WO2011096441A1 - エネルギー表示システム - Google Patents

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WO2011096441A1
WO2011096441A1 PCT/JP2011/052160 JP2011052160W WO2011096441A1 WO 2011096441 A1 WO2011096441 A1 WO 2011096441A1 JP 2011052160 W JP2011052160 W JP 2011052160W WO 2011096441 A1 WO2011096441 A1 WO 2011096441A1
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power
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carbon dioxide
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PCT/JP2011/052160
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大治郎 尾崎
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トヨタ自動車株式会社
ミサワホーム株式会社
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    • Y04S20/30Smart metering, e.g. specially adapted for remote reading

Definitions

  • the present invention relates to an energy display system that can display the amount of power consumed by a household load and the amount of power consumed by charging a traveling body for each system power and generated power.
  • Patent Document 1 describes an example of a display system that displays data such as the amount of power consumed by household loads such as electric appliances and the amount of carbon dioxide emitted when the amount of power consumed is generated for general consumers. Things are known.
  • This display system is operated by a commercial AC power source, and includes a plurality of electrical device groups each having means for detecting the power consumption amount, the power consumption amount of each electrical device output from the electrical device group, or in advance A calculation means for constantly calculating an electric bill or a carbon dioxide emission generated when generating the consumed electric power based on set reference data, and a display means for displaying a calculation result of the calculation means It is.
  • the user can recognize data such as the amount of power consumption of each electrical device and the amount of carbon dioxide emissions generated when generating the amount of power consumption by the display means as needed. As a result, the user's consciousness about energy saving can be raised, wasteful or excessive power consumption can be restrained, and energy saving can be realized.
  • a home power generation device such as a solar power generation device is provided in the home, and the home load is also operated by the power generated by the home power generation device.
  • the conventional display system cannot display the amount of power consumed by the generated power out of the amount of power consumed by the household load, so it is difficult to know how much power can be reduced by the generated power.
  • vehicles that run on electric energy such as plug-in hybrid vehicles (PHV) and electric vehicles (EV) have been developed, and some of them have already been put on the market.
  • PGV plug-in hybrid vehicles
  • EV electric vehicles
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide an energy display system capable of displaying the amount of power consumed by a household load and the amount of power consumed by charging a traveling body for each system power and generated power. It is said.
  • the invention described in claim 1 includes, as shown in FIGS. 1 to 3, for example, first power amount detection means 11 capable of detecting power consumption amount of external system power, A second power amount detection means 12 capable of detecting the amount of power consumption of the generated power by the self-power generation device (solar power generation device) 2 using natural energy installed on the house side; Third power amount detection means 15, 17 capable of detecting the amount of power consumed by a household load for each of the grid power and the generated power, Fourth power amount detection means 16 capable of detecting the amount of power consumed by charging the traveling body 4 for each of the grid power and the generated power;
  • the first to fourth electric energy detection means are connected to each other, and a display device 7 capable of displaying the electric power consumption detected by the first to fourth electric energy detection means is provided.
  • the power consumption amount of the external grid power is detected by the first power amount detection means 11 and displayed on the display device 7, and the power generation by the private power generation device (solar power generation device) 2 is performed.
  • the power consumption amount of power is detected by the second power amount detection means 12 and displayed on the display device 7, and the power consumption amount of the home load is detected by the third power amount detection means 15, 17 for each system power and generated power.
  • Is displayed on the display device 7, and the amount of power consumed by charging the traveling body 4 is detected by the fourth power amount detection means 16 for each system power and generated power and displayed on the display device 7. , 5 and the amount of power consumed by charging the traveling body 4 can be displayed for each system power and generated power.
  • the invention according to claim 2 is the energy display system according to claim 1,
  • the display device 7 includes a carbon dioxide emission calculation unit 31 that calculates a carbon dioxide emission amount that is emitted when generating an electric energy corresponding to the power consumption amount of the system power detected by the first electric energy detection unit 11. It is possible to display the calculated carbon dioxide emission amount.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 is discharged when generating the electric energy corresponding to the power consumption of the system power detected by the first electric energy detection means 11. Calculate carbon dioxide emissions. Therefore, the calculated carbon dioxide emission amount can be displayed on the display device 7.
  • the invention according to claim 3 is the energy display system according to claim 2,
  • the carbon dioxide emission calculating means 31 is configured to calculate the amount of carbon dioxide emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumption of the system power by the household loads 3 and 5, and the system power by charging the traveling body 4. It is possible to calculate the amount of carbon dioxide emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed,
  • the display device 7 is capable of displaying the calculated two types of carbon dioxide emissions.
  • the carbon dioxide emission calculating means 31 emits carbon dioxide emitted when generating the amount of power corresponding to the power consumption of the system power by the household loads 3 and 5. And the carbon dioxide emission amount that is emitted when generating the electric energy corresponding to the power consumption amount of the system power due to the charging of the traveling body 4. Therefore, the calculated two types of carbon dioxide emissions can be displayed by the display device 7.
  • the invention according to claim 4 is the energy display system according to claim 3,
  • the carbon dioxide emission amount calculation means 31 can calculate by integrating the carbon dioxide emission amount that is discharged when generating the electric energy corresponding to the power consumption amount of the system power by charging the traveling body 4,
  • the display device 7 can display the calculated integrated carbon dioxide emission amount.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 generates the carbon dioxide emission that is discharged when generating the amount of power corresponding to the power consumption of the system power by charging the traveling body 4. Calculate by integrating. Therefore, the calculated integrated carbon dioxide emission amount can be displayed by the display device 7.
  • the invention according to claim 5 is the energy display system according to any one of claims 1 to 4,
  • An electricity bill calculating means 32 for calculating an electricity bill for charging the traveling body 4 based on the amount of power consumption of the system power by charging the traveling body 4;
  • Travel distance calculation means 33 for calculating a travelable distance of the travel body 4 based on the amount of power consumed by charging the travel body 4;
  • the display device 7 can display the calculated electricity bill and the travelable distance.
  • the electricity bill calculating means 32 calculates the electricity bill by charging the traveling body 4 based on the power consumption amount of the system power by charging the traveling body 4,
  • the distance calculation means 33 calculates the travelable distance of the traveling body 4 based on the amount of power consumed by charging the traveling body 4. Therefore, the display device 7 can display the calculated electricity bill for charging the traveling body 4 and the travelable distance of the traveling body 14.
  • the invention according to claim 6 is the energy display system according to claim 5,
  • the electricity rate calculating means 32 can calculate the accumulated electricity rate by charging the traveling body 4,
  • the travel distance calculating means 33 can calculate the cumulative travel distance of the traveling body 4,
  • the display device 7 is characterized in that it can display the calculated integrated electricity bill and the integrated travelable distance.
  • the electricity charge calculating means 32 calculates the integrated electricity charge by charging the traveling body 4, and the travel distance calculating means 33 calculates the integrated travel distance of the traveling body 4. Therefore, the calculated integrated electricity bill and integrated travel distance can be displayed on the display device 7.
  • the invention according to claim 7 is the energy display system according to any one of claims 1 to 6, As a power used for charging the traveling body 4, a charge controller 20 is provided that can select one of the grid power and the power generated by the private power generator (solar power generator) 2. The charge controller 20 is connected to the display device 7 and can be operated by the display device 7.
  • a charge controller 20 is provided that can select one of the grid power and the power generated by the private power generator (solar power generator) 2.
  • the charge controller 20 is connected to the display device 7 and can be operated by the display device 7.
  • the power consumption amount of the household load is detected by the third power amount detection means for each system power and generated power and displayed on the display device, and the power consumption due to charging of the traveling body is determined as the system power and power generation. Since each power is detected by the fourth power amount detection means and displayed on the display device, the power consumption amount of the home load and the power consumption amount due to charging of the traveling body can be displayed for each system power and generated power.
  • FIG. 1 An example of the energy display system which concerns on this invention is shown, and it is a block diagram which shows the schematic structure. It is a figure which shows schematic structure of a switchboard same as the above. It is a block diagram which shows schematic structure of a display apparatus same as the above.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an energy display system according to the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of a switchboard in the block diagram shown in FIG.
  • the energy display system according to the present embodiment includes a system-side power source 1 that supplies external system power, a solar power generation device 2 that is installed on the house side as a self-power generation device using natural energy, and a heat storage device (household load). 3, an automobile (running body) 4 that travels with electric energy such as a plug-in hybrid vehicle (PHV) or an electric vehicle (EV), an electric device (home load) 5 provided on the house side, a power storage device 6.
