WO2011062080A1 - 省エネルギ管理装置 - Google Patents

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康博 玉木
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株式会社環境マネジメント研究所
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Definitions

  • the present invention realizes energy-saving behavior in business establishments, general households, etc. by controlling the operation of adjusting equipment that adjusts the indoor environment such as temperature, humidity, and brightness by consuming energy from air-conditioning equipment and the like.
  • the present invention relates to an energy saving management apparatus, and further relates to an energy saving management apparatus that collects information related to energy use status and records and displays the information.
  • a demand monitoring device is known as a device for monitoring the amount of energy used in order to suppress the amount of energy used in a business office or the like.
  • the demand monitoring device is a device used for the purpose of saving electricity charges by limiting the instantaneous maximum power within the range of the power contract amount.
  • the demand monitoring device described in Patent Literature 1 predicts power that can be reached by the end of demand monitoring based on the power usage status from the start of demand monitoring on that day, and the predicted power exceeds the target value Alarm is output to.
  • the demand monitoring device outputs an alarm a user using such a demand monitoring device stops the operation of the air conditioner or the like so that the power consumption does not exceed the target value, or changes to an operation setting with low power consumption.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and its purpose is to control the operation of an adjustment device that adjusts the indoor environment according to the environmental state of the room, and to finely adjust the operation according to the environmental state.
  • An object of the present invention is to provide an energy saving management device that can surely carry out energy saving behavior by performing proper operation adjustment.
  • the present invention provides an energy saving management device that manages the operation of an adjusting device that adjusts a predetermined indoor environment using energy based on the environmental state of the area where the adjusting device is installed.
  • the control condition storage means for recording the control conditions for forcibly controlling the adjusting device, and the control information stored in the control condition storage means for acquiring the environmental state information for each first time frame
  • Control means for forcibly controlling the operation of the adjusting device based on a specific control condition according to the environmental state information among the conditions so as to reduce the amount of energy used.
  • An energy saving management device is provided. More preferably, the energy saving management device having the above-described characteristics includes an environment information generating unit that periodically generates the environmental state information based on the measurement result of the environmental state. In addition, temperature, humidity, brightness, etc. are assumed as an indoor environment.
  • the control condition storage means includes the control condition storage unit, The control condition for forcibly controlling the adjusting device is recorded for each area, and the control unit responds to the information on the environmental state of the area in the control condition of the target area for each area. Based on the specific control condition, the operation of the adjusting device in the area is forcibly controlled so that the amount of energy used decreases.
  • the energy saving management apparatus having the above characteristics periodically generates information on the environmental state for each area based on the measurement result of the environmental state measured for each area. Information generation means is further provided.
  • the adjustment device is an air conditioning device that adjusts indoor temperature, humidity, or both, and the environmental state information is measured in the area.
  • the air conditioning output of the air conditioner is forcibly reduced from the normal output state corresponding to the combination of the temperature and humidity information. It is preferable that a reduction rate of the energy usage amount or a conversion value corresponding to the reduction rate is included.
  • control condition is a control period in which the operation of the adjusting device is forcibly controlled within the first time frame so that the amount of energy used decreases.
  • the time length or the time ratio is preferably.
  • control unit forcibly operates all or a part of the adjusting device during a period defined by the specific control condition in the first time frame. It is preferable to stop automatically.
  • control condition storage means stores a control condition table in which the control conditions are recorded in a table format, and the control means is stored in the control condition table. It is preferable to forcibly control the operation of the adjusting device based on the specific control condition corresponding to the environmental state information in the control condition.
  • control condition table includes a master table and an operation table
  • control means refers to the operation table to acquire the specific control condition. Is preferred.
  • the energy saving management device having the above characteristics further includes an operation table generating unit that generates the operation table based on the master table, and the control unit repeatedly controls the operation of the adjusting device for each first time frame.
  • the operation table generating means repeatedly generates the operation table before a series of the operation processes are executed in each of the predetermined cycles. preferable.
  • the energy saving management device having the above characteristics is stored in the operation table based on the operation unit that receives a user operation for instructing a change in an output state for adjusting the indoor environment of the adjustment device, and the user operation. It is preferable to further comprise an operation table changing means for temporarily changing the control condition being set.
  • the energy saving management apparatus having the above characteristics further includes a master table changing unit that changes the master table based on the operation table, and the operation unit continuously performs the predetermined cycle two or more times. When the user operation for instructing the same change is received during each series of the operation processes, the master table changing unit temporarily changes after the predetermined number of series of the operation processes. It is further preferable to change the master table based on the operation table that has been set.
  • the environmental information generation unit is measured when the control unit does not forcibly control the operation of the adjustment device so that the amount of energy used decreases.
  • the environmental state information is generated based on the measured environmental state result.
  • the energy saving management apparatus having the above characteristics further includes a control communication unit that performs communication with a device control terminal attached to the adjustment device, and the control unit However, it is preferable to control the operation of the adjusting device via the control communication unit.
  • the energy saving management device having the above characteristics further includes an environment measurement communication unit that performs communication with an environment measurement terminal that measures the environmental state in the area. It is preferable that the environmental information generation unit obtains the measurement result of the environmental state measured by the environmental measurement terminal via the environmental measurement communication unit.
  • the energy saving management device having the above characteristics includes a management condition receiving unit that receives an input of a management condition by a user, and an energy usage amount that acquires a measured value of the energy usage amount. Based on the acquisition means, the actual value calculation means for calculating and storing the actual value of the energy usage for each second time frame from the measured value of the energy usage, based on the past plural actual values and the management condition It is preferable that the apparatus further includes target value setting means for setting a target value of energy usage for each second time frame, and display means for displaying the target value and the actual value in comparison.
  • the management condition includes a monthly target value that is a target value of monthly energy consumption, and the target value setting means sets the past actual value to the actual value.
  • the day-of-week actual value which is a standard daily energy usage value for each day of the week, and the standard energy usage daily load curve data for each second time frame. It is preferable to set a target value of energy usage for each second time frame based on the target value, the day of the week result value, and the daily load curve data.
  • the energy saving management device having the above characteristics further includes an alarm unit that outputs an alarm when the actual value exceeds the target value.
  • the energy usage amount acquisition unit acquires the measured values of the energy usage amount for each area, and sets the target value.
  • a means sets a target value of energy usage for each second time frame for each area, and the display means compares the target value and the actual value for each second time frame for each area. Are preferably displayed.
  • the energy usage amount acquisition unit is configured to measure the energy usage amount for each system.
  • the target value setting means sets a target value of energy usage for each second time frame for each system, and the display means sets the target for each second time frame for each system. It is preferable to display the value and the actual value in comparison.
  • the energy saving management device having the above characteristics, not only the energy usage that is the direct management target of the energy saving activity, but also the indoor environment (for example, air conditioning) that is the target of the adjustment device that adjusts the indoor environment using energy.
  • the energy consumption is managed and controlled based on the monitoring results of indoor temperature and humidity for equipment and indoor illuminance for lighting equipment. Energy saving is realized. For this reason, the disadvantages of conventional energy saving (energy saving is hot, cold, dark) can be eliminated and comfortable energy saving becomes possible.
  • the energy saving management device having the above-described characteristics is compulsorily controlled so as to reduce the amount of energy used, the amount of energy used can be reliably reduced, and the energy can be reduced based on the actually measured state of the indoor environment. Since the degree of decrease in the usage amount can be controlled, it is possible to avoid deterioration of the indoor environment due to the control.
  • control condition table by configuring the control condition table with a master table and an operation table, the indoor environment deteriorates due to forced control.For example, when the room temperature rises excessively, the operation table is temporarily stored. By changing, when the indoor environment deteriorates, the problem can be solved quickly. Further, if such a problem is temporary, the normal control state can be restored by returning the operation table to the master table maintained in the state before the change. Further, when such a problem is not temporary, the problem can be solved constantly by changing the master table with the temporarily changed operation table.
  • the above-mentioned energy saving effect can be achieved, and the specific energy saving target for each time frame, area, or system with respect to the separately set energy saving target. It is possible to grasp at a glance whether energy saving is achieved or not. And since a time frame, an area, and a system
  • the target value of energy usage is automatically set and displayed for each second time frame based on past performance values.
  • the target value set for each second time frame reflects a different power demand for each second time frame, and the degree of difficulty in achieving energy saving is leveled in each second time frame. For this reason, there is no forced energy-saving action during times when energy demand is high, and there is no need to force energy-saving actions during times when energy demand is low. Can be encouraged.
  • the present management apparatus Embodiments of an energy saving management apparatus according to the present invention (hereinafter referred to as “the present management apparatus” as appropriate) will be described with reference to the drawings.
  • the energy saving management system automatically sets a target value of an appropriate amount of energy used for each time zone, and monitors energy consumption in offices, stores, and other offices and general households to The target value and actual value (actual value) of consumption are displayed in real-time on the site of energy consumption to encourage people in the field to recognize the achievement level of energy conservation, and encourage active practice of energy-saving behavior. Is.
  • the energy saving management system of the present embodiment automatically sets an appropriate target value for each day and time zone based on the monthly target of energy usage set by the user, and displays the degree of achievement with respect to the target value. To support the practice of effective energy-saving behavior.
  • the energy saving management system of the present embodiment operates the main energy consuming device such as an air conditioner (corresponding to an adjustment device that adjusts the indoor environment using energy) to operate the adjustment device (for example, an air conditioner). If this is the case, it will be difficult to achieve manual energy-saving actions that are difficult to achieve through manual energy-saving actions. Enable implementation.
  • an air conditioner corresponding to an adjustment device that adjusts the indoor environment using energy
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of the entire energy saving management system 1000 of the present embodiment.
  • the energy saving management system 1000 is for managing and controlling the amount of energy used mainly for electric power in the user office BP.
  • the business establishment BP in the present embodiment is an office building, but the present invention relates to a convenience store equipped with air conditioning equipment, a store such as a restaurant, a leisure facility such as a movie theater or a sports gym, a medical facility, a school, a factory, a warehouse. It can also be applied to various business facilities such as residential houses.
  • the energy saving management system 1000 includes a main device (corresponding to this management device) 1 installed in the user office BP, a power measuring terminal 2, a device control terminal 3, a temperature / humidity measuring terminal 4 (corresponding to an environmental measuring terminal),
  • the server 9 and the monitoring PC 60 are included.
  • the main device 1 and the server 9, and the server 9 and the monitoring PC 60 are connected via the Internet 8.
  • the server 9 is arranged in the data center DC of the energy saving consulting company.
  • the monitoring PC 60 is arranged in the user head office building HQ.
  • a plurality of information terminals equipped with Web browsers can be simultaneously used as the monitoring PC 60.
  • the monitoring PC 60 can be used in the office BP, the data center DC, or the office BP. You may arrange in the energy-saving manager's home.
  • a mobile phone terminal equipped with a Web browser or a mobile terminal such as a PDA can be used as the monitoring PC 60, and an energy-saving person in the user company or the like can always carry the monitoring PC 60.
  • the power measurement terminal 2 is a power meter having a wireless communication function, and is attached to a distribution board (hereinafter referred to as “distribution board DB”) in the user office BP.
  • distribution board DB distribution board
  • a schematic configuration of the power measurement terminal 2 is shown in a block diagram of FIG.
  • the power measurement terminal 2 includes a main body 20 and a pair of current sensors 22 connected to the main body 20 by a cable.
  • the main body unit 20 includes an arithmetic unit 200 that calculates power usage based on the output of the current sensor 22, a wireless communication unit 202 that wirelessly transmits the calculated power usage value data to the main body device 1, and a power source unit 204. I have.
  • the arithmetic unit 200 also performs overall control of the main body unit 20.
  • the current sensor 22 is attached to a power line or a light line cable wired in the distribution board DB, and the main body 20 is installed outside the distribution board DB.
  • an antenna for wireless communication is built in the main body 20, but the antenna is provided outside the main body 20 and only the antenna is installed outside the distribution board DB, and the main body 20 is separated. You may arrange
  • the power measurement terminal 2 according to the present embodiment continuously measures the power used by each power line and power line input to the distribution board DB (for example, at a sampling interval of 1 second) and accumulates data in the internal memory. . The accumulated data is transmitted to the main apparatus 1 by wireless communication at a predetermined interval according to the buffer capacity (for example, every minute).
  • a function for calculating a time integrated value (that is, used electric energy) of the used electric power is given to the arithmetic unit 200, for example, the used electric energy for one minute is integrated every minute, and only the integrated result is transferred to the main body device 1. You may make it transmit. With this configuration, the amount of data to be transmitted can be reduced and congestion can be avoided.
  • the power usage of the output system output from the distribution board DB to the distribution boards and air conditioners in each area is monitored. As a result, it is possible to grasp the power consumption in each area and air conditioner, so that detailed energy saving management is possible.
  • each power measurement terminal 2 may be configured to measure a plurality of power supply lines.
  • the wireless communication unit 202 of the power measurement terminal 2 performs communication using the frequency shift keying (FSK) method using the 426.025 MHz band, but may use other frequency bands or communication methods. Good.
  • the power measurement terminal 2 and the main device 1 can directly communicate with each other, but when installed in a place where radio waves do not reach the main device 1, the communication with the main device 1 is relayed by a relay terminal (not shown). Is possible.
  • the device control terminal 3 is a device control device having a wireless communication function, and in this embodiment, is attached to an air conditioner AC that is a packaged air conditioner installed in an area where air conditioner control described later is performed.
  • the air conditioner AC is capable of heating operation (heating mode) and cooling operation (cooling mode), and operates to adjust the room temperature to a predetermined set temperature (for example, 20 ° C. in the heating mode and 28 ° C. in the cooling mode).
  • the device control terminal 3 transmits a control signal to the air conditioner AC in response to a command from the main device by wireless communication, and controls ON / OFF control of the compressor of the air conditioner AC and switching between heating mode / cooling mode. I do.
  • the device control terminal 3 includes a wireless communication unit 32 that performs wireless communication with the main body device 1, a control unit 30 that transmits a control signal to the air conditioner AC in response to a command from the main body device 1, and a power supply unit 34.
  • the control unit 30 is connected to a control terminal (demand terminal or the like) of the air conditioner through a signal line.
  • the control unit 30 also performs overall control of the entire device control terminal 3.
  • the temperature / humidity measurement terminal 4 is a remote measurement terminal including a temperature sensor 42, a humidity sensor 44, and a wireless communication unit 46, and one or more units are arranged in an area where air conditioning equipment control is performed.
  • the temperature / humidity measuring terminal 4 of the present embodiment continuously measures the ambient temperature and humidity (corresponding to the environmental state), and periodically transmits the measured temperature / humidity data to the main device 1.
  • a schematic configuration of the temperature / humidity measuring terminal 4 is shown in a block diagram of FIG.
  • the temperature / humidity measuring terminal 4 includes a control unit 40 that performs overall control of the entire terminal, a temperature sensor 42 including a thermistor, a capacitive polymer film humidity sensor 44, and a wireless communication unit 46 that performs wireless communication with the main body device 1.
  • the temperature / humidity measuring terminal 4 is portable, and the installation position can be freely changed according to, for example, a layout change in the office. Moreover, the method of the temperature sensor and humidity sensor mounted in a temperature / humidity measuring terminal is not limited to the above. For example, a temperature sensor IC, a thermocouple, a platinum resistance thermometer, a crystal thermometer, a radiation thermometer, or the like can be used as the temperature sensor.
  • a resistance polymer film humidity sensor a ceramic humidity sensor (ZnCr 2 O 4 —LiZnVO 4 system, MgCr 2 O 4 —TiO 2 system, Al 2 O 3 thin film, etc.), a lithium chloride humidity sensor (Electrolyte humidity sensor), hair humidity sensor, heat conduction type humidity sensor (thermistor), etc. can be used.
  • the wireless communication units 32 and 46 of the device control terminal 3 and the temperature / humidity measurement terminal 4 of the present embodiment communicate with the device control wireless communication unit 147 of the expansion unit 14 of the main unit 1 by the same communication method (FIG. 5). .
  • the wireless communication unit 147 on the main device 1 side can be shared, and the component specifications of the wireless communication units 32 and 46 can be shared, so that the manufacturing cost can be reduced.
  • the same method as the device control terminal 3 may be adopted as the communication method of the power measuring terminal 2.
  • the device control terminal 3 and the temperature / humidity measuring terminal 4 can directly communicate with the main body apparatus 1, but when setting in a place where radio waves do not reach the main body apparatus 1, the main body apparatus 1 is connected via the relay terminal 5. Can communicate with.
  • the main device 1 receives input of various setting information necessary for the operation of the energy saving management system 1000, and operates the system based on the setting information. Specifically, the main device 1 automatically sets a target value for electricity usage by day and time, automatically collects power usage measured by the power measurement terminal 2, targets and actual values for electricity usage, Numeric display and graph display of various information obtained based on target values and actual values, ON / OFF schedule control of air conditioning equipment using equipment control terminal 3 and temperature / humidity measurement terminal 4, visual and intuitive understanding of energy saving target achievement status Alarm sound (buzzer) for alarming, lamp lighting display, operation result data transmission to the server 9, etc. are performed.
  • a target value for electricity usage by day and time automatically collects power usage measured by the power measurement terminal 2
  • targets and actual values for electricity usage Numeric display and graph display of various information obtained based on target values and actual values
  • ON / OFF schedule control of air conditioning equipment using equipment control terminal 3 and temperature / humidity measurement terminal 4 visual and intuitive understanding of energy saving target achievement status Alarm sound (buzzer) for alarming, lamp
  • FIG. 5 is a schematic front view showing the appearance of the main unit 1.
