WO2011042785A1 - 電力管理システム - Google Patents

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WO2011042785A1
WO2011042785A1 PCT/IB2010/002485 IB2010002485W WO2011042785A1 WO 2011042785 A1 WO2011042785 A1 WO 2011042785A1 IB 2010002485 W IB2010002485 W IB 2010002485W WO 2011042785 A1 WO2011042785 A1 WO 2011042785A1
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WO
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power
attribute
information
management system
unit
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Application number
PCT/IB2010/002485
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English (en)
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Inventor
徳永 吉彦
鈴木 淳一
國吉 賢治
さつき 米田
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パナソニック電工株式会社
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    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • Y04S10/40Display of information, e.g. of data or controls

Definitions

  • the present invention relates to a power management system that performs overall management of information on power generated by a power generation device such as a solar power generation device and information on power supplied from a power system of a commercial power source.
  • the surplus power is output to the commercial power supply, that is, supplied back (sold).
  • the amount of power supplied from the commercial power supply is distinguished from the amount of power supplied back to the commercial power supply. It is desirable from the management aspect to be able to measure (calculate).
  • Patent Document 1 describes an example of an electric power meter that can separately measure the amount of power supplied from a commercial power source and the amount of power supplied back to the commercial power source.
  • the power meter described in Patent Document 1 is provided in a house or the like that is connected to a commercial power source and includes a solar cell that generates power and an electric device that consumes power, and the amount of power supplied from the commercial power source. The amount of power reversely supplied to the commercial power source is detected in a distinguishable manner.
  • the amount of power generated by a solar cell is insufficient with respect to the power consumption of an electrical device
  • the amount of power supplied (purchased) from a commercial power source is measured as the insufficient power
  • the amount of battery power becomes surplus
  • the amount of power that reversely supplies (sells) the surplus power to the commercial power source is measured.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 2 0 7-7-9 7 3 1 0
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides a power management system that enables association between a power supply source and a consumption destination and enables more advanced management of power.
  • a power management system connected to an electric power system including a commercial power supply, which includes a power generation device that generates power, an electric device that consumes power, and the generation of the power generation device.
  • a power measurement unit that individually measures the amount of power, the amount of power consumed by the electrical device, and the amount of power input to and output from the power system, and a power attribute obtained along with power measurement by the power measurement unit.
  • a power attribute information generating unit to be computerized, a storage unit for storing the power attribute information, power input from a power system of the commercial power source based on the power attribute information stored in the storage unit, and the power system
  • a power management system is provided that includes a control unit that manages the power output to the power source.
  • the power attribute information may include power attribute identification information for identifying the corresponding power attribute information, the measured power generation source information, and power time information.
  • the power attribute information corresponding to the power whose power is measured by the power measuring unit is the power attribute identification information for identifying the power attribute information, and the measured power generation source information. , And power attribute information including power time information, and stored in the storage means.
  • the power attribute information can be usefully used as power operation information, and at the same time, it enables advanced power management by the control unit.
  • the power management system can manage various attributes attached to the power together with the amount of power measured by the power measuring unit. This also makes it possible to manage the power by theoretically distinguishing it. For example, it is possible to understand the behavior of power generation, storage, consumption, etc., and to regulate handling based on the characteristics of the power (such as the type of source). You can also make it.
  • a power management system in which power attribute information corresponding to power is recorded and managed enables more advanced power management and increases the utility value of such a power management system.
  • the power generation source information may be information for specifying a generation device that generates power measured by the power measurement unit.
  • the generator that generated the power is identified from the generation source information of the power attribute information corresponding to the power measured by the power measuring unit, and the cost of the power and the usage regulations are grasped.
  • the power can be used properly according to the source. For example, since the cost and environmental load of electricity differ depending on the source, advanced management such as regulating the supply amount according to the source of power is possible by dividing the power according to the source. Na Even if the generated power is input, it becomes possible to control the supply destination according to the power source. This enables more advanced power management and increases the value of adopting a power management system.
  • the power time information may be a power measurement start time measured by the power measurement unit.
  • the measurement start time of the power is identified from the time information of the power attribute information corresponding to the power measured by the power measurement unit, and the power is identified by the measurement start time.
  • the measurement start time Will be able to.
  • the time information of the power input or generated in the power management system with the time information of the power consumed / output / stored, the input (generation) and output (consumption, storage) It will also be possible to associate. This enables more advanced management of power and increases the value of adopting a power management system.
  • the power attribute information may further include transmission history information that is information indicating a transmission history of the corresponding power.
  • the power attribute information includes the transmission history information that is information indicating the transmission history
  • the operation state of the power can be grasped from the power attribute information. This makes it possible, for example, to manage power based on power attribute information, even for power that has been discharged after being stored in a storage battery. Is possible. This will enable more advanced power management and increase the value of the power management system.
  • the power attribute information may further include information indicating a period during which the power measuring unit measures the corresponding power, and information indicating the power amount of the same power.
  • the power attribute information includes more attributes for evaluating the corresponding power, so that power evaluation can be performed in a multifaceted manner, and power can be managed at a higher level. Is possible.
  • the power attribute information generation unit may be provided in a distribution board that distributes power to electrical devices.
  • the power attribute information generation unit is provided in the distribution board where the power lines from the commercial power source and the power lines to each electric device are aggregated in a house, etc. Measurement and generation of power attribute records associated with the measured power are performed systematically. This facilitates the installation of a power attribute information generation unit in a house, and facilitates the introduction of such a power management system.
  • the power attribute information generation unit may be provided in a power meter that measures at least one of power input from a commercial power source and power output from the commercial power source.
  • the power attribute information generation unit is provided in the power meter, so that the measurement accuracy of power entering and exiting between the power management system and the commercial power supply is improved, and the power attribute information associated with the power is included. Accuracy will be improved.
  • the power attribute information generation unit may be provided in a server device to which power information of power measured by the power measurement unit is transmitted.
  • the power attribute information generation unit since the power attribute information generation unit is provided in the server device, it is preferable to store power attribute information that may have an enormous amount of information depending on the number of systems to be measured and the measurement accuracy. Be able to process. As a result, even when the scale of the power management system becomes large, the generation of power attribute information by the power attribute information generation unit and its storage and processing can be facilitated, making it possible to adopt such a power management system. It comes to let you.
  • the content of the power attribute information is expressed on the display means so as to be visible. This makes it easier for the user to monitor the power attribute information held as a power management system, facilitates power management in the power management system in accordance with the user's purpose, and enables more advanced power management. It becomes like this.
  • the power management system consists of a collection of multiple power management systems.
  • power information managed by one power management system is output to another power management system, it corresponds to the output power information.
  • the power attribute information to be transmitted may be transmitted together with other power management systems.
  • the power management system is composed of a plurality of power management systems, and power attribute information can be transmitted to each different power management system.
  • the power attribute information is collected in a house where the user mainly uses power, for example. It also becomes possible to manage the power usage for the user. As a result, even if power is used in a wide area, it is possible to manage power for a given user, and the utility value of such a power management system can be increased.
  • the electrical device is a multi-mode device having at least one mode, the user adjusts a setting related to the mode, and the power attribute information corresponds to a mode of the electrical device and a user setting related to the mode. Data may be included.
  • each electrical device is a multiple mode device having at least one mode
  • the power attribute information is related to the identifier of each electrical device, the mode of each electrical device, and the mode. And data for user settings made.
  • a user interface device having a user interface for adjusting the power management system according to the user's purpose may be further provided.
  • the invention's effect it is possible to provide a power management system capable of associating a power supply source with a consumer and enabling higher-level management of power.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a power supply system that constitutes a part of a power management system according to a first embodiment of the present invention, using functional blocks.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing a specific configuration of the power management system of the embodiment.
  • FIG. 3 is a configuration diagram schematically showing the overall configuration of the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a structure of a power attribute information body generated by a power attribute generation unit according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a screen diagram illustrating an example of an image displayed on the display unit of the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a plurality of power supply systems connected to the power management system of the embodiment.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram for explaining power measurement by the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 8 is an explanatory diagram illustrating an example of a power attribute information body generated by the power attribute generation unit of the embodiment.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram for explaining power measurement by the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of a power attribute information body generated by a power attribute generation unit of the embodiment.
  • Fig. 11 is a narrative diagram explaining power measurement by the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram illustrating an example of a power attribute information body generated by the power attribute generation unit of the embodiment.
  • FIG. 13 is an explanatory diagram for explaining power measurement by the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating an example of a power attribute information body generated by the power attribute generation unit of the embodiment.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram illustrating another example of the power attribute information body generated by the power attribute generation unit of the embodiment.
  • FIG. 16 is a configuration diagram showing a specific configuration of a power management system according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic diagram schematically showing the overall configuration of the collective distribution board of the embodiment.
  • FIG. 18 shows an example of a power attribute information body generated by the power attribute generation unit of the embodiment.
  • FIG. 19 is a configuration diagram showing a specific configuration according to a power management system according to a modification of the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing another configuration of the collective distribution board of each of the embodiments described above.
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing the configuration of the power supply system 1 constituting a part of the power management system using functional blocks.
  • the house is provided with a power supply system 1 that supplies power to various devices (lighting equipment, air conditioners, home appliances, audiovisual equipment, etc.) installed in the home.
  • the power supply system 1 is a household AC power source (commercial power source) 2 that operates various devices using electricity as well as fuel that is generated by the chemical reaction of the power of the solar cells 3 and materials generated by sunlight. Battery 4 power is also supplied to various devices.
  • the power supply system 1 supplies power not only to DC equipment 5 that operates by inputting DC power from a DC power supply (DC power supply) but also to AC equipment 6 that operates by inputting AC power from AC power supply 2. .
  • the power supply system 1 is provided with a control unit 7 and a DC distribution board (built-in DC breaker) 8 as the distribution board of the power supply system 1.
  • the power supply system 1 is provided with a control unit 9 and a relay unit 10 as devices for controlling the operation of the DC device 5 in the house.
  • the control unit 7 is connected to an AC distribution board 11 1 for branching AC power via an AC power line 12.
  • the control unit 7 is connected to a commercial AC power source 2 through the AC distribution board 11 and connected to the solar cell 3 and the fuel cell 4 through the DC power line 13.
  • the control unit 7 takes in AC power from the AC distribution board 11 and takes in DC power from the solar cell 3 and converts these powers into predetermined DC power as a device power source.
  • the control unit 7 outputs the converted DC power to the DC distribution board 8 via the DC power line 14 or to the storage battery 16 via the DC power line 15.
  • the control unit 7 can not only take AC power from the AC distribution board 11 but also convert the power of the solar battery 3 and storage battery 16 to AC power and supply it to the AC distribution board 11. is there.
  • the control unit 7 exchanges data with the DC distribution board 8 via the signal line 17.
  • the control unit An illuminometer 4 2 that measures the illuminance of the light that illuminates the solar cell 3 is connected, and the illuminance information as environmental information such as the illumination value is transmitted from the illuminometer 4 2.
  • the DC distribution board 8 is a type of breaker that supports DC power.
  • the DC distribution board 8 branches the DC power input from the control unit 7 and outputs the branched DC power to the control unit 9 via the DC power line 1 8 or the DC power line 1 9 Or output to relay unit 10 via.
  • the DC distribution board 8 exchanges data with the control unit 9 via the signal line 20 and exchanges data with the relay unit 10 via the signal line 21.
  • a plurality of DC devices 5 are connected to the control unit 9. These DC devices 5 are connected to a control unit 9 via a DC supply line 22 that can carry both DC power and data by the same wiring.
  • the DC supply line 2 2 superimposes a communication signal that transmits data using a high-frequency carrier wave on the DC power that serves as the power source for the DC equipment. For example, a pair of wires is used to transmit both power and data to the DC equipment 5. Transport to.
  • the control unit 9 acquires the DC power of the DC device 5 through the DC power line 1 8, and based on the operation command obtained from the DC distribution board 8 through the signal line 20, which DC device 5 is used. Know what to control. Then, the control unit 9 outputs DC power and an operation command to the instructed DC device 5 via the DC supply line 22, and controls the operation of the DC device 5.
  • the control unit 9 is connected via a DC supply line 22 to a switch 23 that is operated when switching the operation of the DC device 5 in the house. Further, for example, a sensor 24 for detecting a radio wave transmitted from an infrared ray remote controller is connected to the control unit 9 via a DC supply line 22. Therefore, not only the operation instruction from the DC distribution board 8 but also the operation of the switch 23 and the detection of the sensor 24, the communication signal is sent to the DC supply line 22 and the DC device 5 is controlled.
  • a plurality of DC devices 5 are connected to the relay unit 10 via individual DC power lines 25, respectively.
  • the relay unit 10 acquires the DC power of the DC device 5 through the DC power line 19 and determines which DC device 5 based on the operation command obtained from the DC distribution board 8 through the signal line 21. Figure out what will work.
  • the relay unit 10 controls the operation of the DC device 5 by turning on / off the power supply to the DC system power line 25 with the built-in relay with respect to the instructed DC device 5.
  • the relay unit 10 is connected to a plurality of switches 26 for manually operating the DC device 5. The operation of the switch 26 turns on / off the power supply to the DC power line 25. By doing so, the DC device 5 is controlled.
  • the DC distribution board 8 is connected to a DC outlet 27 installed in a house in the form of a wall outlet or a floor outlet, for example, via a DC power line 28. If a DC device plug (not shown) is inserted into this DC outlet 27, DC power can be supplied directly to this device.
  • the power meter 29 has not only the function of remote meter reading of the power consumption of the commercial power supply, but also, for example, power line carrier communication (PLC) and wireless communication functions.
  • PLC power line carrier communication
  • the power meter 29 sends the meter reading result to an electric power company or the like via power line carrier communication or wireless communication.
  • communication between the power meter 29 and the power company that transmits the meter reading result to the power company is performed between the power company and the utility pole via a known communication line.
  • the power meter 29 can perform power line carrier communication with the control unit 7 connected via the power line 2 B relayed to the AC distribution board 11 and the AC power line 12. ing.
  • the power meter 29 communicates with the control unit via the above power line carrier communication, dedicated line communication, or wireless communication, and transmits the stored power information such as the measured power amount to the control unit 7. be able to.
  • the power meter 29 is provided with a power attribute storage unit 2 S (see FIG. 2).
  • the power attribute storage unit 2 S stores a power attribute record generated based on the power amount measured by the power meter 29 and the power attribute associated with the power corresponding to the power amount. The power attribute record will be described in detail later with reference to Fig. 4.
  • the power supply system 1 is provided with a home server 31 that integrates and manages various home devices through communication via signal lines and the like with various home devices.
  • the home server 31 is connected to the management server 32 outside the home via an external communication network N such as the Internet, and is connected to the home equipment 3 4 via the signal line 33.
  • the in-home server 31 operates using DC power acquired from the DC distribution board 8 via the DC power line 35 as a power source.
  • a control box 3 6 Connected to the in-home server 3 1 is a control box 3 6 for managing operation control of various devices in the home via signal lines 37 through communication with various devices in the home via signal lines.
  • the control box 36 is connected to the control unit 7 and the DC distribution board 8 via the signal line 17 and can directly control the DC device 5 via the DC supply line 38.
  • a gas water meter 39 that can remotely measure the amount of gas and water used is connected to the control box 36, and also connected to the operation panel 40.
  • the operation panel 40 is connected to a monitoring device 41 composed of, for example, a door phone slave, a sensor, or a camera.
  • the home server 3 1 When the home server 31 receives an operation command for various devices in the home via the external communication network N, the home server 3 1 notifies the control box 36 and instructs the various devices to operate according to the operation command. Operate control box 3 6.
  • the in-home server 3 1 can provide various information acquired from the gas / water meter 39 to the management server 3 2 through the external communication network N, and operate the monitoring device 4 1 to detect an abnormality. When accepted from panel 40, this is also provided to management unit 1 through the external communication network N.
  • the power distribution system 1 includes a collective distribution board 50 that adjusts the power operation in the power supply system 1, an AC distribution board 1 1, a control unit 7, a DC distribution board 8, a control unit 9, and a relay unit. 1 0, home server 3 1 and control box 3 6 are included.
  • the collective distribution board 50 is an AC distribution board 11, a control unit 7, a DC distribution board 8, a control unit 9, and an AC device corresponding to each power line system connected to the relay unit 10. 6, Solar cell 3, Fuel cell 4, Storage battery 1 6, Each DC device 5 etc. are connected.
  • the collective distribution board 50 can measure power information of each system, and measures power information of each system.
  • AC power information includes types such as voltage, current, power, frequency, and phase
  • DC current power information includes types such as voltage, current, and power.
  • the selected power information is measured by the collective distribution board 50.
  • the amount of power is measured as power information.
  • the control unit 7 and the AC distribution board 1 1 are provided with a power measurement unit (see Fig.
  • the collective distribution board 5 0 measures the power information of various electrical devices via the power measurement section of these control unit 7, DC distribution board 8, control unit 9, relay unit 10 and AC distribution board 11 To do.
  • the collective distribution board 50 uses the control unit 9 to transmit the amount of power measured by each DC device 5 itself. May be obtained and used.
  • the collective power distribution board 50 is capable of integrated management of various electrical devices in the home by the home server 31 and communication via the external communication network N, and management of operation control of various electrical devices in the home. Can be performed via Control 7 ⁇ Box 3 6. Furthermore, since the power meter 29 and the control unit 7 can communicate with each other, the power meter 29 and the collective distribution board 50 can communicate with each other.
  • various power information in the power supply system 1 is aggregated in the collective distribution board 50, and the power information can be used as power operation data in the power supply system 1. It has become.
  • FIGS. Fig. 2 is a configuration diagram specifically showing the configuration of the power management system
  • Fig. 3 is a diagram showing an overall schematic configuration of the collective distribution board 50
  • Fig. 4 is a diagram of the power attribute generation unit. It is a figure which shows typically the structure of the produced
  • the power supply system 1 of the house H is connected to the collective distribution board 5 0 from the AC system of the commercial power supply via the power line 2 B connecting the power meter 29 and the collective distribution board 50.
  • power is supplied (input) to the power distribution board, and power is reversely supplied (output) to the AC system of the commercial power supply from the collective distribution board 50.
  • the collective distribution board 50 is a storage battery that stores or consumes the electric power supplied from the power supply system of the commercial power supply 16, electric vehicle EV, AC device 6, DC device 5, etc. Supply (input) the load equipment via each power line system.
  • the collective distribution board 50 supplies the power output from the solar cell 3, fuel cell 4, storage battery 16, electric vehicle EV, etc.
  • the collective distribution board 50 can also input the electric power output from the solar cell 3, the fuel cell 4, the storage battery 16, and the like to the electric vehicle EV, the AC device 6, the DC device 5, and the like.
  • the collective distribution board 50 includes a power measurement unit 51 for each system that measures the power amount of each power line connected to the collective distribution board 50 for each system of the power line, There is provided a power attribute generation unit 55 to which the amount of power measured by the separate power measurement unit 51 is transmitted.
  • the power distribution control unit 5 4 connected to each power line passing through the power measurement unit 51 for each system and the signal line connected to the power attribute generation unit 55 is connected to the collective distribution board 50, and the power attribute A signal line is connected to the generation unit 55 and a communication unit 56 connected to be communicable with the power meter 29 is provided.
  • the system-specific power measurement unit 51 includes an AC power measurement unit 52 and a DC power measurement unit 53.