  • a display device 7 is provided.
  • the system-side power source 1 supplies AC power from an electric power company, and is connected to first power amount detection means 11 provided in the switchboard 10.
  • the first power amount detection means 11 can detect the power consumption amount of the external system power.
  • the first power amount detection means 11 is connected to the display device 7, and the power consumption amount of the system power detected by the first power amount detection means 11 is displayed on the display screen of the display device 7. Yes.
  • the solar power generation device 2 is a private power generation device that directly converts solar energy into DC power, and is connected to second power amount detection means 12 provided in the switchboard 10.
  • the second power amount detection means 12 can detect the power consumption of the power generated by the solar power generation device 2.
  • the second power amount detection means 12 is connected to the display device 7, and the power consumption of the generated power detected by the second power amount detection means 12 is displayed on the display screen of the display device 7. Yes.
  • a power sale controller 13 is interposed between the solar power generation device 2 and the second power amount detection means 12, and the solar power generation device 2 receives the second power amount detection means via the power sale controller 13. 12 is connected.
  • the power sale controller 13 has a function for selling the electric power generated by the solar power generation device 2 to the electric power company via the system-side power source 1.
  • the power sale controller 13 is connected to the display device 7 and can be operated from the display device 7. By operating the power sale controller 13 from the display device 7, surplus power generated by the solar power generation device 2 can be sold.
  • the power sale controller 13 has a built-in watt-hour meter, can detect the amount of power sold by the watt-hour meter, and the detected power sale amount is displayed on the display screen of the display device 7.
  • the power selling fee is calculated by an electricity bill calculating means 32, which will be described later, provided in the display device 7, and then this power selling fee is displayed.
  • power converter (inverter) 14 since it is direct-current power that is generated by the solar power generation device 2, power is sold after being converted into alternating-current power by the power converter (inverter) 14.
  • the heat storage device for example, an electric water heater that can boil hot water with the heat of air using heat pump technology is used, and this heat storage device 3 is provided in a switchboard 10. 3 It is connected to the electric energy detection means 15.
  • the third power amount detection means 15 is connected to the display device 7, and the power consumption amount of the heat storage device 3 detected by the third power amount detection means 15 is displayed on the display screen of the display device 7. ing.
  • the heat storage device 3 is configured such that a motor that operates a heat pump is driven by DC power.
  • the traveling body 4 travels by electric energy such as a plug-in hybrid vehicle (PHV) or an electric vehicle (EV), and includes a storage battery (battery) (not shown) for charging.
  • the traveling body 4 is not limited to a four-wheeled vehicle, and may be a two-wheeled motorcycle or a scooter.
  • a charging cable 4 a is detachably connected to the storage battery of the traveling body 4, and the charging cable 4 a is connected to the fourth electric energy detection means 16.
  • the fourth power amount detection means 16 is connected to the display device 7, and the power consumption due to charging of the traveling body 4 detected by the fourth power amount detection means 16 is displayed on the display screen of the display device 7. It has become.
  • Electrical devices (home loads) 5... are home appliances such as a refrigerator, a washing machine, an air conditioner, a television, and lighting provided in the house, and are connected to the third electric energy detection means 17.
  • the third power amount detection means 17 is connected to the display device 7, and the power consumption amount of the electric device 5 detected by the third power amount detection means 17 is displayed on the display screen of the display device 7. ing.
  • the third power amount detection means 17 is not provided in the switchboard 10 and is connected to the switchboard 10 after being connected to each electrical device 5, but is provided in the switchboard 10. Also good.
  • the power storage device 6 is a device that can store surplus generated power generated by the solar power generation device 2 and cheap nighttime system power and can be discharged as needed, and is composed of a lithium ion battery or the like.
  • Storage battery 6a, power converter 6b, and charge / discharge controller 6c The power converter 6b converts AC system power into DC power, and is controlled by the charge / discharge controller 6c.
  • the charge / discharge controller 6c stores the grid power converted into DC power by the power converter 6b in the storage battery 6a, or stores the DC generated power generated by the solar power generation device 2 in the storage battery 6a.
  • charging / discharging of the storage battery 6a is controlled so that the electric power stored in the storage battery 6a is discharged as necessary.
  • the charge / discharge controller 6 c is connected to the display device 7 and can be operated on an operation screen of the display device 7.
  • a charge / discharge instruction can be given to the charge / discharge controller 6c by operating / setting on the screen of the display device 7.
  • the priority of the electric power at the time of charging means the order of giving priority to which of the system power (system side power supply 1) and the generated power (solar power generation device 2) is used as the charging power. To do.
  • the distribution board 10 includes a wiring L ⁇ b> 1 for supplying system power from the system-side power source 1, a wiring L ⁇ b> 2 for supplying generated power from the solar power generation device 2, and a power storage device 6. And a wiring L3 for supplying the stored electric power.
  • the wiring L1 is a wiring that supplies AC power.
  • the wiring L1a branches from the wiring L1 and is connected to the power storage device 6 so that AC power is supplied to the power storage device 6.
  • AC power is converted into DC power by the power converter 6b and stored in the storage battery 6a.
  • the storage battery 6a and the power converter 6b are appropriately controlled by the charge / discharge controller 6c.
  • the power storage device 6 has a built-in watt hour meter 6d, and the stored power amount detected by the watt hour meter 6d is displayed on the display screen of the display device 7. Further, the electric energy meter 6d can detect the electric energy discharged from the storage battery 6a, and the discharged electric energy is displayed on the display screen of the display device 7.
  • the wiring L1b branches from the wiring L1, and the wiring L1b is connected to the charge controller 20 via the power converter 18.
  • the power converter 18 is a converter that converts AC power into DC power.
  • the charge controller 20 controls the supply of DC power to the storage battery of the traveling body 4 for charging.
  • the charge controller 20 is connected to the display device 7 and can be operated from the display device 7. For example, a charge instruction can be given to the charge controller 20 by performing operations / settings on the operation screen of the display device 7. When the charging instruction is given, conditions such as the operation mode, the charging start time, the charging completion time, and the priority order of the power to be used are set on the operation screen of the display device 7.
  • the priority order of the power to be used is used as the power to be used with priority given to grid power (system-side power supply 1), generated power (solar power generation device 2), and stored power (power storage device 6). It means the order of whether or not.
  • the operation modes include an automatic operation mode and a manual operation mode. By selecting the automatic operation mode, the charge controller 20 is automatically operated, and a preset charge start time, charge completion time, and electric power to be used are set. The storage battery of the traveling body 4 is charged according to the priority order. Further, by selecting the manual operation mode, it is possible to select which of the system power (system side power supply 1), the generated power (solar power generation device 2), and the stored power (power storage device 6) is used to charge the storage battery. .
  • the wiring L1c branches from the wiring L1, and the wiring L1c is connected to the controller 22 via the power converter 21.
  • the power converter 21 is a converter that converts AC power into DC power.
  • the controller 22 performs control when supplying DC power to the heat storage device 3, is connected to the display device 7, and can be operated from the display device 7. For example, a power supply instruction can be given to the controller 22 by performing operation / setting on the operation screen of the display device 7. When a power supply instruction is given, conditions such as an operation mode, a supply start time, a supply completion time, and a priority order of power to be used are set on the screen of the display device 7.
  • the priority order of the power to be used is used as the power to be used with priority given to grid power (system-side power supply 1), generated power (solar power generation device 2), and stored power (power storage device 6). It means the order of whether or not.
  • the operation mode includes an automatic operation mode and a manual operation mode. By selecting the automatic operation mode, the controller 22 is automatically operated, and a preset charge start time, charge completion time, and priority of power to be used are set. Electric power is supplied to the heat storage device 3 in accordance with the order or the like. In addition, by selecting the manual operation mode, power is supplied to the heat storage device 3 by any one of system power (system-side power source 1), generated power (solar power generation device 2), and stored power (power storage device 6). Can be selected.
  • the wiring L2 is a wiring for supplying DC power, and the wiring L2a branches from the wiring L2 and is connected to the power storage device 6 so as to supply DC power to the power storage device 6.
  • DC power is stored in the storage battery 6a, and during storage, the storage battery 6a and the power converter 6b are appropriately controlled by the charge / discharge controller 6c.
  • the wiring L2b branches from the wiring L2, and the wiring L2b is connected to the charge controller 20. Further, the wiring L2c branches from the wiring L2, and the wiring L2c is connected to the controller 22.