  • the main body device 1 of the present embodiment includes a display unit 12 and an expansion unit 14.
  • the display unit 12 is a main part of the main device 1 and can be operated alone.
  • the expansion unit 14 is connected to the display unit 12 to expand the function of the display unit 12 and operates under the control of the display unit 12.
  • functions such as air conditioner schedule control based on temperature and humidity measurement values in each area, target achievement status lamp display and alarm buzzer generation, and operation data transmission to the server 9 are expanded.
  • the main device 1 can be installed in an area where an energy-saving manager of the office BP resides or an area where the power consumption is the highest in the office BP so that a person who should take an energy-saving action can easily grasp the implementation status of the energy-saving. Installed.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the main device 1.
  • the display unit 12 includes a CPU 121 for overall control of the entire unit, a RAM 122 as a main storage device, various programs and setting information for controlling the display unit 12, measured values obtained from each measurement terminal, calculated target values, and the like.
  • EEPROM 123 for storing the data
  • a display unit 124 comprising a liquid crystal panel (in this embodiment, a main display unit 124a and a detailed information display unit 124b are provided), an operation unit 125 comprising a four-division operation button 125a and a display switching button 125b,
  • a power measurement wireless communication unit 127 for communicating with the power measurement terminal 2 to acquire power consumption data
  • a USB interface for connecting the management PC 6.
  • a management interface 128 and a power supply unit 1 It consists of 9.
  • the expansion unit 14 includes a CPU 141 that centrally controls the expansion unit 14 under the control of the display unit 12, a RAM 142 of the main storage device, an EEPROM 143 that stores various programs and setting information for controlling the expansion unit 14, and an energy saving achievement rate Are provided with a lamp display unit 144 having LED lamps (144R, 144Y, 144G) for visually displaying the level of the three colors (red, yellow, green) with light, an up / down button 145a, and two selection buttons 145b.
  • the driving power of the expansion unit 14 is supplied from the display unit 12 via the unit connection interface 146. Further, the CPU 141 communicates with the CPU 121 of the display unit 12 via the unit connection interface 146.
  • the expansion unit 14 of this embodiment includes a mobile communication interface 1482 and a LAN interface 1484 in the external communication unit 148 so as to be compatible with main external communication means.
  • the mobile communication interface 1482 is a network interface for accessing the server 9 using the packet communication service of the mobile phone network.
  • the LAN interface 1484 is a network interface for accessing the server 9 using a wired or wireless LAN connected to the Internet.
  • the main device 1 accesses the server 9 connected to the Internet 8 via the mobile phone network 7 using the mobile communication interface 1482, and uses the target value of power consumption. And data such as actual values and various setting information are transmitted.
  • the management PC 6 is a portable PC for setting various operating conditions in the main apparatus 1 and collecting the measurement data acquired by the main apparatus 1.
  • the management PC 6 includes a USB interface for connecting to the main device 1 (display unit 12), and a dedicated application for setting the main device 1 and collecting measurement data from the main device 1 is installed.
  • the management PC 6 sets the main unit 1 and collects data
  • both USB interfaces are connected by a USB cable
  • the dedicated application is started, and the user inputs setting values and collects data through the operation screen of the dedicated application. Processing is performed by instructing.
  • Information set by the management PC 6 is registered in a setting table stored in the EEPROM 123.
  • Items set by the management PC 6 include the following. 1) Device management number (a unique 4-digit number for identifying the main device 1) 2) Wireless ID (channel identification number used for wireless communication with the sensor. Set for each sensor) 3) Light-off time / light-up time (Set the lamp display of the main unit 1 (multiple levels of alarms can be generated by the emission color) and the alarm buzzer time zone) 4) Use buzzer (set whether alarm buzzer is used) 5) CO 2 conversion value (Set CO 2 conversion value (kg) per kWh.
  • the management PC 6 of the present embodiment when data is collected from the main unit 1 by the management PC 6 of the present embodiment, it is possible to select from the power consumption accumulated in units of 15 minutes, 1 hour, and 1 month, and the span to be analyzed. Depending on the situation, data with appropriate time resolution can be acquired. For example, when looking at changes in the amount of power used for a day, the accumulated data in units of 15 minutes is suitable for use, and when looking at the changes for a year, the accumulated data in units of one month is suitable for use.
  • the server 9 is a computer that includes a database that stores operation result data transmitted from the main device 1 and that is installed with an application that converts data on the database to a format suitable for browsing by a web browser. .
  • the server 9 generates a Web page based on the operation result data of the main body device 1 stored in the database in response to the browsing request from the monitoring PC 60 and transmits it to the monitoring PC 60. Further, the data transmitted from the main device 1 can be transmitted to the monitoring PC 60 as it is.
  • the server 9 has an authentication server. When a request for uploading or downloading of data is received, the server 9 requests input of authentication information and returns only to the proper main unit 1 and the monitoring PC 60 that have returned correct authentication information. Allow upload / download.
  • the monitoring PC 60 is a terminal device installed with a Web browser and capable of connecting to the Internet 9.
  • the energy saving operation result data uploaded to the server 9 from the main device 1 to the server 9 is browsed / downloaded via the Internet. Is to do.
  • any information terminal capable of Web access can be used as the monitoring PC 60.
  • the main device 1 of the present embodiment refers to past load results based on monthly target values (monthly target values: equivalent to management conditions) set by the user, and provides detailed information for each day and time zone.
  • a target value is automatically set, and energy saving management is performed based on the automatically set target value.
  • the monthly target value is set using the management PC 6 and received by the display unit 12 via the management interface 128 (corresponding to the management condition receiving unit) of the display unit 12.
  • the detailed target value for each time zone is set by the number of people who are active in the office BP depending on the day of the week or the time zone (that is, the number of electric devices used), the outside temperature, and the sunshine that is inserted through the window.
  • the power consumption required varies depending on the day of the week and time of day, and the fluctuation of past power consumption due to the day of the week and time of day reflects the amount of power required for each day of the week and time of day. Because it is. Regardless of the day of the week or the time zone (that is, without considering the power demand that changes depending on the day of the week or the time zone), setting a constant target value at all times causes various adverse effects.
  • the main body device 1 of the present embodiment sets an appropriate target value for each day of the week and time zone based on the energy usage results for the last three weeks, and thus enables effective and reasonable energy saving.
  • a time frame (time slot: corresponding to the second time frame) is set every 15 minutes, and a target value of the power consumption is set for each time frame.
  • the daily power usage target value (daily target value) is automatically set first, and then the target value (time) for each time frame based on the daily target value.
  • Frame target value is automatically set.
  • the power measurement terminal 2 measures the power consumption of each power line at a sampling period of 1 second, and transmits the power consumption data measured over 1 minute to the main unit 1 at approximately 1 minute intervals.
  • the main body device 1 sequentially accumulates in the RAM 122 the power usage data of each power line received from each power measurement terminal 2 via the power measurement wireless communication unit 127 (corresponding to the energy usage acquisition means).
  • the power consumption in that time frame is integrated for each power line, and the total power consumption is calculated by summing the power consumption of all power lines.
  • the power consumption and the total power consumption for each power line in the time frame are stored in the EEPROM 123 as actual values.
  • the main device 1 accumulates the actual power consumption values for at least three weeks in this way until the daily target value and the time frame target value are automatically set. In other words, the daily target value and the time frame target value are not automatically set until the actual value for 3 weeks is accumulated after the start of the power consumption measurement, and the current power consumption is displayed on the main unit 1.
  • the target value and the achievement rate are not displayed as well as automatic ON / OFF control of the air conditioner.
  • the reason for using the actual values for 3 weeks is that it is desirable to use data for at least 3 days for each day of the week in order to grasp the trend of average usage, and data for more than 4 weeks ago.
  • the target value may be calculated based on the actual data for two weeks (or one week), and the seasonal fluctuation and power consumption In the case of an office with a large fluctuation, the target value may be calculated based on the actual value for four weeks or more.
  • the daily target value is calculated.
  • the average value of the actual power consumption values for each day of the week (day of week actual values Rw day to Rw soil ) is calculated, and the target value of the power consumption for each day of the week (day of week target value Aw) is calculated based on the day of week actual values.
  • Day -Aw Sat is set.
  • FIG. 7 shows an example of calculating the day of week result value Rw. In the table of FIG. 7A, actual values from July 31 (Sunday) to August 21 (Sunday) are described.
  • the day-of-week performance value Rw is calculated on the basis of the above data. Specifically, an average of the actual power consumption values for the last three days for each day is the day actual value Rw. For example, the Monday actual value Rw month is calculated as 40,000 Wh.
  • the day-of-week actual value Rw is calculated based on the most recent three-day actual value, and therefore the Monday day-of-week actual value Rw month is updated when the amount of power used on Monday, August 22 is determined.
  • the day of the week actual value Rw month of Monday is August 8, 15, 22 Is recalculated based on the actual value of the amount of power used for 3 days, and is updated from 40,000 Wh to 38,000 Wh.
  • the amount of power used is significantly different from that of weekdays, so it is not preferable to use the amount of power used on holidays as it is for calculating the actual day of the week.
  • holidays are included in the last three weeks, for example, use a value obtained by multiplying the actual value of the holiday by a correction factor, or use the actual value of the same day of the week (weekdays) four weeks ago instead of the actual value of the holiday. Or by using only the actual values for the remaining two days excluding holidays, it is possible to calculate an appropriate actual day of week actual value.
  • the correction coefficient corresponds to the ratio of weekday power usage to holidays power usage, and can be obtained by statistical calculation based on past performance values. For example, a value obtained by averaging the ratio of the average power usage over the last two business days on the same day of the week as the holiday with respect to the power usage during the holidays can be used as the correction coefficient.
  • FIG. 8 shows a calculation example of the predicted power consumption value Fm for August.
  • the number of days (n) of each day of the week in August, the day-of-week actual value (Rw), and the product of the number of days and the day-of-week actual value (n ⁇ Rw) are described for each day of the week.
  • the sum of the products (n ⁇ Rw) for all days is the predicted value Fm of the monthly power consumption in August, which is calculated as 10,078,000 Wh.
  • the day-of-week target value (daily target value) Aw is calculated by the following formula (Formula 1).
  • a target value (time frame target value At) for each time frame in increments of 15 minutes is automatically set.
  • the time frame target value At is calculated based on the daily target value Aw and the actual value (daily load curve) of the used electric energy for each time frame in the last three days of the same day of the week.
  • a process of converting the actual value Rt of the power consumption amount in each time frame into a load index Rt ′ that is an 8-bit integer (0 to 255) is performed.
  • a calculation example of this processing is shown in FIG.
  • the values in the center column of the table of FIG. 9 are values (time frame actual values Rt) obtained by averaging the actual values of power consumption for the most recent three days in the same time frame on the same day of the week.
  • the maximum value Rtmax of the time frame actual value Rt (in the example of FIG. 9, the value 2,550 in the time frame 14:15 to 14:29) is converted into the maximum value 255 of the load index Rt ′.
  • the time frame target value At is finally calculated from the thus calculated load index Rt ′, daily load index Rd ′, and daily target value (day of the week target value) Aw.
  • a calculation example of this processing is shown in FIG.
  • the time frame target value At is calculated by the following formula (Formula 3).
  • the above-mentioned automatic setting of the daily target value and time frame target value (including the calculation of the actual power consumption value for each time frame used for the automatic setting, the day of week actual values Rw day to Rw soil, etc.)
  • the twelve CPUs 121 are implemented by executing a program stored in the EEPROM 123. Therefore, the CPU 121 and software means based on the program correspond to the actual value calculation means and the target value setting means.
  • the time frame target value At calculated in the manner described above is displayed on the display unit 124 (corresponding to the display means) of the display unit 12 in comparison with the actual value Rt of the power consumption of the corresponding day of the week and time frame.
  • the actual value Rt of the used electric energy in the most recent time frame and the time frame target value At of the same time frame are displayed on the main display unit 124a in the upper and lower two stages, or the actual value is displayed in the upper part.
  • Rt is displayed, and a value obtained by dividing the actual value Rt by the time frame target value At (% display) or a value obtained by dividing the time frame target value At by the actual value Rt (% display) is displayed in the lower part.
  • the alarm sound is not only displayed on the display unit 124 but also in the time zone set by the management PC 6. It is configured to generate from the speaker 149 (corresponding to alarm means). Further, according to the value (% display) obtained by dividing the actual value Rt by the time frame target value At, the three color LED lamps of the lamp display unit 144 of the expansion unit 14 are, for example, when the value is 110% or more.
  • the red LED lamp 144R blinks (or lights), and when the value is more than 100% and less than 110%, the yellow LED lamp 144Y blinks (or lights), and the value is 100% or less.
  • the alarm sound may be generated only when the red LED lamp 144R blinks (or lights up).
  • the comparison display of the time frame target value At and the actual value Rt does not display only the most recent time frame, but the time frame target values of all time frames for a predetermined day (for example, the current day or the previous day).
  • the detailed information display unit 124b is arranged with a time frame on the horizontal axis, the vertical axis is power consumption, and the display color of the time frame target value At and the actual value Rt is changed to the left and right.
  • the time frame target value At and the actual value Rt are not juxtaposed in the left and right directions. For example, a value (% display) obtained by dividing the actual value Rt by the time frame target value At may be displayed in a bar graph format for each time frame. good.
  • the power measurement terminal 2 when there are a plurality of areas and systems, the power measurement terminal 2 is configured to be able to measure the power usage by area and system, but in the above description, all areas and all systems It is assumed that the system is grouped and the time frame target value At and the actual value Rt are calculated. However, the calculation and comparison display of the time frame target value At and the actual value Rt described above can also be applied to the comparison display of the time frame target value At and the actual value Rt in a specific area or system. For example, when the monthly target value of the management condition is set for each area or system, the above-described method for calculating the time frame target value At and the actual value Rt can be applied as it is.
  • the monthly target values for each area or grid are the actual power usage values for each past area or grid.
  • the monthly target value set by the user can be calculated by apportioning each area or each system, and thereafter, in the same manner as described above, the time frame target value At and the actual result in a specific area or system
  • the value Rt can be calculated, and a comparison display is possible.
  • an air conditioner AC that is the air conditioner shown in FIG. 1 is assumed as the adjustment device to be automatically controlled.
  • FIG. 11 is a flowchart showing an outline of the entire process related to the automatic control function performed by the main device 1.
  • step is abbreviated as “S”.
  • S the program stored in the EEPROM 123 is loaded into the RAM 122 and executed by the CPU 121.
  • the program is started, first, a start process S100 is performed, and initial setting of the main device 1 and acquisition of various data necessary for the operation process are performed.
  • an operation process S200 which is an actual energy saving management routine, is performed.
  • a date closing process S300 for creating an operation record for the day and updating a management table used for the operation is performed.
  • the processes of S100 to S300 are repeated again. Next, details of each process will be described.
  • FIG. 12 is a flowchart showing details of the start process S100.
  • the initial process is an initialization process of the main apparatus 1 that is executed immediately after the main apparatus 1 is activated. If it is determined that the initial process is to be performed (S101: YES), the initial process is performed in the subsequent S102.
  • the initial process includes a self-diagnosis check of the main device 1, clearing of data on the RAM 122, resetting and initial setting of components such as an input / output interface, initialization of wireless communication with each terminal, and the like. This initial process is a process for setting each condition in the initial setting described later in the best state.
  • an initial setting S103 is subsequently performed.
  • the setting table stored in the EEPROM 123 is read, and various settings are performed based on the information registered in the setting table.
  • the setting table includes items that are essential for the main device 1 to perform its functions, constants / variables that are required to set different items in the environment in which the device is operating, and so on (specifically, date and time). ⁇ Control time / temperature conditions required from day of week etc. are stored.
  • the setting data registered in the setting table can be updated by connecting the management PC 6 to the main unit 1.
  • S104 it is determined whether the air conditioner AC is operated in the cooling mode or the heating mode. Whether the cooling operation or the heating operation is performed is determined depending on whether the determination time in S104 is within a preset cooling operation period or a heating operation period.
  • the switching date between the cooling operation period and the heating operation period is preset by the user using the management PC 6 and registered in the setting table in the EEPROM 123. By default, the switching date from the heating mode to the cooling mode is April 1, and the switching date from the cooling mode to the heating mode is October 1 (that is, the cooling operation period is from April 1 to September 30).
  • the heating operation period is set from October 1st to March 31st.
  • each device control terminal 3 is controlled by wireless communication, and the operation mode of each air conditioner AC is set to the heating mode (S105). Specifically, the CPU 121 of the display unit 12 sends a command to the CPU 141 of the expansion unit 14 via the unit connection interfaces 126 and 146 so as to set all the air conditioners AC to the heating mode. A command is sent to all the device control terminals 3 by wireless communication so as to set the AC operation mode to the heating mode, and further, the air conditioner AC is connected to the air conditioner AC via the external control terminal of the air conditioner AC connected to the device control terminal 3 that has received this command.
  • the operation mode of the air conditioner AC is set to the heating mode. If the determination time in S104 is within the cooling operation period (S104: NO), the operation mode of each air conditioner AC is similarly set to the cooling mode (S106).
  • control condition table A operation table
  • EEPROM 123 develops it in the RAM 122 (S107)
  • process S100 is completed.
  • FIG. 13 shows an example of the control condition table.
  • the operation of the compressor of the air conditioner AC in each control cycle based on temperature and humidity information (corresponding to environmental state information; hereinafter referred to as “environmental condition”). Is stopped (corresponding to the length of the control period, hereinafter referred to as “air conditioning stop time”).