  • the AC power measurement unit 52 includes a plurality of AC power measuring instruments that measure AC power. 5 2 S is provided, and the DC power measuring unit 5 3 is provided with a plurality of DC power measuring devices 5 3 S for measuring DC power.
  • the power measurement unit 51 for each system includes power measurement units provided in the control unit 7, the DC distribution board 8, the control unit 9, the relay unit 10 and the AC distribution board 11 respectively.
  • the AC power measuring device provided in the power measurement unit of the AC distribution board 11 corresponds to the AC power measurement device 5 2 S of the AC power measurement unit 5 2, and the control unit 7, DC distribution
  • Each DC power measuring device provided in each power measuring unit of panel 8, control unit 9, and relay unit 10 corresponds to each DC power measuring device 5 3 S of DC power measuring unit 53.
  • the AC power measuring unit 52 can supply AC power that is supplied and reversely supplied from the power line system connected to the power meter 29 to the commercial power system.
  • AC power meter to be installed on AC distribution board 1 1 provided for each system to measure the amount of AC current supplied to each AC device 6 from the power line system connected to the AC 5 2 S Measure with
  • the DC power measurement unit 53 is connected to the solar battery 3, the fuel cell 4, the storage battery 16 and the electric power input from the power line system connected to the electric vehicle EV, the storage battery 16 and the electric vehicle EV.
  • the amount of power output from the connected power line system is measured by each DC power measuring instrument 53 located in the control unit provided for each system.
  • the DC power measurement unit 5 3 determines the amount of power output from the power line system connected to each DC device 5, according to the DC distribution board 8, control unit 9, and relay unit provided for each system. 1 Measured with each DC power meter 5 3 S placed at 0.
  • the power measurement unit 5 1 for each system measures the amount of power for each system of power lines, for example, one device per system (for example, solar cell 3, fuel cell 4, storage battery 1 6, electric vehicle EV ) Is connected, the energy of the corresponding device will be measured as the grid energy. Also, for example, when multiple devices (for example, multiple AC devices 4 and multiple DC devices 5) are connected to a single system, the total energy of these devices is measured as the system energy. Ru I will become.
  • the system-specific power measurement unit 51 stores a plurality of power attributes associated with the power, for example, the measured power amount, time information indicating the time when the measurement is started, power Power input source information (power generation source information) indicating a system to which power is input, power output destination information indicating a system that outputs power, and the like are transmitted to a power attribute generation unit (power attribute information generation unit) 5 5. That is, the power input source information is information for distinguishing the source from which the distribution board 50 received power based on the grid, and includes commercial power, solar cell 3, fuel cell 4, storage battery 16 and electricity. This information can be used to distinguish automobile EVs.
  • the power output destination information is information that distinguishes the destination to which the power distribution panel 50 supplies power based on the grid, and includes commercial power, storage battery 16, electric vehicle EV, AC equipment 6, DC This information can be used to distinguish device 5 and the like.
  • the system-specific power measurement unit 51 sets a period for measuring power every predetermined unit time, and measures the amount of power by dividing the unit every predetermined unit time.
  • power equipment that consumes power has a plurality of modes, and the operation content of the power equipment in each mode can be set.
  • the air conditioner has a summer mode and a winter mode, and the rotation speed of the blower fan can be set for each mode.
  • the power attribute information includes the operation contents set for each mode and each mode, and ID that is a unique identifier of each power device.
  • the power attribute generation unit 55 receives the power associated with the power measured based on the transmitted power attribute.
  • the attribute is computerized to generate a power attribute record as a power attribute information body and stored in the power attribute storage unit 55 S.
  • the power attribute record (record) 1 0 0 stored in the power attribute storage unit 5 5 S includes a power attribute identifier 1 0 1, a power attribute addition time 1 0 2, A power attribute time unit 1 0 3, a power input source identifier (power generation source identifier) 1 0 4, a power output destination identifier 1 0 5, and a power amount 1 0 6 are included.
  • the power attribute identifier 1 0 1 is information for specifying the power attribute record 1 0 0, and is a code for uniquely specifying one power attribute record in the power management system.
  • the power attribute identifier 1 0 1 is not limited to a single power management system.
  • One power attribute record can be uniquely specified in the power management system including various servers holding each attribute record and each power meter. For example, when managing power through a network, including servers and power meters, combine a predetermined number with a unique address assigned to a network device, or a house number, distribution panel number (power attribute generation device number) ) And a predetermined number to define an identifier.
  • the power attributes included in the power attribute record can be uniformly referred to and distinguished through the external communication network N. Become. In addition, the house or user is made to correspond to the measured electric energy. A contract number or the like may be added for identification. If the power attribute record has a contract number added, the measured power amount contained in the record can be used for billing.
  • the power attribute addition time 10 2 is information indicating a specific time generated based on the time information received from the system-specific power measurement unit 51, that is, the power measurement disclosure time.
  • Power attribute time unit 1 0 3 is information indicating a unit time, which is a unit of measurement of the amount of power measured by the power measurement unit 5 1 by system, and is expressed in units of time (every minute, every second, every hour, etc. ) It is included. This time unit is determined, for example, by the cycle of measuring power in the power measurement unit 51 for each system. If this time unit is small, that is, if the measurement cycle is fine, the measurement accuracy of the electric energy by the system-specific power measurement unit 51 is increased, and high power management can be performed. On the other hand, when the measurement accuracy is increased, the amount of power attribute records generated per unit time increases, so the amount of data stored and managed in the power attribute storage unit 55 S increases. For this reason, it is determined appropriately so that the amount of data is within the range that can be processed by the power attribute generation unit 55 according to the requirements of the power management system and the collective distribution board 50.
  • the power input source identifier 1 0 4 is information for specifying the power input source, is generated based on the power input source information received from the power measurement unit 51 for each system, and is accompanied by the record 1 0 0. This is a code indicating the source (supply source, power receiving source) that inputs the measured power to the collective distribution board 50.
  • the power input source identifier 1 0 4 is an identifier representing, for example, commercial power (power purchase), solar cell 3, fuel cell 4, storage battery 16 and electric vehicle EV, etc., and output control of supplied power (regulation of use) Information) and information that can be used for calculating power costs. If the collective distribution board 50 in one house H can receive power from multiple power companies, or if there are multiple power generators and power storage devices, define an identifier so that they can be individually distinguished. May be.
  • the power output destination identifier 1 0 5 is information for specifying the output destination of the power, and is generated based on the power output destination information received from the power measuring unit 5 1 by system, and the record 1 0 0 is attached. This is a code indicating the destination (supply destination, power supply destination) that outputs the measured power from the collective distribution board 50.
  • the power output destination identifier 1 0 5 is an identifier representing, for example, commercial power (power sales), storage battery 16, electric vehicle EV, AC device 6, DC device 5, etc., and the power output from the collective distribution board 50 The equipment or system to which is supplied is recorded. Note that identifiers are defined for multiple AC devices 6 and DC devices 5 so that they can be individually distinguished.
  • the electric energy 10 06 is information indicating the electric energy of the power measured per unit time by the system-specific power measurement unit 51. Based on the power amount received from the system-specific power measurement unit 51, It shows the power per unit time of the corresponding power. This amount of power is acquired via the communication unit 56. The amount of power measured by the power meter 29 may be used.
  • the power supply / reception control unit 54 is disposed between the AC circuit including the AC distribution board 11, the circuit handling the DC power including the DC distribution board 8, and the AC circuit and the DC circuit.
  • the control unit 7 is configured to perform AC / AC / orthogonal flow power conversion.
  • the AC power receiving and feeding control unit 54 handles AC power and DC power separately, and converts AC power to DC power or DC power to AC power as necessary.
  • the power supply / reception control unit 54 refers to the power attribute record of the relationship between the power supply and demand (consumption amount / storage amount) of the power supply in the collective distribution board 50 and the like.
  • a control processing unit 5 4 A is provided for coordinating and managing, including control of power consumption and sale of surplus power.
  • the power distribution control unit 5 4 of the collective distribution board 50 refers to the power attribute record corresponding to the power attribute generation unit 5 5 for the power input via the power line of each system passing through the power measurement unit 51 for each system.
  • power supply / reception control is performed so as to output to a predetermined device.
  • the power supply / reception control unit 5 4 is an open / close circuit provided in each of the control unit 7, DC distribution board 8, control unit 9, relay unit 10 and AC distribution board 11. Part and branch circuit part.
  • circuit breaker / switch and branch circuit of the control unit 7, the circuit breaker of the DC distribution board 8, the switch and branch circuit, the relay and branch circuit of the control unit 9, the relay and branch circuit of the release unit 10 and AC circuit breaker 1 1 Circuit breaker ⁇ Switch and branch circuit correspond to the power supply / reception control unit 5 4. At least some of these circuit breakers, switches, branch circuits, relays, etc. can be operated based on the adjustment of the control processing unit 54 A.
  • the power supply / reception controller 5 4 supplies the AC power input from the AC power source 2 of the commercial power source to the AC device 6 via the AC circuit of the AC power distribution panel 1 1, and the storage battery 1 6
  • the DC device 5 is supplied with DC power through the control unit 7 and then supplied directly or via a DC circuit such as the DC distribution board 8 (control unit 9, relay unit 10).
  • the power supply / reception control unit 5 4 outputs the DC power input to the control unit 7 from the solar cell 3, fuel cell 4, storage battery 16 and the like, which are the power supply devices of the house H, and outputs the power.
  • DC equipment 5 supplied via DC circuit such as DC distribution board 8.
  • the DC power input to the control unit is converted into AC power for AC equipment 6 by cross current power conversion of the control unit, and then supplied via the AC circuit of the AC distribution board 11 To do. That is, the power supply / reception control unit 54 refers to the power attribute of the input power by referring to the power attribute of the record 100 stored in the power attribute generation unit 55 when performing the power supply / reception control described above. It is possible to control the receiving power accordingly, for example, prohibiting the power generated by the fuel cell 4 from being sold to the power system of the commercial power source.
  • the power supply / reception controller 5 4 acquires the power attribute record of the AC power of the commercial power source from the power management server 6 1 (see FIG. 2) of the power company 60 (see FIG. 2). It will be possible to select and receive power generation facilities such as wind power, hydropower, thermal power, and nuclear power. On the contrary, clean power generation equipment (solar, wind power, etc.) If it is used to distinguish the power generated by the power station, the power company 60 0 ⁇ distinguishes the power purchased higher and sells the distinguished power more to the power company 60 It can also be controlled.
  • the control processing unit 5 4 A of the power supply / reception control unit 54 is equipped with an algorithm for optimal power supply / reception control according to the conditions set by the user. To do.
  • the power supply / reception control by the power supply / reception control unit 54 is considered to be complicated by various factors (legal regulations, policies, convenience of electric power companies, emissions trading of carbon dioxide, etc.), such an algorithm
  • a function that optimizes for multiple purposes, a function that sets the objective as a variable, and a function that can set constraint conditions are implemented.
  • the communication unit 56 includes a communication function with the power meter 29 of the control unit 7 and a communication function with the external communication network N of the home server 31.
  • the collective distribution board 50 can communicate with the power meter 29 by power line carrier communication via the AC power line 12 and the power line 2B, and the control box 3 6 (home server 3 Communication with the external communication network N is possible via 1).
  • the collective distribution board 50 transmits the record 100 stored in the power attribute generation unit 55 to the power meter 29 and the power attribute record transmitted from the power meter 29. Can be stored in the power attribute generator 55.
  • the collective distribution board 50 can also transmit power attribute records to other power meters and servers via the external communication network N.
  • the collective distribution board 50 communicates with the power meter 29 through the communication unit 56, obtains information on the amount of power purchased or sold via the power meter 29, and these Can be stored in the power attribute storage section 5 5 S of the power attribute generation section 55 as a power attribute together with the power purchase and sale distinction and time information. Further, the power attribute record stored on the power meter 29 side from the power meter 29 is acquired via the communication unit 56, and the power attribute storage unit 5 of the power attribute generation unit 5 5 of the collective distribution board 50 is obtained. 5 S can also be saved.
  • the power attribute record can be exchanged via the server via the communication unit 56.
  • electric power at the charging station can be charged even if it is charged at the housing H like an electric vehicle EV, or is charged through a separate distribution board 50 from the housing H at a charging stand other than the housing H.
  • the attribute record can be transmitted to the house H via the server and can be referred to from the house H.
  • a display unit 43 is connected to the communication unit 56 so as to be able to communicate.
  • the display unit 43 is, for example, a home TV, a door phone master unit, an operation panel 40, a high-definition TV, or the like.
  • the power attribute managed by the collective distribution board 50 through communication with the collective distribution board 50 Records etc. are transmitted by communication, and based on the acquired power attribute record, the power operation status is displayed in an easy-to-understand manner with graphs and animations.
  • the electrical connection of the commercial power source, the solar cell 3, and each electrical device (5, 6) connected to the power supply system 1 is schematically displayed, and the received power amount and the power selling power of the commercial power source are displayed.
  • the power, the amount of power generated by the solar cell, and the amount of power used by each electrical device are displayed together.
  • the display unit 4 3 can appeal the effect of energy management to the user through such a display.
  • the power supply system 1 provided in the house H or the like is connected to the power system of the AC power source 2 managed by the power company 60 through a power meter 29.
  • a plurality of power meters 29 including those not shown are connected to the power system of the AC power source 2 via respective lead-in power lines 2 A.
  • the power meter 29 includes a communication device capable of communicating with the external communication network N, and is connected to the external communication network N so as to be communicable.
  • the electric power company 60 has a power management server 61 that manages information related to AC power flowing through the power system of the commercial power supply, that is, a power attribute record, and the power management server 61 can communicate with the external communication network N. It is connected to the. As a result, the power management server 61 of the power company 60 can communicate with the power meter 29, which is also connected to the external communication network N, via the external communication network N. ing.
  • the power management server 61 includes a power attribute record corresponding to power generated by a plurality of power plants of the power company 60, and a power attribute record corresponding to power consumption of each power system divided into a plurality of regions.
  • a power attribute storage unit 61 S that holds and manages each power attribute record such as a power attribute record corresponding to each power reversely supplied from each solar cell 3 or the like to the power system. That is, the power meter 29 connected to the power management server 61 so as to be communicable can transmit the power attribute record to the power management server 61, and the power attribute record from the power management server 61 can be transmitted. It has become possible to get.
  • the external communication network N is connected to a provider 70 (see Fig. 2) that provides various services.
  • the provider 70 has an information server 71 that stores and manages information used for providing services, and the information server 71 is communicably connected to the external communication network N.
  • the information server 7 1 of the provider 70 can communicate with the power meter 29 and the power management server 61, which are also connected to the external communication network N, via the external communication network N.
  • the information server 7 1 is provided with a power attribute storage unit 7 1 S for holding and managing power attribute records generated by the collective distribution board 50 etc. when power is generated or consumed. ing.
  • the power meter 29 connected to the information server 71 so as to be able to communicate can transmit the power attribute record to the information server 71 and acquire any power attribute record from the information server 71. It has been.
  • the external communication network N is connected to a plurality of houses having a power management server 61, an information server 71, and a power supply system 1. Similar to the power management system that functions separately in the power supply system 1 of house H, this aggregate functions as a power management system. That is, power attribute records 100 are managed and stored in the power attribute storage unit 55 S of each power supply system 1 AA to 1 GD connected to the external communication network N, and the power of those records 100
  • the attribute identifier 101 is assigned a code that can uniquely identify the power attribute record in the external communication network N. As a result, one power attribute record 100 of each of the power supply systems 1 AA to 1 GD connected to the external communication network N is specified.
  • the power attribute record 100 associated with the power is transmitted along with the interchange of power in each of the power supply systems 1 AA to 1 GD.
  • each of the collective distribution boards 50 accompanies the power to be accommodated by other power supply systems. Power supply / reception control can be performed based on the power attribute.
  • FIGS. Figures 7 and 8 are for the first example
  • Figures 9 and 10 are for the second example
  • Figures 11 and 12 are for the third example.
  • Figure 5 shows the fourth example.
  • Figures 7, 9, 1 1 and 1 3 show how the power is measured through the collective distribution board
  • Figures 9, 1 0, 1 2, 1 4 and 1 5 are generated by the power attribute generator. It is a figure which shows the example of the electric power attribute information body produced
  • 10 kwh of power is input to the collective distribution board 50 from the power meter 2 a of the power meter 29 for 2 hours, of which 6 kwh Power is output to storage battery 16 for 2 hours, and the remaining power of 4 kwh is output to AC device 6 for 2 hours.
  • the power input to the collective distribution board 50 from the power purchase meter 2 a of the power meter 29 is measured by the system-specific power measurement unit 51.
  • the measurement start time information as the power attribute associated with the power, the power purchase meter 2 a of the power meter 29 as the power input source information, and the storage battery 16 as the power output destination information were measured.
  • 6 kwh is transmitted to the power attribute generation unit 55 as the amount of power.
  • AC device 6 is transmitted to the power attribute generation unit 55 as the power output destination information and 4 kwh as the measured power amount.
  • the power attribute generation unit 55 generates power attribute records 1 0 OA, 1 00 B, 1 00 C, 1 00 D based on the attributes transmitted from the power measurement unit 51 by system as shown in FIG. To do. At this time, first, record 100A and record 100B are generated as the first hourly power attribute records.
  • “XXX 001” given by the power attribute generation unit 55 as the power attribute identifier 1 01 A is set, and transmitted from the power measurement unit 5 1 for each system as the power attribute addition time 1 02 A.
  • Time information (here abbreviated as yyyy: mm: dd: hh) is set.
  • “hour”, which is a unit time predetermined as the power attribute time unit 1 03 A, is set to ⁇ hour J, and is transmitted from the system-specific power measuring unit 5 1 as the power input source identifier 1 04 A.
  • “smart meter for power purchase 01” for identifying power meter 2 a of power meter 29 is set.
  • “storage battery 001 J” is set to identify the storage battery 16 based on the power output destination information transmitted from the power measurement unit 51 by system, and the power amount is set to 106 A. Based on the amount of power transmitted from the separate power measurement unit 51, the amount of power “6 kwhJ” is set.
  • Record 1 OOB has “XXX002” as power attribute identifier 1 01 B in the same way as record 1 00 A, power attribute addition time 1 02 B, and time information as power attribute time unit 1 03 B “Hour” is set. Furthermore, as power input source identifier 1 04B
  • Smart meter for power purchase 01 is set with “AC load 001 J” as the power output destination identifier 1 05B and “4 kwh” as the electric energy 1 06B.
  • record 1 00 C and record 1 00 D are respectively generated as the next hourly power attribute record.
  • Record 1 0OC has the same power attribute identifier 1 01 C as XXX 003, time information as power attribute addition time 1 02 C, and power attribute time unit 1 03 C "Hour" is set as Furthermore, as the power input source identifier 1 04 C
  • Smart meter for power purchase 01 is set to “storage battery 001 J” as the power output destination identifier 105C and “6 kwh” as the amount of electricity 106C.
  • the record 100 A and the record 100 C are composed of the power attribute identifier 1 01 A, the power attribute identifier 1 01 C, and the power attribute addition time 1 02 A and the power attribute addition time 1 02 C. The values are different and the rest are the same.
  • Power Power output destination identifier 1 05 D is set as “AC load 001”, and electric power 1 06D is set as “4 kwh”.