  • the wiring L3 is a wiring for supplying DC power, and the wiring L3b branches from the wiring L3. The wiring L3b is connected to the charge controller 20. Further, the wiring L3c branches from the wiring L3, and this wiring L3c is connected to the controller 22.
  • the wiring L1 is directly connected to the controller 23, and the wirings L2 and L3 are connected to the controller 23 via the power converter 24, respectively.
  • the power converter 24 is an inverter that converts DC power into AC power.
  • the controller 23 is connected to the wiring L4.
  • the wiring L4 is a wiring for supplying AC power from the switchboard 10 to the electrical device (home load) 5.
  • the wiring L4a branches from the wiring L4 to the electrical device 5 with third power amount detection means. 17 is connected.
  • the controller 23 converts the AC power supplied by the wiring L1, the AC power converted by the power converter 24 from the DC power supplied by the wiring L2, and the DC power supplied by the wiring L3 by the power converter 24.
  • the AC power is controlled when supplied to the wiring L4, and is connected to the display device 7 and can be operated from the display device 7.
  • a power supply instruction can be given to the controller 23 by performing an operation / setting on the operation screen of the display device 7.
  • conditions such as an operation mode, a supply start time, a supply completion time, and a priority order of power to be used are set on the screen of the display device 7.
  • the priority order of the power to be used is used as the power to be used with priority given to grid power (system-side power supply 1), generated power (solar power generation device 2), and stored power (power storage device 6). It means the order of whether or not.
  • the operation modes include an automatic operation mode and a manual operation mode.
  • the controller 23 By selecting the automatic operation mode, the controller 23 is automatically operated, and a preset charge start time, charge completion time, and priority of power to be used are set. Power is supplied to the wiring L4 according to the order and the like.
  • the manual operation mode which of the system power (system-side power supply 1), the generated power (solar power generation device 2), and the stored power (power storage device 6) supplies power to the wiring L4 Can be selected.
  • the third power amount detection means 17 can detect the power consumption amount of the electric device (home load) 5 for each of the system power, the generated power, and the stored power. That is, since the wiring L1 for supplying grid power, the wiring L2 for supplying generated power, and the wiring L3 for supplying stored power are connected to the controller 23, the power supplied to the wiring L4 is appropriately controlled by the controller 23. By doing so, the third power amount detection means 17 can detect the power consumption amount of the electric device (home load) 5 for each of the system power, the generated power, and the stored power. Similarly to the third power amount detection unit 17, the third power amount detection unit 15 can detect the power consumption amount of the heat storage device (home load) 3 for each system power, generated power, and stored power. ing.
  • the third power amount detection means 15 can detect the power consumption amount of the heat storage device (home load) 3 for each system power, generated power, and stored power.
  • the fourth power amount detection means 16 can detect the amount of power consumed by charging the traveling body 4 for each system power, generated power, and stored power. That is, since the wiring L1 for supplying system power, the wiring L2 for supplying generated power, and the wiring L3 for supplying stored power are connected to the charge controller 20 respectively, By appropriately controlling the power consumption, the fourth power amount detection means 16 can detect the power consumption amount due to charging of the traveling body 4 for each of the system power, the generated power, and the stored power.
  • the display device 7 includes a power consumption display unit 30.
  • the power consumption display unit 30 displays the power consumption of the household load (the heat storage device 3 and the electric appliance 5) based on the power consumption detected by the third power detection means 15 and 17, respectively.
  • the generated power and the stored power, and the amount of power consumed by charging the traveling body 4 is determined based on the amount of power detected by the fourth power amount detecting means 16, respectively. Displayed for each power.
  • the power amount display unit 30 generates power based on the power consumption amount of the entire system power based on the power consumption amount detected by the first power amount detection unit and the power consumption amount detected by the second power amount detection unit.
  • the total power consumption is displayed based on the total power consumption and the power consumption detected by the wattmeter 6d built in the power storage device 6. Such a display of the power consumption is displayed on the power consumption display unit 30 in units of days, months, and years.
  • the power consumption is displayed both numerically and graphically.
  • the display device 7 allows the user to set a target value of power consumption, and the achievement ratio of the target value is displayed in units of days, months, and years.
  • the target value is a maximum value of power consumption, and is a value set so that power is consumed so as not to exceed the maximum value.
  • the power storage device 6 when the power storage device 6 is charged with system power or generated power, how much system power or generated power is used (charging) ) Is detected by the watt-hour meter 6d provided in the power storage device 6. The detected power amount is displayed on the power amount display unit 30.
  • the power amount display unit 30 in addition to the consumption of electric power by charging the traveling body 4, when the power storage device 6 is charged with system power or generated power, how much the system power or generated power is used (charged) is stored.
  • the watt-hour meter 6d provided in the apparatus 6 detects. The detected power amount is displayed on the power amount display unit 30.
  • the display device 7 includes a carbon dioxide emission calculation means 31.
  • This carbon dioxide emission amount calculating means 31 calculates the carbon dioxide emission amount that is discharged when generating the amount of power corresponding to the power consumption amount of the system power detected by the first power amount detection means 11. The calculated carbon dioxide emission amount is displayed on the display unit 31a. Further, the carbon dioxide emission amount calculation means 31 is discharged when generating the amount of power corresponding to the power consumption amount of the home loads 3 and 5 of the system power detected by the third power amount detection means 15 and 17. The carbon dioxide emission amount is calculated, and the calculated carbon dioxide emission amount is displayed on the display unit 31b.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 emits carbon dioxide that is emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed by charging the traveling body 4 of the system power detected by the fourth power amount detection means 16. The amount is calculated, and the calculated carbon dioxide emission amount is displayed on the display unit 31c. Such a display of carbon dioxide emissions is displayed on the power amount display unit 30 in units of days, months, and years. The display of the carbon dioxide emission amount is performed by both a numerical display and a graph display.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 allows a user to set a target value of carbon dioxide emission, and the achievement ratio of the target value is displayed on the display units 31a, 31b in units of days, months, and years. , 31c are displayed.
  • the target value is the maximum value of carbon dioxide emission, and is set to discharge carbon dioxide so as not to exceed this maximum value.
  • the carbon dioxide emission calculating means 31 calculates the amount of carbon dioxide discharged when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed by the entire system power, the amount of power consumed by the system power by the household loads 3 and 5.
  • the amount of carbon dioxide discharged when generating the corresponding amount of power and the amount of carbon dioxide discharged when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed by the system power by charging the traveling body 4 are integrated.
  • the calculated integrated carbon dioxide emission amount is displayed on the display units 31a, 31b, and 31c, respectively.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 converts the carbon dioxide emission generated when an automobile of the same scale as the traveling body 4 travels using gasoline into the power consumption of the system power by charging the traveling body 4. An operation is performed to reduce the amount of carbon dioxide emitted when the corresponding amount of power is generated.
  • the calculated value is displayed on the display unit 31c, for example.
  • the display device 7 includes an electricity bill calculation means 32.
  • the electricity rate calculation means 32 calculates an electricity rate corresponding to the total power consumption of the system power based on the power consumption of the system power detected by the first power amount detection means 11. The fee is displayed on the display unit 32a.
  • the electricity rate calculation means 32 calculates an electricity rate corresponding to the amount of power consumed by the home loads 3 and 5 of the system power detected by the third power amount detection means 15 and 17, and the calculated electricity rate is It is displayed on the display unit 32b.
  • the electricity bill calculating unit 32 calculates an electricity bill corresponding to the amount of power consumed by charging the traveling body 4 of the system power detected by the fourth power amount detecting unit 16, and the calculated electricity bill is displayed on the display unit 32c. Is displayed.
  • the electricity rate calculating means 32 corresponds to the amount of electric power sold detected by the watt-hour meter built in the electric power sale controller 13 when surplus generated electric power generated by the solar power generation device 2 is sold. An electric charge is calculated, an electric charge obtained by subtracting an electric charge corresponding to the amount of electric power sold from an electric charge corresponding to the total power consumption of the grid power is calculated, and the calculated electric charge is displayed on the display unit 32a. It is like that. Such electricity charges are displayed on the display units 32a, 32b, and 32c in units of days, months, and years. Electricity charges are displayed both numerically and graphically.
  • a user can set a target value of the electricity charge in the electricity charge calculating means 32, and the achievement rate of the target value is displayed on the display units 32a, 32b, and 32c in units of days, months, and years. It is like that.
  • the target value is the maximum value of the electricity charge, and is a value set to use electricity so as not to exceed the maximum value as the target value.