  • the control condition table is matrix data defining air conditioning stop time (in minutes) with respect to preset environmental conditions, and is stored in the EEPROM 123 (corresponding to control condition storage means). “Temperature deviation (° C.)” (+4, +3,..., 0, ⁇ 1,..., ⁇ 4) in the table of FIG.
  • the 13 is a relative value of the measured temperature with respect to the standard temperature (set temperature).
  • the numbers in the table indicate the center value of each section of the temperature deviation, and nine sections are set at intervals of 1 ° C. from ⁇ 4 ° C. to + 4 ° C. That is, each section of the temperature deviation is set in the range of the central value ⁇ 0.5 ° C. When the temperature deviation exceeds + 4.5 ° C. ( ⁇ 4.5 ° C.), the interval of + 4 ° C. ( ⁇ 4 ° C.) is applied.
  • the set temperature is set in advance in the setting table, and can be set using the management PC 6.
  • the default temperature is set to 28 ° C. in the cooling mode and 20 ° C. in the heating mode.
  • humidity (% RH) indicates a section of measured values of relative humidity. Based on the measured values of temperature and humidity measured by the temperature / humidity measuring terminal 4, the corresponding temperature deviation (row) and humidity (column) section in the control condition table is determined, and the column where the corresponding row and column intersect is determined. The registered value of air conditioning stop time (minutes) is read. Then, the read value of the air conditioning stop time (corresponding to the specific control condition) is transmitted to the device control terminal 3 via the device control wireless communication unit 147 of the expansion unit 14, and each control cycle is transmitted by the device control terminal 3. Control of the air conditioner AC that stops the operation of the compressor for each air conditioning stop time is performed.
  • the rate of reduction in the power consumption within the control cycle is determined by the time ratio of the air conditioning stop time to the control cycle.
  • the control condition table may define a time ratio based on the control cycle instead of the time length (minutes) of the air conditioning stop time.
  • the control condition table of the present embodiment holds two air conditioning stop times for the cooling mode and the heating mode in each column determined by the temperature deviation section (row) and the humidity section (column) (in other words, Since a three-way matrix that determines the air conditioning stop time based on the three elements of temperature deviation, humidity, and operation mode is configured), the air conditioning stop time of the cooling operation and the heating operation can be managed by only one table. it can.
  • control condition table A operation table
  • control condition table B master table
  • a control condition table A and a control condition table B are provided for each of a plurality of control device groups. For this reason, a different air conditioning stop time can be set for each control device group.
  • the area of a small room with a south-facing window and the area in the center of a large floor differ greatly in the degree of influence of the indoor environment due to radiant heat from the sun, outside air temperature, and humidity. The effectiveness of cooling and heating will also be different. Therefore, the optimum air conditioning stop time varies depending on the area even under the same environmental conditions.
  • FIG. 14 is a flowchart showing details of the operation process S200.
  • the display unit 12 of the main device 1 first refers to the state table stored in the EEPROM 123, and information on the operation state of the energy saving management system 1000 (hereinafter referred to as “state information”). Is acquired and expanded in the RAM 122 (S201).
  • the state information includes a definite condition including matters essential for the function of the device and an adaptation condition which is a matter that differs individually in the environment in which the device is operated.
  • the confirmation condition includes basic setting information necessary for operating the main device 1.
  • the adaptation conditions include past operation results of the operation state (normal / partially normal / abnormal) of the device control terminal individually set for the human operation or control target.
  • the adaptation condition included in the state information includes history information regarding manual operation for changing the temperature level using the up and down buttons 145a of the expansion unit 14. Specifically, “1” indicating that the user has operated the up / down button 145a is recorded in the user operation history flag included in the state table, and a value corresponding to the button pressed by the user in the operation button flag ( “1” is recorded for the up button ⁇ and “0” for the down button ⁇ .
  • the up button ( ⁇ ) when the up button ( ⁇ ) is pressed once, “U1” is recorded in the manual operation history record in the state table, and when the down button ( ⁇ ) is pressed twice, “D2” is recorded. If the up / down button 145a has not received a manual operation after the control condition table A is updated (or created), the manual operation history record is blank (NULL). When the history information is recorded in the user operation history flag or the manual operation history record, the device control condition shift process described later is performed based on the record.
  • the area temperature / humidity database includes area temperature / humidity information (environmental state information) calculated for each area and time slot based on temperature and humidity continuous measurement data periodically transmitted from each temperature / humidity measurement terminal 4. Is a data set recorded in association with an area and a time slot.
  • the area temperature / humidity information is obtained by continuously averaging temperature and humidity measurement data sent from each temperature / humidity measuring terminal 4, for example, for each time slot in 15-minute increments, and by adding all the data belonging to the same area (group).
  • the temperature and humidity measuring terminal 4 is averaged. That is, each data of area temperature / humidity information indicates an average value of temperature or humidity measurement values in each time slot of each area.
  • the area temperature / humidity information is generated each time after receiving all the measured values of each time slot.
  • the operation control of the air conditioner AC is performed based on the area temperature / humidity information thus obtained.
  • Each data of the area temperature / humidity information may be a statistical value other than the average value such as the maximum value, the minimum value, the median value, and the intermediate value of the temperature or humidity measurement value in each time slot of each area.
  • the air conditioning stop time (control period) stored in the control condition table may be adjusted according to the value type.
  • the main device 1 that has acquired the area temperature / humidity information in S203 generates a control diagram for each area based on the area temperature / humidity information with reference to the control condition table A.
  • the control diagram is information indicating a schedule for outputting an air conditioning control signal in one control cycle.
  • An example of the control diagram is shown in FIG. In the example shown in FIG. 15, the control cycle is 30 minutes, which is twice as long as the time slot.
  • FIG. 15A shows an example of a data structure of a diagram
  • FIG. 15B shows a diagram of an example of a diagram.
  • the horizontal axis indicates the time in the control cycle (the start time of the control cycle is 0 minute), and the vertical axis indicates whether or not an air conditioning stop signal is output.
  • the air conditioning stop signal is output from the device control terminal 3 to the air conditioner AC in the corresponding area at the time (0 to 9 minutes) when the output of the air conditioning stop signal is ON in the control diagram of FIG.
  • the compressor of the air conditioner AC is forcibly stopped regardless of the control state by the air conditioner AC itself. That is, the operation of the target air conditioner AC is stopped when the output is ON in the control diagram.
  • the control diagram is generated so that the air conditioning stop signal is output for the air conditioning stop time set in the control condition table A from the start of each time slot.
  • the air conditioning stop time does not necessarily have to start from 0 minutes of the control cycle.
  • the air conditioning stop time is May be started. Further, the time length of the control cycle is not necessarily limited to 30 minutes, and may be, for example, 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes, or 60 minutes.
  • the air conditioning stop time corresponding to the area temperature / humidity information is 10 minutes during the cooling operation. Therefore, control is performed so that the air conditioning stop signal is output only for 10 minutes from time 0 and the air conditioning stop signal is not output at other times, and the control diagram shown in FIG. 15 is generated.
  • an air conditioning stop signal is output to the air conditioner AC based on the control diagram (S205).
  • the control cycle starts after the end of two consecutive time slots and after a control diagram is generated based on the area temperature and humidity information of the immediately preceding time slot, and the air conditioning equipment control process S205 is started.
  • the main body device 1 first determines whether or not to output an air conditioning stop signal with reference to time information output from a clock (not shown) and a control diagram. For example, the time is 0 minutes immediately after the start of the control cycle, and the air conditioning stop signal output flag corresponding to time 0 minutes is “1” in the control diagram of FIG.
  • the main device 1 instructs the device control terminal 3 to output an air conditioning stop signal to the air conditioner AC by wireless communication via the device control wireless communication unit 147.
  • the device control terminal 3 that has received the command outputs an air conditioning stop signal to the air conditioner AC.
  • the output of the air conditioning stop signal to the air conditioner AC is continued until the device control terminal 3 receives an output stop command from the main unit 1.
  • the main body device 1 stops the output of the air conditioning stop signal to the air conditioner AC to the device control terminal 3.
  • the device control terminal 3 that has received the command stops outputting the air conditioning stop signal to the air conditioner AC.
  • the output stop of the air conditioning stop signal is continued until the device control terminal 3 receives an instruction to start the output of the air conditioning stop signal from the main body device 1 again.
  • the main device 1 determines whether or not to continue control of the air conditioning equipment (S206). Specifically, if the device control execution time has expired or the user has performed an operation to stop device control, the device control is not continued (S206: NO), and the process proceeds to S209. In step S207, the process proceeds to step S207.
  • the control is to be continued (S206: YES)
  • the system of the present embodiment is configured such that the air conditioning stop time in each control cycle can be set in increments of 1 minute. Accordingly, the timer management S208 is performed so that the command to the device control terminal 3 by the main device 1 is also performed at intervals of 1 minute.
  • the process returns to process S205, and air-conditioning equipment control is performed based on the air-conditioning stop signal output flag corresponding to that time in the control diagram.
  • the process returns to step S203 to return each area in the latest time slot.
  • Area temperature / humidity information is acquired (S203), a control diagram corresponding to the next control cycle is generated (S204), and control is continued based on the new control diagram (S205). That is, in the last one minute of one control cycle, acquisition of area temperature / humidity information for the next control cycle and generation of a control diagram are performed.
  • area temperature / humidity information is generated after the end of each time slot, and a control diagram is generated based on the area temperature / humidity information of the time slot immediately before the end of the control cycle. That is, the air conditioning stop time of the next control cycle in the control diagram created based on the area temperature / humidity information that is the average value of the temperature or humidity measurement values measured in the time slot of 15 minutes in the control cycle of 30 minutes Is determined.
  • the air-conditioning stop time is performed in the creation of the control diagram.
  • Area temperature / humidity information that is an average value of temperature or humidity measurement values measured outside the time can be used.
  • a control response process (S209) is performed.
  • the control response process it is determined whether or not the control in the operation process S200 is appropriately performed.
  • the determination of whether or not the control has been appropriately performed is performed based on a control determination condition prepared based on initial processing, state information, and the like before starting the control.
  • the main body device 1 (extension unit 14) of the present embodiment includes an up / down button 145a, and the user operates the up / down button 145a during the operation process S200 to adjust the condition for controlling the air conditioner for each area. It is possible. Details of such interrupt processing executed during the operation processing S200 will be described next.
  • FIG. 16 is a flowchart of the interrupt process S250 for adjusting the device control conditions.
  • the process S250 is started.
  • the state table stored in the EEPROM 123 is read (S251).
  • the history of user operations is registered in the state table (S252). Specifically, “1” indicating that the user has operated the up / down button 145a is recorded in the user operation history flag included in the state table, and a value corresponding to the button pressed by the user in the operation button flag ( “1” is recorded for the up button ⁇ and “0” for the down button ⁇ .
  • the control condition table A (operation table) is updated (S253).
  • the air conditioning stop time in the cooling mode of the control condition table A is shifted by one step (a temperature lower by 1 ° C. (Rewriting with a value corresponding to the deviation) is performed.
  • FIG. 17 shows the control condition table A after the shift process. Comparing FIG. 13 and FIG. 17, the air conditioning stop time in the cooling mode corresponding to the temperature deviation of ⁇ 3 ° C. after the shift process (FIG. 17) is a value corresponding to the temperature deviation of ⁇ 4 ° C. before the shift process (FIG. 13). Has been changed.
  • the air conditioning stop time corresponding to the temperature deviation after the shift process of ⁇ 2 ° C., ⁇ 1 ° C.,..., + 4 ° C. is the temperature deviation before the shift process of ⁇ 3 ° C., ⁇ 2 ° C.,.
  • the value has been changed to correspond to + 3 ° C.
  • the air conditioning stop time corresponding to the temperature deviation of the maximum upper limit (the lowest limit when the temperature is lowered by pressing the down button ⁇ ) is not changed, but in another embodiment, for example, the air conditioning stop time is 1 each.
  • the air conditioning stop time may be changed in the direction of increasing (decreasing) the temperature by adding (subtracting) minutes.
  • the air conditioning equipment is controlled based on the updated control condition table A in the operation process S200. Since the control condition table A is reset every time the start process S100 is performed every day (newly generated based on the control condition table B), the update of the control condition table A by the interrupt process is effective only on the current day. It will be provisional. Therefore, operation S200 is performed again on the next day based on the control condition table A before the update. For example, when the same button operation is performed by the user for two consecutive days, a process of rewriting the control condition table B, which is the master table, to the same contents as the updated control condition table A is performed (this process) Details will be described later). As a result, the constant control condition table is updated. In this way, by having a function to adjust the device control conditions by user operation, it is possible to perform detailed air conditioning device control according to the environment difference of each area, and a high energy saving effect while ensuring a comfortable indoor environment. Realized.
  • the date closing process includes an operation record for the current day, a record relating to an abnormality process occurring during the operation, an update process of the control condition table B (master table) based on a history of user operations for adjusting the device control conditions, and the like.
  • FIG. 18 shows a flowchart of the date closing process S300.
  • the CPU 121 of the display unit 12 refers to the state table stored in the EEPROM 123, acquires information about the operation state of the energy saving management system 1000, and expands it in the RAM 122 (S301).
  • the status table also records information related to abnormal processing that has occurred in start processing and operation processing.
  • the abnormality processing recorded in the state table includes an abnormality in the main device 1 (system down or failure detection), an error in wireless communication with the power measurement terminal 2, the device control terminal 3, etc., or an abnormal increase in power consumption. And decline.
  • an error code predetermined for each type of abnormality is recorded in the state table in association with the time when the abnormal process is confirmed.
  • the abnormality processing recording table is updated based on the recording of the state table (S303).
  • the abnormal process record table is a table that records only the history of abnormal processes that occurred in the past.
  • the daily report table stored in the EEPROM 123 is updated.
  • the number of times, time zone, and direction in temperature setting changes are updated, the continuity of the change action, the presence / absence and frequency of continuity on the previous day / the day before, and the temperature / humidity record are updated. Is called.
  • control condition table B master table
  • the control condition table A operation table
  • the update of the control condition table A performed by the user operation on the previous day is provisional that is valid only on the current day and is not reflected in the operation on the next day. This is because there is a high possibility that the user's operation is triggered by a change in the environment in the area due to a temporary factor (for example, a large amount of heat generated in the area due to a large number of visitors). This is because it is not appropriate in many cases to update the control condition constantly and to change the control condition.
  • the processing related to the above automatic control function is implemented by the CPU 121 of the display unit 12 executing a program stored in the EEPROM 123. Therefore, the CPU 121 and software means using the program correspond to environment information generation means, control means, operation table generation means, operation table change means, and master table change means.
  • the two characteristic functions of the management apparatus the contrast display function and the automatic control function
  • the two functions are executed using common hardware.
  • the functions are independent from each other, and for example, may be configured to perform only an automatic control function. Needless to say, further energy saving behavior can be realized by using the two functions in combination.
  • forcible air-conditioning stop control for the air conditioner AC is performed using the control condition tables A and B in which the control conditions for controlling the air conditioner AC that is the adjusting device are described in a table format.
  • the control condition may be described using a function or the like in addition to the table format.
  • the air-conditioning stop period in the above embodiment is represented by the function value of the control condition function, and the temperature and humidity information are variables of the control condition function. Even when the control condition is described as a function, it is preferable to prepare two types of operation function and master function as the control condition function, as in the control condition table.
  • the air conditioning stop time (control period) in a control cycle of 30 minutes is set according to the control conditions determined by the temperature and humidity information, and the air conditioning stop time is set.
  • the control of reducing the power consumption of the air conditioner AC is performed by forcibly stopping the operation of the compressor of the air conditioner AC.
  • the so-called duty control is made variable according to each information of humidity, even in the case of similar duty control, the control period is not set as the air conditioning stop time, and the compressor operation of the air conditioner AC is not performed during the control period. You may make it perform control which reduces the electric power consumption of air-conditioner AC by reducing an amount.
  • control may be performed to reduce the power consumption of the air conditioner AC.
  • control conditions for controlling the rotation speed of the motor that drives the compressor by inverter control, PAM (voltage amplitude waveform modulation) pulse control, and the like can be varied according to temperature and humidity information.
  • the control period of the fixed time length may be all of one period of the control cycle or a part thereof. Further, since the control period is fixed, in the control flow illustrated in FIG.
  • the timer management in S208 is performed in parallel with the air conditioning equipment control process S205, and the determination process in S207 during the control period is not necessary. Is continued (S206: YES), the process automatically shifts to the next control cycle. Furthermore, in the above-described embodiment, the air conditioner AC itself operates to adjust the room temperature to a predetermined set temperature. Therefore, the power consumption of the air conditioner AC is reduced by changing the set temperature for each air conditioner AC. Control may be performed.
  • the generation of the area temperature / humidity information is performed by calculating the temperature in each time slot of each area sent from each temperature / humidity measuring terminal 4 by the arithmetic processing on the main body device 1 side.
  • the case where continuous measurement data of humidity is averaged for each area and every time slot is illustrated, but when only one temperature / humidity measurement terminal 4 is installed for each area, each temperature / humidity measurement terminal 4 side
  • the area temperature / humidity information generation process may be performed so that the main body device 1 acquires the area temperature / humidity information from each temperature / humidity measurement terminal 4 via the device control wireless communication unit 147 of the expansion unit 14.
  • the area temperature / humidity information generation function is separated from the main body apparatus 1 and distributedly arranged in each temperature / humidity measurement terminal 4.
