とする請求項7記載の電力制御システム。
  10.  前記電力制御部は、前記電気料金情報記憶部に記憶されている前記電気料金情報に基づいて、前記充電開始時刻より前に前記電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金と、前記充電終了時刻より後に前記電気機器の運転を開始した場合の電力使用料金とを算出し、算出した電力使用料金の安い方を選択することを特徴とする請求項7記載の電力制御システム。
  11.  前記電気機器は、湯を沸き上げるとともに、沸き上げた湯を貯える電気給湯機を含むことを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の電力制御システム。
  12.  電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御方法であって、
     前記蓄電池の充電に関する充電情報を取得する充電情報取得ステップと、
     前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記充電情報取得ステップにおいて取得された前記充電情報を送信する送信ステップと、
     前記送信ステップにおいて送信された前記充電情報を受信する受信ステップと、
     前記受信ステップにおいて受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御ステップとを含むことを特徴とする電力制御方法。
  13.  電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御装置であって、
     前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記電動車両から送信された前記蓄電池の充電に関する充電情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部とを備えることを特徴とする電力制御装置。
  14.  電動車両が有する蓄電池への充電を制御するととともに、電気機器への電力供給を制御する電力制御プログラムであって、
     前記電動車両に電力を供給する場所に前記電動車両が到着する前に、前記電動車両から送信された前記蓄電池の充電に関する充電情報を受信する受信部と、
     前記受信部によって受信された前記充電情報に基づいて、前記電気機器への電力供給と前記蓄電池への充電とが所定時刻までに完了するように、前記電気機器への電力供給開始時刻及び前記蓄電池への充電開始時刻を決定する電力制御部としてコンピュータを機能させることを特徴とする電力制御プログラム。
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