  • the display device 7 is provided with an advice display function for achieving the target value of power consumption, the target value of carbon dioxide emission, and the target value of electricity bill. For example, when the advice display function is 90% or more with respect to the target value, the user is encouraged to save energy by voice or blinking of a lamp.
  • the display device 7 is prioritized to the electric power with the smallest carbon dioxide emission amount for charging the power storage device 6, charging the storage battery (battery) of the traveling body 4, operating the heat storage device 3, and the like. It has a function of advising use, and this advice is transmitted to the user by voice or a display screen with characters or figures. Further, the priority can be set in advance by the user from the selection screen of the display device 7.
  • the display device 7 includes travel distance calculation means 33.
  • the travel distance calculation means 33 calculates the travelable distance of the travel body 4 based on the amount of power consumed by charging the travel body 4 so that the calculated travelable distance is displayed on the display unit 33a. It has become.
  • the travel distance calculating means 33 calculates the travelable distance of the traveling body 4 corresponding to the amount of power consumed by charging the traveling body 4 of the system power detected by the fourth power amount detecting means 16, and the calculated travel The possible distance is displayed on the display unit 33b.
  • the travel distance calculation means 33 calculates a travelable distance corresponding to the amount of power consumed by charging the travel body 4 of the generated power detected by the fourth power amount detection means 16, and the calculated travelable distance is displayed. It is displayed on the part 33c.
  • the travel distance calculation means 33 calculates a travelable distance corresponding to the amount of power consumed by charging the travel body 4 of the stored power detected by the fourth power amount detection means 16, and the calculated travelable distance is displayed. It is displayed on the part 33d.
  • the travel distance calculation means 33 checks whether or not electricity remains in the storage battery (battery), and electricity remains. In this case, the remaining electricity amount is detected, and the travelable distance of the traveling body 4 corresponding to the residual electricity amount is added to the travelable distance of the traveling body 4 calculated by charging the traveling body 4, and the display unit 33a is displayed.
  • the travel distance calculating means 33 can calculate the travel distance of the traveling body by integrating the travel distance, and the calculated integrated travel distance is displayed on the display unit 33a. In this case, when the mileage calculation means 33 connects the charging cable 4a to the storage battery (battery) of the traveling body 4, it checks whether or not electricity remains in the storage battery (battery).
  • the amount of residual electricity is detected, and the value obtained by subtracting the amount of residual electricity from the amount of electricity held by the storage battery by accumulating the battery (battery) of the traveling body 4 last time is integrated.
  • the integrated traveling distance of the traveling body is calculated, and the calculated integrated traveling distance is displayed on the display unit 33a.
  • electricity does not remain in the storage battery (battery) by accumulating the amount of electricity held by the storage battery by charging the storage battery (battery) of the previous traveling body 4, The integrated travel distance is calculated, and the calculated integrated travel distance is displayed on the display unit 33a.
  • the power consumption amount of the external grid power is detected by the first power amount detection means 11 and displayed on the display device 7, and the power consumption amount of the power generated by the solar power generation device 2 is determined.
  • the power consumption amount of the stored power by the power storage device 6 is detected by the watt hour meter 6d and displayed on the display device 7, and the household loads 3, 5 Is detected by the third power amount detection means 15 and 17 for each of the grid power, generated power, and stored power, and is displayed on the display device 7, and the consumed power amount due to charging of the traveling body is the grid power, generated power
  • the fourth electric energy detection means 16 detects each stored electric power and displays it on the display device 7, the electric energy consumption of the home loads 3 and 5 and the electric energy consumed by charging the traveling body 4 are respectively determined. Integrated power, generated power, can be displayed for each storage power.
  • the display device 7 calculates a carbon dioxide emission calculating means for calculating a carbon dioxide emission that is emitted when generating an electric energy corresponding to the power consumption of the system power detected by the first electric energy detecting means 11. 31, the calculated carbon dioxide emission amount can be displayed on the display device 7. Further, the carbon dioxide emission calculating means 31 is configured to generate the amount of carbon dioxide emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumption of the system power by the household loads 3 and 5, and the system by charging the traveling body 4. Since it is possible to calculate each of the carbon dioxide emissions that are emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed, it is possible to display the two types of calculated carbon dioxide emissions on the display device 7.
  • the carbon dioxide emission calculation means 31 can calculate by integrating the carbon dioxide emission that is emitted when generating the amount of power corresponding to the amount of power consumed by the system power by charging the traveling body 4.
  • the calculated integrated carbon dioxide emission amount can be displayed by the display device 7.
  • the electric charge calculating means 32 for calculating the electricity charge due to the charging of the traveling body 4 and based on the power consumption due to the charging of the traveling body 4 Since the travel distance calculating means 33 for calculating the travelable distance of the body 4 is provided, the calculated electricity bill for charging the travel body 4 and the travelable distance of the travel body 4 can be displayed on the display device 7.
  • the electricity charge calculating means 32 can calculate the integrated electricity charge due to the charging of the traveling body 4, and the travel distance calculating means 33 can calculate the integrated traveling distance of the traveling body 4, the calculated integrated electricity charge can be calculated.
  • the charge and the accumulated travel distance can be displayed by the display device 7.
  • a charging controller 20 capable of selecting any one of system power, generated power, and stored power as power used for charging the traveling body 4 is provided, and the charging controller 20 is connected to the display device 7 to display this display. Since the device 7 can be operated, any one of system power, generated power, and stored power can be selected as power used for charging the traveling body 4.
  • the charge controller 20 can set conditions such as an operation mode, a charge start time, a charge completion time, and a priority order of power to be used by performing operations / settings on the operation screen of the display device 7. 4 can be charged easily and effectively.
  • the controller 22 connected to the heat storage device 3 performs operation / setting on the operation screen of the display device 7, thereby operating mode, supply start time, supply completion time on the operation screen of the display device 7. Since conditions such as the priority order of the power to be used can be set, it is possible to easily and effectively supply power to the heat storage device 3.
  • the amount of power consumed by household load 5 is also calculated and accumulated and accumulated (cumulative) for daily, monthly, and yearly, and the amount and amount of accumulated electricity charge (cumulative)
  • the balance and transition of carbon generation amount and the accumulation (accumulation) can be accumulated as data.
  • the user can check the accumulated data as necessary.
  • the display device 7 is provided with an advice display function for achieving the target value of power consumption, the target value of carbon dioxide emissions, and the target value of electricity charges, the user is encouraged to save energy. it can.
  • the solar power generation device 2 is used as the self-power generation device using natural energy
  • the self-power generation device using natural energy is replaced with the solar power generation device 2.
  • wind power generators may be used.
  • the power consumption amount of the household load is detected by the third power amount detection means for each system power and generated power and displayed on the display device, and the power consumption due to charging of the traveling body is determined as the system power and power generation. Since each power is detected by the fourth power amount detection means and displayed on the display device, the power consumption amount of the home load and the power consumption amount due to charging of the traveling body can be displayed for each system power and generated power.