  • area temperature / humidity information is generated for each time slot in 15 minute increments, and is generated immediately before the start of control for each control cycle twice as long as the time slot.
  • the area temperature / humidity information may be generated for each control cycle.
  • the area temperature / humidity information generation and the control diagram generation may be sequentially performed together with the start of one control cycle, and then a control period (air conditioning stop time) based on the control diagram may be started.
  • the generation of the area temperature / humidity information is performed, for example, by averaging the continuous measurement data of temperature and humidity sent from each temperature / humidity measuring terminal 4 for a predetermined time (for example, 1 to 30 minutes) before the start of the control cycle (for example, time average Other statistical values such as maximum value or minimum value may be calculated). Furthermore, in the above embodiment, the generation of the area temperature / humidity information is generated based on the continuous measurement data of the temperature and humidity sent from the temperature / humidity measurement terminal 4 in the same area. Information may be generated using measurement data in the area and measurement data in the surrounding area.
  • the update process of the master table (or master function) is performed when the same button operation is performed by the user for two consecutive days.
  • the update conditions of the master table are not limited to those exemplified in the above embodiment.
  • a period in which the same button operation is continuously performed may be three days or more. Even if the same button operation is performed, if the reverse button operation is performed within the period, the master table is not updated or the period is further extended. Is preferred.
  • the number of times of each operation may be offset.
  • the button operation for raising the set temperature when the button operation for raising the set temperature is performed three times and the button operation for lowering the set temperature is performed once, the button operation for raising the set temperature may be performed twice and used for the update process of the master table. Furthermore, even when the period is three days or more, if the same button operation is performed multiple times by the user within the same operation processing period, the period in the update condition is shortened, for example, two days or more, Furthermore, it is also possible to add the total number of repetitions of the same button operation as 3 or more as an update condition.
  • the indoor temperature and humidity are assumed as the environmental state for controlling the operation of the air conditioner AC that is an air conditioner.
  • An index may be used.
  • outdoor temperature and humidity may be added.
  • the electric air conditioner AC that is an air conditioner is assumed as the adjustment device to be automatically controlled.
  • the adjustment device is limited to the electric air conditioner AC. It is not something.
  • an electric ventilation window, a ventilation fan, an air conditioner (heating device) using a city gas, kerosene, or the like as an energy source, a lighting device, or the like can be an object of automatic control by the management apparatus.
  • control condition in this case is, for example, the time length (time ratio) of the opening time (or closing time) of the ventilation window in the control cycle, or the opening / closing degree of the ventilation window in a certain control time.
  • control for adjusting the illumination intensity of the lighting device in each area according to the brightness (illuminance) of each area are, for example, the adjustment amount of the intensity of the illumination throughout the entire period in the control cycle (for example, the ratio of the illumination intensity to the maximum intensity, the voltage value or the current value according to the ratio, etc.) Become.
  • the operation process S200 is repeated every day, but the operation process S200 may be configured to be repeated, for example, in units of one week. In this case, the operation processing S200 may be performed from Monday to Friday and not performed on Saturday and Sunday.
  • the main body device 1 is configured by two units of the display unit 12 and the expansion unit 14 has been described as an example.
  • the main body device 1 is not separated into the two units 12 and 14. You may comprise integrally.
  • the unit connection interfaces 126 and 146 are not provided, and the bus 120 on the display unit 12 side and the bus 140 on the extension unit 14 side are directly connected and integrated, and the CPU 141, RAM 142, EEPROM 143, etc. on the extension unit 14 side are integrated.
  • the CPU 121, RAM 122, and EEPROM 123 on the display unit 12 side may be substituted.
  • the present invention ensures energy-saving behavior in offices and general homes by controlling the operation of adjusting equipment that adjusts the indoor environment such as temperature, humidity, and brightness by consuming energy from air-conditioning equipment. It can be used for an energy saving management device to be realized.

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Abstract

 室内の温度、湿度、明るさ等の室内環境を、エネルギを使用して調整する調整機器の動作を、前記調整機器の設置されたエリアの環境状態に基づいて管理し、省エネルギ行動を確実に実践できる省エネルギ管理装置を提供する。省エネルギ管理装置は、前記調整機器を強制的に制御する制御条件を記録した制御条件記憶手段と、前記環境状態の計測結果に基づいて前記環境状態の情報を定期的に生成する環境情報生成手段と、所定の時間枠毎に、前記環境状態の情報を取得し、前記制御条件記憶手段に記憶された制御条件の内の前記環境状態の情報に応じた特定制御条件に基づいて、前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する制御手段を備える。

Description

省エネルギ管理装置
 この発明は、空調機器等のエネルギを消費して室内の温度、湿度、明るさ等の室内環境を調整する調整機器の動作を制御することで事業所や一般家庭等における省エネルギ行動を実現する省エネルギ管理装置に関し、更に、エネルギ使用状況に関する情報を収集して記録や表示を行う省エネルギ管理装置に関する。
 高度に機械化が進んだ現代社会は大量のエネルギ消費によって支えられている。特に情報化の進展に伴って、電力エネルギの消費量が急速に増大している。このような消費エネルギの大半は石油や天然ガス等の化石燃料の消費によって賄われている。しかしながら、化石燃料の埋蔵量は限られたものであり、数十年先には枯渇するとの予測もある。また、近年は地球温暖化の影響が顕在化しつつあり、京都議定書を始めとする温室効果ガス排出量を削減するための様々な国際的取極が締結され、事業所等における炭酸ガス排出量削減の義務化が検討されている。更には、所謂BRICs諸国の急速な経済発展により化石燃料の取引価格が上昇傾向にあり、エネルギコストも増大している。このような状況の中、電力を主とするエネルギ消費量の削減、即ち、省エネルギの重要性が益々高まってきている。
 ところで、省エネルギを効果的に実現するためには、適切な目標値を設定した上で、実際に現在使用されているエネルギ量を把握して、目標値がどの程度達成されているかを明確に認識することが重要となる。事業所等におけるエネルギ使用量を抑制するためにエネルギ使用量をモニタする装置としては、デマンド監視装置が知られている。デマンド監視装置は、瞬間最大電力を電力契約量の範囲内に抑えることによる電気料金の節約を目的として使用される装置である。例えば、特許文献1に記載のデマンド監視装置は、その日のデマンド監視開始からの電力使用状況に基づいて、デマンド監視終了までに到達し得る電力を予測し、予測される電力が目標値を超える場合に警報を出力する。このようなデマンド監視装置を使用するユーザは、デマンド監視装置が警報を出力すると、使用電力が目標値を超えないように空調機器等の運転を停止させたり、消費電力が少ない動作設定に変更したりする。
特開2005-80403号公報
 このようなデマンド監視装置は、ピーク時の使用電力が一定の上限値を超えないように管理するものであるため、比較的に電力使用量が少ない時間帯においては使用電力の削減効果が得られず、電力料金の削減には有効であるが省エネルギを目的とした利用には十分な効果が期待できない。また、電力エネルギの使用状況のみに基づいて空調機等の電気機器の運転を調整するため、各電気機器の使用状況や室内環境の実情に応じた木目細かな運転調整を行うことができず、電気機器の運転調整に伴うデメリットを始めから受け入れる必要がある。更に、デマンド監視装置が発生する警報に応じて空調機等の運転調整をユーザが行う必要があるため、適時に適切な運転調整が行われない可能性がある。
 本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、室内環境を調整する調整機器の動作を、当該室内の環境状態に応じて制御し、環境状態に応じた木目細かな運転調整を行うことで、省エネルギ行動を確実に実践できる省エネルギ管理装置を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明は、エネルギを使用して所定の室内環境を調整する調整機器の動作を、前記調整機器の設置されたエリアの環境状態に基づいて管理する省エネルギ管理装置であって、前記調整機器を強制的に制御する制御条件を記録した制御条件記憶手段と、第1時間枠毎に、前記環境状態の情報を取得し、前記制御条件記憶手段に記憶された制御条件の内の前記環境状態の情報に応じた特定制御条件に基づいて、前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する制御手段と、を備えていることを特徴とする省エネルギ管理装置を提供する。更に好ましくは、上記特徴の省エネルギ管理装置は、前記環境状態の計測結果に基づいて前記環境状態の情報を定期的に生成する環境情報生成手段を備える。尚、室内環境としては、温度、湿度、明るさ等が想定される。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記エリアが複数存在し、前記複数のエリアの夫々に、少なくとも1つの前記調整機器が設置されており、前記制御条件記憶手段が、前記エリア別に、前記調整機器を強制的に制御する前記制御条件を記録し、前記制御手段が、前記エリア別に、対象となる前記エリアの前記制御条件の内の当該エリアの前記環境状態の情報に応じた特定制御条件に基づいて、当該エリア内の前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する。尚、当該態様において、更に好ましくは、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記エリア別に計測された前記環境状態の計測結果に基づいて前記エリア別の前記環境状態の情報を定期的に生成する環境情報生成手段を更に備える。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記調整機器が、室内の温度、湿度、または、その両方を調整する空調機器であり、前記環境状態の情報が、前記エリア内で計測された温度と湿度の各情報を含み、前記制御条件には、前記空調機器の空調出力を、通常の出力状態から、前記温度と湿度の各情報の組み合わせに対応して強制的に低下させた場合の前記エネルギ使用量の低下率または当該低下率に相当する換算値が含まれることが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記制御条件が、前記第1時間枠内における、前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する制御期間の時間長または時間比であることが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記制御手段が、前記第1時間枠内における前記特定制御条件で規定される期間中、前記調整機器の全てまたは一部の動作を強制的に停止することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記制御条件記憶手段が、前記制御条件をテーブル形式で記録した制御条件テーブルを格納し、前記制御手段が、前記制御条件テーブルに記憶された前記制御条件の内の前記環境状態の情報に応じた前記特定制御条件に基づいて、前記調整機器の動作を強制的に制御することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記制御条件テーブルが、マスターテーブルとオペレーションテーブルからなり、前記制御手段が、前記オペレーションテーブルを参照して、前記特定制御条件を取得することが好ましい。
 ここで、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記マスターテーブルに基づいて前記オペレーションテーブルを生成するオペレーションテーブル生成手段を更に備え、前記制御手段が前記第1時間枠毎に繰り返す前記調整機器の動作制御を含む運用処理を、所定の周期で繰り返し実行し、前記オペレーションテーブル生成手段は、前記所定の周期の夫々において、一連の前記運用処理が実行される前に前記オペレーションテーブルを生成することが、更に好ましい。