  • record 1 00 B and record 1 00 D include power attribute identifier 1 01 B, power attribute identifier 1 01 D, and power attribute addition time 1 02 B and power attribute addition time 1 02 D. The values are different and the rest are the same.
  • time information that is the time when power measurement was started is included in the power attribute in this way, it is possible to determine which time zone the power is based on the contents of the power contract. You can also determine whether it is electricity, morning or evening electricity, or midnight electricity.
  • the time unit of the unit time is set to the hour (hour) for the sake of simplicity.
  • the power is measured and the power accompanying the power is measured with the unit time as the second unit.
  • An attribute record may be generated.
  • 3 kwh of power is input from the storage battery 16 to the integrated distribution board 50 for 1 hour. Output to DC device 5 for 1 hour.
  • the power input from the storage battery 16 to the collective distribution board 50 is measured by the system-specific power measurement unit 51, and the time information when the measurement is started as the power attribute associated with the power and the power input source
  • the storage battery 16 as information, the DC device 5 as power output destination information, and 3 kwh as the measured power amount are transmitted to the power attribute generation unit 55.
  • the power attribute generation unit 55 generates a power attribute record 1 OOE based on each attribute transmitted from the system power measurement unit 51 as shown in FIG.
  • Record 1 OOE is set with “XXX 005” given by the power attribute generation unit 55 as the power attribute identifier 1 01 E, and the time transmitted from the power measurement unit 51 by system as the power attribute addition time 1 02 E Information is set.
  • “DC load 002” is set as the power output destination identifier 1 05 E, which identifies DC device 5 based on the power output destination information transmitted from the power measurement unit 51 for each system.
  • the amount of power “3 kwh” is set based on the amount of power transmitted from the separate power measuring unit 51.
  • the power attribute records 100A, 100B, 100C, 100D, and the power attribute record 100E that are data-based in this way can be used to search and aggregate power attributes.
  • the source of power supplied to the DC device 5 corresponding to “DC load 002” is the storage battery 16, and the source of power stored in the storage battery 16 is the power meter 29 (commercial power supply). It will be required to be.
  • the charge amount to the storage battery 16, the discharge amount from the storage battery 16, the current storage amount, and the like can be displayed for each time unit.
  • it is possible to know the charging history such as whether the power charged in the storage battery 16 is due to late-night power or surplus power generated by solar power generation, so low-cost power operation can be performed based on such charging history.
  • the power attribute record is used.
  • the power supply / reception status By displaying the power supply / reception status on the display unit 43, it becomes possible to “visualize” the power supply / reception status and control / operate the power supply / reception based on this power supply / reception status.
  • the electric vehicle EV is charged from the collective distribution board 50 of the house H, and the power attribute record is generated while charging the electric vehicle EV.
  • the charging stand meter 80 is used for charging.
  • the electric power attribute record associated with the electric power charged to the electric vehicle EV is generated by the charging stand meter 80 and stored in the electric power attribute storage unit 8 OS.
  • This power attribute record can also be transmitted to the collective distribution board 50 of the house H connected by the external communication network N.
  • a power attribute record in which the network address is added to the power attribute identifier 101 is a power attribute storage unit 55.
  • the power attribute storage unit 55 S stores power attribute records 1 0 0 J, 1 00 K, 1 00 L.
  • the power attribute record 1 00 J is set to "a. Bcd e" as the network address 1 20 J is an identifier for identifying the housing H in the external communication network N, is an identifier in the set distribution panel 50 of the housing H “ ⁇ 01” is set as the power attribute identifier 1 01 J, and time information is set as the power attribute addition time 1 02 J. Also, “hour” is set as the power attribute time unit 1 03 J, and “power purchase smart meter 01” is set as the power input source identifier 1 04 J to identify the power purchase meter 2 a of the power meter 29 . Furthermore, “electric vehicle 0 01” for identifying the electric vehicle EV is set as the power output destination identifier 1 05 J, and the electric energy “6 kwhj” is set as the electric energy 1 06 J.
  • the power attribute record 100K is a power attribute record when the electric vehicle EV is charged in the house H in the same manner as the power attribute record 100J.
  • “abcd” is set as the network address 1 20K that is an identifier for identifying the house H in the external communication network N
  • the power attribute that is the identifier in the collective distribution board 50 of the house H “YYY003” is set as the identifier 1 01 K
  • time information is set as the power attribute addition time 1 02 ⁇ .
  • “hour” is set as the power attribute time unit 1 03 ⁇
  • “power purchase smart meter 01 J that identifies the power purchase meter 2 a of the power meter 29 is set as the power input source identifier 104 K.
  • “electric vehicle 001 J” is set as the electric power output destination identifier 1 05 K
  • “6 kwh” is set as the electric energy 106 K.
  • record 1 00 J and record 1 0 0K are the values of power attribute identifier 1 01 J and power attribute identifier 1 01 K, and power attribute addition time 1 02 J and power attribute addition time 1 02 K. Each is different and the rest are the same.
  • the power attribute record 100 L is a power attribute record when the electric vehicle EV is charged by the charging stand meter 80.
  • “f.gh is j” which identifies the charging stand meter 80 as the network address 120 L that is the identifier in the external communication network N, is set, and the identifier in the charging stand meter 80 Is set as a power attribute identifier 1 01 L, and time information is set as a power attribute addition time 1 02 L.
  • “hour” is set as the power attribute time unit 1 03, and the charging stand meter 80 is identified as the power input source identifier 1 04.
  • “Smart meter for power purchase 1 0” is set.
  • “electric vehicle 0 0 1 J” is set as the electric power output destination identifier 1 0 5 L
  • “4 kwh” is set as the electric energy 1 0 6 L.
  • the electric vehicle EV was charged for 2 hours (12 kWh) at 6 kW via the collective distribution board 50 in the house H, and for 1 hour at 4 kW via the charging stand meter 80. I understand.
  • an electric vehicle EV or a plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) (not shown) can be charged / discharged via the collective distribution board 50 of the house H, and can be charged at a charging stand on the go. . And if it is discharged in the house H, the power can be supplied to other power loads (DC equipment 5 etc.) in the same way as the storage battery 16.
  • the electric charge differs between charging an electric vehicle EV through the collective distribution board 50 in the house H and charging it with the charging stand meter 80. It is desirable that the electric vehicle can distinguish the electric power charged in the EV.
  • Other information such as the address and telephone number of the person may be used for identification.
  • the power attribute record 1 0 0 J, 1 0 0 associated with the power charged in the house H and the power attribute record 1 0 0 L associated with the power charged at the charging stand are Aggregate distribution board 50, ie, aggregated in one database. However, these may be distributed and stored in the power attribute storage unit 5 5 S of the collective distribution board 50 of the house H and the power attribute storage unit 80 0 S of the charging stand, and further via the external communication network N
  • the power attribute storage unit 7 1 S on the server 7 1 may be consolidated and managed by the information server 7 1. When centralized management is performed by the information server 71, it becomes easy to refer to, search, and manage power attributes.
  • the external communication network N is connected to an extended service provider 7 3 that provides an extended service contract.
  • a power attribute management server 74 to be provided and a power attribute storage unit 74 S for holding a power attribute record used for the extended service are provided.
  • An expansion service contract is an energy-saving consulting by monitoring the amount of power generated by in-house power generators such as solar cells 3 and performing remote diagnosis, and monitoring the input and output of power energy in the entire house H. This is a contract that provides various information related to power operation by grasping various conditions from the energy load / turn of house H.
  • the extended service provider 73 aggregates the power attribute records provided for the service in the collective distribution board 50 of the house H into the power attribute storage unit 74 S through the network.
  • Fig. 14 shows an example of a power attribute record when receiving a remote diagnosis service for solar cells.
  • the power attribute storage unit 55 S stores power attribute records 100 R, 1 0 OS, 1 00 T, 1 OOU. Of these, the power generated by the solar cell 3 is stored.
  • Extended service contractors 1 1 1 R and 1 1 1 S are added to the power attribute records 1 00 R and 1 00S, respectively.
  • the identifier “x 01 J” indicating the remote diagnosis service for solar cells as an extended service contract is added as the extended service contract 1 1 1 R, 1 1 1 S of the power attribute record, and the extended service contract The extended service contract is not added to each non-target power attribute record 1 00T, 1 00U.
  • the power attribute record can be extended service depending on whether or not the extended service identifier is included in the power attribute record. It becomes possible to distinguish whether it is the subject of the contract.
  • Figure 15 shows an example of a power attribute record when receiving a remote diagnosis service for solar cells and a general energy conservation consulting service regarding the power demand of the entire house.
  • the identifier indicating the remote diagnosis service of the solar cell is “x 01”
  • the identifier indicating the comprehensive energy saving consulting service is “ ⁇ ⁇ 02”.
  • the power attribute storage unit 55 S stores power attribute records 100 V, 1 0 OW, 1 00 ⁇ , 1 00 ⁇ .
  • the power attribute records 100 V and 100 W of the power generated by the solar cell 3 are extended service contractors 1 1 1 V and 1 1 each having an identifier ⁇ ⁇ 01 J indicating the remote diagnosis service of the solar cell.
  • the power attribute record 1 00 X accompanying the power not generated by the solar cell 3, 1 each of the 00Upushiron, extended service set identifier 1 1 1 X comprising the identifier indicating the overall energy saving consulting services from gamma chi 02 " , 1 1 1 ⁇ are added.
  • the object of the remote diagnosis service for solar cells is the power attribute record 100V, 100W
  • the object of the comprehensive energy-saving consulting service is the power attribute record 100V, 1 00W, 1 00 X, 1 00 Can be distinguished.
  • the extended service contract identifier is obtained when the user enters an extended service contract with the extended service provider 73, so that the power attribute management server 7 4 of the extended service provider 73 and the external communication network N Downloaded to aggregate distribution board 50 by communication and stored in internal memory.
  • the extended service identifier stored in the internal memory is used as the extended service identifier when the power attribute generation unit 55 generates a power attribute record generated along with the power subject to the extended service contract. It is added.
  • the power attribute record 1 0 0 corresponding to the power whose power is measured by the grid-specific power measurement unit 5 1 is measured, and the power attribute identifier 1 0 1 that identifies the power attribute record 1 0 0 is measured.
  • the power management system can manage various attributes attached to the power together with the amount of power measured by the power measuring unit 51 for each system. As a result, it is possible to manage power by theoretically distinguishing it.
  • the generator that generated the power is identified from the power input source identifier 1 0 4 indicating the source information of the power attribute record 1 0 0 corresponding to the power measured by the power 1.
  • the power can be used properly according to its source. For example, since the cost and environmental load of power differ depending on the source, advanced management such as regulating the supply amount according to the source of power becomes possible by distinguishing the power according to the source. Even when the generated power is input, it becomes possible to control the supply destination of the power according to the generation source. This enables more advanced management of power and increases the value of adopting a power management system.
  • the power measurement start time of the power is identified from the power attribute addition time 1 0 2, which is the time information of the power attribute record 10 0 corresponding to the power measured by the grid-specific power measurement unit 51, and the power is It can be identified by the measurement start time.
  • the input (generation) and output (consumption, storage) It can also be related. This allows for more advanced power management and increases the value of adopting a power management system.
  • the power attribute record 1 0 0 includes transmission history information (such as the power input source identifier 1 0 4 and the power output destination identifier 1 0 5) indicating the transmission history, the operation status of the power Can be grasped from the power attribute information body.
  • transmission history information such as the power input source identifier 1 0 4 and the power output destination identifier 1 0 5
  • the operation status of the power can be grasped from the power attribute information body.
  • the power attribute record includes many attributes such as power attribute time unit 1 0 3 for evaluating the corresponding power, so that the power evaluation can be performed in a multifaceted manner. Management becomes possible.
  • the power distribution generator 5 5 is provided in the integrated distribution board 50 where the power lines from the commercial power supply and the power lines to each electrical device are gathered. Measurement of power by 1 and generation of power attribute records associated with the measured power are performed systematically. This facilitates the installation of such a power management system so that the power attribute generation unit 55 can be easily installed in a house H or the like.
  • the contents of the power attribute record are displayed on the display unit 4 3 so as to be visible. This makes it easier for the user to monitor the power attribute records held as a power management system, facilitates power management in the power management system according to the user's purpose, and enables more advanced power management. Will be performed.
  • the power management system also functions as a collection of multiple power management systems, enabling the transmission of power attribute records between each separate power management system.
  • those power attribute records are aggregated in, for example, a house H where the user mainly uses power, It also becomes possible to manage power usage for the user. As a result, even if power is used in a wide area, it is possible to manage power for a given user, and the utility value of such a power management system can be increased.
  • FIG. 16 schematically shows the specific configuration of the power management system.
  • 17 shows a schematic configuration of the entire collective distribution board
  • FIG. 18 shows an example of the power attribute information body generated by the power attribute generator.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that a second power meter 29 A and a second power company 63 are added. Otherwise, This is the same as the first embodiment. Therefore, in the present embodiment, differences from the first embodiment will be mainly described. The same reference numerals are given to the same configurations as those in the first embodiment, and the detailed description will be omitted for convenience of description. .
  • the power company 60 in the first embodiment will be described as the first power company 60
  • the power meter 29 will be described as the first power meter 29. .
  • the power line 2 A of the AC power source 2 of the first power company 60 is connected to the house H via the first power meter 29, and the second power meter 29
  • the power supply line 2 AA of the AC power source 6 2 of the second electric power company 6 3 is connected to the power source 2 AA.
  • the first power meter 29 and the second power meter 29 A are connected to the collective distribution board 50 of the house H, and the first power meter 29 is connected to the first power meter 29.
  • the collective distribution board 50 is connected to the power management server 61 of the first power company 60 and the power management server 64 of the second power company 63 via the external communication network N so that they can communicate with each other.
  • the power management server 6 4 of the second power company 63 is provided with a power attribute storage unit 64 S for storing a power attribute record 100, similarly to the previous power management server 61.
  • the electric power input / output to / from the first electric power meter 29 is measured by the system-specific power measuring unit 51 of the collective distribution board 50 and is associated with it.
  • the power attribute record is generated by the power attribute generation unit 55.
  • the power input / output to / from the second power meter 29 A is also measured by the power measurement unit 51 for each grid of the collective distribution board 50, so that the accompanying power attribute record is Generated by the generator 5 5. That is, as shown in FIG. 18, the power attribute storage unit 55 S stores a power attribute record 1 0 0 M, 1 0 ON accompanying the power input from the first power meter 29.
  • the power attribute record 1 OOP, 1 0 0 Q associated with the power input from the second power meter 29 A is stored.
  • the power attribute record 1 0 0 M associated with the measured power input from the first power meter 29 includes a network address 1 2 0 M, a power attribute identifier 1 0 1 M, a power attribute addition time 1 0 2 M, power attribute time unit 1 0 3 M, power input source identifier 1 0 4 M, power output destination identifier 1 0 5 M, power amount 1 0 6 M, plus power contract identifier 1 0 7 M Is done.
  • the contract with the first power company 60 is indicated by “0 1”, and the power contract identifier 1 0 7 M in the power attribute record 1 0 0 M “0 1 J is set.
  • the power contract identifier 1 07 N is added to the power attribute record 1 OON associated with the power, and the same power contract identifier 1 07 N is set to “01”. Yes.
  • each power attribute record 1 OOM, 1 OON must accompany the power input from the first power company 60 by referring to the respective power contract identifiers 1 07M, 1 07 N. Is identified.
  • the power contract identifiers 1 07 P and 1 07 Q are also added to the power attribute records 1 OOP and 100 Q associated with the power measured by the input from the second power meter 29 A, respectively.
  • each power contract identifier 1 00 P, 1 00 Q 07 P, 1 07Q is set to “02”.
  • each power attribute record 1 OOP, 100Q is associated with the power input from the second power company 63.
  • the power contract identifier indicates that, for example, when a user enters into a power contract, the collective distribution board 50 is downloaded from each power management server 61, 64 of the first or second power company 60, 63 by communication. Stored in the internal memory of the same set distribution board 50. The stored power contract identifier is set when the power attribute generation unit 55 of the collective distribution board 50 generates the power attribute record 100.
  • each said embodiment can also be implemented in the following aspects, for example.
  • the power distribution panel 50 and some in-house load devices (5, 6) perform power line communication using the power line as a communication medium, and the power distribution panel 50 and other devices are in general communication.
  • An example was given of the case of communication via a line.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 19, the collective distribution board 50 communicates with a solar cell or the like via a home network HN including a communication line such as a LAN using a communication line or a wireless communication medium. You may do it.
  • the distribution board 50 communicates the internal state of each device, for example, the current storage amount and maximum storage capacity of storage batteries and electric vehicles, the maximum or rated power capacity of other devices, or instantaneous power. This makes it possible to perform efficient and stable supply and demand control.
  • the present invention is not limited to this, and as shown in FIG. 20, the collective distribution board 50 does not measure the power input / output with the power meter by the system-specific power measuring unit 51, The power information measured on the side may be received and a power attribute record associated with the power may be generated. Alternatively, the collective distribution board 50 may receive and store a power attribute record associated with the measured power generated on the power meter 29 side. In this way, it is possible to obtain a more accurate amount of power for the cost reduction on the distribution board side and billing calculation, and to improve the accuracy of the generated power attribute information record. As a result, an accurate power attribute information body with the commercial power supply can be obtained.
  • the power meter 29 is provided with a function for generating and storing a power attribute record.
  • the present invention is not limited to this, and the power meter may not have a function for generating and storing the power attribute record.
  • control processing unit 54 A is provided in the power supply / reception control unit 54 .
  • control processing unit of the power supply / reception control unit is not limited to this, and the control unit constituting the power supply / reception control unit may be an AC distribution board, a DC distribution board, a control unit, a relay unit, or a home server. It may be provided in any one, or may be distributed in a plurality of these. Control is performed by causing the control processing unit and the power supply / reception control unit to communicate with each other even when part or all of the control processing unit is provided in the home server or when the control processing unit is provided in a plurality of distributed manners.
  • the power supply / reception control unit can be suitably controlled by the processing unit. As a result, the degree of freedom of the configuration as the power supply / reception control unit is increased, the degree of freedom of the configuration as such a power management system is increased, and the possibility of its adoption is also increased.
  • the present invention is not limited to this, and all or part of the algorithm for power supply / demand control may be installed in the home server and processed by the home server.
  • the in-house server may acquire various kinds of necessary power information from the power supply / reception control unit via communication with the power supply / reception control unit and transmit the processing result based on the algorithm to the power supply / reception control unit.
  • the processing result based on the algorithm may be directly transmitted to the AC device 6 or the DC device 5 to be controlled through power line carrier communication or signal line communication. This also increases the degree of freedom of configuration as a power supply / reception control unit, increases the degree of freedom of configuration as such a power management system, and increases the possibility of its adoption.
  • the power attribute generation unit 55 is provided in the collective distribution board 50 .
  • the present invention is not limited to this, and even if the power attribute generation unit is provided in one of the control unit and the in-house server, it is distributed in any two or more devices including the collective distribution board. May be.
  • the power attribute generation unit can be installed in a suitable device according to the amount of information processing, or can be distributed in a distributed manner, and the application range of such a power management system can be expanded. Become.