Abstract

 系統電力の消費電力量を検出可能な第1電力量検出手段11と、太陽光発電装置2による発電電力の消費電力量を検出可能な第2電力量検出手段12と、家庭内負荷の消費電力量を系統電力と発電電力ごとに検出可能な第3電力量検出手段15,17と、走行体4の充電による消費電力量を系統電力と発電電力ごとに検出可能な第4電力量検出手段16と、第1~第4電力量検出手段が接続されて、これら第1~第4電力量検出手段によって検出された消費電力量を表示可能な表示装置7とを備えているので、家庭内負荷の消費電力量や走行体の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できる。

Description

エネルギー表示システム
 本発明は、家庭内負荷の消費電力量や走行体の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できるエネルギー表示システムに関する。
 一般に、家庭で利用される冷蔵庫、洗濯機、冷暖房装置やその他の電気機器等の家庭内負荷は電力会社から供給される交流電力(系統電力)で稼動している。電力会社からは、消費(使用)した電力量に応じた電気料金が請求されるので、この請求書によって消費(使用)電力量やその料金を知ることができる。
 一方、近年においては地球温暖化問題がクローズアップされてきており、エネルギー源として利用される電力の精製過程で排出される二酸化炭素(CO2)が地球温暖化の主たる要因となっているが、家庭で現に消費している電力の精製に要した二酸化炭素の排出に関する意識は一般需要者の間では概して低い傾向にある。
 そこで、一般需要者に対し各電気機器等の家庭内負荷の消費電力量やその消費電力量を生み出す際に発生する二酸化炭素排出量等のデータを表示する表示システムの一例として特許文献1に記載のものが知られている。
 この表示システムは、商用交流電源により稼働し、それぞれの中に消費電力量を検出する手段を有する複数の電気機器群、前記電気機器群から出力される各々の電気機器の前記消費電力量または予め設定されている基準データに基づき電気料金あるいは前記消費された電力量を生み出す際に発生する二酸化炭素排出量を常時算出する演算手段、及び前記演算手段の算出した結果を表示する表示手段を有するものである。
 このような表示システムによれば、使用者は表示手段により各電気機器の消費電力量やその消費電力量を生み出す際に発生する二酸化炭素排出量等のデータを随時認識することができる。その結果、使用者の省エネルギーに対する意識を高め、無駄な又は過度の電力消費を自粛することができ、省エネルギーを実現できる。
特開2002-40065号公報
 ところで、近年では家庭に、太陽光発電装置等の自家発電装置を設け、この自家発電装置による発電電力によっても家庭内負荷を稼働させている。しかし、上記従来の表示システムでは、家庭内負荷の消費電力量のうち、発電電力による消費電力量を表示できないので、発電電力によってどの程度電力量を削減できているのか分かり難いという問題があった。
 また、近年では、プラグインハイブリッド車(PHV)や電気自動車(EV)等の電気エネルギーで走行する自動車が開発され、一部は既に市場に投入されている。このような電気エネルギーで走行する自動車(走行体)に家庭で充電する場合に、走行体の充電による消費電力量を、前記系統電力と発電電力ごとに知りたいという要望もある。
 本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、家庭内負荷の消費電力量や走行体の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できるエネルギー表示システムを提供することを課題としている。
 上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、例えば図1~図3に示すように、外部の系統電力の消費電力量を検出可能な第1電力量検出手段11と、
 住宅側に設置された自然エネルギー利用の自家発電装置(太陽光発電装置)2による発電電力の消費電力量を検出可能な第2電力量検出手段12と、
 家庭内負荷の消費電力量を前記系統電力と前記発電電力ごとに検出可能な第3電力量検出手段15,17と、
 走行体4の充電による消費電力量を前記系統電力と前記発電電力ごとに検出可能な第4電力量検出手段16と、
 前記第1~第4電力量検出手段が接続されて、これら第1~第4電力量検出手段によって検出された消費電力量を表示可能な表示装置7とを備えていることを特徴とする。
 請求項1に記載の発明によれば、外部の系統電力の消費電力量が第1電力量検出手段11によって検出されて表示装置7に表示され、自家発電装置(太陽光発電装置)2による発電電力の消費電力量が第2電力量検出手段12によって検出されて表示装置7に表示され、家庭内負荷の消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第3電力量検出手段15,17によって検出されて表示装置7に表示され、走行体4の充電による消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第4電力量検出手段16によって検出されて表示装置7に表示されるので、家庭内負荷3,5の消費電力量や走行体4の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できる。
 請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 表示装置7は、第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出する二酸化炭素排出量演算手段31を備えており、算出された二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする。
 請求項2に記載の発明によれば、二酸化炭素排出量演算手段31が、第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出する。したがって、この算出された二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 請求項3に記載の発明は、請求項2に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 二酸化炭素排出量演算手段31は、家庭内負荷3,5による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量と、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量とをそれぞれ算出可能であり、
 表示装置7は、算出された前記二種類の二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする。
 請求項3に記載の発明によれば、二酸化炭素排出量演算手段31が、家庭内負荷3,5による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量と走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量とをそれぞれ算出する。したがって、この算出された二種類の二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 請求項4に記載の発明は、請求項3に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 二酸化炭素排出量演算手段31は、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を積算して算出可能であり、
 表示装置7は、算出された積算二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする。
 請求項4に記載の発明によれば、二酸化炭素排出量演算手段31が、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を積算して算出する。したがって、この算出された積算二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 請求項5に記載の発明は、請求項1~4のいずれか一項に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 走行体4の充電による系統電力の消費電力量に基づいて、前記走行体4の充電による電気料金を算出する電気料金演算手段32と、
 前記走行体4の充電による消費電力量に基づいて、前記走行体4の走行可能距離を算出する走行距離演算手段33とを備え、
 表示装置7は、算出された電気料金と走行可能距離を表示可能であることを特徴とする。
 請求項5に記載の発明によれば、電気料金演算手段32が、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に基づいて、前記走行体4の充電による電気料金を算出し、また、走行距離演算手段33が、前記走行体4の充電による消費電力量に基づいて、前記走行体4の走行可能距離を算出する。したがって、算出された走行体4の充電による電気料金および走行体14の走行可能距離を表示装置7によって表示できる。
 請求項6に記載の発明は、請求項5に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 電気料金演算手段32は、走行体4の充電による積算電気料金を算出可能であり、
 走行距離演算手段33は、前記走行体4の積算走行距離を算出可能であり、
 表示装置7は、算出された積算電気料金および積算走行可能距離を表示可能であることを特徴とすることを特徴とする。
 請求項6に記載の発明によれば、電気料金演算手段32が、走行体4の充電による積算電気料金を算出し、走行距離演算手段33が走行体4の積算走行距離を算出する。したがって、算出された積算電気料金および積算走行距離を表示装置7によって表示できる。
 請求項7に記載の発明は、請求項1~6のいずれか一項に記載のエネルギー表示システムにおいて、
 走行体4の充電に使用する電力として、系統電力と自家発電装置(太陽光発電装置)2による発電電力のうちの一方を選択可能な充電コントローラ20を備え、
 この充電コントローラ20が前記表示装置7に接続されて、この表示装置7で操作可能であることを特徴とする。
 請求項7に記載の発明によれば、表示装置7で充電コントローラ20を操作することによって、走行体4への充電に使用する電力として、系統電力と発電電力のいずれかを選択できる。
 本発明によれば、家庭内負荷の消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第3電力量検出手段によって検出されて表示装置に表示され、走行体の充電による消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第4電力量検出手段によって検出されて表示装置に表示されるので、家庭内負荷の消費電力量や走行体の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できる。