 また、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記調整機器の前記室内環境を調整するための出力状態の変更を指示するユーザ操作を受け付ける操作部と、前記ユーザ操作に基づいて、前記オペレーションテーブルに記憶されている前記制御条件を一時的に変更するオペレーションテーブル変更手段を、更に備えることが好ましい。ここで、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記オペレーションテーブルに基づいて前記マスターテーブルを変更するマスターテーブル変更手段を更に備え、前記操作部が、2以上の所定数回の連続する前記所定の周期に亘って、各一連の前記運用処理中に、同じ変更を指示する前記ユーザ操作を夫々受け付けた場合、前記マスターテーブル変更手段が、前記所定数回目の一連の前記運用処理後に、一時的に変更された前記オペレーションテーブルに基づいて前記マスターテーブルを変更することが、更に好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記環境情報生成手段は、前記制御手段が前記調整機器の動作をエネルギ使用量が低下するように強制的に制御していないときに計測された前記環境状態の計測結果に基づいて前記環境状態の情報を生成することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記調整機器に取り付けられた機器制御端末との通信を行う制御用通信部を更に備え、前記制御手段が、前記制御用通信部を介して前記調整機器の動作を制御することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記エリア内の前記環境状態を計測する環境計測端末との通信を行う環境計測用通信部を更に備え、前記環境情報生成手段が、前記環境計測用通信部を介して前記環境計測端末が計測した前記環境状態の計測結果を取得することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、上記特徴の省エネルギ管理装置は、ユーザによる管理条件の入力を受け付ける管理条件受付手段と、エネルギ使用量の計測値を取得するエネルギ使用量取得手段と、前記エネルギ使用量の計測値から第2時間枠毎のエネルギ使用量の実績値を計算して記憶する実績値算出手段と、過去の複数の前記実績値と前記管理条件に基づいて前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定する目標値設定手段と、前記目標値及び前記実績値を対比して表示する表示手段と、を更に備えてなることが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記管理条件には月別のエネルギ使用量の目標値である月別目標値が含まれ、前記目標値設定手段が、過去の前記実績値に基づいて、曜日別の標準的な1日のエネルギ使用量の実績値である曜日実績値と、前記第2時間枠毎の標準的なエネルギ使用の日負荷曲線データを計算し、更に、前記月別目標値、前記曜日実績値、及び、前記日負荷曲線データに基づいて、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、上記特徴の省エネルギ管理装置が、前記実績値が前記目標値を超過した場合に警報を出力する警報手段を更に備えることが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記エリアが複数存在する場合、前記エネルギ使用量取得手段が、前記エリア別に、前記エネルギ使用量の計測値を取得し、前記目標値設定手段が、前記エリア別に、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定し、前記表示手段が、前記エリア別に、前記第2時間枠毎の前記目標値及び前記実績値を対比して表示することが好ましい。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置の好適な態様として、前記エネルギを前記調整機器に供給する系統が複数存在する場合、前記エネルギ使用量取得手段は、前記系統別に、前記エネルギ使用量の計測値を取得し、前記目標値設定手段は、前記系統別に、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定し、前記表示手段は、前記系統別に、前記第2時間枠毎の前記目標値及び前記実績値を対比して表示することが好ましい。
 上記特徴の省エネルギ管理装置によれば、省エネ活動の直接的な管理対象であるエネルギ使用量だけでなく、エネルギを使用して室内環境を調整する調整機器の作用対象である室内環境(例えば空調機器であれば室内の温度や湿度、照明器具であれば室内の照度)の監視結果に基づいてエネルギ使用量の管理及び制御を行うため、当該調整機器の効果を十分に享受しつつ効果的な省エネが実現される。このため、従来の省エネのデメリット(省エネは暑い、寒い、暗い)を解消して、快適な省エネが可能になる。
 また、上記特徴の省エネルギ管理装置では、エネルギ使用量を低下するように強制制御するため、確実にエネルギ使用量の低下が実現できるとともに、実際に測定した室内環境の状態に基づいて、当該エネルギ使用量の低下の程度を制御できるため、当該制御により室内環境が悪化することも回避できる。
 更に、制御条件をテーブル形式で記憶することで、室内環境に応じた制御条件に柔軟に適合することが可能となる。特に、制御条件テーブルを、マスターテーブルとオペレーションテーブルで構成することで、強制的な制御によって室内環境が悪化する、例えば、室内温度が上昇し過ぎる場合には、一時的にオペレーションテーブルを一時的に変更することで、室内環境が悪化した時点で、当該問題を速やかに解消することができる。また、斯かる問題が、一時的なものであれば、オペレーションテーブルを変更前の状態に維持されているマスターテーブルに戻すことで、通常の制御状態に復帰できる。また、斯かる問題が、一時的なものでない場合には、一時的に変更したオペレーションテーブルでマスターテーブルを変更することで、恒常的に問題を解消できる。
 更に、上記特徴の省エネルギ管理装置によれば、上述の省エネ効果を奏することができるとともに、別途設定した省エネ目標に対して、時間枠別、或いは、エリア別、系統別に、具体的にどの程度の省エネが達成できているのか、或いは、できていないのかを、一目瞭然に把握することができる。そして、エネルギ使用量の多い時間枠、エリア、系統を適時に確認できるため、省エネ対策をより効果的に行うことが可能となる。ここで、エネルギ使用量の目標値が過去の実績値に基づいて第2時間枠毎に自動的に設定して表示される。第2時間枠毎に設定された目標値は、第2時間枠毎に異なる電力需要を反映したものとなり、各第2時間枠において、省エネ達成の難易度は平準化される。このため、エネルギ需要の多い時間帯に無理な省エネ行動を強いることが無く、またエネルギ需要の少ない時間帯にも一定の省エネ行動を喚起するため、高いモチベーションを維持して効果的な省エネルギ行動を促すことが可能である。
本発明の実施形態における省エネルギ管理システム1000の全体構成を示す概略図である。 本発明の実施形態における電力計測端末2の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態における機器制御端末3の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態における温湿度計測端末4の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態における本体装置1の外観を示す概略正面図である。 本発明の実施形態における本体装置1の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施形態による曜日実績値RWの計算例を示す表である。 本発明の実施形態による使用電力量予測値Fmの計算例を示す表である。 本発明の実施形態による負荷指数Rt’の計算例を示す表である。 本発明の実施形態による時間枠目標値Atの計算例を示す表である。 本発明の実施形態により本体装置1が行う機器制御処理全体の概略を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による開始処理S100の詳細を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による制御条件テーブルの一例である。 本発明の実施形態による運用処理S200の詳細を示すフローチャートである。 本発明の実施形態による制御ダイヤグラムの一例である。 本発明の実施形態による割り込み処理S250のフローチャートである。 本発明の実施形態による制御条件テーブルの一変更例である。 本発明の実施形態による日締め処理S300の詳細を示すフローチャートである。
1000: 省エネルギ管理システム
1:    本体装置
12:   表示ユニット
120:  バス
121:  CPU
122:  RAM
123:  EEPROM
124:  表示部
124a: 主表示部
124b: 詳細情報表示部
125:  操作部
125a: 4分割操作ボタン
125b: 表示切替ボタン
126:  ユニット接続用インターフェース
127:  電力計測用無線通信部
127a: アンテナ
128:  管理用インターフェース
129:  電源部
14:   拡張ユニット
140:  バス
141:  CPU
142:  RAM
143:  EEPROM
144:  ランプ表示部
144R: 赤色ランプ
144Y: 黄色ランプ
144G: 緑色ランプ
145:  操作部
145a: 上下ボタン
145b: 選択ボタン
146:  ユニット接続用インターフェース
147:  機器制御用無線通信部
147a: アンテナ
148:  外部通信部
1482: 携帯通信インターフェース
1482a:アンテナ
1484: LANインターフェース
149:  スピーカ
2:    電力計測端末
3:    機器制御端末
4:    温湿度計測端末
5:    中継端末
6:    管理用PC
60:   監視用PC
7:    携帯電話網          
7a:   無線基地局
8:    インターネット
9:    サーバ
BP:   事業所              
AC:   エアコン
DB:   分電盤
GW:   ゲートウェイ  
DC:   データセンター
HQ:   ユーザ本社ビル
 本発明に係る省エネルギ管理装置(以下、適宜「本管理装置」と称す。)の実施の形態につき、図面に基づいて説明する。
 以下、本管理装置を備えた省エネルギ管理システムの一実施形態、及び、当該システムを構成する機器について説明する。本実施形態の省エネルギ管理システムは、時間帯毎に適切なエネルギ使用量の目標値を自動的に設定するとともに、オフィスや店舗等の事業所や一般家庭におけるエネルギ消費量をモニタして、エネルギ消費量の目標値と実際の値(実績値)とをリアルタイムにエネルギ消費の現場に表示して現場の人々に省エネルギの達成度を認識させることにより、省エネルギ行動の積極的な実践を促すものである。また、本実施形態の省エネルギ管理システムは、ユーザが設定するエネルギ使用量の月別目標に基づいて、日別・時間帯別の適切な目標値を自動設定し、目標値に対する達成度を表示することにより、効果的な省エネ行動の実践を支援する。更に、本実施形態の省エネルギ管理システムは、空調機器等の主要なエネルギ消費機器(エネルギを使用して室内環境を調整する調整機器に相当)の稼働を当該調整機器の作用対象(例えば空調機器であれば室内温度及び湿度、照明器具であれば室内の照度)の測定結果に基づいて自動制御することにより、ユーザによる手作業の省エネ行動では実現することが難しい、木目細かく且つ確実な省エネの実施を可能にする。
 図1は、本実施形態の省エネルギ管理システム1000全体の概略構成を示す図である。省エネルギ管理システム1000は、ユーザ事業所BPにおける電力を主とするエネルギ使用量を管理及び制御するためのものである。本実施形態における事業所BPはオフィスビルであるが、本発明は、空調設備を備えたコンビニエンスストアや飲食店等の店舗、映画館やスポーツジム等のレジャー施設、医療施設、学校、工場、倉庫等の様々な事業施設、更には居住用家屋にも適用することができる。
 省エネルギ管理システム1000は、ユーザ事業所BP内に設置される本体装置(本管理装置に相当)1、電力計測端末2、機器制御端末3、温湿度計測端末4(環境計測端末に相当)、中継端末5及び管理用PC(Personal Computer)6の他、サーバ9及び監視用PC60から構成される。本体装置1とサーバ9、及びサーバ9と監視用PC60とは、インターネット8を介して接続されている。本実施形態においては、サーバ9は省エネルギコンサルティング会社のデータセンターDC内に配置されている。また、本実施形態においては、監視用PC60はユーザ本社ビルHQ内に配置されている。尚、本実施形態においては、Webブラウザを搭載した情報端末を複数同時に監視用PC60として使用することが可能であり、例えば監視用PC60は、事業所BP内やデータセンターDC内、或いは事業所BPの省エネ管理者の自宅内等に配置してもよい。また、Webブラウザを搭載した携帯電話端末やPDA等の携帯端末を監視用PC60として使用し、ユーザ企業の省エネ担当者等が監視用PC60を常時携行することもできる。
 電力計測端末2は、無線通信機能を備えた電力計であり、ユーザ事業所BP内の分電盤(以下、「分電盤DB」という。)に取り付けられる。電力計測端末2の概略構成を図2のブロック図に示す。電力計測端末2は、本体部20及び本体部20とケーブルで接続された一対の電流センサ22から構成される。また、本体部20は、電流センサ22の出力に基づいて使用電力を計算する演算部200と、算出された使用電力値データを本体装置1に無線送信する無線通信部202、及び電源部204を備えている。尚、演算部200は本体部20の統括的な制御も行う。電流センサ22は分電盤DB内に配線される動力線又は電灯線のケーブルに取り付けられ、本体部20は分電盤DBの外部に設置される。尚、本実施形態では無線通信用のアンテナが本体部20に内蔵されているが、本体部20の外部にアンテナを設けてアンテナのみを分電盤DBの外に設置し、本体部20を分電盤DB内に配置してもよい。本実施形態の電力計測端末2は、分電盤DBに入力される各動力線及び電灯線の使用電力を連続的に(例えば1秒のサンプリング間隔で)計測して内部メモリにデータを蓄積する。バッファ容量に応じた所定の間隔で(例えば1分毎に)無線通信により本体装置1へ蓄積したデータを送信する。また、演算部200に使用電力の時間積算値(即ち使用電力量)を計算する機能を与えて、例えば1分毎に1分間の使用電力量を積算して、積算結果のみを本体装置1へ送信するようにしてもよい。このように構成すれば、送信するデータ量が軽減し、輻輳を回避することができる。また、本実施形態においては、分電盤DBへの入力系統のみならず、分電盤DBから各エリアの分電盤や空調機器に出力される出力系統の使用電力もモニタされる。これにより、各エリアや空調機器における使用電力を把握することが可能になるため、木目細かな省エネ管理が可能になる。また、本実施形態の電力計測端末2は、夫々1系統の電源ラインを計測可能であるが、1台の電力計測端末2によって複数系統の電源ラインを計測できるように構成してもよい。尚、本実施形態の電力計測端末2の無線通信部202は、426.025MHz帯を使用して周波数偏移変調(FSK)方式によって通信を行うが、他の周波数帯や通信方式を用いてもよい。電力計測端末2と本体装置1とは直接通信を行うことができるが、本体装置1まで電波が届きにくい場所に設置する場合には、中継端末(不図示)によって本体装置1との通信を中継することが可能である。
 機器制御端末3は、無線通信機能を備えた機器制御装置であり、本実施形態においては後述する空調機器制御を行うエリアに設置されたパッケージ型空気調和機であるエアコンACに取り付けられる。エアコンACは、暖房運転(暖房モード)と冷房運転(冷房モード)が可能であり、所定の設定温度(例えば、暖房モードでは20℃、冷房モードでは28℃)に室温を調整するように動作する。本実施形態の機器制御端末3は、無線通信による本体装置からの指令に応じて、エアコンACに制御信号を送信して、エアコンACのコンプレッサのON/OFF制御や、暖房モード/冷房モードの切り替えを行う。機器制御端末3の概略構成を図3のブロック図に示す。機器制御端末3は、本体装置1と無線通信を行う無線通信部32、本体装置1からの指令に応じてエアコンACに制御信号を送信する制御部30及び電源部34から構成される。制御部30は、信号線によってエアコンの制御端子(デマンド端子等)と接続されている。また、制御部30は、機器制御端末3全体の統括的な制御も行う。
 温湿度計測端末4は、温度センサ42、湿度センサ44、及び無線通信部46を備えたリモート計測端末であり、空調機器制御を行うエリアに一台以上が配置される。本実施形態の温湿度計測端末4は、周囲の気温及び湿度(環境状態に相当)を連続的に計測し、計測した温湿度データを定期的に本体装置1へ送信する。温湿度計測端末4の概略構成を図4のブロック図に示す。温湿度計測端末4は、端末全体を統括的に制御する制御部40、サーミスタからなる温度センサ42、静電容量型の高分子膜湿度センサ44、本体装置1と無線通信を行う無線通信部46及び電源部48から構成される。温湿度計測端末4は可搬式であり、例えばオフィス内のレイアウト変更に応じて設置位置を自由に変更可能である。また、温湿度計測端末に実装される温度センサや湿度センサの方式は上記のものに限定されない。例えば、温度センサとしては温度センサIC、熱電対、白金測温抵抗体、水晶温度計、放射温度計等を使用することもできる。また、湿度センサとしては、抵抗型の高分子膜湿度センサ、セラミック湿度センサ(ZnCr-LiZnVO系、MgCr-TiO系、Al薄膜等)、塩化リチウム湿度センサ(電解質湿度センサ)、毛髪湿度センサ、熱伝導式湿度センサ(サーミスタ)等を使用することができる。
 本実施形態の機器制御端末3及び温湿度計測端末4の無線通信部32及び46は、同じ通信方式によって本体装置1の拡張ユニット14の機器制御用無線通信部147と通信を行う(図5)。これにより、本体装置1側の無線通信部147を共通化することが可能となり、また、無線通信部32及び46の部品仕様も共通化できるため、製造コストを軽減することができる。更に、電力計測端末2の通信方式にも機器制御端末3と同じ方式を採用してもよい。また、機器制御端末3及び温湿度計測端末4は本体装置1と直接通信することもできるが、本体装置1まで電波が届きにくい場所に設定する場合には、中継端末5を介して本体装置1と通信をすることができる。
 次に、本発明の実施形態による省エネルギ管理システム1000の中核をなす本管理装置に相当する本体装置1について説明する。本体装置1は、省エネルギ管理システム1000の運用に必要な各種設定情報の入力を受け付け、設定情報に基づいてシステムを運用する。具体的には、本体装置1は、日別・時間帯別の電気使用量の目標値自動設定、電力計測端末2によって測定される使用電力の自動収集、電気使用量の目標値及び実績値並びに目標値や実績値に基づいて得られる各種情報の数値表示及びグラフ表示、機器制御端末3及び温湿度計測端末4を利用した空調機器のON/OFFスケジュール制御、省エネ目標達成状況を視覚的かつ直感的に報知するための警報音(ブザー)発生やランプ点灯表示、サーバ9への運用実績データ等の送信等を行う。
 図5は本体装置1の外観を示す概略正面図である。本実施形態の本体装置1は、表示ユニット12及び拡張ユニット14から構成される。表示ユニット12は、本体装置1の主要部であり、単独でも動作可能である。また、拡張ユニット14は、表示ユニット12に接続して表示ユニット12の機能を拡張するためのものであり、表示ユニット12の制御下で動作する。拡張ユニット14を増設することにより、各エリアの温湿度計測値に基づく空調機器のスケジュール制御、目標達成状況のランプ表示及び警報ブザー発生、サーバ9への運用データ送信等の機能が拡張される。本体装置1は、省エネ行動を取るべき者が容易に省エネの実施状況を把握できるように、例えば事業所BPの省エネ管理者が常駐するエリアや、事業所BP内において最も電力消費の多いエリアに設置される。