  • the power attribute record generated by the power attribute generation unit may be transmitted to the home server via communication or the like and stored in the home server. For example, if it is a home server with higher information processing capability than other devices, even if it is a power attribute record that may have a huge amount of information depending on the number of systems to be measured and the accuracy of measurement, etc. Can be stored. As a result, even when the scale of information management of the power management system becomes large, it is possible to easily generate and store the power attribute information body by the power attribute generation means and to adopt such a power management system. ⁇ S) Fu I kona 3 ⁇ 4).
  • the power attribute generation unit 55 is provided in the collective distribution board 50 .
  • the power attribute generation unit is a power meter that measures at least one of the power input from the commercial power source and the power output to the commercial power source, the power management server of the power company, and the provider information server.
  • the generated power attribute record may be stored in the power attribute storage unit of each server.
  • the present invention is not limited to this, and the power management server and information server need not be a single device, but may be a server configured by connecting a large number of distributed devices to a network.
  • the display unit 43 is directly connected to the collective distribution board 50 .
  • the present invention is not limited to this, and if the power attribute record required for display is transmitted, the display unit can carry the power line even if it is connected to the collective power distribution board via a control box. You may make it connect via communication and a home network.
  • the display unit 4 3 schematically displays an image of the electrical connection of the commercial power source, the solar cell 3, and the various electric devices (5, 6) is illustrated.
  • the present invention is not limited to this, and information based on the power attribute record may be displayed on the display unit by a numerical value, a graph, an image, and any combination thereof.
  • the contents of the power attribute record 100 of the collective distribution board 50 are displayed on the display unit 43 .
  • the contents of the power distribution record of the collective distribution board are not limited to this. If the user can recognize the contents, the operation panel 40 connected to the collective distribution board 50, the doorphone slave unit, User interface such as TV: It may be possible to check by image or sound through a device with L-Lace. This increases the degree of freedom of configuration as a power management system.
  • the case where the power attribute identifier 1 0 1 uniquely identifies the power attribute record 1 0 0 through the external communication network N has been illustrated.
  • the power attribute identifier should be specified in the power management system because the power attribute record having the power attribute record is specified in the power management system. It may be anything.
  • the present invention is not limited to this, and the contents of the extended service identifier may be set to the collective distribution board via an interface such as an operation panel if it can be added to the power attribute record.
  • the device that records the extended service identifier may be a home server or a storage unit of another device as long as the power attribute generation unit can read it.
  • housing may be contracted with three or more electric power companies.
  • a power meter may be provided for each power company.
  • the power supply / reverse supply destination of the house H is an electric power company
  • the present invention is not limited to this, and the power supply / reverse supply destination of the house is between the house and the house.
  • Any local power supply network, power network management company, power trading company, etc. in the neighboring area such as a town block or a shared power network in an apartment house
  • the preferred embodiments of the present invention have been described above, but the present invention is not limited to these specific embodiments, and various changes and modifications can be made without departing from the scope of the subsequent claims. Yes, it can be said to belong to the category of the present invention.

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Abstract

商用電源を含む電力系統に接続された電力管理システムであって、電力を発生する電力発生装置と、電力を消費する電気機器と、前記電力発生装置の発生電力量と、前記電気機器の消費電力量と、前記電力系統に入出力される電力量とを個別に計測する電力計測部と、前記電力計測部による電力計測に付随して得られる電力属性を情報化する電力属性情報生成部と前記電力属性情報を記憶する記憶部とを備える。また、前記電力管理システムは前記記憶手段に記憶された前記電力属性情報に基づいて前記商用電源の電源系統から入力される電力及び当該電力系統に出力する電力を管理する制御部を更に備える。

Description

明細書 電力管理システム 技術分野
本発明は、 太陽光発電装置などの発電装置によリ発電された電力の情報や商用電源の 電力系統から供給される電力の情報などを統括管理する電力管理システムに関する。 背景技術
近年、 太陽光発電装置 (太陽電池) を備えた住宅や事業所などが増加してきている。 太陽電池は、 太陽光の照度が高いほど発電量が多く、 逆に、 雨天などで太陽光の照度が低 いと発電量が減少し、 さらに、 太陽光のない夜間には発電しないという発電特性がある。 このため、 その発電パターンと住宅などでの電力の消費パターンとは一致せず、 発電する 電力量が消費する電力量に対して過不足を生じていることが多い。 そこで通常、 太陽電池 を備えた住宅などであれ、 商用電源の電力系統にも接続され、 発電量が不足する場合、 商 用電源から不足分の電力を入力、 すなわち供給する (買う) ようにするとともに、 発電量 に余剰電力が生じる場合、 商用電源にこの余剰分の電力を出力、 すなわち逆供給する (売 る) ようにしている。 このように商用電源から電力を供給するのみならず、 商用電源に電 力を逆供給する場合、 それら商用電源から供給される電力量と、 商用電源に逆供給される 電力量とをそれぞれ区別して計測 (算出) できることが管理面などから望ましい。
例えば、 特許文献 1には、 商用電源から供給される電力量と、 商用電源に逆供給され る電力量とをそれぞれ区別して計測可能な電力メータの一例が記載されている。 特許文献 1に記載の電力メータは、 商用電源に接続されるとともに、 電力を発電する太陽電池と電 力を消費する電気機器とを備える住宅などに設けられ、商用電源から供給される電力量と、 商用電源に逆供給される電力量とをそれぞれ区別可能に検出している。 すなわち、 電気機 器の消費電力に対して太陽電池の発電量が不足するときには、 その不足電力として商用電 源から供給 (買電) する電力量が計測され、 電気機器の消費電力に対して太陽電池の電力 量が余剰となるときには、 その余剰電力を商用電源に逆供給 (売電) する電力量が計測さ れる。
【特許文献 1】 特開 2 0 0 7— 9 7 3 1 0号公報
ところで、 住宅と商用電源 (電力会社) との間の電力管理であれば、 上記特許文献 1 に記載の電力メータのように、 住宅と商用電源との間の電力量の供給■逆供給を計測する ことで、 確かにその管理目的は達せられる。 しかし近年は、 エネルギー効率や経済性のさ らなる向上を意図して、 電力の供給元と消費先とを関連付けし、 例えば、 商用電源から供 給された電力を消費した電気機器の特定や、 太陽電池により発電された電力を消費した電 気機器の特定により、 電力をより高度に管理することが検討されている。 この点、 上記従 来の電力メータのように、 単に当該電力メータを介して授受される電力量を各別に計測す るだけでは、 こうした需要に応えることは困難であった。 発明の概要
本発明は、 このような実情に鑑みてなされたものであり、 電力の供給元と消費先との 関連付けを可能として、電力のよリ高度な管理を可能にする電力管理システムを提供する。
本発明の実施形態によれば、 商用電源を含む電力系統に接続された電力管理システム であって、 電力を発生する電力発生装置と、 電力を消費する電気機器と、 前記電力発生装 置の発生電力量と、 前記電気機器の消費電力量と、 前記電力系統に入出力される電力量と を個別に計測する電力計測部と、 前記電力計測部による電力計測に付随して得られる電力 属性を情報化する電力属性情報生成部と前記電力属性情報を記憶する記憶部と、 前記記憶 手段に記憶された前記電力属性情報に基づいて前記商用電源の電源系統から入力される電 力及び当該電力系統に出力する電力を管理する制御部とを備えた電力管理システムが提供 される。
また、 前記電力属性情報が該当電力属性情報を特定する電力属性識別情報、 前記計測 された電力の発生源情報、 及び電力の時間情報を含んでも良い。
このような構成によれば、 電力計測部によリ電力量が計測された電力に対応する電力 属性情報が、 電力属性情報を特定する電力属性識別情報、 及び計測された電力の発生源情 報、 及び電力の時間情報を含む電力属性情報として生成され、 記憶手段に記憶される。 こ れにより電力属性情報は、 電力運用情報として有益な利用を可能とされるとともに、 制御 部による高度な電力管理を可能とさせるようになる。 これにより、 電力管理システムは、 その電力計測部により計測される電力の電力量とともに当該電力に対応して付属する各種 の属性を管理することができるようになる。 またこれにより、 電力を理論的に区別しての 管理を可能とし、 例えば、 電力の発電、 蓄電、 消費などの挙動の把握や、 電力の素性 (発 生源の種類など) に基づいて取り扱い規制を可能にしたりすることもできるようになる。 その結果、 電力に対応する電力属性情報が記録管理される電力管理システムによれば電力 のより高度な管理を可能とし、 このような電力管理システムの利用価値が高められるよう になる。
また、 前記電力の発生源情報は、 前記電力計測部で計測の対象となった電力が発生さ れた発生装置を特定する情報であっても良い。
このような構成によれば、 電力計測部で計測された電力に対応した電力属性情報の発 生源情報から当該電力を発生した発生装置が特定され、 当該電力のコストゃ用途規制など を把握して、 電力をその発生源に応じて使い分けるようなこともできるようにもなる。 例 えば、 電力は発生源によりそのコストや環境負荷が異なるため、 電力をその発生源に応じ て区分することで、 電力の発生源に応じて供給量を規制するなどの高度な管理が可能とな リ、 発生された電力が入力されるような場合であれ、 それら電力をその発生源に応じて供 給先を制御することができるようにもなる。 これにより電力のより高度な管理が可能とな リ、 電力管理システムの採用価値が高められる。
また、 前記電力の時間情報は、 前記電力計測部によリ計測された電力の計測開始時刻 であっても良い。
このような構成によれば、 電力計測部で計測された電力に対応した電力属性情報の時 間情報から当該電力の計測開始時刻が特定され、 当該電力をその計測開始時刻によリ識別 することができるようにもなる。 すなわち、 電力管理システムに入力されたり発生された 電力の時刻情報と、 消費 ·出力 ·蓄電したりした電力の時刻情報とを照合することで、 入 力 (発生) と出力 (消費、 蓄電) の関連付けができるようにもなる。 これにより電力のよ リ高度な管理が可能となり、 電力管理システムの採用価値が高められる。
また、 前記電力属性情報には、 対応する電力の伝達履歴を示す情報である伝達履歴情 報が更に含まれても良い。
このような構成によれば、 電力属性情報には伝達履歴を示す情報である伝達履歴情報 が含まれるので、 当該電力の運用状態を電力属性情報より把握することもできる。 これに より、 例えば、 蓄電池に蓄電されてから放電された電力であっても、 電力属性情報に基づ いての電力管理が可能となるとともに、 発生によりそのコストゃ環境負荷の異なる電力の トレサビリティーを可能ともする。 これにより電力のより高度な管理が可能となり、 電力 管理システムの採用価値が高められる。
また、 前記電力属性情報には、 対応する電力を前記電力計測部が測定した期間を示す 情報、 及び同電力の電力量を示す情報が更に含まれても良い。
このような構成によれば、 電力属性情報には対応する電力を評価するためのよリ多く の属性が含まれて、 電力の評価がより多面的に行えるようになり、 電力のより高度な管理 が可能となる。
また、 前記電力属性情報生成部は、 電力を電気機器に分配する分電盤に設けられてい ても良い。
このような構成によれば、 住宅などで、 商用電源からの電力線や各電気機器への電力 線が集約される分電盤に電力属性情報生成部が設けられることで、 電力計測部による電力 の計測と当該計測された電力に付随する電力属性レコードの生成とがー体的に行なわれる ようになる。 これにより、 住宅などへの電力属性情報生成部の設置が容易とされるように なり、 このような電力管理システムの導入が容易になる。
また、 前記電力属性情報生成部は、 商用電源から入力される電力及び商用電源に出力 される電力の少なくとも一方を測定する電力メータに設けられていても良い。
このような構成によれば、 電力属性情報生成部が電力メータに設けられることで、 電 力管理システムと商用電源との間に出入りする電力の計測精度が高められ当該電力に付随 する電力属性情報の精度が高められるようになる。 また、 前記電力属性情報生成部は、 前記電力計測部が計測した電力の電力情報が伝達 されるサーバ装置に設けられていても良い。
このような構成によれば、 サーバ装置に電力属性情報生成部が設けられるので、 測定 する系統の数や測定する精度などによりその情報量が膨大となるおそれのある電力属性情 報を好適に記憶処理することができるようになる。 これにより、 電力管理システムの規模 が大きくなるような場合などであれ、 電力属性情報生成部による電力属性情報の生成とそ の記憶 ·処理を容易として、 このような電力管理システムの採用を可能とさせるようにな る。
また、 前記記憶手段に記憶された前記電力属性情報を可視可能に表示する表示手段を 更に備えても良い。
このような構成によれば、表示手段には電力属性情報の内容が可視可能に表現される。 これにより、 電力管理システムとして保持している電力属性情報をユーザが監視すること を容易として、ユーザの目的に併せての電力管理システムにおける電力の管理を容易にし、 より高度な電力管理が行なわれるようになる。
また、 当該電力管理システムは複数の電力管理システムの集合体からなり、 一つの電 力管理システムにて管理される電力情報を他の電力管理システムに出力するとき、 当該出 力する電力情報に対応する電力属性情報を他の電力管理システムに併せて伝達しても良い。
このような構成によれば、 電力管理システムは、 複数の電力管理システムからなり、 各別の電力管理システムとの間では電力属性情報を伝達可能としている。 これにより、 所 定のユーザに係る電力の利用に関して、 ユーザによる電力の利用態様にかかわらず、 それ らの電力属性情報を例えば、 ユーザが電力を主に利用する住宅に集約させるようにして、 当該ユーザに対する電力利用を管理することができるようにもなる。 これにより、 広域的 な電力利用であれ、 所定のユーザに対する電力管理を可能とし、 このような電力管理シス テムの利用価値が高められるようになる。