本発明に係るエネルギー表示システムの一例を示すもので、その概略構成を示すブロック図である。 同、配電盤の概略構成を示す図である。 同、表示装置の概略構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照して本発明に係るエネルギー表示システムの実施の形態について説明する。
 図1は、本発明に係るエネルギー表示システムの概略構成を示すブロック図であり、図2は図1に示すブロック図における配電盤の概略構成を示す図である。
 本実施の形態におけるエネルギー表示システムは、外部の系統電力を供給する系統側電源1、住宅側に設置された自然エネルギー利用の自家発電装置としての太陽光発電装置2、蓄熱装置(家庭内負荷)3、プラグインハイブリッド車(PHV)や電気自動車(EV)等の電気エネルギーで走行する自動車(走行体)4、住宅側に設けられている電気機器(家庭内負荷)5・・・、蓄電装置6、表示装置7等を備えている。
 系統側電源1は電力会社からの交流電力を供給するもので、配電盤10に設けられた第1電力量検出手段11に接続されている。この第1電力量検出手段11によって、外部の系統電力の消費電力量を検出可能となっている。この第1電力量検出手段11は表示装置7に接続されおり、この表示装置7の表示画面に第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量が表示されるようになっている。
 太陽光発電装置2は、太陽光のエネルギーを直接的に直流電力に変換する自家発電装置であり、配電盤10に設けられた第2電力量検出手段12に接続されている。この第2電力量検出手段12によって、太陽光発電装置2による発電電力の消費電力量を検出可能となっている。この第2電力量検出手段12は表示装置7に接続されおり、この表示装置7の表示画面に第2電力量検出手段12によって検出された発電電力の消費電力量が表示されるようになっている。
 また、太陽光発電装置2と第2電力量検出手段12との間には、売電コントローラ13が介在しており、太陽光発電装置2は売電コントローラ13を介して第2電力量検出手段12に接続されている。
 売電コントローラ13は、太陽光発電装置2によって発電された電力を、系統側電源1を介して、電力会社に売電するための機能を有している。この売電コントローラ13は表示装置7に接続されており、この表示装置7から操作可能となっている。この表示装置7から売電コントローラ13を操作することによって、太陽光発電装置2によって発電された余剰の電力を売電することができる。売電コントローラ13には、電力量計が内蔵されており、この電力量計によって売電した電力量を検出でき、この検出された売電電力量が表示装置7の表示画面に表示されるとともに、表示装置7に設けられた、後述する電気料金演算手段32によって売電料金が算出されたうえで、この売電料金が表示されるようになっている。
 なお、太陽光発電装置2によって発電されるのは直流電力であるので、電力変換機(インバータ)14によって交流電力に変換されたうえで売電されるようになっている。
 蓄熱装置(家庭内負荷)3としては、例えばヒートポンプ技術を利用して、空気の熱で湯を沸かすことができる電気給湯機が使用されており、この蓄熱装置3は配電盤10に設けられた第3電力量検出手段15に接続されている。この第3電力量検出手段15は表示装置7に接続されおり、この表示装置7の表示画面に第3電力量検出手段15によって検出された蓄熱装置3の消費電力量が表示されるようになっている。
 なお、蓄熱装置3は、直流電力によって、ヒートポンプを作動させるモータが駆動するようになっている。
 走行体4は上述したように、プラグインハイブリッド車(PHV)や電気自動車(EV)等の電気エネルギーで走行するものであり、充電用の図示しない蓄電池(バッテリー)を備えている。なお、走行体4は、4輪の自動車に限らず、2輪のオートバイやスクータであってもよい。
 走行体4の蓄電池には、充電ケーブル4aが着脱可能に接続されるようになっており、この充電ケーブル4aが第4電力量検出手段16に接続されている。この第4電力量検出手段16は表示装置7に接続されおり、この表示装置7の表示画面に第4電力量検出手段16によって検出された走行体4の充電による消費電力量が表示されるようになっている。
 電気機器(家庭内負荷)5・・・は、住宅内に備えられた冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、照明等の家電であり、それぞれ第3電力量検出手段17に接続されている。この第3電力量検出手段17は表示装置7に接続されおり、この表示装置7の表示画面に第3電力量検出手段17によって検出された電気機器5の消費電力量が表示されるようになっている。
 なお、本実施の形態では、第3電力量検出手段17は配電盤10に設けられておらず、電気機器5ごとに接続されたうえで、配電盤10に接続されているが、配電盤10に設けてもよい。
 蓄電装置6は、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力や、割安な夜間の系統電力を蓄電し、かつ、必要に応じて放電可能な装置であり、リチウムイオン電池等で構成された蓄電池6aと、電力変換機6bと、充放電コントローラ6cとを備えている。電力変換機6bは、交流の系統電力を直流電力に変換するものであり、充放電コントローラ6cによって制御されている。そして、この充放電コントローラ6cは、電力変換機6bによって直流電力に変換された系統電力を蓄電池6aに蓄電したり、太陽光発電装置2によって発電された直流の発電電力を蓄電池6aに蓄電したり、また、蓄電池6aに蓄電されている電力を必要に応じて放電するように、蓄電池6aの充放電を制御するようになっている。そして、放電された電力は、走行体4、蓄熱装置3、電気機器5等に供給される。充放電コントローラ6cは、表示装置7に接続されており、この表示装置7の操作画面上で操作できるようになっている。例えば、表示装置7の画面上で操作・設定を行うことによって、充放電コントローラ6cに充放電指示を行えるようになっている。充放電指示を行う場合、表示装置7の画面上にて、運転モード、充放電開始時刻、充放電完了時刻、充電する際の電力の優先順位などの条件を設定するようになっている。
 なお、充電する際の電力の優先順位とは、系統電力(系統側電源1)と発電電力(太陽光発電装置2)のうちのどちらを優先して、充電電力として使用するかの順位を意味する。
 配電盤10には、図1および図2に示すように、系統側電源1からの系統電力を供給する配線L1と、太陽光発電装置2からの発電電力を供給する配線L2と、蓄電装置6からの蓄電電力を供給する配線L3とが設けられている。
 配線L1は交流電力を供給する配線であり、この配線L1から配線L1aが分岐して、前記蓄電装置6に接続され、この蓄電装置6に交流電力を供給するようになっている。蓄電装置6では、電力変換機6bによって交流電力が直流電力に変換されて蓄電池6aに蓄電されるようになっている。蓄電の際は、蓄電池6aおよび電力変換機6bが充放電コントローラ6cによって適宜制御される。また、蓄電装置6には、電力量計6dが内蔵されており、この電力量計6dで検出された蓄電電力量が表示装置7の表示画面に表示されるようになっている。また、前記電力量計6dでは、蓄電池6aから放電された電力量を検出可能となっており、この放電電力量が表示装置7の表示画面に表示されるようになっている。
 また、配線L1から配線L1bが分岐し、この配線L1bは電力変換機18を介して充電コントローラ20に接続されている。電力変換機18は、交流電力を直流電力に変換するコンバータである。
 充電コントローラ20は、直流電力を走行体4の蓄電池に供給して充電する際の制御を行うもので、前記表示装置7に接続され、この表示装置7から操作できるようになっている。例えば、表示装置7の操作画面上で操作・設定を行うことによって、充電コントローラ20に充電指示を行えるようになっている。充電指示を行う場合、表示装置7の操作画面上にて、運転モード、充電開始時刻、充電完了時刻、利用する電力の優先順位などの条件を設定するようになっている。
 なお、利用する電力の優先順位とは、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれを優先して、利用電力として使用するかの順位を意味する。
 また、運転モードとしては、自動運転モードと手動運転モードがあり、自動運転モードを選択することによって、充電コントローラ20が自動運転され、予め設定された充電開始時刻、充電完了時刻、利用する電力の優先順位等にしたがって、走行体4の蓄電池に充電するようになっている。また、手動運転モードを選択することによって、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれによって蓄電池に充電するかを選択できる。
 また、配線L1から配線L1cが分岐し、この配線L1cは電力変換機21を介してコントローラ22に接続されている。電力変換機21は、交流電力を直流電力に変換するコンバータである。
 コントローラ22は、直流電力を蓄熱装置3に供給する際の制御を行うもので、前記表示装置7に接続され、この表示装置7から操作できるようになっている。例えば、表示装置7の操作画面上で操作・設定を行うことによって、コントローラ22に電力供給指示を行えるようになっている。電力供給指示を行う場合、表示装置7の画面上にて、運転モード、供給開始時刻、供給完了時刻、利用する電力の優先順位などの条件を設定するようになっている。
 なお、利用する電力の優先順位とは、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれを優先して、利用電力として使用するかの順位を意味する。
 また、運転モードとしては、自動運転モードと手動運転モードがあり、自動運転モードを選択することによって、コントローラ22が自動運転され、予め設定された充電開始時刻、充電完了時刻、利用する電力の優先順位等にしたがって、蓄熱装置3に電力を供給するようになっている。また、手動運転モードを選択することによって、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれによって蓄熱装置3に電力を供給するかを選択できる。
 配線L2は直流電力を供給する配線であり、この配線L2から配線L2aが分岐して、前記蓄電装置6に接続され、この蓄電装置6に直流電力を供給するようになっている。蓄電装置6では、直流電力が蓄電池6aに蓄電されるようになっており、蓄電の際は、蓄電池6aおよび電力変換機6bが充放電コントローラ6cによって適宜制御される。
 また、配線L2から配線L2bが分岐し、この配線L2bは充電コントローラ20に接続されている。
 また、配線L2から配線L2cが分岐し、この配線L2cはコントローラ22に接続されている。
 配線L3は直流電力を供給する配線であり、配線L3から配線L3bが分岐し、この配線L3bは充電コントローラ20に接続されている。
 また、配線L3から配線L3cが分岐し、この配線L3cはコントローラ22に接続されている。
 前記配線L1はコントローラ23に直接接続され、配線L2、L3は電力変換機24を介してコントローラ23にそれぞれ接続されている。