 図6は、本体装置1の概略構成を示すブロック図である。表示ユニット12は、ユニット全体を統括的に制御するCPU121、主記憶装置としてのRAM122、表示ユニット12を制御するための各種プログラムや設定情報及び各計測端末から取得した計測値や計算した目標値等のデータを記憶するEEPROM123、液晶パネルからなる表示部124(本実施形態では、主表示部124aと詳細情報表示部124bを備える)、4分割操作ボタン125a及び表示切替ボタン125bからなる操作部125、拡張ユニット14を接続するためのユニット接続用インターフェース126、電力計測端末2と通信を行って使用電力データを取得するための電力計測用無線通信部127、管理用PC6を接続するためのUSBインターフェースである管理用インターフェース128、及び電源部129から構成される。
 拡張ユニット14は、表示ユニット12による管理下で拡張ユニット14を統括的に制御するCPU141、主記憶装置のRAM142、拡張ユニット14を制御するための各種プログラムや設定情報を記憶するEEPROM143、省エネ達成率の水準を3色(赤色、黄色、緑色)の光によって視覚的に表示するためのLEDランプ(144R、144Y、144G)を備えたランプ表示部144、上下ボタン145a及び2つの選択ボタン145bを備えた操作部145、表示ユニット12に接続するためのユニット接続用インターフェース146、機器制御端末3及び温湿度計測端末4との無線通信を行うための機器制御用無線通信部147(制御用通信部と環境計測用通信部に相当)、インターネット8等の外部通信手段を介してサーバ9にデータを転送するための外部通信部148、及び使用電力が目標値を超えたとき等に警報音を鳴らすスピーカ149から構成される。尚、拡張ユニット14の駆動電力は、ユニット接続用インターフェース146を介して、表示ユニット12から供給される。また、CPU141はユニット接続用インターフェース146を介して表示ユニット12のCPU121との通信を行う。
 本実施形態の拡張ユニット14は、主な外部通信手段に対応できるよう、外部通信部148内に携帯通信インターフェース1482及びLANインターフェース1484を備えている。携帯通信インターフェース1482は、携帯電話網のパケット通信サービスを利用してサーバ9にアクセスするためのネットワークインターフェースである。また、LANインターフェース1484は、インターネットに接続された有線又は無線LANを使用してサーバ9にアクセスするためのネットワークインターフェースである。本実施形態においては、上述のように、本体装置1は携帯通信インターフェース1482を使用して携帯電話網7を経由してインターネット8上に接続されたサーバ9にアクセスして、使用電力の目標値や実績値、各種設定情報等のデータを送信する。
 図1に戻って、管理用PC6は、本体装置1に各種の運用条件を設定し、また本体装置1によって取得された測定データの回収などを行うための可搬型PCである。管理用PC6は、本体装置1(表示ユニット12)と接続するためのUSBインターフェースを備え、本体装置1の設定及び本体装置1から測定データを回収するための専用アプリケーションがインストールされている。管理用PC6によって本体装置1の設定やデータ回収を行うときは、USBケーブルによって両者のUSBインターフェースを接続し、専用アプリケーションを起動して、専用アプリケーションの操作画面を通してユーザが設定値の入力やデータ回収の指示を行うことによって処理が行われる。
 管理用PC6によって設定された情報は、EEPROM123に格納されている設定テーブルに登録される。管理用PC6によって設定される事項には次のようなものがある。1)機器管理番号(本体装置1を識別するための4桁のユニークな番号)
2)無線ID(センサとの無線通信に使用するチャネルの識別番号。センサ毎に設定)
3)消灯時間・点灯時間(本体装置1のランプ表示(発光色による複数段階の警報を発生可能)や警報ブザーを行う時間帯を設定)
4)ブザー使用(警報ブザーの使用有無を設定)
5)CO換算値(1kWh当たりのCO換算値(kg)を設定。CO排出量計算に使用する)
6)管理単位(月別目標値の単位(電力量(kWh)/電気料金(円))を設定)
7)料金単価(1kWh当たりの電力料金を設定)
8)月別目標値(1~12月の各月の目標値を設定)
9)空調制御実行時間帯
10)エアコンACの暖房モード及び冷房モードにおける各設定温度
 また、本実施形態の管理用PC6によって本体装置1からデータ回収を行う際には、15分単位、1時間単位、1ヶ月単位で積算した使用電力量のうちから選ぶことができ、分析したいスパンに応じて適切な時間分解能のデータを取得できるようになっている。例えば、1日の電力使用量の推移を見る場合には15分単位の積算データが、1年間の推移を見る場合は1ヶ月単位の積算データが使用に適している。
 サーバ9は、本体装置1から送信された運用実績データ等を記憶するデータベースを備え、またWebサーバ、データベース上のデータをWebブラウザによる閲覧に適した形式に変換するアプリケーションがインストールされたコンピュータである。サーバ9は、監視用PC60からの閲覧要求に応じてデータベースに記憶された本体装置1の運用実績データに基づいてWebページを生成し、監視用PC60に送信する。また、本体装置1から送信されたデータをそのまま監視用PC60へ送信することもできる。また、サーバ9は認証サーバを有しており、データのアップロードやダウンロードの要求を受けると認証情報の入力を要求し、正しい認証情報を返した正規の本体装置1及び監視用PC60に対してのみアップロード/ダウンロードを許可する。
 監視用PC60は、Webブラウザがインストールされた、インターネット9への接続が可能な端末装置であり、本体装置1からサーバ9にアップロードされた事業所BPにおける省エネ運用実績データをインターネット経由で閲覧/ダウンロードするためのものである。即ち、Webアクセスが可能な任意の情報端末を監視用PC60として使用することが可能である。
 次に、本体装置1の動作について詳しく説明する。先ず、所定の時間枠(第2時間枠に相当)毎のエネルギ使用量(使用電力量)の目標値と実績値を対比して表示する機能(以下、「対比表示機能」と称す。)について説明する。本実施形態の本体装置1は、ユーザによって設定される月別の目標値(月別目標値:管理条件に相当)に基づいて、過去の負荷実績を参照して、日別及び時間帯別の詳細な目標値を自動的に設定し、この自動設定された目標値に基づいて省エネルギ管理の運用を行う。尚、月別目標値は管理用PC6を用いて設定され、表示ユニット12の管理用インターフェース128(管理条件受付部に相当)を介して表示ユニット12に受け付けられる。ところで、時間帯別の詳細な目標値を設定するのは、曜日や時間帯によって事業所BP内で活動する人の数(即ち使用される電気機器の数)や外気温、窓越しに差し込む日照の強さ等が異なるため、必要な使用電力が曜日や時間帯によって異なり、過去の電力使用量の曜日や時間帯による変動が各曜日や時間帯において必要な電力量を反映していると考えられるためである。曜日や時間帯に拘わらず(即ち、曜日や時間帯によって変化する電力需要を考慮せず)常に一定の目標値を設定すると、様々な弊害が生じる。例えば休日の夜には電力使用が殆ど無いにも拘わらず大きな目標値が設定されるため、本来は不要な電力使用が見逃され易くなる。逆に真夏の平日の午後には必要な電力使用が最も多いにも拘わらず厳しい目標値が設定されるため、冷房運転が大幅に抑えられて蒸し暑い不快な環境に我慢することを強いられることになる。本実施形態の本体装置1は、直近3週間のエネルギ使用実績に基づいて曜日や時間帯別に適切な目標値を設定するため、効果的で無理の無い省エネルギの実現を可能にする。
 本実施形態では、一例として、15分刻みで時間枠(タイムスロット:第2時間枠に相当)が設定され、時間枠毎に使用電力量の目標値が設定される。ユーザによって設定される月別目標値に基づいて、先ず日別の電力使用量の目標値(日別目標値)が自動設定され、次に日別目標値に基づいて時間枠毎の目標値(時間枠目標値)が自動設定される。日別目標値と時間枠目標値の自動設定の方法について次に説明する。
 電力計測端末2は、各電源ラインの使用電力をサンプリング周期1秒で計測して、1分間に亘って測定した使用電力のデータを略1分間隔で本体装置1に送信する。本体装置1は、電力計測用無線通信部127(エネルギ使用量取得手段に相当)を介して各電力計測端末2から受信した各電源ラインの使用電力のデータを逐次RAM122に蓄積する。15分間の時間枠分のデータが集まると、その時間枠における使用電力量を電源ライン毎に積算し、更に全ての電源ラインの使用電力量を合計して総使用電力量を算出して、その時間枠における電源ライン毎の使用電力量と総使用電力量とを実績値としてEEPROM123に保存する。尚、EEPROM123の書き換え(実績値の更新)は1時間毎に行われる。本体装置1は、日別目標値と時間枠目標値の自動設定を行うまでに、このようにして少なくとも3週間分の使用電力量の実績値を蓄積する。言い換えれば、使用電力計測を開始してから3週間分の実績値が蓄積されるまでは日別目標値と時間枠目標値は自動設定されず、本体装置1には現在の電力使用量が表示されるのみで、空調装置のON/OFF自動制御はもちろんのこと、目標値や達成率の表示も行われない。尚、3週間分の実績値を使用する理由は、平均的な使用量の傾向を把握するためには曜日毎に少なくとも3日分のデータを使用することが望ましく、また4週間以上前のデータは季節変動による誤差が大きくなるためである。しかしながら、電力使用量の傾向が安定している場合には2週間分(或いは1週間分)の実績データに基づいて目標値を計算してもよく、また季節変動の緩やかな地域や電力使用量の変動が大きい事業所の場合には4週間以上の実績値に基づいて目標値を計算してもよい。
 このようにして3週間分の使用電力量の実績値が取得されると、日別目標値が計算される。本実施形態では、曜日別に使用電力量の実績値の平均値(曜日実績値Rw~Rw)を算出し、曜日実績値に基づいて曜日毎の使用電力量の目標値(曜日目標値Aw~Aw)を設定する。図7に曜日実績値Rwの計算例を示す。図7(a)の表には、7月31日(日曜日)から8月21日(日曜日)までの実績値が記載されている。本実施形態では、曜日実績値の計算には最近3週間分の実績値データが使用されるため、8月1日(月曜日)から8月21日(日曜日)までの3週間(21日)分のデータに基づいて曜日実績値Rwが計算される。具体的には、各曜日について最近3日分の使用電力量の実績値について平均を取ったものが曜日実績値Rwとなる。例えば、月曜日の曜日実績値Rwは40,000Whと計算される。
 上述のように、曜日実績値Rwは直近3日分の実績値に基づいて計算されるため、8月22日(月曜日)の使用電力量が確定すると月曜日の曜日実績値Rwが更新される。図7(b)に示されるように、例えば8月22日の実績値Rd(36,000Wh)が取得されると、月曜日の曜日実績値Rwは、8月8日、15日、22日の3日間の使用電力量の実績値に基づいて再計算されて、40,000Whから38,000Whに更新される。
 尚、休日については、平日とは使用電力量が大きく異なるため、休日の使用電力量をそのまま曜日実績値の計算に使用するのは好ましくない。最近3週間に休日が含まれる場合には、例えば休日の実績値に補正係数を乗じた値を使用したり、休日の実績値の代わりに4週間前の同じ曜日(平日)の実績値を使用したり、或いは休日を除く残り2日分の実績値のみを使用することにより、適切な曜日実績値を計算することができる。補正係数は、休日の電力使用量に対する平日の電力使用量の割合に相当するものであり、過去の実績値に基づいた統計的計算により得ることができる。例えば、休日の電力使用量に対する当該休日と同じ曜日の直近2平日の平均電力使用量の割合を、複数の休日について平均した値を補正係数とすることができる。
 次に、曜日実績値Rw~Rwに基づいて8月の1ヶ月間の使用電力量の予測値(Fm)を計算する。図8に8月の使用電力量予測値Fmの計算例を示す。図8の表には、8月の各曜日の日数(n)、曜日実績値(Rw)、日数と曜日実績値との積(n×Rw)が曜日毎に記載されている。積(n×Rw)を全ての曜日について合計したものが8月の月間使用電力量の予測値Fmであり、1,078,000Whと計算される。
 また、ユーザによって設定される月間使用電力量の目標値(月別目標値)をAmとすると、曜日目標値(日別目標値)Awは次式(数式1)によって計算される。
  (数式1)
  Aw=Rw×Am/Fm
 例えば、8月の月間使用電力量の目標値Amが1,000,000Whに設定されている場合には、図7(b)のRwの値を用いて火曜日の曜日目標値Awを計算すると次式(数式2)のようになる。
  (数式2)
 Aw=Rw×Am/Fm
    =55,000×1,000,000/1,078,000
    =51,020(Wh)
 本実施形態においては、このように計算された使用電力量の曜日目標値Aw~Awが、日別目標値Awとして使用される。本実施形態においては、更に15分刻みの時間枠毎の目標値(時間枠目標値At)が自動設定される。時間枠目標値Atは、日別目標値Awと、同じ曜日の直近3日における時間枠別の使用電力量の実績値(日負荷カーブ)とに基づいて計算される。次に時間枠目標値Atの計算方法について説明する。
 時間枠目標値Atを計算するにあたって、先ず各時間枠における電力使用量の実績値Rtの値を8ビット整数(0~255)である負荷指数Rt’に変換する処理を行う。この処理の計算例を図9に示す。図9の表の中央列の値は、同じ曜日の同じ時間枠における直近3日間の使用電力量の実績値について平均を取った値(時間枠実績値Rt)である。本実施形態においては、時間枠実績値Rtの最大値Rtmax(図9の例では、時間枠14:15~14:29における値2,550)が負荷指数Rt’の最大値255に変換されるよう、時間枠実績値Rtに換算係数α(α=Rtmax/255)を乗じて小数点以下を四捨五入して得た値を負荷指数Rt’としている。また、全ての時間枠について負荷指数Rt’を積算して日負荷指数Rd’を得る。図9の例では、日負荷指数Rd’の値は5,500となる。
 このように計算した負荷指数Rt’、日負荷指数Rd’、及び日別目標値(曜日目標値)Awから最終的に時間枠目標値Atが計算される。この処理の計算例を図10に示す。本実施形態においては、時間枠目標値Atは次式(数式3)により計算される。
  (数式3)
  At=β×Rt’
  β=Aw/Rd’
 以上の日別目標値と時間枠目標値の自動設定(当該自動設定に使用する時間枠毎の使用電力量の実績値、曜日実績値Rw~Rw等の算出を含む)は、表示ユニット12のCPU121が、EEPROM123に格納されたプログラムを実行することにより実施される。従って、CPU121と当該プログラムによるソフトウェア手段が、実績値算出手段及び目標値設定手段に相当する。
 以上説明した要領で算出された時間枠目標値Atは、対応する曜日及び時間枠の使用電力量の実績値Rtと対比されて、表示ユニット12の表示部124(表示手段に相当)に表示される。一例として、直近の時間枠の使用電力量の実績値Rtと、当該実績値を同じ時間枠の時間枠目標値Atを、主表示部124aに上下2段に表示する、或いは、上段に実績値Rtを表示し、下段に実績値Rtを時間枠目標値Atで除した値(%表示)または時間枠目標値Atを実績値Rtで除した値(%表示)を表示する。
 ここで、実績値Rtが時間枠目標値Atを超過している場合には、単に、表示部124にそれらを対比表示するだけでなく、管理用PC6で設定された時間帯において、警報音をスピーカ149から発生するように構成されている(警報手段に相当)。更に、実績値Rtを時間枠目標値Atで除した値(%表示)に応じて、拡張ユニット14のランプ表示部144の3色のLEDランプを、例えば、当該値が110%以上の場合は、赤色のLEDランプ144Rを点滅(或いは点灯)させ、当該値が100%超110%未満の場合には、黄色のLEDランプ144Yを点滅(或いは点灯)させ、当該値が100%以下の場合には、緑色のLEDランプ144Gを点滅(或いは点灯)させる。尚、警報音の発生は、赤色のLEDランプ144Rの点滅(或いは点灯)時に限定しても良い。
 更に、時間枠目標値Atと実績値Rtの対比表示は、直近の時間枠だけを表示するのではなく、所定の1日分(例えば、当日または前日)の全ての時間枠の時間枠目標値Atと実績値Rtを、例えば、詳細情報表示部124bに、横軸に時間枠を配し、縦軸を電力使用量とし、時間枠目標値Atと実績値Rtを左右に表示色を異ならせて並列させ、棒グラフ形式で表示させることで、省エネ行動が一日の中のどの時間帯においてが達成されているのか、或いは、達成されていないのかが一目瞭然に把握できる。尚、時間枠目標値Atと実績値Rtを左右に並列させるのではなく、例えば、実績値Rtを時間枠目標値Atで除した値(%表示)を時間枠別に棒グラフ形式で表示させても良い。
 更に、本実施形態では、エリア及び系統が複数の場合に、電力計測端末2はエリア別、系統別に電力使用量を計測できる構成となっているが、上述の説明では、全てのエリア及び全ての系統を一纏めにして、時間枠目標値Atと実績値Rtの算出を行う想定した。しかし、上述の時間枠目標値Atと実績値Rtの算出及び対比表示は、特定のエリア或いは系統における時間枠目標値Atと実績値Rtの対比表示に対しても適用可能である。例えば、管理条件の月別目標値をエリア別或いは系統別に設定する場合には、上述の時間枠目標値Atと実績値Rtの算出方法がそのまま適用できる。また、管理条件の月別目標値を全てのエリア及び全ての系統に対して設定する場合には、エリア別或いは系統別の月別目標値は、過去のエリア別或いは系統別の電力使用量の実績値に基づいて、ユーザが設定した全体の月別目標値を各エリア或いは各系統別に按分することで算出できるため、その後は、上述と同じ要領で、特定のエリア或いは系統における時間枠目標値Atと実績値Rtを算出でき、対比表示が可能となる。
 次に、本体装置1の調整機器に対する自動制御機能について説明する。以下の説明では、自動制御の対象となる調整機器として、図1に示す空調機器であるエアコンACを想定する。
 図11は本体装置1が行う自動制御機能に関連する処理の全体の概略を示すフローチャートである。尚、以下の説明及び各フローチャートの記載において、「ステップ」を「S」と略記する。本体装置1の電源スイッチが入れられると、EEPROM123に記憶されたプログラムがRAM122にロードされて、CPU121によって実行される。プログラムが起動すると、まず開始処理S100が行われ、本体装置1の初期設定や、運用処理に必要な各種データの取得等が行われる。次に、実際の省エネルギ管理のルーチンである運用処理S200が行われる。その日の運用時間が終了すると、当日の運用記録の作成や運用に使用する管理テーブルの更新等を行う日締め処理S300が行われる。そして翌日の運用時間になると再びS100~S300の処理が繰り返される。次に、各処理の詳細について説明する。
 図12は、開始処理S100の詳細を示すフローチャートである。開始処理S100が始まると、まず、イニシャル処理を行うか否かが判断される(S101)。イニシャル処理は、本体装置1が起動した直後に実行される、本体装置1の初期化処理である。ここで、イニシャル処理を行うと判断された場合は(S101:YES)、続くS102にてイニシャル処理が行われる。イニシャル処理には、本体装置1の自己診断チェック、RAM122上のデータのクリア、入出力インターフェース等の構成要素のリセット及び初期設定、各端末との無線通信の初期化等が含まれる。このイニシャル処理は、後述するイニシャル設定における各条件を最良の状態で設定するための処理である。
 イニシャル処理S102が終わると、続いてイニシャル設定S103が行われる。イニシャル設定S103では、EEPROM123に保存されている設定テーブルが読み出され、設定テーブル登録された情報に基づいて各種の設定が行われる。設定テーブルには、本体装置1が機能を果たすために必須である事項や、装置が運用されている環境で個々に異なる事項を設定するために必要な定数・変数等(具体的には、日時・曜日等から求められる制御時間・温度条件‥)が記憶されている。設定テーブルに登録されている設定データは、管理用PC6を本体装置1に接続することにより更新することができる。イニシャル設定S103が終わると、処理はS104に進む。
 また、S101においてイニシャル処理を行わないと判断された場合にも(S101:NO)、処理はS104へ進む。S104では、エアコンACを冷房モードと暖房モードの何れのモードで運転するのかが判定される。冷房運転をするか暖房運転をするかは、S104の判断時が予め設定された冷房運転期間内であるか暖房運転期間内であるかによって決定される。冷房運転期間と暖房運転期間との切り替え日は、管理用PC6を用いてユーザによって予め設定され、EEPROM123内の設定テーブルに登録されている。デフォルトでは、暖房モードから冷房モードへの切り替え日が4月1日に、冷房モードから暖房モードへの切り替え日が10月1日に(即ち、冷房運転期間が4月1日~9月30日、暖房運転期間が10月1日~3月31日に)夫々設定されている。