また、 複数の電力管理システムにて電力属性情報を伝達可能にすることで、 電力の履 歴を把握したり、 電力のトレサビリティ一を可能にすることができるようにもなつても良 い。
また、 前記電気機器は少なくとも一つのモードを有する多重モード機器であり、 ユー ザは前記モードと関連した設定を調節し、 前記電力属性情報は前記電気機器のモード及び 前記モードと関連するユーザ設定に対するデータとを含んでも良い。
また、 複数の電気機器が設けられ、 各電気機器は少なくとも一つのモードを有する多 重モ一ド機器であり、 前記電力属性情報は各電気機器の識別子及び各電器機器のモードと 前記モードと関連したユーザ設定に対するデータとを含んでも良い。
また、 ユーザの目的に合わせて電力管理システムを調節するためのユーザインタフエ ースを有するユーザインタフヱ一ス装置を更に備えても良い。
発明の効果 本発明によれば、 電力の供給元と消費先との関連付けを可能として、 電力のより高度 な管理を可能にする電力管理システムを提供することができる。
図面の簡単な説明
本発明の目的及び特徴は以下のような添付図面を参照する以後の好ましい実施例の説 明により明確になる。
【図 1】 本発明の第 1の実施形態による電力管理システムの一部を構成する電力供給 システムの概略構成を機能ブロックにより示す構成図である。
【図 2】 前記実施形態の電力管理システムについてその具体的な構成を示す構成図で ある。
【図 3】 前記実施形態の集合分電盤の全体の構成を概略的に示す構成図である。 【図 4】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の構造を示 す模式図である。
【図 5】 前記実施形態の表示部に表示される画像の例を示す画面図である。
【図 6】 前記実施形態の電力管理システムに接続される複数の電力供給システムを示 す模式図である。
【図 7】前記実施形態の集合分電盤による電力の計測について説明する説明図である。 【図 8】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の例を示す 説明図である。
【図 9】前記実施形態の集合分電盤による電力の計測について説明する説明図である。 【図 1 0】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の例を示 す説明図である。
【図 1 1】 前記実施形態の集合分電盤による電力の計測について説明する説朗図であ る。
【図 1 2】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の例を示 す説明図である。
【図 1 3】 前記実施形態の集合分電盤による電力の計測について説明する説明図であ る。
【図 1 4】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の例を示 す説明図である。
【図 1 5】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の他の例 を示す説明図である。
【図 1 6】 本発明の第 2の実施形態による電力管理システムについてその具体的な構 成を示す構成図である。
【図 1 7】 前記実施形態の集合分電盤の全体の構成を概略的に示す模式図である。 【図 1 8】 前記実施形態の電力属性生成部により生成された電力属性情報体の例を示 す説明図である。
【図 1 9】 本発明の前記実施形態の変形例による電力管理システムに係る具体的な構 成について示す構成図である。
【図 2 0】 前記各実施形態の集合分電盤についてその他の構成について示す模式図で fcる。 発明を実施するため最良の形態
以下、 本発明の実施形態が本明細書の一部を成す添付図面を参照してよリ詳細に説明 する。 図面全体において同一又は類似する部分については同一参照符号を付して説明を省 略する。
(第 1の実施形態)
以下、 本発明に係る電力管理システムを具体化した第 1の実施形態について図に従つ て説明する。 図 1は、 電力管理システムの一部を構成する電力供給システム 1についてそ の構成を機能ブロックにより概略的に示した図である。
図 1に示すように、 住宅には、 宅内に設置された各種機器 (照明機器、 エアコン、 家 電、 オーディオビジュアル機器等) に電力を供給する電力供給システム 1が設けられてい る。 電力供給システム 1は、 家庭用の商用の交流電源 (商用電源) 2を電力として各種機 器を動作させる他に、 太陽光により発電する太陽電池 3の電力や物質の化学反応により発 電する燃料電池 4の電力も各種機器に供給する。 電力供給システム 1は、 直流電源 (D C 電源) から直流電力を入力して動作する D C機器 5の他に、 交流電源 2から交流電力を入 力して動作する A C機器 6にも電力を供給する。
電力供給システム 1には、 同電力供給システム 1の分電盤としてコントロールュニッ ト 7及び D C分電盤 (直流ブレーカ内蔵) 8が設けられている。 また、 電力供給システム 1には、 住宅の D C機器 5の動作を制御する機器として制御ュニット 9及びリレーュニッ ト 1 0が設けられている。
コントロールユニット 7には、 交流電力を分岐させる A C分電盤 1 1が交流系電力線 1 2を介して接続されている。 コントロールユニット 7は、 この A C分電盤 1 1を介して 商用の交流電源 2に接続されるとともに、 直流系電力線 1 3を介して太陽電池 3や燃料電 池 4に接続されている。 コントロールユニット 7は、 A C分電盤 1 1から交流電力を取り 込むとともに太陽電池 3から直流電力を取リ込み、 これら電力を機器電源として所定の直 流電力に変換する。 そして、 コントロールユニット 7は、 この変換後の直流電力を、 直流 系電力線 1 4を介して D C分電盤 8に出力したり、 又は直流系電力線 1 5を介して蓄電池 1 6に出力して同電力を蓄電したりする。 コントロールユニット 7は、 A C分電盤 1 1か ら交流電力を取り込むのみならず、 太陽電池 3や蓄電池 1 6の電力を交流電力に変換して A C分電盤 1 1に供給することも可能である。 コントロールユニット 7は、 信号線 1 7を 介して D C分電盤 8とデータのやり取りを実行する。 またコントロールュニットフには、 太陽電池 3を照らす光の照度を計測する照度計 4 2が接続されており、 照度計 4 2から照 度の値などの環境情報としての照度情報が伝達される。
D C分電盤 8は、 直流電力対応の一種のブレーカである。 D C分電盤 8は、 コント口 ールユニット 7から入力した直流電力を分岐させ、 その分岐後の直流電力を、 直流系電力 線 1 8を介して制御ュニット 9に出力したり、 直流系電力線 1 9を介してリレーュニット 1 0に出力したりする。 また、 D C分電盤 8は、 信号線 2 0を介して制御ユニット 9とデ ータのやり取りをしたり、 信号線 2 1を介してリレーュニット 1 0とデータのやり取りを したりする。
制御ユニット 9には、 複数の D C機器 5が接続されている。 これら D C機器 5は、 直 流電力及びデータの両方を同じ配線によって搬送可能な直流供給線路 2 2を介して制御ュ ニット 9と接続されている。 直流供給線路 2 2は、 D C機器の電源となる直流電力に、 高 周波の搬送波によリデータを電送する通信信号を重畳する、 例えば 1対の線で電力及びデ ータの両方を D C機器 5に搬送する。 制御ユニット 9は、 直流系電力線 1 8を介して D C 機器 5の直流電力を取得し、 D C分電盤 8から信号線 2 0を介して得る動作指令を基に、 どの D C機器 5をどのように制御するのかを把握する。 そして、 制御ユニット 9は、 指示 された D C機器 5に直流供給線路 2 2を介して直流電力及び動作指令を出力し、 D C機器 5の動作を制御する。
制御ュニット 9には、 宅内の D C機器 5の動作を切り換える際に操作するスィッチ 2 3が直流供給線路 2 2を介して接続されている。 また、 制御ユニット 9には、 例えば赤外 線リモートコントローラからの発信電波を検出するセンサ 2 4が直流供給線路 2 2を介し て接続されている。 よって、 D C分電盤 8からの動作指示のみならず、 スィッチ 2 3の操 作やセンサ 2 4の検知によっても、 直流供給線路 2 2に通信信号を流して D C機器 5が制 御される。
リレーュニット 1 0には、 複数の D C機器 5がそれぞれ個別の直流系電力線 2 5を介 して接続されている。 リレーユニット 1 0は、 直流系電力線 1 9を介して D C機器 5の直 流電力を取得し、 D C分電盤 8から信号線 2 1を介して得る動作指令を基に、 どの D C機 器 5を動作させるのかを把握する。 そして、 リレーユニット 1 0は、 指示された D C機器 5に対し、 内蔵のリレーにて直流系電力線 2 5への電源供給をオン/オフすることで、 D C機器 5の動作を制御する。 また、 リレーユニット 1 0には、 D C機器 5を手動操作する ための複数のスィッチ 2 6が接続されており、 スィッチ 2 6の操作によって直流系電力線 2 5への電源供給をリレーにてオン オフすることにより、 D C機器 5が制御される。
また、 D C分電盤 8には、 例えば壁コンセントや床コンセントの態様で住宅に建て付 けられた直流コンセント 2 7が直流系電力線 2 8を介して接続されている。 この直流コン セント 2 7に D C機器のプラグ (図示略) を差し込めば、 同機器に直流電力を直接供給す ることが可能である。
商用の交流電源 2と A C分電盤 1 1との間には、 商用の交流電源 2の使用量を遠隔検 針可能な電力メータ 2 9が接続されている。 電力メータ 2 9には、 商用電源の電力使用量 の遠隔検針の機能のみならず、例えば電力線搬送通信(P L C: P o w e r L i n e C o mm u n i c a t i o n ) や無線通信の機能が搭載されている。 電力メータ 2 9は、 電 力線搬送通信や無線通信等を介して検針結果を電力会社等に送信する。 なお本実施形態で は、 電力会社に検針結果を伝達する電力メータ 2 9と電力会社との間の通信は、 電力会社 と電柱との間では公知の通信回線を介して行なわれ、 同通信回線と同電力メータ 2 9との 間では同電柱の降圧トランスに接続されている引き込み電力線 2 Aを通信媒体とする電力 線搬送通信により行なわれるようになつている。 また、 電力メータ 2 9は、 A C分電盤 1 1に中継される電力線 2 B及び交流系電力線 1 2を介して接続されているコントロールュ ニット 7との間での電力線搬送通信も可能となっている。 電力メータ 2 9は、 上記の電力 線搬送通信や専用線による通信、 もしくは無線通信などによりコントロールュニットフと 通信を行ない、 計測した電力量などの保有する電力情報をコントロールュニット 7に伝達 することができる。 さらに、 本実施形態では、 電力メータ 2 9には、 電力属性記憶部 2 S (図 2参照) が設けられている。 電力属性記憶部 2 Sには、 電力メータ 2 9にて計測され た電力量と、 当該電力量に対応する電力に付随する電力属性に基づいて生成される電力属 性レコードが記憶されている。 なお、 電力属性レコードについては、 後に図 4を参照して 詳しく述べる。
電力供給システム 1には、 宅内の各種機器との間の信号線等を介した通信によって宅 内の各種機器を統合管理する宅内サーバ 3 1が設けられている。 宅内サーバ 3 1は、 イン タ一ネットなどの外部通信ネットワーク Nを介して宅外の管理サーバ 3 2と接続されると ともに、 信号線 3 3を介して宅内機器 3 4に接続されている。 また、 宅内サーバ 3 1は、 D C分電盤 8から直流系電力線 3 5を介して取得する直流電力を電源として動作する。
宅内サーバ 3 1には、 宅内の各種機器との間の信号線等を介した通信により宅内の各 種機器の動作制御を管理するコントロールボックス 3 6が信号線 3 7を介して接続されて いる。 コントロールボックス 3 6は、 信号線 1 7を介してコントロールユニット 7及び D C分電盤 8に接続されるとともに、 直流供給線路 3 8を介して D C機器 5を直接制御可能 である。 コントロールボックス 3 6には、 例えば使用したガス量や水道量を遠隔検針可能 なガスノ水道メータ 3 9が接続されるとともに、 操作パネル 4 0に接続されている。 操作 パネル 4 0には、 例えばドアホン子機やセンサやカメラからなる監視機器 4 1が接続され ている。
宅内サーバ 3 1は、 外部通信ネットワーク Nを介して宅内の各種機器の動作指令を入 力すると、 コントロールボックス 3 6に指示を通知して、 各種機器が動作指令に準じた動 作をとるようにコントロールボックス 3 6を動作させる。 また、 宅内サーバ 3 1は、 ガス /水道メータ 3 9から取得した各種情報を、 外部通信ネットワーク Nを通じて管理サーバ 3 2に提供可能であるとともに、 監視機器 4 1で異常検出があったことを操作パネル 4 0 から受け付けると、その旨も外部通信ネットワーク Nを通じて管理ザ一/く 3 2に提供する。 電力供給システム 1には、 電力供給システム 1での電力運用を調整する集合分電盤 5 0が、 A C分電盤 1 1、 コントロールユニット 7、 D C分電盤 8、 制御ユニット 9、 リレ 一ユニット 1 0、 宅内サーバ 3 1及びコントロールボックス 3 6を含むかたちで構成され ている。 すなわち、 集合分電盤 5 0は、 A C分電盤 1 1、 コントロールユニット 7、 D C 分電盤 8、 制御ュニット 9、 及びリレーュニット 1 0に接続されている電力線の各系統に 対応した各 A C機器 6、 太陽電池 3、 燃料電池 4、 蓄電池 1 6、 各 D C機器 5などにそれ ぞれ接続されている。 また集合分電盤 5 0は、 各系統の電力情報の計測が可能となってお リ、各系統の電力情報を計測するようになつている。なお、交流電力の電力情報としては、 電圧、電流、電力量、周波数、位相などの種類があげられ、直流電流の電力情報としては、 電圧、 電流、 電力量などの種類があげられ、 それらから選択された電力情報が集合分電盤 5 0にて計測される。 なお、 本実施形態では、 電力情報として電力量を計測するようにし ている。 詳述すると、 コントロールユニット 7、 A C分電盤 1 1には、 そこを出入りする 電力の電力情報を計測する電力測定部 (図 3参照) が設けられ、 D C分電盤 8、 制御ュニ ット 9、 リレーュニット 1 0にはそれぞれ出力する電力情報を計測する電力測定部 (図 3 参照) が設けられている。 これらコントロールユニット 7、 D C分電盤 8、 制御ユニット 9、 リレーユニット 1 0及び A C分電盤 1 1の電力測定部を介して集合分電盤 5 0は、 各 種電気機器の電力情報を計測する。 また、 制御ユニット 9には接続されている各 D C機器 5の電力情報が通信により集約されるので、 集合分電盤 5 0は各 D C機器 5が自身で測定 した電力量を制御ュニット 9を介して取得して用いてもよい。
また、 集合分電盤 5 0は、 宅内サーバ 3 1による宅内の各種電気機器の統合管理、 及 び外部通信ネットワーク Nを介しての通信が可能であり、 宅内の各種電気機器の動作制御 の管理をコントロール 7†?ックス 3 6を介して行なうことができるようになつている。 さら に、 電力メータ 2 9とコントロールユニット 7とは通信可能であることから、 電力メータ 2 9と集合分電盤 5 0とは通信可能となっている。
このように、 集合分電盤 5 0には、 当該電力供給システム 1における各種の電力情報 が集約されるようになっており、 これら電力情報が同電力供給システム 1における電力運 用データとして利用可能になっている。
次に、 本実施形態の電力管理システムの具体的な構成ついて、 図 2〜図 4に従って説 明する。 図 2は、 電力管理システムの構成を具体的に示した構成図であり、 図 3は、 集合 分電盤 5 0の全体の概略構成を示す図であり、 図 4は、 電力属性生成部により生成された 電力属性情報体の構造を模式的に示す図である。
図 2に示すように、 住宅 Hの電力供給システム 1は、 電力メータ 2 9と集合分電盤 5 0とを接続する電力線 2 Bを介して、 商用電源の交流系統から集合分電盤 5 0に電力が供 給 (入力) されるとともに、 集合分電盤 5 0から商用電源の交流系統に電力が逆供給 (出 力) される。 そして集合分電盤 5 0は、 商用電源の電源系統から供給された電力を、 電力 を蓄電または消費する蓄電池 1 6、 電気自動車 E V、 A C機器 6や D C機器 5などの宅内 負荷機器にそれぞれの電力線の系統を介して供給 (入力) する。 また集合分電盤 5 0は、 太陽電池 3 , 燃料電池 4 , 蓄電池 1 6 , 電気自動車 E Vなどからそれぞれの電力線の系統 を介して出力された電力を商用電源の電源系統に逆供給 (出力) する。 さらに、 集合分電 盤 5 0は、 太陽電池 3 , 燃料電池 4及び蓄電池 1 6などから出力された電力を、 電気自動 車 E V、 A C機器 6及び D C機器 5などに入力することもできる。
図 3に示すように、 集合分電盤 5 0には、 集合分電盤 5 0に接続される各電力線の電 力量をその電力線の系統毎に計測する系統別電力計測部 5 1と、 系統別電力計測部 5 1の 計測した電力量が伝達される電力属性生成部 5 5とが設けられている。 また、 集合分電盤 5 0には、 系統別電力計測部 5 1を通る各電力線が接続されるとともに電力属性生成部 5 5に信号線が接続される受給電制御部 5 4と、 電力属性生成部 5 5に信号線が接続される とともに電力メータ 2 9などとの通信可能に接続される通信部 5 6とが設けられている。
系統別電力計測部 5 1は、 A C用電力測定部 5 2と D C用電力測定部 5 3とを備えて おり、 A C用電力測定部 5 2には交流電力を測定する複数の交流電力測定器 5 2 Sが設け られ、 D C用電力測定部 5 3には直流電力を測定する複数の直流電力測定器 5 3 Sが設け られている。 具体的には、 系統別電力計測部 5 1は、 コントロールユニット 7、 D C分電 盤 8、 制御ユニット 9、 リレーユニット 1 0及び A C分電盤 1 1のそれぞれに設けられて いる各電力測定部から構成されている。 すなわち、 A C分電盤 1 1の電力測定部に設けら れている交流電力測定器が A C用電力測定部 5 2の交流電力測定器 5 2 Sに対応し、 コン トロールユニット 7、 D C分電盤 8、 制御ユニット 9、 リレーユニット 1 0の各電力測定 部にそれぞれ設けられている各直流電力測定器が D C用電力測定部 5 3の各直流電力測定 器 5 3 Sに対応している。 これにより、 A C用電力測定部 5 2は、 電力メータ 2 9に接続 される電力線の系統から商用電源の電力系統との間に供給 ·逆供給される交流電力の電力 量や、 各 A C機器 6に接続される電力線の系統から各 A C機器 6に供給される交流電流の 電力量を、 それぞれ各系統別に設けられている A C分電盤 1 1に配置される各交流電力測 定器 5 2 Sにて測定する。 また、 D C用電力測定部 5 3は、 太陽電池 3や燃料電池 4、 蓄 電池 1 6、 電気自動車 E Vに接続される電力線の系統から入力される電力量や、 蓄電池 1 6や電気自動車 E Vに接続されている電力線の系統から出力される電力量を、 それぞれ各 系統別に設けられているコントロールュニットフに配置される各直流電力測定器 5 3さに て計測する。 さらに、 D C用電力測定部 5 3は、 各 D C機器 5に接続される電力線の系統 から出力される電力量を、 それぞれ系統別に設けられている D C分電盤 8や制御ュニット 9、 リレ一ュニット 1 0に配置される各直流電力測定器 5 3 Sにて計測する。 なお系統別 電力計測部 5 1は、 電力線の系統別に電力量を測定しているので、 例えば、 一つの系統に 一つの機器 (例えば、 太陽電池 3や燃料電池 4、 蓄電池 1 6、 電気自動車 E V ) のみが接 続される場合、 対応する機器の電力量が系統の電力量として計測されるようになる。 また 例えば、 一つの系統に複数の機器 (例えば、 複数の A C機器 4や複数の D C機器 5 ) が接 続されるような場合、 それら各機器を一括した電力量が系統の電力量として測定されるよ うになる。