 電力変換機24は、直流電力を交流電力に変換するインバータである。コントローラ23は配線L4に接続されている。この配線L4は配電盤10から電気機器(家庭内負荷)5に、交流電力を供給する配線であり、この配線L4から配線L4a・・・が分岐して、電気機器5に第3電力量検出手段17を介して接続されている。
 また、前記コントローラ23は、配線L1によって供給される交流電力、配線L2によって供給された直流電力を電力変換機24で変換した交流電力、配線L3によって供給された直流電力を電力変換機24で変換した交流電力を、配線L4に供給する際の制御を行うもので、前記表示装置7に接続され、この表示装置7から操作できるようになっている。例えば、表示装置7の操作画面上で操作・設定を行うことによって、コントローラ23に電力供給指示を行えるようになっている。電力供給指示を行う場合、表示装置7の画面上にて、運転モード、供給開始時刻、供給完了時刻、利用する電力の優先順位などの条件を設定するようになっている。
 なお、利用する電力の優先順位とは、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれを優先して、利用電力として使用するかの順位を意味する。
 また、運転モードとしては、自動運転モードと手動運転モードがあり、自動運転モードを選択することによって、コントローラ23が自動運転され、予め設定された充電開始時刻、充電完了時刻、利用する電力の優先順位等にしたがって、配線L4に電力を供給するようになっている。また、手動運転モードを選択することによって、系統電力(系統側電源1)、発電電力(太陽光発電装置2)、蓄電電力(蓄電装置6)のうちのどれによって配線L4に電力を供給するかを選択できる。
 前記第3電力量検出手段17は、電気機器(家庭内負荷)5の消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出可能となっている。
 すなわち、系統電力を供給する配線L1、発電電力を供給する配線L2、蓄電電力を供給する配線L3がそれぞれコントローラ23に接続されているので、このコントローラ23によって、配線L4に供給する電力を適宜制御することによって、第3電力量検出手段17によって、電気機器(家庭内負荷)5の消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出できるようになっている。
 前記第3電力量検出手段15は、前記第3電力量検出手段17と同様に、蓄熱装置(家庭内負荷)3の消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出可能となっている。
 すなわち、系統電力を供給する配線L1、発電電力を供給する配線L2、蓄電電力を供給する配線L3がそれぞれコントローラ22に接続されているので、このコントローラ22によって、蓄熱装置3に供給する電力を適宜制御することによって、第3電力量検出手段15によって、蓄熱装置(家庭内負荷)3の消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出できるようになっている。
 前記第4電力量検出手段16は、走行体4の充電による消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出可能となっている。
 すなわち、系統電力を供給する配線L1、発電電力を供給する配線L2、蓄電電力を供給する配線L3がそれぞれ充電コントローラ20に接続されているので、この充電コントローラ20によって、走行体4に供給する電力を適宜制御することによって、第4電力量検出手段16によって、走行体4の充電による消費電力量を、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに検出できるようになっている。
 前記表示装置7は、図3に示すように、消費電力量表示部30を備えている。この消費電力量表示部30は、家庭内負荷(蓄熱装置3、電気機器5)の消費電力量を、第3電力量検出手段15,17によってそれぞれ検出された消費電力量に基づいて、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに表示するとともに、前記走行体4の充電による消費電力量を、第4電力量検出手段16によってそれぞれ検出された消費電力量に基づいて、系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに表示するようになっている。
 また、電力量表示部30は、第1電力量検出手段によって検出された消費電力量に基づいて系統電力全体の消費電力量、第2電力量検出手段によって検出された消費電力量に基づいて発電電力全体の消費電力量、蓄電装置6に内蔵された電力量計6dによって検出された消費電力量に基づいて蓄電電力全体の消費電力量をそれぞれ表示するようになっている。
 そして、このような消費電力量の表示は、日単位、月単位、年単位で電力量表示部30に表示されるようになっている。消費電力量の表示は、数値による表示とグラフによる表示との双方で行われるようになっている。
 また、表示装置7には、利用者が消費電力量の目標値を設定することができ、この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示するようになっている。なお、目標値とは、消費電力量の最大値であり、この最大値を目標値として、これを超えないように電力を消費するように設定された値である。
 また、家庭内負荷(蓄熱装置3、電気機器5)による電力量の消費に加えて、蓄電装置6に、系統電力や発電電力が充電される場合、系統電力や発電電力がどの程度利用(充電)されたかを、蓄電装置6に設けられている電力量計6dが検出する。そして、この検出した電力量が電力量表示部30に表示される。
 同様に、走行体4の充電による電力量の消費に加えて、蓄電装置6に、系統電力や発電電力が充電される場合、系統電力や発電電力がどの程度利用(充電)されたかを、蓄電装置6に設けられている電力量計6dが検出する。そして、この検出した電力量が電力量表示部30に表示される。
 前記表示装置7は、二酸化炭素排出量演算手段31を備えている。この二酸化炭素排出量演算手段31は、第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出するもので、算出された二酸化炭素排出量が表示部31aに表示されるようになっている。
 また、二酸化炭素排出量演算手段31は、第3電力量検出手段15,17によって検出された系統電力の家庭内負荷3,5の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出し、算出された二酸化炭素排出量が表示部31bに表示されるようになっている。
 さらに、二酸化炭素排出量演算手段31は、第4電力量検出手段16によって検出された系統電力の走行体4の充電による消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出し、算出された二酸化炭素排出量が表示部31cに表示されるようになっている。
 そして、このような二酸化炭素排出量の表示は、日単位、月単位、年単位で電力量表示部30に表示されるようになっている。二酸化炭素排出量の表示は、数値による表示とグラフによる表示との双方で行われるようになっている。
 また、二酸化炭素排出量演算手段31には、利用者が二酸化炭素排出量の目標値を設定することができ、この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示部31a,31b,31c表示するようになっている。なお、目標値とは、二酸化炭素排出量の最大値であり、この最大値を目標値として、これを超えないように二酸化炭素を排出するように設定された値である。
 また、二酸化炭素排出量演算手段31は、系統電力全体の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量、家庭内負荷3,5による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量をそれぞれ積算して算出可能であり、算出された積算二酸化炭素排出量がそれぞれ表示部31a,31b,31cに表示されるようになっている。
 さらに、二酸化炭素排出量演算手段31は、走行体4と同規模の自動車がガソリンを使用して走行した際に発生する二酸化炭素排出量から、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を減じるような演算を行う。そして、この算出された値は例えば表示部31cに表示されるようになっている。
 前記表示装置7は、電気料金演算手段32を備えている。この電気料金演算手段32は、第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量に基づいて系統電力全体の消費電力量に相当する電気料金を算出するもので、算出された電気料金が表示部32aに表示されるようになっている。
 また、電気料金演算手段32は、第3電力量検出手段15,17によって検出された系統電力の家庭内負荷3,5の消費電力量に相当する電気料金を算出し、算出された電気料金が表示部32bに表示されるようになっている。
 さらに、電気料金演算手段32は、第4電力量検出手段16によって検出された系統電力の走行体4の充電による消費電力量に相当する電気料金を算出し、算出された電気料金が表示部32cに表示されるようになっている。
 また、電気料金演算手段32は、太陽光発電装置2によって発電された余剰の発電電力を売電した際に、売電コントローラ13に内蔵された電力量計によって検出された売電電力量に相当する電気料金を算出し、系統電力全体の消費電力量に相当する電気料金から売電電力量に相当する電気料金を減じた電気料金を算出し、この算出された電気料金が表示部32aに表示されるようになっている。
 そして、このような電気料金の表示は、日単位、月単位、年単位でそれぞれの表示部32a,32b,32cに表示されるようになっている。電気料金の表示は、数値による表示とグラフによる表示との双方で行われるようになっている。
 また、電気料金演算手段32には、利用者が電気料金の目標値を設定することができ、この目標値の達成割合を日単位、月単位、年単位で表示部32a,32b,32c表示するようになっている。なお、目標値とは、電気料金の最大値であり、この最大値を目標値として、これを超えないように電気を使用するように設定された値である。
 また、表示装置7には、消費電力量の目標値、二酸化炭素排出量の目標値、電気料金の目標値の達成に向けたアドバイス表示機能が設けられている。このアドバイス表示機能は、例えば、目標値に対して90%以上になると、音声やランプの点滅等によって利用者に省エネを促すようになっている。
 また、表示装置7には、最も二酸化炭素排出量の少ない電力を、蓄電装置6への充電、走行体4の蓄電池(バッテリー)への充電、蓄熱装置3の運転等に、優先順位をつけて利用することをアドバイスする機能を有しており、このアドバイスは音声や表示画面に文字や図等によって利用者に伝達される。また、前記優先順位は利用者が前記表示装置7の選択画面から予め設定できる。
 前記表示装置7は、走行距離演算手段33を備えている。この走行距離演算手段33は、走行体4の充電による消費電力量に基づいて、走行体4の走行可能距離を算出するもので、算出された走行可能距離が表示部33aに表示されるようになっている。