 S104の判定時が暖房運転期間内であれば(S104:YES)、無線通信により各機器制御端末3を制御して、各エアコンACの運転モードを暖房モードに設定する(S105)。具体的には、表示ユニット12のCPU121は全てのエアコンACを暖房モードに設定するようユニット接続用インターフェース126、146を介して拡張ユニット14のCPU141へ指令を送り、この指令に基づいてCPU141はエアコンACの運転モードを暖房モードに設定するよう全ての機器制御端末3に無線通信によって指令を送り、更にこの指令を受信した機器制御端末3が接続するエアコンACの外部制御端子を介してエアコンACに暖房モードに設定するよう指令を送ることによって、エアコンACの運転モードが暖房モードに設定される。また、S104の判定時が冷房運転期間内であれば(S104:NO)、同様に各エアコンACの運転モードを冷房モードに設定する(S106)。
 次に、CPU121は、EEPROM123に保存されている制御条件テーブルA(オペレーションテーブル)を読み込み、RAM122に展開して(S107)、処理S100が終了する。
 ここで、制御条件テーブルについて説明する。図13に制御条件テーブルの一例を示す。本実施形態では、温度及び湿度の各情報(環境状態の情報に相当。以下、「環境条件」という。)に基づいて、各制御サイクル(第1時間枠に相当)においてエアコンACのコンプレッサの作動を停止する時間(制御期間の時間長に相当。以下、「空調停止時間」という。)が決定される。制御条件テーブルは、予め設定された環境条件に対する空調停止時間(分単位)を定義するマトリックスデータであり、EEPROM123(制御条件記憶手段に相当)に格納されている。図13のテーブルにおける「温度偏差(℃)」(+4,+3,…,0,-1,…,-4)は、標準温度(設定温度)に対する測定温度の相対値である。表中の数字は温度偏差の各区間の中心値を示し、-4℃から+4℃まで1℃間隔で9つの区間が設定されている。即ち、温度偏差の各区間は中心値±0.5℃の範囲に設定されている。尚、温度偏差が+4.5℃(-4.5℃)を超えた場合は、+4℃(-4℃)の区間が適用される。設定温度は、予め設定テーブルに設定されており、管理用PC6を用いて設定することができる。設定温度は、デフォルト値は冷房モードにおいて28℃、暖房モードにおいて20℃に設定されている。
 また、「湿度(%RH)」(~40,~50,…,~100)は、相対湿度の測定値の区間を示す。温湿度計測端末4によって計測された温度及び湿度の測定値に基づいて、制御条件テーブルにおける該当する温度偏差(行)及び湿度(列)の区間が判定され、該当する行と列の交わる欄に登録された空調停止時間(分)の値が読み取られる。そして、読み取られた空調停止時間(特定制御条件に相当)の値が、拡張ユニット14の機器制御用無線通信部147を介して機器制御端末3に送信されて、機器制御端末3によって各制御サイクル毎に空調停止時間だけコンプレッサの作動を停止するエアコンACの制御が行われる。従って、本実施形態では、制御サイクルに対する空調停止時間の時間比によって、当該制御サイクル内での電力使用量の低下率が決定される。尚、制御条件テーブルは、空調停止時間の時間長(分)に代えて制御サイクルを基準とする時間比を規定しても良い。
 ところで、冷房運転(冷房モード)時と暖房運転(暖房モード)時とでは、温度の昇降に対するコンプレッサの作動制御が全くことなるため、同じ環境条件に対しても適切な空調停止時間は異なったものとなる。そのため、冷房運転用と暖房運転用の2つの制御条件テーブルを用意する必要がある。本実施形態の制御条件テーブルは、温度偏差の区間(行)と湿度の区間(列)によって定まる各欄に冷房モード用と暖房モード用の2つの空調停止時間を保持している(言い換えれば、温度偏差、湿度、及び運転モードの3要素に基づいて空調停止時間を決定する3元マトリックスを構成している)ため、1つのテーブルのみで冷房運転と暖房運転の空調停止時間を管理することができる。
 また、本実施形態においては、制御条件テーブルA(オペレーションテーブル)及び制御条件テーブルB(マスターテーブル)の2つの制御条件テーブルがEEPROM123に保持されている。制御条件テーブルAは、実際の運用時に参照されるテーブルであり、運用履歴に基づいて自動的に、或いは管理用PC6を用いて手動で変更される。また、制御条件テーブルBは、デフォルトの制御条件が記録されたテーブルであり、通常の運転においては変更されることがない。本体装置1の設定が初期化された場合や、制御条件テーブルAが破損或いは消失した場合に制御条件テーブルBを複製して制御条件テーブルAが再作成される。
 更に、本実施形態においては、制御条件テーブルAと制御条件テーブルBが夫々複数の制御機器グループ毎に設けられている。このため、制御機器グループ毎に異なる空調停止時間を設定することができる。例えば、南向きの窓を持つ小さな部屋のエリアと、大きなフロアの中央部のエリアとでは、太陽からの輻射熱や外気温・湿度によって室内環境が受ける影響の程度が大きく異なり、空調機器の効果(冷房や暖房の利き具合)も異なったものとなる。そのため、同じ環境条件であっても最適な空調停止時間はエリアによって異なったものとなる。機器制御端末3及び温湿度計測端末4を、設置されるエリアごとにグループ化することにより、各エリアの室内環境及び各エリアに適した機器制御条件に基づいて空調停止時間を決定することが可能となるため、何れのエリアにおいても快適な室内環境を維持しつつ高い省エネ効果が実現される。以下の説明では、本実施形態の自動制御の対象となるエリアが複数あり、各エリアが上記制御機器グループに対応する場合を想定する。
 次に、運用処理S200の詳細を説明する。図14は、運用処理S200の詳細を示すフローチャートである。運用処理S200が開始すると、本体装置1の表示ユニット12は、まずEEPROM123に保存されている状態テーブルを参照して、省エネルギ管理システム1000の運用状態に関する情報(以下、「状態情報」という。)を取得してRAM122に展開する(S201)。ここで、状態情報には、装置が機能を果たすために必須である事項を含む確定条件と、装置が運用されている環境で個々に異なる事項である適応条件とが含まれる。確定条件は、本体装置1を運用するために必要な基本的な設定情報が含まれる。また、適応条件には、人的操作や制御対象に個々にセットされた機器制御端末の運用状態(正常・一部正常・異常)の過去の運用結果等が含まれる。状態情報に含まれる適応条件には、拡張ユニット14の上下ボタン145aによる温度レベル変更の手動操作に関する履歴情報が含まれる。具体的には、状態テーブルに含まれるユーザ操作履歴フラグにユーザによる上下ボタン145aの操作があったことを示す「1」が記録され、更に操作ボタンフラグにユーザが押したボタンに応じた値(上ボタン△であれば「1」、下ボタン▽であれば「0」)が記録される。更に、例えば上ボタン(△)が1回押されると状態テーブル内の手動操作履歴レコードに「U1」が、下ボタン(▽)が2回押されると「D2」が記録される。制御条件テーブルAが更新(または作成)されてから上下ボタン145aが手動操作を受けていなければ手動操作履歴レコードは空欄(NULL)となる。ユーザ操作履歴フラグや手動操作履歴レコードに履歴情報が記録されている場合には、その記録に基づいて後述する機器制御条件のシフト処理が行われる。
 状態情報が取得(S201)されると、次に機器制御の実行が許可されているか否かが判断される(S202)。具体的には、処理S102において取得された設定テーブルに含まれる制御許可フラグを参照して、制御許可状態(フラグ値=1)であるか否かが判定される。例えば、表示ユニット12へのユーザ操作によって機器制御停止が指示されると、制御許可フラグの値が0に設定され、制御禁止状態となる。このように制御禁止状態(フラグ値=0)となっている場合には(S202:NO)、処理はS209へ進む。一方、制御許可状態(フラグ値=1)である場合には(S202:YES)、本体装置1は、次にRAM122に記憶されているエリア温湿度データベースを参照して、最新のエリア温湿度情報を取得する(S203)。エリア温湿度データベースは、各温湿度計測端末4から定期的に送信される温度及び湿度の連続測定データに基づいて、各エリア及びタイムスロット毎に計算されたエリア温湿度情報(環境状態の情報に相当)が、エリア及びタイムスロットと関連付けて記録されたデータ集合である。
 ここで、エリア温湿度情報の生成について説明する。エリア温湿度情報は、各温湿度計測端末4から送られた温度及び湿度の連続測定データを、例えば15分刻みのタイムスロット毎に時間平均したものを、更に同じエリア(グループ)に属する全ての温湿度計測端末4について平均を取ったものである。即ち、エリア温湿度情報の各データは、各エリアの各タイムスロットにおける温度または湿度測定値の平均値を示す。尚、エリア温湿度情報は、各タイムスロットの測定値を全て受信した後に都度生成される。本実施形態においては、このようにして得られたエリア温湿度情報に基づいて、エアコンACの稼働制御が行われる。尚、エリア温湿度情報の各データは、各エリアの各タイムスロットにおける温度または湿度測定値の最大値、最小値、中央値、中間値等の平均値以外の統計値であっても良く、統計値の種別に応じて、制御条件テーブルに格納する空調停止時間(制御期間)を調整すればよい。
 S203にてエリア温湿度情報を取得した本体装置1は、制御条件テーブルAを参照して、エリア温湿度情報に基づいて、各エリアの制御ダイヤグラムを生成する。制御ダイヤグラムは、1つの制御サイクルにおける空調制御信号を出力するスケジュールを示す情報である。制御ダイヤグラムの一例を図15に示す。図15に示す例では、制御サイクルは30分で、上記タイムスロットの2倍の長さとなっている。図15(a)はダイヤグラムのデータ構造例であり、図15(b)はダイヤグラム例を図式化したものである。横軸は制御サイクルにおける時刻(制御サイクルの開始時を0分とする)、縦軸は空調停止信号の出力の有無を示す。本実施形態では、図15の制御ダイヤグラムにおいて空調停止信号の出力がONとなっている時刻(0分~9分)に、機器制御端末3から対応するエリア内のエアコンACに空調停止信号が出力され、エアコンAC自体による制御状態に関係なく、エアコンACのコンプレッサが強制的に停止される。即ち、制御ダイヤグラムにおいて出力がONのときに対象となるエアコンACの運転が停止する。また、本実施形態では、各タイムスロットの開始時から制御条件テーブルAにおいて設定された空調停止時間だけ空調停止信号が出力されるように制御ダイヤグラムが生成される。尚、空調停止時間は、必ずしも制御サイクルの0分から開始する必要はなく、制御サイクルの開始直後にエリア温湿度情報の生成及び取得と制御ダイヤグラムの生成のための時間を確保した後に、空調停止時間が開始するようにしても良い。また、制御サイクルの時間長は必ずしも30分に限定されるものではなく、例えば、15分、20分、40分或いは60分であっても良い。
 例えば、処理S203において取得したエリア温湿度情報の温度が26℃、湿度が48%RHであった場合、標準温度は28℃に設定されているため、温度偏差は-2℃となる。この場合、図13の制御条件テーブルAを参照すると、冷房運転時であればエリア温湿度情報に対応する空調停止時間は10分となる。従って、時刻0分から10分間だけ空調停止信号を出力し、それ以外の時刻には空調停止信号を出力しない制御を行うことになり、図15で示される制御ダイヤグラムが生成される。
 S204にて制御ダイヤグラムが生成されると、次に制御ダイヤグラムに基づいてエアコンACへの空調停止信号の出力が行われる(S205)。本実施形態では、制御サイクルは、2つの連続するタイムスロットの終了後、直前のタイムスロットのエリア温湿度情報に基づいて制御ダイヤグラムが生成された後に開始して、空調機器制御処理S205が起動する。具体的には、まず本体装置1は、図示しない時計から出力される時刻情報と制御ダイヤグラムとを参照して、空調停止信号を出力するか否かを判断する。例えば、制御サイクルの開始直後であれば、時刻は0分であり、図15の制御ダイヤグラムでは時刻0分に対応する空調停止信号出力のフラグは「1」となっている。従って、本体装置1は、機器制御用無線通信部147を介した無線通信により、機器制御端末3に対してエアコンACへの空調停止信号の出力を行うよう指令する。指令を受けた機器制御端末3は、エアコンACに空調停止信号を出力する。エアコンACへの空調停止信号の出力は、機器制御端末3が本体装置1から出力停止の指令を受信するまで継続される。
 また、現在時刻に対応する制御ダイヤグラムの空調停止信号出力フラグが「0」である場合には、本体装置1は、機器制御端末3に対してエアコンACへの空調停止信号の出力を停止するよう指令する。この場合、指令を受けた機器制御端末3は、エアコンACへの空調停止信号の出力を停止する。空調停止信号の出力停止は、再び機器制御端末3が本体装置1から空調停止信号の出力開始の指令を受信するまで継続される。
 本体装置1は、空調機器制御処理S205を行うと、次に空調機器の制御を継続するか否かを判断する(S206)。具体的には、機器制御実施時間が満了したか、ユーザにより機器制御中止の操作が行われた場合には機器制御を継続せず(S206:NO)に処理をS209へ進め、それ以外の場合には処理をS207へ進めて制御を継続する。制御を継続する場合には(S206:YES)、次に現在の制御サイクルの制御が完了して次の制御サイクルの制御に切り替えるか否かを判断する(S207)。現在の制御サイクルの制御が完了していない場合には(S207:NO)、次の制御を開始するタイミングまで待機する(S208)。ここで、本実施形態のシステムは、各制御サイクルにおける空調停止時間を1分刻みで設定できるように構成されている。従って、本体装置1による機器制御端末3への指令も1分間隔で行われるようにタイマー管理S208が行われる。次の制御処理を開始するタイミングになると、処理S205に戻って、制御ダイヤグラムのその時刻に対応する空調停止信号出力フラグに基づいて空調機器制御が行われる。次の制御サイクルに移る場合には(S207:YES)、つまり、制御サイクルの時刻が最終の29分経過後の1分間に入っている場合、処理S203に戻って、直近のタイムスロットにおける各エリアのエリア温湿度情報を取得し(S203)、次の制御サイクルに対応する制御ダイヤグラムを生成して(S204)、新たな制御ダイヤグラムに基づいて制御を継続する(S205)。つまり、1つの制御サイクルの最後の1分間で、次の制御サイクルのためのエリア温湿度情報の取得と制御ダイヤグラムの生成が実施される。
 本実施形態では、各タイムスロットの終了後にエリア温湿度情報が生成され、制御サイクルの終了直前のタイムスロットのエリア温湿度情報に基づいて制御ダイヤグラムが生成される。つまり、30分間の制御サイクルの内の15分間のタイムスロットにおいて計測された温度または湿度測定値の平均値であるエリア温湿度情報に基づいて作成された制御ダイヤグラムで次の制御サイクルの空調停止時間が決定される。ここで、空調停止時間を制御サイクルの長さの半分より短く、つまり14分以下(図13に示す例では、10分以下である。)に設定することで、制御ダイヤグラムの作成に、空調停止時間外で計測された温度または湿度測定値の平均値であるエリア温湿度情報を用いることができる。
 制御を終了する場合には(S206:NO)、制御応動処理(S209)が行われる。制御応動処理では、運用処理S200における制御が適切に行われたか否かが判定される。ここで、制御が適切に行われたか否かの判定は、制御を開始する前にイニシャル処理や状態情報等に基づいて準備される、制御判定条件に基づいて行われる。
 また、本実施形態の本体装置1(拡張ユニット14)は上下ボタン145aを備えており、ユーザが運用処理S200中に上下ボタン145aを操作することによって、空調機器を制御する条件をエリア毎に調整可能になっている。運用処理S200中に実行されるこのような割り込み処理の詳細を次に説明する。
 図16は機器制御条件を調整するための割り込み処理S250のフローチャートである。ユーザによって、表示部124に対象エリアの設定画面が表示されている状態で上下ボタン145aが操作されると(ここでは、上ボタン(△)が押された場合を考える)、処理S250が開始され、先ずEEPROM123に記憶されている状態テーブルが読み込まれる(S251)。次いで、ユーザ操作の履歴を状態テーブルに登録する(S252)。具体的には、状態テーブルに含まれるユーザ操作履歴フラグにユーザによる上下ボタン145aの操作があったことを示す「1」が記録され、更に操作ボタンフラグにユーザが押したボタンに応じた値(上ボタン△であれば「1」、下ボタン▽であれば「0」)が記録される。次に、制御条件テーブルA(オペレーションテーブル)が更新される(S253)。例えば、ユーザが、冷房が効きすぎて肌寒いと感じ、温度を上げるために上ボタン(△)を押した場合、制御条件テーブルAの冷房モードの空調停止時間を1段階シフトする(1℃低い温度偏差に対応する値で書き換える)処理が行われる。シフト処理後の制御条件テーブルAを図17に示す。図13と図17を比較すると、シフト処理後(図17)の温度偏差-3℃に対応する冷房モードの空調停止時間は、シフト処理前(図13)の温度偏差-4℃に対応する値に変更されている。同様に、シフト処理後の温度偏差-2℃、-1℃、・・・、+4℃に対応する空調停止時間は、夫々シフト処理前の温度偏差-3℃、-2℃、・・・、+3℃に対応する値に変更されている。尚、本実施形態においては、最上限(下ボタン▽を押して温度を下げる場合は最下限)の温度偏差に対応する空調停止時間は変更されないが、別の実施形態では例えば空調停止時間を夫々1分間加算(減算)するなどして、温度を上げる(下げる)方向に空調停止時間を変更するようにしてもよい。
 このようにして割り込み処理S250が行われた後は、運用処理S200において更新後の制御条件テーブルAに基づいた空調機器の制御が行われる。尚、制御条件テーブルAは、毎日開始処理S100を行う毎にリセットされる(制御条件テーブルBに基づいて新規生成される)ため、上記割り込み処理による制御条件テーブルAの更新は当日に限り有効な暫定的なものとなる。そのため、翌日は再び更新前の制御条件テーブルAに基づいて運用S200が行われる。そして、例えば二日間連続してユーザにより同じボタン操作が行われた場合には、マスターテーブルである制御条件テーブルBを更新後の制御条件テーブルAと同じ内容に書き換える処理が行われる(この処理の詳細は後述する)。これにより、恒常的な制御条件テーブルの更新が行われる。このように、ユーザ操作によって機器制御条件を調整する機能を持つことにより、各エリアの環境の違いに応じた細やかな空調機器制御が可能となり、快適な室内環境を確保しつつ高い省エネルギ効果が実現される。
 次に、日締め処理S300の詳細を説明する。1日の運用処理S200のスケジュールが全て完了すると、日締め処理S300が行われる。日締め処理には、当日の運用記録や、運用中に発生した異常処理に関する記録、機器制御条件を調整するユーザ操作の履歴に基づく制御条件テーブルB(マスターテーブル)の更新処理等が含まれる。
 日締め処理S300のフローチャートを図18に示す。表示ユニット12のCPU121は、先ずEEPROM123に格納されている状態テーブルを参照し、省エネルギ管理システム1000の運用状態に関する情報を取得して、RAM122に展開する(S301)。次に、状態テーブルの記録内容に基づいて、異常な処理が発生したか否かが判定される。状態テーブルには、開始処理や運用処理において発生した異常処理に関する情報も記録されている。状態テーブルに記録される異常処理には、例えば本体装置1の内部の異常(システムダウンや故障検知)、電力計測端末2や機器制御端末3等との無線通信のエラー、異常な使用電力の上昇や低下等が含まれる。このような異常処理の履歴は、異常の種類毎に予め定められたエラーコードが、異常処理の確認された時刻と関連付けられて状態テーブルに記録されている。当日に異常が発生して、状態テーブルにこのような異常処理の履歴が記録されている場合(S302:NO)、状態テーブルの記録に基づいて異常処理記録テーブルが更新される(S303)。異常処理記録テーブルは、過去に発生した異常処理の履歴のみを記録したテーブルである。異常処理記録テーブルに、状態テーブルに記録された新たな異常記録が追記されると、状態テーブル内の異常処理に関する情報が削除され、処理はS304に移る。状態テーブルに異常処理の履歴が記録されていない場合にも(S302:YES)、処理はS304に移る。