系統别電力計測部 5 1は、 電力の電力量が計測されると、 当該電力に付随する複数の 電力属性、 例えば、 計測された電力量、 当該計測が開始された時刻を示す時刻情報、 電力 が入力された系統を示す電力入力元情報(電力発生源情報)、電力を出力した系統を示す電 力出力先情報などを電力属性生成部 (電力属性情報生成部) 5 5に伝達する。 すなわち、 電力入力元情報とは、 集合分電盤 5 0が電力を受け取った源を系統に基づいて区別する情 報であって、 商用電源、 太陽電池 3、 燃料電池 4、 蓄電池 1 6、 電気自動車 E Vなどを区 別することのできる情報である。 また、 電力出力先情報とは、 集合分電盤 5 0が電力を供 給する先を系統に基づいて区別する情報であって、 商用電源、 蓄電池 1 6、 電気自動車 E V、 A C機器 6、 D C機器 5などを区別することのできる情報である。 なお、 本実施形態 では、 系統別電力計測部 5 1は、 電力を測定する期間を予め定められた単位時間毎とし、 当該単位時間毎に区切って電力量の測定を行なうようにしている。
また、 電力を消費する電力機器は、 複数のモードを有しており、 各モードにおける電 気機器の動作内容を設定することができる。 例えば、 エアコンは夏モードと冬モードとを 有し、各モ一ドに対して送風ファンの回転速度をそれぞれ設定しておくことが可能である。
電力属性情報は、 この各モードとそれぞれのォードに対して設定されている動作内容 及び各電力機器が有している固有の識別子である I Dを含む。
電力属性生成部 5 5は、 系統別電力計測部 5 1にて計測された電力に付随する電力属 性が伝達されると、 当該伝達された電力属性に基づいて計測された電力に付随する電力属 性を情報化して電力属性情報体としての電力属性レコ一ドを生成し、 電力属性記憶部 5 5 Sに記憶する。 詳述すると、 図 4に示すように、 電力属性記憶部 5 5 Sに記憶された電力 属性レコード (レコード) 1 0 0には電力属性識別子 1 0 1と、 電力属性付加時刻 1 0 2 と、 電力属性時間単位 1 0 3と電力入力元識別子 (電力発生源識別子) 1 0 4と、 電力出 力先識別子 1 0 5と、 電力量 1 0 6とが含まれている。
電力属性識別子 1 0 1は、 当該電力属性レコード 1 0 0を特定する情報であり、 電力 管理システムの中で一つの電力属性レコードを一意に特定する符号である。 なお、 本実施 形態では、 電力属性識別子 1 0 1は、 一つの電力管理システムにとどまらず、 例えば、 外 部通信ネッ卜ワーク Nで互いにアクセス可能に接続されている他の電力供給システムや、 電力属性レコードを保持する各種サーバや各電力メータを含む電力管理システムの中で一 つの電力属性レコードを一意に特定できるようにしている。 例えば、 ネットワークを通じ てサーバや電力メータを含めて電力管理する場合、 ネットワーク機器に付与されている一 意なアドレスに所定の番号を組み合わせる、 もしくは住宅番号、 分電盤番号 (電力属性生 成機器番号) と所定の番号を組み合わせて識別子を定義するようにしている。 このように することにより、 電気自動車 E Vのように異なる場所で蓄電、 放電をする場合でも、 外部 通信ネットワーク Nを通じて電力属性レコードに含まれる電力属性を統一的に参照、 区別 することができるようになる。 また、 計測した電力量に対応させて住宅もしくは利用者を 識別するために契約番号等を付加してもよく、 契約番号が付加されている電力属性レコー ドであれば、 そこに含まれている計測された電力量を課金等に利用することもできる。
電力属性付加時刻 1 0 2は、 系統別電力計測部 5 1から受けた時刻情報に基づき生成 される特定の時刻、 即ち、 電力の計測開示時刻を示す情報である。
電力属性時間単位 1 0 3は、 系統別電力計測部 5 1が測定する電力量の測定単位であ る単位時間を示す情報であり、 時間単位 (1分毎、 1秒毎、 1時間毎など) が含まれてい る。 この時間単位は、 例えば系統別電力計測部 5 1にて電力を計測する周期によって定め られるものである。この時間単位は、その単位が小さく、すなわち計測周期が細かければ、 系統別電力計測部 5 1による電力量の計測精度が高まり、 高い電力管理が行なえるように なる。 その一方で、 計測精度を高めると、 単位時間毎に生成される電力属性レコードの量 が増加するので電力属性記憶部 5 5 Sに保存管理されるデータ量が多くなる。 そのため、 電力管理システムや集合分電盤 5 0などの要件に合わせて電力属性生成部 5 5にて処理可 能な範囲のデー量となるように適切に決定されている。
電力入力元識別子 1 0 4は、 電力の入力元を特定するための情報であり、 系統別電力 計測部 5 1から受けた電力入力元情報に基づき生成され、 当該レコード 1 0 0が付随され ている計測された電力を集合分電盤 5 0に対し入力させた源 (供給源、 受電元) を示す符 号である。電力入力元識別子 1 0 4は、例えば商用電力(買電)、太陽電池 3、燃料電池 4、 蓄電池 1 6、 電気自動車 E Vなどを表す識別子であり、 供給された電力の出力制御 (用途 の規制の区別) や、 電力コストの計算などに用いることのできる情報である。 一つの住宅 Hの集合分電盤 5 0に複数の電力会社からの受電ができる場合や、 複数の電力発生装置、 電力蓄電装置がある場合は、 これらを個別に区別できるように識別子を定義してもよい。
電力出力先識別子 1 0 5は、 電力の出力先を特定するための情報であり、 系統別電力 計測部 5 1から受けた電力出力先情報に基づき生成され、 当該レコード 1 0 0が付随され ている計測された電力を集合分電盤 5 0から出力した先 (供給先、 給電先) を示す符号で ある。電力出力先識別子 1 0 5は、例えば商用電力(売電)、蓄電池 1 6、電気自動車 E V、 A C機器 6、 D C機器 5などを表す識別子であり、 集合分電盤 5 0から出力された電力が 供給された機器や系統が記録される。 なお、 複数の A C機器 6や D C機器 5は、 これらを 個別に区別できるように識別子が定義されている。 電力出力先識別子 1 0 5は、 上記電力 入力元識別子 1 0 4と組み合わせて判断することで、 電力の用途制限の可否判断やコスト 計算を行なうことが可能となる。 このようなことにより、 特に蓄電池 1 6や電気自動車 E Vに給電 (充電) する場合は、 後で放電する際にもともとどの供給源から蓄電されたもの であるかを判断できるようにして、 電力の用途制限の可否の判断ゃコスト計算に用いるこ とができるようになる。
電力量 1 0 6は、 系統別電力計測部 5 1により単位時間あたリに計測された電力の電 力量を示す情報であり、 系統別電力計測部 5 1から受けた電力量に基づいて、 対応する電 力の単位時間あたりの電力量を示している。 なお、 この電力量は通信部 5 6を介して取得 した電力メータ 2 9で計測された電力量であってもよい。
受給電制御部 5 4は、 前記 A C分電盤 1 1を含む交流電力を扱う回路と、 前記 D C分 電盤 8を含み直流電力を扱う回路と、 交流回路と直流回路との間に配置され交直/直交流 電力変換を行なう前記コントロールュニット 7を含み構成されている。 これによリ受給電 制御部 5 4では、 交流電力と直流電力とが各別に取り扱われ、 必要に応じて交流電力が直 流電力へ、 または直流電力が交流電力に電力変換される。 また、 受給電制御部 5 4には、 集合分電盤 5 0における電力の供給量と電力の需要量 (消費量 ·蓄電量) とからなる電力 需給の関係を、 電力属性レコードを参照するなどして、 電力消費量の抑制や余剰電力の売 却などを含み調整管理する制御処理部 5 4 Aが設けられている。
集合分電盤 5 0の受給電制御部 5 4は、 系統別電力計測部 5 1を通る各系統の電力線 を介して入力される電力を電力属性生成部 5 5の対応する電力属性レコードを参照しなが ら所定の機器に対して出力するように受給電制御する。具体的には、受給電制御部 5 4は、 コントロールユニット 7、 D C分電盤 8、 制御ユニット 9、 リレーユニット 1 0及び A C 分電盤 1 1のそれぞれに設けられている開閉 (遮断) 回路部や分岐回路部を含み構成され ている。 すなわち、 コントロールユニット 7の遮断器 ·開閉器や分岐回路、 D C分電盤 8 の遮断器■開閉器や分岐回路、 制御ュニット 9のリレーや分岐回路、 リレ一ュニット 1 0 のリレーや分岐回路及び A C分電盤 1 1の遮断器■開閉器や分岐回路などが受給電制御部 5 4に対応している。 そして、 それら遮断器、 開閉器、 分岐回路、 リレー等の少なくとも 一部が制御処理部 5 4 Aの調整に基づいて操作できるようになつている。 これにより例え ば、 受給電制御部 5 4は、 商用電源の交流電源 2から入力された交流電力を、 A C機器 6 には A C分電盤 1 1の交流回路を介して供給し、 蓄電池 1 6や D C機器 5にはコント口一 ルュニット 7により直流電力に変換してから直接もしくは D C分電盤 8 (制御ュニット 9、 リレーユニット 1 0 ) などの直流回路を介して供給する。 また例えば、 受給電制御部 5 4 は、 住宅 Hの電力供給機器である太陽電池 3や燃料電池 4、 蓄電池 1 6などからコント口 —ルユニット 7に入力された直流電力を、 電力を出力していない蓄電池 1 6には直接、 D C機器 5には D C分電盤 8などの直流回路を介して供給する。 さらに、 コントロールュニ ットフに入力された直流電力を、 A C機器 6にはコントロールュニットフの直交流電力変 換により交流電力に変換してから A C分電盤 1 1の交流回路を介して供給する。 すなわち 受給電制御部 5 4は、 上記の受給電制御を行なう際、 電力属性生成部 5 5に保存されてい るレコード 1 0 0の電力属性を参照することで、 入力された電力の電力属性に応じた受給 電制御、 たとえば燃料電池 4で発電した電力を商用電源の電力系統に売電することを禁止 することなどが可能となる。
また、 受給電制御部 5 4は、 商用電源の交流電力の電力属性レコードを電力会社 6 0 (図 2参照) の電力管理サーバ 6 1 (図 2参照) から取得するようにすることで、 所望の 発電設備、 例えば、 風力、 水力、 火力、 原子力などの発電電力を選択して受給する制御が できるようにもなる。 逆に、 自家発電電力においてクリーン (太陽、 風力など) な発電装 置によリ発電した電力の区別に用いるようにすれば、 電力会社 6 0力《より高く購入してく れる電力を区別し、 当該区別された電力を電力会社 6 0により多く売電するような制御を することもできる。 そして、 このような受給電制御のため、 受給電制御部 5 4の制御処理 部 5 4 Aには、 ユーザにより設定された条件に従って最適な受給電制御をするためのアル ゴリズムを搭載するようにする。 受給電制御部 5 4による受給電制御は様々な要因 (法規 制、 政策、 電力会社の都合、 二酸化炭素などの排出権取引など) により複雑になるものと 考えられるため、 このようなアルゴリズムには、 多目的に対応した最適化をする機能、 目 的を変数として設定する機能、 制約条件を設定できる機能などが実装される。
通信部 5 6は、 コントロールユニット 7の電力メータ 2 9との通信機能、 宅内サーバ 3 1の外部通信ネットワーク Nとの通信機能を含み構成されている。 すなわち、 集合分電 盤 5 0は、 交流系電力線 1 2と電力線 2 Bを介した電力線搬送通信により電力メータ 2 9 との間の通信が可能となっており、 コントロールボックス 3 6 (宅内サーバ 3 1 ) を介し て外部通信ネットワーク Nとの間の通信が可能となっている。 これにより、 集合分電盤 5 0は、 電力属性生成部 5 5に保存されているレコ一ド 1 0 0を電力メータ 2 9に伝達した リ、 電力メータ 2 9から伝達された電力属性レコ一ドを電力属性生成部 5 5に保存したり することができる。 また、 集合分電盤 5 0は、 外部通信ネットワーク Nを介して他の電力 メータやサーバとの間での電力属性レコードの伝達も可能となっている。 なお、 通信部 5 6を介して、 電力メータ 2 9から同電力メータ 2 9と商用電源との間で入出力された電力 量を取得することにより、 電力会社との売電、 買電電力量を集合分電盤 5 0側で計測する ことなく、 取得することが可能となる。
また集合分電盤 5 0は、 通信部 5 6を介して、 電力メータ 2 9と通信を行い、 電カメ —タ 2 9を介して買電もしくは売電した電力量の情報を得て、 これらを買電、 売電の区別 や時間情報とともに電力属性として電力属性生成部 5 5の電力属性記憶部 5 5 Sに情報を 保存することもできる。 さらに、 電力メータ 2 9から電力メータ 2 9側で記憶した電力属 性レコードを、 通信部 5 6を介して取得し、 集合分電盤 5 0の電力属性生成部 5 5の電力 属性記憶部 5 5 Sに保存することもできる。
また、 通信部 5 6を介して、 電力属性レコードをサーバを介してやり取りするように することもできる。 これにより、 たとえば電気自動車 E Vのように住宅 Hで充電したり、 住宅 H以外の充電スタンドなどで住宅 Hとは各別の集合分電盤 5 0を介して充電した場合 でも充電スタンドでの電力属性レコードをサーバを介して住宅 Hに伝達させたり、 住宅 H から参照したりすることができるようになる。
また、 通信部 5 6には表示部 4 3が通信可能に接続されている。
表示部 4 3は、 例えば、 宅内テレビ、 ドアホン親機、 操作パネル 4 0、 高精細テレビ などであり、 集合分電盤 5 0と通信を通じて集合分電盤 5 0にて管理されている電力属性 レコードなどを通信により伝達されて、 当該取得した電力属性レコードに基づいて電力運 用状況などをグラフやアニメーションなどで分かり易く表示する。 例えば、 図 5に示すよ うに、当該電力供給システム 1に接続されている商用電源、太陽電池 3、各電気機器(5 , 6 ) の電気的な接続を模式的に画像表示するとともに、 商用電源の受電電力量及び売電電 力量、 太陽電池の発電電力量、 各電気機器の各使用電力量とを一括表示するようになって いる。 表示部 4 3は、 このような表示を通じてユーザに対して、 エネルギーマネジメント の効果を訴求することができるようになつている。
また、 図 2に示すように、 住宅 Hなどに設けられている電力供給システム 1は、 電力 メータ 2 9を介して電力会社 6 0の管理する交流電源 2の電力系統に接続されている。 す なわち交流電源 2の電力系統には、 図示しないものを含む複数の電力メータ 2 9が各別の 引き込み電力線 2 Aを介してそれぞれ接続されている。 また電力メータ 2 9は、 外部通信 ネットワーク Nとの通信可能な通信装置を備えており、 外部通信ネットワーク Nに通信可 能に接続されている。
電力会社 6 0は、 商用電源の電源系統を流れる交流電力に関する情報すなわち、 電力 属性レコードを管理する電力管理サーバ 6 1を有しており、 電力管理サーバ 6 1は外部通 信ネットワーク Nに通信可能に接続されている。 これにより、 電力会社 6 0の電力管理サ ーバ 6 1は、 同じく外部通信ネットワーク Nに接続されている電力メータ 2 9と、 同外部 通信ネットワーク Nを介して相互に通信することが可能になっている。 例えば、 電力管理 サーバ 6 1は、 電力会社 6 0の複数の発電所の発電電力に対応した電力属性レコード、 複 数の地域に区分けされた各電力系統の消費電力に対応した電力属性レコ一ド、 及び電力系 統に各太陽電池 3などから逆供給される各電力に対応した電力属性レコードなどの各電力 属性レコードを保持管理する電力属性記憶部 6 1 Sを備えている。 すなわち、 電力管理サ —バ 6 1に通信可能に接続されている電力メータ 2 9は、 電力管理サーバ 6 1に電力属性 レコ一ドを伝達することができ、 電力管理サーバ 6 1から電力属性レコードを取得できる ようになつている。
また外部通信ネットワーク Nには、 各種のサービスを提供するプロバイダ 7 0 (図 2 参照) が接続されている。 プロバイダ 7 0は、 サービスの提供に用いられる情報を記憶管 理する情報サーバ 7 1を有しており、 情報サーバ 7 1は外部通信ネットワーク Nに通信可 能に接続されている。 これにより、 プロバイダ 7 0の情報サーバ 7 1は、 同じく外部通信 ネットワーク Nに接続されている電力メータ 2 9及び電力管理サーバ 6 1と、 同外部通信 ネットワーク Nを介して相互通信が可能になっている。 情報サーバ 7 1には、 電力が生成 されたり、 電力が消費された際に集合分電盤 5 0等により生成された電力属性レコードを 保持管理するための電力属性記憶部 7 1 Sが設けられている。 すなわち、 情報サーバ 7 1 に通信可能に接続されている電力メータ 2 9は、 情報サーバ 7 1に電力属性レコードを伝 達することができ、 情報サーバ 7 1から任意の電力属性レコードを取得できるようになつ ている。
図 6に示すように、外部通信ネットワーク Nには、電力管理サーバ 6 1、情報サーバ 7 1、 及び電力供給システム 1を有する複数の住宅が接続されており、 これもまた、 各住 宅 Hの電力供給システム 1にて各別に機能している電力管理システムと同様に、 この集合 体が電力管理システムとして機能している。 すなわち、 外部通信ネットワーク Nに接続さ れている各電力供給システム 1 AA~ 1 GDの電力属性記憶部 55 Sには電力属性レコー ド 1 00が管理保存されており、 それらのレコード 1 00の電力属性識別子 1 01には当 該電力属性レコードを当該外部通信ネットワーク Nにて一意に特定することのできる符号 が割り当てられている。 これにより、 外部通信ネットワーク Nに接続されている各電力供 給システム 1 AA〜 1 GDの一つの電力属性レコ一ド 1 00が特定されるようになる。 そ して、 各電力供給システム 1 AA~ 1 GDでの電力の融通に併せて当該電力に付随する電 力属性レコード 1 00を伝達するようにする。 これにより、 この外部通信ネットワーク N に接続されている全ての電力供給システム 1 AA~ 1 GDにおいて、 それらの各集合分電 盤 50が他の電力供給システムにより融通される電力をその電力に付随する電力属性に基 づいて受給電制御を行えるようになる。
次に、 この電力管理システムによる電力属性レコードの生成の一例について図 7〜図 1 5を参照して説明する。 それぞれ、 図 7と図 8は一つ目の例について、 図 9と図 1 0は 二つ目の例について、 図 1 1と図 1 2は三つ目の例について、 図 1 3〜図 1 5は四つ目の 例について示す図である。 そして、 図 7, 9, 1 1 , 1 3は集合分電盤を介しての電力の 計測の態様を示し、 図 9, 1 0, 1 2, 1 4, 1 5は、 電力属性生成部により生成される 電力属性情報体の例を示す図である。
一つ目の例では、 図 7に示すように、 電力メータ 29の買電用メータ 2 aから集合分 電盤 50に 1 0 kwhの電力が 2時間入力されており、 この電力のうち 6 kwhの電力が 蓄電池 1 6に 2時間出力され、 残りの電力である 4 kwhの電力が AC機器 6に 2時間出 力されている。 このとき、 系統別電力計測部 51により電力メータ 29の買電用メータ 2 aから集合分電盤 50に入力される電力が計測される。 そして、 当該電力に付随する電力 属性としての、 計測開始された時刻情報と、 電力入力元情報として電力メータ 29の買電 用メータ 2 aと、 電力出力先情報として蓄電池 1 6と、 計測された電力量として 6 kwh とが電力属性生成部 55に伝達される。 また、 電力出力先情報として AC機器 6と、 計測 された電力量として 4 kwhとが電力属性生成部 55に伝達される。
電力属性生成部 55は、 系統別電力計測部 51から伝達された各属性に基づいて、 図 8に示すように、電力属性レコード 1 0 OA, 1 00 B, 1 00 C, 1 00 Dを生成する。 このときまず、 最初の一時間あたりの電力属性レコードとしてレコード 1 00Aとレコー ド 1 00Bがそれぞれ生成される。
レコード 1 00 Aには、 電力属性識別子 1 01 Aとして電力属性生成部 55にて付与 される 「X X X 001」 が設定され、 電力属性付加時刻 1 02 Aとして系統別電力計測部 5 1から伝達された時刻情報 (ここでは、 y y y y : mm : d d : h hと略す) が設定さ れる。 また、 電力属性時間単位 1 03 Aとして予め定められた単位時間である 「時間」 が Γ h o u r J が設定され、 電力入力元識別子 1 04 Aとして系統別電力計測部 5 1から伝 達された電力入力元情報に基づいて電力メータ 29の買電用メータ 2 aを識別する 「買電 用スマートメータ 01」 が設定される。 さらに、 電力出力先識別子 1 05 Aとして、 系統 別電力計測部 51から伝達された電力出力先情報に基づいて蓄電池 1 6を識別する 「蓄電 池 001 J が設定され、 電力量 1 06 Aとして系統別電力計測部 51から伝達された電力 量に基づいて電力量 「6 kwhJ が設定される。
レコード 1 OOBには、 レコード 1 00 Aと同様にして、 電力属性識別子 1 01 Bと して 「XXX002」 が、 電力属性付加時刻 1 02 Bとして時刻情報が、 電力属性時間単 位 1 03 Bとして 「h o u r」 が設定される。 さらに、 電力入力元識別子 1 04Bとして