 また、走行距離演算手段33は、第4電力量検出手段16によって検出された系統電力の走行体4の充電による消費電力量に相当する走行体4の走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離が表示部33bに表示されるようになっている。
 さらに、走行距離演算手段33は、第4電力量検出手段16によって検出された発電電力の走行体4の充電による消費電力量に相当する走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離が表示部33cに表示されるようになっている。
 また、走行距離演算手段33は、第4電力量検出手段16によって検出された蓄電電力の走行体4の充電による消費電力量に相当する走行可能距離を算出し、算出された走行可能距離が表示部33dに表示されるようになっている。
 前記走行距離演算手段33は、走行体4の蓄電池(バッテリー)に、充電ケーブル4aを接続した際に、蓄電池(バッテリー)に電気が残留しているか否かをチェックし、電気が残留している場合は、その残留電気量を検出し、この残留電気量に相当する走行体4の走行可能距離を、走行体4の充電による算出された走行体4の走行可能距離に加えて、前記表示部33aに表示するようになっている。
 また、走行距離演算手段33は、走行体の走行距離を積算して算出可能であり、算出された積算走行距離が表示部33aに表示されるようになっている。
 この場合、走行距離演算手段33が、走行体4の蓄電池(バッテリー)に、充電ケーブル4aを接続した際に、蓄電池(バッテリー)に電気が残留しているか否かをチェックし、電気が残留している場合は、その残留電気量を検出し、前回の走行体4の蓄電池(バッテリー)に充電したことによって蓄電池が保有している電気量から前記残留電気量を減じた値を積算していくことによって、走行体の積算走行距離を算出し、この算出された積算走行距離を表示部33aに表示するようになっている。一方、蓄電池(バッテリー)に電気が残留していない場合は、前回の走行体4の蓄電池(バッテリー)に充電したことによって蓄電池が保有している電気量を積算していくことによって、走行体の積算走行距離を算出し、この算出された積算走行距離を表示部33aに表示するようになっている。
 上記構成のエネルギー表示システムによれば、外部の系統電力の消費電力量が第1電力量検出手段11によって検出されて表示装置7に表示され、太陽光発電装置2による発電電力の消費電力量が第2電力量検出手段12によって検出されて表示装置7に表示され、蓄電装置6による蓄電電力の消費電力量が電力量計6dによって検出されて表示装置7に表示され、家庭内負荷3,5の消費電力量が系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに第3電力量検出手段15,17によって検出されて表示装置7に表示され、走行体の充電による消費電力量が系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに第4電力量検出手段16によって検出されて表示装置7に表示されるので、家庭内負荷3,5の消費電力量や走行体4の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力、発電電力、蓄電電力ごとに表示できる。
 また、表示装置7は、第1電力量検出手段11によって検出された系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出する二酸化炭素排出量演算手段31を備えているので、この算出された二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 さらに、二酸化炭素排出量演算手段31は、家庭内負荷3,5による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量と、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量とをそれぞれ算出可能であるので、この算出された二種類の二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 加えて、二酸化炭素排出量演算手段31は、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を積算して算出可能であるので、この算出された積算二酸化炭素排出量を表示装置7によって表示できる。
 また、走行体4の充電による系統電力の消費電力量に基づいて、走行体4の充電による電気料金を算出する電気料金演算手段32と、走行体4の充電による消費電力量に基づいて、走行体4の走行可能距離を算出する走行距離演算手段33とを備えているので、算出された走行体4の充電による電気料金および走行体4の走行可能距離を表示装置7によって表示できる。
 また、電気料金演算手段32は、走行体4の充電による積算電気料金を算出可能であり、走行距離演算手段33は、走行体4の積算走行距離を算出可能であるので、算出された積算電気料金および積算走行距離を表示装置7によって表示できる。
 また、走行体4の充電に使用する電力として、系統電力、発電電力、蓄電電力のうちのいずれかを選択可能な充電コントローラ20を備え、充電コントローラ20が表示装置7に接続されて、この表示装置7で操作可能であるので、走行体4への充電に使用する電力として、系統電力、発電電力、蓄電電力のうちのいずれかを選択できる。
 さらに、充電コントローラ20は、表示装置7の操作画面上で操作・設定を行うことによって、運転モード、充電開始時刻、充電完了時刻、利用する電力の優先順位などの条件を設定できるので、走行体4の蓄電池への充電を容易かつ効果的に行うことができる。
 また、蓄熱装置3に接続されているコントローラ22は、表示装置7の操作画面上で操作・設定を行うことによって、表示装置7の操作画面上にて、運転モード、供給開始時刻、供給完了時刻、利用する電力の優先順位などの条件を設定できるので、蓄熱装置3への電力の供給を容易かつ効果的に行うことができる。
 また、系統側からの買電電力量、系統側への売電電力量、太陽光発電装置2による発電電力量、蓄電装置6の充放電電力量、蓄熱装置3の消費電力量、走行体4への充電電力量と併せ、家庭内負荷5の消費電力量についても、日毎、月毎、年毎における消費電力量の収支と推移および積算(累積)、電力料金の収支と推移および積算(累積)二酸化炭素発生量の収支と推移および積算(累積)をデータとして蓄積できる。また、利用者は必要に応じて蓄積データを確認できる。
 さらに、表示装置7に、消費電力量の目標値、二酸化炭素排出量の目標値、電気料金の目標値の達成に向けたアドバイス表示機能が設けられているので、利用者に省エネを促すことができる。
 なお、本実施の形態では、自然エネルギー利用の自家発電装置として、太陽光発電装置2を使用した場合を例にとって説明したが、自然エネルギー利用の自家発電装置としては、太陽光発電装置2に代えて、または加えて風力発電装置を使用してもよい。
産業上の利用の可能性
 本発明によれば、家庭内負荷の消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第3電力量検出手段によって検出されて表示装置に表示され、走行体の充電による消費電力量が系統電力と発電電力ごとに第4電力量検出手段によって検出されて表示装置に表示されるので、家庭内負荷の消費電力量や走行体の充電による消費電力量を、それぞれ系統電力と発電電力ごとに表示できる。
 1 系統側電源
 2 太陽光発電装置(自家発電装置)
 3 蓄熱装置(家庭内負荷)
 4 走行体
 5 電気機器(家庭内負荷)
 6 蓄電装置
 7 表示装置
 11 第1電力量検出手段
 12 第2電力量検出手段
 15,17 第3電力量検出手段
 16 第4電力量検出手段
 31 二酸化炭素排出量演算手段
 32 電気料金演算手段
 33 走行距離演算手段

Claims (7)

  1.  外部の系統電力の消費電力量を検出可能な第1電力量検出手段と、
     住宅側に設置された自然エネルギー利用の自家発電装置による発電電力の消費電力量を検出可能な第2電力量検出手段と、
     家庭内負荷の消費電力量を前記系統電力と前記発電電力ごとに検出可能な第3電力量検出手段と、
     走行体の充電による消費電力量を前記系統電力と前記発電電力ごとに検出可能な第4電力量検出手段と、
     前記第1~第4電力量検出手段が接続されて、これら第1~第4電力量検出手段によって検出された消費電力量を表示可能な表示装置とを備えていることを特徴とするエネルギー表示システム。
  2.  表示装置は、第1電力量検出手段によって検出された系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を算出する二酸化炭素排出量演算手段を備えており、算出された二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする請求項1に記載のエネルギー表示システム。
  3.  二酸化炭素排出量演算手段は、家庭内負荷による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量と、走行体の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量とをそれぞれ算出可能であり、
     表示装置は、算出された前記二種類の二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする請求項2に記載のエネルギー表示システム。
  4.  二酸化炭素排出量演算手段は、走行体の充電による系統電力の消費電力量に相当する電力量を生成する際に排出される二酸化炭素排出量を積算して算出可能であり、
     表示装置は、算出された積算二酸化炭素排出量を表示可能であることを特徴とする請求項3に記載のエネルギー表示システム。
  5.  走行体の充電による系統電力の消費電力量に基づいて、前記走行体の充電による電気料金を算出する電気料金演算手段と、
     前記走行体の充電による消費電力量に基づいて、前記走行体の走行可能距離を算出する走行距離演算手段とを備え、
     表示装置は、算出された電気料金と走行可能距離を表示可能であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載のエネルギー表示システム。
  6.  電気料金演算手段は、走行体の充電による積算電気料金を算出可能であり、
     走行距離演算手段は、前記走行体の積算走行距離を算出可能であり、
     表示装置は、算出された積算電気料金および積算走行可能距離を表示可能であることを特徴とする請求項5に記載のエネルギー表示システム。
  7.  走行体の充電に使用する電力として、系統電力と自家発電装置による発電電力のうちの一方を選択可能な充電コントローラを備え、
     この充電コントローラが前記表示装置に接続されて、この表示装置で操作可能であることを特徴とする請求項1~6のいずれか一項に記載のエネルギー表示システム。
     
     
     
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