 処理S304では、EEPROM123に格納された日報テーブルの更新が行われる。日報テーブルの更新では、温度設定変更における回数・時間帯・方向性の更新、変更行動の継続性及び前日・前々日と継続性の有無と頻度の更新、並びに温湿度記録の更新等が行われる。
 次に、制御条件テーブルB(マスターテーブル)を更新するか否かがエリア毎に判断される(S305)。上述のように、本実施形態においては、制御条件テーブルA(オペレーションテーブル)が開始処理S100において制御条件テーブルBに基づいて毎日生成される。そのため、前日にユーザ操作によって行われた制御条件テーブルAの更新は、当日限りに有効となる暫定的なものであり、翌日の運用には反映されない。これは、一時的な要因によりエリア内の環境が変化した(例えば多数の来客によりエリア内の発熱量が著しく上昇した)ことがユーザ操作を誘発した原因である可能性が高いため、直ちにマスターテーブルを更新して恒常的に制御条件を変更するのは多くの場合で適切ではないためである。しかしながら、例えば二日連続して同じ温度変更を要求するユーザ操作があった場合には、一時的な要因ではなく恒常的な要因が存在する可能性が高いため、制御条件テーブルBを更新後の制御条件テーブルAと同じ内容に変更する。具体的には、EEPROM123に保存された状態テーブルを参照し、前日と当日の二日間連続してユーザによる上下ボタン145a操作の有無を示すユーザ操作履歴フラグに「1」が記録され、かつユーザが押したボタン(上ボタン/下ボタン)を識別する操作ボタンフラグが同じ値である場合に、マスターテーブルを更新すべきと判断し(S305:YES)、それ以外の場合はマスターテーブルの更新は不要と判断する(S305:NO)。マスターテーブルの更新が必要と判断されると(S305:YES)、EEPROM123に格納された制御条件テーブルBの内容が制御条件テーブルAと同じ内容に更新される(S306)。
 以上の自動制御機能に関連する処理は、表示ユニット12のCPU121が、EEPROM123に格納されたプログラムを実行することにより実施される。従って、CPU121と当該プログラムによるソフトウェア手段が、環境情報生成手段、制御手段、オペレーションテーブル生成手段、オペレーションテーブル変更手段、マスターテーブル変更手段に相当する。
 以上が本発明の実施形態の一例の説明である。本発明は、上記の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。以下、本発明の別実施形態について説明する。
 上記実施形態では、本管理装置の対比表示機能と自動制御機能の2つの特徴的な機能について説明したが、当該2つの機能は、共通のハードウェアを利用して実行されるが、基本的に相互に独立した機能であり、例えば、自動制御機能だけを奏する構成であって良い。尚、当該2つの機能を組み合わせて使用することで、より一層の省エネルギ行動が実現できることは言うまでもない。
 上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、調整機器であるエアコンACを制御する制御条件をテーブル形式で記述した制御条件テーブルA及びBを用いて、エアコンACに対する強制的な空調停止制御を行う場合を例示したが、制御条件は、テーブル形式以外に例えば関数等を用いて記述されていても良い。この場合、上記実施形態における空調停止期間が当該制御条件関数の関数値で表わされ、温度及び湿度の各情報が当該制御条件関数の変数となる。制御条件を関数記述した場合でも、制御条件テーブルと同様に、制御条件関数としてオペレーション関数とマスター関数の2種類を用意するのが好ましい。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、温度及び湿度の各情報によって決定される制御条件によって、30分間の制御サイクル内の空調停止時間(制御期間)を設定し、その空調停止時間の間、エアコンACのコンプレッサの作動を強制的に停止することで、エアコンACの電力使用量を低下させる制御を行う場合を例示したが、つまり、空調停止時間は、制御サイクル内で、温度及び湿度の各情報に応じて可変とした所謂デューティ制御を行ったが、同様のデューティ制御であっても、制御期間を空調停止時間とはせずに、当該制御期間において、エアコンACのコンプレッサの仕事量を低下させることで、エアコンACの電力使用量を低下させる制御を行うようにしても良い。
 更に、デューティ制御ではなく、制御サイクル内の制御期間の時間長を固定し、当該固定長の制御期間内において、エアコンACのコンプレッサの仕事量を温度及び湿度の各情報に応じて低下させる(停止を含む)ことで、エアコンACの電力使用量を低下させる制御を行うようにしても良い。具体的には、一例として、コンプレッサを駆動するモータの回転数を、インバータ制御やPAM(電圧振幅波形変調)パルス制御等により制御するときの制御条件を、温度及び湿度の各情報に応じて可変とする。ここで、固定された時間長の制御期間は、制御サイクルの1周期全てであっても、或いはその一部であっても良い。また、制御期間が固定であるので、図14に例示した制御フローにおいて、S208のタイマー管理は、空調機器制御処理S205と並行して行われ、制御期間中におけるS207の判断処理は不要となり、制御を継続する場合には(S206:YES)、自動的に次の制御サイクルに移行する。更に、上記実施形態では、エアコンAC自体が所定の設定温度に室温を調整するように動作する構成であるので、各エアコンACに対する設定温度を変更することで、エアコンACの電力使用量を低下させる制御を行うようにしても良い。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、エリア温湿度情報の生成は、本体装置1側の演算処理により、各温湿度計測端末4から送られた各エリアの各タイムスロットにおける温度及び湿度の連続測定データをエリア毎、タイムスロット毎に時間平均して行う場合を例示したが、温湿度計測端末4がエリア毎に1台だけ設置されている場合は、各温湿度計測端末4側で、エリア温湿度情報の生成処理を実施し、本体装置1が各温湿度計測端末4から拡張ユニット14の機器制御用無線通信部147を介してエリア温湿度情報を取得する構成としても良い。この場合、エリア温湿度情報の生成機能が、本体装置1から分離して各温湿度計測端末4に分散配置されたことになる。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、15分刻みのタイムスロット毎にエリア温湿度情報が生成され、当該タイムスロットの2倍の長さの制御サイクル毎に、制御開始直前に生成されたエリア温湿度情報に基づいてエアコンACのコンプレッサの作動を制御する場合を例示したが、エリア温湿度情報の生成は、制御サイクル毎に行うようにしても構わない。例えば、1つの制御サイクルの開始とともに、エリア温湿度情報の生成と制御ダイヤグラムの生成を順番に行い、その後に制御ダイヤグラムに基づく制御期間(空調停止時間)を開始しても良い。また、エリア温湿度情報の生成は、各温湿度計測端末4から送られた温度及び湿度の連続測定データを制御サイクル開始前の所定時間(例えば、1分間~30分間)につき、例えば時間平均(最大値または最小値等の他の統計値でも良い)を算出して行う。更に、上記実施形態では、エリア温湿度情報の生成は、同じエリア内の温湿度計測端末4から送られた温度及び湿度の連続測定データを基に生成されたが、或るエリアのエリア温湿度情報を当該エリア内の測定データとその周囲のエリア内の測定データを用いて生成するようにしても良い。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、二日間連続してユーザにより同じボタン操作が行われた場合に、マスターテーブル(またはマスター関数)の更新処理が行なわれる場合を想定したが、マスターテーブルの更新条件は上記実施形態で例示したものに限定されるものではない。例えば、更新条件として、同じボタン操作が連続して行われた期間を三日間以上としても良い。また、同じボタン操作が行われた場合であっても、当該期間内に、逆のボタン操作が行われた場合には、マスターテーブルの更新を行わないか、或いは、上記期間を更に延長するのが好ましい。また、同じ運用処理期間内に同じエリア内で設定温度を上げるボタン操作と下げるボタン操作の両方が行われた場合には、夫々の操作回数を相殺するようにしても良い。例えば、設定温度を上げるボタン操作が3回で、設定温度を下げるボタン操作が1回の場合には、設定温度を上げるボタン操作を2回として、マスターテーブルの更新処理に利用しても良い。更に、当該期間を三日間以上とした場合でも、同じ運用処理期間内にユーザにより同じボタン操作が複数回行われた場合には、更新条件における当該期間を短縮し、例えば、二日間以上とし、更に更新条件として同じボタン操作の総繰り返し回数を3回以上として追加するのも良い。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、エアコンACのコンプレッサの作動を制御する場合を想定したが、コンプレッサ以外に室内機のファン等の他の電力消費箇所の作動も、コンプレッサの作動の制御と同様に制御することで、更なる電力使用量の低減が図れる。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、空調機器であるエアコンACの作動を制御するための環境状態として、室内の温度及び湿度を想定したが、これらに代えて、或いは加えて不快指数を用いても構わない。更には、室外の温度及び湿度を加えても良い。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、自動制御の対象となる調整機器として、空調機器である電気式のエアコンACを想定したが、調整機器は、電気式のエアコンACに限定されるものではない。調整機器として、例えば、電動式の通気窓や換気扇、都市ガスや灯油等をエネルギ源とする空調機器(暖房機器)、照明機器等が、本管理装置による自動制御の対象となり得る。
 例えば、各エリアの温度及び湿度(或いは不快指数)に応じて各エリアの通気窓の開閉度等を調整する制御を行うのも好ましい。この場合の制御条件は、例えば、制御サイクル内に通気窓の開放時間(または閉鎖時間)の時間長(時間比)、或いは、一定の制御時間における通気窓の開閉度となる。
 更に、例えば、各エリアの明るさ(照度)に応じて各エリアの、照明機器の照明強度を調整する制御を行うのも好ましい。この場合の制御条件は、例えば、制御サイクル内の全期間を通した照明強度の強弱の調整量(例えば、照明強度の最大強度に対する比率、当該比率に応じた電圧値や電流値、等)となる。
 更に、上記実施形態の自動制御機能に係る説明では、運用処理S200は1日毎に繰り返される場合を想定したが、運用処理S200を、例えば1週間単位で繰り返すように構成しても良い。この場合、運用処理S200を月曜日から金曜日に掛けて実施し、土曜日と日曜日に実施しない運用としても構わない。
 更に、上記実施形態では、本体装置1が表示ユニット12と拡張ユニット14の2つのユニットで構成される場合を一例として説明したが、本体装置1を当該2つのユニット12,14に分離せずに一体で構成しても良い。この場合、ユニット接続用インターフェース126,146を設けずに、表示ユニット12側のバス120と拡張ユニット14側のバス140を直接連結して一体とし、拡張ユニット14側のCPU141、RAM142、EEPROM143等を、表示ユニット12側のCPU121、RAM122、EEPROM123で代用する構成としても良い。
 本発明は、空調機器等のエネルギを消費して室内の温度、湿度、明るさ等の室内環境を調整する調整機器の動作を制御することで事業所や一般家庭等における省エネルギ行動を確実に実現する省エネルギ管理装置に利用可能である。

Claims (20)

  1.  エネルギを使用して所定の室内環境を調整する調整機器の動作を、前記調整機器の設置されたエリアの環境状態に基づいて管理する省エネルギ管理装置であって、
     前記調整機器を強制的に制御する制御条件を記録した制御条件記憶手段と、
     第1時間枠毎に、前記環境状態の情報を取得し、前記制御条件記憶手段に記憶された制御条件の内の前記環境状態の情報に応じた特定制御条件に基づいて、前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する制御手段と、を備えていることを特徴とする省エネルギ管理装置。
  2.  前記エリアが複数存在し、前記複数のエリアの夫々に、少なくとも1つの前記調整機器が設置されており、
     前記制御条件記憶手段は、前記エリア別に、前記調整機器を強制的に制御する前記制御条件を記録し、
     前記制御手段は、前記エリア別に、対象となる前記エリアの前記制御条件の内の当該エリアの前記環境状態の情報に応じた特定制御条件に基づいて、当該エリア内の前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御することを特徴とする請求項1に記載の省エネルギ管理装置。
  3.  前記環境状態の計測結果に基づいて前記環境状態の情報を定期的に生成する環境情報生成手段を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の省エネルギ管理装置。
  4.  前記エリア別に計測された前記環境状態の計測結果に基づいて前記エリア別の前記環境状態の情報を定期的に生成する環境情報生成手段を更に備えることを特徴とする請求項2に記載の省エネルギ管理装置。
  5.  前記調整機器は、室内の温度、湿度、または、その両方を調整する空調機器であり、
     前記環境状態の情報は、前記エリア内で計測された温度と湿度の各情報を含み、
     前記制御条件には、前記空調機器の空調出力を、通常の出力状態から、前記温度と湿度の各情報の組み合わせに対応して強制的に低下させた場合の前記エネルギ使用量の低下率または当該低下率に相当する換算値が含まれることを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の省エネルギ管理装置。
  6.  前記制御条件は、前記第1時間枠内における、前記調整機器の動作を、エネルギ使用量が低下するように強制的に制御する制御期間の時間長または時間比であることを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の省エネルギ管理装置。
  7.  前記制御手段は、前記第1時間枠内における前記特定制御条件で規定される期間中、前記調整機器の全てまたは一部の動作を強制的に停止することを特徴とする請求項6に記載の省エネルギ管理装置。
  8.  前記制御条件記憶手段は、前記制御条件をテーブル形式で記録した制御条件テーブルを格納し、
     前記制御手段は、前記制御条件テーブルに記憶された前記制御条件の内の前記環境状態の情報に応じた前記特定制御条件に基づいて、前記調整機器の動作を強制的に制御することを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の省エネルギ管理装置。
  9.  前記制御条件テーブルは、マスターテーブルとオペレーションテーブルからなり、
     前記制御手段は、前記オペレーションテーブルを参照して、前記特定制御条件を取得することを特徴とする請求項8に記載の省エネルギ管理装置。
  10.  前記マスターテーブルに基づいて前記オペレーションテーブルを生成するオペレーションテーブル生成手段を更に備え、
     前記制御手段が前記第1時間枠毎に繰り返す前記調整機器の動作制御を含む運用処理を、所定の周期で繰り返し実行し、
     前記オペレーションテーブル生成手段は、前記所定の周期の夫々において、一連の前記運用処理が実行される前に前記オペレーションテーブルを生成することを特徴とする請求項9に記載の省エネルギ管理装置。
  11.  前記調整機器の前記室内環境を調整するための出力状態の変更を指示するユーザ操作を受け付ける操作部と、
     前記ユーザ操作に基づいて、前記オペレーションテーブルに記憶されている前記制御条件を一時的に変更するオペレーションテーブル変更手段と、を更に備えることを特徴とする請求項9に記載の省エネルギ管理装置。
  12.  前記調整機器の前記室内環境を調整するための出力状態の変更を指示するユーザ操作を受け付ける操作部と、
     前記ユーザ操作に基づいて、前記オペレーションテーブルに記憶されている前記制御条件を一時的に変更するオペレーションテーブル変更手段と、
     前記オペレーションテーブルに基づいて前記マスターテーブルを変更するマスターテーブル変更手段と、を更に備え、
     前記操作部が、2以上の所定数回の連続する前記所定の周期に亘って、各一連の前記運用処理中に、同じ変更を指示する前記ユーザ操作を夫々受け付けた場合、前記マスターテーブル変更手段は、前記所定数回目の一連の前記運用処理後に、一時的に変更された前記オペレーションテーブルに基づいて前記マスターテーブルを変更することを特徴とする請求項10に記載の省エネルギ管理装置。
  13.  前記環境情報生成手段は、前記制御手段が前記調整機器の動作をエネルギ使用量が低下するように強制的に制御していない期間に計測された前記環境状態の計測結果に基づいて前記環境状態の情報を生成することを特徴とする請求項3または4項に記載の省エネルギ管理装置。
  14.  前記調整機器に取り付けられた機器制御端末との通信を行う制御用通信部を更に備え、
     前記制御手段は、前記制御用通信部を介して前記調整機器の動作を制御することを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の省エネルギ管理装置。
  15.  前記エリア内の前記環境状態を計測する環境計測端末との通信を行う環境計測用通信部を更に備え、
     前記環境情報生成手段は、前記環境計測用通信部を介して前記環境計測端末が計測した前記環境状態の計測結果を取得することを特徴とする請求項3または4に記載の省エネルギ管理装置。
  16.  ユーザによる管理条件の入力を受け付ける管理条件受付手段と、
     エネルギ使用量の計測値を取得するエネルギ使用量取得手段と、
     前記エネルギ使用量の計測値から第2時間枠毎のエネルギ使用量の実績値を計算して記憶する実績値算出手段と、
     過去の複数の前記実績値と前記管理条件に基づいて前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定する目標値設定手段と、
     前記目標値及び前記実績値を対比して表示する表示手段と、を更に備えてなることを特徴とする請求項1~4の何れか1項に記載の省エネルギ管理装置。
  17.  前記管理条件には月別のエネルギ使用量の目標値である月別目標値が含まれ、
     前記目標値設定手段は、過去の前記実績値に基づいて、曜日別の標準的な1日のエネルギ使用量の実績値である曜日実績値と、前記第2時間枠毎の標準的なエネルギ使用の日負荷曲線データを計算し、更に、前記月別目標値、前記曜日実績値、及び、前記日負荷曲線データに基づいて、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定することを特徴とする請求項16に記載の省エネルギ管理装置。 
  18.  前記実績値が前記目標値を超過した場合に警報を出力する警報手段を更に備えることを特徴とする請求項16に記載の省エネルギ管理装置。 
  19.  前記エリアが複数存在する場合、
     前記エネルギ使用量取得手段は、前記エリア別に、前記エネルギ使用量の計測値を取得し、
     前記目標値設定手段は、前記エリア別に、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定し、
     前記表示手段は、前記エリア別に、前記第2時間枠毎の前記目標値及び前記実績値を対比して表示することを特徴とする請求項16に記載の省エネルギ管理装置。
  20.  前記エネルギを前記調整機器に供給する系統が複数存在する場合、
     前記エネルギ使用量取得手段は、前記系統別に、前記エネルギ使用量の計測値を取得し、
     前記目標値設定手段は、前記系統別に、前記第2時間枠毎のエネルギ使用量の目標値を設定し、
     前記表示手段は、前記系統別に、前記第2時間枠毎の前記目標値及び前記実績値を対比して表示することを特徴とする請求項16に記載の省エネルギ管理装置。
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