「買電用スマートメータ 01」 が、 電力出力先識別子 1 05Bとして 「AC負荷 001 J が、 電力量 1 06Bとして 「4 kwh」 が設定される。
そして、 次の一時間あたりの電力属性レコ一ドとしてレコード 1 00 Cとレコード 1 00 Dがそれぞれ生成される。
レコード 1 0OCには、 レコード 1 00 Aと同様にして、 電力属性識別子 1 01 Cと して 「X X X 003」 が、 電力属性付加時刻 1 02 Cとして時刻情報が、 電力属性時間単 位 1 03 Cとして 「h o u r」 が設定される。 さらに、 電力入力元識別子 1 04 Cとして
「買電用スマートメータ 01」が、電力出力先識別子 1 05 Cと て「蓄電池 001 Jが、 電力量 1 06Cとして 「6 kwh」 が設定される。 このとき、 レコード 1 00 Aとレコ一 ド 1 00Cとは、 電力属性識別子 1 01 Aと電力属性識別子 1 01 C、 及び、 電力属性付 加時刻 1 02 Aと電力属性付加時刻 1 02 Cとの値がそれぞれ相違し残りは同一となる。
レコード 1 00 Dには、 レコ一ド 1 0 OAと同様にして、 電力属性識別子 1 01 りと して 「XXX 004」 が、 電力属性付加時刻 1 02Dとして時刻情報が、 電力属性時間単 位 1 03 Dとして 「h o u r」 が設定される。 さらに、 電力入力元識別子 1 04 Dとして
「買電用スマ一トメ一タ 01」 力 電力出力先識別子 1 05 Dとして 「AC負荷 001」 が、 電力量 1 06Dとして 「4 kwh」 が設定される。 このとき、 レコード 1 00 Bとレ コード 1 00 Dとは、 電力属性識別子 1 01 Bと電力属性識別子 1 01 D、 及び、 電力属 性付加時刻 1 02 Bと電力属性付加時刻 1 02 Dとの値がそれぞれ相違し残りは同一とな る。
このような電力属性レコード 1 0 OA, 1 00 B, 1 00 C, 1 00Dにより、 電力 メータ 29から入力された電力量や、 蓄電池 1 6に蓄電された電力量、 AC機器 6に出力 された電力量が求められるようになる。
また、 このように電力属性の中に電力の測定が開始された時間である時刻情報を含め ているので、 電力契約内容と照らし合わせることにより、 どの時間帯の電力であるか、 例 えば、 昼間電力か、 朝晩電力か、 深夜電力かどうかを判断することもできる。
なお、 この例では、 単純化のために単位時間の時間単位を時間 (h o u r) としてい るが、 きめ細かく電力管理を行なうため、 例えば、 単位時間を秒単位として電力の計測と 電力に付随する電力属性レコードの生成を行なってもよい。 二つ目の例では、 図 9に示すように、 図 7に示された状態の後に、 蓄電池 1 6から集 合分電盤 50に 3 kwhの電力が 1時間入力されており、 この電力が DC機器 5に 1時間 出力されている。 このとき、 系統別電力計測部 51により蓄電池 1 6から集合分電盤 50 に入力される電力が計測されて、 当該電力に付随する電力属性としての、 計測開始された 時刻情報と、 電力入力元情報として蓄電池 1 6と、 電力出力先情報として DC機器 5と、 計測された電力量として 3 kwhとが電力属性生成部 55に伝達される。
電力属性生成部 55は、 系統別電力計測部 51から伝達された各属性に基づいて、 図 1 0に示すように、 電力属性レコード 1 OOEを生成する。
レコード 1 OOEには、 電力属性識別子 1 01 Eとして電力属性生成部 55にて付与 される 「XXX 005」 が設定され、 電力属性付加時刻 1 02 Eとして系統別電力計測部 51から伝達された時刻情報が設定される。 また、 電力属性時間単位 1 03 Eとして予め 定められた単位時間である 「時間」 が 「h o u r」 が設定され、 電力入力元識別子 1 04 Eとして系統別電力計測部 51から伝達された電力入力元情報に基づいて蓄電池 1 6を識 別する 「蓄電池 001」 が設定される。 さらに、 電力出力先識別子 1 05 Eとして、 系統 別電力計測部 51から伝達された電力出力先情報に基づいて DC機器 5を識別する 「DC 負荷 002」 が設定され、 電力量 1 06 Aとして系統別電力計測部 51から伝達された電 力量に基づいて電力量 「3 kwh」 が設定される。
このようにデータべ一ス化された、電力属性レコード 1 00A, 1 00 B, 1 00C, 1 00D及び電力属性レコード 1 00Eにより、 電力属性の検索や集計を行なうことがで きるようにもなる。例えば、「DC負荷 002」に対応する DC機器 5に供給された電力の 元が蓄電池 1 6であることや、その蓄電池 1 6に蓄電された電力の元は電力メータ 29(商 用電源) であることが求められるようになる。 他にも、 蓄電池 1 6への充電量、 蓄電池 1 6からの放電量、 現在の蓄電量、 などを時間単位ごとに表示することもできる。 また、 蓄 電池 1 6に充電された電力が深夜電力によるものか、 太陽光発電による余剰電力によるも のか等の充電履歴もわかるので、 このような充電履歴に基づいて低コス卜な電力運用を行 つたり、 深夜電力を電力会社に売電することを禁止したりする制御も可能となる。 なお、 この例では、 特に蓄電池 1 6への蓄電■放電を対象に説明したが、 集合分電盤 50を介し て電力が入出力される対象に対しては、 機器毎の制約の下 (例えば、 発電だけ、 消費だけ など)、蓄電池 1 6にて説明したことと同様に、履歴の検索 '集計による効果を得ることが できる。
このように、 集合分電盤 50を介して電力の移動 (受給電) が行われる毎にその移動 する電力に付随する電力属性レコードを生成していくことにより、 電力属性レコ一ドに基 づいて表示部 43へ受給電状況を表示して、 受給電状況の 「可視化」 が行えるようになる とともに、 この受給電状況に基づいて受給電の制御 ·運用を行うことが可能になる。
三つ目の例では、 図 1 1に示すように、 電気自動車 EVが住宅 Hの集合分電盤 50か ら充電されるとともに、 電気自動車 EVへの充電を行ないつつ電力属性レコードを生成す る充電スタンドメータ 80にて充電する場合を示している。 電気自動車 EVへ充電される 電力に付随する電力属性レコードは充電スタンドメータ 80によリ生成されて電力属性記 憶部 8 OSに記憶される。 また、 この電力属性レコードは、 外部通信ネットワーク Nで接 続される住宅 Hの集合分電盤 50にも伝達することができる。 このとき、 外部通信ネット ワーク Nのどこで生成された電力属性レコードであるかを識別するために、 例えば、 電力 属性識別子 1 01にネットワークァドレスが付加された電力属性レコ一ドが電力属性記憶 部 55 Sに記憶される。
すなわち、 図 1 2に示すように、 電力属性記憶部 55 Sには、 電力属性レコード 1 0 0 J , 1 00 K, 1 00 Lが記憶される。
電力属性レコード 1 00 Jには、 外部通信ネットワーク Nにおける住宅 Hを識別する 識別子であるネットワークアドレス 1 20 Jとして 「a. b. c. d. e」 が設定され、 住宅 Hの集合分電盤 50における識別子である電力属性識別子 1 01 Jとして ΓΥΥΥΟ 01」 が設定され、 電力属性付加時刻 1 02 Jとして時刻情報が設定される。 また、 電力 属性時間単位 1 03 Jとして 「h o u r」 が設定され、 電力入力元識別子 1 04 Jとして 電力メータ 29の買電用メータ 2 aを識別する 「買電用スマートメータ 01」 が設定され る。 さらに、 電力出力先識別子 1 05 Jとして電気自動車 EVを識別する 「電気自動車 0 01」 が設定され、 電力量 1 06 Jとして電力量 「6 kwhj が設定される。
また、 電力属性レコード 1 00Kは、 電力属性レコード 1 00 Jと同様に住宅 Hにて 電気自動車 EVを充電した場合の電力属性レコードである。 電力属性レコード 1 00Kに は、 外部通信ネットワーク Nにおける住宅 Hを識別する識別子であるネットワークァドレ ス 1 20Kとして 「a. b. c. d. e」 が設定され、 住宅 Hの集合分電盤 50における 識別子である電力属性識別子 1 01 Kとして 「YYY003」 が設定され、 電力属性付加 時刻 1 02 Κとして時刻情報が設定される。 また、 電力属性時間単位 1 03Κとして 「h o u r」 が設定され、 電力入力元識別子 1 04 Kとして電力メータ 29の買電用メータ 2 aを識別する 「買電用スマートメータ 01 J が設定される。 さらに、 電力出力先識別子 1 05 Kとして電気自動車 EVを識別する 「電気自動車 001 J が設定され、 電力量 1 06 Kとして電力量 「6 kwh」 が設定される。 このとき、 レコード 1 00 Jとレコード 1 0 0Kとは、 電力属性識別子 1 01 Jと電力属性識別子 1 01 K、 及び、 電力属性付加時刻 1 02 Jと電力属性付加時刻 1 02 Kとの値がそれぞれ相違し残りは同一となる。
一方、 電力属性レコ一ド 1 00 Lは、 充電スタンドメータ 80にて電気自動車 EVを 充電した場合の電力属性レコードである。 電力属性レコード 1 00 Lには、 外部通信ネッ トワーク Nにおける識別子であるネットワークァドレス 1 20 Lとして充電スタンドメ一 タ 80を識別する 「f . g. h. に j」 が設定され、 充電スタンドメータ 80における 識別子である電力属性識別子 1 01 Lとして ΓΥΥΥ01 2」 が設定され、 電力属性付加 時刻 1 02 Lとして時刻情報が設定される。 また、 電力属性時間単位 1 03しとして 「h o u r」 が設定され、 電力入力元識別子 1 04しとして充電スタンドメータ 80を識別す る 「買電用スマートメータ 1 0」 が設定される。 さらに、 電力出力先識別子 1 0 5 Lとし て電気自動車 E Vを識別する 「電気自動車 0 0 1 J が設定され、 電力量 1 0 6 Lとして電 力量 「4 k w h」 が設定される。
これにより、電気自動車 E Vは、住宅 Hの集合分電盤 5 0を介して 6 k wで 2時間(1 2 k w h )、充電スタンドメータ 8 0を介して 4 k wで 1時間、それぞれ充電されたことが わかる。
ところで、電気自動車 E Vもしくは図示しないプラグィンハイプリッド電気自動車(P H E V ) は、 住宅 Hの集合分電盤 5 0を介して充放電することができ、 また外出先の充電 スタンドにおいて充電することができる。 そして住宅 Hにおいて放電した場合は、 その電 力を蓄電池 1 6と同じように他の電力負荷 (D C機器 5など) に給電することができる。 しかし、 電気自動車 E Vに住宅 Hの集合分電盤 5 0を通じて充電する場合と、 充電スタン ドメータ 8 0で充電する場合とでは、 電気料金が異なる場合があるので、 電力コストを管 理するためには電気自動車 E Vに充電された電力を区別できることが望ましい。 また法的 な規制等によって、 例えば充電スタンドで電気自動車 E Vや P H E Vに充電した電力を住 宅 Hの集合分電盤 5 0を介して電力会社 6 0に売電できない等の制約が発生する場合も考 えられるので、 電気自動車 E V等に蓄電されている電力が住宅 Hで充電したものか、 充電 スタンドで充電したものか区別する必要がある。 そこで、 電気自動車 E Vに充電される電 力に、 住宅 Hや充電スタンドメータ 8 0にて、 電力に付随する電力属性レコードを生成す るとともに、 例えば、 それらを住宅 Hの集合分電盤 5 0に集約するようにすればよい。
なお、 外部通信ネットワーク Nを介して接続されている住宅 Hの集合分電盤 5 0と充 電スタンドメータ 8 0を区別するためにネットヮ一クァドレス以外に、 例えば住宅の住所 や電話番号、 充電スタンドの住所や電話番号などのその他の情報を用いて識別するように してもよい。
またこの例では、 住宅 Hで充電された電力に付随する電力属性レコード 1 0 0 J , 1 0 0 と、 充電スタンドで充電された電力に付随する電力属性レコード 1 0 0 Lとを住宅 Hの集合分電盤 5 0、すなわち 1つのデータベース中に集約させている。しかしこれらは、 住宅 Hの集合分電盤 5 0の電力属性記憶部 5 5 Sや、 充電スタンドの電力属性記憶部 8 0 Sに分散保存されてもよく、 さらに外部通信ネットワーク Nを介して情報サーバ 7 1上の 電力属性記憶部 7 1 Sに集約して情報サーバ 7 1にて一元管理してもよい。 情報サーバ 7 1にて一元管理する場合、 電力属性の参照、 検索、 管理が容易にもなる。
四つ目の例では、 図 1 3に示すように、 外部通信ネットワーク Nには、 拡張サービス 契約を提供する拡張サービスプロバイダ 7 3が接続されており、 拡張サービスプロバイダ 7 3には、 拡張サービスを提供する電力属性管理用サーバ 7 4と拡張サービスに用いられ る電力属性レコードなどを保持する電力属性記憶部 7 4 Sとが設けられている。 なお、 拡 張サービス契約とは、 太陽電池 3などの自家発電装置の発電量を監視して遠隔診断を行つ たり、 住宅 H全体の電力エネルギーの出入りをモニタリングして省エネコンサルティング を行なったり、 住宅 Hのェネルギ一負荷/ ターンから様々な状況を把握することによリ電 力運用に関する各種情報の提供を行なったりする契約である。 ところで、 これらサービス 契約に基づくサービスを行うためには住宅 Hの集合分電盤 50を介して授受される電力量 を含む電力属性レコードを拡張サービス契約の内容毎に区別管理する必要が生じる。 そし て拡張サービスプロバイダ 73は、 住宅 Hの集合分電盤 50で当該サービス用に提供され る電力属性レコ一ドをネットワークを通じて電力属性記憶部 74 Sに集約するようにして いる。
例えば、 太陽電池の遠隔診断サービスを受ける場合の電力属性レコードの例について 図 1 4に示す。 図 1 4に示すように、 電力属性記憶部 55 Sには電力属性レコード 100 R, 1 0 OS, 1 00 T, 1 OOUが記憶されており、 このうち、 太陽電池 3により発電 された電力の電力属性レコード 1 00 R, 1 00Sには、 それぞれ拡張サービス契約子 1 1 1 R, 1 1 1 Sが付加されている。 すなわち、 拡張サービス契約としての太陽電池の遠 隔診断サービスを示す識別子 「x 01 J が電力属性レコ一ドの拡張サービス契約子 1 1 1 R, 1 1 1 Sとして付加され、 その拡張サービス契約の対象ではない各電力属性レコード 1 00T, 1 00Uには拡張サービス契約子が付加されない。 また太陽電池 3により発電 された電力であれ、 遠隔診断サービスなどの拡張サービス契約がなされていない場合、 そ の電力には、 拡張サービス識別子は付加されない。 これらのことから、 電力属性レコード に拡張サービス識別子が含まれるか否か、 また含まれるとすればその内容により、 当該電 力属性レコ一ドは拡張サービス契約の対象であるか否かが区別できるようになる。
また例えば、 太陽電池の遠隔診断サービスと、 住宅全体の電力需要に関する総合省ェ ネルギ一コンサルティングサ一ビスとを受ける場合の電力属性レコードの例について図 1 5に示す。 このとき、 太陽電池の遠隔診断サービスを示す識別子を 「x 01」 とし、 総合 省エネルギーコンサルティングサービスを示す識別子を ΓΧ 02」 とする。 図 1 5に示す ように、 電力属性記憶部 55 Sには電力属性レコード 1 00V, 1 0 OW, 1 00Χ, 1 00Υが記憶されている。 そして、 太陽電池 3により発電された電力の電力属性レコード 1 00 V, 1 00Wにはそれぞれ、 太陽電池の遠隔診断サービスを示す識別子 Γχ 01 J からなる拡張サービス契約子 1 1 1 V, 1 1 1Wと、 総合省エネルギーコンサルティング サービスを示す識別子を ΓΧ 02」 からなる拡張サービス識別子 1 1 2V, 1 1 2Wとが 付加される。 一方、 太陽電池 3により発電されていない電力に付随する電力属性レコード 1 00 X, 1 00Υにはそれぞれ、 総合省エネルギーコンサルティングサービスを示す識 別子を ΓΧ 02」 からなる拡張サービス識別子 1 1 1 X, 1 1 1 Υとが付加される。 これ により、 太陽電池の遠隔診断サービスの対象は電力属性レコード 1 00V, 1 00Wであ リ、 総合省エネルギーコンサルティングサービスの対象は電力属性レコード 1 00 V, 1 00W, 1 00 X, 1 00 Υであることが区別できるようになる。
上述のような拡張サービス契約は、 ユーザがその必要に応じて拡張サービスプロバイ ダ 73との間で自由に契約し、 またその契約の解除をすることが通常であると考えられる ことから、 拡張サービス契約子を電力属性レコード 1 0 0へ付加する しないは容易に設 定できることが望ましい。 そこで、 拡張サービス契約識別子は、 ユーザが拡張サービスプ ロバイダ 7 3との間で拡張サービス契約を結ぶことにより、 拡張サービスプロバイダ 7 3 の電力属性管理用サーバ 7 4と外部通信ネットワーク Nを介しての通信により集合分電盤 5 0にダウンロードされ、 内部メモリに記憶される。 そして、 内部メモリに記憶された拡 張サービス識別子は、 電力属性生成部 5 5にて拡張サービス契約の対象となる電力に付随 して生成される電力属性レコードが作成されるときに拡張サービス識別子として付加され るようにしている。
以上説明したように、 本実施形態の電力管理システムによれば、 以下に列記するよう な効果が得られるようになる。
( 1 ) 系統別電力計測部 5 1により電力量が計測された電力に対応する電力属性レコ ード 1 0 0が、 電力属性レコード 1 0 0を特定する電力属性識別子 1 0 1、 及び計測され た電力の発生源情報を示す電力入力元識別子 1 0 4、 及び電力の時間情報を示す電力属性 付加時刻 1 0 2を含む情報体として生成され、 電力属性記憶部 5 5 Sに記憶される。 これ により、 電力管理システムは、 その系統別電力計測部 5 1により計測される電力の電力量 とともに当該電力に対応して付属する各種の属性を管理することができるようになる。 こ れにより、 電力を理論的に区別しての管理を可能とし、 例えば、 電力の発電、 蓄電、 消費 などの挙動の把握や、 電力の素性 (発生源の種類など) に基づいて取り扱い規制を可能に したりすることもできるようになる。 その結果、 電力に対応する電力属性レコードが記録 管理される電力管理システムによれば電力のより高度な管理を可能とし、 このような電力 管理システムの利用価値が高められるようになる。
( 2 )系統別電力計測部 5 1で計測された電力に対応した電力属性レコ一ド 1 0 0の 発生源情報を示す電力入力元識別子 1 0 4から当該電力を発生した発生装置が特定され、 当該電力のコストゃ用途規制などを把握して、 電力をその発生源に応じて使い分けるよう なこともできるようにした。 例えば、 電力は発生源によりそのコストや環境負荷が異なる ため、 電力をその発生源に応じて区別することで、 電力の発生源に応じて供給量を規制す るなどの高度な管理が可能となり、 より発生された電力が入力されるような場合であれ、 それら電力をその発生源に応じて供給先を制御することができるようにもなる。 これによ リ電力のより高度な管理が可能となり、 電力管理システムの採用価値が高められる。
( 3 )系統別電力計測部 5 1で計測された電力に対応した電力属性レコード 1 0 0の 時間情報たる電力属性付加時刻 1 0 2から当該電力の計測開始時刻が特定され、 当該電力 をその計測開始時刻により識別することができるようにした。 すなわち、 電力管理システ ムに入力されたり発生された電力の時刻情報と、 消費■出力 ·蓄電したりした電力の時刻 情報とを照合することで、 入力 (発生) と出力 (消費、 蓄電) の関連付けができるように もなる。 これにより電力のより高度な管理が可能となり、 電力管理システムの採用価値が められる。 ( 4 ) 電力属性レコード 1 0 0には伝達履歴を示す情報である伝達履歴情報 (電力入 力元識別子 1 0 4や電力出力先識別子 1 0 5など) が含まれるので、 当該電力の運用状態 を電力属性情報体より把握することもできる。 これにより、 例えば、 蓄電池 1 6に蓄電さ れてから放電された電力であっても、 電力属性レコード 1 0 0に基づいての電力管理が可 能となるとともに、 発生によりそのコストゃ環境負荷の異なる電力のトレサビリティ一を 可能ともする。 これにより電力のより高度な管理が可能となり、 電力管理システムの採用 価値が高められる。
( 5 ) 電力属性レコードには対応する電力を評価するための電力属性時間単位 1 0 3 など多くの属性が含まれて、 電力の評価がより多面的に行えるようになり、 電力のより高 度な管理が可能となる。
( 6 ) 住宅 Hなどで、 商用電源からの電力線や各電気機器への電力線が集約される集 合分電盤 5 0に電力属性生成部 5 5が設けられることで、 系統別電力計測部 5 1による電 力の計測と当該計測された電力に付随する電力属性レコ一ドの生成とがー体的に行なわれ るようになる。 これにより、 住宅 Hなどへの電力属性生成部 5 5の設置が容易とされるよ うになリ、 このような電力管理システムの導入が容易になる。
( 7 ) 表示部 4 3には電力属性レコードの内容を可視可能に表現するようにした。 こ れにより、 電力管理システムとして保持している電力属性レコードをユーザが監視するこ とを容易として、 ユーザの目的に併せての電力管理システムにおける電力の管理を容易に し、 より高度な電力管理が行なわれるようになる。
( 8 ) 電力管理システムは、 複数の電力管理システムの集合体としても機能し、 各別 の電力管理システムとの間では電力属性レコードを伝達可能とした。 これにより、 所定の ユーザに係る電力の利用に関して、 ユーザによる電力の利用態様にかかわらず、 それらの 電力属性レコ一ドを例えば、ユーザが電力を主に利用する住宅 Hに集約させるようにして、 当該ユーザに対する電力利用を管理することができるようにもなる。 これにより、 広域的 な電力利用であれ、 所定のユーザに対する電力管理を可能とし、 このような電力管理シス テムの利用価値が高められるようになる。
( 9 )また、複数の電力管理システムにて電力属性レコードを伝達可能にすることで、 電力の履歴を把握したり、電力のトレサビリティーを可能にすることができるようにした。
( 1 0 ) さらに、 電気自動車 E Vのようにある場所で充電された電力を別の場所で放 電するような場合でも、 電力属性に応じて適切に処理することができるようになる。
( 1 1 ) 電力管理サーバ 6 1や情報サーバ 7 1を介して多数の住宅 Hや機器の電力属 性を集約し、 共有できるようにすることで、 個別の住宅 Hの電力負荷パターンや需要を把 握することができ、 さらに多数の住宅の電力属性を集約することで地域や電力網全体の電 力需給/、'ランスの把握、 予測等が行なえるようになる。
(第 2の実施形態)
次に、 本発明に係る電力管理システムを具体化した第 2の実施形態について図 1 6〜 図 1 8に従って説明する。 本実施形態は、 複数の電力会社から電力供給を受ける住宅にお ける電力属性レコードについて説明するものであり、 図 1 6は、 電力管理システムについ てその具体的な構成を概略的に示し、 図 1 7は集合分電盤の全体の概略構成を示し、 図 1 8は、 電力属性生成部により生成される電力属性情報体の例を示す図である。
なお、 第 2の実施形態では、 先の第 1の実施形態と比較して、 第 2の電力メータ 2 9 A及び第 2の電力会社 6 3が追加されたことが相違し、 それ以外は、 先の第 1の実施形態 と同様である。 そこで本実施形態では、 主に第 1の実施形態との相違点について説明し、 第 1の実施形態と同様の構成については同一の符号を付し、 説明の便宜上、 詳細な説明に ついては省略する。 なお、 説明の都合上、 本実施形態では第 1の実施形態における電力会 社 6 0を第 1の電力会社 6 0と説明し、 電力メータ 2 9を第 1の電力メータ 2 9と説明す る。
図 1 6に示すように、 住宅 Hには、 第 1の電力メータ 2 9を介して第 1の電力会社 6 0の交流電源 2の引き込み電力線 2 Aが接続され、 第 2の電力メータ 2 9 Aを介してと第 2の電力会社 6 3の交流電源 6 2の引き込み電力線 2 A Aとが接続されている。 また、 住 宅 Hの集合分電盤 5 0には、 第 1の電力メータ 2 9と第 2の電力メータ 2 9 Aとが接続さ れ、 第 1の電力メータ 2 9を介して第 1の電力会社 6 0の交流電源 2との間で、 第 2の電 カメ一タ 2 9 Aを介して第 2の電力会社 6 3の交流電源 6 2との間でそれぞれ電力の供給 と逆供給とが可能となっている。 また集合分電盤 5 0は、 外部通信ネットワーク Nを介し て第 1の電力会社 6 0の電力管理サーバ 6 1、 及び第 2の電力会社 6 3の電力管理サーバ 6 4にそれぞれ通信可能に接続されている。 第 2の電力会社 6 3の電力管理サーバ 6 4に は、 先の電力管理サーバ 6 1と同様に、 電力属性レコード 1 0 0を記憶する電力属性記憶 部 6 4 Sが設けられている。
図 1 7に示すように、 第 1の電力メータ 2 9との間で入出力される電力は集合分電盤 5 0の系統別電力計測部 5 1で計測されることによリそれに付随する電力属性レコードが 電力属性生成部 5 5で生成される。 また、 第 2の電力メータ 2 9 Aとの間で入出力される 電力も集合分電盤 5 0の系統別電力計測部 5 1で計測されることによりそれに付随する電 力属性レコードが電力属性生成部 5 5で生成される。 すなわち、 図 1 8に示すように、 電 力属性記憶部 5 5 Sには、 第 1の電力メータ 2 9から入力した電力に付随する電力属性レ コード 1 0 0 M, 1 0 O Nが記憶され、 第 2の電力メータ 2 9 Aから入力した電力に付随 する電力属性レコード 1 O O P , 1 0 0 Qが記憶される。 すなわち、 第 1の電力メータ 2 9からの入力を計測された電力に付随する電力属性レコード 1 0 0 Mには、 ネットワーク アドレス 1 2 0 M、 電力属性識別子 1 0 1 M、 電力属性付加時刻 1 0 2 M、 電力属性時間 単位 1 0 3 M、 電力入力元識別子 1 0 4 M、 電力出力先識別子 1 0 5 M、 電力量 1 0 6 M に加えて、 電力契約識別子 1 0 7 Mが付加される。 なお、 本実施形態では、 第 1の電力会 社 6 0との契約は 「0 1」 で示されることになつておリ、 電力属性レコード 1 0 0 Mの電 力契約識別子 1 0 7 Mには、 「0 1 Jが設定されている。第 1の電力メータ 2 9から入力し た電力に付随する電力属性レコード 1 OONには、 先の電力属性レコード 1 OOMと同様 に、 電力契約識別子 1 07 Nが付加され、 同電力契約識別子 1 07 Nにも 「01」 が設定 されている。 これにより、 各電力属性レコード 1 OOM, 1 OONは、 それぞれの電力契 約識別子 1 07M, 1 07 Nを参照することにより、 第 1の電力会社 60から入力された 電力に付随するものであることが特定される。 一方、 第 2の電力メータ 29 Aからの入力 を計測された電力に付随する各電力属性レコード 1 OOP, 1 00Qにも、 それぞれ電力 契約識別子 1 07 P, 1 07 Qが付加される。 なお、 本実施形態では、 第 2の電力会社 6 3との契約は 「02」 で示されることになつておリ、 各電力属性レコ一ド 1 00 P, 1 0 0Qの各電力契約識別子 1 07 P, 1 07Qには、 「02」がそれぞれ設定される。 これに より、 各電力属性レコード 1 OOP, 1 00Qは第 2の電力会社 63から入力された電力 に付随するものであることが特定される。
なお、 電力契約識別子は、 例えばユーザが電力契約を結ぶと、 第 1または第 2の電力 会社 60, 63の各電力管理サーバ 61 , 64から集合分電盤 50が通信によりダウン口 -ドすることによリ同集合分電盤 50の内部メモリ等に記憶される。 そして記憶された電 力契約識別子が集合分電盤 50の電力属性生成部 55において電力属性レコ一ド 1 00を 生成する際に設定される。
以上説明したように、 本実施形態によっても先の第 1の実施形態の前記 U) ~ (1 1 ) の効果と同等もしくはそれに準じた効果が得られるとともに、 以下に列記するような 効果が得られるようになる。
(1 2) 電力属性レコードに電力契約識別子を付加して、 対応する電力を取引した各 電力会社 60, 63を特定できるようにした。 これにより、 複数の電力会社等と契約して いる場合であれ、 各契約対象に対する電力運用状況を把握することができるようになリ、 各契約対象毎の電力運用の最適化を可能とすることができる。 また、 複数の契約対象を対 象としての電力運用の最適化も可能とすることができる。
なお、 上記各実施形態は、 例えば以下のような態様にて実施することもできる。 ,上記各実施形態では、 集合分電盤 50と一部の宅内負荷機器 (5, 6) が電力線を通 信媒体とする電力線通信を行ない、 集合分電盤 50とその他の機器は一般の通信線を介し て通信する場合について例示した。 しかしこれに限らず、 図 1 9に示すように、 集合分電 盤 50は、 太陽電池などと、 通信線や無線を通信媒体とする LAN等の通信回線からなる 宅内ネットワーク HNを介して通信するようにしてもよい。 これにより、 集合分電盤 50 は各機器の内部状態、 例えば、 蓄電池や電気自動車の現在の蓄電量や最大の蓄電容量、 そ の他の機器の最大または定格電力容量、または瞬時電力などを通信によって把握しながら、 効率的で安定した需給電制御を行なうことができるようになる。
•上記各実施形態では、 電力メータ 29と集合分電盤 50 (通信部 56) との間の通 信は電力線搬送通信により行なわれる場合について例示した。 しかしこれに限らず、 電力 メータと集合分電盤との間の通信は、 通信線を介した有線通信や無線通信によリ行なわれ てもよい。 また、 外部通信ネットワークと宅内のコントロールボックスとを介して通信す るようにしてもよい。
•上記各実施形態では、 集合分電盤 5 0で商用電源との間の電力の入出力を計測する 場合について例示した。 しかしこれに限らず、 図 2 0に示すように、 集合分電盤 5 0は、 電力メータとの間の電力の入出力を系統別電力計測部 5 1により計測せずに、 電力メータ 2 9側で計測した電力情報を受け取り、 当該電力に付随する電力属性レコ一ドを生成して もよい。 または、 集合分電盤 5 0は、 電力メータ 2 9側で生成した計測した電力に付随す る電力属性レコードを受け取って記憶してもよい。 このようにすることで、 分電盤側のコ ストダウンや、 課金計算のためのより正確な電力量が得られるようにもなるとともに、 生 成される電力属性情レコードの精度も高められる。 これにより、 商用電源との間での正確 な電力属性情報体が得られるようになる。
■なお上記各実施形態では、 電力メータ 2 9には電力属性レコードを生成し、 保存す る機能が設けられている場合について例示した。 しかしこれに限らず、 電力メータは電力 属性レコードを生成■保存する機能が設けられていなくてもよい。
■上記各実施形態では、 受給電制御部 5 4に制御処理部 5 4 Aが設けられる場合につ いて例示した。 しかしこれに限らず、 受給電制御部の制御処理部は、 受給電制御部を構成 するコントロールュニットゃ A C分電盤、 D C分電盤、制御ュニットゃリレ一ュニット等、 もしくは宅内サーバなどのどれか一つに設けられたり、 これらのうちの複数に分散して設 けられてもよい。制御処理部の一部もしくは全部が宅内サーバに設けられた場合、または、 制御処理部が複数に分散して設けられた場合であれ、 制御処理部と受給電制御部とを通信 させることで制御処理部によリ受給電制御部を好適に制御することができる。これによリ、 受給電制御部としての構成の自由度が高められるようになり、 このような電力管理システ ムとしての構成の自由度を高め、 その採用の可能性も高められる。
■上記各実施形態では、 受給電制御部 5 4の制御処理部 5 4 Aに需給電制御のための アルゴリズムが搭載される場合について例示した。 しかしこれに限らず、 需給電制御のた めのアルゴリズムの全部もしくはその一部が宅内サーバに搭載され、 同宅内サーバで処理 されてもよい。 この場合、 宅内サーバは受給電制御部との間の通信を介して受給電制御部 から必要な各種電力情報などを取得するとともにアルゴリズムに基づく処理結果を受給電 制御部に伝達するようにするとよい。 また、 アルゴリズムに基づく処理結果を電力線搬送 通信や信号線による通信などを介して制御対象となる A C機器 6や D C機器 5などに直接 伝達してもよい。 これによつても、 受給電制御部としての構成の自由度が高められるよう になり、 このような電力管理システムとしての構成の自由度を高め、 その採用の可能性も 高められる。
-上記各実施形態では、 電力属性生成部 5 5は集合分電盤 5 0に設けられる場合につ いて例示した。 しかしこれに限らず、 電力属性生成部は、 コントロールユニットや宅内サ ーバの一つに設けられても、 集合分電盤を含むいずれか 2つ以上の機器に分散して設けら れてもよい。 これにより、 電力属性生成部をその情報処理量に応じて適切な機器に箇所に 設けたり、 分散配置させたりすることができるようになり、 このような電力管理システム の適用範囲が広げられるようになる。
•また、 電力属性生成部の配置されている機器にかかわらず、 電力属性生成部により 生成された電力属性レコードは通信などにより宅内サーバに伝達され、 同宅内サーバに保 存されてもよい。 例えば、 他の機器に比べて情報処理能力の高い宅内サーバであれば、 測 定する系統の数や測定する精度などによリその情報量が膨大となるおそれのある電力属性 レコードであれ、 好適に記憶処理することができるようになる。 これにより、 電力管理シ ステムの情報管理の規模が大きくなる場合であれ、 電力属性生成手段による電力属性情報 体の生成とその記憶■処理を容易として、 このような電力管理システムの採用を可能とさ せ <S) フ Iこな ¾)。
•上記各実施形態では、 電力属性生成部 5 5が集合分電盤 5 0に設けられる場合につ いて例示した。 しかしこれに限らず、 電力属性生成部は、 商用電源から入力される電力及 び商用電源に出力される電力の少なくとも一方を測定する電力メータや、 電力会社の電力 管理サーバや、 プロバイダの情報サーバなどに設けられ、 生成した電力属性レコードがそ れら各サーバの電力属性記憶部に保存されてもよい。
•上記各実施形態では、 電力会社 6 0に電力管理サーバ 6 1がーつ、 プロバイダ 7 0 に情報サーバ 7 1が一つの場合について例示した。 しかしこれに限らず、 電力管理サーバ や情報サーバは、 一台の機器である必要はなく多数の分散した機器がネットワーク接続さ れて構成される形態のサーバでもよい。
■上記各実施形態では、 表示部 4 3は集合分電盤 5 0と直接接続される場合について 例示した。 しかしこれに限らず、 表示部は、 表示に必要とする電力属性レコードが伝達さ れるのであれば、 集合分電盤ゃ宅内サーバなどに、 コンドロールボックスを介して接続さ れても、 電力線搬送通信や宅内ネットワークを介して接続されるようにしてもよい。
■上記各実施形態では、 表示部 4 3には商用電源、 太陽電池 3、 各種電気機器 (5 , 6 )の電気的な接続を模式的に画像表示する場合について例示した。しかしこれに限らず、 表示部には、 電力属性レコードに基づく情報が数値やグラフ、 画像及びそれらの任意の組 み合わせにより表示されてもよい。
'上記各実施形態では、 集合分電盤 5 0の電力属性レコード 1 0 0の内容を表示部 4 3により表示する場合について例示した。 しかしこれに限らず、 集合分電盤の電力属性レ コードの内容は、 ユーザが認識可能であれば、 集合分電盤 5 0に通信可能に接続されてい る操作パネル 4 0、 ドアホン子機、 テレビなどュ一ザインタフ: L—スを有する機器を通じ て画像や音声により確認できるようにしてもよい。 これにより、 電力管理システムとして の構成の自由度が高められるようになる。
•上記各実施形態では、 電力属性識別子 1 0 1は外部通信ネットワーク Nを通じて一 意に電力属性レコード 1 0 0を特定する場合について例示した。 しかしこれに限らず、 電 力属性識別子は、 それを有する電力属性レコードが電力管理システムにて特定されればよ いことから、 例えば、 住宅用の電力管理システムであれば当該住宅にて特定される、 例え ば通し番号のようなものでもよい。
•上記各実施形態では、 拡張サービス識別子の内容は、 拡張サービス契約に基づいて 拡張サービスプロバイダから集合分電盤 5 0にダウン口一ドされる場合について例示した。 しかしこれに限らず、 拡張サービス識別子の内容は、 それが電力属性レコードに付加可能 になるのであれば、 操作パネルなどのインタ一フェースを介して集合分電盤に設定したり してもよい。 また、 拡張サービス識別子を記録する機器については、 電力属性生成部が読 み込み可能であれば宅内サーバや他の機器の記憶部などでもよい。
■上記第 2の実施形態では、 住宅 Hは 2つの電力会社 6 0 , 6 3との間で電力供給' 逆供給をする場合について例示した。 これに限らず、 住宅は 3つ以上の電力会社と契約し てもよい。 この場合、 各電力会社毎に電力メータを設けるとよい。
•上記各実施形態では、 住宅 Hの電力の供給/逆供給先が電力会社である場合につい て例示したが、 これに限らず、 住宅の電力の供給/逆供給先は、 住宅との間で電力の供給 /逆供給が行える関係を有するものであれば、 先近隣地域 (街区、 集合住宅内共同電力網 などなど) のローカル電力供給網や電力網管理会社、 電力取引会社などであってもよい。 以上、 本発明の好ましい実施形態が説明されたが、 本発明はこれらの特定実施形態に限 定されず、 後続する請求範囲の範疇を超えず、 多様な変更及び修正が行われることが可能 であり、 それも本発明の範疇に属すると言える。

Claims

請求の範囲
【請求項 1】
商用電源を含む電力系統に接続された電力管理システムであって、
電力を発生する電力発生装置と、
電力を消費する電気機器と、
前記電力発生装置の発生電力量と、 前記電気機器の消費電力量と、 前記電力系統に入出 力される電力量とを個別に計測する電力計測部と、
前記電力計測部による電力計測に付随して得られる電力属性を情報化する電力属性情報 生成部と
前記電力属性情報を記憶する記憶部と、
前記記憶手段に記憶された前記電力属性情報に基づいて前記商用電源の電源系統から入 力される電力及び当該電力系統に出力する電力を管理する制御部とを備えた電力管理シス テム。
【請求項 2】
前記電力属性情報が該当電力属性情報を特定する電力属性識別情報、 前記計測された電 力の発生源情報、 及び電力の時間情報を含む請求項 1に記載の電力管理システム。
【請求項 3】
前記電力の発生源情報は、 前記電力計測部で計測の対象となった電力が発生された発生 装置を特定する情報である請求項 2に記載の電力管理システム。
【請求項 4】
前記電力の時間情報は、 前記電力計測部によリ計測された電力の計測開始時刻である 請求項 2または 3に記載の電力管理システム。
【請求項 5】
前記電力属性情報には、 対応する電力の伝達履歴を示す情報である伝達履歴情報が更に 含まれる請求項 2 ~ 4のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項 6】
前記電力属性情報には、 対応する電力を前記電力計測部が測定した期間を示す情報、 及 び同電力の電力量を示す情報が更に含まれる請求項 2〜 5のいずれか一項に記載の電力管 理システム。
【請求項 7】
前記電力属性情報生成部は、 電力を電気機器に分配する分電盤に設けられている請求項 1〜 6のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項 8】
前記電力属性情報生成部は、 商用電源から入力される電力及び商用電源に出力される電 力の少なくとも一方を測定する電力メータに設けられている請求項 1 ~ 6のいずれか一項 に記載の電力管理システム。
【請求項 9】
前記電力属性情報生成部は、 前記電力計測部が計測した電力の電力情報が伝達されるサ ーバ装置に設けられている請求項 1〜 6のいずれか一項に記載の電力管理システム。 【請求項 1 0】
前記記憶手段に記憶された前記電力属性情報を可視可能に表示する表示手段を更に備え る請求項 1〜 9のいずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項 1 1】
当該電力管理システムは複数の電力管理システムの集合体からなり、 一の電力管理シス テムにて管理される電力情報を他の電力管理システムに出力するとき、 当該出力する電力 情報に対応する電力属性情報を他の電力管理システムに併せて伝達する請求項 1〜 1 0の いずれか一項に記載の電力管理システム。
【請求項 1 2】
前記電気機器は少なくとも一つのモードを有する多重モード機器であり、 ユーザは前記 モードと関連した設定を調節し、 前記電力属性情報は前記電気機器のモード及び前記モー ドと関連したユーザ設定に対するデータとを含む請求項 1に記載の電力管理システム。 【請求項 1 3】
複数の電気機器が設けられ、 各電気機器は少なくとも一つのモードを有する多重モード 機器であり、 前記電力属性情報は各電器機器の識別子及び各電器機器のモードと前記モ一 ドと関連したユーザ設定に対するデータとを含む請求項 1に記載の電力管理システム。 【請求項 1 4】
ユーザの目的に合わせて電力管理システムを調節するためのユーザィンタフェースを有 するユーザィンタフヱ一ス装置を更に備える請求項 1に記載の電力管理システム。
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